JP2010509837A - Mimoシステムにおけるパイロットパターンに基づいた制御シグナリングのための方法と装置 - Google Patents

Mimoシステムにおけるパイロットパターンに基づいた制御シグナリングのための方法と装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2010509837A
JP2010509837A JP2009536192A JP2009536192A JP2010509837A JP 2010509837 A JP2010509837 A JP 2010509837A JP 2009536192 A JP2009536192 A JP 2009536192A JP 2009536192 A JP2009536192 A JP 2009536192A JP 2010509837 A JP2010509837 A JP 2010509837A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pilot sequence
pilot
base station
control information
pattern
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
JP2009536192A
Other languages
English (en)
Inventor
イー−ピン エリック ワン,
ユン−フ トーマス チェン,
ステファン グラント,
レオニード クラスニー,
カール ジェイ モルナル,
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 JP2010509837A publication Critical patent/JP2010509837A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • 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
    • H04B7/0417Feedback systems
    • 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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0003Code application, i.e. aspects relating to how codes are applied to form multiplexed channels
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
    • 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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0684Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using different training sequences per antenna
    • 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
    • H04L1/02Arrangements 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint

Abstract

本発明は無線通信システムにおける制御シグナリングに関する。さらに詳細に、本発明は、MIMOを基本とした通信システムにおける制御シグナリングに関する。本発明に従った方法においては、制御情報は基地局から少なくとも1つのユーザ装置へ、複数の共通パイロットチャネルを経由して転送される。1セットのユニーク(一意の)パイロット系列が事前に規定され、基地局はその1セットのパイロット系列からの特定のパイロット系列を特定の共通パイロットチャネルに割り当て、特定の制御情報を表すパイロット系列割り当てパターンを形成する。ユーザ装置は、パイロット系列割り当てパターンと制御情報との間の関係に関する知識を有し、受信したパイロット系列割り当てパターンを特定の制御情報として解釈する。本方法は、ブロードキャスト型制御情報に、特によく適している。

Description

本発明は、制御シグナリングを提供する方法と装置に関する。より詳細に、本発明は、MIMOに基づいた通信システムにおける制御シグナリングに関する。
無線通信システムにおいて、トラフィック容量、カバレッジ、および、信頼性に対する需要は、ますます増加しているように見える。トラフィック容量における1つのボトルネックは、通信目的のために利用できる周波数スペクトラムが制限されているという点である。この制限は、物理上および制度上の両面から生ずる。物理上の制限は、周波数スペクトラムの限られた一部分のみが通信に適しており、単位周波数および単位時間あたりの情報量が限られる点である。また、制度上の制限は、スペクトラムの有用な部分は、多くの目的のために使用されなければならない点である。多くの目的とは、TVおよびラジオ放送、および、航空機通信や軍用通信等の非公衆通信、および、GSMや第3世代ネットワーク(3G)や無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)等の公衆無線通信のために既設立のシステムを含む。無線通信システムに対する無線伝送技術の領域における最近の進展は、種々の異なる、また変動する容量需要を同時に扱うことに関する柔軟性を増加させると同時に、トラフィック容量を劇的に増加させることができるという点で、有望な成果を示している。有望な技術はMIMO(マルチ・インプット・マルチ・アウトプット)の概念に基づいている(例えば、非特許文献1を参照のこと)。TDMA(GSMで使用)やWCDMA(UMTSで使用)等の、現在使用されている伝送技術と比較して、上記で例示した技術は、利用可能な無線周波数スペクトラムをさらに有効に利用する技術を代表している。新しい伝送技術の能力、また新しい伝送技術によって規定される要求条件、の一例として、図1(従来技術)を参照してMIMO無線システムについての簡潔な記述を行う。MIMOの、基本原理および最近の発展および研究の分野に関する総合的な記述は、上記のA.Goldsmith、他による非特許文献1に見ることができる。
MIMOシステムにおける無線リンクは、送信端も受信端も複数のアンテナ素子を装備することができるという点で特徴づけられる。MIMOの背後にある概念は、一方の端における送信(TX)アンテナ上の信号と他方の端における受信(RX)アンテナ上の信号とが、「合成」されて、それにより、それぞれのMIMOユーザに対する通信の品質(ビット誤り率、BER)または通信のデータレート(ビット/秒)が改善されるであろうということである。このような利点を活用して、ネットワークのサービス品質および事業者の収入を大幅に増加させることができる。MIMOシステムにおける中核の概念は、空間‐時間信号処理であり、ここでは、時間(ディジタル通信データの自然次元(natural dimension)である)は、空間的に分散した複数のアンテナを使用することによって本質的に生ずる空間的次元によって補完されるである。MIMOシステムの鍵となる特徴は、無線伝送における制限要因であると伝統的に考えられてきたマルチパス伝搬を、ユーザのための利益に変換する能力である。MIMOは、ランダムフェーディング、さらに、可能ならばマルチパス遅延広がりも、有効に利用して転送レートを上げようとするものである。さらなる余分のスペクトラムを使用せずに(ハードウェアと複雑さが加わるだけで)無線通信の動作性能を大幅に改善できるという予想は、当然として、広範囲な注意を引いてきた。MIMOは、その有望な可能性故に、第3世代セルラシステムにおいてデータレートを上げるために、さらに具体的には、高速ダウンリンク共用チャネル(HS−DSCH)に使用するために検討されている。
利得の劇的な増大を達成するためには、以前から指摘されているように、多重化だけでは十分ではない。例えば、空間‐時間符号化等の、進歩した符号化/復号化およびマッピング方式が必須である。GSMやUMTS等の、現在既に存在する無線システムにおける復号化に対しては、無線チャネルに関する知識が必要である。そして、マルチアンテナシステムにおいては、この知識は絶対的に不可欠である。MIMOに対するいくつかの最も有望な実施提案では、チャネルに関する知識は、システムが適応レート制御を使用する場合には、受信機側で実行する復調においてばかりでなく、送信機側での符号化や変調においても使用される。適応レート制御によって、送信機は、所与の無線チャネル条件に対して、適切な送信レートを決定する。チャネル条件がよい場合には、高い送信レートが使用される。一方、チャネル条件が悪い場合には、低い送信レートが使用される。送信レートは、送信側における変調次数(例えば、QPSK対16QAM等)および前方誤り訂正符号(FEC)の符号化レートを決定する。正確なレート制御は、それがシステムスループットとユーザスループットを改善するという意味で、是非とも望まれる。WCDMAリリース5においては、移動端末またはユーザ装置によって供給されるチャネル品質指示子(CQI:チャネル・クオリティ・インジケータ)のフィードバックによって、送信レート制御が可能になる。CQIは、現在の無線条件の下での受信機信号対干渉+雑音比(SINR)を示す。要点をいえば、CQIは、現在の無線条件の下で、ある値のブロック誤り率(例えば10%)を達成するための最も高い送信データレートを示す。WCDMAリリース5に従ったCQIの使用は、非特許文献2〜3に記載されている。
MIMOシステムにおいては、正確なCQI推定とレート制御とを可能とするために、補助制御シグナリングが必要になる場合がある。例えば、CQI推定を可能とするために、瞬時電力割り当てと瞬時符号割り当てとが、基地局から移動端末へシグナリングされる場合がある。この型の情報はシステムの中の全ての移動端末にシグナリングされるので、これは制御情報のブロードキャストであると考えることができる。正確なCQI推定を可能とするために、他の制御情報のブロードキャストも必要になる場合がある。
UMTSでは、専用無線チャネルを特徴付けるために、共通パイロットチャネル(CPICH)が使用される。最初に、受信機はCPICHによって、復調時に必要なチャネルインパルス応答の推定値を得る。適応レート制御を使用すると、受信機はまた、目標とするブロック誤り率の要求条件を満足させるために、CPICHを使用して現在のチャネル条件で実現可能な最高の送信レートを推定することができる。そして、この送信レートは、WCDMAリリース5に従って、チャネル品質指示子(CQI)の形で送信機に送り返される。CPICHは、変調された既知のシンボルを運ぶ符号チャネルである。この変調された既知のシンボルは、セルに特有なプライマリスクランブル符号によってスクランブルされている。UMTSではまた、セカンダリCPICHを設けている。セカンダリCPICHは、個々のスクランブル符号を有することができ、典型的に、高いトラフィック密度の場所でのサービス対策を意図した狭アンテナビームでの運用に使用される。同様の手法がMIMOを基本としたシステムに提案されている。MIMOでは、送信アンテナまたは受信アンテナの数に対応した、複数の共通パイロットチャネル(CPICH)が使用されて、送信アンテナと受信アンテナとの間のそれぞれのチャネルが特徴付けられる。チャネルを正確に特徴付けるための要求条件は、複数のCPICHを使用することと共に、制御シグナリングを比較的長大なものにする可能性があり、貴重な送信リソース(資源)が消費されることになるであろう。
米国特許出願第20060079221号、「MIMOシステムのためのネットワーク制御フィードバック(Network Controlled Feedback for MIMO Systems)
A.Goldsmith、ほか、「MIMOチャネルの容量限界(Capacity Limits of MIMO Channels)」、IEEE Journal on Selected Areas of Comm.21巻、第5号、2003年6月 3GPP(3rd Generation Partnership Project)、TSGRAN(Technical Specification Group Radio Access Networks、「物理チャネルおよび物理チャネル上への転送チャネルのマッピング(Physical channels and mapping of transport channls onto physical channels(FDD))」、3GPP TR25.211、バージョン5.5.0、2003年9月 3GPP(3rd Generation Partnership Project)、TSGRAN(Technical Specification Group Radio Access Networks、「物理レイヤ手順(Physical Layer Procedures(FDD))」、3GPP TR25.214、バージョン5.9.0、2003年6月 S.T.Chung、他、「レートフィードバックおよび電力フィードバックを行うV−BLASTを使用して固有モードBLASTチャネル容量に近づける方法(Approaching eigenmode BLAST channel capacity using V−BLAST with rate and power feedback」、Proc.IEEE VTC’01−Fall、Atlantic City、NJ、2001年10月
最近、HS−DSCHと共に使用するための、PARC(アンテナごとのレートコントロール)[1]と呼ばれる有望な新しいMIMO技術が提案された(非特許文献4を参照のこと)。この方式は、異なったレートで独立にアンテナストリームの符号化を実行し送信/受信の合成を行う構成に基づいており、さらにその上、受信機で、逐次干渉キャンセル(SIC:連続干渉除去)と復号化とを行う。ここでは、SICのそれぞれの段におけるSINRに基づいたアンテナごとのレートの情報をフィードバックすることが必要である。この方式によって、MIMOフラットフェーディングチャネルの全オープンループ容量が達成でき、従って、非常に高いデータレートが得られる可能性があるという事実が示された。
MIMO、PARC−MIMOおよび共同で動作する中継等の、新しい伝送技術の予想される利点は、これまでに十分に実証されている。しかしながら、データレートが増加したことの利点を十分に活かすためには、制御シグナリングがあまりにも多くなることは許されない。
MIMOやPARCMIMO等の、新しい伝送技術によって提供される、高いデータレートの可能性を十分に活用するためには、フィードバックを使用することが強く要求される。同時に、制御シグナリングの量は適度なレベルにしなければならない。従って、改善された制御シグナリングの手順が要求される。
本発明の目的は、従来技術の欠点を克服する方法と構成を提供することである。これは、請求項1で画定する方法と、請求項19で画定する無線基地局と、請求項24で画定するユーザ装置によって達成される。
本発明に従った方法では、制御情報が、複数の共通パイロットチャネルを経由して第1の無線ノードから少なくとも1つの第2の無線ノードに転送される。1セットのユニーク(一意の)パイロット系列が事前に規定されていて、第1の無線ノードは、その1セットのパイロット系列からの特定のパイロットシーケンス(系列)を特定の共通パイロットチャネルに割り当て、特定の制御情報を表すパイロット系列割り当てパターンを作り出す。第2の無線ノードは、パイロット系列割り当てパターンと制御情報との間の関係に関する知識を有し、その受信したパイロット系列割り当てパターンを特定の制御情報として解釈する。本方法は、ブロードキャスト型制御情報に特に適しており、そして、第1の無線ノードは、典型的には、無線基地局であり、第2の無線ノードは、典型的には、ユーザ装置である。
本方法は、以下のステップを備えることが望ましい。
‐無線基地局は、ブロードキャスト型の制御情報の更新に対する必要性を認識する。
‐無線基地局は、系列割り当てパターンと制御シグナリング情報との間の所定の関係に基づいて、パイロット系列割り当てパターンを選択し、選択したパイロット系列割り当てパターンに従って、パイロット系列を共通パイロットチャネルの上で送信する。
‐ユーザ装置は、パイロット系列を受信し、無線基地局から、どのパイロット系列が選択されて送信されたかを検出することにより、パイロット系列割り当てパターンを決定する。
‐ユーザ装置は、系列割り当てパターンと制御シグナリング情報との間の所定の関係を使用することにより、制御シグナリングを抽出する。
個々のパイロット系列、およびパイロット系列割り当てパターンと制御情報との間の関係は、通信システムにおける、関連する全てのノードまたは実体の間で共有されることが望ましい。また、それらの関係は標準化されることがさらに望ましい。
本方法は、基地局の現在の電力割り当ておよび/または符号割り当てに関する情報を、ユーザ装置に対してブロードキャストするのに使用することが可能であり、それが有利であろう。このやり方でブロードキャストするのに適した、別の型の制御情報は、ネットワークに制御されたフィードバック(ネットワーク制御フィードバック)に関する。ネットワーク制御フィードバックのシナリオでは、フィードバック閾値パラメータを基地局からブロードキャストすることができる。フィードバック閾値パラメータは、ユーザ装置が種々の異なる量または型の情報をフィードバックすることが許される条件を、それぞれのユーザ装置に指示するものである。
本発明が提供する1つの利点は、貴重な無線資源を消費することなく、制御情報の転送を可能とする点である。
さらなる利点は、個々のパイロット系列の検出は従来の方法および手段で行うことができ、過度に複雑ではなく、また過度に容量を消費するものでもない。
またさらなる利点は、本発明に従った方法は、有望なPARC−MIMO技術に関連した符号割り当ておよび電力割り当てをブロードキャストするのに非常に適しているという点である。本発明に従った方法は、UMTSのLTE(ロング・ターム・エボリューション)および4Gに関連して議論されている直交周波数分割多重(OFDM、Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等の、他のアクセス技術に適用することも可能である。
本発明の実施形態は、従属請求項によって画定される。本発明の、他の目的、利点、および、新規なる特徴は、添付の図面と特許請求の範囲と共に考慮することにより、本発明の以下の詳細なる記述から明らかになるであろう。
本発明は、図面を参照しつつ、以下で詳細に記述される。
本発明に従った方法と構成が実施可能な無線通信システムを示す図である。 本発明に従った、制御情報を伝達する原理を示す図である。 本発明に従った方法のフローチャートである。 本発明の実施形態に適したパイロット系列を示す図である。(a)短縮しないパイロット系列、および、(b)短縮したパイロット系列。 本発明に従った、(a)無線基地局、および、(b)ユーザ装置を示す図である。 本発明に従った方法の第2の実施形態を示す図である。
本発明は、添付の図面を参照し本明細書において以下で、より十分に記述され、本発明の好適な実施形態が示される。しかし、本発明は、多くの異なる形で実施されてもよく、本明細書に記載された実施形態に限定されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、本開示が徹底的かつ完全であるように、また、当業者に対して本発明の範囲を十分に伝達するために提供するものである。図面の中では、同様の番号は同様の構成要素を示している。
本発明に従った方法と構成が可能である通信シナリオは図1に示される。無線通信ネットワーク100は、無線基地局BS110、および、複数のユーザ装置UE(User Equipment)120:1〜120:6を備える。無線基地局BS110は当該技術において時にはノードBとも呼ばれる。UEの内のいくつか120:1〜120:4は、BS110と通信を行っている状態であり、それらは図面では実線矢印で示されている。一方、その他のUE120:5〜120:6は、待ち受け(スタンバイ)モードにあるが、BS110とのいくらかの制御シグナリングをまだ維持している(破線矢印)。BS110、およびUEの内の少なくともいくつかUE120:3〜120:5は、例えば、MIMOを基本とした通信に適合したマルチアンテナ構成等の、複数のリンクを通して通信を行う手段を具備している。チャネルの特徴付けは、共通パイロットチャネル、すなわちCPICHチャネルの上のパイロットシグナリングに依存している。それぞれの送信アンテナ、または、アンテナストリームは、1つのCPICHに関連づけられる。
「無線基地局」という用語は、広い解釈が与えられるべきであり、GSMやUMTS等の現行の無線システムにおいて理解されているBSの意味ばかりでなく、必ずしも固定されていない、および/または、例えば、アドホックネットワーク等において一時的にだけBSの役割を有する、無線ノードの意味も含む。
UEは、例えば、移動電話機や種々の種類のユーザ装置であってよい。種類のユーザ装置とは、無線通信機能を具備した、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、カメラ、ビデオ/オーディオプレーヤ、および、ゲームパッドや、無線通信機能を具備した、移動または固定の機器等である。
本発明の方法に従えば、1セットのパイロットシーケンス(系列)が規定され、それぞれのパイロット系列は、所定の数のシンボルを備える。BS110におけるパイロットシグナリング手順においては、それぞれのパイロットチャネルには、この1セットのパイロット系列のうちから特定のパイロット系列が割り当てられる。特定の情報を表すパイロットチャネルに、パイロット系列のある割り当て手法を実行することにより、シグナリング情報がUEに伝達される。それは、特定の情報の表現に対応する特定のパイロット系列割り当てパターンであると見ることができる。UE120は、その1セットのパイロット系列と、種々の異なる割り当てパターンによって表現された情報との知識を有し、どのパイロット系列が送信されたかを同定することにより、シグナリング情報を導出することができる。パイロットチャネルの上で伝達されるこのシグナリングの性質によって、このシグナリングはブロードキャスト型の制御シグナリングに最も適したものになる。パイロット系列割り当てパターンによって表現されるパイロット系列と情報とは、標準化されることが望ましい。
本発明の原理は、図2にその概略が図示されている。図2においては、例えば、3つのアンテナC、C、およびCと、1セットの別々のパイロット信号または系列{P,P,...P10}とが利用可能である。第1の時刻Tに、第1の情報を表現するパイロット系列Pとパイロット系列Pとパイロット系列Pとが、それぞれ、アンテナCとアンテナCとアンテナCとから送信される。これは「A」で図示されている。第2の時刻Tに、第2の情報を表現するパイロット系列Pとパイロット系列Pとパイロット系列Pとが、それぞれ、アンテナCとアンテナCとアンテナCとから送信される。これは「B」で図示されている。
図2に概観する通信システムに適した、本発明に従った方法は、図3のフローチャートを参照して以下に記述される。この方法は、以下のステップ備える。
305:ブロードキャスト型パラメータの更新は、BS110によって開始または認識される。BSは、例えば、1つのパラメータ値または複数のパラメータ値等の、ブロードキャストすべき制御情報を決定する。
310:BS110は、系列割り当てパターンと制御情報との間の所定の関係に基づいてパイロット系列割り当てパターンを選択する。所定の関係は、例えば、コンコーダンス(索引)リストの形をしていることができ、システムにおける全てのノードの間で共有され、パイロット系列割り当てパターンを、特定の情報や特定のパラメータ値等と関連づけている。
315:BS110は、選択したパイロット系列割り当てパターンに従って、CPICHIの上でパイロット系列を送信する。
320:UE120は、パイロットを受信し、どのパイロット系列がどのCPICHの上で使用されたかを検出することにより、パイロット系列割り当てパターンを決定する。
325:UE120は、系列割り当てパターンと制御情報との間の所定の関係を使用して、制御シグナリングを抽出する。例えば、制御情報の型および関連するパラメータ値は、決定したパイロット系列割り当てパターンを所定のコンコーダンスリストと比較することにより導出することができる。
本発明の好適な実施形態は、3つ以上のアンテナを使用する、MIMOを基本としたシステムにも適用することができる。MIMOシステムが、SIMOシステムと比較して大幅な利得向上を達成するためには、しばしば、4つの送信アンテナが必要である。この実施形態に従えば、制御情報は、送信アンテナ3および送信アンテナ4から、CPICHチャネルでシグナリングされる。1セットのパイロット系列S={s,s,s...}がシステムの中で使用されるべく決定される。リリース5にあるように、同じCPICH拡散率(スプレッディングファクタ)および送信時間区間(TTI:トランスミッション・タイム・インターバル)長で、1つのTTI毎に30個のパイロットシンボルが存在する。パイロット系列は多くのやり方で選択することができる。適した選択は短縮したアダマール系列を使用するやり方である。長さ32のアダマール系列の1例を図4aに示す。これらの系列は、図4bに図示するように、それぞれの系列における最初の30ビットを取り、1セットの(短縮した)パイロット系列S’={s’,s’,s’,...,s’30}を与えることにより、簡単なやり方で短縮することができる。実施形態に従えば、第3のアンテナおよび第4のアンテナの上の、CPICHのパイロットパターンは、4つのダウンリンクシグナリングビットに基づいて決定される。これらのダウンリンクシグナリングビットは、例えば、UEに対する瞬時電力割り当ておよび瞬時符号割り当てをシグナリングするのに使用することができる。この情報はTTI毎に更新されるので、SINRのスケーリング誤差を最小にすることができる。この点に関しては下記で検討する。どのようにパイロットパターンを決定するかの1例を表1に示す。
表1 第3のアンテナおよび第4のアンテナの上のパイロットパターン
ここに、χ、χ、χ、およびχは、4つのダウンリンクシグナリングビットである。信号電力割り当ておよび符号割り当ての例では、これらの4つのシグナリングビットを使用して、16通りの組み合わせの量子化した瞬時電力割り当ておよび瞬時符号割り当てをシグナリングすることができる。あるいは、これらを使用して、1つのTTIで16通りの量子化した瞬時電力割り当てを、および、次のTTIで16通りの量子化した瞬時符号割り当てをシグナリングすることができる。あるいは、これらの4つのシグナリングビットを使用して、TTI毎に瞬時符号割り当てだけをシグナリングすることもできる。
シグナリング情報ビットを抽出するために、UEは、1セットのパイロット系列の中において全ての利用可能なパイロット系列の相関を取り、アンテナ3およびアンテナ4で使用されたどのパイロット系列が最も確からしいパイロット系列であるかを決定する必要がある。このような相関処理は当該技術において公知であり相当に単純な操作である。従って、多くの複雑なオーバーヘッドを生じさせることはない。さらに、CPICHに割り当てられた電力は、UEがチャネル係数を推定するのに十分に高い。このCPICH電力は、どのパイロット系列が使用されているかに関して、UEが最初から信頼性の高い決定を行うのに十分であろう。それは、この決定を行うときに、UEは非常に大きな処理利得(7680)を享受できるからである。従って、χ、χ、χ、およびχは、信頼性の高い検出が可能である。UEは、どのパイロット系列が使用されているかを判定した後に、任意の従来の方法と同じやり方で、チャネル推定とCQI推定とを実行することができる。本発明の方法に従えば、これらの追加されたダウンリンクシグナリングビットのシグナリングに関連して、符号オーバーヘッドおよび電力オーバーヘッドの増加はない。
当業者には理解されるように、上記の方式は、より大きな組のパイロット系列を使用することにより、5つ以上のシグナリングビットを包含するように拡張することができる。しかしながら、所定のTTI長に対する可能なパイロット系列の数によって、実行上にはどの程度かの限界が存在する。
本発明に従えば、上記で例示したものとは異なる型のシグナリング情報を、パイロットシグナリングの中で伝達こともできる。本発明によって提供されるシグナリング情報のブロードキャストとしての性質によって、シグナリング情報は、制御情報のブロードキャストまたはマルチキャストに適したものになる。制御情報は、システムにおける負荷を増加させずにTTI毎に更新することができ、従って、本発明は、かなり高速に変化するブロードキャスト型情報に特に適している。このシグナリング情報は、上記で述べた信号電力割り当ておよび符号割り当てと、ネットワーク制御フィードバックに必要なパラメータとを含むが、これらには限定されない。この件に関しては、特許文献1を参照のこと。ネットワーク制御フィードバックのために、「フィードバック閾値」と呼ばれるパラメータが基地局によってブロードキャストされ、これに基づいてアップリンクにおけるフィードバックトラフィックの量が制御される。フィードバック閾値はSINR値であってよい。この場合は、SINR閾値よりも高いSINRで受信したユーザ装置だけがチャネル品質情報の詳細をフィードバックすることが許される。あるいは、フィードバック閾値はスケジューリングメトリックであってもよい。この場合は、フィードバック閾値よりも高いスケジューリングメトリックを有するユーザ装置だけがチャネル品質情報の詳細をフィードバックすることが許される。本発明に従えば、このフィードバック閾値は、送信アンテナ3および送信アンテナ4に割り当てられているパイロットシンボルパターンの中で伝達することができる。
本発明は、明確さだけの理由から、これまではダウンリンクのシナリオで記述されてきた。当業者には理解されるように、同様の手順がアップリンクにも利用可能である。本方法は、UEが一時的に基地局として動作してパイロット信号を配信するアドホックネットワークにおいても使用することができる。
無線基地局およびユーザ装置において本発明に従った構成で、上で記述した実施形態を実現するのに適した構成を、それぞれ、図5aおよび図5bに示す。本発明に従った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/またはユーザ装置の機能部分であると見なすことができ、必ずしも、それら自体が物理的対象物である必要はない。モジュールおよびブロックは、少なくとも一部分がソフトウェアコード手段として実施され、それらは、本発明に従った方法を実現するよう適合される。しかしながら、選択された実施形態によっては、あるモジュールは、受信ノードまたは送信ノードにおいて、物理的に明確な対象物として実現することもできる。「備える」という用語は、第1に論理的構成に関して言及するものであり、「接続された」という用語は、本明細書においては、機能部分の間のリンクであると解釈されるべきであり、必ずしも物理的な接続ではない。当該技術で周知であるように、ある特定の機能は、現在実施しているその実施形態に従って、通信システムにおける異なるノードの中に存在させることができる。従って、下記で送信/受信ノード(基地局またはユーザ装置)に帰属させている手段は、例えば、無線ネットワーク制御装置(RNC)の中等の、システムにおける別のノードの中に、少なくとも部分的には実施することができるであろう。しかしこの場合、送信/受信ノードからのシグナリングは実現させなければならない。
基地局505は、無線通信手段510を備え、無線通信手段510は、無線信号の実際の受信と送信とを実行するための必要な機能を提供する。これは当業者には周知である。基地局は典型的にアクセスネットワークの一部である。無線通信手段510は、複数のアンテナ515を介して通信を行うよう適合される。1つのアンテナストリームと1つのCPICHとは、それぞれのアンテナと関連づけられる。無線通信手段510は、他の無線ノードとの制御シグナリングを扱うよう適合された、制御信号処理手段520に接続される。本発明に従えば、基地局505における無線通信手段510および制御信号処理手段520は、異なるアンテナの上で異なるパイロット系列の送信を実行するよう適合される。制御信号処理手段520は、その通信システムに関連するパイロット系列を記憶しているパイロット系列記憶装置525に接続される。制御信号処理手段520は、パイロット系列パターン記憶装置530にさらに接続される。パイロット系列パターン記憶装置530は、特定のパイロット系列パターンと特定の制御情報との間の所定の関係を示すリストを備える。基地局は、無線通信手段510および制御信号処理手段520に接続された解析および決定手段535をさらに備えることができる。解析および決定手段535は、例えば、信号品質に関するデータを収集して解析し、適切な符号割り当てと電力割り当てとを決定する。制御シグナリングの要求は、解析および決定手段535によって認識される、または、アクセスネットワーク500の他の部分から基地局に伝えられてもよい。その様な要求の後に、制御信号処理手段520は、制御情報とパイロット系列パターンとの間の関係をパイロット系列パターン記憶装置530から検索することにより、1つまたは複数のパイロット系列パターンを決定する。個々のパイロット系列は、制御信号処理手段520によって、パイロット系列記憶装置525から検索される。制御信号処理手段520は、このように1セットのパイロット系列を決定した後に、無線通信手段510にその1セットの送信を命令する。
ユーザ装置555は無線通信手段560を備え、無線通信手段560は、無線信号の実際の受信および送信を実行するために必要な機能を提供する。これは当業者には周知である。ユーザ装置は複数のアンテナ565を具備していることが望ましく、無線通信手段は、例えば、異なるパイロット系列等の、異なるチャネル上で同時に送信された信号を識別する能力を有する。制御信号受信手段570は、ユーザ装置の制御シグナリングを扱うよう適合される。本発明に従えば、ユーザ装置555は、制御信号処理手段570に接続されたパイロット系列記憶装置575が具備され、通信システムの中で使用されるパイロット系列を記憶するように構成される。制御信号処理手段570は、パイロット系列パターン記憶装置580にさらに接続され、パイロット系列パターン記憶装置580は、特定のパイロット系列パターンを特定の制御情報に関連づけるリストを備える。制御信号処理手段570は、パイロット系列パターン記憶装置580から検索された情報を使用して、受信したパイロット系列パターンの意味を解釈するよう適合される。このようにして受信され解釈された制御情報は、例えば、制御信号処理手段570によって使用されることができ、さらなる通信における送信パラメータの調整を行うよう、無線通信手段560に命令される。
ユーザ装置は、例えば、無線通信機能を具備した、移動局、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、カメラ、ビデオ/オーディオプレーヤ、またはゲームパッド等であってよい。この他の例は、自動販売機器等の移動または固定の機器等で、無線通信機能を具備した機器を含むが、これに限定されるものではない。
本発明の実施形態を、HS−DSCHに使用されるPARC−MIMOを参照して、限定的でない事例として以下に記述する。PARC−MIMOにおいては、高いCQI推定精度を維持するために、BS110が送信電力割り当ておよび/または符号割り当ての情報の更新をUEに対してブロードキャストできることが非常に重要である。この情報によって、UEにおける正確なSINR推定が可能になる。背景技術のところで述べたように、PARC−MIMOでは、SICのそれぞれの段(ステージ)におけるSINRに基づいたアンテナごとのレートのフィードバックが必要である。
SINRフィードバックは、スペクトラム効率を上げるために、HS−DSCHに使用されるレート適応処理に対して、既に必要とされている。レート適応を使用することにより、ノードBは、所与のチャネル条件に適した、適切なデータ送信レートを選択する。従って、チャネルが深いフェーディングにあるときは、より低いデータ送信レートが使用され、一方、チャネル条件がよいときには、より高いデータ送信レートが使用される。レート適応はまた、コードおよび電力の利用可能な量の変動に対処するのにも使用することができる。ノードBが多くの利用可能な符号と利用可能な電力とを有する場合には、より高いデータ送信レートが使用される。他方、ノードBが非常に限定された量の未使用の符号と電力しか有していない場合には、より低いデータ送信レートが使用される。適応処理は図6に示される。レート適応を可能にするためには、全ての待ち受けUEは、ステップ615において、ノードBに、チャネル品質指示子(CQI)を報告し返さなければならない。CQIは、典型的に、RAKE受信機でのSINRを量子化したものであり、例えば、SIC−GRAKE受信機の出力のところで測定される。SINRは、HS−DSCHの単一符号の上のシンボルSINRであってもよく、または、HS−DSCHの全ての符号の上の総計SINR(アグリゲートSINR)であってもよい。全ての符号の上の総計SINRは、単純に、単一符号の上のシンボルSINRとHS−DSCHに割り当てられた符号の数との積であることに注意を要する。本明細書における記述の目的のために、CQIは、SIC−GRAKEの出力におけるシンボルSINRに等しいものとする。レート適応処理において、UEは、サービスを提供しているノードBにおける利用可能な瞬時の符号および電力に関する知識なしに、典型的に、ステップ610において、符号割り当ておよび電力割り当ての公称値に従って、出力シンボルSINRを推定する。SISO動作では、符号割り当ての公称値は、3GPPによって標準化されて、CQIテーブルの中で規定されており、レート適応に使用される。ここに、電力割り当ての公称値は、ステップ605において、ダウンリンク制御チャネルの内の1つでシグナリングされる。これらの符号割り当ておよび電力割り当ての公称値は、CQI測定と報告の目的のために設定されているものであり、ノードBにおける実際の符号および電力利用可能量を反映する目的ではない。実際、電力割り当ての公称値を運ぶ制御チャネルは、非常に遅い更新レートを有する。
ノードBは、CQIフィードバックを受信した後に、ステップ620において、UEに割り当てられるであろう瞬時の符号および電力に従って、報告されたSINRのスケーリングを行う必要があるであろう。次にステップ625において、この調整されたSINRを使用して適切な、変調および符号化方式(MCS)が選択される。
MIMOを基本としたシステムでは、ノードBにおいて実行されるスケーリング処理は、ある環境下では、自明ではない。一般に、出力シンボルSINRのdBで表した値は、近似的に、符号割り当ておよび電力割り当ての線形関数としてモデル化することができる。しかしながら、線形スケーリングの勾配は、符号割り当ておよび電力割り当てばかりでなく、Ior/Iocと、マルチパス遅延プロファイルとに依存する。ここに、Iorはサービスを提供しているノードBから受信する全電力であり、Iocはその他の全ての基地局から受信する全電力に熱雑音を加えたものである。ノードBにおけるSINRスケーリングは、それが正しく行われない場合には、調整されたSINRは、真実のSINRと比較して、非常に異なった値になるであろう。もし、調整されたSINRが高すぎれば、選択された送信データレートは、無線チャネルが支持できるレートよりも高くなってしまう。これはしばしば送信データに誤りを生ずる結果になる。もし、調整されたSINRが低すぎれば、選択された送信データレートは、無線チャネルが支持できるレートよりも低くなってしまう。いずれの場合も、システムスループットは劣化する。
G−RAKE出力シンボルSINRは以下の式で表される。
ここにαおよびKは、それぞれ、全電力およびHS−DSCHに割り当てられた拡散符号の数であり、hおよびRは、それぞれ、純応答(net response)および劣化共分散行列(impairment covariance matrix)である。比α/Kは、HS−DSCH符号のそれぞれに割り当てられた電力であると解釈することができる。SISOシステムでは、雑音共分散行列Rは、CPICHから直接に測定することができる。SISOの場合には、Rはダウンリンク符号チャネルの上の電力割り当てには独立であることが示される。結果としてdBで表したSINRは、それぞれ、電力割り当て(α)および符号割り当て(K)に対して勾配が1または−1で、線形にスケーリングされる。
SISOシステムにおけるレート適応に対しては、UEは、それぞれ、参照電力割り当てαrefおよび参照符号割り当てKrefに基づいてSINRを推定する。係数αrefおよびKrefは、SINR推定の目的のための共通参照値として設定されており、実際の瞬時電力割り当ておよび瞬時符号割り当てとは、典型的に同一ではない。実際の瞬時電力割り当ておよび瞬時符号割り当ては、それぞれ、αinstおよびKinstで示される。従って、この場合にUEにおいて推定されるSINRは次式で示される。
推定されたSINRは、その後、CQIフィードバックを通してノードBに報告し返されるであろう。そしてノードBは、瞬時電力割り当ておよび瞬時符号割り当てを得るために、SINRrefのスケーリングを行う必要があるであろう。瞬時SINRは次式で示されることに注意を要する。
式(3)をdBに変換すると次式が得られる。
従ってdBで表した瞬時SINRは、電力調整値および符号調整値の双方に対して線形にスケーリングされ、スケーリング勾配は、それぞれ、1および−1である。
PARCの場合では、m番目のストリームに対するSIC−GRAKE出力SINRは次式で示すことができる。
ここに、α(m)は、アンテナ(またはデータストリーム)mの上のMIMOチャネルに割り当てられた電力であり、Kは、MIMOチャネライゼーション符号の数である。また、h(m)およびR(m)は、それぞれ、m番目のストリームに対する、純応答および雑音共分散である。m番目の復号化されたストリームに対する雑音共分散は、次式で表すことができる[3]。
ここに、RCPICHはCPICHから測定した雑音共分散であり、RCRは符号再使用(リユース)干渉による寄与であり、RSIC(m)は、m番目の復号化段の前のSIC処理の間に除去された干渉を表している。符号再使用の項RCRは次式で与えられる。
ここでは、MIMO電力は活性な送信アンテナα(1)=α(2)=...α(M)=αにわたって均等に分布していると仮定している。ここに、Mαは当該MIMOユーザに割り当てられた全基地局電力であり、α/KはMIMO符号毎および活性な送信アンテナ毎の電力である。RCRは電力割り当ておよび符号割り当てに依存する点に注意を要する。さらに、SICは自分自身のMIMO信号のみに適用されるので、項RSIC(m)もまた、MIMO電力割り当てαに依存する。この場合では、SINR(m)は次式で示すように、Kとαに、より複雑な形で依存しているので、これらの2つの要因は、SINRスケーリングの問題に重大な影響を与える。
この場合は、SINRスケーリングは式(3)に示されるものよりもずっと複雑である。従って、PARCの場合には、符号および電力の利用可能量をユーザ装置にシグナリングする方が有利である。このやり方では、報告されたCQIにさらなるスケーリングを行う必要はない。または、最後にこの情報がもたらされてから瞬時の符号および電力の利用可能量に変化がある場合には、SINRスケーリングのステップで導入される誤りを最小にすることができる。本発明の方法を使用すると、アンテナ3およびアンテナ4によって送信すべきパイロットシンボルパターンを選択することにより、符号割り当ておよび電力割り当てをシグナリングすることができる。例えば、表1に示された方式を使用することにより、4ビットの制御情報をシグナリングすることができる。基地局はこれらの4ビットを使用して16通りの異なる符号割り当てまたは16通りの異なる電力割り当て、および、16の異なる符号割り当てと電力割り当ての組み合わせをシグナリングすることができる。
本発明に従った方法および構成は、主として、MIMOを基本としたシステムを参照して記述されてきた。本方法および構成は、共同で動作する中継システム等の、無線ノードの間の通信に対して複数の無線パスを利用する、他の通信システムにも等しく十分に利用可能であるということに注意を要する。
本発明に従った方法および構成は、主として、CDMAシステムを参照して記述されてきた。本方法および構成は、直交周波数分割多重(OFDM)等の、他のアクセス技術を利用するシステムにも等しく十分に利用可能であるということに注意を要する。
本発明は、最も実用的で好適であると現在考えられるものに関連して記述されてきたが、本発明は、本明細書で開示した実施形態に限定されるものではなく、逆に、添付の特許請求の範囲によって画定される種々の変更と等価な構成とを包含することを意図していると理解されるべきである。

Claims (27)

  1. 無線通信システムにおいて制御シグナリングを実行する方法であって、
    第1の無線ノードが少なくとも1つの第2の無線ノードへ制御情報を転送し、前記第1の無線ノードと前記第2の無線ノードとの間では複数の共通パイロットチャネルが利用可能であり、
    前記方法は、
    複数の固有のパイロットシーケンスのセットが予め定義されており、前記第1の無線ノードは、前記パイロットシーケンスのセットから特定のパイロットシーケンスを特定の共通パイロットチャネルへ割り当て、特定の制御シグナリング情報を表すパイロットシーケンス割り当てパターンを形成することを特徴とする方法。
  2. 前記第1の無線ノードは、前記パイロットシーケンス割り当てパターンを決定するために、複数のパイロットシーケンスパターンと制御情報との間の予め定義された関係を示したリストを使用し、
    前記第2の無線ノードは、前記第1の無線ノードから送信された前記制御情報を抽出するために、複数のパイロットシーケンスパターンと制御情報との間の予め定義された関係を示した対応のリストを使用する
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の無線ノードは、無線基地局であり、
    前記少なくとも1つの第2の無線ノードは、ユーザ装置であり、
    前記制御情報は、ブロードキャスト型の制御情報である
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記無線基地局が、前記ブロードキャスト型の制御情報の更新の必要性を認識するステップ(305)と、
    前記無線基地局が、シーケンス割り当てパターンと制御シグナリング情報との間の予め定義された関係に基づいて、パイロットシーケンス割り当てパターンを選択し、選択された前記パイロットシーケンス割り当てパターンにしたがって前記共通パイロットチャネル上でパイロットシーケンスを送信するステップ(310)と、
    前記ユーザ装置が、前記パイロットシーケンスを受信し、前記無線基地局によって選択されて送信されたパイロットシーケンスを検出することによって、パイロットシーケンス割り当てパターンを決定するステップ(320)と、
    前記ユーザ装置が、シーケンス割り当てパターンと制御シグナリング情報との間に予め定義された前記関係によって、前記制御シグナリング情報を抽出するステップ(325)と
    をさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記予め定義された関係は、索引リストの形式をしており、前記無線通信システムにおけるすべての送信側のノード及びすべての受信側のノードによって共有されており、複数のパイロットシーケンス割り当てパターンを特定の制御情報に対して関連付けている
    ことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記特定の制御情報は、制御情報の種類を示す表現と、少なくとも1つのパラメータ値とを含んでいる
    ことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 2つの共通パイロットチャネルが前記制御シグナリングのために使用されている
    ことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記制御シグナリングは、前記無線基地局における現在の送信電力及び符号割り当てについての情報を搬送するシグナリングである
    ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記制御シグナリングは、ネットワークにより制御されたフィードバックとして使用される
    ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の方法。
  10. アップリンクにおけるフィードバックトラフィックの量を制御するために、前記無線基地局によって、複数のユーザ装置へフィードバック閾値パラメータをブロードキャストし、
    前記フィードバック閾値パラメータは、各ユーザ装置が情報をフィードバックすることを許可される条件を示したパラメータである
    ことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記フィードバック閾値パラメータは、SINR値であり、
    前記SINR値より高いSINRで受信したユーザ装置だけが情報をフィードバックすることを許可される
    ことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  12. 前記無線通信システムは、MIMOベースシステムであり、
    前記複数の共通パイロットチャネルは、MIMO構成によって提供される複数の送信側アンテナに関連付けられている
    ことを特徴とする請求項1ないし11のいずれか1項に記載の方法。
  13. 無線通信システムにおいて無線基地局が制御シグナリングを実行する方法であって、
    前記無線基地局が少なくとも1つのユーザ装置へ制御情報を転送し、前記無線基地局と前記ユーザ装置との間では特定の複数の共通パイロットチャネルが利用可能であり、
    前記方法は、
    複数の固有のパイロットシーケンスのセットが予め定義されており、前記無線基地局は、前記パイロットシーケンスのセットから特定のパイロットシーケンスを共通パイロットチャネルへ割り当て、特定の制御シグナリング情報を表すパイロットシーケンス割り当てパターンを形成することを特徴とする方法。
  14. 前記無線基地局が、前記パイロットシーケンス割り当てパターンを決定するために、複数のパイロットシーケンスパターンと制御情報との間の予め定義された関係を示したリストを使用するステップと、
    前記無線基地局が、選択した前記パイロットシーケンス割り当てパターンにしたがって前記共通パイロットチャネル上でパイロットシーケンスを送信するステップと
    をさらに含む
    ことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. ブロードキャスト型の制御情報の更新の必要性を認識するステップ(305)と、
    シーケンス割り当てパターンと制御シグナリング情報との間の予め定義された関係に基づいて、パイロットシーケンス割り当てパターンを選択し、選択された前記パイロットシーケンス割り当てパターンにしたがって前記共通パイロットチャネル上でパイロットシーケンスを送信するステップ(310)と
    を含む
    ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 無線通信システムにおいてユーザ装置が制御シグナリングを実行する方法であって、
    前記ユーザ装置は無線基地局から制御情報を受信し、前記無線基地局と前記ユーザ装置との間では複数の共通パイロットチャネルが利用可能であり、
    前記方法は、
    複数の固有のパイロットシーケンスのセットが予め定義されており、前記ユーザ装置は、受信した信号に含まれている複数のパイロットシーケンスを識別し、受信した該複数のパイロットシーケンスから少なくとも1つのパイロットシーケンス割り当てパターンを識別することによって制御シグナリング情報を抽出するステップを含む
    ことを特徴とする方法。
  17. 前記ユーザ装置が、前記パイロットシーケンス割り当てパターンを解釈するために、複数のパイロットシーケンス割り当てパターンと制御情報との間の予め定義された関係を示したリストを使用するステップ
    をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記パイロットシーケンスを受信し、前記無線基地局から選択されて送信されたパイロットシーケンスを検出することによって、パイロットシーケンス割り当てパターンを判別するステップ(320)と、
    複数のシーケンス割り当てパターンと制御シグナリング情報との間の予め定義された前記関係を使用することによって制御シグナリング情報を抽出するステップ(325)と
    をさらに含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  19. 無線通信システムの一部として適合し、ユーザ装置とともに前記無線通信システムにおける複数の共通パイロットチャネルを利用するように適合した無線基地局(505)であって、
    複数のアンテナ(515)と、
    前記複数のアンテナを介して通信する無線通信手段(510)と
    を備え、
    さらに、
    前記複数のアンテナのそれぞれで異なるパイロットシーケンスで送信を行うように適合した制御信号処理手段(520)と、
    前記制御信号処理手段(520)と接続され、前記無線システムにおいて関連しているパイロットシーケンスを記憶するように適合したパイロットシーケンス記憶手段(525)と、
    前記制御信号処理手段(520)と接続され、特定のパイロットシーケンス割り当てパターンと特定の制御情報との間の予め定義された関係を示したリストを記憶するように適合したパイロットシーケンスパターン記憶手段(530)と
    を備え、
    前記制御信号処理手段(520)は、さらに、前記制御情報と、前記パイロットシーケンスパターン記憶手段(530)からのパイロットシーケンスパターンと、前記パイロットシーケンス記憶手段(525)からの個々のパイロットシーケンスとの間にある前記関係を抽出することによって、該制御情報に対応するパイロットシーケンスパターンを決定することで、複数のパイロットシーケンスのセットを形成し、前記無線通信手段(510)に対して前記複数のパイロットシーケンスのセットを送信すべきことを指示するように適合している
    ことを特徴とする無線基地局。
  20. 前記パイロットシーケンスパターン記憶手段(530)に記憶されている前記予め定義された関係は、索引リストの形式をしており、前記無線通信システムにおけるすべての送信側のノードとすべての受信側のノードとによって共有されている
    ことを特徴とする請求項19に記載の無線基地局。
  21. 前記特定の制御情報は、制御情報の種類を示す表現と、少なくとも1つのパラメータ値とを含んでいる
    ことを特徴とする請求項20に記載の無線基地局。
  22. 前記無線基地局は、さらに、
    前記制御シグナリングのために2つの共通パイロットチャネルを使用するように適合しており、これにより4つのダウンリングシグナリングビットを供給する
    ことを特徴とする請求項19ないし21のいずれか1項に記載の無線基地局。
  23. 前記無線通信手段(510)と前記制御信号処理手段(520)と接続された解析・決定手段(535)をさらに備え、
    前記解析・決定手段(535)は、制御シグナリングについての要求条件を特定し、前記制御信号処理手段(520)に要求を送出するように適合している
    ことを特徴とする請求項19ないし22のいずれか1項に記載の無線基地局。
  24. 無線通信システムにおいて使用され、複数の共通パイロットチャネルを受信するように適合したユーザ装置(555)であって、
    複数のアンテナ(565)と、
    前記複数のアンテナを介して通信する無線通信手段(560)と
    を備え、
    さらに、
    パイロットシーケンスパターンの形式をして伝達される制御シグナリングを受信して解釈する制御信号受信手段(570)と、
    前記制御信号受信手段(570)と接続され、前記無線通信システムに関連しているパイロットシーケンスを記憶するように適合したパイロットシーケンス記憶手段(575)と、
    前記制御信号受信手段(570)と接続され、特定のパイロットシーケンス割り当てパターンと特定の制御情報との間の予め定義された関係を示したリストを記憶するように適合したパイロットシーケンスパターン記憶手段(580)と
    を備え、
    前記制御信号受信手段(570)は、さらに、前記パイロットシーケンス記憶手段(575)からの個々のパイロットシーケンスについての情報を抽出することによって、受信した複数のパイロットシーケンスのセットからパイロットシーケンスパターンを識別し、制御情報と前記パイロットシーケンスパターン記憶手段(580)からのパイロットシーケンスパターンとの間の前記関係の情報を抽出することによって、前記パイロットシーケンスパターンに対応した制御情報を抽出するように適合している
    ことを特徴とするユーザ装置。
  25. 前記パイロットシーケンスパターン記憶手段(580)に記憶されている前記予め定義された関係は、索引リストの形式をしており、前記無線通信システムにおけるすべての送信側のノードとすべての受信側のノードとによって共有されている
    ことを特徴とする請求項24に記載のユーザ装置。
  26. 前記制御情報は、制御情報の種類を示す表現と、少なくとも1つのパラメータ値を含んでいる
    ことを特徴とする請求項25に記載のユーザ装置。
  27. 前記制御シグナリングのために2つの共通パイロットチャネルを使用するようにさらに適合しており、これにより4つのダウンリンクシグナリングビットを供給する
    ことを特徴とする請求項24ないし26のいずれか1項に記載のユーザ装置。
JP2009536192A 2006-11-13 2006-11-13 Mimoシステムにおけるパイロットパターンに基づいた制御シグナリングのための方法と装置 Pending JP2010509837A (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2006/050469 WO2008060203A1 (en) 2006-11-13 2006-11-13 Method and arrangement for pilot pattern based control signalling in mimo systems

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2010509837A true JP2010509837A (ja) 2010-03-25

Family

ID=39401920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009536192A Pending JP2010509837A (ja) 2006-11-13 2006-11-13 Mimoシステムにおけるパイロットパターンに基づいた制御シグナリングのための方法と装置

Country Status (5)

Country Link
US (3) US8923423B2 (ja)
EP (1) EP2082492A4 (ja)
JP (1) JP2010509837A (ja)
CN (1) CN101536353B (ja)
WO (1) WO2008060203A1 (ja)

Cited By (5)

* 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
JP2012514890A (ja) * 2009-01-07 2012-06-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 多重ユーザー多重入出力システムでユーザー機器にパイロット割り当て情報を伝送する方法
US8422445B2 (en) 2009-01-07 2013-04-16 Lg Electronics Inc. Method for transmitting pilot allocation information to user equipment in a multi-user multiple input multiple output system
JP2013534066A (ja) * 2010-04-27 2013-08-29 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) 干渉白色化システムにおけるセル安定性のための負荷推定
JP2016508317A (ja) * 2012-12-21 2016-03-17 ソニー株式会社 リファレンスシンボルを用いた通信パラメータの表示の導出

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010509837A (ja) * 2006-11-13 2010-03-25 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) Mimoシステムにおけるパイロットパターンに基づいた制御シグナリングのための方法と装置
US8411766B2 (en) 2008-04-09 2013-04-02 Wi-Lan, Inc. System and method for utilizing spectral resources in wireless communications
US8274885B2 (en) 2008-10-03 2012-09-25 Wi-Lan, Inc. System and method for data distribution in VHF/UHF bands
GB0820535D0 (en) 2008-11-10 2008-12-17 Icera Inc Communication system and method
US8107391B2 (en) 2008-11-19 2012-01-31 Wi-Lan, Inc. Systems and etiquette for home gateways using white space
CN101754330A (zh) * 2008-12-04 2010-06-23 华为技术有限公司 一种多入多出模式控制方法、设备和系统
US8335204B2 (en) 2009-01-30 2012-12-18 Wi-Lan, Inc. Wireless local area network using TV white space spectrum and long term evolution system architecture
US8937872B2 (en) 2009-06-08 2015-01-20 Wi-Lan, Inc. Peer-to-peer control network for a wireless radio access network
US8792577B2 (en) 2009-06-12 2014-07-29 Fundacio Privada Centre Tecnologic De Telecomunicions De Catalunya Method and apparatus for medium access control in a wireless broadband system with multiple-input multiple-output or multiple-input single-output technology with multiuser capabilities
US8711769B2 (en) * 2009-07-16 2014-04-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Interferer region identification using image processing
US9485069B2 (en) * 2010-04-15 2016-11-01 Qualcomm Incorporated Transmission and reception of proximity detection signal for peer discovery
WO2013048474A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Intel Corporation Software based wireless channel-aware adaptive video bit rate encoding
JP6093378B2 (ja) 2012-01-30 2017-03-08 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) マルチアンテナ無線通信において共通パイロット信号及び復調パイロット信号を使用する方法、装置及びシステム
CN103582024B (zh) * 2012-08-06 2018-01-23 华为技术有限公司 下行信号的发送、接收方法和网络系统及终端
WO2014088271A1 (ko) * 2012-12-09 2014-06-12 엘지전자 주식회사 다중 셀 협력 통신 시스템에서 신호 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
DE102014103702B4 (de) * 2014-03-18 2017-08-03 Intel IP Corporation Verfahren und Vorrichtung zum Verarbeiten von Ressourcenblöcken
US10868650B2 (en) * 2015-05-27 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Pilot reconfiguration and retransmission in wireless networks
CN111294154B (zh) * 2016-08-11 2024-01-12 华为技术有限公司 信息传输方法和设备
KR20180097302A (ko) * 2017-02-23 2018-08-31 삼성전자주식회사 스케줄링을 위한 전자 장치 및 방법
US10620710B2 (en) * 2017-06-15 2020-04-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Displacement oriented interaction in computer-mediated reality
US11101922B1 (en) * 2020-05-26 2021-08-24 Semiconductor Components Industries, Llc Stream-based power allocation in multi-stream transmissions

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000115072A (ja) * 1998-09-29 2000-04-21 Nec Corp Cdma通信システムと移動局およびその送信電力制御方法
JP2005151573A (ja) * 2003-11-15 2005-06-09 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムにおいて制御情報送信装置及び方法
JP2006080920A (ja) * 2004-09-09 2006-03-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd Mimo送信装置、mimo受信装置、およびパイロットシンボル伝送方法
JP2006287756A (ja) * 2005-04-01 2006-10-19 Ntt Docomo Inc 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6038263A (en) * 1997-07-31 2000-03-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a communication system
US6285663B1 (en) 1998-06-05 2001-09-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Increasing performance in communications by embedding one signal in another signal
US7496132B2 (en) * 1999-03-15 2009-02-24 Kg Electronics Inc. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
JP3793380B2 (ja) * 1999-10-22 2006-07-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma移動通信システムにおける下りリンクのパイロットチャネルの送信方法およびcdma移動通信システム
JP2001339758A (ja) * 2000-05-26 2001-12-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線基地局装置及び無線通信方法
US7061891B1 (en) * 2001-02-02 2006-06-13 Science Applications International Corporation Method and system for a remote downlink transmitter for increasing the capacity and downlink capability of a multiple access interference limited spread-spectrum wireless network
US20040152458A1 (en) 2003-01-30 2004-08-05 Ari Hottinen Data transfer method in mobile communication system and mobile communication system
JP4099086B2 (ja) 2003-02-28 2008-06-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、無線制御装置、基地局及び送信電力制御方法
KR20050040988A (ko) * 2003-10-29 2005-05-04 삼성전자주식회사 주파수도약 직교 주파수 분할 다중화 기반 셀룰러시스템을 위한 통신방법
US20050201486A1 (en) 2003-11-15 2005-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system
US8249518B2 (en) 2003-12-29 2012-08-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network controlled feedback for MIMO systems
EP1564923A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system
KR100643740B1 (ko) * 2004-04-09 2006-11-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서기지국 구분을 위한 파일럿 코드 패턴 송수신 장치 및 방법
KR101053610B1 (ko) * 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
KR100663571B1 (ko) * 2004-09-20 2007-01-02 삼성전자주식회사 주파수도약 직교주파수분할다중화 기반의 다중입출력 통신시스템을 위한 기지국 식별 방법
FI20055175A0 (fi) * 2005-04-15 2005-04-15 Nokia Corp Radioyhteysmenettely CDMA-pohjaisessa viestintäjärjestelmässä
KR100830163B1 (ko) * 2005-04-20 2008-05-20 삼성전자주식회사 주파수 오버레이 통신 시스템에서 신호 송수신 장치 및 방법
US7768979B2 (en) * 2005-05-18 2010-08-03 Qualcomm Incorporated Separating pilot signatures in a frequency hopping OFDM system by selecting pilot symbols at least hop away from an edge of a hop region
JP4869724B2 (ja) 2005-06-14 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
JP2009510820A (ja) * 2005-09-27 2009-03-12 ノキア コーポレイション マルチキャリア伝送のためのパイロット構造
EP1943746B1 (en) * 2005-10-07 2019-06-05 Nokia Technologies Oy Apparatus, method and computer program product providing common pilot channel for soft frequency reuse
KR20070108304A (ko) * 2005-10-31 2007-11-09 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나 시스템에서의 채널 품질 정보 송수신방법 및 장치
CN100499822C (zh) 2006-02-24 2009-06-10 华为技术有限公司 一种多媒体通信方法和系统
KR101246583B1 (ko) * 2006-04-27 2013-03-25 텔레콤 이탈리아 소시에떼 퍼 아찌오니 단일 반송파 주파수 분할 다중접속 시스템에서의 주파수 도메인 채널 추정
JP2010509837A (ja) * 2006-11-13 2010-03-25 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) Mimoシステムにおけるパイロットパターンに基づいた制御シグナリングのための方法と装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000115072A (ja) * 1998-09-29 2000-04-21 Nec Corp Cdma通信システムと移動局およびその送信電力制御方法
JP2005151573A (ja) * 2003-11-15 2005-06-09 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムにおいて制御情報送信装置及び方法
JP2006080920A (ja) * 2004-09-09 2006-03-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd Mimo送信装置、mimo受信装置、およびパイロットシンボル伝送方法
JP2006287756A (ja) * 2005-04-01 2006-10-19 Ntt Docomo Inc 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法

Cited By (6)

* 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
JP2012514890A (ja) * 2009-01-07 2012-06-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 多重ユーザー多重入出力システムでユーザー機器にパイロット割り当て情報を伝送する方法
US8422445B2 (en) 2009-01-07 2013-04-16 Lg Electronics Inc. Method for transmitting pilot allocation information to user equipment in a multi-user multiple input multiple output system
JP2013534066A (ja) * 2010-04-27 2013-08-29 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) 干渉白色化システムにおけるセル安定性のための負荷推定
JP2016508317A (ja) * 2012-12-21 2016-03-17 ソニー株式会社 リファレンスシンボルを用いた通信パラメータの表示の導出
US9800997B2 (en) 2012-12-21 2017-10-24 Sony Corporation Deriving an indication of a communications parameter using reference symbols

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008060203A1 (en) 2008-05-22
CN101536353B (zh) 2014-03-05
EP2082492A4 (en) 2015-12-16
US20150078311A1 (en) 2015-03-19
US20100061472A1 (en) 2010-03-11
CN101536353A (zh) 2009-09-16
US8923423B2 (en) 2014-12-30
EP2082492A1 (en) 2009-07-29
US20180026761A1 (en) 2018-01-25
US10298373B2 (en) 2019-05-21
US9813211B2 (en) 2017-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10298373B2 (en) Method and arrangement for pilot pattern based control signaling in MIMO systems
US8644263B2 (en) Method and arrangement for SINR feedback in MIMO based wireless communication systems
US8914015B2 (en) Grouping of users for MIMO transmission in a wireless communication system
US9276652B2 (en) Wireless communication system and wireless communication method
DK1550253T3 (en) COMMUNICATION SYSTEM
JP5226786B2 (ja) Ofdm用の干渉ベース位相シフト・プリコーディング
CN101711461B (zh) 一组移动台向基站发送的改善了干扰的上行链路数据速率
JP4945333B2 (ja) 無線システム、基地局装置および端末装置
US9979508B2 (en) Communication device and communication method
US8306089B2 (en) Precoding technique for multiuser MIMO based on eigenmode selection and MMSE
US20110211487A1 (en) Cooperative beamforming apparatus and method in wireless communication system
KR101682973B1 (ko) 기지국 안테나 구성에 기반한 하향링크 피엠아이 코디네이션
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
WO2011088034A1 (en) Method and system of variable rate single- and multi-user mimo feedback for mobile communications systems
US9197305B2 (en) Precoding control indication feedback method, user equipment, and base station
KR101403134B1 (ko) 다중안테나 시스템에서 다중사용자 데이터 전송 방법
JP5340344B2 (ja) 通信装置及び通信方法
Lan et al. Enhanced channel feedback schemes for downlink NOMA combined with closed-loop SU-MIMO
EP1916779A1 (en) Method for performing user scheduling on a shared channel of a radio communication system, as well as corresponding base station

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20111221

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120106

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20120706