JP2012085351A - アップリンク制御チャネルをチャネル品質表示報告でゲーティングする協調方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】無線通信等において、アップリンク(UL:Up Link)制御チャネルをダウンリンクチャネルに関するUL報告でゲーティングする協調方法。
【解決手段】アップリンク(UL)制御チャネルたとえば個別物理制御チャネルDPCCHをダウンリンクチャネルたとえば高速アップリンクパケットアクセス(HSDPA)チャネル品質表示CQI報告を用いて行うゲーティングを協調する方法、システム、ソフトウェアプロダクトを提供する。
【選択図】図2
【解決手段】アップリンク(UL)制御チャネルたとえば個別物理制御チャネルDPCCHをダウンリンクチャネルたとえば高速アップリンクパケットアクセス(HSDPA)チャネル品質表示CQI報告を用いて行うゲーティングを協調する方法、システム、ソフトウェアプロダクトを提供する。
【選択図】図2
Description
本発明は一般的には通信たとえば無線通信に関し、特に、アップリンク(UL:Up Link)制御チャネルをダウンリンクチャネルに関するUL報告でゲーティングする協調方法に関する。
ユーザ機器(UE:User Equipment)からネットワークへのアップリンク方向においては、高速個別物理制御チャネル(HS−DPCCH)の信号も送信できる。HS−DPCCH信号は典型的にはチャネル品質表示(CQI:Channel Quality Indicator)報告情報を有する2スロットおよび高速ダウロードパケットアクセス(HSDPA)用のACK/NACK情報を有する1スロットよりなる。CQI送信は典型的には周期的であり、通常、高速ダウンリンクシェアードチャネル(HS−DSCH)送信活動と独立している。CQI報告周期は無線ネットワークコントローラ(KNC)によって可能な値0,2,4,8,10,20,40および160msで制御できる。ACK/NACKはHS−DSCH上のパケット送信に対する応答としてのみ送信できる。
アップリンク(UL方向)においては、個別チャネル(DCH)およびこれに対応する個別物理データチャネル(DPDCH)が構成されていないときに、すべてのデータは高度個別物理データチャネル(E−DPDCH)にマッピングされている。E−DCHと連携する制御信号は高度個別物理制御信号は高度個別物理制御チャネル(E−DPCCH)上に送信される。E−DPDCHおよびE−DPCCHは不連続にでき、送信すべきデータが存在しかつ送信がネットワークによって許可されているときのみ、送信される。アップリンクにおいては、E−DPDCHおよびE−DPCCHに加えて、HS−DSCHに対して、連続の個別物理制御チャネル(DPCCH)および可能ならば連続もしくは不連続のHS−DSCH個別物理制御チャネル(たとえばアップリンク高速個別物理制御チャネルHS−DPCCH)が送信される。
パケットサービスセッションは1つもしくは複数のパケット呼を含む。このパケット呼はETSI規格、 TR 101 112, UMTS 30.03 「UMTSの無線送信技術の選択についてのセレクション手順(Selection procedures for the choice of radio transmission technologies of the UMTS), version 3.2.0.」に記載のアプリケーションに基づく。パケットサービスセッションはNRT(非リアルタイム)無線アクセスベアラ−周期として考慮でき、パケット呼はパケットデータ送信のアクティブ周期として考慮できる。パケット呼の期間中は、いくつかのパケットが生成されるが、これは、パケット呼はバーストシーケンスを構成することを意味する。バーストはパケット送信の特徴である。
セッションセットアップのネットワーク到着はポアソンプロセスとしてモデル化できる。時間読取はパケット呼の最後のパケットがユーザによって完全に受信されたとき開始し、ユーザが次のパケット呼を要求したときに終了する。ダウンリンクのHS−DSCH送信およびアップリンクのE−DCH送信は読取時間内で不連続である(読取時間の大部分において、HS−DSCH送信もしくはE−DCH送信はない)。なお、パケット到着間隔に依存して(とりわけ)、パケット呼の間におけるE−DCH送信およびHS−DSCH送信にギャップがあるが、E−DCH送信およびHS−DSCH送信もまたパケット呼の間は連続である。このように、パケット呼の間にあってはE−DCHにいくらかの不活動が存在できる。
E−DCH送信に対しては許可が必要である。つまり、スケジューリングされていないMAC−d(媒体アクセス制御)フローの非スケジューリング許可が流れ、また、スケジュール送信に対してはサービス許可(およびハイブリッド自動繰返要求(HARQ)プロセス許可)が流れる。MAC−dフローの場合、ユーザ機器(UE)が送信許可されたときノードBが制御し、これにより、ノードBはユーザ機器(UE)がデータ送信できることを知る。非スケジューリングMAC−dフローに対しては、ネットワークは与えられたMAC−dフローに対してMAC−ePDU(プロトコルデータユニット)に含むことができる最大ビット数を許可できる。 E−DCH TTI(送信タイミング間隔)が2msの場合、各非スケジューリング許可はRRC(無線リソース制御)に指定される特定セットのHARQプロセスに適用され、また、RRCはスケジュール許可が適用される特定セットのHARQプロセスを制限することができる。また、(ネットワークによって定義される)最小セットを除き、送信に求められる信頼性に必要な電力レベルで必要なビット数を送信するのに十分な送信電力がUEに必要とし、これにより、信頼性を維持するのに十分な送信電力がない場合にもTTIのE−DCH上に送信できるビット数を規定する(このE−DCHに対する最小セットは接続に対してDCHが構成されていない場合のみに存在する)。
UL DPCCHはレイヤ1(物理層)に生成された制御情報を有する。レイヤ1の制御情報は、たとえば、コヒーレント検出のチャネル評価、DL DPCH(個別物理チャネル)の送信電力制御(TPC)、光フィードバック情報(FBI)および光トランスポートフォーマットコンビネーション表示(TFCI)をサポートするためのパイロットビットよりなる。典型的には、UL−DPCCHは(たとえある時間送信すべきデータがなくとも)連続的に送信され、各無線リンク毎に1つのUL DPCCHがある。連続的な送信は連続的に送られる回路スイッチサービスにとって問題ではない。しかしながら、バーストパケットサービスについては、連続的なDPCCH送信は重大なオーバヘッドを招く。なお、E−DPDCH、E−DPCCHもしくはHS−DPCCHがアップリンクにおいて送信されていればいつでも、DPCCH送信は必要である。DPCCHを同時に送信しなければ、E−DPDCH、E−DPCCHもしくはHS−DPCCHの受信は可能でない(他のチャネルにチャネル評価のパイロットビットがない)。
アップリンク容量は制御オーバヘッドを減少させることによって増大できる。制御オーバヘッドを減少させる1つの可能性はUL DPCCHゲーティング(もしくは不連続送信)することであり、すなわち常にはDPCCH上に送信しないことである。
ゲーティングのための理論的根拠は(これに制限されないが)次のことを含む。
・ユーザ機器(UE)の電力節約およびバッテリ長寿命を提供すること。
・干渉を減少させること。
・より大容量を提供すること。
・ユーザ機器(UE)の電力節約およびバッテリ長寿命を提供すること。
・干渉を減少させること。
・より大容量を提供すること。
ETSI規格、 TR 101 112, UMTS 30.03 「UMTSの無線送信技術の選択についてのセレクション手順(Selection procedures for the choice of radio transmission technologies of the UMTS), version 3.2.0.」
本発明の第1の態様によれば、方法は、ダウンリンクチャネル上の報告情報を備える報告信号およびアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を、報告信号と不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、スケジューリングすることと、報告情報および不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信することを備える。
さらに、本発明の第1の態様によれば、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号のスケジューリングは所定基準を用いて報告信号のタイミングに依存することができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、報告信号のタイミングはアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号のスケジューリングに依存することができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、ネットワーク要素はノードBであり、ネットワーク要素およびユーザ機器はワイヤレス通信として構成してもよい。
さらに、本発明の第1の態様によれば、報告信号は高速個別物理制御チャネル上に送信されることができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、報告信号における報告情報はチャネル品質表示報告情報を備える。さらに、チャネル品質表示報告情報を備える報告信号は、ユーザ機器によってネットワーク要素から受信された高速ダウンリンクシェアードチャネル信号に基づいて、ユーザ機器によってスケジュールされかつ生成されることができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された値だけ変化し、ダウンリンク活性開始後に、報告周期が、報告周期の最小値である初期値に変化することができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後毎に予め選択された値だけ増大し、報告周期は、予め選択された最大値を超えることができない。
さらに、本発明の第1の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された最大値に増大することができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期は、ランダム化されたアップリンク送信パターンにおける平均、最小もしくは最大の許可CQI周期であることができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、不連続制御信号の時刻(time instants)は報告信号の時刻と同一であることができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、不連続制御信号のゲーティング周期は報告信号の報告周期の最小値に等しくできる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、不連続制御信号は報告信号に続くタイムスロットもしくは報告信号後の予め選択された数のタイムスロットから排除されることができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、不連続制御信号のゲーティング周期は報告信号の報告周期の最小値に等しくできる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、アップリンク制御チャネルはアップリンク個別物理制御チャネルとすることができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、不連続制御信号のスケジューリングはさらなる所定基準を用いてアップリンクデータチャネル上に送信されたデータのタイミングに依存することができる。
さらに、本発明の第1の態様によれば、上記協調を用いたスケジューリングは、a)ネットワーク要素およびb)ユーザ機器のうちの少なくとも1つによって提供されることができる。
本発明の第2の態様によれば、コンピュータプロセッサによって実行されるコンピュータプログラムコードを具体化するコンピュータ読取可能記憶構造を備えるコンピュータプログラムプロダクトは、コンピュータプログラムコードは本発明の第1の態様を実行するための命令を備え、これは前記ユーザ機器もしくはネットワーク要素の部品またはこれら部品の組合せによって実行される。
本発明の第3の態様によれば、ユーザ機器は、ダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号を生成しアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成するアップリンクスケジュールおよび信号発生モジュールであって、報告信号および不連続制御信号を、報告信号を不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、報告信号および不連続制御信号のスケジューリングするアップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールと、報告情報および不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信するための受信器/送信器/処理モジュールと、を備える。
さらに、本発明の第3の態様によれば、アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールは、不連続制御信号および報告信号のうちの少なくとも1つの協調を用いてスケジューリングを提供するように構成されることができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、上記協調を用いたスケジューリングは、a)ネットワーク要素ならびにb)アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールのうちの少なくとも1つによって提供されることができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、アップリンク制御チャネルはアップリンク個別物理制御チャネルとすることができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、不連続制御信号のスケジューリングは、さらなる所定基準を用いてアップリンクデータチャネル上に送信されたデータのタイミングに依存することができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、ユーザ機器はワイヤレス通信として構成してもよい。
さらに、本発明の第3の態様によれば、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号の前記スケジューリングは、所定基準を用いて報告信号のタイミングに依存することができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、報告信号のタイミングは、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号のスケジューリングに依存することができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、報告信号における報告情報は、チャネル品質表示報告情報を備えることができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された値だけ変化し、ダウンリンク活性開始後に、報告周期が、報告周期の最小値である初期値に変化することができる。
さらに、本発明の第3の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後毎に予め選択された値だけ増大し、報告周期は予め選択された最大値を超えることができない。
さらに、本発明の第3の態様によれば、集積回路がアップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールと受信器/送信器/処理モジュールとを備えることができる。
本発明の第4の態様によれば、ユーザ機器は、ダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号を生成しアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成する信号生成手段であって、報告信号および不連続制御信号を、報告信号と不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、報告信号および不連続制御信号をスケジューリングする信号生成手段と、報告情報および不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信するための受信および送信手段とを備える。
さらに、本発明の第4の態様によれば、信号生成手段はスケジューリングを提供するように構成してもよい。
本発明の第5の態様によれば、ネットワーク要素は、ダウンリンクデータ信号を生成するためのスケジューリングおよび信号生成モジュールと、ダウンリンクデータ信号をユーザ機器に提供するための送信器ブロックと、ダウンリンクデータ信号および不連続制御信号を送信するダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号を受信する受信器ブロックと、を備え、報告信号および不連続制御信号を、報告信号と不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、スケジューリングする。
さらに、本発明の第5の態様によれば、スケジューリングおよび生成モジュールは、スケジューリングが、不連続制御信号および報告信号のうちの少なくとも1つの協調を用いてスケジューリングが提供されるように構成してもよい。
本発明の第6の態様によれば、通信システムは、ダウンリンクデータ信号を生成するネットワーク要素と、ダウンリンクデータ信号を送信するダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号およびアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成するユーザ機器とを備え、報告信号および不連続制御信号を、報告信号および不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、報告信号および不連続制御信号をスケジューリングする。
さらに、本発明の第6の態様によれば、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号のスケジューリングは、所定基準を用いて報告信号のタイミングに依存することができる。
さらに、本発明の第6の態様によれば、報告信号のタイミングは、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号のスケジューリングに依存することができる。
さらに、本発明の第6の態様によれば、報告信号における報告情報は、チャネル品質表示報告情報を備えることができる。
さらに、本発明の第6の態様によれば、上記協調を用いたスケジューリングは、a)ネットワーク要素およびb)ユーザ機器のうちの少なくとも1つによって提供してもよい。
本願は、2005年8月5日に出願された米国継続出願番号60/705,830の優先権を主張する。
アップリンク(UL)制御チャネルたとえば個別物理制御チャネル(DPCCH)を、ダウンリンクチャネルに関するUL報告たとえば高速アップリンクパケットアクセス(HSDPA)チャネル品質表示(CQI)報告でゲーティング調整する新規な方法、システム、装置およびソフトウェアプロダクトを提供して、通信たとえば無線通信のHSUPAの容量を増大させる。言い換えると、本発明の種々の実施例によれば、ダウンリンクチャネル上の報告情報(たとえばCQI報告)を備える報告信号およびアップリンク制御チャネル(たとえばDPCCH)用の不連続制御信号(たとえばDPCCH信号)のスケジューリングを、報告信号と不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調することによって実行できる。
本発明の実施例によれば、CQI報告タイミングとゲートされたUL制御チャネル送信タイミング(あるいはDPCCH送信タイミング)とは互いに関係を得る。CQI送信速度はHS−DSCH送信活動に関係付けられ、DPCCH送信速度は予め定められた後述のアルゴリズムを用いてE−DCH送信活動に関係付けられる。
このように、本発明の実施例によれば、UL制御チャネルたとえば個別物理制御チャネル(DPCCH)のスケジューリングは、所定の基準を用いてCQI報告の速度との協調によって実行される。HS−DSCHおよびE−DCHの両方が非活性の特別な場合、最低CQI報告速度が適用できるとき、CQI報告およびDPCCH送信時間は同一と定義できる。また、HS−DSCH(高速ダウンリンクシェアードチャネル)送信活動が存在するとき、HS−DPCCH上のCQI報告(およびACK/NACK送信)はより頻繁になり、また、HS−DPCCHが送信されるときはいつもDPCCHも送信しなければならない。従って、送信速度がCQI報告およびゲーティングされたDPCCH送信に対して同一である必要はない。
このように、DPCCH送信がゲーティングされれば、CQI時間および速度はDPCCH送信時間に関係する。そして、ゲーティング利得は最大となる。上述したように(3GPP TR25.899参照)、CQI報告はHS−DSCH送信活動に依存し、たとえば、HS−DSCH送信が存在するときには、CQI報告はより高い速度となり、HS−DSCH送信が不活性のときにはCQI報告はより低い速度となる。それに加えて、周期的なCQI報告は動的にでき、すなわち、CQI報告の周期はより長いダウンリンクデータ送信(たとえばHS−DSCH)不活性のときには長くなる。より長い不活性の後の追加CQI報告の開始は、たとえ最近のQI報告が利用できなくとも低ビット速度のHS−DSCH送信で制御できる。
本発明の実施例によれば、DPCCHゲーティングパターンを適用できる。たとえば、DPCCHゲーティング周期(あるいは一般的にゲーティング周期)を一定かつCQI報告信号の最小周期に一致できる。あるいは、DPCCHゲーティング周期を一定かつCQI報告信号の最小周期に一致できるが、CQI報告信号の直後(もしくは予め選択されたスロット数の後)のタイムスロットだけ除外することができる。
本発明の実施例によれば、たとえばEMC(電磁環境再立性)問題により、ランダム化が必要であるときには、動的CQI周期はランダム化されたUL送信パターンの許容CQI報告の平均、最小もしくは最大にできる。たとえ、最近のCQI報告が利用できなくとも、長い不活性の後の追加CQI報告の開始は、低ビット速度のHS−DSCH送信で制御できる。
静的(一定速度)DPCCHゲーティングパターンを適用すると、E−DCHもしくはHS−DPCCH送信直後(もしくはxスロットの後)DPCCH送信は(少なくとも単一セルの場合)無視されると定義できる。これは(非周期的な)ACK/NACKがHS−DPCCH上に送信されている場合に特にそうである。
DPCCH送信パターンおよびCQI送信パターンの協調、たとえばゲーティングパターン、タイミングを含むパターン(たとえばパターンのオフセットもしくは開始時間)および可能であれば速度は、RNC制御できる。RNCはDPCCH送信およびCQI送信のための協調パターン(タイミングおよび速度)を定義きる。たとえばDPCCHゲーティングが活性化されると、CQI報告パターン(たとえばタイミングおよび/または速度)は所望のDPCCHゲーティングパターン(たとえばタイミングおよびまたは速度)に従って再定義され、あるいはDPCCHゲーティングパターン(たとえばタイミングおよび/または速度)は既存のCQI報告パターン(たとえばタイミングおよび/または速度)に従って定義される。基本(初期)パターン(タイミングおよび/または速度)はたとえば同一(重複DPCCH送信およびCQI送信)で規定され、また、アップリンクあるいはダウンリンクにおける活動に依存する動的行動の規則は、たとえ速度が異なる活動に依存しても、パターンが協調できるように規定される(たとえば、CQI速度はDLデータ送信活動に依存でき、また、DPCCH送信はULデータ送信活動に依存できる)。また、たとえば、DPCCH送信がランダムとなり、CQI送信が非ランダムのとき、DPCCHパターンおよびCQIパターンはできるだけ重複するように定義できる。
あるいは、DPCCHおよびCQI送信(/ゲーティング)パターン(タイミング、可能であれば速度も含むパターン)は、予め規定された規則に従ってUEにおいて自律的になすことができる。たとえば、CQI送信は自律的に遅らせもしくは進ませ、最近接のDPCCH送信と重複できる。これは遅れ(進み)がせいぜいxミリ秒(/サブフレーム/スロット)であれば、DPCCHゲーティングパターンに従ってもしくはEDCH送信によってなされる。
なお、アップリンク制御チャネルたとえばDPCCHについての上述の実施例は、たとえばチャネル評価および電力制御のために使用される(たとえばパイロットおよび/または電力制御情報を有する)ULのL1制御チャネルに適用することができることに注意すべきである。また、不連続制御信号のスケジューリングは、本発明の実施例により、ユーザ機器によってもしくはネットワーク要素によって実行することができることにも注意すべきである。また、ここで述べる種々の実施例は、別個にもしくは組合せつまり特別の応用のために組合せて用いることができることに注意すべきである。
図1は本発明の実施例によるアップリンク(UL)個別物理制御チャネル(DPCCH)をHSDPA(高速アップリンクパケットアクセス)チャネル品質表示(CQI)報告でゲーティングする協調を例示するブロック図である。
図1の例において、ユーザ機器10はアップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュール12と送信器/受信器/処理モジュール14とを備える。ユーザ機器10によって実行されるDPCCHに関係するステップは、モジュール12によって協調でき、始まる。ユーザ機器12は、ワイヤレス装置、携帯装置、移動通信装置、移動電話等である。図1の例では、ネットワーク要素16(たとえばノードBもしくは無線ネットワークコントローラRNC)は送信器ブロック18、スケジューリングおよび生成モジュール20および受信器ブロック22を備える。
本発明の実施例によれば、ブロック12(ブロック20にも適用できる)はソフトウェア、ハードウェアブロックもしくはこれらの組合せで実行できる。また、ブロック12は別個のブロックとして実行でき、また、ユーザ機器10の他の標準ブロックと組合せることもでき、さらに、機能毎に複数のブロックに分離できる。送信器/受信器/処理ブロック14は複数のやり方で実行でき、たとえば、送信器、受信器、CPU(中央処理装置)等を含むことができる。以下に詳述するように、モジュール14はネットワーク要素16とのモジュール12の効果的通信を提供する。ユーザ機器10のすべてもしくは選択されたモジュールは集積回路を用いて実現でき、また、ネットワーク要素16のすべてまたは選択されたブロックおよび/またはモジュールもまた集積回路を用いて実現できる。
ダウンリンク(DL)データ信号34a(たとえばHS−DSCH)は、ネットワーク16の送信器ブロック18によってユーザ機器10の送信器/受信器/処理モジュール14に送信され、次いで、モジュールアップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュール12に送られる(信号3b)。本発明の実施例により、モジュール12はデータ/報告/制御信号30を生成し、ネットワーク要素16の受信器ブロック22に送られる(信号32a、32b、32c)。具体的には、モジュール12は、データ信号(たとえばEDCH信号32a)、チャネル品質表示(CQI)を含む報告信号(たとえばHS−DPCCH信号32b)および/またはダウンリンクチャネル(たとえば受信データHS−DSCH信号36)の確認応答(ACK)報告フィードバック情報を提供する。また、モジュール12は、たとえば所定の基準を用いてHS−DPCCH信号32bに含まれた上記CQI報告情報と協調して(もしくはそのタイミングに依存して)ゲートされたアップリンク(UL)個別物理制御チャネル(DPCCH)用のDPCCH信号をスケジュールする。あるいはオプションとして上記DPCCH信号は、さらに別の所定の基準を用いてアップリンクデータチャネル上たとえば高度個別チャネル(EDCH信号32a)上に送信されたデータと協調して(もしくは依存して)ゲートされる。
また、ネットワーク要素16はダウンリンクデータHS−DSCH信号34をスケジューリングおよび提供するために受信されたHS−DPCCH信号32bを(オプションとして)使用することができる。また、図1は、本発明の実施例により、DPCCH信号のスケジューリングがネットワーク16(たとえばブロック20)によって実行される例をさらに示す(参照信号35、35a、35b)。信号35、35a、35bはオプションである。
なお、本発明の実施の形態の目的のために、ネットワーク要素16は、ノードBおよび無線ネットワークコントローラ(RNC)の両方に帰属する特徴を備えることができるものと広く解釈できることに注意すべきである。具体的には、モジュール20はRNCに置くことができ(次にRNCからの信号はノードBによってユーザ機器に送られる)またはノードBに置くことができ、他方、ブロック22はノードBに置くことができる。
図2は本発明の実施例によるDPCCHゲーティングパターンもしくは等価的な不連続DPCCH送信パターンを例示する図である。図2において、E−DCH送信と同時のHS−DPCCH送信はオプションである。パケットシーケンス40はDL活動を示すHS−SCCH(HS−DSCH用の高速シェアード制御チャネル)を示す(HS−DSCH信号については図示せず)。この例における粒度は2ms(=3スロット)、つまり、1つの矩形は2msのチャネル送信を示す。しかしながら、HS−DPCCH上のCQIは2スロットのみであり、ACK/NACK送信は1スロットのみである。E−DCH TTIは2ms(図3〜5)もしくは10ms(15連続スロット)のいずれにもできる。さらに、HS−DPCCHは必ずしも他のアップリンクチャネルの送信に整合していることを必要としない、つまり、HS−DPCCHスロット境界はDP−CCH、E−DPDCHおよびE−DPCCHのスロット境界とは同一でない。このように、HS−DPCCHが送信されているときにDPCCHが必ず送信されていることは他の規定を要求する。つまり、いくつかのDPCCHスロットはHS−DPCCHスロットと共に常に送信される。たとえば、2つのCQIスロットが通信されれば、DPCCHはCQIスロットと重複するすべて3つのスロットの間にDPCCHが送信できる。
パケットシーケンス42および44は、(たとえばHS−DPCCH上に送信されている)CQI報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値(たとえば10ms)と最大値(たとえば40ms)を有する動的CQI周期に対応する。CQI報告情報においては、CQI報告周期はDL不活性(パケットシーケンス40から確認できる)の各2周期(もしくは予め選択された数の周期)の後に2倍とされる(もしくは予め選択された値に変化される)。たとえば、ダウンリンク送信不活性は持続するので、タイムスロット42aとタイムスロット42b、タイムスロット42bとタイムスロット42cの信号間のCQI報告周期は2倍とされ、また、タイムスロット42cとタイムスロット42dの信号間のCQI報告周期はさらに2倍とされる。パケットシーケンス42においては、DPCCHゲーティング周期は一定(10ms)であり、DPCCH信号42eはタイムスロット42a、42b、42c、42d間にそれぞれ付加される。パケットシーケンス44においては、DPCCH送信がCQI送信に正確に後続し、付加されるDPCCH信号はない。これはたとえばDPCCHゲーティング周期がCQI報告周期より長いことによる。
パケットシーケンス46および48は、(たとえばHS−DPCCH上に送信されている)CQI報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値(たとえば10ms)と最大値(たとえば40ms)を有する動的CQI周期に対応する。CQI報告情報においては、CQI報告周期はDL不活性周期に(パケットシーケンス40から確認できる)の各2周期(もしくは予め選択された数の周期)の後に最小値(10ms)から最大値(40ms)に切換えられる。たとえば、ダウンリンク送信不活性は持続するので、タイムスロット46aとタイムスロット46b、タイムスロット46bとタイムスロット46cの信号間のCQI報告周期は、初期値10msから最大値40msに切り換わる。パケットシーケンス46においては、DPCCHゲーティング周期は一定(10ms)であり、DPCCH信号46eはタイムスロット46a、46b、46c、46d間にそれぞれ付加される。パケットシーケンス48においては、DPCCH送信がCQI送信に正確に後続し、付加されるDPCCH信号はない。これはたとえばDPCCHゲーティング周期がCQI報告周期より長いことに起因する。
なお、本発明の実施例によれば、ネットワーク要素16はユーザ機器10によるDPCCHゲーティング周期を決定する規則を知る(もしくは知らされる)ことができ、これにより、ネットワーク要素16による連続DTX(不連続送信)検出の必要性を部分的に除くことができる。
図3は本発明の実施例によるDPCCHゲーティングパターンを例示する図である。再び、E−DCH送信と同時のHS−DPCCH送信はオプションである。パケットシーケンス50はDL活性を示すHS−SCCH(HS−DSCH用高速シェアード制御チャネル)を示す(HS−DSCH信号については図示せず)。
再び、パケットシーケンス52および54は、(たとえばHS−DPCCH上に送信されている)CQI報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値(たとえば10ms)と最大値(たとえば40ms)を有する動的CQI周期に対応する。CQI報告情報においては、CQI報告周期はDL不活性(パケットシーケンス50から確認できる)の各2周期(もしくは予め選択された数の周期)の後に2倍とされる(もしくは予め選択された値に変化される)。パケットシーケンス52はパケットシーケンス42と同一であり、DPCCH信号52a〜52eが付加されて一定のDPCCHゲーティング周期を保持する。同様に、DPCCH信号の付加がパケットシーケンス44と異なるパケットシーケンス254において行われる。
パケットシーケンス56および58は、(たとえばHS−DPCCH上に送信されている)CQI報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値(たとえば10ms)と最大値(たとえば40ms)を有する動的CQI周期に対応する。CQI報告情報においては、CQI報告周期は、DL不活性周期に(パケットシーケンス50から確認できる)の各2周期(もしくは予め選択された数の周期)の後に最小値(10ms)から最大値(40ms)に切り換えられる。再び、パケットシーケンス56はパケットシーケンス46と同一であり、DPCCH信号56a〜56fが付加されて一定のDPCCHゲーティング周期を保持する。同様に、DPCCH信号の付加がパケットシーケンス48と異なるパケットシーケンス58において行われる。
図4は本発明の実施例による特別の規則(以下に説明する)DPCCHゲーティングパターンを例示する図である。再び、E−DCH送信と同時のHS−DPCCH送信はオプションである。パケットシーケンス60はDL活性を示すHS−SCCH(HS−DSCH用高速シェアード制御チャネル)を示す(HS−DSCH信号は図示せず)。
パケットシーケンス64および68はパケットシーケンス54および58(図3)それぞれと同一である。パケットシーケンス62および52の差およびパケットシーケンス66および56の差は特別の規則に起因するものである。つまり、DPCCH信号はCQI報告情報および/もしくはHS−DSCH送信もしくはE−DCH送信の確証(ACK/NACK)を含む報告信号(HS−DPCCH)の直後(もしくは予め選択された数のタイムスロットの後)のタイムスロットにおいて排除されている。図4に示すように、E−DCH信号を含むタイムスロット62aの後のタイムスロット62bはDPCCH信号を含まない。
図5は本発明の実施例によるHSDPA(高速アップリンクパケットアクセス)チャネル品質表示(CQI)報告でのアップリンク(UL)個別物理制御チャネル(DPCCH)ゲーティングの協調を示すフローチャートである。
図5のフローチャートは1つの可能性があるシナリオを示すのみである。図5におけるステップの順序は絶対的に要求されるのではなく、一般的に、種々のステップは順序通りでなく実行されてもよい。本発明の実施例による方法において、第1のステップ70において、ユーザ機器10は、ネットワーク要素(ノードBもしくはRNC)16からデータ信号(たとえば、HS−DSCH信号34a)を受信する。次のステップ72において、ユーザ機器10は、ダウンリンクチャネルに関するチャネル品質表示(CQI)報告情報を含む報告信号(たとえばHS−DPCCH信号32b)および/または確証およびULデータ信号(たとえばE−DCH信号32a)をネットワーク要素16の受信器ブロック22に生成する。次のステップ74において、ユーザ機器10は、(たとえば、アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュール12を用いて)所定の基準を用いてCQI報告信号(もしくは一般にHS−DPCCH送信と協調することによって)を協調することで制御信号(たとえばDPCCH信号)をスケジューリングし、オプションとして、さらに所定の基準を用いてデータ信号(E−DCH)の速度もしくは送信と協調することによってスケジューリングする。最後にステップ76において、ユーザ機器10は、制御信号(たとえばDPCCH信号32c)をネットワーク要素16へ送信する。
DPCCHの送信はCQIもしくはACK/NACKまたは両方を含むHS−DPCCHの送信と協調すべきである。特に、HS−DPCCH(たとえばこの場合CQI)およびDPCCHは周期的に送信されれば、これらの送信は協調すべきであり、つまり、HS−DPCCH(DPCCHと共に)はとにかくその瞬間より少し前もしくは少し後に送信されるのであれば、不必要にDPCCHを送信すべきでない。このように、たとえば、HS−DPCCH(CQI)およびDPCCHゲーティングが10msの周期を有していれば、DPCCHはHS−DPCCHと共にのみ送信すべきである。これはUEの観点から明らかであるように見えるが、ノードBの観点から、特に、SHO(ソフトハンドオーバ)においては明らかでない。HSDPAセルの収容はHS−DPCCH(CQI)を受信するのに対し、DPCCHは活性化されたSHOにおけるすべてのノードBによって受信されるべきである。このように、DPCCHの送信タイミングは、好ましくはすべてのノードBによって知られるべきであり、HS−DPCCH送信と協調すべきである。
上述したように、本発明は方法およびこの方法のステップを実行するための機能を提供する種々のモジュールよりなる機器を提供する。これらのモジュールはハードウェアによって実現でき、または、コンピュータプロセッサによって実行されるソフトウェアもしくはファームウェアとしても実現できる。特に、ファームウェアあるいはソフトウェアの場合、本発明はコンピュータプロセッサによって実行されるコンピュータプログラムコード(たとえばソフトウェアもしくはファームウェア)を具体化するコンピュータ読込可能記憶構造を含むコンピュータプログラムプロダクトとして提供できる。
上述の構成は本発明の原理の適用を例示するのみであると理解すべきである。数多くの変更および代替が本発明の特許請求の範囲の逸脱することなく当業者によって可能であり、特許請求の範囲はこのような変更および代替構成をカバーすることを意図している。
Claims (40)
- ダウンリンクチャネル上の報告情報を備える報告信号およびアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、スケジューリングすることと、
前記報告情報および前記不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信することと、
を備える方法。 - 前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングは前記所定基準を用いて前記報告信号のタイミングに依存する請求項1に記載の方法。
- 前記報告信号のタイミングは前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングに依存する請求項1に記載の方法。
- 前記ネットワーク要素はノードBであり、前記ネットワーク要素および前記ユーザ機器はワイヤレス通信として構成される請求項1に記載の方法。
- 前記報告信号は高速個別物理制御チャネル上に送信される請求項1に記載の方法。
- 前記報告信号における前記報告情報はチャネル品質表示報告情報を備える請求項1に記載の方法。
- 前記チャネル品質表示報告情報を具備する前記報告信号は、前記ユーザ機器によって前記ネットワーク要素から受信された高速ダウンリンクシェアードチャネル信号に基づいて前記ユーザ機器によってスケジュールされかつ生成される請求項6に記載の方法。
- 前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された値だけ変化し、ダウンリンク活性開始後に、前記報告周期が、前記報告周期の最小値である初期値に変化する請求項1に記載の方法。
- 前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、前記ダウンリンク不活性の予め選択された時間後毎に予め選択された値だけ増大し、前記報告周期は、予め選択された最大値を超えない請求項1に記載の方法。
- 前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、前記ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された最大値に増大する請求項1に記載の方法。
- 前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期は、ランダム化されたアップリンク送信パターンにおける平均、最小もしくは最大の許可CQI周期である請求項1に記載の方法。
- 前記不連続制御信号の時刻は前記報告信号の時刻と同一である請求項1に記載の方法。
- 前記不連続制御信号のゲーティング周期は、前記報告信号の報告周期の最小値に等しい請求項1に記載の方法。
- 前記不連続制御信号は、前記報告信号の直後のタイムスロットもしくは前記報告信号後の予め選択された数のタイムスロットから排除される請求項1に記載の方法。
- 前記不連続制御信号のゲーティング周期は、前記報告信号の報告周期の最小値に等しい請求項14に記載の方法。
- 前記アップリンク制御チャネルは、アップリンク個別物理制御チャネルである請求項1に記載の方法。
- 前記不連続制御信号の前記スケジューリングは、さらなる所定基準を用いてアップリンクデータチャネル上に送信されたデータのタイミングに依存する請求項1に記載の方法。
- 前記協調を用いた前記スケジューリングは、
a)前記ネットワーク要素、および
b)前記ユーザ機器
のうちの少なくとも1つによって提供される請求項1に記載の方法。 - コンピュータプロセッサによって実行されるコンピュータプログラムコードを具体化するコンピュータ読取可能記憶構造を備えるコンピュータプログラムプロダクトであって、前記コンピュータプログラムコードは請求項1に記載の方法を実行するための命令を備え、前記ユーザ機器もしくは前記ネットワーク要素の部品または前記部品の組合せによって実行されるコンピュータプログラムプロダクト。
- ダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号を生成しアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成するアップリンクスケジュールおよび信号生成モジュールであって、前記報告信号および前記不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、前記報告信号および前記不連続制御信号をスケジューリングするアップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールと、
前記報告情報および前記不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信するための受信器/送信器/処理モジュールと、
を備えるユーザ機器。 - 前記アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールは、前記不連続制御信号および報告信号のうちの少なくとも1つの前記協調を用いてスケジューリングを提供するように構成された請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記協調を用いた前記スケジューリングは、
a)前記ネットワーク要素、および
b)前記アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュール
のうちの少なくとも1つによって提供される請求項20に記載のユーザ機器。 - 前記アップリンク制御チャネルは、アップリンク個別物理制御チャネルである請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記不連続制御信号の前記スケジューリングは、さらなる所定基準を用いてアップリンクデータチャネル上に送信されるデータのタイミングに依存する請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記ユーザ機器は、ワイヤレス通信として構成される請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングは、前記所定基準を用いて前記報告信号のタイミングに依存する請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記報告信号のタイミングは、前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングに依存する請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記報告信号における前記報告情報は、チャネル品質表示報告情報を備える請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された値だけ変化し、ダウンリンク活性開始後に、前記報告周期が、前記報告周期の最小値である初期値に変化する請求項20に記載のユーザ機器。
- 前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、前記ダウンリンク不活性の予め選択された時間後毎に予め選択された値だけ増大し、前記報告周期が、予め選択された最大値を超えない請求項20に記載のユーザ機器。
- 集積回路が前記アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールと前記受信器/送信器/処理モジュールとを備える請求項20に記載のユーザ機器。
- ダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号を生成しアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成する信号生成手段であって、前記報告信号および前記不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、前記報告信号および前記不連続制御信号をスケジューリングする信号生成手段と、
前記報告情報および前記不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信する受信および送信手段と、
を備えるユーザ機器。 - 前記信号生成手段は、前記スケジューリングを提供するように構成される請求項32に記載のユーザ機器。
- ダウンリンクデータ信号を生成するスケジューリングおよび信号生成モジュールと、
前記ダウンリンクデータ信号をユーザ機器に提供する送信器ブロックと、
前記ダウンリンクデータ信号を送信するダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号と不連続制御信号とを受信する受信器ブロックと
を備え、
前記報告信号および前記不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、スケジューリングするネットワーク要素。 - 前記スケジューリングおよび生成モジュールは、前記スケジューリングが、前記不連続制御信号および前記報告信号のうちの少なくとも1つの協調を用いて前記スケジューリングが提供されるように構成される請求項34に記載のネットワーク要素。
- ダウンリンクデータ信号を生成するためのネットワーク要素と、前記ダウンリンクデータ信号を送信するダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号およびアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成し送信するユーザ機器とを備え、前記報告信号および前記不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、前記報告信号および前記不連続制御信号をスケジューリングする通信システム。
- 前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングは、前記所定基準を用いて前記報告信号のタイミングに依存する請求項36に記載のシステム。
- 前記報告信号のタイミングは、前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングに依存する請求項36に記載のシステム。
- 前記報告信号における前記報告情報は、チャネル品質表示報告情報を備える請求項36に記載のシステム。
- 前記協調を用いた前記スケジューリングは、
a)前記ネットワーク要素、および
b)前記ユーザ機器
のうちの少なくとも1つによって提供される請求項36に記載のシステム。
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