JP2011518496A - ワイヤレス通信のための制御情報のエンコーディングおよびデコーディング - Google Patents

ワイヤレス通信のための制御情報のエンコーディングおよびデコーディング Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信システム中でCQI情報およびACK情報のような制御情報を送る技術を記述する。1つの設計では、ユーザ装置(UE)は、メッセージのM個の上位ビット(MSB)に対して、第1の情報(例えば、CQI情報)をマッピングし、第2の情報が送られる場合、メッセージのN個の下位ビット(LSB)に対して、第2の情報(例えば、ACK情報)をマッピングし、M≧1、N≧1である。UEは、ブロックコードでメッセージをエンコードし、ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、M個のMSBをエンコードし、ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、N個のLSBをエンコードする。第2の情報は、N個のACKビットを含む。1つの設計では、UEは、N個のACKビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値に、または、NACKに対する第2の値にセットする。第2の値はまた、ACK情報のDTXに対しても使用される。
【選択図】図4

Description

米国法第35部第119条に基づく優先権の主張
本出願は、2008年3月30日に出願され、“拡張巡回プレフィックスに対する物理アップリンク制御チャネルにおける、結合肯定応答と、チャネル品質表示送信とにおける、断続的送信の検出”と題されている米国仮出願シリアル番号第61/040,700号に対する優先権を主張し、これは、本出願譲受人に譲渡され、ここで参照により組み込まれている。
分野
本開示は、一般的に通信に関連し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおける制御情報のエンコーディングおよびデコーディングのための技術に関連する。
背景
ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト等のような、さまざまな通信コンテンツを提供するように広く配備されている。これらのワイヤレスシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって、複数のユーザをサポートすることができる多元接続システムであってもよい。そのような多元接続システムの例は、コード分割多元接続(CDMA)システムと、時分割多元接続(TDMA)システムと、周波数分割多元接続(FDMA)システムと、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムと、単一搬送波FDMA(SC−FDMA)とを含む。
ワイヤレス通信システムは、いくつかのユーザ装置(UE)に対する通信をサポートできるいくつかのノードBを含んでもよい。ノードBは、ダウンリンク上でUEに対してデータを送信してもよく、および/または、アップリンク上でUEからのデータを受け取ってもよい。ダウンリンク(すなわち、フォワードリンク)は、ノードBからUEへの通信リンクを指し、アップリンク(すなわち、リバースリンク)は、UEからノードBへの通信リンクを指す。UEは、ダウンリンクチャネル品質を示すチャネル品質インジケータ(CQI)情報を、ノードBに対して送ってもよい。ノードBは、CQI情報に基づいて、レートを選択してもよく、選択されたレートで、UEに対してデータを送ってもよい。UEは、ノードBから受信されたデータに対する肯定応答(ACK)情報を送ってもよい。ノードBは、ACK情報に基づいて、UEに対して継続中のデータを再送信するか、または、新しいデータを送信するかを決定してもよい。良好な性能を達成するために、ACKおよびCQI情報を信頼可能に送受信することが望ましい。
概要
ワイヤレス通信システムにおいて、CQI情報およびACK情報のような、制御情報を送るための技術をここで記述する。1つの観点では、あるタイプの情報の断続的送信(DTX)の存在するときでさえも、受信機が情報を回復できるように、送信機(例えば、UE)が、リニアブロックコードに基づいて、1つ以上のタイプの情報をエンコードしてもよく、異なるタイプの情報を順序付けしてもよい。
1つの設計では、UEは、メッセージのM個の上位ビット(MSB)に対して、第1の情報(例えば、CQI情報)をマッピングしてもよく、ここで、M≧1である。第2の情報が送られる場合、UEは、メッセージのN個の下位ビット(LSB)に対して、第2の情報(例えば、ACK情報)をマッピングしてもよく、ここで、N≧1である。このように、メッセージは、第1の情報だけを含んでいてもよく、第1および第2の情報の両方を含んでいてもよい。UEは、ブロックコードでメッセージをエンコードして、出力ビットシーケンスを取得してもよい。1つの設計では、ブロックコードは、Reed−Mullerコードに基づいて導出されてもよく、複数の情報ビットに対する複数の基本シーケンスを含んでいてもよい。UEは、ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、メッセージのM個のMSBをエンコードしてもよい。UEは、第2の情報が送られる場合、ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、メッセージのN個のLSBをエンコードしてもよい。
第2の情報は、ACK情報に対するN個のビットを含む。1つの設計では、UEは、N個のACKビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値(例えば、‘1’)に、または、NACKに対する第2の値(例えば、‘0’)にセットしてもよい。第2の値はまた、ACK情報のDTXに対しても使用されてもよい。この設計は、UEがノードBからのダウンリンク送信を失い、ACK情報に対するDTXを送る場合に、ノードBがNACKを検出することを可能にする。ノードBは、UEに対するデータを再送してもよく、これは所望の応答である。
本開示のさまざまな観点と特徴を、以下でより詳細に説明する。
図1は、ワイヤレス通信システムを示す。 図2は、ダウンリンクおよびアップリンク上での例示的な送信を示す。 図3Aは、CQI情報およびACK情報の送信を示す。 図3Bは、CQI情報およびACK情報の送信を示す。 図3Cは、CQI情報およびACK情報の送信を示す。 図4は、UEによって実行される、制御情報を送るためのプロセスを示す。 図5は、ノードBによって実行される、制御情報を受信するためのプロセスを示す。 図6Aは、デコーディング性能のグラフを示す。 図6Bは、デコーディング性能のグラフを示す。 図7は、制御情報を送るためのプロセスを示す。 図8は、制御情報をエンコーディングするためのプロセスを示す。 図9は、制御情報を送るための装置を示す。 図10は、制御情報を送るための別のプロセスを示す。 図11は、制御情報を送るための別の装置を示す。 図12は、制御情報を受信するためのプロセスを示す。 図13は、制御情報を受信するための装置を示す。 図14は、制御情報を受信するための、別のプロセスを示す。 図15は、制御情報を受信するための別の装置を示す。 図16は、ノードBおよびUEのブロック図を示す。
発明の詳細な説明
ここで開示する技術を、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および、他のシステムのような、さまざまなワイヤレス通信システムに対して使用してもよい。用語“システム”および“ネットワーク”を相互交換可能に使用することが多い。CDMAシステムは、ユニバーサル地上無線接続(UTRA)、cdma2000、等のような無線技術を実現してもよい。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)と、CDMAの他の変種を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、および、IS−856標準規格をカバーする。TDMAシステムは、移動体通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術を実現してもよい。OFDMAシステムは、進化UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(WiFi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュOFDM(登録商標)等のような無線技術を実現してもよい。UTRAとE−UTRAは、ユニバーサル移動体電気通信システム(UMTS)の一部である。3GPP長期間進化(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSの次に来るリリースであり、これは、ダウンリンク上でOFDMAを用い、アップリンク上でSC−FDMAを用いる。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、および、GSMは、“第3世代パートナーシッププロジェクト”(3GPP)と称されている組織からの文書中で記述されている。cdma2000とUMBは、“第3世代パートナーシッププロジェクト2”(3GPP2)と称されている組織からの文書中で記述されている。ここで記述した技術は、上で言及したシステムおよび無線技術とともに、他のシステムおよび無線技術に対して使用されてもよい。明瞭さのために、技術のある観点を、LTEに対して以下で記述し、以下の説明の多くにおいて、LTE用語を使用する。
図1は、ワイヤレス通信システム100を示し、これは、LTEシステムであってもよい。システム100は、いくつかのノードB110と、他のネットワークエンティティを含んでもよい。ノードBは、UEと通信する局であってもよく、進化ノードB(eNB)、基地局、アクセスポイント等として呼ばれてもよい。UE120は、システム全体にわたって分散していてもよく、各UEは、据置型または移動型であってもよい。UEはまた、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局、等として呼ばれてもよい。UEは、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、等であってもよい。
システムは、ハイブリッド自動再送信(HARQ)をサポートしてもよい。ダウンリンク上のHARQに対して、ノードBは、データの送信を送ってもよく、データが、受信者UEによって正しくデコードされるまで、または、最大数の再送信が送られてしまうまで、あるいは、他の何らかの終了条件に遭遇するまで、1つ以上の再送信を送ってもよい。HARQは、データ送信の信頼性を改善する。
図2は、ノードBによる例示的なダウンリンク送信と、UEによる例示的なアップリンク送信とを示す。送信タイムラインは、サブフレームのユニットへと分割されてもよい。各サブフレームは、特定の継続期間、例えば、1ミリ秒(ms)を持っていてもよい。UEは、ノードBに対するダウンリンクチャネル品質を、定期的に予期してもよく、ノードBに対して、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で、CQI情報を送ってもよい。図2に示した例では、UEは、16サブフレーム毎に、例えば、サブフレームt、t+6、t+12等で、定期的にCQI情報を送ってもよい。
ノードBは、CQI情報、および/または、他の情報を使用して、ダウンリンク送信に対するUEを選択し、UEに対する適切なトランスポートフォーマット(例えば、変調およびコーディングスキーム)を選択してもよい。ノードBは、選択されたトランスポートフォーマットにしたがって、トランスポートブロックを処理して、コードワードを取得してもよい。トランスポートブロックは、パケット等として呼ばれてもよい。ノードBは、サブフレームt+4において、UEに対して、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上で制御情報を送ってもよく、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でコードワードの送信を送ってもよい。制御情報は、選択されたトランスポートフォーマット、PDSCH上でデータ送信のために使用されるリソース、および/または、他の情報を含んでもよい。UEは、PDCCHを処理して、制御チャネルを取得してもよく、制御情報にしたがって、PDSCHを処理して、コードワードをデコードしてもよい。UEは、ACK情報を発生させてもよく、これは、コードワードが正しくデコードされた場合はACKを含んでいてもよく、コードワードが誤ってデコードされた場合にはNACKを含んでいてもよい。UEは、サブフレームt+6において、PUCCH上でACK情報を送ってもよい。ノードBは、NACKが受信された場合、コードワードの再送信を送ってもよく、ACKが受信された場合、新しいコードワードの送信を送ってもよい。図2は、ACK情報が、コードワード送信から、2サブフレームだけ遅延している例を示す。ACK情報は、また、他の何らかの量だけ遅延されてもよい。
図2に示した例では、ノードBは、PDCCH上で制御情報を送ってもよく、サブフレームt+10中の、PDSCH上でコードワードの再/送信を送ってもよい。UEは、PDCCH上での制御情報を失う(例えば、制御情報を、誤ってデコードする)かもしれず、次に、PDSCH上で送られたデータ送信を失うだろう。UEは、サブフレームt+12中のACK情報に対して、DTXを送る(すなわち、何も送らない)。ノードBは、サブフレームt+12中で、CQI情報およびACK情報を受信することを予期しているかもしれない。ノードBは、ACK情報に対するDTXを受信するかもしれず、DTXをNACKとして解釈して、コードワードの再送信を送る。
図2に示したように、上は、PUCCH上で、CQIおよび/またはACK情報を送ってもよい。ACK情報は、ノードBからUEに対して送られた各トランスポートブロックが、UEによって、正しくデコードされたか、誤ってデコードされたかを伝達してもよい。UEによって送られることになるACK情報の量は、UEに対して送られることになるトランスポートブロックの数に依拠していてもよい。1つの設計では、1または2個のトランスポートブロックが、UEに送られたかどうかに依拠して、ACK情報は1または2個のACKビットを含んでもよい。他の設計では、ACK情報は、より多くのACKビットを含んでいてもよい。CQI情報は、UEによって推定されたダウンリンクチャネル品質を、ノードBに対して伝達してもよい。CQI情報は、信号対雑音比(SNR)、信号対雑音干渉比(SINR)等のような、チャネル品質メトリックに対する1つ以上の量子化された値を含んでいてもよい。CQI情報はまた、チャネル品質メトリックに基づいて決定された1つ以上のトランスポートフォーマットも含んでいてもよい。何らかのケースにおいて、UEによって送られることになるCQI情報の量は、ダウンリンク送信に対して利用可能な空間的チャネルの数、ダウンリンクチャネル品質を報告するためのフォーマット、報告されたダウンリンクチャネル品質の所望の粒度、等のようなさまざまな要因に依拠していてもよい。1つの設計では、CQI情報は、4から11ビットを含んでいてもよい。他の設計では、CQI情報は、より少ないビット、または、より多くのビットを含んでいてもよい。
図2に示したように、UEは、CQI情報だけを、または、CQI情報およびACK情報の両方を、所定のサブフレームにおいて、PDCCH上で送ってもよい。UEは、UEおよびノードBの両方によって知られていてもよい、定期的レートで、また、特定のサブフレームにおいて、CQI情報を送ってもよい。送るための何のACK情報もないとき、例えば、図2中のサブフレームtにおいて、UEは、CQI情報だけを送ってもよい。UEがPDCCHを失って、ACK情報のためにDTXを送るとき、例えば、図2のサブフレームt+12において、UEはまた、CQI情報だけを送ってもよい。UEがPDCCHを受信して、PDSCHをデコードするとき、例えば、図2のサブフレームt+6において、UEはまた、CQI情報およびACK情報の両方を送ってもよい。図2において示していないが、UEはまた、ACK情報だけを送ってもよい。
UEは、さまざまな方法において、CQI情報だけをエンコードしてもよく、CQI情報およびACK情報の両方をエンコードしてもよい。一般的に、ノードBが、UEによって送られた情報を信頼可能に受信することができるように、UEが、CQI情報だけをエンコードして、送ること、あるいは、CQI情報およびACK情報の両方をエンコードして、送ることが望ましい。
1つの観点では、UEは、線形ブロックコードに基づいて、CQI情報だけをエンコードしてもよく、CQI情報およびACK情報の両方をエンコードしてもよい。以下で説明するように、1つのタイプの情報のDTXが存在するときであっても、ノードBが情報を回復できるように、UEが異なるタイプの情報を順序付けして、送ってもよい。
CQI情報は、M個のビットを含んでもよく、1つの設計では、Mは、何らかの適切な値であってもよく、M≦11である。ACK情報は、N個のビットを含んでもよく、1つの設計では、Nは、何らかの適切な値であってもよく、N≦2である。1つの設計では、(32,6)Reed−Mullerコードから導出されてもよい、(20,L)ブロックコードに基づいて、CQI情報だけをエンコードしてもよく、CQI情報およびACK情報の両方をエンコードしてもよく、ここで、L≧M+Nである。
一般的に、(R,C)Reed−Mullerコードを使用して、最大C個の情報ビットをエンコードして、R個のコードビットを発生させてもよい。(R,C)Reed−Mullerコードは、R行とC列とを持つ、R×C発生器マトリクスGR×Cによって規定される。R=2と、C=2を備える(2,2)Reed−Mullerコードに対する発生器マトリクスG2×2は、以下のようである。
Figure 2011518496
(2R,C+1)Reed−Mullerコードに対する発生器マトリクスG2R×C+1は、以下のようである。
Figure 2011518496
ここで、1は、すべての1のR×1ベクトルであり、0は、すべてのゼロのR×1ベクトルである。
発生器マトリクスG32×6によって、(32,6)Reed−Mullerコードが規定されてもよく、これは、式(1)および(2)に基づいて発生されてもよい。発生器マトリクスG32×6の6つの列は、v0からv5として表してもよい。(32,21)2次Reed−Mullerコードは、G32×6の6つの列と、G32×6の異なる潜在的対の線形的な組み合わせによって発生された15つの追加の列とを含む、発生器マトリクスG32×21によって規定されてもよい。例えば、G32×21の7番目の列は、v0およびv1に基づいて発生されてもよく、8番目の列は、v0およびv2に基づいて発生されてもよい等であり、最後の列は、列は、v4およびv5に基づいて発生されてもよい。
(20,L)ブロックコードは、(32,21)2次Reed−Mullerコードの、20行およびL列をとることによって、取得されてもよく、ここで、Lは、何らかの適切な値であってもよい。(20,L)ブロックコードは、20行およびL列を持つ発生器マトリクスG20×Lによって、規定されてもよい。G20×Lのそれぞれの列は、長さ20の基本シーケンスであってもよく、1情報ビットをエンコードするのに使用されてもよい。表1は、L=13であるケースに対する、(20,13)ブロックコードに対する発生器マトリクスG20×13を示す。
Figure 2011518496
K個の情報ビットのメッセージは、CQI情報だけに基づいて規定されてもよく、CQI情報およびACK情報の両方に基づいて規定されてもよい。メッセージはまた、ワード、入力データ等として呼ばれてもよい。1つのコーディング設計では、以下のように、CQI情報を、メッセージのM個のMSBに対してマッピングしてもよく、ACK情報を、メッセージのN個のLSBに対してマッピングしてもよい。
CQI情報だけが送られる場合:
Figure 2011518496
CQI情報およびACK情報の両方が送られる場合:
Figure 2011518496
ここで、a’kは、k番目のCQIビットであり、ここで、k=0,・・・,M−1であり、
a’’kは、k番目のACKビットであり、ここで、k=0,・・・,N−1であり、
0はメッセージのMSBであり、aK-1はメッセージのLSBである。
メッセージが、K個の情報ビット、a0からaK-1を含み、ここで、CQI情報だけが送られる場合、K=Mであり、CQI情報およびACK情報の両方が送られる場合、K=M+Nである。メッセージ中のK個の情報ビットは、以下のように、(20,K)ブロックコードでエンコードされてもよい。
Figure 2011518496
ここで、biは、i番目のコードビットを表し、“mod”は、モジュロ演算を表す。(20,K)ブロックコードは、第1のK個の基本シーケンス、または、(20,L)ブロックコードの列で形成されてもよい。
式(5)において示したように、それぞれの情報ビットakは、その情報ビットに対する基本シーケンスのそれぞれのエレメントMi,kで、akを乗算することによって、エンコードされてもよく、エンコードされた基本シーケンスを取得してもよい。K個の情報ビットに対する、K個のエンコードされた基本シーケンスは、モジュロ2加算とともに結合されて、コード化ビットb0からb19からなる出力ビットシーケンス(すなわち、コードワード)を取得してもよい。
式(3)から(5)に示したコーディング設計に対して、CQI情報だけが送られる場合、M個のCQIビットが、(20,L)ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスによって形成される(20,M)ブロックコードでエンコードされてもよい。CQI情報およびACK情報の両方が送られる場合、M個のCQIビットおよびN個のACKビットが、(20,L)ブロックコードの最初のM+N個の基本シーケンスによって形成される(20,M+N)個のブロックコードでエンコードされてもよい。M個のCQIビットが、(20,L)ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスでエンコードされてもよく、N個のACKビットが、(20,L)ブロックコードの次のN個の基本シーケンスでエンコードされてもよい。
1つのACKマッピング設計では、ACKビットは、以下のように規定される。
Figure 2011518496
ここで、a’’kは、k番目のトランスポートブロックに対するk番目のACKビットであり、ここで、k=0,・・・,N−1である。
図3Aは、上に説明したコーディングおよびマッピング設計にしたがった、CQI情報だけの送信を示す。UEは、CQI情報のM個のビットを、メッセージのビットa0からaM-1に対して、マッピングしてもよく、ここで、a0はMSBであり、aM-1は、LSBである。UEは、ビットa0からaM-1を、(20,L)ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスによって形成される(20,M)ブロックコードでエンコードしてもよく、20個のコードビットb0からb19を取得してもよい。UEは、PUCCH上でコードビットを送ってもよい。ノードBは、CQI情報だけを受信することを予期してもよく、(20,M)ブロックコードにしたがって、PUCCH送信をデコードしてもよい。ノードBは、最大見込デコーディングを実行してもよく、または、他の何らかのデコーディングアルゴリズムを実現してもよい。ノードBは、以下のようなM個のデコードされたビットを取得してもよく、これらのデコードされたビットをCQIビットとして解釈してもよい。
Figure 2011518496
図3Bは、上に記述したコーディングおよびマッピング設計にしたがった、CQI情報およびACK情報の両方の送信を示す。UEは、CQI情報のM個のビットを、メッセージのビットa0からaM-1に対して、マッピングしてもよく、ACK情報のN個のビットを、メッセージのビットaMからaM+N-1に対して、マッピングしてもよく、ここで、a0はMSBであり、aM+N-1はLSBである。UEは、(20,L)ブロックコードの第1のM+N基本シーケンスによって形成される(20,M+N)ブロックコードで、ビットa0からaM+N-1をエンコードしてもよく、ビットb0からb19を取得してもよい。UEは、PUCCH上で、コードビットを送ってもよい。ノードBは、CQI情報およびACK情報の両方を受信することを予期していてもよく、(20,M+N)ブロックコードにしたがって、PUCCH送信をデコードしてもよい。ノードBは、以下のようなM+N個のデコードされたビットを取得してもよい。
Figure 2011518496
ノードBは、以下のような最初のM個のデコードされたビットをCQIビットとして解釈してもよい。
Figure 2011518496
ノードBは、以下のような最後のN個のデコードされたビットをACKビットとして解釈してもよい。
Figure 2011518496
図3Cは、上に記述したコーディングおよびマッピング設計にしたがった、CQI情報と、ACK情報に対するDTXとの送信を示す。UEは、PDCCHを失うかもしれず、図3Aに示すように、(i)CQI情報のM個のビットを、メッセージのビットa0からaM-1に対してマッピングすることと、(ii)ビットa0からaM-1を、(20,M)ブロックコードでエンコードすることとによって、CQI情報だけを送るかもしれない。このことは、図3Cに示すように、(i)CQI情報のM個のビットを、ビットa0からaM-1に対してマッピングすることと、(ii)N個のゼロを、ビットaMからaM+N-1に対してマッピングすることと、(iii)ビットaMからaM+N-1を、(20,M+N)ブロックコードでエンコーディングして、コードビットb0からb19を取得することによって、CQI情報と、ACK情報に対するDTXとを送っているUEに等しい。図3Cのコードビットb0からb19は、図3A中のコードビットb0からb19に等しい。UEは、PUCCH上で、コードビットを送ってもよい。ノードBは、CQI情報とACK情報の両方を受け取ることを予期してもよく、(20,M+N)ブロックコードにしたがって、PUCCH送信をデコードしてもよい。ノードBは、以下のようなM+N個のデコードされたビットを取得してもよい。
Figure 2011518496
ノードBは、以下のような最初のM個のデコードされたビットをCQIビットとして解釈してもよい。
Figure 2011518496
ノードBは、以下のような最後のN個のデコードされたビットをACKビットとして解釈してもよい。
Figure 2011518496
UEは、N個のACKビットに対するDTXを送っているので、ノードBは、式(6)に示したマッピングによって、ACKビットに対するNACKを受信するだろう。
図3Aから3Cに示し、上に記述したコーディングおよびマッピング設計は、UEがPDCCHを失って、(20,M)ブロックコードを使用して、CQI情報だけを送信するシナリオにおいてさえも、ノードBが正確にCQI情報を回復させ、DTXに対して適切に応答することを可能にしてもよい。特に、図3Aの(20,M)ブロックコードを使用して、M個のCQIビットを送信することは、図3Cの(20,M+N)ブロックコードを使用して、M個のCQIビットと、N個のゼロを送信することに等しい。ノードBは、ノードBがCQI情報とACK情報の両方を受け取ることを予期するときに、(20,M+N)ブロックコードを使用して、PUCCH送信をデコードしてもよく、M+N個のデコードされたビットを取得してもよい。ノードBは、M個のデコードされたMSBをCQI情報に対するものであるとして解釈してもよく、N個のデコードされたLSBを、ACK情報に対するものであるとして解釈してもよい。UEが、ACK情報に対してDTXを送信する場合、(ノードBによる正確なデコーディングを仮定すると、)ノードBは、N個のデコードされたLSBに対するゼロを取得するだろう。ノードBは、これらのゼロをNACKとして解釈してもよく、UEに対して再送信を送ってもよく、これは、UEからのDTXに対する所望のノードB応答であるだろう。
図4は、PUCCH上でフィードバック制御情報を送るためにUEによって実行されたプロセス400の設計を示す。UEは、CQI情報および/またはACK情報を取得して、送ってもよい(ブロック412)。UEは、CQI情報だけが送られているかどうかを決定してもよい(ブロック414)。答えが‘はい’である場合、UEは、MビットのCQI情報を、(20,M)ブロックコードでエンコードし(ブロック416)、PUCCH上でコードビットを送ってもよい(ブロック418)。
ブロック414に対する答えが‘いいえ’であった場合、UEは、CQI情報およびACK情報の両方が送られているかどうかを決定してもよい。答えが‘はい’である場合、UEは、CQI情報を、M個のMSBに対してマッピングし、ACK情報を、N個のLSBに対してマッピングしてもよい(ブロック424)。UEは、M個のMSBと、N個のLSBとを、(20,M+N)ブロックコードでエンコードしてもよく(ブロック426)、PUCCH上で、コードビットを送ってもよい(ブロック428)。
ブロック422に対する答えが‘いいえ’であった場合、ACK情報だけが送られている。UEは、ACK情報をエンコードしてもよく(ブロック432)、コードビットをPUCCH上で送ってもよい(ブロック434)。
図5は、ノードBによって実行されて、UEからのフィードバック制御情報を受信するプロセス500の設計を示す。ノードBは、UEからのPUCCH上の送信を受信してもよい(ブロック512)。ノードBは、UEからのCQI情報だけが予期されるかどうかを決定してもよい(ブロック514)。ブロック514に対する答えが‘はい’であった場合、これは、何のデータもUEに対して送られていないケースであるが、ノードBは、受信した送信を、(20,M)ブロックコードに基づいてデコードして、M個のデコードされたビットを取得してもよい(ブロック516)。ノードBは、これらのM個のデコードされたビットを、M個のCQIビットとして提供してもよい(ブロック518)。
ブロック514に対する答えが‘いいえ’であった場合、ノードBは、Uからの、CQI情報およびACK情報の両方が予期されるかどうかを決定してもよい(ブロック522)。ブロック522に対する答えが‘はい’であった場合、これは、UEに対してデータが送られたケースであってもよいが、ノードBは、受信した送信を、(20,M+N)ブロックコードに基づいてデコードして、M+N個のデコードされたビットを取得してもよい(ブロック524)。ノードBが、M個のCQIビットとして、M個のMSBのデコードされたビットを提供してもよく(ブロック526)、N個のACKビットとして、N個のLSBのデコードされたビットを提供してもよい(ブロック528)。ノードBは、NACK/DTXとしてACKビットに対するゼロを解釈してもよい(ブロック530)。ブロック522に対する答えが‘いいえ’であった場合、ノードBは、受信した送信をデコードして、ACKビットを取得してもよい(ブロック532)。
図3Aから5において示したコーディングおよびマッピングの設計は、ACK情報に対するDTXの送信によるデコーディングエラーを回避してもよい。デコーディングエラーは、ACK情報が、N個のMSBに対してマッピングされ、CQI情報が、M個のLSBに対してマッピングされる代替の設計(これは、図3Aから3Cにおいて示したコーディング設計の反対である)において発生するかもしれない。この代替の設計では、CQI情報だけが送られている場合、M個のCQIビットが、(20,L)ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスでエンコードされてもよい。CQI情報およびACK情報の両方が送られている場合、N個のACKビットが、(20,L)ブロックコードの最初のN個の基本シーケンスでエンコードされてもよく、M個のCQIビットが、(20,L)ブロックコードの次のM個の基本シーケンスでエンコードされてもよい。UEは、PDCCHを失うかもしれず、(20,L)ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスによって形成された(20,M)ブロックコードを使用して、CQI情報だけを送るかもしれない。ノードBは、CQI情報およびACK情報の両方を予期するかもしれず、(20,L)ブロックコードの最初のN+M個の基本シーケンスによって形成された(20,N+M)ブロックコードに基づいて、デコードするかもしれない。ノードBは、最初のN個の基本シーケンスに対するN個のデコードされたビットを取得するかもしれず、これらのN個のデコードされたビットを、ACK情報に対するものであるとして解釈するかもしれない。ノードBは、次のM個の基本シーケンスに対するM個のデコードされたビットを取得するかもしれず、これらのM個のデコードされたビットを、CQI情報に対するものであるとして解釈するかもしれない。UEによって送られた、ACKビットとして解釈されたN個のデコードされたビットは、実際には、CQI情報のN個のMSBであるため、ノードBは、間違ったACK情報を得ることになるかもしれない。CQIビットとして解釈されたM個のデコードされたビットは、実際には、CQI情報のM−N個のLSBと、N個のビットのDTXとであるため、ノードBは、間違ったCQI情報を得ることになるかもしれない。図3Aから5における設計は、これらのエラーを回避する。
コンピュータシュミレーションを実行して、(i)(図3Bにおいて示したような)CQI情報が、MSBに対してマッピングされ、ACK情報が、LSBに対してマッピングされる、第1のマッピングスキームと、(ii)ACK情報が、MSBに対してマッピングされ、CQI情報が、LSBに対してマッピングされる、第2のマッピングスキーム(代替の設計)とに対するデコーディング性能を決定する。コンピュータシュミレーションの結果は、以下のグラフによって要約される。
図6Aは、(20,13)ブロックコードの最初の6個の基本シーケンスで形成された(20,6)ブロックコードを使用して、5CQIビットおよび1ACKビットを有するシナリオに対する、第1のマッピングスキームおよび第2のマッピングスキームに対するデコーディング性能のグラフを示す。横軸は、受信された信号品質を表し、これは、シンボル毎エネルギー対総雑音比(Es/Nt)において与えられる。縦軸は、ブロックエラーレート(BLER)を表す。第1のマッピングスキームに対して、CQI情報のデコーディング性能がグラフ612によって示されており、ACK情報のデコーディング性能がグラフ614によって示されている。第2のマッピングスキームに対して、CQI情報のデコーディング性能がグラフ622によって示されており、ACK情報のデコーディング性能がグラフ624によって示されている。
図6Bは、(20,13)ブロックコードの最初の10個の基本シーケンスで形成された(20,10)ブロックコードを使用して、8CQIビットおよび2ACKビットを有するシナリオに対する、第1のマッピングスキームおよび第2のマッピングスキームに対するデコーディング性能のグラフを示す。第1のマッピングスキームに対して、CQI情報のデコーディング性能がグラフ632によって示されており、ACK情報のデコーディング性能がグラフ634によって示されている。第2のマッピングスキームに対して、CQI情報のデコーディング性能がグラフ642によって示されており、ACK情報のデコーディング性能がグラフ644によって示されている。
図6Aおよび6Bにおいて示したように、2つのマッピングスキームに対して、類似したデコーディング性能が得られる。コンピュータシミュレーションは、ACK情報を、LSBまたはMSBに対してマッピングすることは、加算性白色ガウス雑音(AWGN)チャネルにおいて(20,13)ブロックコードを使用するものと同様のデコーディング性能を提供することを示す。(20,13)ブロックコードが、すべての情報ビットに対する等しい保護を提供することと、ACK情報をMSBまたはLSBのいずれかに対してマッピングすることは、デコーディング性能に最小の影響しか与えないこととを、コンピュータシュミレーションが示唆する。
明瞭さのために、Reed−Mullerコードに基づいて導出されるブロックコードに対して、技術を上に詳細に記述してきた。技術はまた、Reed−Solomonコード等のような、他のタイプのブロックコードに対して使用されてもよい。
また、明瞭さのために、CQI情報だけの送信、または、CQI情報およびACK情報の両方の送信に対して、技術を上に詳細に記述してきた。一般的に、技術を使用して、第1の情報および第2の情報を送ってもよく、これらのそれぞれは、任意のタイプの情報であってもよい。第1の情報は、M個のMSBに対してマッピングされてもよく、ここで、M≧1である。第2の情報は、それが送られる場合、N個のLSBに対してマッピングされてもよく、ここでN≧1である。M個のMSBと、N個のLSBは、M個のMSBに対する第1のサブコードと、N個のLSBに対する第2のサブコードを含むブロックコードでエンコードされてもよい。第1のサブコードは、第1の情報だけをエンコードするのに使用されるブロックコードに等しくてもよい。このことは、第1の情報が、単独で送られるか、第2の情報とともに送られるかにかかわらず、受信機が、第1の情報を回復させることを可能にする。第2の情報のDTXが、受信機による適切なアクションをもたらすことになるように、第2の情報はまた、規定されていてもよい。
図7は、通信システムにおいて、情報を送るためのプロセス700の設計を示す。プロセス700は、(以下に記述するように、)UEによって、または、他の何らかのエンディディによって実行されてもよい。UEは、第1の情報(例えば、CQI情報)を、メッセージのM個のMSBに対してマッピングしてもよく、ここで、Mは、1であるか、または、1より大きい(ブロック712)。第2の情報が送られる場合、UEは、第2の情報(例えば、ACK情報)を、メッセージのN個のLSBに対してマッピングしてもよく、ここで、Nは、1または、1より大きくてもよい(ブロック714)。第1の情報は、メッセージ中で、単独で送られてもよく、または、第2の情報とともに送られてもよい。第2の情報は、メッセージ中で、第1の情報とともに送られてもよく、送られなくてもよい。UEは、ブロックコードでメッセージをエンコードして、出力ビットシーケンスを取得してもよい(ブロック716)。UEは、PUCCH上で、出力ビットシーケンスを送ってもよい(ブロック718)。
図8は、図7のブロック716の設計を示す。ブロックコードは、Reed−Mullerコードに基づいて導出されてもよく、および/または、複数の情報ビットに対する複数の基本シーケンスを含んでいてもよい。UEは、ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、メッセージのM個のMSBをエンコードしてもよい(ブロック812)。第2の情報が送られる場合、UEは、ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、メッセージのN個のLSBをエンコードしてもよい(ブロック814)。
1つの設計では、CQI情報だけが送られる場合、メッセージはM個のビットを含んでいてもよく、ブロックコードのM個の基本シーケンスでエンコードされてもよい。CQI情報およびACK情報の両方が送られる場合、メッセージは、MプラスNビットを含んでいてもよく、ブロックコードの最初のMプラスNの基本シーケンスでエンコードされてもよい。1つの設計では、UEは、N個のACKビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値(例えば、‘1’)に、または、NACKに対する第2の値(例えば、‘0’)にセットしてもよい。第2の値はまた、ACK情報のDTXに対しても使用されてもよい。ACK情報は、N個のACKビットを含んでいてもよい。
図9は、通信システムにおいて、情報を送るための装置900の設計を示す。装置900は、第1の情報を、メッセージのM個のMSBに対してマッピングするモジュール912と、第2の情報を、メッセージのN個のLSBに対してマッピングするモジュール914と、ブロックコードでメッセージをエンコードして、出力ビットシーケンスを取得するモジュール916と、PUCCH上で、出力ビットシーケンスを送るモジュール918と具備する。
図10は、通信システムにおいて情報を送るためのプロセス1000の設計を示す。プロセス1000は、(以下に記述するように、)UEによって、または、他の何らかのエンティティによって、実行されてもよい。UEは、第1の情報(例えば、CQI情報)だけが送られる場合、第1のブロックコードに基づいて、第1の情報をエンコードしてもよい(ブロック1012)。UEは、第1の情報および第2の情報(例えば、ACK情報)の両方が送られる場合、第2のブロックコードに基づいて、第1の情報および第2の情報をエンコードしてもよい(ブロック1014)。第2のブロックコードは、第1の情報に対する第1のサブコードと、第2の情報に対する第2のサブコードとを含む。第1のサブコードは、第1のブロックコードに対応していてもよい。例えば、第1のブロックコードと、第1のサブコードとは、基本ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスを含んでいてもよく、第2のサブコードは、基本ブロックコードの次のN個の基本シーケンスを含んでいてもよく、第2のブロックコードは、基本ブロックコードの最初のMプラスN個の基本シーケンスを含んでいてもよい。
1つの設計では、UEは、N個のビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値に、または、NACKに対する第2の値にセットしてもよく、ここでNは、1であるか、または、1より大きい。第2の値はまた、第2の情報のDTXに対して使用されてもよい。第2の情報は、N個のビットを含んでいてもよい。
図11は、通信システムにおいて情報を送るための装置1100の設計を示す。装置1100は、第1の情報(例えば、CQI情報)だけが送られる場合、第1のブロックコードに基づいて、第1の情報をエンコードするモジュール1112と、第1の情報および第2の情報(例えば、ACK情報)の両方が送られる場合、第2のブロックコードに基づいて、第1の情報および第2の情報をエンコードするモジュール1114とを具備してもよい。第2のブロックコードは、第1の情報に対する第1のサブコードと、第2の情報に対する第2のサブコードとを含む。第1のサブコードは、第1のブロックコードに対応していてもよい。
図12は、通信システムにおいて情報を受信するためのプロセス1200の設計を示す。プロセス1200は、ノードBによって、または、他の何らかのエンティティによって、実行されてもよい。ノードBは、受信した送信を、ブロックコードに基づいてデコードして、複数のビットを含むデコードされたメッセージを取得してもよい(ブロック1212)。ノードBは、第1の情報(例えば、CQI情報)として、デコードされたメッセージのM個のMSBを提供してもよく、ここでMは、1であるか、または、1より大きい(ブロック1214)。ノードBは、第2の情報(例えば、ACK情報)として、デコードされたメッセージのN個のLSBを提供してもよく、ここでNは、1であるか、または、1より大きい(ブロック1216)。受信された送信は、第1の情報だけを含んでいてもよく、または、第1の情報および第2の情報の両方を含んでいてもよい。
ブロックコードは、Reed−Mullerコードに基づいて導出されてもよく、および/または、複数の情報ビットに対する複数の基本シーケンスを含んでもよい。ブロック1216の1つの設計では、ノードBは、ブロックコードの第1のMプラスN個の基本シーケンスに基づいて、受信された送信をデコードして、デコードされたメッセージを取得してもよい。デコードされたメッセージのM個のMSBは、ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスに基づいて取得されてもよい。デコードされたメッセージのN個のLSBは、ブロックコードの次のN個の基本シーケンスに基づいて取得されてもよい。1つの設計では、デコードされたメッセージのN個のLSBの間に、それぞれのビットに対して、ノードBは、ビットが第1の値を持つ場合、ACKを提供してもよく、ビットが第2の値を持つ場合、NACKを提供してもよい。第2の値はまた、ACK情報のDTXに対して使用されてもよい。
1つの設計では、ノードBは、PUCCH上で受信された送信を取得してもよい。受信された送信は、CQI情報だけが送られる場合、第1の出力ビットシーケンスを含んでいてもよく、CQI情報およびACK情報の両方が送られる場合、第2の出力ビットシーケンスを含んでいてもよい。第1の出力ビットシーケンスは、ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、MビットのCQI情報をエンコードすることによって、取得されてもよい。第2の出力ビットシーケンスは、(i)ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、MビットのCQI情報をエンコードすることと、(ii)ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、NビットのACK情報をエンコードすることとによって、取得されてもよい。
図13は、通信システムにおいて情報を受信するための装置1300の設計を示す。装置1300は、受信した送信を、ブロックコードに基づいてデコードして、複数のビットを含むデコードされたメッセージを取得するモジュール1312と、第1の情報として、デコードされたメッセージのM個のMSBを提供するモジュール1314と、第2の情報として、デコードされたメッセージのN個のLSBを提供するモジュール1316とを具備する。受信された送信は、第1の情報だけを含んでいてもよく、または、第1の情報および第2の情報の両方を含んでいてもよい。
図14は、通信システムにおいて情報を受信するためのプロセス1400の設計を示す。プロセス1400は、(以下に記述するように、)ノードBによって、または、他の何らかのエンティティによって、実行されてもよい。ノードBは、受信した送信から、第1の情報(例えば、CQI情報)だけが予期される場合、受信した送信を、第1のブロックコードに基づいてデコードしてもよい(ブロック1412)。受信した送信から、第1および第2の情報(例えば、ACK情報)の両方が予期される場合、受信した送信を、第2のブロックコードに基づいてデコードしてもよい(ブロック1414)。第2のブロックコードは、第1の情報に対する第1のサブコードと、第2の情報に対する第2のサブコードとを含む。第1のサブコードは、第1のブロックコードに対応してもよい。
1つの設計では、受信された送信から、第2の情報が予期される場合、第2の情報に対する少なくとも1つのデコードされたビットのそれぞれに対して、ノードBは、そのビットが第1の値を持つ場合はACKを提供し、そのビットが第2の値を持つ場合はNACKを提供する。第2の値はまた、第2の情報のDTXに対して使用されてもよい。
図15は、通信システムにおいて情報を受信するための装置1500の設計を示す。装置1500は、受信した送信から、第1の情報(例えば、CQI情報)だけが予期される場合、受信した送信を、第1のブロックコードに基づいてデコードするモジュール1512と、受信した送信から、第1および第2の情報(例えば、ACK情報)の両方が予期される場合、受信した送信を、第2のブロックコードに基づいてデコードするモジュール1514とを具備する。第2のブロックコードは、第1の情報に対する第1のサブコードと、第2の情報に対する第2のサブコードとを含む。第1のサブコードは、第1のブロックコードに対応してもよい。
図9、11、13、および15におけるモジュールは、プロセッサ、電子的デバイス、ハードウェアデバイス、電子的コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード等、または、これらの任意の組み合わせを含んでいてもよい。
図16は、ノードB110と、UE120との設計のブロック図を示し、これは、図1のノードBのうちの1つであってもよく、図1のUEのうちの1つであってもよい。この設計では、ノードB110は、T個のアンテナ1634aから1634tを備えており、UE120は、R個のアンテナ1652aから1652rを備えており、ここで、一般的に、T≧1、および、R≧1である。
ノードB110において、送信プロセッサ1620は、1つ以上のUEに対するデータを、データ源1612から受け取って、そのUEに対して選択された1つ以上のトランスポートフォーマットに基づいて、各UEに対するデータを処理(例えば、エンコード、インターリーブし、変調)して、すべてのUEに対するデータシンボルを提供してもよい。送信プロセッサ1620は、また、制御装置/プロセッサ1640からの制御情報を処理して、制御シンボルを提供してもよい。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ1630は、データシンボル、制御シンボル、および/または、パイロットシンボルを多重化してもよい。TX MIMOプロセッサ1630は、多重化されたシンボルに、空間的処理(例えば、プレコーディング)を実行してもよく、適用可能な場合、T個の変調器(MOD)1632aから1632tに対して、T個の出力シンボルストリームを提供する。各変調器1632は、(例えば、OFDMに対する)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得してもよい。各変調器1632は、出力サンプルストリームをさらに処理(例えば、アナログに変換し、増幅し、フィルタし、および、アップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得してもよい。変調器1632aから1632tからのダウンリンク信号は、それぞれ、アンテナ1634aから1634tを介して送信されてもよい。
UE120において、アンテナ1652aから1652rは、ノードB110からのダウンリンク信号を受信して、受信した信号を、復調器(DEMOD)1654aから1654rに対してそれぞれ提供してもよい。各復調器1654は、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタし、増幅し、ダウンコンバートし、および、デジタル化)して、受信サンプルを取得してもよい。各復調器1654は、(例えば、OFDMに対する)受信サンプルをさらに処理して、受信されたシンボルを取得してもよい。MIMO検出器1656は、すべてのR個の復調器1654aから1654rからの受信シンボルを取得してもよく、適用可能な場合、受信シンボルにMIMO検出を実行して、検出されたシンボルを提供してもよい。受信機プロセッサ1658は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調し、デインターリーブし、および、デコード)して、デコードされた制御情報を制御装置/プロセッサ1680に対して提供してもよく、UE120に対するデコードされたデータを、データシンク1660に対して提供してもよい。
アップリンク上で、UE120において、データ源1662からのデータと、制御装置/プロセッサ1680からの制御情報(例えば、CQI情報、ACK情報、等)とは、送信プロセッサ1664によって処理されてもよく、適応可能な場合、TX MIMOプロセッサ1666によってプレコードされ、変調器1654aから1654rによって調整され、ノードB110に対して送信されてもよい。ノードB110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ1634によって受信され、復調器1632によって調整されてもよく、適応可能な場合、MIMO検出器1636によって処理され、受信プロセッサ1636によってさらに処理されて、UE120によって送信されたデータおよび制御情報を取得してもよい。
制御装置/プロセッサ1640および1680は、それぞれ、ノードB110およびUE120における動作を指示してもよい。UE120における、プロセッサ1680、および/または、他のプロセッサ/モジュール(ならびに、ノードB110におけるプロセッサ1640、および/または、他のプロセッサ/モジュール)は、図4中のプロセス400、図7中のプロセス700、図8中のプロセス716、図10中のプロセス1000、および/または、ここで記述した技術に対する、他のプロセスを実行、あるいは、指示してもよい。ノードB110におけるプロセッサ1640、および/または、他のモジュール(ならびに、UE120における、プロセッサ1680、および/または、他のプロセッサ/モジュール)は、図5中のプロセス500、図12中のプロセス1200、図14中のプロセス1400、および/または、ここで記述した技術に対する、他のプロセスを実行、あるいは、指示してもよい。メモリ1642および1682は、それぞれ、ノードB110およびUE120に対するデータとプログラムコードを記憶してもよい。スケジューラ1644は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク送信に対してUEをスケジュールしてもよく、スケジュールされたUEに対するリソース割当を提供してもよい。
当業者は、さまざまな異なる技術および技法を使用して、情報および信号を表してもよいことを理解するだろう。例えば、上の説明を通して参照された、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁気の粒子、光学界または光の粒子、あるいはこれらの何らかの組み合わせにより、表してもよい。
ここでの開示に関連して述べた、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいは双方の組み合わせたものとして実現されてもよいことを当業者はさらに正しく認識するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアの交換可能性を明確に図示するために、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップを一般的にこれらの機能に関して上述した。このような機能がハードウェアあるいはソフトウェアとして実現されるか否かは、特定の応用および全体的なシステムに課せられた設計の制約に依存する。当業者は、それぞれの特定の応用に対して方法を変化させて、述べてきた機能を実現してもよいが、このような実現決定は、本発明の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈すべきではない。
ここでの開示に関連して述べた、さまざまな例示的な論理的ブロック、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで述べてきた機能を実施するために設計されたこれらの組み合わせで、実現されるか、あるいは、実施されてもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアを備えた1つ以上のマイクロプロセッサ、あるいは、このような構成の他の何らかのものとして実現してもよい。
ここでの開示に関連して述べた、方法またはアルゴリズムのステップは、直接、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、2つの組み合わせで具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、電気的プログラム可能ROM(EPROM)メモリ、電気的消去可能プログラム可能ROM(EEPROM)メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーブバルディスク、CD−ROM、あるいは、技術的に知られている他の何らかの形態の記憶媒体に存在していてもよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化されてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICに存在してもよい。ASICはユーザ端末に存在してもよい。代替実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中のディスクリートコンポーネントとして存在してもよい。
1つ以上の例示的な設計において、説明した機能を、ハードウェアや、ソフトウェアや、ファームウェアや、または、これらの任意の組み合わせによって実現してもよい。ソフトウェアで実現される場合、機能を、コンピュータ読取可能媒体中の1つ以上の命令またはコードとして記憶させてもよく、あるいは、コンピュータ読取可能媒体上で送信してもよい。コンピュータ読取可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にさせる任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であってもよい。例として、これらに制限される訳ではないが、このようなコンピュータ読取可能媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、および他の光学ディスク、磁気ディスクストレージまたは磁気ストレージ装置、あるいは、所望のプログラムコードを命令またはデータ構造の形態で搬送または記憶するのに使用されることができ、かつ、コンピュータによってアクセスされることができる、他の任意の媒体を含むことができる。また、任意の接続は、厳密にコンピュータ読取可能媒体として呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、または、他の遠隔源から、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対、デジタル加入者回線(DSL)、または、赤外線、無線、マイクロウェーブのようなワイヤレス技術を使用して送られる場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対、DSL、または、赤外線、無線、マイクロウェーブのようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれるものとする。ディスク(diskとdisc)は、ここで使用するように、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光学ディスク、デジタル汎用ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、ブルーレイ(登録商標)ディスクを含み、ここで、ディスク(disk)は、通常は、磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)は、レーザーで光学的にデータを再生する。上記のものの組み合わせがまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれるだろう。
本開示のこれまでの記述は、当業者が本発明を製作または使用できるように提供した。本開示に対するさまざま改良は当業者に容易に明らかとなり、ここに定義された一般的な原理は、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、他の変形に適用されてもよい。したがって、本発明はここに示された例および設計に限定されることを意図しているものではなく、ここで開示されている原理および新しい特徴と一致した最も広い範囲に一致させるべきである。

Claims (30)

  1. 通信システム中で情報を送る方法において、
    メッセージのM個の上位ビット(MSB)に対して、第1の情報をマッピングし、ここで、Mは1であるか、または、1より大きいことと、
    第2の情報が送られる場合、前記メッセージのN個の下位ビット(LSB)に対して、前記第2の情報をマッピングし、ここで、Nは1であるか、または、1より大きいことと、
    ブロックコードで、前記メッセージをエンコードすることと
    を含み、
    前記第1の情報は、前記メッセージ中で、単独で、または、前記第2の情報とともに送られ、
    前記第2の情報は、前記メッセージ中で、前記第1の情報とともに送られるか、または、送られない方法。
  2. 前記ブロックコードは、複数の情報ビットに対する複数の基本シーケンスを含み、
    ブロックコードで、前記メッセージをエンコードすることは、
    前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、前記メッセージのM個のMSBをエンコードすることと、
    前記第2の情報が送られる場合、前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、前記メッセージのN個のLSBをエンコードすることと
    を含む、請求項1記載の方法。
  3. 前記第1の情報は、チャネル品質インジケータ(CQI)情報を含み、前記第2の情報は、肯定応答(ACK)情報を含む、請求項1記載の方法。
  4. N個の肯定応答(ACK)ビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値に、または、否定肯定応答(NACK)に対する第2の値にセットすることをさらに含み、
    前記第2の値はまた、ACK情報の断続的送信(DTX)に対しても使用され、
    前記第2の情報は、前記N個のACKビットを含む、請求項1記載の方法。
  5. 前記ブロックコードは、Reed−Mullerコードに基づいて導出される、請求項1記載の方法。
  6. 少なくとも1つのプロセッサを具備する、通信のための装置において、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    メッセージのM個の上位ビット(MSB)に対して、第1の情報をマッピングし、
    第2の情報が送られる場合、前記メッセージのN個の下位ビット(LSB)に対して、前記第2の情報をマッピングし、
    ブロックコードで、前記メッセージをエンコードする
    ように構成されており、
    ここで、Mは1であるか、または、1より大きく、
    ここで、Nは1であるか、または、1より大きく、
    前記第1の情報は、前記メッセージ中で、単独で、または、前記第2の情報とともに送られ、
    前記第2の情報は、前記メッセージ中で、前記第1の情報とともに送られるか、または、送られない装置。
  7. 前記ブロックコードは、複数の情報ビットに対する複数の基本シーケンスを含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、前記メッセージのM個のMSBをエンコードし、
    前記第2の情報が送られる場合、前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、前記メッセージのN個のLSBをエンコードする
    ように構成されている、請求項6記載の装置。
  8. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    N個の肯定応答(ACK)ビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値に、または、否定肯定応答(NACK)に対する第2の値にセットするように構成されており、
    前記第2の値はまた、ACK情報の断続的送信(DTX)に対しても使用され、
    前記第2の情報は、前記N個のACKビットを含む、請求項6記載の装置。
  9. 通信のための装置において、
    メッセージのM個の上位ビット(MSB)に対して、第1の情報をマッピングする手段と、
    第2の情報が送られる場合、前記メッセージのN個の下位ビット(LSB)に対して、前記第2の情報をマッピングする手段と、
    ブロックコードで、前記メッセージをエンコードする手段と
    を具備し、
    ここで、Mは1であるか、または、1より大きく、
    ここで、Nは1であるか、または、1より大きく、
    前記第1の情報は、前記メッセージ中で、単独で、または、前記第2の情報とともに送られ、
    前記第2の情報は、前記メッセージ中で、前記第1の情報とともに送られるか、または、送られない装置。
  10. 前記ブロックコードは、複数の情報ビットに対する複数の基本シーケンスを含み、
    前記ブロックコードで、前記メッセージをエンコードする手段は、
    前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、前記メッセージのM個のMSBをエンコードする手段と、
    前記第2の情報が送られる場合、前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、前記メッセージのN個のLSBをエンコードする手段と
    を備える、請求項9記載の装置。
  11. N個の肯定応答(ACK)ビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値に、または、否定肯定応答(NACK)に対する第2の値にセットする手段をさらに具備し、
    前記第2の値はまた、ACK情報の断続的送信(DTX)に対しても使用され、
    前記第2の情報は、前記N個のACKビットを含む、請求項9記載の装置。
  12. コンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータプログラム製品において、
    前記コンピュータ読取可能媒体は、
    少なくとも1つのコンピュータに、メッセージのM個の上位ビット(MSB)に対して、第1の情報をマッピングさせるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、第2の情報が送られる場合、前記メッセージのN個の下位ビット(LSB)に対して、前記第2の情報をマッピングさせるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、ブロックコードで、前記メッセージをエンコードさせるためのコードと
    を含み、
    ここで、Mは1であるか、または、1より大きく、
    ここで、Nは1であるか、または、1より大きく、
    前記第1の情報は、前記メッセージ中で、単独で、または、前記第2の情報とともに送られ、
    前記第2の情報は、前記メッセージ中で、前記第1の情報とともに送られるか、または、送られない、コンピュータプログラム製品。
  13. 通信システム中で情報を送る方法において、
    メッセージのM個の上位ビット(MSB)に対して、チャネル品質インジケータ(CQI)情報をマッピングし、ここで、Mは1であるか、または、1より大きいことと、
    肯定応答(ACK)情報が送られる場合、前記メッセージのN個の下位ビット(LSB)に対して、前記ACK情報をマッピングし、ここで、Nは1であるか、または、1より大きいことと、
    ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで、前記メッセージのM個のMSBをエンコードすることと、
    前記ACK情報が送られる場合、前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで、前記メッセージのN個のLSBをエンコードすることと
    を含む方法。
  14. 前記CQI情報だけが送られる場合、前記メッセージは、M個のビットを含み、前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスでエンコードされ、
    前記CQI情報および前記ACK情報の両方が送られる場合、前記メッセージは、MプラスN個のビットを含み、前記ブロックコードの最初のMプラスN個の基本シーケンスでエンコードされる、請求項13記載の方法。
  15. N個のACKビットのそれぞれを、ACKに対する第1の値に、または、否定肯定応答(NACK)に対する第2の値にセットすることをさらに含み、
    前記第2の値はまた、前記ACK情報の断続的送信(DTX)に対しても使用され、
    前記ACK情報は、前記N個のACKビットを含む、請求項13記載の方法。
  16. 前記メッセージの、前記M個のMSBおよび前記N個のLSBをエンコードすることから、出力ビットシーケンスを取得することと、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で、前記出力ビットシーケンスを送ることと
    をさらに含む、請求項13記載の方法。
  17. 通信システム中で情報を送る方法において、
    第1の情報だけが送られる場合、第1のブロックコードに基づいて、前記第1の情報をエンコードすることと、
    前記第1の情報および第2の情報の両方が送られる場合、第2のブロックコードに基づいて、前記第1の情報および前記第2の情報をエンコードすることと
    を含み、
    前記第2のブロックコードは、前記第1の情報に対する第1のサブコードと、前記第2の情報に対する第2のサブコードとを含み、前記第1のサブコードは、前記第1のブロックコードに対応する方法。
  18. N個のビットのそれぞれを、肯定応答(ACK)に対する第1の値に、または、否定肯定応答(NACK)に対する第2の値にセットすることをさらに含み、
    ここで、Nは1であるか、または、1より大きく、
    前記第2の値はまた、前記第2の情報の断続的送信(DTX)に対しても使用され、
    前記第2の情報は、前記N個のビットを含む、請求項17記載の方法。
  19. 通信システム中で情報を受信する方法において、
    受信された送信を、ブロックコードに基づいてデコードして、複数のビットを含むデコードされたメッセージを取得することと、
    前記デコードされたメッセージのM個の上位ビット(MSB)を、第1の情報として提供し、ここで、Mは1であるか、または、1より大きいことと、
    前記デコードされたメッセージのN個の下位ビット(LSB)を、第2の情報として提供し、ここで、Nは1であるか、または、1より大きいことと
    を含み、
    前記受信された送信は、前記第1の情報だけ、または、前記第1の情報および前記第2の情報の両方を含む方法。
  20. 前記受信された送信をデコードすることは、
    前記ブロックコードの最初のMプラスN個の基本シーケンスに基づいて、前記受信された送信をデコードして、デコードされたメッセージを取得することを含み、
    前記デコードされたメッセージのM個のMSBは、前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスに基づいて取得され、
    前記デコードされたメッセージのN個のLSBは、前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスに基づいて取得される、請求項19記載の方法。
  21. 前記第1の情報は、チャネル品質インジケータ(CQI)情報を含み、前記第2の情報は、肯定応答(ACK)情報を含む、請求項19記載の方法。
  22. 前記ブロックコードは、Reed−Mullerコードに基づいて導出される、請求項19記載の方法。
  23. 少なくとも1つのプロセッサを具備する、通信のための装置において、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    受信された送信を、ブロックコードに基づいてデコードして、複数のビットを含むデコードされたメッセージを取得し、
    前記デコードされたメッセージのM個の上位ビット(MSB)を、第1の情報として提供し、
    前記デコードされたメッセージのN個の下位ビット(LSB)を、第2の情報として提供する
    ように構成されており、
    ここで、Mは1であるか、または、1より大きく、
    ここで、Nは1であるか、または、1より大きく、
    前記受信された送信は、前記第1の情報だけ、または、前記第1の情報および前記第2の情報の両方を含む装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記ブロックコードの最初のMプラスN個の基本シーケンスに基づいて、前記受信された送信をデコードして、デコードされたメッセージを取得するように構成されており、
    前記デコードされたメッセージのM個のMSBは、前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスに基づいて取得され、
    前記デコードされたメッセージのN個のLSBは、前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスに基づいて取得される、請求項23記載の装置。
  25. 前記デコードされたメッセージのN個のLSBのうちのそれぞれのビットに対して、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記ビットが第1の値を持つ場合、肯定応答(ACK)を提供し、
    前記ビットが第2の値を持つ場合、否定肯定応答(NACK)を提供する
    ように構成されており、
    前記第2の値はまた、ACK情報の断続的送信(DTX)に対しても使用される、請求項23記載の装置。
  26. 通信システム中で情報を受信する方法において、
    受信された送信を、ブロックコードの複数の基本シーケンスに基づいてデコードして、複数のビットを含むデコードされたメッセージを取得することと、
    前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスに基づいて取得された、前記デコードされたメッセージのM個の上位ビット(MSB)を、チャネル品質インジケータ(CQI)情報として提供し、ここで、Mは1であるか、または、1より大きいことと、
    前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスに基づいて取得された、前記デコードされたメッセージのN個の下位ビット(LSB)を、肯定応答(ACK)情報として提供し、ここで、Nは1であるか、または、1より大きいことと
    を含む方法。
  27. 前記受信された送信は、
    前記CQI情報だけが送られる場合、第1の出力ビットシーケンスを含み、
    前記CQI情報および前記ACK情報の両方が送られる場合、第2の出力ビットシーケンスを含み、
    前記第1の出力ビットシーケンスは、前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで前記CQI情報のM個のビットをエンコードすることによって取得され、
    前記第2の出力ビットシーケンスは、前記ブロックコードの最初のM個の基本シーケンスで前記CQI情報のM個のビットをエンコードすることと、前記ブロックコードの次のN個の基本シーケンスで前記ACK情報のN個のビットをエンコードすることによって取得される、請求項26記載の方法。
  28. 前記デコードされたメッセージのN個のLSBのうちのそれぞれのビットに対して、
    前記ビットが第1の値を持つ場合、ACKを提供することと、
    前記ビットが第2の値を持つ場合、否定肯定応答(NACK)を提供することと
    を含み、
    前記第2の値はまた、前記ACK情報の断続的送信(DTX)に対しても使用される、請求項26記載の方法。
  29. 通信システム中で情報を受信する方法において、
    受信された送信から、第1の情報だけが予期される場合、前記受信された送信を、第1のブロックコードに基づいてデコードすることと、
    前記受信された送信から、前記第1の情報および第2の情報が予期される場合、前記受信された送信を、第2のブロックコードに基づいてデコードすることと
    を含み、
    前記第2のブロックコードは、前記第1の情報に対する第1のサブコードと、前記第2の情報に対する第2のサブコードとを含み、前記第1のサブコードは、前記第1のブロックコードに対応する方法。
  30. 前記受信された送信から、前記第2の情報が予期される場合、前記第2の情報に対する少なくとも1つのデコードされたビットのうちのそれぞれのビットに対して、
    前記ビットが第1の値を持つ場合、肯定応答(ACK)を提供することと、
    前記ビットが第2の値を持つ場合、否定肯定応答(NACK)を提供することと
    を含み、
    前記第2の値はまた、前記第2の情報の断続的送信(DTX)に対しても使用される、請求項29記載の方法。
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