JP2010517408A - 無線通信システムで変調及びコーディング方式インデックスを選択する方法及びそれを行なうための装置 - Google Patents

無線通信システムで変調及びコーディング方式インデックスを選択する方法及びそれを行なうための装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、無線通信システムにおいて変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)を選択する方法に関するもので、より具体的には、送信端の資源割当方式として地域資源割当方式(localized resource allocation scheme)が利用される場合は、特定コーディング率臨界値よりも大きいコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階、及び、送信端の資源割当方式として分散型資源割当方式(distributed resource allocation scheme)が利用される場合は、特定のコーディング率臨界値よりも小さいコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階を含む。

Description

本発明は、技法を選択する方法に関するもので、より詳細には、無線通信システムにおいて変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)インデックスを選択する方法及びそれを行なうための装置に関する。
次世代モバイル無線通信システムは、一般的に、高速のマルチメディアサービスを提供する。マルチメディアサービスがより広範囲になるにつれて、より速くてより信頼できるようなより良いサービスへの無線通信使用者等の要求も増大している。
このように増大している使用者等の要求に応えるために、より効率的で向上したサービスを提供するための研究がなされている。すなわち、データ伝送を向上させるための様々な方法が研究されており、特に、周波数資源の利用を向上させるための方法が研究されている。
マルチメディア及び通信サービスの人気と利用率の高速成長に伴い、より高速で高信頼の無線通信サービスへの要求も急増している。このような変化する要求に応えるためには、無線通信システムの容量も向上する必要があり、この容量は、既存の制限された無線資源の効率性をより増大させて利用することによって向上させることができる。
上記の問題点を解決するために、本発明は、無線通信システムでMCSインデックスを選択する方法及びそれを行なうための装置を提供する。
本発明の目的は、無線通信システムにおいてMCSインデックスを選択する方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、同一の周波数効率性を有するMCSインデックスを含むMCSインデックスセットを有する無線通信システムにおいてMCSインデックスを選択する方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、無線通信システムにおいてMCSを選択するための装置を提供することにある。
以下の実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定形態に結合したものである。各構成要素または特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮されることができる。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施されることができる。また、一部構成要素及び/または特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれることもでき、他の実施例の対応する構成または特徴に取り替えられることもできる。
上記目的を達成するための本発明の一実施形態による、通信システムにおいて変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)インデックスを選択する方法は、送信端の資源割当方式が地域割当方式である場合、所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階と、前記送信端の資源割当方式が分散割当方式である場合、前記所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階と、を含む。
一方、本発明の他の実施形態による、通信システムで送信端の資源割当方式を選択する方法は、所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有する変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)インデックスが選択される場合、前記送信端の資源割当方式を地域割当方式として選択する段階と、前記所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有するMCSインデックスが選択される場合、前記送信端の資源割当方式を分散割当方式として選択する段階と、を含む。
一方、本発明のさらに他の実施形態による、通信システムで送信端の資源割当方式を選択する方法は、受信チャネルの周波数選択性を含むフィードバック情報を受信する段階と、前記フィードバック情報による前記周波数選択性が、所定周波数選択性臨界値以上である場合、前記送信端の資源割当方式を分散割当方式として選択する段階と、前記フィードバック情報による前記周波数選択性が、所定周波数選択性臨界値未満である場合、前記送信端の資源割当方式を地域割当方式として選択する段階と、を含む。
一方、本発明のさらに他の実施形態による、同一の周波数効率性を有するMCSインデックスを含むMCSインデックスセットを有する無線通信システムにおいてMCSを選択する方法は、受信信号の信号対雑音比(SNR)に基づいて決定された第1MCSインデックスが、前記MCSセット範囲内にある場合、送信端の資源割当方式を判定する段階と、前記送信端の資源割当方式が地域割当方式である場合、所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、前記送信端の資源割当方式が分散割当方式である場合、前記所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、を含む。
一方、本発明のさらに他の実施形態による、同一の周波数効率性を有するMCSインデックスを含むMCSインデックスセットを有する無線通信システムにおいてMCSを選択する方法は、受信チャネルの信号対雑音比(SNR)に基づいて決定されたMCSインデックスが、前記MCSセット範囲内にある場合、前記MCSインデックスによるコーディング率が、所定コーディング率臨界値以上か否かを判定する段階と、前記MCSインデックスによるコーディング率が、前記所定コーディング率臨界値よりも大きい場合、地域割当方式を選択する段階と、前記MCSインデックスによるコーディング率が、前記所定コーディング率臨界値未満である場合、分散割当方式を選択する段階と、を含む。
本発明のさらに他の実施形態による、無線通信システムにおいてMCSを選択する方法は、受信端から第1MCSインデックスを含む情報を受信する段階と、前記第1MCSインデックスがMCSインデックスセット内に含まれているか判定する段階と、前記第1MCSインデックスが前記MCSインデックスセット内に含まれていないと、前記第1MCSインデックスを維持する段階と、前記第1MCSインデックスが、所定のコーディング率臨界値以上であるコーディング率を有するかさらに判定する段階と、前記第1MCSインデックスが前記所定のコーディング率臨界値以上のコーディング率を有する場合、前記第1MCSインデックスに代えて、前記MCSインデックスセットから低いコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、前記第1MCSインデックスが前記所定のコーディング率臨界値未満のコーディング率を有する場合、前記第1MCSインデックスに代えて、前記MCSインデックスセットから高いコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、を含む。
本発明のさらに他の実施形態による、無線通信システムにおいてMCSを選択するための装置において、適応的資源割当方式または非適応的資源割当方式を利用するように設定された資源割当モジュールを含む送信機と、前記資源割当方式が地域資源割当方式であれば、所定のコーディング率臨界値以上のコーディング率を有する前記MCSインデックスを選択し、前記資源割当方式が分散資源割当方式である場合、前記所定のコーディング率臨界値よりも小さいコーディング率を有する前記MCSインデックスを選択するように設定されたMCS選択制御器と、時間周波数ドメインに割り当てられたシンボルに関する情報を収集するように設定された資源逆割当モジュール(resource de-allocation module)を含む受信機と、を含む。ここで、前記資源割当方式は、地域資源割当方式、分散資源割当方式、及び地域資源割当方式と分散資源割当方式とを組み合わせた方式を含む。
本発明によると、送信端の資源割当方式とAMC技法で選択されるMCSインデックスによるコーディング率との関係によって適切なMCSインデックス選択方法、資源割当方法の選択方法、及びそのための送信機を提供することができる。
より具体的に、上記のMCSインデックス選択方法、資源割当方式の選択方法及びそのための送信機によれば、送信端の資源割当方式に合う最適化されたMCSレベルインデックスを用いて、または、MCSレベルインデックスに最適化された資源割当方式を用いて伝送が行なわれるため、リンク性能の面において大きい性能の向上を期待することができる。この性能向上には、FERが低減する効果、目標QOS(quality of service)定数により正確にマッチングされる効果が含まれることができる。
また、一般的にシステムの伝送率はリンク性能によって大きく左右される。したがって、上述したように最適化されたMCSレベルインデックス及び資源割当方式を使用した場合、良好なリンク性能を獲得することができ、それだけ、周波数効率の良いMCSレベルインデックスを使用することができ、伝送率を大きく向上させることができる。
直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)システムの一般的な送受信端構造を示す図である。 OFDMシステムにおいて適応型資源割当方式を適用するための構造を示す図である。 OFDMシステムにおいて送信端が行なえる資源割当方式を説明するための図である。 OFDMシステムにおいて送信端が行なえる資源割当方式を説明するための図である。 OFDMシステムにおいて送信端が行なえる資源割当方式を説明するための図である。 OFDMシステムにおいてAMC技法を適用する方法を示すフローチャートである。 相異なる送信端資源割当方式を利用する場合に様々な変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)による性能を比較するためのグラフである。 相異なる送信端資源割当方式を利用する場合に様々な変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)による性能を比較するためのグラフである。 本発明の一実施形態において、送信端の資源割当方式によってコーディング率を選択する方法を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態において、選択されたMCSインデックスのコーディング率によって送信端資源割当方式を選択する方法を説明するフローチャートである。 受信チャネルの周波数選択性が大きい場合、様々なMCSによる性能を比較するためのグラフである。 本発明の一実施形態において、受信チャネルの周波数選択性によって送信端の資源割当方式を選択する方法を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態において、MCSインデックス選択に関するプロセスを示すフローチャートである。 本発明の一実施形態において、資源割当方式の選択に関するプロセスを示すフローチャートである。 本発明の一実施形態において、MCSインデックスの再選択に関するプロセスを示すフローチャートである。 チャネルの周波数選択性が小さいチャネル環境で、適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。 チャネルの周波数選択性が小さいチャネル環境で、適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。 チャネルの周波数選択性が小さいチャネル環境で、適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。 チャネルの周波数選択性が大きいチャネル環境で、適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。 チャネルの周波数選択性が大きいチャネル環境で、適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。 チャネルの周波数選択性が大きいチャネル環境で、適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。 本発明の一実施形態において、送信端の伝送方式によってMCSインデックスを制御するMCS選択制御器を含む送受信端構造を示す図である。 本発明の一実施形態において、MCS及び資源割当選択制御器を含む送受信端構造を示す図である。
以下、本発明の好適な実施形態を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのもので、本発明が実施されうる唯一の実施形態を表すためのものではない。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明する。
図1は、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)システムの送受信端構造を例示する図である。
図1に示すように、OFDMシステムは、大きく、送信端100及び受信端200を含む。送信端100は、エンコーダ101、チャネルインターリーバ102、マッパー103、資源割当モジュール104、及びIFTT(Inverse Fast Fourier Transform)モジュール105を含む。
具体的に送信端100の動作について説明すると、エンコーダ101は、データビットのコーディングによる影響や雑音の影響を低減するように構成され、チャネルインターリーバ102は、該コーディングされたビットをシャッフリング(shuffling)し、チャネルにおけるバーストエラー(burst error)を分散させるように構成される。また、マッパー103は、チャネルインターリーバ102から出力されたビット情報をシンボルに変換するように構成され、資源割当モジュール104は、これらのシンボルを、伝送チャネルの時間周波数領域の資源ブロック(Resource Block)単位に割り当てる役割を果たす。さらに、IFTTモジュール105は、これらのシンボルをOFDMシンボルに変調し、チャネルを通じて伝送する役割を果たす。
一方、受信端200は、FFT(Fast Fourier Transform)モジュール201、資源逆割当モジュール202、デマッパー203、チャネルデインターリーバ204、デコーダ205を含むことができる。具体的に、FFTモジュール201は、IFTTモジュール105で変換されたOFDMシンボルをシンボルに逆変換する機能を果たし、資源逆割当モジュール202は、時間周波数領域に割り当てられたシンボル情報を収集する役割を果たす。また、デマッパー203は、それらのシンボルをビットに変換し、その後、チャネルデインターリーバ204は、シャッフルされたビットの順序(すなわち、配列)を元に戻すという役割を果たす。なお、チャネルデコーダ205は、処理された(推定された)データビットを出力する役割を果たす。
特に、図1の送信端100では、資源割当モジュール104が固定された方式で資源を割り当てる構造を示している。しかし、OFDMシステムは、固定された資源割当方式を用いることに限定されず、チャネル状況に応じて種々の資源割当方式を適用することができる。
図2は、OFDMシステムにおいて適応型資源割当方式を適用するための構造を示す図である。同図を参照すると、送信端(Tx)100は、受信端(Rx)200から、チャネル環境に関する情報を含むフィードバック情報を受信し、これをフィードバック情報格納バッファ110に臨時格納することができる。その後、送信端100の資源割当方式を決定するに当たり、このフィードバック情報を比較モジュール111を用いて所定基準値と比較し、該比較に基づいて、資源割当方式決定モジュール112により適切な資源割当方式を決定することができる。このように決定された資源割当方式によって、図1に示すような資源割当モジュール104は、伝送情報を時間周波数領域に割り当てる。この時に利用可能な資源割当方式について説明すると、下記の通りである。
図3A〜図3Cは、OFDMシステムにおいて送信端が行なえる資源割当方式を説明するための図である。OFDMシステムにおいてデータシンボルは、物理チャネルの各副搬送波(subcarrier)に割り当てられたりマッピングされたりして伝送されることができ、ここで、データが副搬送波に割り当てられる方式は様々なものがある。
まず、図3Aに示すようなパターンは、使用者のデータを副搬送波に連接して割り当てる地域割当方式(localized allocation scheme)による割当パターンを示すもので、図3Bに示すようなパターンは、使用者のデータを周波数帯域全体にわたって分散して割り当てる分散割当方式(distributed allocation scheme)による割当パターンを示すものである。
上記地域割当方式は、使用者のデータが副搬送波に連接して載せられるから、チャネル依存的(channel dependent)スケジューリング技法を活用できるような技法であり、上記分散割当方式は、使用者のデータが周波数帯域に分散して載せられるから、周波数ダイバーシティ(frequency diversity)効果が得られる技法である。
一方、図3Cに示すようなパターンは、地域割当方式及び分散割当方式の組み合わせまたはハイブリッドである。これは、例えば、使用者の移動性が大きい時に、図3の方式が過度なシグナリングオーバーヘッド(signaling overhead)を要求する場合に使用できる技法である。この技法によれば、周波数ダイバーシティがグループ単位に得られるため、ダイバーシティ利得は減少するが、シグナリングオーバーヘッドを相対的に減らすことが可能になる。
上述したような資源割当方式を用いて、図2に示すような資源割当方式を適応的に変更できる通信システムの動作についてより具体的に説明すると、下記の通りである。例えば、使用者の移動性が大きくなった場合、それに伴ってチャネルの状態も変わることとなり、チャネルの状態が変わると、AMC(Adaptive Modulation and Coding)技法やチャネル依存的スケジューリング技法はそれ以上使用しにくくなる。
もし、図1に示すような資源割当方式を固定した通信システムが、このような技法を使用するために、周波数ダイバーシティ利得をあきらめ、データを連接して割り当てて伝送させるシステムである場合(すなわち、図3Aの地域割当方式システムである場合)、チャネル状態の変化によってシステムの性能は深刻に劣化することができる。
逆に、図1に示すような資源割当方式を固定した通信システムが、周波数ダイバーシティ利得を得るために、データを全周波数帯域に分散して割り当て伝送させるシステムである場合(すなわち、図3Bの分散割当方式システムである場合)、使用者の移動性が小さくなった場合、AMC技法やスケジューリング技法を使用した場合に比べて、システムの性能が落ちることがある。
このように、図1に示すような固定された割当方式ではシステムの性能を最適化することが難しい。この場合、使用者の移動性によるチャネルの状態を把握し、図2に示すように、送信端にその情報をフィードバックさせて伝送方法を適応的に活用すると、使用者の移動性にかかわらずに常時システムの性能を最適化させることができる。
一方、OFDMシステムでは、図1に示すエンコーダ101のコーディング率及びマッパー103の変調方式などを適応的に調節するための適応型変調及びコーディング(Adaptive Modulation and Coding:AMC)技法が利用されることができ、これについて簡略に説明すると、下記の通りである。
図4は、OFDMシステムでAMC技法を適用する方法を示すフローチャートである。
図4に示すAMC技法は、受信端で全ての副搬送波に対する平均SNRを測定し、与えられた目標QoS(Quality of service)の制限の下に、全体データ伝送率を最大化できるコーディング率(code rate)、変調大きさ(modulation size)を最適化して選別し、それに合うMCSインデックスを選択した後、MCSインデックスのみを送信端にフィードバックさせる方法の一例である。
具体的に、段階S201で、受信端はチャネル応答を用いて全ての副搬送波の平均SNRを計算する。この時、SNRは、下記の式により計算されることができる。
Figure 2010517408
ここで、Nは副搬送波の総個数を、Hは、n番目の副搬送波におけるチャネル応答を、Eは平均信号エネルギーを、
Figure 2010517408
は雑音エネルギーを表す。
その後、段階S202及び段階S203では、段階S201で測定されたSNRを用いて、目標フレームエラー率(frame error rate:FER)限界の下に、データ伝送率を最大化できるMCSレベルのインデックスを選択する。具体的に、段階S202では、段階S201で測定したSNRを、MCSルックアップテーブル105に含まれるリンクカーブテーブル(link curve table)の各レベルに対するSNR臨界値と比較する。MCSルックアップテーブル105は、OFDMシステムで用いられる全ての変調大きさとコーディング率によるシミュレーション結果を用いて決定された、予め定められたフレームエラー率(FER)レベルを満たすSNR臨界値を表すリンクカーブテーブルを含む。このようなMCSルックアップテーブルは様々なものが存在でき、その例を下記の表に表す。
Figure 2010517408
Figure 2010517408
上記したように、表1及び表2はMCSルックアップテーブルの一例である。ここで、それぞれのMCSインデックスに該当するSNR臨界値を有するリンクカーブテーブルの表示は省略する。段階S202で、MCSルックアップテーブルのリンクカーブテーブルは、段階S201で測定されたSNRを満たす最大レベルのSNR臨界値を判定するのに利用されることができる。
その後、段階S203で、このように測定されたSNRは、MCSルックアップテーブルにおいてリンクカーブテーブルから最大SNR臨界値を表すMCSインデックスを選択するのに利用されることができる。MCSインデックスは、フィードバック情報として送信端100に伝送されることができる。
受信端200からフィードバック情報を受信した後に、送信端100は、MCSインデックス(以下、‘MCSレベルインデックス’とも称する。)を用いてデータ伝送に利用する変調率及びコーディング率を決定することができる。すなわち、MCSルックアップテーブルを用いて、データ伝送に利用する変調率及びコーディング率を決定することができる。この時、決定された変調率及びコーディング率は、全ての副搬送波に同一に適用されることが一般的である。
ただし、上述したような従来の一般的な資源割当方式及びAMC方式は、以下に説明するように、システム性能において互いに密接に関連しているにもかかわらず、相互間の情報を十分に反映していない。例えば、図2に示すような適応的な資源割当方法を取る場合であっても、使用者の移動性などによるチャネル環境の変化などに関する情報のみを考慮するだけで、資源割当方式による周波数ダイバーシティ利得及びAMCによるコーディング率との関係については考慮していない。
逆に、AMC技法においてMCSインデックスを選択する際にも、受信信号のSNRなどについてのみ考慮するだけで、送信端の資源割当方式をいかなる方式とするかは考慮していない。
また、上述したような従来AMC技法及びMCSインデックス選択方法は、受信チャネルの周波数選択性等様々なチャネル環境を十分に考慮することができなかった。
一方、OFDMシステムは、チャネルのコーディング率によって周波数ダイバーシティを得る度合が異なる。したがって、上述したようにSNR測定によって与えられたMCSレベルをそのまま使用すると、OFDMシステムの長所、すなわち、チャネルコーディングによる周波数ダイバーシティを十分に活用できず、FER性能や伝送率が最適化しにくくなることがある。したがって、このように送信端の資源割当方式とAMC方式におけるMCSインデックスとの関係、及び該当のMCSインデックスによるコーディング率の度合を考慮し、それに基づいて適切なMCSインデックスを選択する技術及び/または適切な資源割当方式を選択する技術が要求されている。
図5及び図6は相異なる送信端資源割当方式を利用する場合に様々な変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)による性能を比較するためのグラフである。
図5及び図6を参照すると、同一の周波数効率(Spectral efficiency)を有する2つのMCSレベルを適用したOFDMシステムの性能結果を比較してみることができる。ここで、“Local”は、資源割当方式を地域割当方式とする場合を、“Dist”は資源割当方式を分散割当方式とする場合を表す。また、両場合とも3km/hの比較的小さい移動速度、受信チャネルの周波数選択性が比較的小さい場合(“Ped A”、すなわち、Pedestrian A)を仮定したし、両場合とも受信アンテナを2つにセッティングした場合を仮定した。
まず、図5に示す、同一の周波数効率を有する場合として、QPSK、2/3コーディング率を適用した場合と、16QAM、1/3コーディング率を適用した場合のグラフについて説明する。スケジューリング利得などを得るための地域割当方式の伝送方法を適用した場合には、低い変調率と高いコーディング率を適用する場合(すなわち、QPSK、2/3コーディング率を適用する場合)が、高い変調率と低いコーディング率を適用する場合(すなわち、16QAM、1/3コーディング率を適用する場合)に比べて、FERにおいて性能がより優れることがわかる。
一方、周波数ダイバーシティ利得を得るために分散割当方式の伝送方法を適用した場合には、高い変調率と低いコーディング率を適用する場合(すなわち、16QAM、1/3コーディング率を適用する場合)が、低い変調率と高いコーディング率を適用する場合(すなわち、QPSK、2/3コーディング率を適用する場合)に比べて、FERにおいて性能がより優れることがわかる。
これは、周波数ダイバーシティ利得を少なく得る場合には、OFDMシステムにおいて周波数選択性によるチャネルコーディングから得られる利得が相対的に小さいためであり、周波数ダイバーシティを大きく得る場合には、OFDMシステムに適用した時に周波数選択性によるチャネルコーディングから得られる利得が相対的に大きいためである。また、これは、OFDMシステムにおいてチャネルコーディングを行なうことから深いフェージング(deep fading)を経る副搬送をどれくらい效率的に補償できるかによる結果である。ここで、周波数ダイバーシティ利得を大きく得ることができるほど(すなわち、周波数選択性が大きいほど)、チャネルコーディングから得られる周波数ダイバーシティも大きくなり、よって、強いチャネルコーディング(すなわち、低いコーディング率)を適用することが有利である。逆に、得られる周波数ダイバーシティが小さい場合(すなわち、周波数選択性が小さい場合)、チャネルコーディングから得られる利得が相対的により小さいので、高いコーディング率を適用することが有利である。
次に、図6に示す、同一の周波数効率を有する2つのMCSレベルの場合として、QPSK、5/6コーディング率を適用する場合と、16QAM、5/12コーディング率を適用する場合について説明する。
図6に示す2つの場合とも同様、比較的大きい周波数ダイバーシティを獲得できる分散資源割当方式の場合、相対的に低いコーディング率を適用する場合(すなわち、16QAM、5/12コーディング率を適用する場合)が、相対的に高いコーディング率を適用する場合(すなわち、QPSK、5/6コーディング率を適用する場合)に比べて、より良好なFER性能を表すことがわかる。また、図6の分散資源割当方式による場合を、図5の分散資源割当方式による場合と比較すれば、図5の2つの場合は、既に強いチャネルコーディングを適用し、性能がある程度飽和されている状態であるのに対し、図6の2つの場合は、図5の場合に比べてそれぞれ相対的に弱いチャネルコーディングを適用し(すなわち、1/3、2/3の場合に比べてそれぞれ高いコーディング率である5/6、5/12を適用し)、よって、チャネルコーディング率によってより大きい性能差を表すことがわかる。
図5及び図6のシミュレーション結果は、受信アンテナを2つにセッティングすることによってアンテナダイバーシティを得た状態であるため、もし、受信アンテナを1つにした場合には、より大きい差が見られることができる。また、伝送方法を、周波数ダイバーシティをより多く、あるいは、より少なく与える方法とすれば、性能の差はより著しくなることができる。
このように、送信端の資源割当方式によってシステムが得る性能は様々に表されるので、送信端の資源割当方式の特性を考慮せずに、固定したMCSレベルを使用すると、最適化したシステム性能を得ることができない。
図7は、本発明の一実施形態において、送信端の資源割当方式によってコーディング率を選択する方法を説明するフローチャートである。
図7に示すような本発明の一実施形態において、まず、段階S701では、送信端の資源割当方式を確認する。ここで、送信端の資源割当方式は、図3Aに示すような地域割当方式、図3Bに示すような分散割当方式の他、図3Cに示すような地域割当方式と分散割当方式とを組み合わせた方式であっても良い。
その後、段階S702では、この資源割当方式が地域割当方式であるか、または、分散割当方式であるかを判定する。
段階S702で送信端の資源割当方式が地域割当方式として判定される場合、段階S703に進み、これによってAMC技法において相対的に高いコーディング率を有するように選択する。これは、後述するように、同一の周波数効率を有するMCSセットにおいて相対的に高いコーディング率を有するMCSインデックスを選択するものであっても良く、決定されるコーディング率臨界値以上のコーディング率を有する任意のMCSインデックスを選択するものであっても良い。
また、段階S702で送信端の資源割当方式が地域割当方式でないと判定される場合、すなわち、分散割当方式と判定される場合、段階S704に進み、AMCにおいて相対的に低いコーディング率を有するように選択することができる。
図7に示すような本発明の一実施形態によるMCSインデックス選択方法は、送信端の資源割当方式を適応的に調節できる適応型資源割当方式によるシステムだけでなく、送信端の資源割当方式が固定しているシステムにも制限なく適用されることができる。
図8は、本発明の一実施形態において、選択されたMCSインデックスのコーディング率によって送信端の資源割当方式を選択する方法を示すフローチャートである。図8に示すような本発明の一実施形態によると、まず、段階S801で、MCSインデックス情報を受信する。受信端または受信端のフィードバック情報を用いた送信端では、図2と関連して上述したような方法を用いて適切なMCSインデックスを選択することができ、これを用いてチャネルコーディング及び変調に利用されるMCSを決定することができる。
本発明の一実施形態では、段階S802で、当該選択されたMCSインデックスによるコーディング率が、所定コーディング率臨界値(以下、“CRT”という。)以上か否かを判定する。万一、選択されたMCSインデックスによるコーディング率が所定コーディング率臨界値以上と判定される場合は、段階S803に進み、送信端の資源割当方式を地域割当方式として選択する。一方、段階S802の判定結果、選択されたMCSインデックスによるコーディング率が所定コーディング率臨界値未満と判定される場合は、段階S804に進み、送信端の資源割当方式を分散割当方式として選択する。
図8に示すような本発明の一実施形態による資源割当方式選択方法は、選択されたMCSインデックスのコーディング率によって資源割当方式を適応的に変更できる適応型資源割当方式システムに適用されることができる。
図7及び図8と関連して上述した通り、送信端の資源割当方式とAMCに適用するMCSインデックスとの相互関係を考慮して選択することによって、全体システムのリンク性能及びそれによる処理率を向上させることができる。
図9は、受信チャネルの周波数選択性が大きい場合、様々なMCSによる性能を比較したグラフである。図7及び図8と関連して上述した本発明の各実施形態は、受信チャネルの周波数選択性を考慮せずに適用する場合であっても、従来の送信端の資源割当方式を考慮せずにMCSインデックスを選択する場合、及び選択されたMCSインデックスのコーディング率を考慮せずに資源割当方式を決定する場合に比べては、全体システムの性能を向上させることができる。しかし、以下に説明するように、受信チャネルの周波数選択性を考慮して資源割当方式などを選択すると、システム性能をさらに向上させることができる。
図9では、図5及び図6の場合に比べて相対的にチャネルの多重経路の数が多く、コヒーレンス(Coherence)帯域幅が短い、すなわち、受信チャネルの周波数選択性が大きいチャネル環境(すなわち、TU(Typical Urban)環境)の下に、図6と同じMCSインデックスを適用する場合におけるシステム性能を示している。
具体的に、受信チャネルの周波数選択性が大きい場合である図9において分散資源割当方式による2つの例は、周波数選択性が相対的に小さい場合である図6における分散資源割当による2つの例に比べて、より良好なFER性能を獲得できることがわかる。これは、チャネルの周波数選択性が大きいほど、分散資源割当方式を用いて獲得できる周波数ダイバーシティ利得がより大きいためである。
また、図9で分散資源割当方式を用いる同一の周波数効率を有する2つの場合のうち、低いチャネルコーディング率を適用する場合(すなわち、16QAM、5/12コーディング率を適用する場合)が、高いチャネルコーディング率を適用する場合(すなわち、QPSK、5/6コーディング率を適用する場合)に比べてより良好なFER性能を表し、両場合の性能差は、図6で分散資源割当方式を用いる同一の周波数効率を有する2つの場合の性能差に比べて、相対的に大きく現れることがわかる。これは、チャネルの多重経路の数やコヒーレンス帯域幅などによってチャネルに対する周波数ダイバーシティが変わるためであり、多重経路の数が多くなったりコヒーレンス帯域幅が短いチャネルであるほど、すなわち、受信チャネルの周波数選択性が大きいほど、周波数ダイバーシティが多く得られる低いコーディング率のMCSインデックスを使用する方が利得が大きく、マルチパス数が少なくなったりコヒーレンス帯域幅が長くなるほど、すなわち、受信チャネルの周波数選択性が小さいほど、高いコーディング率のMCSインデックスを使用する方が利得が大きいためである。
したがって、チャネルの周波数選択性によって送信端の資源割当方式及びMCSインデックス選択を行なう必要があり、本発明の一実施形態では、受信チャネルの周波数選択性によって送信端の資源割当方式を選択し、より好ましくは、それによってMCSインデックスを選択する方法を提案する。これについて説明すると、下記の通りである。
図10は、本発明の一実施形態において、受信チャネルの周波数選択性によって送信端の資源割当方式を選択する方法を説明するフローチャートである。
図10に示すような本発明の一実施形態による資源割当方式の選択方法は、まず、段階S1001で、受信チャネルの周波数選択性を含むフィードバック情報を受信する。受信端で受信チャネルの周波数選択性を測定する方法には様々なものがある。本発明の一実施形態では、上述したようなチャネル状況による多重経路遅延プロファイル及びコヒーレンス帯域幅を用いて受信チャネルの周波数選択性を測定しても良く、各副搬送波における電力勾配または電力分散値などを用いても良い。これらについて簡略に説明すると、下記の通りである。
まず、チャネルの周波数選択性を測定するために相関器を用いて各副搬送波間の相関度合を測定する場合について説明する。このような方法は、チャネルの多重経路遅延値やコヒーレンス帯域幅値などを測定し難い場合に利用できるもので、OFDMの各副搬送波間の相関度合を測定することでチャネルの周波数選択性を測定することができる。ここで、各副搬送波間の相関度合を測定する方法としては、下記の式を挙げることができる。
Figure 2010517408
ここで、ρは各副搬送波間の相関値を、Nは副搬送波の総数を、n,mは副搬送波インデックスを、hはn番目の副搬送波におけるチャネル応答を表す。
上記数学式2のようにして相関値を測定した後、その値が一定臨界値よりも大きい場合、チャネルの周波数選択性が高いと決定でき、その値が一定臨界値以下である場合、チャネルの周波数選択性が低いと決定できる。ここで、使われるチャネル応答は、データ伝送時に同時に伝送されるパイロットシンボルやプリアンブルパケットなどを用いて測定することができる。
また、チャネルの周波数選択性を測定するために、各副搬送波チャネル間の電力勾配の度合を用いる方法は、下記の通りである。
受信チャネルの周波数選択性が大きい場合、各副搬送波チャネル間の電力勾配の度合もやはり大きい。このような原理を用いて、周波数選択性を各副搬送波チャネル間の電力勾配の度合から測定することができる。ここで、電力勾配は下記のように測定可能である。
Figure 2010517408
上記の数学式3で、各下付き文字は、副搬送波のインデックスを表し、w〜wN-m+1の和は1を満足する。このようにして測定された電力勾配値が、所定臨界値以上である場合、チャネルの周波数選択性が大きいと判定し、測定された電力勾配値が所定臨界値未満である場合、チャネルの周波数選択性が小さいと判定できる。
なお、チャネルの周波数選択性の度合を測定するために各副搬送波チャネル間の電力分散値を用いることもできる。チャネルの周波数選択性が大きい場合、該当のチャネルの各副搬送波における電力分布も大きくなるので、これを用いて周波数選択性を予測することができる。ここで、各副搬送波における電力分散値を測定する方法は、下記のような数学式を用いることができる。
Figure 2010517408
ここで、Mはチャネル電力の平均値を表し、Nは副搬送波の総個数、hはi番目の副搬送波のチャネル応答を表す。
上記の数学式4のようにして測定された各副搬送波における電力分散値が、所定臨界値よりも大きい場合、受信チャネルの周波数選択性が大きいと決定し、測定された電力分散値が所定臨界値未満である場合、受信チャネルの周波数選択性が小さいと決定できる。
上述したチャネルの周波数選択性を測定する方法は具体的な例に過ぎず、それらの他にも様々な技術が可能であるということが当業者には自明である。
図10に示すように、段階S1001で受信チャネルの周波数選択性を判断した後、段階S1002では、この周波数選択性が所定周波数選択性臨界値(T)以上か否かを判定する。ここで、利用される周波数選択性臨界値(T)は、周波数選択性を測定する方式、それに対するフィードバック情報伝送方法及びシステムの様々な要求条件によって適宜設定されることができる。
もし、段階S1002の判定結果、受信チャネルの周波数選択性が臨界値以上であると判定された場合、段階S1003に進み、それに基づいて送信端の資源割当方式として分散割当方式を選択する。一方、段階S1002の判定結果、受信チャネルの周波数選択性が臨界値未満であると判定される場合、段階S1004に進み、それに基づいて送信端の資源割当方式として地域割当方式を選択する。
このように、受信チャネルの周波数選択性の度合によって送信端の資源割当方式を選択することによって、図9と関連して上述した通り、システムのFERなどのリンク性能を向上させることができる。なお、図10に示す本発明の一実施形態では、上記のように送信端の資源割当方式が選択される場合、それに基づいてAMCに適用するMCSインデックスを選択することで、システムの性能をさらに向上させることができる。
すなわち、段階S1003のように送信端の資源割当方式として分散割当方式を選択する場合、これに基づいて段階S1005では、低いコーディング率を有するMCSインデックスを選択することができる。また、段階S1004のように送信端の資源割当方式として地域割当方式を選択する場合、これに基づいて段階S1006では、高いコーディング率を有するMCSインデックスを選択することができる。
段階S1005及び段階S1006で、既に設定されたMCSルックアップテーブルから低いコーディング率または高いコーディング率を選択することができる。すなわち、MCSルックアップテーブルから同一の周波数効率性を有するコーディング率及び変調率が選択されることができる。さらに、低いコーディング率及び高い変調率を有するMCSインデックスまたは高いコーディング率及び低い変調率を有するMCSインデックスが選択されることができる。しかし、システムは、良いFERを通じたより高い全般的な出力を要求することができる。その場合、システム出力を向上させるために、既に設定されたMCSインデックスセットを利用する代わりに、MCSレベル選択を最適化することもできる。
以下、MCSインデックスセットを既に設定することについてより詳細に説明する。上述したように、MCSインデックスセットは、MCSルックアップテーブル内における同一の周波数効率性を有するMCSインデックスを含む。
表3及び表4を参照すると、MCSルックアップテーブルは、同一の周波数効率性を有するMCSレベルセットを含むことができる。例えば、表3で、QPSKインデックスを有するMCSレベルセット3、2/3コーディング率セットは、MCSレベル5のインデックスを有する16QAM、1/3コーディング率セットと同一の周波数効率を有し、また、表3で、MCSレベル6のインデックスを有する16QAM、1/2コーディング率セットは、MCSレベル9のインデックスを有する64QAM、1/3コーディング率セットと同一の周波数効率を有する。
本発明の他の実施例では、MCSセット(または、MCSレベルセット)は、MCSインデックスセットと呼ばれることができる。ここで、複数個のMCSレベルインデックスのうち、適切なコーディング率を有する2つのMCSレベルインデックスで表現されるMCSセットが選択されることができる。該2つのMCSレベルインデックスは、周波数選択性の度合(レベル)を基盤とする同一の周波数効率性を有する。したがって、表3及び表4で定義されるMCSインデックスセットはそれぞれ、下記のように表すことができる。
Figure 2010517408
Figure 2010517408
図11は、本発明の一実施形態において、同一の周波数効率を有するMCSセットをあらかじめ設定し、選択されたMCSインデックスが当該MCSセット内にある場合、送信端の資源割当方式によって当該MCSセットからMCSインデックスを再選択する方法を説明するフローチャートである。
図11に示すような本発明の一実施形態によるMCSインデックス選択方法において、まず、段階S1101では、送信端は、選択されたMCSインデックス及び送信端の資源割当方式に関する情報を含むフィードバック情報を受信することができる。その後、選択されたMCSインデックスが当該MCSインデックスセットから導かれるかまたは含まれているか決定されることができる。ここで、選択されたMCSインデックスが含まれていないか、または、MCSインデックスセットから導かれないと決定されると、既に決定されたMCSインデックスが維持されることができる。
しかし、既に選択されたMCSインデックスがMCSインデックスセットから導かれると判断されると、資源割当方式が地域資源割当方式であるか否か判断することができる(S1104)。
例えば、通信システムで用いられるMCSルックアップテーブルが上記の表1であり、S1103段階で、既に選択されたMCSインデックスが3(QPSK、2/3コーディング率)である場合、これは上記表3のように本発明の一実施形態によってあらかじめ設定されたMCSインデックスセット範囲内にあるので、以降、本発明の一実施形態によってMCSインデックスセットから、送信端の資源割当方式に基づく適切なMCSインデックスを再選択する手続を行なうことができる。
段階S1104で、資源割当方式が地域資源割当方式であると判定されると、MCSインデックスは再選択されることができる。すなわち、チャネルコーディングによって獲得できる周波数ダイバーシティ利得が低いため、既に選択されたMCSインデックスに代えて、上記MCSインデックスセット内で高いコーディング率を有するMCSインデックスとして再選択する。ここで、既に選択されたMCSインデックスが高いコーディング率を有する場合には、該選択されたMCSインデックスを使用し、一方、既に選択されたMCSインデックス低いコーディング率を有する場合には、MCSインデックスセット内で他の高いコーディング率を有するMCSインデックスを選択することができる。
例えば、上述したように、表1を既存のMCSルックアップテーブルとし、表3をMCSインデックスセットとして用い、既に選択されたMCSレベルインデックスが3(QPSK、2/3コーディング率)である例において、段階S1104で送信端の資源割当方式が地域割当方式である場合、これは、表3のMCSインデックスセット内で高いコーディング率を有する場合に該当するので、既に選択されたMCSインデックスである3をそのまま維持する。
一方、送信端の資源割当方式が地域割当方式ではなく分散割当方式である場合、MCSインデックスセットから低いコーディング率を有するMCSインデックスが再選択されることができる(S1106)。
図12は、本発明の一実施形態において、同一の周波数効率を有するMCSセットをあらかじめ設定し、選択されたMCSインデックスがこのMCSセット内にある場合、選択されたMCSセットのコーディング率によって送信端の資源割当方式を選択する方法を説明するフローチャートである。図12に示すような本発明の一実施形態による資源割当方式の選択方法において、まず、段階S1201では、既に選択されたMCSインデックス情報を獲得する。このようなMCSインデックスは、一般に、受信端からのフィードバック情報から獲得することができる。その後、段階S1202では、既に選択されたMCSインデックスが、あらかじめ設定されたMCSインデックスセットに含まれるかどうか判定し、既に選択されたMCSインデックスが、あらかじめ設定されたMCSインデックスセットに含まれていない場合には、段階S1203に進み、既存の資源割当方式をそのまま維持し、プロセスを終了する。
一方、段階S1202の判定結果、既に選択されたMCSインデックスがMCSインデックスセット内に属する場合、段階S1204に進み、そのMCSインデックスによるコーディング率が、所定コーディング率臨界値(CR)以上か否か判定する。既に選択されたMCSインデックスによるコーディング率が所定臨界値以上と判定される場合には、段階S1205に進み、送信端の資源割当方式として、チャネルコーディングを弱く適用する方が相対的に有効である地域割当方式を選択する。一方、既に選択されたMCSインデックスによるコーディング率が所定臨界値未満と判定される場合には、段階S1206に進み、送信端の資源割当方式として、チャネルコーディングを強く適用して大きい周波数ダイバーシティ利得を獲得できる分散割当方式を選択する。
図12と関連して上述した実施形態による資源割当方式の選択方法は、基本的に、選択されるMCSインデックスのコーディング率によって送信端の資源割当方式を変更できる適応型資源割当方式通信システムに適用されることができる。一方、上述したように、OFDMシステムは、チャネルのコーディング率によって周波数ダイバーシティを得る度合が異なり、このため、上述した本発明の各実施形態において、SNR測定によって与えられたMCSレベルをそのまま使用すると、チャネルコーディングによる周波数ダイバーシティを十分に活用できず、FER性能や伝送率が最適化し難くなる。したがって、本発明のさらに他の実施形態ではシステムがチャネルコーディングによる周波数ダイバーシティを十分に活用するように、既に選択されたMCSインデックスのコーディング率によって適応的にMCSインデックスを再選択して使用する方法を提案する。これについて具体的に説明すると、次の通りである。図13は、本発明の一実施形態で、同一の周波数効率を有するMCSインデックスセットをあらかじめ設定し、選択されたMCSインデックスがこのMCSインデックスセット内にある場合、選択されたMCSインデックスのコーディング率によって適応的にMCSインデックスを再選択する方法を説明するフローチャートである。
具体的に、図13に示すような本発明の一実施形態によれば、段階S1301で、受信信号のSNR情報などに基づいて1次的に選択されたMCSインデックス情報を取得する。このMCSインデックスは、受信端からフィードバックされることができる。その後、段階S1302では、選択されたMCSインデックスがMCSインデックスセット内に含まれるか否かを判定する。このMCSインデックスセットは、上述した実施形態のように、MCSルックアップテーブル内で同一の周波数効率を有するMCSをグルーピングしたセットとすることができる。
選択されたMCSインデックスがMCSインデックスセット内にない場合、段階S1303に進み、選択されたMCSインデックスをそのまま維持する。一方、段階S1302の判定結果、選択されたMCSインデックスがMCSインデックスセット内にある場合、段階S1304に進み、本発明の一実施形態によって所定コーディング率臨界値に基づいてMCSインデックスを再選択する手続を行なう。具体的に、段階S1304では、選択されたMCSインデックスによるコーディング率が、所定コーディング率臨界値(CR')以上か否かを判定する。この所定コーディング率臨界値(CR')は、チャネルの周波数ダイバーシティを十分に獲得できるようなコーディング率であり、各システム別要求条件によって異なって設定されることができ、該当のMCSの変調率によっても異なって選択されることができる。以下では、説明の便宜のために、例えば、チャネルの周波数ダイバーシティを十分に獲得できるようにあらかじめ設定されたコーディング率臨界値(CR')として、QPSKでは2/3コーディング率、16QAMでは1/3コーディング率を設定した場合を取り上げて説明する。
選択されたMCSインデックスによるコーディング率が、あらかじめ設定された所定コーディング率臨界値以上と判定された場合、段階S1305に進み、MCSインデックスセット内で低いコーディング率を有するMCSインデックスを再選択する。このようなMCSインデックス再選択は、既に選択されたMCSインデックスがMCSインデックスセット内で高い変調率及び低いコーディング率に該当する場合には、選択されたMCSインデックスをそのまま再選択し、選択されたMCSインデックスが、MCSインデックス内で低い変調率及び高いコーディング率に該当する場合、高い変調率及び低いコーディング率を有するMCSインデックスをMCSインデックスセットから再選択することを意味することができる。
また、選択されたMCSインデックスによるコーディング率が、あらかじめ設定された所定コーディング率臨界値未満と判定された場合、段階S1306に進み、MCSインデックスセットから高いコーディング率を有するMCSインデックスを再選択する。この再選択においても同様、選択されたMCSインデックスが、MCSインデックスセット内で高いコーディング率を有するMCSインデックスか否かによって、選択されたMCSインデックスをそのまま再選択しても良く、他のMCSインデックスを再選択することもできる。
このように再選択されたMCSインデックスによる変調率及びコーディング率によって、送信端のエンコーダ及びマッパーの動作が制御されることができる。
上述したような本発明の一実施形態によると、MCS再選択モジュールは、上述したように、1次的に選択されたMCSインデックスを、所定コーディング率臨界値によって再選択する動作を行なうこととなる。次に、上述したような本発明の実施形態のように所定コーディング率臨界値によってMCSインデックスを再選択する場合の性能について、具体的な例を挙げて説明する。受信信号の測定されたSNRは、リンクカーブテーブル内のSNR臨界値と比較され、この比較に基づいて、MCSインデックスはMCSルックアップテーブルから選択されることができる。表5及び表6は、MCSルックアップテーブルの一例を表す。
Figure 2010517408
Figure 2010517408
上記表5のようなMCSルックアップテーブルを利用する例において、本発明の一実施形態によって同一の周波数効率を有するMCSインデックスをグルーピングしたMCSインデックスセットは、下記の表6の例を含むことができる。
Figure 2010517408
すなわち、上記表5で、MCSインデックス2によるQPSK、1/6コーディング率と、インデックス12による16QAM、1/12コーディング率とは、同一の周波数効率を有するMCSインデックスセットになることができ、同様に、インデックス8によるQPSK、2/3コーディング率とインデックス15による16QAM、1/3コーディング率とが、そしてインデックス10によるQPSK、5/6コーディング率とインデックス16による16QAM、5/12コーディング率とがそれぞれ、MCSインデックスセットとしてグルーピングされることができる。
次に、上記表6のようなMCSインデックスセットを利用する例で、適用するコーディング率によって様々なチャネル環境でいかなる性能差を示すかについて説明する。以下のグラフにおいて、本発明の一実施形態によって設定されるコーディング率に対する所定の臨界値は、上述したように、QPSKに対して2/3コーディング率、16QAMに対して1/3コーディング率とした。
図14A〜図14Cは、チャネルの周波数選択性が小さいチャネル環境で適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。
まず、図14Aに示すように、チャネルコーディング率が、本発明の一実施形態によるコーディング率臨界値未満である場合(すなわち、QPSKに対して1/6<2/3、そして16QAMに対して1/12<1/3)、低い変調率及び高いコーディング率のMCSインデックスを利用する場合のFER性能がより良好に表れることがわかる。これは、資源割当方式として分散割当方式を利用する場合及び地域割当方式を利用する場合のいずれにおすいても同一である。また、図14Bでは、利用されたコーディング率が、本発明の一実施形態によるコーディング率臨界値と類似しているため、性能の利得がほとんどないことがわかる。なお、図14Cでは、利用されたコーディング率が、本発明の一実施形態によるコーディング率臨界値よりも高いため、高い変調率及び低いコーディング率を有するMCSを利用する場合のFER性能がより良好に表れることがわかる。図14Cで資源割当方式として地域割当方式を利用する場合に性能の利得が少ない理由は、チャネルの周波数選択性が低いチャネル環境で、資源割当方式としても、周波数ダイバーシティを十分に獲得できない地域割当方式を利用したためである。したがって、チャネルの周波数選択性が少ないチャネル環境で、資源割当方式を分散資源割当方式とすることが有利であるということは、上記の本発明の実施形態で説明した通りである。
次に、チャネルの周波数選択性が高い環境で適用されるコーディング率による性能差について説明する。図15A〜図15Cは、チャネルの周波数選択性が大きいチャネル環境で適用されるコーディング率による性能を比較したグラフである。図15A〜図15Cにおいても同様、上記表6のMCSインデックスセットセットを利用し、本発明の一実施形態によって設定されるコーディング率に対する所定臨界値が、上述したように、QPSKに対して2/3コーディング率、16QAMに対して1/3コーディング率に設定するものと仮定する。
図15A〜図15Cでも、図14A〜図14Cと同様に、適用されたコーディング率が、本発明の一実施形態によるコーディング率臨界値未満である場合、低い変調率及び高いコーディング率を有するMCSインデックスを適用した場合のFER性能がより優れており、適用されたコーディング率が本発明の一実施形態によるコーディング率臨界値以上である場合、高い変調率及び低いコーディング率を有するMCSインデックスを適用した場合のFER性能がより優れていることがわかる。
一方、図15Cで資源割当方式を地域割当方式として伝送した時に性能の利得が出る理由は、伝送方式は地域割当方式であって、周波数ダイバーシティを活用できないが、チャネル環境が周波数選択性が高いために周波数ダイバーシティを十分に活用できる環境であるから、MCSインデックスを再選択することによるOFDMシステムにおける性能向上を期待することができるためである。
以上で上述した本発明の各実施形態は、単一アンテナ通信システムだけでなく多重アンテナ(MIMO)通信システムにも適用されることができる。この時、資源割当方式としてどのようなものが使用されたかを判別するモジュールや、それによってMCSを再選択するようにするモジュールは、送受信アンテナ数によってその計算量が増減することができる。
本発明の上述した実施形態は、多重アンテナ通信システムに適用する場合には、各伝送アンテナ別に資源割当技法を考慮したMCSレベルインデックスを適用させて伝送をした時、多重伝送アンテナから得るダイバーシティ効果をより極大化させることができる。
なおさら、以上で上述した本発明の各実施形態は、物理階層に直接適用させることもできるが、MAC階層などの任意の上位階層であらかじめスケジューリングされて適用されることもできる。上位階層に本発明による各実施形態を適用する場合には、他のプロセス(例えば、AMCや多重使用者スケジューリング、電力制御等)と連動して活用することもできる。
一方、図11及び図12と関連して上述した実施形態は、あらかじめ設定されたMCSインデックスセットを活用するとしたが、システムに要求される性能が、良いFER性能よりは全体処理率を上げることである場合は、上述したようなMCSインデックスセットセットを活用せずに、MCSレベル選択をさらに最適化させることで、システム処理率を上げることができる。
例えば、図6の場合に、もし、分散資源割当方式を適用する場合のうち、QPSK、5/6コーディング率の情報を受信した時、MCSレベルを16QAM、5/12コーディング率に変えずに、目標QOS(quality of service)を満足しながら16QAM、5/12コーディング率よりも周波数効率性に優れているMCSレベル(変調率は16QAMと同一)があるとすれば、そのMCSインデックス(例えば、16QAM、1/2コーディング率のMCSレベル)を適用させることができる。
この場合、システムの全体処理率を上げる観点から見て、FER性能は目標QOSを満足しながら多くのデータを送ることができるとすれば、それだけ性能をより最適化させることができる。このような技法では、送信端にあらかじめ格納されているMCSルックアップテーブルを用いて目標QOSを満足しながらより良い周波数効率性を有するMCSレベルがあるかを比較するモジュールが追加されることが好ましい。
以下に、上述した本発明の各実施形態を行なうための送信機構造について説明する。図16は、本発明の一実施形態において、送信端の伝送方式によってMCSインデックスを制御するMCS選択制御器を含む送受信端構造を示す図である。
図16に示すような本発明の一実施形態による送受信端構造は、既存の図1に示すような送受信端構造と基本構造においては同一である。ただし、送信端において、MCS選択制御器106が追加され、非適応型または適応型資源割当モジュール104'が取り込まれている。
受信端200で決定されたMCSインデックスによってエンコーダ101のコーディング率及びマッパー103の変調を行なう送信端100において、本発明の一実施形態によれば、送信端100の資源割当方式に関する情報を受信し、この資源割当方式が地域割当方式である場合、所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有するMCSインデックスを選択し、送信端100の資源割当方式が分散割当方式である場合、所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有するMCSインデックスを選択して、エンコーダ101及びマッパー103の動作を制御するMCS選択制御器106を含むことを特徴とする。
このようなMCS選択制御器106を含む送信端100で、資源割当モジュール104'は、図16に示すように、適応型資源割当方式モジュールであっても良く、固定型資源割当モジュールであっても良い。すなわち、いずれの方式のものも利用可能である。
図17は、本発明の一実施形態において、MCSインデックスフィードバック情報及び/または送信端の伝送方式によってMCSインデックス及び/または送信端伝送方式を制御するMCS及び資源割当選択制御器を含む送受信端構造を示す図である。
図17に示すような本発明の一実施形態による送受信端構造も、既存の図1に示すような送受信端構造と基本構造においては同一である。ただし、図17に示す送信端100構造のうち、MCSインデックス情報及び送信端100の資源割当方式情報を受信し、このMCSインデックスが所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有する場合、送信端100の資源割当方式として地域割当方式を選択し、そのMCSインデックスが所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有するMCSインデックスである場合には、送信端100の資源割当方式として分散割当方式を選択し、それを資源割当モジュール104''に伝達する資源割当方式選択制御器107をさらに含むことを特徴とする。図17では、図16におけるMCSインデックス選択制御器の機能を同時に行なう場合の例を挙げており、よって、資源割当方式選択制御器をMCS及び資源割当方式選択制御器107として示している。
この時、図17に示すように、資源割当モジュール104''は、‘資源割当方式選択制御器107’または‘MCS及び資源割当方式選択制御器107’の動作によって送信端100の資源割当方式を変更できる適応型資源割当モジュールとすることが好ましい。
一方、図17に示すようなMCS及び資源割当方式選択制御器107は、受信端200からMCSインデックスだけでなく受信チャネルの周波数選択性に関する情報を受信し、その周波数選択性が所定臨界値以上である場合、資源割当方式として分散割当方式を選択し、周波数選択性が所定臨界値未満である場合、資源割当方式として地域割当方式を選択する機能を果たすことができ、さらに、資源割当方式として分散割当方式が選択される場合には、低いコーディング率を有するMCSインデックスを再選択し、資源割当方式として地域割当方式が選択される場合には、高いコーディング率を有するMCSインデックスを再選択する機能を果たすこともできる。
以上開示された本発明の好ましい実施形態についての詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。以上では本発明の好ましい実施形態を参照して説明してきたが、該当技術分野における熟練した当業者には、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域を逸脱しない範囲内で本発明を様々に修正及び変更させることができるということが理解できる。したがって、本発明は、ここに開示された実施形態に制限されるものではなく、ここに開示された原理及び新規な特徴等と一致する最も広い範囲を有するものである。
本発明は、本発明の精神及び必須特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化されることができる。したがって、上記の詳細な説明はあらゆる面において制約的に解釈されてはならなく、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は、添付した特許請求の範囲の合理的解釈によって決定されなければならなく、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係がない請求項は結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含むことができる。

Claims (20)

  1. 無線通信システムで変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)を選択する方法であって、
    送信端の資源割当方式が地域割当方式である場合、所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階と、
    前記送信端の資源割当方式が分散割当方式である場合、前記所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階と、
    を含む、MCS選択方法。
  2. 前記送信端の資源割当方式が前記地域割当方式である場合、前記所定コーディング率臨界値と同じコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階をさらに含む、請求項1に記載のMCS選択方法。
  3. 前記送信端の資源割当方式は、
    所定個数以上の資源ブロック(Resource block)を周波数領域で連続して割り当てる場合、前記地域割当方式と判定し、
    前記所定個数未満の資源ブロックを前記周波数領域で連続して割り当てる場合、前記分散割当方式と判定する、請求項1に記載のMCS選択方法。
  4. 前記通信システムは、前記送信端の資源割当方式を適応的に調節できる通信システムである、請求項1に記載のMCS選択方法。
  5. 前記MCSインデックスを含むフィードバック情報を受信する段階をさらに含む、請求項1に記載のMCS選択方法。
  6. 前記MCSインデックスは、同一の周波数効率性を有する複数個のMCSインデックスを全て含むMCSインデックスセットに含まれる、請求項1に記載のMCS選択方法。
  7. 無線通信システムにおいて変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)を選択する方法であって、
    所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有するMCSインデックスが選択される場合、送信端の資源割当方式として地域割当方式を選択する段階と、
    前記所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有するMCSインデックスが選択される場合、前記送信端の資源割当方式として分散割当方式を選択する段階と、
    を含む、MCS選択方法、
  8. 前記送信端の資源割当方式は、適応的資源割当方式である、請求項7に記載のMCS選択方法。
  9. 前記MCSインデックスを含むフィードバック情報を受信する段階をさらに含む、請求項7に記載のMCS選択方法。
  10. 無線通信システムで変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)を選択する方法であって、
    受信チャネルの周波数選択性を含むフィードバック情報を受信する段階と、
    前記周波数選択性が所定周波数選択性臨界値以上である場合、送信端の資源割当方式として分散割当方式を選択する段階と、
    前記周波数選択性が所定周波数選択性臨界値未満である場合、前記送信端の資源割当方式として地域割当方式を選択する段階と、
    を含む、MCS選択方法。
  11. 前記地域割当方式が選択されると、所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有するMCSインデックスを選択する段階と、
    前記分散割当方式が選択されると、前記所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有する前記MCSインデックスを選択する段階と、
    をさらに含む、請求項10に記載のMCS選択方法。
  12. 同一の周波数効率性を有する変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)インデックスを含むMCSインデックスセットを有する無線通信システムにおいてMCSを選択する方法であって、
    受信信号の信号対雑音比(SNR)に基づいて決定された第1MCSインデックスが、前記MCSインデックスセット範囲内にある場合、送信端の資源割当方式を判定する段階と、
    前記送信端の資源割当方式が地域割当方式である場合、所定コーディング率臨界値以上のコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、
    前記送信端の資源割当方式が分散割当方式である場合、前記所定コーディング率臨界値未満のコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、
    を含む、MCS選択方法。
  13. 前記資源割当方式が前記地域割当方式である場合、
    前記第2MCSインデックスを選択する段階は、
    前記第1MCSインデックスが前記コーディング率臨界値以上のコーディング率を有する場合、前記第1MCSインデックスを前記第2MCSインデックスとして選択し、前記第1MCSインデックスが前記コーディング率臨界値未満のコーディング率を有する場合、前記MCSセットから、前記第1MCSインデックス以外の他のMCSインデックスを、前記第2MCSインデックスとして選択する、請求項12に記載のMCS選択方法。
  14. 前記資源割当方式が前記分散割当方式である場合、
    前記第2MCSインデックスを選択する段階は、
    前記第1MCSインデックスが前記コーディング率臨界値未満のコーディング率を有する場合、前記第1MCSインデックスを前記第2MCSインデックスとして選択し、前記第1MCSインデックスが前記コーディング率臨界値以上のコーディング率を有する場合、前記MCSセットから、前記第1MCSインデックス以外の他のMCSインデックスを、前記第2MCSインデックスとして選択する、請求項12に記載のMCS選択方法。
  15. 同一の周波数効率性を有する変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)インデックスを含むMCSインデックスセットを有する無線通信システムにおいてMCSを選択する方法であって、
    受信チャネルの信号対雑音比(SNR)を用いて決定されたMCSインデックスが、前記MCSセット範囲内にある場合、前記MCSインデックスによるコーディング率が所定コーディング率臨界値以上か否かを判定する段階と、
    前記MCSインデックスによるコーディング率が前記所定コーディング率臨界値よりも大きい場合、地域割当方式を選択する段階と、
    前記MCSインデックスによるコーディング率が前記所定コーディング率臨界値未満である場合、分散割当方式を選択する段階と、
    を含む、MCS選択方法。
  16. 前記MCSインデックスのコーディング率が前記所定コーディング率臨界値と同一である場合、地域資源割当方式を選択する段階をさらに含む、請求項15に記載のMCS選択方法。
  17. 無線通信システムで変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)を選択する方法であって、
    受信端から第1MCSインデックスを含む情報を受信する段階と、
    前記第1MCSインデックスがMCSインデックスセット内に含まれているかどうか判定する段階と、
    前記第1MCSインデックスが前記MCSインデックスセット内に含まれていないと、前記第1MCSインデックスを維持する段階と、
    前記第1MCSインデックスが所定のコーディング率臨界値以上であるコーディング率を有するかどうかをさらに判定する段階と、
    前記第1MCSインデックスが前記所定のコーディング率臨界値以上のコーディング率を有する場合、前記第1MCSインデックスとして前記MCSインデックスセットから低いコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、
    前記第1MCSインデックスが前記所定のコーディング率臨界値未満のコーディング率を有する場合、前記第1MCSインデックスとして前記MCSインデックスセットから高いコーディング率を有する第2MCSインデックスを選択する段階と、
    を含む、MCS選択方法。
  18. 前記低いコーディング率は、前記所定のコーディング率臨界値よりも小さいコーディング率であり、
    前記高いコーディング率は、前記所定のコーディング率臨界値よりも大きいコーディング率である、請求項17に記載のMCS選択方法。
  19. 無線通信システムにおいて変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)を選択するための装置であって、
    適応的資源割当方式または非適応的資源割当方式を利用するように設定された資源割当モジュールを含む送信機と、
    前記資源割当方式が地域資源割当方式であれば、所定のコーディング率臨界値以上のコーディング率を有する前記MCSインデックスを選択し、前記資源割当方式が分散資源割当方式であれば、前記所定のコーディング率臨界値よりも小さいコーディング率を有する前記MCSインデックスを選択するように設定されたMCS選択制御器と、
    時間周波数ドメインに割り当てられたシンボルに関する情報を収集するように設定された資源逆割当モジュール(resource de-allocation module)を含む受信機と、
    を含み、
    前記資源割当方式は、地域資源割当方式、分散資源割当方式及び地域資源割当方式と分散資源割当方式とを組み合わせた方式を含む、MCS選択装置。
  20. 前記送信機は、
    コーディングデータビット及びノイズの影響を減らすために設定されたエンコーダと、チャネルのバーストエラー(burst error)が分散されるように前記コーディングされたビットをシャッフル(shuffle)するように設定されたチャネルインターリーバと、前記チャネルインターリーバから出力された前記ビットをシンボルに変換するためのマッパーと、前記シンボルをOFDMシンボルに変調するためのIFTT(Inverse Fast Fourier Transform)モジュールと、を含み、
    前記受信機は、
    前記IFTTモジュールで変換されたOFDMシンボルを元来のシンボルに変換するためのFFT(Fast Fourier Transform)モジュールと、時間-周波数ドメインに割り当てられた前記シンボルの情報を収集するための資源逆割当モジュールと、前記シンボルをビットに変換するための逆マッパー(de-mapper)と、前記シャッフルされたビットを本来の配列状態に配列するためのチャネル逆インターリーバと、前記過程を経たデータビットを出力するためのデコーダと、を含む、請求項19に記載のMCS選択装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013183225A (ja) * 2012-02-29 2013-09-12 Kddi Corp 端末判定処理装置、端末判定方法およびコンピュータプログラム

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8861356B2 (en) 2007-03-13 2014-10-14 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus for prioritized information delivery with network coding over time-varying network topologies
JP5195925B2 (ja) * 2009-01-15 2013-05-15 富士通株式会社 送信装置、通信システム、通信方法
US9048977B2 (en) 2009-05-05 2015-06-02 Ntt Docomo, Inc. Receiver terminal driven joint encoder and decoder mode adaptation for SU-MIMO systems
KR101069168B1 (ko) * 2009-09-10 2011-09-30 한국과학기술원 Mcs 결정 장치 및 그 방법
KR101613735B1 (ko) * 2009-12-31 2016-04-29 에릭슨 엘지 주식회사 Mcs 제공 방법 및 장치
US8331302B2 (en) * 2010-06-23 2012-12-11 Clearwire Ip Holdings Llc Apparatus and method of dynamic downlink permutation assignment for use in a wireless communication system
US9531498B2 (en) * 2010-09-01 2016-12-27 Marvell World Trade Ltd. Link adaptation in a communication network
US9160503B2 (en) 2011-03-04 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus supporting improved wide bandwidth transmissions
US9036573B2 (en) 2012-03-09 2015-05-19 Neocific, Inc. Multi-carrier modulation with hierarchical resource allocation
CN103581091B (zh) * 2012-07-31 2016-06-08 武汉邮电科学研究院 发射系统和接收系统、以及发射方法和接收方法
KR101407449B1 (ko) * 2012-10-10 2014-06-13 (주)아이앤씨테크놀로지 Retr y Ratio 기반 링크적응방법
KR102141431B1 (ko) * 2012-12-21 2020-08-05 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 복수의 변조 기법을 이용한 신호 송수신 방법 및 장치
US9294373B2 (en) * 2013-04-10 2016-03-22 Fujitsu Limited Synthetic loss measurements using session numbers
CN104541558B (zh) * 2013-06-29 2019-01-25 华为技术有限公司 调制与编码格式选择方法、用户设备及基站
KR102059135B1 (ko) * 2013-08-14 2019-12-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 간 통신을 위한 송신 제어 장치 및 방법
US10075187B2 (en) * 2015-03-15 2018-09-11 Qualcomm Incorporated MCS/PMI/RI selection and coding/interleaving mechanism for bursty interference and puncturing handling
US9961690B2 (en) 2015-06-26 2018-05-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and base station for selecting a transport format
CN105939522B (zh) * 2016-04-15 2019-07-09 北京佰才邦技术有限公司 发送服务提供商标识的方法、设备和系统
US10333649B1 (en) * 2016-07-12 2019-06-25 Sprint Spectrum L.P. Selection of modulation and coding scheme (MCS) based on packet length
CN107645361A (zh) * 2016-07-22 2018-01-30 北京信威通信技术股份有限公司 一种发送数据的方法及装置
US10362574B2 (en) * 2016-11-18 2019-07-23 Qualcomm Incorporated Uplink resource allocation techniques for shared radio frequency spectrum
US11206120B2 (en) * 2017-05-05 2021-12-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selection of waveform for uplink communications
US10659188B2 (en) 2017-07-21 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Transmitter link enhancement techniques
CN110061769A (zh) 2018-01-18 2019-07-26 华为技术有限公司 发送数据的方法和装置
CN112865919A (zh) 2018-01-19 2021-05-28 华为技术有限公司 一种通信、mcs的接收、通知方法及设备
WO2020087351A1 (zh) * 2018-10-31 2020-05-07 华为技术有限公司 数据传输方法、装置、网络设备以及存储介质
CN110166174B (zh) * 2019-05-16 2020-09-29 京信通信系统(中国)有限公司 链路自适应方法、装置、接入网设备和存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003259437A (ja) * 2001-12-26 2003-09-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置および伝送レート決定方法
JP2003319007A (ja) * 2002-04-19 2003-11-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及びパケット伝送方法
WO2006109436A1 (ja) * 2005-04-01 2006-10-19 Ntt Docomo, Inc. 送信装置及び送信方法
JP2009527931A (ja) * 2006-01-13 2009-07-30 クゥアルコム・インコーポレイテッド 局所型および分散型割り当ての多重化および制御

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6330288B1 (en) 1999-01-28 2001-12-11 Lucent Technologies Inc. Coding/modulation scheme selection technique
GB2384394A (en) * 2002-01-18 2003-07-23 Inmarsat Ltd Adapting transmission parameters to link conditions
WO2003067916A1 (fr) 2002-02-07 2003-08-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Appareil de communication radio et procede de decision de debit de transfert
CN100420175C (zh) * 2002-08-14 2008-09-17 皇家飞利浦电子股份有限公司 依照可允许的数据传输延迟来选择不同的编码方案和相应的调制方案
JP4215601B2 (ja) 2003-09-05 2009-01-28 富士通株式会社 無線通信装置
KR100946910B1 (ko) * 2003-11-19 2010-03-09 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송수신 장치 및 방법
CA2540846C (en) 2003-11-19 2010-01-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving common control information in a wireless communication system
US20060251180A1 (en) 2005-05-03 2006-11-09 Motorola, Inc. Method and system for selecting mcs in a communication network
US8705496B2 (en) * 2006-01-19 2014-04-22 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for controlling transmission and reception of dedicated pilots according to MCS level in a wireless communication system
WO2007119148A2 (en) * 2006-04-13 2007-10-25 Nokia Corporation Method providing efficient and flexible control signal for resource allocation
US7760751B2 (en) * 2006-05-19 2010-07-20 Futurewei Technologies, Inc. System for supporting consecutive and distributed subcarrier channels in OFDMA networks

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003259437A (ja) * 2001-12-26 2003-09-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置および伝送レート決定方法
JP2003319007A (ja) * 2002-04-19 2003-11-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及びパケット伝送方法
WO2006109436A1 (ja) * 2005-04-01 2006-10-19 Ntt Docomo, Inc. 送信装置及び送信方法
JP2009527931A (ja) * 2006-01-13 2009-07-30 クゥアルコム・インコーポレイテッド 局所型および分散型割り当ての多重化および制御

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013183225A (ja) * 2012-02-29 2013-09-12 Kddi Corp 端末判定処理装置、端末判定方法およびコンピュータプログラム

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