JP2012199966A - チャネル品質情報の通信方式 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】通信システムにおける受信エンティティへチャネル品質情報報告を周期的に送信する送信装置であって、第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告と、リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告と、を送信する送信部を備え、送信部は第一のチャネル品質情報報告の2回の送信の間に第二のチャネル品質情報報告を送信する、送信装置および対応する受信装置である。
【選択図】なし
Description
パケット・スケジューリングを採用した無線通信システムにおいては、無線インタフェース・リソースの少なくとも一部は、異なるユーザ(移動局−MS)に動的に割り当てられる。このような動的に割り当てられたリソースは、少なくとも1つの共有データ・チャネル(SDCH)にマッピングされる。共有データ・チャネルは、例えば、次のコンフィギュレーションのうちの1つをとり得る。
- CDMA(Code Division Multiple Access:符号分割多重接続)システムでは、1つまたは複数の符号が複数のMS間で動的に共有される。
- OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多重接続)システムでは、1つまたは複数のサブキャリア(サブバンド)が複数のMS間で動的に共有される。
- OFCDMA(Orthogonal Frequency Code Division Multiplex Access:直交周波数符号分割多重接続)またはMC−CDMA(Multi Carrier-Code Division Multiple Access:マルチキャリア符号分割多重接続)システムでは、上記の組合せが複数のMS間で動的に共有される。
時間領域スケジューリング(TDS)により時間領域でマルチユーザ・ダイバーシチを活用することに加えて、OFDMAでは、周波数領域スケジューリング(FDS)によって周波数領域でのマルチユーザ・ダイバーシチも活用できる。これは、周波数領域において、OFDM信号は、異なるユーザに動的に割当て可能である(通常、サブバンドにグループ分けされた)複数の狭帯域サブキャリアから構成されるからである。これにより、マルチパス伝搬による周波数選択的チャネル特性を利用して、ユーザがよいチャネル品質をもつ周波数(サブキャリア/サブバンド)上にユーザをスケジュールすることができる(周波数領域でのマルチユーザ・ダイバーシチ)。
移動通信システムにおいては、リンク適応は、動的リソース割当てによりもたらされる利得を活用するための標準的な手段である。一つのリンク適応技術は、AMC(適応変調及び符号化)である。ここでは、データ・ブロック当りまたはスケジュールされたユーザ当りのデータ伝送速度が、チャネル状態に対応して変調及び符号化方式(MCS)を動的に切り替えることによって、割り当てられた各リソースの瞬時のチャネル品質に合わせて動的に適応される。このためには、各受信機へのリンクについてのチャネル品質推定を送信機側が得る必要がある。通常、ハイブリッドARQ(HARQ)技術が、これに加えて用いられる。あるコンフィギュレーションでは、迅速な/穏やかな電力制御を使用することも道理にかなう場合がある。
マルチユーザ集中管理型のシステムでは、上記に概説したように、スケジューラが複数のユーザに送信リソースを割り当てる。一般に、異なるユーザへのそれぞれのチャネル状態は、少なくとも時間と周波数にわたり異なってくるため、ある種のチャネル状態またはチャネル品質情報がスケジューラ側で必要とされ、好ましくは、各ユーザ装置からスケジューラ・エンティティへ送信される。
CQIシグナリングによって生じるオーバヘッドを減少させるための一つの手法が、非特許文献2(http://www.3gpp.orgで得られ、参照により本文書に援用される)で提案されている。この文書は、情報を少数の係数に凝縮するために離散的コサイン変換(DCT)を使用した方式を提案し、係数のうちのどれを送信すべきかについての様々なメカニズムを論じている。
「最強M個の」DCT方式は、変換結果のDC成分と、それに加えて、M−1個の最も重要なDCT係数を送信する。Mが送信機と受信機で既知であると仮定すると、送信される各係数の値とともに送信される各係数のインデックスのみをシグナリングする必要がある。Mが送信機または受信機のどちらかで知られていない場合、Mの値もシグナリングされなければならない。
送信機から受信機へCQIを伝達するためには、当然、情報シンボルの使用が必要である。一般性を失うことなく、情報シンボルとしてビットが使用可能であると仮定できる。後の節で定義される表記法を使用して、このようなシグナリングに必要なビット数を表1に示す。
本発明の別の態様は、前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で送信される、送信装置である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度が、前記第二の所定の報告頻度と異なる、送信装置である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、送信装置である。
本発明の別の態様は、通信システムにおける受信エンティティへチャネル品質情報報告を周期的に送信する送信装置によって実行される送信方法であって、第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告を送信する第一の送信ステップと、リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告を送信する第二の送信ステップを含み、前記第一のチャネル品質情報報告の2回の送信の間に、前記第二のチャネル品質情報報告を送信する、送信方法である。
本発明の別の態様は、前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で送信される、送信方法である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度と異なる、送信方法である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、送信方法である。
本発明の別の態様は、通信システムにおける送信エンティティからチャネル品質情報報告を周期的に受信する受信装置であって、第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告と、リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告と、を受信する受信部を備え、前記受信部は、前記第一のチャネル品質情報報告の2回の受信の間に前記第二のチャネル品質情報報告を受信する、受信装置である。
本発明の別の態様は、前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で受信する、受信装置である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度と異なる、受信装置である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、受信装置である。
本発明の別の態様は、通信システムにおける送信エンティティからチャネル品質情報報告を周期的に受信する受信装置によって実行される受信方法であって、第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告を受信する第一の受信ステップと、リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告を受信する第二の受信ステップを含み、前記第一のチャネル品質情報報告の2回の受信の間に、前記第二のチャネル品質情報報告を受信する、受信方法である。
本発明の別の態様は、前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で受信される、受信方法である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度と異なる、受信方法である。
本発明の別の態様は、前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、受信方法である。
本発明の別の態様では、あるチャネル(例えば、チャネルのリソース単位当り)の個々のチャネル品質フィードバック測定値を別個のパーティションに分ける。各パーティションは、個々のチャネル品質フィードバック測定値の部分的セットのみから構成される。個々のチャネル品質フィードバック測定値をこのようにパーティション分けすることは、(いくつかの実施形態において)パーティション分けがシグナリング情報の量をさらに減少させるために有利に利用され得ることから、チャネル品質情報のシグナリングによって生じざる得ないオーバヘッドの量を削減させることができる。さらに、パーティション分けは、受信機においてチャネル状態のより正確な復元を可能にし、それによってスケジューリングやリンク適応は好結果を得られる。
前述の節では、各パーティションに属するデータにDCT変換を適用することによって、送信する情報のよりよい圧縮を促進することが提案された。構成要素であるコサイン波形の性質により、DCTの使用は、例えば、各パーティションに属するデータが連続的な性質である場合、またはデータが離散的な性質であっても、離散値が互いに大きな差を示さない場合に特に適切であり得る。本発明の別の実施形態によれば、例えば、フーリエ変換またはその他の関連した連続関数などのほかの変換方式も使用可能である。さらに、ハール変換、ハンケル変換、ドビッシーのウェーブレット(Daubechies wavelet)などのほかの変換関数も使用できる。後者の変換法の使用は、例えば、パーティションに属するデータがより離散的な性質である場合(個々のチャネル品質値の粗い量子化の結果、または個々のチャネル品質値を変調及び符号化方式(MCS)のインデックスに対応付けるマッピングの結果、そうなる可能性がある)、有利であり得る。最適な圧縮変換関数は圧縮されるデータの性質や特性に依存することを当業者は認識しているであろう。
上記に概説したように、本発明の別の態様は、個々のチャネル品質値の変換を用いた符号化方式の使用と、例えば、組み合わせた個々のチャネル品質値の(再)順序付けである。図29と図30は、本発明の異なる実施形態による、(再)順序付けメカニズムを使用してチャネル品質情報を送信するための方法の例示的なフローチャートを示す。図29に示した実施形態は、個々のチャネル品質値のパーティション分けと変換を用いないが、図30に示した実施形態は、(再)順序付けした個々のチャネル品質値を送信前に変換するステップをさらに含む。両方の実施形態において、(再)順序付けの前または後に、個々のチャネル品質値のパーティション分けがなされることも予見され得ることに留意すべきである。
これまでに説明したほとんどの実施形態では、リソース単位ベースで個々のチャネル品質値に応じたパーティション分けが使用された。しかし、パーティションを作成するために、ほかの分類のしかたも使用できる。一つの実施形態では、パーティション分けは、所定の目標エラー率においてリソース単位によってどの変調及び符号化方式がサポートされ得るかに基づいて行なわれる。別の実施形態では、パーティション分けはリソース単位内のチャネルの変動に基づいて行なわれ、ほとんど一定のチャネル状態のリソース単位は1つのパーティションにグループ分けし、変動するチャネル状態のリソース単位は第2のパーティションにグループ分けするようにする。別の実施形態では、パーティションを作成するために、上記の分類基準の組合せが使用される。
- 時間単位(例えば、タイムスロット、リソース・ブロック、無線フレーム、サブフレーム、送信時間間隔、ミリ秒、等)
- 周波数単位(例えば、送信帯域幅、キャリア帯域幅、サブバンド、リソース・ブロック、等)
- アンテナ単位(例えば、送信アンテナ、受信アンテナ、アンテナ・アレイ・ユニット、MIMOチャネル、等)
- 符号単位(例えば、拡散符号番号またはID)
- 偏波角度(例えば、水平、垂直、円状、等)
各個のリソース単位の各パーティションへの割当て、すなわち、パーティション所属をシグナリングするために、以下に述べる方法が使用され得る。
前述したとおり、シグナリングされた個々のチャネル品質係数またはチャネル品質値のインデックスが受信機で事前に知られている符号化方式を使用しない場合には、送信される個々の係数または値のインデックスをシグナリングする必要があり得る。パーティションごとに、シグナリングされた個々の係数または値のインデックスを、以下に述べる方式でシグナリングできる。
前に示したように、値/係数インデックスのシグナリングは、必要なシグナリングの無視できない大きさの部分を通常占める。だから、2個以上のパーティションに対して有効である唯一の値/係数インデックス・フィールドを使用することが有利であり得る。
本文書で言及するチャネル品質値は、以下に示す個々のパラメータ、測定値または値またはそれらの組合せであり得る。
- 信号対ノイズ比(SNR)
- 信号対干渉比(SIR)
- 信号対ノイズ+干渉比(SINR)
- チャネル係数
- チャネル利得または減衰
- 変調方式インジケータ
- 符号化方式インジケータ
- 変調及び符号化方式 (「MCS」)インジケータ
- 時間単位(例えば、タイムスロット、リソース・ブロック、無線フレーム、サブフレ
ーム、送信時間間隔、ミリ秒、等)
- 周波数単位(例えば、送信帯域幅、キャリア帯域幅、サブバンド、リソース・ブロック、等)
- アンテナ単位(例えば、送信アンテナ、受信アンテナ、アンテナ・アレイ・ユニット、MIMOチャネル、等)
- 符号単位(例えば、拡散符号番号またはID)
- 偏波方向(例えば、水平、垂直、円状、等)
ほとんどの例示的な実施形態は、2個の別個のパーティションを使用するパーティション別の圧縮の概念に関係する。しかし、提示した概念は、任意の数のパーティションに容易に拡張可能である。
本発明の別の実施形態では、すべてのパーティションの符号化及び/圧縮されたデータは、同時に送信され得る。しかし、以下に説明するように、その他のソリューションも可能であり得る。
- 時間単位(例えば、異なるタイムスロット、リソース・ブロック、無線フレーム、サブフレーム、送信時間間隔、ミリ秒、等)
- 周波数単位(例えば、異なるキャリア周波数、サブバンド、リソース・ブロック、等)
- アンテナ単位(例えば、異なる送信アンテナ、受信アンテナ、アンテナ・アレイ・ユニット、MIMOチャネル、等)
- 符号単位(例えば、異なる拡散符号番号またはID)
- 偏波方向(例えば、水平、垂直、円状、等)
Claims (16)
- 通信システムにおける受信エンティティへチャネル品質情報報告を周期的に送信する送信装置であって、
第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告と、リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告と、を送信する送信部を備え、
前記送信部は、前記第一のチャネル品質情報報告の2回の送信の間に前記第二のチャネル品質情報報告を送信する、
送信装置。 - 前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で送信される、
請求項1に記載の送信装置。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度と異なる、
請求項2に記載の送信装置。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、
請求項3に記載の送信装置。 - 通信システムにおける受信エンティティへチャネル品質情報報告を周期的に送信する送信装置によって実行される送信方法であって、
第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告を送信する第一の送信ステップと、
リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告を送信する第二の送信ステップを含み、
前記第一のチャネル品質情報報告の2回の送信の間に、前記第二のチャネル品質情報報告を送信する、
送信方法。 - 前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で送信される、
請求項5に記載の送信方法。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度と異なる、
請求項6に記載の送信方法。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、
請求項7に記載の送信方法。 - 通信システムにおける送信エンティティからチャネル品質情報報告を周期的に受信する受信装置であって、
第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告と、リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告と、を受信する受信部を備え、
前記受信部は、前記第一のチャネル品質情報報告の2回の受信の間に前記第二のチャネル品質情報報告を受信する、
受信装置。 - 前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で受信する、
請求項9に記載の受信装置。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度と異なる、
請求項10に記載の受信装置。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、
請求項11に記載の受信装置。 - 通信システムにおける送信エンティティからチャネル品質情報報告を周期的に受信する受信装置によって実行される受信方法であって、
第一の所定の報告頻度でリソースブロックのチャネル品質の平均を報告する第一のチャネル品質情報報告を受信する第一の受信ステップと、
リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告を受信する第二の受信ステップを含み、
前記第一のチャネル品質情報報告の2回の受信の間に、前記第二のチャネル品質情報報告を受信する、
受信方法。 - 前記リソースブロックの好適なサブセットについての第二のチャネル品質情報報告は、第二の所定の報告頻度で受信される、
請求項13に記載の受信方法。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度と異なる、
請求項14に記載の受信方法。 - 前記第一の所定の報告頻度は、前記第二の所定の報告頻度よりも高い頻度である、
請求項15に記載の受信方法。
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