JP2010541346A - ブロックリピートディビジョンへの多重アクセスに基づく資源配分/管理方法及び装置 - Google Patents

ブロックリピートディビジョンへの多重アクセスに基づく資源配分/管理方法及び装置 Download PDF

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Abstract

ブロックリピート分野の多重アクセスに基づく資源配分方法は、ユーザーのサービス要求に従って使用可能なBRBGを分配し、前記分配されたBRBGに対してRC列を分配する工程を有する。また、本発明は、ブロックリピート分野の多重アクセスに基づく資源管理方法を提供し、所定時間、領域内の動作環境を検出し、この動作環境に従って前記領域のBRBGにおけるBRBの数を調整する工程を含む。また、本発明は、ブロックリピート分野の多重アクセスに基づく資源配分/管理装置を提供する。

Description

本出願は、2007年9月30日に中国特許庁に出願された発明の名称「ブロックリピートディビジョンへの多重アクセスに基づく資源配分/管理方法及び装置」(中国出願番号第200710151359.9号)及び2007年10月30日に中国特許庁に出願された発明の名称「ブロックリピートディビジョンへの多重アクセスに基づく資源配分/管理方法及び装置」(中国出願番号第200710164390.6号)の利益を主張し、これらの内容は、参考文献としてここに包含される。
本発明は、移動通信システムにおける資源管理の分野に関し、特に、ブロックリピートディビジョンへの多重アクセスに基づく資源配分/管理方法及び装置及び資源配分/管理方法を用いるベースステーションに関する。
直交周波数分割多重(OFDM)は、エアインターフェースのための基本技術としての未来通信システムに広く用いられる。
OFDMの変調方式において、マルチユーザーの多重化及び多重アクセスは、1つのOFDMシンボルにおける多数の地域電話会社(orthogonal sub-carriers)を用いて達成される。OFDMシステムにおいて、同一セル内の異なるユーザーのために割り当てられた地域電話会社は、互いに直交される。これにより、多重アクセス障害を避ける。しかし、同一週は数に隣接セルが動作するとき、セル間のユーザーは、特に、複数セルの端部にいるユーザーは、混信障害を受け、ユーザーの通信品質の重大な悪化を導くことになる。
上記問題を解決するために、「ブロックリピートディビジョン多重アクセス」は、新規で有効な多重アクセス方式として提案されている。ブロックリピート(BR)に基づく情報送信は、ブロックリピート送信と呼ばれている。ブロックリピートに基づく多重化は、ブロックリピートディビジョン多重化(BRDM)と呼ばれている。ブロックリピートに基づく多重アクセスは、ブロックリピートディビジョン多重アクセス(BRDMA)と呼ばれている。BRDMA及びOFDMの組合せは、ブロックリピート−直交周波数分割多重化(BR−OFDM)またはブロックリピート−直交周波数分割多重アクセス(BR−OFDMAと呼ぶことができる。
BR−OFDMにおいて、データブロックユニットは、調整され、そして、基本ブロックユニット(BU)内にマップされる。基本ブロックユニットは、多数の調整繰り返しに従って、重み付けされかつ繰り返され、そして、繰り返されたブロックユニットのグループが得られる。重み付け要素および繰り返し調整のグループ群による基本ブロックユニットにおけるデータブロックユニットの多重化によって、繰り返されたブロックユニットのグループを得ることができる。
これにより、基本ブロックユニットのグループの重み付け及び繰り返しが実現される。多数の調整繰り返しは、リピートファクター(RF)と呼ばれる。そして、重み付け要素の組は、ブロックリピート重み付けファクター列、又はリピートコード(RC)列と呼ばれる。リピートブロックユニットによって取り込まれる時間周波数リソースは、ブロックリピートリソースブロック(BRB)と呼ばれる。このBRBは、1つのデータブロックを運ぶことができ、多重BRBは、多重データブロックに対応するブロックリピートリソースブロックグループ(BRBG)を構成する。
多重ユーザーは、繰り返しブロックユニットに送信するために、同時に周波数リソースを時間分割するとき、異なるRC列が重み付けされて各ユーザーに対して用いられる。受け手は、彼らの独自のRC列に従って異なるユーザーの繰り返されたブロックユニットを分離することができる。それゆえ、同時に周波数リソースを動作させる隣接セルのユーザー間の障害が減少され、信号送信の信頼性を改善できる。
しかし、適切な資源配分/管理方法に基づくBRDMAは、まだ提案されていない。
それゆえ、BRDMA下の資源配分/管理方法を解決するために、本発明によって解決すべき技術的問題は、資源配分/管理方法に基づくBRDMAを提供することである。
本発明による別の技術的問題は、資源配分/管理装置に基づくBRDMAを提供する。
上記本発明によって与えられる技術的解決は、以下に記載される。
資源配分方法に基づくBRDMAは、ユーザーのサービス要求に従って、利用可能なBRBGを配分し、このBRBGに対するRC列を割り当てる、各工程を含んでいる。
好ましくは、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGは、利用可能なBRBGから選択され、そして、選択されたBRBGが配分される。
1つの実施形態において、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGを選択し、そして、選択されたBRBGが配分される。
1つの実施形態において、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGのRFを減少させ、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得て、そして、得られたBRBGを配分する。
1つの実施形態において、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、BRBGのRFを増加させ、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得て、そして、この得られたBRBGを配分する。
1つの実施形態において、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、複数の利用可能なBRBGsが選択され、利用可能なBRBGsのRFsの合計値をユーザーのサービス要求に一致させ、そして、複数の利用可能なBRBGsを配分する。
1つの実施形態において、複数の利用可能なRC列が、配分された複数の利用可能なBRBGsのRFsに対応するRC列から選択され、選択された複数のRC列は、複数のBRBGsが配分されると同一の順序で連結され、連結したRC列を得て、そして、連結されたRC列を割り当てる。
1つの実施形態において、利用可能なRC列が、配分されたBRBGのRFに対応するRC列のグループから選択され、そして、選択されたRC列が割り当てられる。
1つの実施形態において、配分されたBRBGは、アップリンク信号を送信するために用いられる。
好ましくは、時間領域BRBGsは、優先的に配分され、そして、連続する周波数領域は、時間領域のBRBGが前記サービス要求に一致しない場合、優先的に配分される。
このサービスの要求は、サービスデータ速度の要求またはサービスの品質(QoS)を含む。
BRBGは、ブロックリピートブロック(BRBs)のRFを含み、RFは、BRBGのリピート要素である。
BRBは、少なくとも1つの物理的リソースブロック(PRB)を含み、BRBの大きさは、ブロックリピート調整のブロックユニットの大きさに相当する。
好ましくは、隣接セル間のBRBGsの配分は、同一であり、セルのBRBGsの配分が変化する場合、隣接セルは、セルのBRBGsの変化した配分を知らされ、そして、隣接セルは、BRBGsに従う配分を更新する。
資源配分装置に基づくBRDMAは、
ユーザーのサービス要求に従って利用可能なBRBGを配分するようにしたBRBG配分ユニットと、
前記BRBGのためのRC列を割り当てるように構成したRC列割当ユニットとを含む。
好ましくは、BRBG配分ユニットは、利用可能なBRBGからユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを選択し、そして、選択されたBRBGを配分するように構成されている。
1つの実施形態において、本装置は、更に、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含むかどうかを決定するように構成された決定ユニットを含む。
そして、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含む場合、BRBG配分ユニットを動作させるためにトリガーする。
利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、別の動作をトリガーする。
1つの実施形態において、本装置は、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGを選択するように構成された、第1配分ユニットを更に含む。そして、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まないとき、選択されたBRBGを配分する。
1つの実施形態において、本装置は、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得るために、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGのRFが減少するように構成された、第2配分ユニットを更に含む。そして、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まないとき、得られたBRBGを配分する。
1つの実施形態において、本装置は、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得るためにBRBGのRFを増加させるように構成された、第3配分ユニットを更に含む。そして、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBG含まないとき、得られたBRBGを配分する。
1つの実施形態において、本装置は、複数の利用可能なBRBGsを選択するために構成した、第4配分ユニットを更に含む。利用可能なBRBGsのRFsの合計値が、ユーザーのサービス要求に一致し、そして、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まないとき、複数の利用可能なBRBGを配分する。
1つの実施形態において、RC列割当ユニットは、配分された複数の利用可能なBRBGsのRFsに対応するRC列から複数の利用可能なRC列を選択し、連結されたRC列を得るために、複数のBRBGsが配分されると同一の順序で前記選択された複数のRC列を連結し、そして、連結されたRC列を割り当てるように構成されている。
1つの実施形態において、RC列割当ユニットは、配分されたBRBGのRFに対応するRC列のグループから利用可能なRC列を選択し、そして、選択されたRC列を割り当てるように構成されている。
資源管理方法に基づくBRDMAは、所定時間、セルの動作環境を検出し、セルの動作環境に従って、セルのBRBGsのBRBsの数を調整する、各工程を含む。
1つの実施形態において、所定時間にわたるセルの動作負荷の平均値が計算される。そして、セルの動作負荷の平均値が第1閾値より大きい場合、BRBGsのBRBsの数が減少され、セルの動作負荷の平均値が第2閾値より小さい場合、BRBGsのBRBsの数が増加される。
1つの実施形態において、所定時間にわたるセルの測定された障害の平均値が計算される。そして、セルの測定された障害の平均値が第3閾値より大きい場合、BRBGsのBRBsの数が増加され、セルの測定された障害の平均値が第4閾値より小さい場合、BRBGsのBRBsの数が減少される。
1つの実施形態において、BRBGsの一部のRFsが、リピート調整のためのBRBsの数を増加すように増加される。
1つの実施形態において、この方法は、増加したRFを有するBRBGのRC列グループを更新する工程を含む。
1つの実施形態において、BRBGのRFが増加した後、増加したRFに対応するRC列グループが決定され、そして、BRBGのRC列グループが、対応するRC列グループと共に更新される。
1つの実施形態において、BRBGsの一部のRFsが、リピート調整のためにBRBsの数を減らすように減少される。
1つの実施形態において、この方法は、さらに、減少したRFを有するBRBGのRC列グループを更新する工程を含む。
1つの実施形態において、BRBGのRFが減少された後、減少したRFに対応するRC列グループが決定され、そして、BRBGのRC列グループが、対応するRC列グループとともに更新される。
資源管理装置に基づくBRDMAは、所定時間、セルの動作環境を検出するように構成された検出ユニットと、前記セルの動作環境に従って前記セルのBRBGsのBRBsの数を調整する調整ユニットを含む。
1つの実施形態において、前記検出ユニットは、前記所定時間にわたるセルの動作負荷の平均値を計算するように構成される。そして、前記調整ユニットは、セルの動作負荷の平均値が第1閾値より大きい場合、BRBGsのBRBsの数を減少させ、かつセルの動作負荷の平均値が第2閾値より小さい場合、BRBGsのBRBsの数を増加させるように構成される。
1つの実施形態において、所定時間にわたるセルの測定された障害の平均値が計算される。そして、調整ユニットは、セルの測定された障害の平均値が第3閾値より大きい場合、BRBGsのBRBsの数を増加させ、かつセルの測定された障害の平均値が第4閾値より小さい場合、BRBGsのBRBsの数を減少させるように構成される。
1つの実施形態において、前記調整ユニットは、リピート調整のためのBRBsの数を増加するために、BRBGsの一部のRFsを増加するように構成される。
1つの実施形態において、この装置は、増加したRFを有するBRBGのRC列グループを更新するように構成された第1RC列更新ユニットをさらに含む。
1つの実施形態において、第1RC列更新ユニットは、BRBGのRFが増加された後、増加したRFに対応するRC列グループを決定し、そして、BRBGのRC列グループを、対応するRC列グループと共にアップデートするように構成される。
1つの実施形態において、調整ユニットは、リピート調整のためのBRBsの数を減らすように、BRBGsの一部のRFsを減少させるように構成される。
1つの実施形態において、この装置は、さらに、減少されたRFを有するBRBGのRC列グループを更新するように構成された、第2RC列更新ユニットを含む。
1つの実施形態において、第2RC列更新ユニットは、BRBGのRFが減少された後、減少したRFに対応するRC列グループを決定し、そして、BRBGのRC列グループを対応するRC列グループとともに更新するように構成される。
それゆえ、本発明は、BRDMAにおける資源配分/管理問題を解決する資源配分/管理解決法に基づく明白なBRDMAを提供する。
本発明により与えられる資源配分/管理解決法を用いることにより、時間および周波数のリソースは、有効に利用され、そして、ユーザーのための通信の信頼性を改善することができる。更に、この資源配分/管理解決法は、ユーザーの通信信頼性及びセル容量間の関係を柔軟にかつ有効に調整することができる。
図1は、BRDMAにおけるPRBの構造図である。 図2−1は、BRBGの第1構成図である。 図2−2は、BRBGの第2構成図である。 図2−3は、BRBGの第3構成図である。 図2−4は、BRBGの第4構成図である。 図3は、BRBGを形成するBRBsを示す図である。 図4は、本発明による資源管理方法のフローチャート図である。 図5は、2つのBRBGsの結合を示す図である。 図6は、本発明による資源管理装置を示す図である。 図7は、本発明による資源配分方法のフローチャート図である。 図8は、本発明による資源配分装置を示す図である。
無線通信システムにおいて、無線資源管理の目的は、2つあり、資源の有効利用と通信システム品質の保証である。一般的に、無線資源管理の戦略は、根本的な技術に密接に関連している。異なる送信技術は、資源管理の方法に反映する、異なる資源配分を用いる。
さらに、異なる技術は、異なる障害の抑制及び調整方法を用いており、この方法は、資源配分の戦略に反映される。例えば、周波数分割多重アクセス(FDMA)又は時間分割多重アクセス(TDMA)システムにおいて、ユーザーの分化及び多重アクセスは、時間資源および周波数資源の配分によって実現される。コード分割多重アクセス(CDMA)システムにおいて、ユーザーの分化及び多重アクセスは、チャンネル資源の配分によって実現される。
OFDM調整システムにおいて、チャンネル資源は、二次元の時間−周波数構造を有する。BRDMAにおいて、物理的資源ブロック(PRB)は、物理的レイヤーに送信データをマッピングする基本的な時間−周波数配分ユニットであり、また、時間−周波数配分ユニットである。PRBの構造は、図1に示されている。このPRBは、時間領域における連続的なOFDM記号のNと、周波数領域における連続的なOFDM記号のNとを含む。
PRBは、送信信号のための時間−周波数ロケーションとして、N=N×Nで与えられる。各時間−周波数ロケーションは、1つの調整記号を送信する。図に示すように、PRBは、全OFDMの時間−周波数資源に係わり、かつ全OFDMの時間−周波数資源は、1つ以上のPRBsを含む。
一般的に、1つまたは数個のPRB構造は、通信システム仕様を展開する場合に形成され、このPRMの形成は、統計的でありかつ時間スロット構造、フレーム構造、サブキャリア間隔等に関係する。PRBの大きさは、システムが作動中に変わることはない。
BR‐OFDMシステムにおいて、BPBは、ブロックリピート調整のための基本的な物理的資源であり、固定の大きさを有する。BPBは、PRBによって構成でき、又は、多重の連続するPRBsによって構成することができる。BPBは、時間領域における連続するPRBs、または周波数領域における連続するPRBs、または時間領域と周波数領域の両方に連続するPRBsによって形成することができる。
注目すべきことは、BRDMAにおけるPRBは、存在するOFDM調整システムにおける物理的資源ブロックと異なることである。実際、存在するOFDM調整システムにおける物理的資源ブロックは、本発明のPRBとして用いることができる。しかし、ある場合、BRDMAにおけるPRBは、BRDMAの基本的な時間−周波数資源として、存在するOFDM調整システムにおいて、物理的資源ブロックを用いることなく、カスタマイズすることができる。
BRBsのグループは、ブロックリピートリソースブロックグループ(BRBG)と呼ぶことができる。時間領域のみにおいて繰り返すBRBsを有するBRBGは、時間領域のBRBGと呼ぶことができる。図2−1及び図2−2は、時間領域BRBGの2つの図である。周波数領域のみにおいて繰り返すBRBsを有するBRBGは、周波数領域のBRBGと呼ぶことができる。図2−3及び図2−4は、周波数領域BRBGの2つの図である。
図で示すように、BRBGを形成するBRBsは、時間領域および/または周波数領域において、連続しているか連続していないかである。時間領域において連続する、BRBsを有するBRBGは、時間領域の連続BRBG(図2−1に示されている)と呼ぶことができる。周波数領域において連続する、BRBsを有するBRBGは、周波数領域の連続BRBG(図2−3に示されている)と呼ぶことができる。時間領域及び周波数領域において連続する、BRBsを有するBRBGは、時間−周波数の連続するBRBGと呼ぶことができる。
図に示すように、BRBGのRFは、BRBGの調整繰り返しの数であり、これは、また、BRBGに含まれる繰り返し調整のためのBRBsの数を示す。また、多重BRBGsは、それらが同一のRFを有する限り、たとえ、異なる時間−周波数ロケーションであったとしても、繰り返し調整のためのBRBsの数は、同一である。
BRBGのRFの変化は、BRBGに含まれるBRBsの数の変化を意味する。BRBGのRFが増加すると、BRBGに含まれるBRBsの数が増加する。また、BRBGのRFが減少すると、BRBGに含まれるBRBsの数が減少する。
図3に示すように、6つのBRBは、3つのBRBGに分割される。BRBG1は、3つのBRBを含み、そして、3つのRFを有する。BRBG2は、2つのBRBを含み、そして、2つのRFを有する。BRBG3は、1つのBRBを含み、そして、1つのRFを有する。
時間資源の配分において、データ速度と品質におけるユーザーの要求に従って、時間資源は、BRBGsにおいてユーザーに対して配分される。ユーザーは、1つ以上のBRBGを配分される。異なるユーザーのために配分されるBRBGsは、同一のRFs又は異なるRFsを有する。時間資源の管理は、また、BRBGsにおいて実行される。
図に示すように、1つのセルにおける利用可能な時間資源は、制限されている。BRDMAにおいてデータを送信するとき、ブロックユニットのリピート調整のためのBRBsの数が増加する場合、それらが、ユーザーのデータのリピート調整および送信に用いられるに従って、ユーザーに対する通信の信頼性を改善することができる。しかし、セルが同時に送信できるブロックユニットの数は、減少することになる。これによって、セルの容量は減少する。それゆえ、通信の信頼性およびセルの容量は、資源管理において調整されなければならない。
さらに、隣接セルの結合検出を容易にするために、セルのBRBG配分を同一にすべきである。セルのBRBG配分が変化すると、その隣接セルは、セルのBRBG配分が変化したことを知る必要があり、従って、これらのBRBG配分をアップデートする。
特に、セルのBRBG配分が変化する場合、変化したBRBG配分は、無線ネットワークコントローラ(RNC)又はコアネットワークを介して隣接セルに与えられ、代わりに、変化したBRBG配分は、ベースステーション間のインターフェースを介して隣接セルに与えられる。
当業者が本発明の資源管理方法をより理解するために、この資源管理方法は、以下の実施形態に関連して詳細に記載される。
図4は、本発明による資源管理方法のフローチャート図を示す。ステップ41において、セルの動作環境は、所定時間で検出される。ステップ42において、セルのBRBGsにおけるBRBsの数は、セルの動作環境にしたがって調整される。
セルの動作環境は、パラメータで表すことができ、このパラメータは、セルの動作負荷またはセルが曝される障害に制限されるものではない。資源管理を実行するために、特に、BRBGsにおけるBRBsの数は、パラメータ又は多重パラメータを考慮に入れて調整することができる。
資源管理がセルの動作負荷に従って実行されるとき、所定時間にわたる動作負荷の平均値が用いられる。第1に、所定時間にわたる動作負荷の平均値が計算され、そして、得られた平均値は、2つプリセット閾値(負荷の上限値と負荷の下限値)と比較される。
得られた平均値が、負荷の上限値より大きい場合、セルは動作中であることを示す。そして、BRBGsにおけるBRBsは、セルの容量を改善しかつセルの負荷を低下させるようにリリースされる。
得られた平均値が、負荷の下限値より小さい場合、セルは、多数の働いていない資源を有することを示す。そして、BRBGsにおけるBRBsの数は、信号送信の信頼性を改善するように、増加させることができる。
セルが曝されている障害(混信)に従って、資源管理が実行されるとき、所定時間にわたってセルが曝されている障害の平均値が用いられる。第1に、所定時間にわたってセルが曝されている障害の平均値が計算され、そして、得られた平均値は、2つプリセット閾値(障害の上限値と障害の下限値)と比較される。
得られた平均値が、障害の上限値より大きい場合、セルは重大な外部障害を有していることを示す。そして、BRBGsにおけるBRBsは、信号送信の信頼性を改善するように、増加される。
得られた平均値が、負荷の下限値より小さい場合、セルは、外部障害がわずかであることを示す。そして、BRBGsにおけるBRBsは、セルの容量を改善しかつセルの負荷を低減させるようにリリースされる。
BRBGsにおけるBRBsの数を増加するために多くの方法が利用可能である。そして、それらの1つは、BRBGsの一部分のRFsを増加させることによって、BRBGsにおけるBRBsの数を増加することである。
1つのセルにおいて、そのセルの端部にいるユーザーにとって、信号強度が減少し、そして、障害が増加すると、信号送信の信頼性が、より大きなRFを有するBRBGを用いることにより改善することができる。セルの中心にいるユーザーにとって、信号強度が増加し、そして、障害が減少する。RF=1を有するBRBGsが用いられる。それゆえ、資源が配分される間、1より大きいRFsを有するBRBGsは、全BRBGsの一部分であり、セルの端部にいるユーザーのために用いることができる。また、RF=1を有するBRBGsの一部分は、セルの中心にいるユーザーのために用いることができる。注目すべきは、RF=1を有するBRBGsは、1つのBRBを含み、それゆえ、それらは、通常のデータ送信のためのものであり、リピート調整のためには用いられない。
全体の時間−周波数資源は、RF=1を有する8つのBRBGsと、RF=2を有する4つのBRBGsと、RF=4を有する2つのBRBGsと、RF=8を有する1つのBRBGとに分割されると仮定する。
BRBGsにおけるBRBsの数を増加するために、RF=1を有するBRBGsのRFsのみを増加させることができる。例えば、RF=1を有する3つのBRBGsのRFsを1だけ増加することができる。また、RF=1を有する6つのBRBGsを2つづつ結合することができ、そして、RF=2を有する3つの新しいBRBGsを得ることができる。調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する2つのBRBGs、RF=2を有する7つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGs、およびRF=8を有する1つのBRBGである。
図5は、RF=1を有する2つのBRBGsを、RF=2を有する1つのBRBGに結合することを示している。図5に示すように、RF=1を有するBRBG1を、RF=1を有するBRBG2に結合して、RF=2を有する新しいBRBG2が得られることが分かる。
BRBGsにおけるBRBsの数を増加するために、1よりも大きいRFsを有するBRBGsのRFsを増加することができる。例えば、RF=2、RF=4、およびRF=8を有するBRBGsのRFsを1だけ増加することができる。それゆえ、RF=1を有する7つのBRBGsは、1よりも大きなRFsを有するBRBGsに結合することができる。そして、調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する1つのBRBGs、RF=3を有する2つのBRBGs、RF=5を有する2つのBRBGs、およびRF=9を有する1つのBRBGである。
代わりに、RF=4、RF=8を有するBRBGsのRFsを2だけ増加することができる。それゆえ、RF=2を有する3つのBRBGsを、2よりも大きなRFsを有するBRBGsに結合することができ、または、RF=1を有する6つのBRBGsを、2よりも大きなRFsを有するBRBGsに結合することができる。
以上のように、本システムの時間−周波数資源は制限されており、BRBGsの数を維持しながら、全てのBRBGsのRFsを増加させることは可能ではない。BRBGsの一部分のRFsが増加することは、BRBGsにおける他の一部分のRFsが減少することを意味する。BRBGsの一部分のRFsがゼロに低下する場合、BRBGsのこの部分は、取り除かれる。BRBGsの数が減少すると、セルの容量が減少する。
注目すべきは、BRDMAにおいて、BRBGsのRFsは、複数のRC列に対応し、そして、複数のRC列は、BRBGのRC列グループと呼ぶことができる。1つのBRBGが多重ユーザーに配分される場合、多重アクセスは、BRBGの複数のRC列に基づいて実現することができる。
RC列の対応するグループは、各RFに対して予め割り当てられる。そして、ユーザーに対してBRBGを配分する際に、我々は、BRBGのRFに対応するRC列のグループから利用可能なRC列を選択することができる。ここで、利用可能なRC列は、ユーザーに割り当てられないRC列である。
予め割り当てられたRC列の利点は、RC列間に無関係またはほとんど関連しないことが保証されることである。さらに、同一のRFを有するBRBGsは、同一のRC列グループに対応することができる。そえゆえ、RFsとRC列グループとの間に通信が確立される。この確立後、隣接セルは、RFsとRC列グループとの間の通信を知ることにより、セル間のジョイント検出が可能になる。
BRBGのRFが増加する場合、対応するRC列グループは、増加したRFに従って決定され、そして、BRBGのRC列グループが更新される。
例えば、RF=2(2つのRC列を有する)を有するBRBGが、RF=3を有するように調整される場合、RC列の数は、3つに調整できる。代わりに、BRBGのRC列の数は、RFが増加する場合、調整されないかもしれないが、しかし、この場合、BRBGの利用が低くなる。
BRBGがM(M≧1、Mは整数である)RC列に相当することに注目すべきである。しかし、RC列間に無関係あるいはほとんど関係がないため、これは、M≦RF、即ち、BRBGに対応するRC列の数がそのリピートファクターより小さいことよりも良いことである。
それゆえ、BRBGs一部分のRFsを改善するための多くの解決法があることである。実際の資源管理では、特定の要求または戦略に基づいた解決法から選択することができる。更なる記載は、ここでは省略する。
BRBGsにおいて、BRBsをリリースする方法を以下に記載する。
BRBGsの一部分または全てにおいて、BRBsをリリースするのに、多くの方法が利用可能であり、それらの1つは、BRBGsの一部分のRFsを減少させることによって、BRBGsにおけるBRBsの数を減少させることである。
全体の時間−周波数資源が、RF=1を有する8つのBRBGs、RF=2を有する4つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGs、RF=8を有する1つのBRBGに分割されると仮定する。
BRBGsにおけるBRBsをリリースするために、RF=2を有するBRBGsのRFsのみを減少させることができる。例えば、RF=2を有する4つのBRBGsを、RF=1を有する8つのBRBGsに分割することができ、調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する16つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGs、RF=8を有する1つのBRBGとなる。
代わりに、最も大きいRFを有するBRBGのRFを減少させることができる。例えば、RF=8を有するBRBGsを、RF=1を有する8つのBRBGsに分割することができ、調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する16つのBRBGs、RF=2を有する4つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGsとなる。
代わりに、1よりも大きいRFを有する全てのBRBGsのRFsを減少させることができる。例えば、RF=2を有するBRBGs、RF=4を有するBRBGs、RF=8を有するBRBGsに分割して、これらのRFsRFを1以下にすることができ、それにより、調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する32のBRBGsとなる。
注目すべきは、BRBGsのRFsを減少させる場合、対応するRC列グループは、減少したRFに従って決定され、そして、BRBGsのRC列グループは更新される。
例えば、RF=3(3つのRC列を有する)を有するBRBGが、RF=2を有するように調整される場合、BRBGのRC列の数は、2つに調整できる。代わりに、BRBGのRC列の数は、RFが減少する場合、調整されないかもしれないが、しかし、この場合、RC列間の関連及びBRDMAに対する欠点を生じることになる。
新しく導入されたBRBGに対して、BRBGのRC列グループは、BRBGのRFに対応するRC列グループに基づいて決定される。
注目すべきは、BRBGs一部分のRFsを減少するための多くの解決法があることである。そして、実際の資源管理では、特定の要求または戦略に基づいた解決法から選択することができる。更なる記載は、ここでは省略する。
図4の資源管理フローチャートに見られるように、BRBGsに対する調整は、一定間隔、すなわち、セルの動作環境のための検出時間で行われる。この検出時間は、特定の環境に基づいて設定され、長く、中間、または短くすることができる。検出時間が長く、または非常に長く設定された場合、BRBGの調整期間は長くなり、又はBRBGは、調整されることなく固定される。検出時間が短く設定される場合、BRBGの調整周波数は、迅速、または実時間調整に近くなる。
本発明によって与えられる資源管理方法の出願人は、特定の計画に関連して以下に記載する。以下は、セルの負荷が低いとした場合の方法の好ましい適用である。
ネットワークの負荷が低い場合、本発明によって提供される資源管理方法を用いて、BRBGsの設定を変えることができる。そして、使用されていない資源が、ユーザーに配分され、これにより、ユーザーのためのサービス品質及び信頼性を改善し、かつスケジューリングの複雑化を低減させることができる。
以下は、ホットスポットまたは孤立したスポットでの方法における別の適用である。
ホットスポットまたは孤立したスポットに対して、内部セル障害は、最も重要なファクターではなく、BRBGsに対する調整は、主として通信の信頼性及び受信地域を広げることである。セルの端部では、信号の検出能力は、BRBGsのRFsを増加することによって改善される。切の中心部では、セル全体にわたりBRBGsのRFsを減少することによって改善される。
上記資源管理方法に基づいて、本発明は、資源管理装置に基づいたBRDMAを提供する。図6は、資源管理装置の図を示している。
図6に示した資源管理装置は、検出ユニットS61と調整ユニットS62を含む。
検出ユニットS61は、一定期間の間、セルの動作環境を検出するように構成される。調整ユニットS62は、検出ユニットS61によって検出されたセルの動作環境に従ってセルのBRBGsにおけるBRBsの数を調整するように構成される。
セルの動作環境は、パラメータによって表される。このパラメータは、セルの動作環境、または、セルが受ける障害に限定されるものではない。資源管理の実行において、特に、BRBGsにおけるBRBsの数は、パラメータに従って、または多数のパラメータを一緒に考慮することで調整することができる。
資源管理が、セルの動作負荷に従って実行されるとき、所定時間にわたる動作負荷の平均値が用いられる。検出ユニットS61は、最初、所定時間にわたるセルの動作負荷の平均値を計算し、そして、得られた平均値を負荷の設定上限値と設定下限値と比較する。
得られた平均値が負荷の上限値よりも大きい場合、セルは使用中であり、セルの容量を改善しかつセルの負荷を低減するために、BRBGsにおけるBRBsが放出されなければならない。
得られた平均値が負荷の下限値よりも小さい場合、セルは資源が空いており、信号通信の信頼性を改善するために、BRBGsにおけるBRBsの数を増加させることができる。
資源管理が、セルが受ける障害に従って実行されるとき、セルが所定時間受ける障害の平均値が用いられる。検出ユニットS61は、最初、セルが所定時間にわたり受ける障害の平均値を計算し、そして、得られた平均値を障害の設定上限値と設定下限値と比較する。
得られた平均値が障害の上限値よりも大きい場合、セルは、厳しい外部障害を有していることを示し、信号通信の信頼性を改善するために、BRBGsにおけるBRBsの数を増加させなければならない。
得られた平均値が負荷の下限値よりも小さい場合、セルは、外部障害がほとんどない状態を示しており、セルの容量を改善しかつセルの負荷を低減するために、BRBGsにおけるBRBsを放出することができる。
BRBGsにおけるBRBsの数を増加するために、多くの方法が、調整ユニットS62のために利用可能であり、そして、それらの1つは、BRBGsの一部分のRFsを増加することによって、BRBGsにおけるBRBsの数を増加することである。
全体の時間−周波数資源が、RF=1を有する8つのBRBGs、RF=2を有する4つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGs、RF=8を有する1つのBRBGに分割されると仮定する。
BRBGsにおけるBRBsの数を増加させると、調整ユニットS62は、RF=1を有するBRBGsのRFsのみ増加することができる。例えば、RF=1を有する3つのBRBGsのRFsは、1だけ増加させることができる。RF=1を有する6つのBRBGsのRFsのうち2つづつが、出現させることができ、そして、RF=2を有する3つの新しいBRBGsを得ることができる。調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する2つのBRBGs、RF=2を有する7つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGs、RF=8を有する1つのBRBGである。
BRBGsにおけるBRBsの数を増加させると、調整ユニットS62は、また、1より大きいRFsを有するBRBGsのRFsを増加することができる。例えば、RF=2、RF=4、及びRF=8を有するBRBGsのRFsは、1だけ増加させることができる。それゆえ、RF=1を有する7つのBRBGsは、1より大きいRFsを有するBRBGsに結合される。そして、調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する1つのBRBG、RF=3を有する2つのBRBGs、RF=5を有する2つのBRBGs、RF=9を有する1つのBRBGである。
代わりに、調整ユニットS62は、RF=4及びRF=8を有するBRBGsのRFsを2つだけ増加することができる。それゆえ、RF=2を有する3つのBRBGsは、2より大きいRFsを有するBRBGsに結合することができ、又は、RF=1を有する6つのBRBGsは、2より大きいRFsを有するBRBGsに結合することができる。
BRBGsのRFsが増加すると、増加したRFにしたがってRC列グループを決定することができ、従って、BRBGsのRC列グループは、更新される。この場合、図6に示した装置は、増加したRFを有するBRBGsのRC列グループを更新するための第1RC列更新ユニットを更に含む。
例えば、RF=2を有す1つのBRBG(2つのRC列を有する)は、RF=3を有するように調整される場合、そのRC列の数は、従って3に調整される。代わりに、BRBGのRC列の数は、RFが増加される場合には調整されないが、この場合、BRBGの利用が低下する。
BRBGがM(M≧1、Mは、整数)RC列に相当することに注目すべきである。しかし、RC列間に無関係あるいはほとんど関係がないため、これは、M≦RF、即ち、BRBGに対応するRC列の数がそのリピートファクターより小さいことよりも良いことである。
多くの方法が、BRBGsの一部分または全部を放出するのに利用可能であり、そして、それらの1つは、BRBGsの一部分のRFsを減少することによって、BRBGsにおけるBRBsの数を減少させることである。
全体の時間−周波数資源が、RF=1を有する8つのBRBGs、RF=2を有する4つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGs、RF=8を有する1つのBRBGに分割されるとを仮定する。
BRBGsにおけるBRBsを放出するために、調整ユニットS62は、RF=2を有するBRBGsのRFsのみ減少させることができる。例えば、RF=2を有する4つのBRBGsは、RF=1を有する8つのBRBGsに分割することができる。調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する16つのBRBGs、RF=4を有する2つのBRBGs、RF=8を有する1つのBRBGである。
代わりに、調整ユニットS62は、最も大きいRFを有するBRBGsのRFを減少させることができる。例えば、RF=8を有するRBGsは、RF=1を有する8つのBRBGに分割できる。それゆえ、調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する16のBRBG、RF=2を有する4つのBRBGs、及びRF=4を有する2つのBRBGsである。
代わりに、調整ユニットは、1より大きいRFを有する全てのBRBGのRFsを減少させることができる。例えば、RF=2を有するBRBGs、RF=4を有するBRBGs、及びRF=8を有するBRBGsに分割され、そして、これらのRFsは、1に低下する。それゆえ、調整された時間−周波数資源は、RF=1を有する32のBRBGsである。
注目すべきことは、BRBGのRFが減少される場合、対応するRC列グループは、減少したRFに従って決めることができ、そして、BRBGのRC列グループは、従って更新される。この場合、図6に示した装置は、さらに、減少したRFを有するBRBGのRC列グループを更新するための第2RC列更新ユニットを含んでいる。
例えば、RF=3を有するBRBG(3つのRC列を有する)は、RF=2を有するように調整される場合、BRBGのRC列の数は、従って2に調整される。代わりに、BRBGのRC列の数は、RFが減少される場合には調整されないが、この場合、RC列間の関連性及びBRDMAの対する欠点をもたらす。
新しく導入されたBRBGに対して、BRBGのRC列グループは、BRBGのRFに対応するRC列グループに基づいて決定することができる。
図6に示した資源管理装置からわかるように、BRBGsに対する調整は、間隔を置いて成され、即ち、セルの動作環境に対する検出時間で行われる。この検出時間は、特定の環境に基づいて作られ、長い、中間、または短い時間とすることができる。検出時間が長く、または非常に長く設定されると、BRBGの調整期間は、長くなり、またはそのBRBGは、調整なしで固定される。検出時間が短く設定される場合、BRBGの調整周波数は、迅速になり、あるいは、実時間調整に近くなる。
本発明によって与えられる資源管理の方法及び装置の記載に続いて、資源配分に基づくBRDMAについて、以下に記載される。
図7は、資源配分処理に基づくBRDMAを説明する。ステップ71において、利用可能なBRBGsが、ユーザーに対して配分される。BRBGを配分するステップは、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを選択し、そして、選択されたBRBGを配分する。
ユーザーのサービス要求は、サービスデータ速度の要求、またはサービスの品質(QoS)要求の要求である。実際、これらの2つ以外サービス要求を考慮することができる。 ユーザーのサービス要求を得る場合、時間−周波数資源は、サービス要求が必要であり、また、調整反復の数がサービス要求に基づいて決定され、そして、適切なBRBGは、獲得された時間−周波数資源および調整反復の数に基づいて選択される。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が4となるように決定されると仮定する。この場合、ユーザーのサービス要求のための適切なBRBGは、RF=4を有するBRBGである。それゆえ、RF=4を有する利用可能なBRBGが、ユーザーに割り当てられることである。
ここに、利用可能なBRBGは、利用可能なRC列を有するBRBGという。
BRBGが多重RC列に対応していると、BRBGは、多数のユーザーに配分されるとき、多重アクセスは、異なるユーザーのための異なるRC列を割り当てることによって実現することができる。それゆえ、一人のユーザーに対してBRBGを配分している間、我々は、BRBGが利用可能なRC列を有するかどうか考慮しなければならない。BRBGの全てのRC列が既に他のユーザーに割り当てられている場合、我々が、ユーザーのためのBRBGを配分する場合でさえ、他のユーザーにRC列を割り当てることができないため、BRBGは、利用できないと考えられる。
ユーザーのための利用可能なBRBGを配分した後、RC列は、ステップ72において、配分したBRBGに対して割り当てられる。
BRBGがユーザーに対して割り当てられた後、ユーザーのためのRC列を割り当てる間、我々は、BRBGのRFに対応するRC列グループから利用可能なRC列を選択し、そして、それをユーザーに割り当てることができる。
さらに、ステップ71において、BRBGを配分するステップは、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを選択し、そして、選択されたBRBGを配分する工程を含む。この配分方法は、十分に資源を利用できる。しかし、実際には、利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGはなさそうである。この場合、資源は、ユーザーに配分されないので、推奨することはできない。
利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGがない場合、ユーザーにBRBGを配分するために、他の方法が用いられる。
第1の方法は、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有する利用可能なBRBGを選択し、そして、ユーザーに対して選択されたBRBGを配分する各工程を含む。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が2となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=2を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=2を有するBRBGがない場合、2よりも大きいRFを有する利用可能なBRBGが選択される。
以上のように、BRBGを配分する第1の方法を用いるのに、時間−周波数資源が浪費される。時間−周波数資源を残しかつ時間−周波数資源を改善するために、第2の方法を用いることができる。
第2の方法は、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有する利用可能なBRBGを選択し、そして、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得るために、選択されたBRBGのRFを減少させ、そして、得られたBRBGを配分する各工程を含む。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が2となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=2を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=2を有するBRBGがない場合、2よりも大きいRFを有する利用可能なBRBGが選択される。
選択されたBRBGが、5のRFを有すると仮定すると、BRBGのRFは、2に低下される。即ち、BRBGは、3つのBRBGsに分割され、そして、RF=2を有する、得られたBRBGが、ユーザーに配分される。
第3の方法は、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得るために、BRBGのRFを増加させ、そして、得られたBRBGを配分する各工程を含む。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が5となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=5を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=5を有するBRBGがない場合、RF=3を有する利用可能なBRBGのRFは、5に増加される。即ち、RF=2を有するBRBGは、RF=3を有するBRBGに結合される。そして、RF=5を有するBRBGが得られる。
第4の方法は、ユーザーのサービス要求に一致する、複数のBRBGs、そのRFsの合計を選択し、そして、複数のBRBGsを配分する各工程を含む。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が5となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=5を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=5を有するBRBGがない場合、我々は、ユーザーのために、RF=3を有する利用可能なBRBG、及びRF=2を有するBRBGを配分する。
第3の方法と第4の方法との間の以下の相違点に注目すべきである。
第3の方法の重要点は、多数のBRBGsに1つのBRBGを結合し、そして、それをユーザーのために配分することであり、1つの割り当てられたRC列のみになることである。
第4の方法の重要点は、多数のBRBGsを用いて、繰り返し通信することである。この場合、我々は、BRBGsを結合しない。従って、多数の割り当てられたRC列になる。多数のRC列が割り当てられると、RC列は、BRBGsが配分される順序と同一に連結される。受信者から見ると、多数のBRBGsを繰り返し送信のために1つの新しいBRBGに結合することに等しい。そして、多数の利用可能なRC列は、上記BRBGsが拡張したRC列として用いられるように配分されると同一の順序で連結される。
例えば、RF=3を有する利用可能なBRBG(BRBG1)と、RF=2を有する利用可能なBRBG(BRBG2)が、ユーザーに対して配分される場合、我々は、BRBG1に対する選択されたRC列は、{1,0,1}であり、BRBG2に対する選択されたRC列は、{1,0}であると仮定する。このBRBGsが配分されるこの順序は、BRBG1、BRBG2である。それゆえ、2つのRC列が連結した後、我々は、RC列{1,0,1,1,0}を得る。このBRBGsが配分されるこの順序が、BRBG2、BRBG1である場合、そのとき連結後に得られたRC列は、{1,0,1,0,1}である。
以上のように、資源配分の上記第4の方法は、補助資源配分方法として用いられ、この場合、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有する利用可能なBRBGは、存在しないか、あるいは独立の資源配分方法として直接用いられる。上記第4の方法が、独立の資源配分方法として用いられる場合、我々は、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有する利用可能なBRBGがあるか否か予め決定する必要はない。
図7のフローチャートを参照して、資源配分処理を記載した後、この資源配分方法は、ダウンリンクの時間−周波数資源を割り当てるために用いられ、あるいは、アップリンクの時間−周波数資源を配分するために用いられることに注目すべきである。
アップリンクの時間−周波数資源の配分において、ターミナルによって送信された信号のピーク対平均電力比(PAPR)を、ターミナルの送信効率を改善するために、考慮すべきである。周波数領域だけで繰り返しているBRBsを有するBRBGsが、配分されたBRBGs内に含まれる場合、送信された信号のPAPRは、悪化するであろう。それゆえ、アップリンクの時間−周波数資源の配分において、時間領域BRBGsが推奨される。周波数領域BRBGsが配分されなければならない限定された状況下では、BRBsは、周波数領域において連続したBRBG内に含まれる。即ち、ブロックリピート後のアップリング信号は、離散周波数帯域ではなく、連続する周波数帯域内で送信される。
上記資源配分方法に基づいて、本発明は、また資源配分装置に基づくBRDMAを提供する。そして、図8は、この資源配分装置の図を示している。
図8の資源配分装置は、BRBG割り当てユニットS81及びRC列割当ユニットS82を含む。
BRBG配分ユニットS81は、ユーザーのサービス要求に従う利用可能なBRBGsを割り当てるように構成されている。また、RC列割当ユニットS82は、BRBGのためのRC列を割り当てるように構成されている。
BRBG配分ユニットS81は、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを選択し、そして選択されたBRBGを割り当てる。
ユーザーのサービス要求は、サービスデータ速度要求又はQoS要求となる。実際には、これら2つ以外のサービス要求も考慮される。
ユーザーのサービス要求を得るために、BRBG配分ユニットS81は、取るべき時間−周波数資源を決定し、かつサービス要求に基づいた調整反復の数を決定する。そして、獲得された時間−周波数資源及び調整反復の数に基づいた適切なBRBGを選択する。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が4となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に対する適切なBRBGは、RF=4を有するBRBGである。それゆえ、BRBG配分ユニットS81は、RF=4を有する利用可能なBRBGを選択し、そして、それをユーザーに配分する。
ユーザーのために利用可能なBRBGを配分した後、RC列割当ユニットS82は、BRBGのRFに対応するRC列グループから利用可能なRC列を選択し、そして、それをユーザーに割り当てる。
さらに、BRBGを配分する配分ユニットS81のステップは、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを選択し、そして選択されたBRBGを配分するこの配分方法は、十分に資源を利用できる。しかし、実際には、利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGはなさそうである。この場合、ユーザーに資源が配分されないので、推奨することはできない。それゆえ、図8において示す装置に、決定ユニットが付加され、この決定ユニットは、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGが、利用可能なBRBGsの間で存在するか否かを決定する。
配分ユニットS81がBRBGを配分する前に、決定ユニットが決定する。利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGがある場合、配分ユニットS81は、配分するためにトリガーされる。利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGがない場合、他の動作によってトリガーすることができる。
利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGがない場合、他の方法がユーザーにBRBGを配分するために用いることができる。
第1の配分ユニットは、図8の装置に付加することができ、利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGがない場合に、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGを選択するために、決定ユニットによってトリガーされ、そして、選択されたBRBGを配分するように構成されている。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が2となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=2を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=2を有するBRBGがない場合、第1の配分ユニットは、2より大きいRFを有する利用可能なBRBGを選択し、そして、それをユーザーに配分する。
代わりに、第2の配分ユニットを、図8の装置に付加することができ、この配分ユニットは、利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGがない場合に、決定ユニットによってトリガーされ、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGのRFを減少させ、ユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGを得て、この得られたBRBGを配分する。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が2となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=2を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=2を有するBRBGがない場合、第2の配分ユニットは、2に対して2より大きいRF(例えば、RF=5)を有する利用可能なBRBGのRFを減少させることができる。即ち、BRBGは、3つのBRBGsに分割され、そして、RF=2を有する、得られた配分ユニットは、ユーザーに配分される。
代わりに、第3の配分ユニットを図8の装置に付加することができる。この配分ユニットは、利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGがない場合に、決定ユニットによってトリガーされ、BRBGのRFを増加させ、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGのRFを得て、この得られたBRBGを配分する。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が5となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=5を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=5を有するBRBGがない場合、第3の配分ユニットは、RF=3を有する利用可能なBRBGを5まで増加させる。即ち、RF=2を有するBRBGは、RF=3を有するBRBGに結合され、そして、RF=5を有するBRBGが得られる。
代わりに、第4の配分ユニットを図8の装置に付加することができる。この配分ユニットは、利用可能なBRBGsの間でユーザーのサービス要求が一致するRFを有するBRBGがない場合に、決定ユニットによってトリガーされ、複数のBRBGsを選択し、これらのRFsの合計がユーザーのサービス要求に一致し、そして、複数のBRBGsを配分する。
ユーザーのサービスデータ速度要求又はQoS要求に基づいて、調整反復の数が5となるように決定されると仮定する場合、ユーザーのサービス要求に一致するBRBGは、RF=5を有するBRBGである。利用可能なBRBGsの間で、RF=5を有するBRBGがない場合、第4の配分ユニットは、RF=3を有する利用可能なBRBGと、RF=2を有する利用可能なBRBGとを、ユーザーに配分することができる。
第4の配分ユニットがユーザーに多数のBRBGsを配分された後、RC列割当ユニットS82が、配分された多数のBRBGsのRFsに対応するRC列から多数の利用可能なRC列を選択し、BRBGsが配分されたのと同一の順序で、選択されたRC列を連結し、連結されたRC列を得て、そして、連結されたRC列を割り当てる。
例えば、第4の配分ユニットが、RF=3を有する利用可能なBRBG(BRBG1)と、RF=2を有する利用可能なBRBG(BRBG2)をユーザーに割り当てる場合、我々は、BRBG1に対する選択されたRC列は、{1,0,1}であり、BRBG2に対する選択されたRC列は、{1,0}であると仮定する。このBRBGsが配分されるこの順序は、BRBG1、BRBG2である。それゆえ、RC列割当ユニットが、2つのRC列を連結した後、得られたRC列は、{1,0,1,1,0}である。このBRBGsが配分されるこの順序が、BRBG2、BRBG1である場合、そのとき、連結後に得られたRC列は、{1,0,1,0,1}である。
以上のように、上記の第1配分ユニット、第2配分ユニット、第3配分ユニット、及び第4配分ユニットは、補助資源配分方法として用いられ、この場合、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有する利用可能なBRBGは、存在しないか、あるいは独立の資源配分ユニットとして直接用いられる。上記第4の配分ユニットが、独立の資源配分ユニットとして用いられる場合、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有する利用可能なBRBGがあるか否か予め決定する必要はない。これにより、決定ユニットを省略できる。
資源配分装置は、ダウンリンクの時間−周波数資源を割り当てるために用いられ、あるいは、アップリンクの時間−周波数資源を配分するために用いられることに注目すべきである。
アップリンクの時間−周波数資源の配分において、ターミナルによって送信された信号のPAPR(ピーク対平均電力比)を、ターミナルの送信効率を改善するために、考慮すべきである。周波数領域だけで繰り返しているBRBsを有するBRBGsが、配分されたBRBGs内に含まれる場合、送信された信号のPAPRは、悪化するであろう。それゆえ、アップリンクの時間−周波数資源の配分において、時間領域BRBGsが推奨される。周波数領域BRBGsが配分されなければならない限定された状況下では、BRBsは、周波数領域において連続したBRBG内に含まれる。即ち、ブロックリピート後のアップリング信号は、離散周波数帯域ではなく、連続する周波数帯域内で送信される。
実施形態に記載の例示的な方法のステップと装置ユニットは、電気的なハードウエア及びソフトウエアまたはその両方を包含することを当業者であれば理解できるであろう。ホハードウエア及びソフトウエアの間で交換可能であることを説明するために、上記の例示的なステップ及びユニットは、それらの機能によって一般的に記載される。ソフトウエアのハードウエアを用いて各機能が実現できるかどうかは、システムを実現する際の特定の応用及び設計による。種々の方法は、特定の利用の各々に対して記載された機能を実現するために利用可能であり、そして、この実現は、本発明の範囲から逸脱しないと考えるべきであることは、当業者には理解できるであろう。
一般的な目的のプロセッサを用いることによって、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定利用の集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレー(FPGA)又は他のプログラム可能な論理装置、セパレートゲート又はトランジスタロジック、セパレートハードウエア要素又はそれらの組合せ、実施例に記載された例示的ユニットは、実現または実施することができる。一般的なプロセッサは、マイクロプロセッサであるが、他の場合、プロセッサは、他の一般的プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる。また、このプロセッサは、コンピュータ装置の組合せ、例えば、DSP及びマイクロプロセッサの組合せ、多数のマイクロプロセッサ、1つ以上のマイクロプロセッサと、DSPコア又はこの種の他の構造物と組合せとして実施することができる。
実施形態に記載の方法の各ステップは、1つのプロセッサ、またはそれらの組合せによって実行されるハードウエア、ソフトウエアモジュールとともに実施される。ソフトウエアモジュールは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、ポータブルハードディスク、CD−ROM、または他の従来公知の記憶媒体の内に存在する。一般的な記憶媒体をプロセッサに結合することによって、プロセッサは、記憶媒体からの情報を読むことができ、そして、その情報を記録媒体に読み込む。別の実施形態において、記憶媒体は、プロセッサの一部分となる。このプロセッサと記憶媒体は、ワークステーション内にあるASIC内に存在することができる。
本実施形態の開示によれば、当業者は、本発明を実現または使用することができる。当業者には分かるように、本実施形態に対する種々の修正が可能である。本発明の原理は、本発明の範囲及び本質から逸脱することなく、他の実施形態に応用することができる。上記の実施形態は、本発明の好ましい実施形態であり、本発明を制限することを意図するものではない。本発明の精神及び原理の範囲内における他の修正例、等価例、または変更例は、本発明の保護範囲に包含されるものである。

Claims (47)

  1. ブロックリピートディビジョンへの多重アクセスに基づく資源配分方法であって、
    ユーザーのサービス要求に従って、利用可能なBRBG(ブロックリピートリソースブロックグループ)を配分し、
    RC(リピートコード)列を前記BRBGに割り当てる、各工程を含むことを特徴とする資源配分方法。
  2. ユーザーのサービス要求に一致するRF(リピートファクター)を有するBRBGが、利用可能なBRBGから選択され、そして、選択されたBRBGが配分されることを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. さらに、前記利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGを選択し、そして、選択されたBRBGを配分することを特徴とする請求項2記載の方法。
  4. さらに、前記利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGのRFを減少させ、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得て、そして、この得られたBRBGを配分することを特徴とする請求項2記載の方法。
  5. さらに、前記利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、BRBGのRFを増加させ、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得て、そして、この得られたBRBGを配分することを特徴とする請求項2記載の方法。
  6. さらに、前記利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、利用可能な複数のBRBGを選択し、該利用可能な複数のBRBGの各RFの合計値をユーザーのサービス要求に一致させ、そして、利用可能な複数の前記BRBGを配分することを特徴とする請求項2記載の方法。
  7. 複数の利用可能なRC列が、複数の利用可能な配分された前記複数のBRBGの各RFに対応する各RC列から選択され、選択された複数の前記RC列は、前記複数のBRBGが配分されると同一の順序で連結され、連結したRC列を得て、そして、該連結したRC列を割り当てることを特徴とする請求項6記載の方法。
  8. 利用可能なRC列が、配分されたBRBGのRFに対応するRC列のグループから選択され、そして、選択されたRC列が割り当てられることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記配分されたBRBGは、アップリンク信号を送信するために用いら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. 時間領域のBRBGは、優先的に配分されることを特徴とする請求項9記載の方法。
  11. 連続する周波数領域のBRBGは、時間領域のBRBGが前記サービス要求に一致しない場合、優先的に配分されることを特徴とする請求項10記載の方法。
  12. 前記サービス要求が、サービスデータ速度またはサービスの品質(QoS)を含んでいることを特徴とする請求項1記載の方法。
  13. BRBGを含むBRB(ブロックリピートブロック)の数が、RFに等しく、そして、このRFは、BRBGのリピートファクターであることを特徴とする請求項1記載の方法。
  14. BRBは、少なくとも1つの物理的リソ−スブロック(PRB)からなり、BRBの大きさは、ブロックリピート調整のブロックユニットの大きさに相当することを特徴とする請求項13記載の方法。
  15. 隣接セル間の複数のBRBGの配分が同一であることを特徴とする請求項13記載の方法。
  16. さらに、セルの複数のBRBGの配分が変更されると、変更した前記BRBGの配分を隣接セルに知らせ、
    前記隣接セルによって、前記隣接セルのBRBGの配分を更新する、各工程を含むことを特徴とする請求項15記載の方法。
  17. ブロックリピートディビジョン多重アクセスに基づく資源配分装置であって、
    ユーザーのサービス要求に従って利用可能なBRBGを配分するように構成された、BRBG(ブロックリピートリソースブロックグループ)配分ユニットと、
    前記BRBGのRC列を割り当てるように構成された、RC(リピートコード)列割当ユニットとを含むことを特徴とする資源配分装置。
  18. 前記BRBG配分ユニットは、利用可能なBRBGからユーザーのサービス要求に一致するRF(リピートファクター)を有するBRBGを選択し、そして前記選択されたBRBGを配分するように構成されていることを特徴とする請求項17記載の装置。
  19. 利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含むかどうかを決定するように構成された決定ユニットを更に含み、該決定ユニットは、
    利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含む場合、前記BRBG配分ユニットをトリガーして動作させ、
    利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まない場合、別の動作をトリガーさせることを特徴とする請求項18記載の装置。
  20. さらに、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まないとき、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGを選択し、そして、選択されたBRBGを配分するように構成された、第1配分ユニットを含むことを特徴とする請求項19記載の装置。
  21. さらに、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まないとき、ユーザーのサービス要求よりも高いRFを有するBRBGを減少させ、そして、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得て、得られたBRBGを配分するように構成された、第2配分ユニットを含むことを特徴とする請求項19記載の装置。
  22. さらに、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まないとき、BRBGのRFを増加させ、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを得て、そして、得られたBRBGを配分するように構成された、第3配分ユニットを含むことを特徴とする請求項19記載の装置。
  23. さらに、利用可能なBRBGが、ユーザーのサービス要求に一致するRFを有するBRBGを含まないとき、複数の利用可能なBRBGを選択し、該BRBGの各RFの合計をユーザーのサービス要求に一致させ、そして、前記複数の利用可能なBRBGを配分するように構成された、第4配分ユニットを含むことを特徴とする請求項19記載の装置。
  24. 前記RC列割当ユニットは、前記配分された複数の利用可能なBRBGの各RFに対応するRC列から複数の利用可能なRC列を選択し、連結されたRC列を得るために、前記複数のBRBGが配分されると同一の順序で前記選択された複数のRC列を連結し、連結されたRC列を割り当てるように構成されていることを特徴とする請求項23記載の装置。
  25. 前記RC列割当ユニットは、配分されたBRBGのRFに対応するRC列グループから1つの利用可能なRC列を選択し、そして、選択された前記RC列を割り当てるように構成されていることを特徴とする請求項17ないし22のいずれか1項に記載の装置。
  26. ブロックリピートディビジョン多重アクセスに基づく資源管理方法であって、
    所定時間、セルの動作環境を検出し、
    前記セルの動作環境に従って前記セルの複数のBRBG(ブロックリピートリソースブロックグループ)におけるBRB(ブロックリピートブロック)の数を調整する、各工程を含むことを特徴とする資源管理方法。
  27. 前記所定時間にわたる前記セルの動作負荷の平均値が、計算されることを特徴とする請求項26記載の方法。
  28. 前記セルの動作負荷の平均値が、第1閾値より大きい場合、BRBGにおけるBRBの数を減少させ、また、前記セルの動作負荷の平均値が、第2閾値より小さい場合、BRBGにおけるBRBの数を増加させることを特徴とする請求項27記載の方法。
  29. 前記所定時間にわたる前記セルの測定された障害の平均値が、計算されることを特徴とする請求項26記載の方法。
  30. 前記セルの測定された障害の平均値が、第3閾値より大きい場合、複数のBRBGにおけるBRBの数を増加させ、また、前記セルの測定された障害の平均値が、第4閾値より小さい場合、複数のBRBGにおけるBRBの数を減少させることを特徴とする請求項29記載の方法。
  31. BRBGの一部分の各RF(リピートファクター)は、リピート調整のために複数のBRBの数を増すように増加されることを特徴とする請求項28または請求項30に記載の方法。
  32. さらに、増加したRFを有するBRBGのRC(リピートコード)列グループを更新することを特徴とする請求項31記載の方法。
  33. 前記BRBGのRFが増加された後、増加したRFに対応するRC列グループが決定され、そして、前記BRBGのRC列グループが、対応するRC列グループとともに更新されることを特徴とする請求項32記載の方法。
  34. 前記BRBGの一部分の各RFは、リピート調整のために複数のBRBの数を減らすように減少されることを特徴とする請求項28または請求項30に記載の方法。
  35. さらに、減少されたRFを有するBRBGのRC列グループを更新する工程を含むことを特徴とする請求項34記載の方法。
  36. 前記BRBGのRFが減少された後、減少したRFに対応するRC列グループが決定され、そして、前記BRBGのRC列グループが、対応するRC列グループとともに更新されることを特徴とする請求項35記載の方法。
  37. ブロックリピートディビジョン多重アクセスに基づく資源管理装置であって、
    所定時間、セルの動作環境を検出するように構成された検出ユニットと、
    前記セルの動作環境に従って前記セルの複数のBRBG(ブロックリピートリソースブロックグループ)におけるBRB(ブロックリピートブロック)の数を調整するように構成された調整ユニットとを含むことを特徴とする資源管理装置。
  38. 前記検出ユニットは、前記所定時間にわたる前記セルの動作負荷の平均値を計算するように構成されていることを特徴とする請求項37記載の装置。
  39. 前記調整ユニットは、前記セルの動作負荷の平均値が、第1閾値より大きい場合、BRBGにおけるBRBの数を減少させ、また、前記セルの動作負荷の平均値が、第2閾値より小さい場合、BRBGにおけるBRBの数を増加させるように構成されていることを特徴とする請求項38記載の装置。
  40. 前記所定時間にわたる前記セルの測定された障害の平均値を計算するように構成されていることを特徴とする請求項37記載の装置。
  41. 前記調整ユニットは、前記セルの測定された障害の平均値が、第3閾値より大きい場合、複数のBRBGにおけるBRBの数を増加させ、また、前記セルの測定された障害の平均値が、第4閾値より小さい場合、複数のBRBGにおけるBRBの数を減少させるように構成されていることを特徴とする請求項40記載の装置。
  42. 前記調整ユニットは、リピート調整のために複数のBRBの数を増すために、前記複数のBRBGの一部分の各RFを増加するように構成されていることを特徴とする請求項39または請求項41に記載の装置。
  43. さらに、増加したRFを有するBRBGのRC列グループを更新するように構成された第1RC列更新ユニットを含むことを特徴とする請求項42記載の装置。
  44. 前記第1RC列更新ユニットは、前記BRBGのRFが増加された後、増加したRFに対応するRC列グループが決定され、そして、対応するRC列グループとともに前記BRBGのRC列グループを更新するように構成されていることを特徴とする請求項43記載の装置。
  45. 前記調整ユニットは、リピート調整のために複数のBRBの数を減らすように、前記複数のBRBGの一部分の各RFを減少させるように構成されていることを特徴とする請求項39または請求項41に記載の装置。
  46. さらに、減少されたRFを有するBRBGのRC列グループを更新するように構成された第2RC列更新ユニットを含むことことを特徴とする請求項45記載の装置。
  47. 前記第2RC列更新ユニットは、前記BRBGのRFが減少された後、減少したRFに対応するRC列グループを決定し、そして、対応するRC列グループとともに前記BRBGのRC列グループを更新するように構成されていることを特徴とする請求項46記載の装置。
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