JP2013521694A - 基地局、移動局、多重入力多重出力フィードバック受信方法、および多重入力多重出力フィードバック伝送方法 - Google Patents

基地局、移動局、多重入力多重出力フィードバック受信方法、および多重入力多重出力フィードバック伝送方法 Download PDF

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Abstract

移動局は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップとフィードバック周期に対する情報を受信する。移動局は、MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定する。移動局は、MIMOフィードバックモードビットマップ、MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックを生成する。移動局は、フィードバック周期の到来時に、MIMOフィードバックを基地局に伝送する。

Description

本発明は、基地局および移動局に関するものである。特に、本発明は、MIMO(Multi−Input Multi−Output、MIMO)フィードバック受信方法およびMIMOフィードバック伝送方法に関するものである。
広帯域無線接続システムは、次世代無線通信方式として、高速のデータパケット伝送、少ない遅延、および通信の信頼性確保のためにハイブリッドARQ(hybrid automatic repeat request、HARQ)を支援し、多重送信アンテナと多重受信アンテナを用いてデータの送受信効率を向上させるための多重入力多重出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)技術を採用する。
HARQ方式によれば、受信機(receiver)は、物理階層が受信したデータパケットを復号(decode)してエラーが検出されたか否かを確認し、エラーが発生していなければ、応答信号としてACK(Acknowledgement)信号を送信し、データパケットの受信の成功を送信機(transmitter)に知らせる。しかし、受信機で受信したデータパケットを復号(decode)してエラーが検出されると、応答信号としてNACK(Negative acknowledgement)信号を送信し、エラーが検出されたことを送信機に知らせる。送信機は、NACK信号が受信されると、データパケットを再伝送することができる。
HARQプロトコルは、再伝送するパケットの伝送タイミング(timing)により、同期式(synchronous)HARQ手法と非同期式(asynchronous)HARQ手法に区分されるが、同期式HARQ手法は、初期伝送パケットに対する再伝送パケットの伝送時点を一定にする方式であり、非同期式HARQ手法は、初期伝送パケットに対する再伝送パケットの伝送時点を基地局のスケジューラが決定する方式である。
また、前記HARQ手法は、割当てられる資源の量と位置の変化の可否により、適応(adaptive)HARQ手法と非適応(non−adaptive)HARQ手法に区分されるが、適応HARQ手法は、割当てられる資源の量と位置を変化させ得る方式であり、非適応HARQ手法は、割当てられる資源の量と位置を固定させる方式である。
同期式および非同期式HARQと適応および非適応HARQ手法を適切に混用し、少ないシグナリングオーバーヘッドを用いることで、高いスケジューリング利得と高速のデータ伝送効果を得ることができる。例えば、移動通信システムは、ダウンリンク(downlink、以下、DL)データ伝送に対しては適応非同期式HARQを適用し、アップリンク(uplink、以下、UL)データ伝送に対しては同期式HARQを適用することができる。
無線通信方式において、一般的に、基地局は、アップリンクおよびダウンリンクに対してデータ伝送時に使用される無線資源をスケジュール(schedule)する。移動局は、MIMO手法を適用するのに必要な多様なチャネル状態情報(channel state information、CSI)やチャネル品質情報(channel quality indicator、CQI)などのチャネル情報を含むフィードバック情報をアップリンクを介して基地局に伝送することができ、基地局は、移動局から受信したフィードバック情報を用いて無線資源をスケジュールし、データを送受信することができる。
MIMO技術は、基地局と移動局にそれぞれ複数のアンテナを用いることで、周波数効率および無線リンク容量の画期的な改善を期待できる技術であって、最近、高速のデータ伝送を要求する無線通信方式の主要技術として注目されている。
MIMO技術は、空間多重化(Spatial multiplexing、SM)手法や空間伝送ダイバーシティ(Spatial transmit diversity)手法などに分けられる。空間多重化手法によれば、互いに異なるデータが多重送信アンテナを介して同時に伝送されることにより、システムの帯域幅を増加させることなく高速のデータ伝送が可能である。空間ダイバーシティ手法によれば、多重送信アンテナから同一のデータが同時に伝送されてダイバーシティを得ることにより、データの信頼性が向上できる。
一方、MIMO技術は、閉ループ(closed loop、CL)MIMO方式と開ループ(open loop、OL)MIMO方式に分類できる。
閉ループ(closed loop)MIMO方式は、基地局が移動局にデータを伝送する時、移動局から受信したフィードバック情報に含まれた各種チャネル情報を用いる技術である。閉ループMIMO方式によれば、移動局は、複数のアンテナを介して各チャネルごとのチャネル情報を推定し、推定された各種チャネル情報を含むフィードバック情報を基地局に伝送する。基地局は、より正確なMIMO技術効果が得られるように、受信したフィードバック情報を伝送データに適用する。これにより、信頼できる高速のデータ伝送効果を得ることができる。
開ループ(open loop)MIMO方式は、移動局から受信したフィードバック情報に含まれたチャネル情報を用いることなくデータを伝送する方式である。フィードバック情報は開ループMIMO方式で伝送されくてもよい。また、フィードバック情報が伝送されても、基地局は、このフィードバックメッセージに含まれるチャネル情報を用いなくてもよい。
一般的に、通信システムにおいて、開ループ方式は、高速で移動する移動局に対するチャネル環境で適用可能であり、閉ループ方式は、低速で移動する移動局に対するチャネル環境で適用可能である。高速で移動する移動局に対するチャネルは、変化が激しく、フィードバック情報に含まれたチャネル情報を信頼することが難しいため、開ループ方式が適用される。反面、低速で移動する移動局に対するチャネル環境は、比較的変化が少ないため、フィードバック情報に含まれた各種チャネル情報を信頼することができ、通信装置は遅延により敏感でないため、閉ループ方式を適用することができる。
MIMO伝送モードは、開ループ単一使用者MIMO(open loop single user MIMO、以下、OL SU MIMO)、閉ループ単一使用者MIMO(closed loop single user MIMO、以下、CL SU MIMO)、開ループ多重使用者MIMO(open loop multiple user MIMO、以下、OL MU MIMO)、閉ループ多重使用者MIMO(closed loop multiple user MIMO、以下、CL MU MIMO)などに分類できる。空間多重化(Spatial Multiplexing、SM)手法および空間伝送ダイバーシティ手法を追加的に採用したMIMO伝送モードがダウンリンク(downlink、DL)およびアップリンク(uplink、UL)で適用可能であり、アップリンク(uplink、UL)において、その必要に応じて、開ループ協力的空間多重化(open loop collaborative spatial multiplexing)手法をMU MIMOに適用したMIMO伝送モードが利用できる。
ダウンリンクにおいて、多様なMIMO伝送モードを支援するために、移動局がチャネル状態情報(channel state information、CSI)やチャネル品質情報(channel quality indicator、CQI)などの互いに異なるチャネル情報を伝送する1つあるいは複数のMIMOフィードバックモードが支援できる。多様なMIMO伝送モードを効果的に支援するために、基地局は、多様なMIMO伝送モードに応じて、各種チャネル情報を1つのMIMOフィードバックモードあるいは複数のMIMOフィードバックモードを通して移動局に要請することができる。つまり、基地局が移動局にフィードバック情報を要請する場合、互いに異なるチャネル情報に対するフィードバックモードを指定し、必要とするチャネル状態情報のみを要求することができ、あるいは、互いに異なるチャネル情報の複数のフィードバックモードを指定し、MIMOシステムに必要なチャネル状態情報を要求することもできる。この時、移動局は、基地局が割当てた各種フィードバックモードに応じた各種チャネル情報を構成して基地局に伝送する。
基地局は、移動局に様々なチャネルの情報を周期的あるいは非周期的にそれぞれ要求することができ、MIMOフィードバック周期は、短周期(short period)と長周期(longperiod)に区分されて割当て可能である。
基地局が複数のフィードバック情報を移動局に要請する場合、移動局は、複数のフィードバック情報を複数のメッセージとしてそれぞれ伝送することもできるが、これは、無線資源を効率的に使用できなくなり、無線資源の無駄遣いをもたらすことがある。
また、基地局が短周期および長周期でフィードバック情報を移動局に要求する場合にも、無線資源の無駄遣いがもたらされることがある。つまり、HARQ処理手順に従って、基地局は、受信したフィードバック情報メッセージに対するデータパケットを復号(decode)し、エラーが検出されると、応答信号としてNACK(Negative acknowledgement)信号を送信し、エラーが検出されたことを移動局に知らせる。移動局は、NACK信号が受信されると、前に伝送したフィードバック情報メッセージを再伝送する。この時、前に伝送されたフィードバック情報メッセージよりも後に伝送されたフィードバック情報メッセージのデータ受信の成功が速くなると、前に伝送されたフィードバックメッセージの再伝送は不要な動作で、無線資源の無駄遣いをもたらすなどの問題が発生する。
したがって、複数の単一フィードバック情報の個数より少ない個数のメッセージを通じて、フィードバックモードとその特性に応じて複数の単一フィードバック情報を基地局に伝送することにより、無線資源の使用を低減し、また、HARQ処理手順に従ってフィードバック情報メッセージの再伝送手順を制御することにより、無線資源を効率的に管理するための方法が必要になる。
本発明が解決しようとする技術的課題は、無線資源の無駄遣いを低減するMIMOフィードバック受信方法およびMIMOフィードバック伝送方法を提供することである。
本発明の一実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを受信するステップと、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップと、前記MIMOフィードバックモードビットマップ、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックを生成するステップと、前記MIMOフィードバックを基地局に伝送するステップとを含む。
前記MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットと、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットとを含むことができる。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、フィードバック周期に対する情報を受信するステップをさらに含み、前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックが伝送できる。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、前記MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子に対する情報を受信するステップと、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源に対する情報を受信するステップとをさらに含み、前記MIMOフィードバックは、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源を介して伝送できる。
本発明の一実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記MIMOフィードバックモードビットマップ、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックを前記移動局から受信するステップとを含む。
前記MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットと、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットとを含むことができる。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子に対する情報を前記移動局に伝送するステップと、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源に対する情報を前記移動局に伝送するステップとをさらに含み、前記MIMOフィードバック要請は、フィードバック周期に対する情報を含み、前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックは、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源を介して受信できる。
本発明の他の実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバック周期に対する情報を含むMIMOフィードバック要請を受信するステップと、MIMOのためのチャネル情報を推定するステップと、推定されたチャネル情報を含むシグナリングヘッダを生成するステップと、前記MIMOフィードバック周期の到来時に、単独またはMACプロトコルデータユニットと共に前記シグナリングヘッダを基地局に伝送するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック要請は、第1MIMOフィードバックモードビットマップを含み、前記チャネル情報を推定するステップは、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップを含むことができる。
前記チャネル情報は、チャネル品質情報に相当することができる。
前記シグナリングヘッダは、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップをさらに含むことができる。
前記チャネル情報は、伝送相関関係マトリクスに相当することができる。
本発明の他の実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバック周期に対する情報を含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記MIMOフィードバック周期の到来時に、MIMOのためのチャネル情報を含むシグナリングヘッダを、単独またはMACプロトコルデータユニットと共に、前記移動局から受信するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック要請は、第1MIMOフィードバックモードビットマップを含み、前記チャネル情報は、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当する情報に相当し、前記シグナリングヘッダは、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップをさらに含むことができる。
前記チャネル情報は、チャネル品質情報に相当することができる。
前記チャネル情報は、伝送相関関係マトリクスに相当することができる。
本発明の他の実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を受信するステップと、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップと、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップ、および前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックヘッダを生成するステップと、前記MIMOフィードバックヘッダを基地局に伝送するステップとを含む。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットを含むことができる。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットをさらに含むことができる。
MIMOフィードバック要請は、フィードバック周期に対する情報を含み、前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックヘッダが伝送できる。
本発明の他の実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報と、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバックヘッダを前記移動局から受信するステップとを含む。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットを含むことができる。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットをさらに含むことができる。
本発明の他の実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1無線資源を介して第1チャネル識別子で第1MIMOフィードバックを移動局から受信するステップと、前記第1MIMOフィードバックの復号に失敗した場合、第1無線資源とは異なる位置の第2無線資源を前記第1チャネル識別子に割当てるための資源割当て情報を前記移動局に伝送するステップと、前記第2無線資源を介して前記第1MIMOフィードバックを前記移動局から再受信するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、前記第1無線資源を介して第2チャネル識別子で第2MIMOフィードバックを前記移動局から受信するステップと、前記第1MIMOフィードバックよりも先に前記第2MIMOフィードバックの復号に成功すると、前記第1MIMOフィードバックの再受信手順を中断するステップとをさらに含むことができる。
前記第2チャネル識別子は、複数のチャネル識別子のうち、前記第1チャネル識別子の次の識別子に相当するものを含むことができる。
前記第1MIMOフィードバックは、第1周期で受信され、前記第2MIMOフィードバックは、第2周期で受信され、前記第1周期は、前記第2周期より短くてもよい。
前記第1MIMOフィードバックは、第1周期で受信され、前記第2MIMOフィードバックは、第2周期で受信され、前記第1周期は、前記第2周期より長くてもよい。
本発明の他の実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1無線資源を介して第1チャネル識別子で第1MIMOフィードバックを基地局に伝送するステップと、第1無線資源とは異なる位置の第2無線資源を前記第1チャネル識別子に割当てるための資源割当て情報を、前記第1MIMOフィードバックに対する否定的受信確認応答と共に、前記基地局から受信するステップと、前記第2無線資源を介して前記第1MIMOフィードバックを前記基地局に再伝送するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、前記第1無線資源を介して第2チャネル識別子で第2MIMOフィードバックを前記基地局に伝送するステップと、前記第1MIMOフィードバックに対する肯定的受信確認応答よりも、前記第2MIMOフィードバックに対する肯定的受信確認応答を先に受信する場合、前記第1MIMOフィードバックの再伝送手順を中断するステップとをさらに含む。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、複数のチャネル識別子のうち、前記第1チャネル識別子の次の識別子として前記第2チャネル識別子を決定するステップをさらに含むことができる。
本発明の特徴によれば、無線資源の無駄遣いを低減しながらも、MIMOフィードバックが効果的に伝送できる。
本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかる基地局の構造を示すブロック図である。 本発明の実施形態にかかる移動局の構造を示すブロック図である。
以下、添付した図面を参考にして、本発明の実施形態について、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は、種々の異なる形態で実現可能であり、ここで説明する実施形態に限定されない。そして、図面において、本発明を明確に説明するために説明上不必要な部分は省略し、明細書全体にわたり、類似の部分については類似の図面符号を付した。
明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」とする時、これは、特に反対となる記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに包含できることを意味する。
本明細書において、移動局(Mobile Station、MS)は、端末(terminal)、移動端末(Mobile Terminal、MT)、加入者局(Subscriber Station、SS)、携帯加入者局(Portable Subscriber Station、PSS)、ユーザ装置(User Equipment、UE)、アクセス端末(Access Terminal、AT)などを称することもでき、移動端末、加入者局、携帯加入者局、ユーザ装置などの全部または一部の機能を含むこともできる。
本明細書において、基地局(Base Station、BS)は、アクセスポイント(Access Point、AP)、無線アクセス局(Radio Access Station、RAS)、ノードB(Node B)、送受信基地局(Base Transceiver Station、BTS)、MMR(Mobile Multihop Relay)−BSなどを称することもでき、アクセスポイント、無線アクセス局、ノードB、送受信基地局、MMR−BSなどの全部または一部の機能を含むこともできる。
次に、図1を参照して、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を説明する。
図1は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。
まず、基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)を決定する(S101)。
次に、基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックのための周期を決定する(S102)。
また、基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックモードを決定する(S103)。
基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックのためのACIDにアップリンク資源を割当てる(S105)。
基地局100は、移動局200に1つ以上のフィードバックポーリングA−MAPメッセージを伝送し、MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)、ACIDに割当てられたアップリンク資源の位置と大きさ、MIMOフィードバックのための周期、およびMIMOフィードバックモードを移動局200に知らせる(S107)。フィードバックポーリングA−MAPは、MIMOフィードバックの伝送をスケジュールするために、基地局100によって使用できる。
表1は、本発明の実施形態にかかるフィードバックポーリングA−MAPを示す。
Figure 2013521694
表1において、Polling_sub_typeビット0b0は、アップリンク資源の割当てまたは解除を示し、Polling_sub_typeビット0b1は、フィードバックモードの割当て類型を示す。Polling_sub_typeビットが0b0にセットされると、専用アップリンク割当てがフィードバックポーリングA−MAP情報要素(information element、IE)に含まれる。専用アップリンク割当ては、この情報要素によって定義される指定されたフィードバック伝送フレームでフィードバックを伝送するために、移動局200によって使用できる。Polling_sub_typeビットが0b1にセットされると、いかなる専用アップリンク割当ても含まれない。代わりに、この情報要素によって定義される指定された伝送フレームにおいて、移動局200は、フィードバックを構成し、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAP IEまたはアップリンクサブバンド割当てA−MAP IEを用いて伝送のためのアップリンク割当てを含んだり、移動局200は、前のフィードバックポーリングA−MPA情報要素によって指定された専用アップリンク割当てで同一の伝送フレームを指定するフィードバック周期で伝送することができる。
Periodフィールドは、MIMOフィードバック伝送周期を短周期と長周期で示す。MIMOフィードバック伝送のための資源は、毎度の短周期および長周期によって指定されるフレームで割当てられる。短周期はpフレームであり、長周期はqサブフレームである。最初の割当ては、2フレーム以降から始まる。つまり、iがフィードバックポーリングA−MAP情報要素が伝送されたフレームのインデックスの場合に、MIMOフィードバック伝送のための最初の割当てのフレームインデックスはi+2によって与えられる。
資源インデックスフィールドは、ACIDフィールドに相当するHARQチャネル識別子に割当てられるアップリンク資源の位置と大きさに関する情報を含む。
ACIDは、HARQチャネル識別子を示す。もし、qが0であるか、pが0の場合、たった1つのACIDが予約される。そうでなければ、2つのACIDが予約され得る。
MFM_allocation_indexフィールドとMFM_bitmapフィールドは、MIMOフィードバックモード(MIMO feedback mode、MFM)を示す。Resource Unitの類型とMIMO伝送モードに応じて、MIMOフィードバックモードは、モード0、1、2、3、4、5、6、7に分類できる。具体的には、MFM_allocation_indexが0b00にセットされると、測定方法指示(Measurement Method Indication)が0のMFM0を示し、MFM_allocation_indexが0b01にセットされると、すべてのサブバンドに対してMFM3を示し、MFM_allocation_indexが0b10にセットされると、すべてのサブバンドに対してMFM6を示し、MFM_allocation_indexが0b11にセットされると、Polling_sub−typeが0b1のフィードバックポーリングA−MAP情報要素でMFMが定義されることを示すことができる。MFM_bitmapフィールドは、無線通信システムが支援するすべてのMIMOフィードバックモードのうち、基地局100が割当てるすべてのMIMOフィードバックモードを示すことができる。表2は、無線通信システムが支援するすべてのMIMOフィードバックモードを示す。
Figure 2013521694
表2において、DLRUは、distributed logical resource unitを示し、NLRUは、miniband logical resource unitを示し、SLRUは、subband logical resource unitを示す。
MIMO feedback mode0は、ダイバーシティパーミュテーション(diversity permutation)でOL SU MIMO SFBC(周波数空間ブロックコード、space−frequency block code)とOL SU MIMO SM(空間多重化、Spatial Multiplexing)採用のために使用される。移動局200は、SFBCおよび空間多重化の両方のために広帯域CQIを推定し、CQIと時空間符号化率(space−time coding rate、STC rate)を報告する。STC Rate1は、プリコーディングを有するSFBCを意味し、STC Rate2は、プリコーディングを有するランク−2空間多重化を意味する。また、MIMO feedback mode0は、ビームフォーミングに基づいたサウンディング(sounding)のためのCQIフィードバックのために使用できる。移動局200は、SFBCモード(MaxMt=0b00)のための広帯域CQIを推定し、CQIを報告する。
MIMO feedback mode1は、ダイバーシティパーミュテーションで時空間符号化率1/2を有するOL SU MIMO CDR(conjugate data repetition)のために使用される。
MIMO feedback mode2は、周波数選択的スケジューリング(frequency selective scheduling)のためのlocalized permutationでOL SU MIMO SM(空間多重化)のために使用される。時空間符号化率(STC rate)は、空間多重化のためのMIMOストリームの選好(選択された)数を指示する。サブバンドCQIは、選択されたランク(rank)に相当する。
MIMO feedback mode3は、周波数選択的スケジューリングのためのlocalized permutationでCL SU MIMO SM(空間多重化)のために使用される。時空間符号化率(STC rate)は、空間多重化のためのMIMOストリームの選好(選択された)数を指示する。サブバンドCQIは、選択されたランク(rank)に相当する。
MIMO feedback mode4は、ランク1を有する広帯域ビームフォーミングを用いるCL SU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、広帯域CQIをフィードバックする。広帯域CQIは、フィードバック周期に応じて、基地局100で短期(short−term)または長期(long−term)プリコーディングを仮定し、移動局200で推定される。チャネル状態情報は、相関関係マトリクスのフィードバックまたは広帯域PMI(選好マトリクスインデックス、preferred matrix index)のフィードバックを通じて基地局100から得られる。
MIMO feedback mode5は、周波数選択的スケジューリングを有するlocalized permutationでOL MU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、サブバンドの選択、MIMOストリームインジケータと当該CQIをフィードバックする。
MIMO feedback mode6は、周波数選択的スケジューリングを有するlocalized permutationでCL MU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、サブバンドの選択、当該CQIおよびサブバンドPMIをフィードバックする。サブバンドCQIは、当該サブバンドで最もよいPMIのCQIに相当する。ランク1ベースコードブック(Rank−1 base codebook)またはこのサブセットは、1つのサブバンドでPMIを推定するのに使用される。
MIMO feedback mode7は、広帯域ビームフォーミングを用いるdiversity permutationでCL MU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、広帯域CQIをフィードバックする。広帯域CQIは、フィードバック周期に応じて、基地局100で短期または長期プリコーディングを仮定し、移動局200で推定される。チャネル状態情報は、相関関係マトリクスのフィードバックまたは広帯域PMIのフィードバックを通じて基地局100から得られる。
移動局200は、割当てられたMIMOフィードバックモードに応じて、MIMOフィードバックの内容を測定する(S109)。
基地局100が割当てたフィードバック周期が到来すると(S111とS113)、移動局200は、要求されたフィードバックの内容に応じて、MAC制御メッセージ、MAC拡張ヘッダまたはシグナリングヘッダを用いてMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S115)。この時、移動局200は、MIMOフィードバックに割当てられたACIDを割当て、割当てられたACIDに相当するアップリンク資源を介してMIMOフィードバックを伝送する。MAC制御メッセージとして、単一基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_SingleBS_MIMO_FBK message)とマルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_MultiBS_MIMO_FBK message)が使用できる。拡張ヘッダとして、MIMOフィードバック拡張ヘッダが使用できる。シグナリングヘッダとして、MIMOフィードバックレポートヘッダと相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダが使用できる。単一基地局MIMOフィードバックメッセージ、マルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ、MIMOフィードバック拡張ヘッダ、MIMOフィードバックレポートヘッダ、相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダについては後述する。
次のようなフィードバック情報が要求される時、移動局200は、拡張ヘッダでフィードバックを伝送する。
−MFM0、1、4、7のための広帯域情報
−MFM2、3、5、そして6における、1つのsubbandに対するサブバンド情報
次のようなフィードバック情報が要求される時、移動局200は、MAC制御メッセージでフィードバックを伝送する。
−MFM2、3、5、そして6における、1つ以上のサブバンドに対するサブバンド情報
−Multi−BSフィードバック
表3は、本発明の実施形態によりフィードバック伝送のための拡張ヘッダを示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表3から明らかなように、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック拡張ヘッダは、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードフィールド、MIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含む。
表4は、本発明の実施形態によりフィードバック伝送のためのMAC制御メッセージに相当する単一基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_SingleBS_MIMO_FBK message)を示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表4から明らかなように、本発明の実施形態にかかる単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、管理メッセージタイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップフィールド、およびMIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。また、長周期(q)が0より大きく、MIMOフィードバックモードが3、6、4、または7の場合に、単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、伝送相関関係マトリクスをさらに含む。
表4において、MIMOフィードバックモードビットマップの大きさは、支援されるMIMOフィードバックモードの個数より少ない。特に、表4の単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、サブバンドのチャネル情報のみを含むことができる。
基地局100の伝送アンテナ数が2あるいは4であれば、何らかのAAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージが同一のパケットで伝送されない時、拡張ヘッダ(extended header)である相関関係マトリクスフィードバック拡張ヘッダ(Correlation Matrix Feedback Extended Header、CMFEH)に量子化された伝送相関関係マトリクスの係数がフィードバックされる。そうでなければ、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージに量子化された伝送相関関係マトリクスの係数がフィードバックされる。基地局100のアンテナ数が8であれば、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージに量子化された伝送相関関係マトリクスの係数がフィードバックされる。
短周期(p)MIMOフィードバックと長周期(q)MIMOフィードバックが同一のframeに位置する時、2つのMIMOフィードバックのチャネル情報項目(content)は、1つの同一のデータバースト(data burst)内で伝送される。
以降、基地局100と移動局200は、MIMOフィードバックの再伝送手順を開始する(S117)。つまり、基地局100がMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する。反面、基地局がMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する。移動局200がNACKメッセージを受信すると、移動局200は、MIMOフィードバックを再伝送する。
MIMOフィードバックのアップリンクHARQの再伝送において、基地局100は、移動局200がMIMOフィードバックを再伝送できるように、前のパケットに相当するACIDとアップリンク基本割当てA−MAP(UL Basic Assignment A−MAP)のような資源割当て情報メッセージを通じてアップリンク資源を割当てる。
表5は、本発明の実施形態にかかるアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを示す。
Figure 2013521694
表5に示されているように、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージは、資源インデックスフィールドとACIDフィールドを含む。Resource Index(資源インデックス)フィールドは、ACIDフィールドに相当するHARQチャネル識別子に割当てられるアップリンク資源の割当て位置と大きさに関する情報を含む。
再伝送は、次の規則1−1、1−2、1−3に従うことができる。
次に、規則1−1を説明する。
規則1−1:もし、同一のACIDを用いる新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQバースト(new HARQ burst)が伝送される前に、前のMIMOフィードバックを報告する前のHARQバースト(previous HARQ burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、前のHARQバーストに対する再伝送手順は終了し、新たなHARQバーストが前のHARQバーストに優先する。
次に、図2を参照して、規則1−1に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図2は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期または長周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S203およびS205)、新たなMIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、新たなMIMOフィードバックのためのACIDと同一のACIDを有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S207およびS209)。
新たなMIMOフィードバックのためのACIDと同一のACIDを有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合、基地局100と移動局200は、同一のACIDを有する前のMIMOフィードバックのための再伝送手順を中止する(S211およびS213)。つまり、基地局100は、NACKメッセージを通じて移動局200に前のMIMOフィードバックの再伝送をそれ以上要求しない。移動局200は、前のMIMOフィードバックを廃棄し、基地局100からNACKメッセージを受信しても、前のMIMOフィードバックを再伝送しない。
以降、移動局200は、到来したフィードバック周期に相当する新たなMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S215)。この時、移動局200は、到来したフィードバック周期に割当てられたACIDに相当する資源を用いる。
基地局100は、新たなMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S217)。基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S219)。反面、基地局が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S221)。
次に、規則1−2を説明する。
規則1−2:もし、新たな長周期MIMOフィードバックを報告する新たなHARQバーストが伝送される前に、先に伝送された短周期MIMOフィードバックを報告する前のHARQバーストに対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQバーストの再伝送手順は終了し、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQバーストが前のHARQバーストに優先する。
次に、図3を参照して、規則1−2に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図3は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた長周期(q)が到来すると(S303およびS305)、新たな長周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S307およびS309)。
前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックのための再伝送手順を中止する(S311およびS313)。つまり、基地局100は、NACKメッセージを通じて移動局200に前の短周期MIMOフィードバックの再伝送をそれ以上要求しない。移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックを廃棄し、基地局100からNACKメッセージを受信しても、前の短周期MIMOフィードバックを再伝送しない。
以降、移動局200は、到来した長周期(q)に相当する新たな長周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S315)。この時、移動局200は、到来した長周期(q)に割当てられたACIDに相当する資源を用いる。
基地局100は、新たな長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S317)。基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S319)。反面、基地局が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S321)。
次に、規則1−3を説明する。
規則1−3:もし、新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQバーストが伝送される前に、先に伝送された長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQバーストに対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQバーストの再伝送手順は継続するが、再伝送されたパケットの長周期MIMOフィードバック情報項目(content)は基地局100によって捨てられ、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQバーストが前のHARQバーストに優先する。
次に、図4を参照して、規則1−3に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図4は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期(p)が到来すると(S403およびS405)、新たな短周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S407およびS409)。
前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックのための再伝送手順を中止する(S411およびS413)。つまり、基地局100は、NACKメッセージを通じて移動局200に前の長周期MIMOフィードバックの再伝送をそれ以上要求しない。移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックを廃棄し、基地局100からNACKメッセージを受信しても、前の長周期MIMOフィードバックを再伝送しない。
以降、移動局200は、到来したフィードバック周期に相当する新たな短周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S415)。この時、移動局200は、到来した短周期(p)に割当てられたACIDに相当する資源を用いる。
基地局100は、新たな短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S417)。基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S419)。反面、基地局が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S421)。
しかし、先に説明した実施形態に従うとしても、依然として次のような問題が発生することがある。
つまり、拡張ヘッダ(extended header)であるMIMO Feedback Extended Header(MFEH)は、3byteの固定された大きさを有するため、8個のMFMのうち、たった1つのMFMに対するMIMOフィードバック情報のみを含むことができる。また、MAC制御メッセージであるAAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージは、MFM2、3、5、そして6に対する1つ以上のsubbandに対するMIMOフィードバック情報項目(content)と量子化された伝送相関関係マトリクスのみを含むことができる。
しかし、基地局100は、移動局200に1つのMFMあるいは伝送相関関係マトリクスのMIMOフィードバックのみならず、複数のMIMOフィードバック情報をフィードバックポーリングA−MAPを通じて要請することができる。このような場合でも、移動局200は、当該周期の1フレームで1つのACIDで1つのデータバーストを構成し、基地局100にMIMOフィードバック情報を報告することが要求される。例えば、MFM0、1、4、そして7に対するMIMOフィードバックと、MFM2、3、5、そして6に対するMIMOフィードバックが要求される場合、移動局200は、1つのMIMOフィードバック拡張ヘッダ(MIMO Feedback Extended Header、MFEH)あるいは1つのAAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージでデータバーストを構成することができない。
また、移動局200がMFEHだけでMIMOフィードバックを構成できるとしても、MIMOフィードバック要請数だけのMFEHヘッダが必要になるため、データサイズが大きくなり、結果的に無線資源を無駄遣いしてしまう問題が発生する。
それだけでなく、MIMO Feedback Extended Header(MFEH)あるいはCorrelation Matrix Feedback Extended Header(CMFEH)などの拡張ヘッダ(extended header)は、MAC階層でMAC PDU(protocol data unit)を構成するデータペイロード(payload)なしには単独形態(stand−alone)のパケットで伝送できない。したがって、基地局100で割当てたフィードバック周期で基地局100に伝送するMACデータペイロード(payload)がない場合、正常な単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットを介してMIMOフィードバック情報を伝達することができない。
一方、MIMOフィードバックのHARQ手順にも問題が発生することがある。
つまり、新たなMIMOフィードバックが伝送される前に、同一のACIDを用いる前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順(retransmission process)が発生しなかったり、同一の位置で前のMIMOフィードバックに対する再伝送と新たなHARQバーストの伝送が発生することがある。仮に、50%のHARQ再伝送率が発生する場合、50%に相当するMIMOフィードバックの伝送が失敗することがある。
規則1−2および1−3において、基地局100が複数の互いに異なるMIMOフィードバックモードに対するMIMOフィードバックを要請する場合、目的に応じて、互いに異なるフィードバック項目(feedback content)を要求するにもかかわらず、移動局200は、他の1つのMIMOフィードバック情報を捨てなければならない問題が発生する。
また、短周期と長周期で割当てられるフィードバック情報が同一のframeで伝送される場合、同一のdata burst内にフィードバック情報項目(content)が伝送できる。この時、2つの周期に相当する情報量を含むことにより、data burstの大きさが変更されることにより、アップリンクで伝送する資源割当て情報の変更が必要になり、HARQチャネル識別子(ACID)を含む、先にシグナリングされたFeedback Polling A−MAPを通じた資源割当て情報の変更が要求され得る。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック情報の伝送方法によれば、移動局200は、広帯域無線接続システムにおいて、MIMO手法を適用するのに必要な多様なMIMO伝送モードのチャネル状態情報(channel state information、CSI)やチャネル品質情報(channel quality indicator、CQI)を含むMIMO(Multi−Input Multi−Output)フィードバック(feedback)情報を伝送することができる。
また、本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるダウンリンクチャネルの性能を向上させるためのMIMOフィードバック情報の伝送方法によれば、基地局100は、多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報を多様な類型のフィードバックモードに区分し、移動局200にアップリンク基本割当てA−MAP(UL Basic Assignment A−MAP)あるいはフィードバックポーリングA−MAP(Feedback Polling A−MAP)のような制御メッセージを通じて短周期あるいは長周期あるいは2つの周期を同時に指定するフィードバック割当て方法で1つあるいは複数のMIMOフィードバック(feedback)を移動局200に割当て(multiple allocation)、この資源割当て情報に基づき、移動局200は、MIMOフィードバックを伝送することができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、アップリンクMIMOフィードバックデータに対して同期式(synchronous)HARQ手法の手順が行われ、移動局200は、HARQチャネルを区分するためのチャネル識別子(ACID)情報を基地局100から受信したり、予め定義されたルールに従って付与されるACIDを用いることができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、MIMOフィードバックのHARQ再伝送手順に関連し、基地局100は、先に伝送した同一のACIDとアップリンク基本割当てA−MAP(UL Basic Assignment A−MAP)のようなアップリンクMAP制御メッセージを通じて再伝送HARQパケットのためのアップリンク資源を割当てることができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、移動局200は、要求されたフィードバック情報に応じて、MAC制御メッセージ(control message)やシグナリングヘッダ(signaling header)あるいは拡張ヘッダ(extended header)のようなフィードバックメッセージを用いてMIMOフィードバックを基地局100に伝送することができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100が短周期あるいは長周期で移動局200にMIMOフィードバックを要求し、MIMOフィードバックの伝送のために1つの無線資源領域を移動局200に割当てる場合、同一周期におけるMIMOフィードバックのHARQ再伝送手順は、次のような規則2−1に従うことができる。
規則2−1:MIMOフィードバック情報を伝送するためのHARQチャネル識別子であるACIDは、同一周期に対して2つ以上使用される。もし、前のMIMOフィードバックを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)が2以上のACIDのうちのいずれか1つのACIDに伝送された場合、新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)は、循環(Rotation)方式でこのいずれか1つのACIDの次のACIDに伝送される。新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)が伝送される前に、同一周期の同一のACID(=i)を用いる、先に伝送されたMIMOフィードバック情報データである前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)と、前のMIMOフィードバックを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順が同時に行われるように支援するために、以下の規則2−1−1ないし規則2−1−4に従う。
−規則2−1−1:前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)の再伝送のために、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じて、前に使用されたACIDiに相当する無線資源の位置とは異なる位置のアップリンク無線資源がACIDiに割当てられる。
−規則2−1−2:新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)を伝送するために、先に指定したACID=iとは異なるACID=jを割当てることで、HARQチャネルを区分できるようにする。この時、循環(rotation)方式で降順の順にACID(=j)を割当て、iが使用可能なACIDのうちの最後のACIDであれば、1番目のACIDが新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に割当てられる。
−規則2−1−3:前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は、基地局100が新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)の復号化に成功し、正常な伝送が完了したことを、移動局200がHARQ ACK信号などを通じて認知するまで行われ続ける。
−規則2−1−4:基地局100と移動局200が、前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順よりも、新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は終了する。
次に、図5を参照して、規則2−1に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図5は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
説明の便宜のために、前のMIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、新たなMIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDjを用いて伝送されることを仮定する。jはi+1に設定できる。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、新たなMIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDjに割当てられた資源の位置は、前のMIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期または長周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S501およびS503)、新たなMIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、同一のフィードバック周期を有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S505およびS507)。
同一のフィードバック周期を有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了した場合(S505およびS507)、移動局200は、無線資源(A)を用いて前のMIMOフィードバックのACIDiとは異なるACIDjで新たなMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S509)。
基地局100は、新たなMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S519)。
基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S521)。基地局100と移動局200が、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たなMIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S523およびS525)。
一方、基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S527)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たなMIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDjに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S529)。
一方、同一のフィードバック周期を有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合(S505およびS507)、移動局200は、ACIDiで前のMIMOフィードバックを再伝送し、ACIDjで新たなMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S511)。前のMIMOフィードバックは、再伝送のためのHARQバーストに相当するため、前の周期でアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを通じて前のMIMOフィードバックのためのACIDiには他の無線資源が割当てられる。したがって、前のMIMOフィードバックのためのACIDiに割当てられた資源の位置は、新たなMIMOフィードバックのためのACIDjに割当てられた資源の位置とは異なる。
基地局100は、前のMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S513)。
基地局100が前のMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S515)。
一方、基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S517)。
以降、基地局100は、新たなMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S519)。
基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S521)。基地局100と移動局200が、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たなMIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S523およびS525)。
一方、基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S527)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たなMIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDjに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S529)。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100が短周期および長周期の2つで移動局200にMIMOフィードバックを要求し、MIMOフィードバックの伝送のために1つの無線資源領域を移動局200に割当て、デフォルト(default)として、短周期フィードバックにACID=iを割当て、長周期フィードバックにACID=kを割当てる場合、同一周期におけるMIMOフィードバックのHARQ再伝送手順は、次のような規則2−2と規則2−3に従うことができる。
規則2−2:新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)が伝送される前に、先に伝送された短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)と、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順が同時に行われるように支援するために、以下の規則2−2−1ないし規則2−2−3に従う。
−規則2−2−1:短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)を再伝送するために、先に用いた同一のACIDに、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じて、先に使用された無線資源領域とは異なる位置のアップリンク無線資源が割当てられる。
−規則2−2−2:短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)の復号化に成功し、正常な伝送が完了したことを、移動局200がHARQ ACK信号などを通じて認知するまで行い続ける。
−規則2−2−3:移動局200が、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順よりも、新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順を終了する。
次に、図6を参照して、規則2−2に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図6は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
説明の便宜のために、短周期MIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、長周期MIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDkを用いて伝送されることを仮定する。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、長周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDkに割当てられた資源の位置は、短周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた長周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S601およびS603)、新たな長周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、同一の伝送時点を有する前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S605およびS607)。
同一の伝送時点を有する前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了した場合(S605およびS607)、移動局200は、無線資源(A)を用いてACIDkで新たな長周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S609)。
基地局100は、新たな長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S619)。
基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に成功すれば、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S621)。基地局100と移動局200が、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S623およびS625)。
一方、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S627)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな長周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDkに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S629)。以降、毎長周期到達時点で、移動局200は、他の位置の無線資源(B)を介してACIDkを有する新たな長周期MIMOフィードバックを再伝送する。
一方、同一の伝送時点を有する前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合(S605およびS607)、移動局200は、ACIDiで前の短周期MIMOフィードバックを再伝送し、ACIDkで新たな長周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S611)。前の短周期MIMOフィードバックは、再伝送のためのHARQバーストに相当するため、前の周期でアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを通じて前の短周期MIMOフィードバックのためのACIDiには他の無線資源が割当てられる。したがって、前の短周期MIMOフィードバックのためのACIDiに割当てられた資源の位置は、新たな長周期MIMOフィードバックのためのACIDkに割当てられた資源の位置とは異なる。
基地局100は、前の短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S613)。
基地局100が前の短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S615)。
一方、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S617)。
以降、基地局100は、新たな長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S619)。
基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S621)。基地局100と移動局200が、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S623およびS625)。
一方、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S627)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな長周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDkに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S629)。
規則2−3:新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)が伝送される前に、先に伝送された長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)と、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順が同時に行われるように支援するために、以下の規則2−3−1ないし規則2−3−3に従うことができる。
−規則2−3−1:長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)を再伝送するために、先に用いた同一のACIDに、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じて、先に使用された無線資源領域とは異なる位置のアップリンク無線資源が割当てられる。
−規則2−3−2:長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)の復号化が成功し、正常な伝送が完了したことを、移動局200がHARQ ACK信号などを通じて認知するまで行い続ける。
−規則2−3−3:移動局200が、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順よりも、新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順を終了する。
次に、図7を参照して、規則2−3に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図7は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
説明の便宜のために、短周期MIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、長周期MIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDkを用いて伝送されることを仮定する。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、長周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDkに割当てられた資源の位置は、短周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S701およびS703)、新たな短周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、同一の伝送時点を有する前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S705およびS707)。
同一の伝送時点を有する前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了した場合(S705およびS707)、移動局200は、無線資源(A)を用いて前の長周期MIMOフィードバックのACIDkとは異なるACIDiで新たな短周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S709)。
基地局100は、新たな短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S719)。
基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S721)。基地局100と移動局200が、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S723およびS725)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S727)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな短周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDiに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S729)。以降、毎短周期到達時点で、移動局200は、他の位置の無線資源(B)を介してACIDiを有する新たな短周期MIMOフィードバックを再伝送する。
一方、同一の伝送時点を有する前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合(S705およびS707)、移動局200は、ACIDkで前の長周期MIMOフィードバックを再伝送し、ACIDiで新たな短周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S711)。前の長周期MIMOフィードバックは、再伝送のためのHARQバーストに相当するため、前の周期でアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを通じて前の長周期MIMOフィードバックのためのACIDkには他の無線資源が割当てられる。したがって、前の長周期MIMOフィードバックのためのACIDkに割当てられた資源の位置は、新たな短周期MIMOフィードバックのためのACIDiに割当てられた資源の位置とは異なる。
基地局100は、前の長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S713)。
基地局100が前の長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S715)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S717)。
以降、基地局100は、新たな短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S719)。
基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S721)。基地局100と移動局200が、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S723およびS725)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S727)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな短周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDiに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S729)。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100が短周期および長周期の2つで移動局200にMIMOフィードバックを要求し、MIMOフィードバックの伝送のために1つの無線資源領域を移動局200に割当て、デフォルト(default)として、短周期フィードバックにACIDiを割当て、長周期フィードバックにACIDkを割当て、短周期でフィードバックを伝送しようとするframeの位置と長周期でフィードバックを伝送しようとするframeの位置が同じ場合、同一周期におけるMIMOフィードバック伝送手順は、次のような規則2−4に従うことができる。
規則2−4:もし、長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックが同時に発生すると、2つのMIMOフィードバック情報は、以下の規則2−4−1と規則2−4−2に従って1つのデータバーストを介して伝送できる。
−規則2−4−1:先に割当てられた無線資源の大きさが長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックで構成された1つのデータバーストの大きさを収容できない場合、基地局100は、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じてMIMOフィードバックの伝送のためのアップリンク無線資源を再び割当て、再び割当てられたアップリンク無線資源が新たに構成されたデータバーストの大きさを収容できるようにする。
−規則2−4−2:この時、基地局100は、HARQチャネル識別子であるACIDを、短周期フィードバックのためのACID=i、あるいは長周期フィードバックのためのACID=kのうちの1つに指定することができる。
次に、図8を参照して、規則2−4に従ったMIMOフィードバック情報の伝送方法を説明する。
図8は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。
説明の便宜のために、短周期MIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、長周期MIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDkを用いて伝送されることを仮定する。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、長周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDkに割当てられた資源の位置は、短周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
長周期と短周期の到来が同時に起こることが予測される場合に(S801、S803)、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックをすべて収容できる他の大きさの無線資源(C)をACIDiまたはACIDjに割当てる(S805)。
長周期と短周期が同時に到来する時点で(S807、S809)、移動局200は、長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックをすべて含むHARQバーストを生成し、新たに割当てられた無線資源(C)を介してACIDiまたはACIDjでHARQバーストを基地局100に伝送する(S811)。
基地局100は、長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S813)。
基地局100が長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S815)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S817)。
基地局100は、短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S819)。
基地局100が短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S821)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S823)。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100は、多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報を多様な類型のフィードバックモードに区分し、複数のMIMOフィードバック(feedback)を移動局200に割当て(multiple allocation)、資源割当て情報に基づき、移動局200は、規則2−5と規則2−6に従ってMIMOフィードバック情報を構成することができる。
規則2−5:移動局200は、拡張ヘッダ(extended header)であるMIMOフィードバック拡張ヘッダ(MIMO Feedback Extended Header、MFEH)にMAP制御信号を通じてフィードバックを割当てる時、受信したMIMOフィードバックモードを区分するビットマップ(Bitmap)であるMFM_bitmapを用いて、表6のように、MIMO Feedback Mode(MFM)に応じたチャネル情報を複数に構成可能とする。MFM_bitmapは、移動局がフィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて受信したビットマップに相当することができる。表6は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック拡張ヘッダを示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表6から明らかなように、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック拡張ヘッダは、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップフィールドを含み、MIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。
規則2−6:移動局200は、MAC制御メッセージ(MAC control message)である単一基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_SingleBS_MIMO_FBK message)とマルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_MultiBS_MIMO_FBK message)を通じてMIMOフィードバック情報を伝送する。表7は、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージを示す。表7に示されているように、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージは、複数の各種MFMチャネル情報を含み、1つのフィードバックメッセージがすべてのフィードバックモードを収容できるようにする。つまり、フィードバックメッセージは、MFM=0、1、4、7に対するフィードバックモードも収容できるように構成される。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表7から明らかなように、本発明の実施形態にかかる単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、管理メッセージタイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップフィールド、およびMIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。また、長周期(q)が0より大きく、MIMOフィードバックモードが3、6、4、または7の場合に、単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、伝送相関関係マトリクスをさらに含む。
表7において、MIMOフィードバックモードビットマップの大きさは、支援されるMIMOフィードバックモードの個数と同じである。
移動局200は、MIMO Feedback Extended Header(MFEH)あるいはCorrelation Matrix Feedback Extended Header(CMFEH)などの拡張ヘッダ(extended header)をMAC階層でMAC PDU(protocol data unit)を構成するデータペイロード(payload)なしには単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットで伝送することができない。したがって、本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック情報の伝送方法によれば、以下の方法でそれぞれMAC signaling headerで再構成し、MIMOフィードバック情報をデータペイロードなしに単独形態(stand−alone)のパケットでも基地局100に伝送できるようにする。
規則2−7:多様な類型のMIMOフィードバックモードに応じたチャネル情報に対するMIMO FeedbackをReportするために、移動局200は、MIMO Feedback Modeに応じたチャネル情報を、表8に示すようなMAC Signaling Headerに伝送し、MAC PDUを構成するデータペイロード(payload)なしに単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットでも基地局100に伝送できるようにする。
Figure 2013521694
表8から明らかなように、本発明の一実施形態にかかるシグナリングヘッダに相当するMIMOフィードバックレポートヘッダは、フロー識別子フィールド、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードフィールド、MIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含む。
規則2−8:複数の多様なフィードバックモードのチャネル情報に対するMIMO FeedbackをReportするために、移動局200は、表9に示すようなMIMO Feedback Report Headerを用いて、1つのMAC Signaling Headerが複数のMIMO Feedback Modeに応じたチャネル情報を収容できるようにし、移動局200がデータペイロード(payload)なしに単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットでも基地局100にチャネル情報を伝送できるように構成する。表9のMIMO feedback report headerは、MFM0、1、4、7に相当するwideband informationのための3個のMFM feedback contentを収容することができる。また、表9のMIMO feedback report headerは、MFM2、3、4、6に相当するsubband informationのための1つのMFM feedback contentを収容することができる。
表9は、本発明の実施形態にかかるMIMO Feedback Report Headerを示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表9から明らかなように、本発明の他の実施形態にかかるシグナリングヘッダに相当するMIMOフィードバックレポートヘッダは、フロー識別子フィールド、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップ、およびMIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。
規則2−9:多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報において、様々な類型のフィードバックモードのうち、特定のモード(例えば、MFM3、4、6、あるいは7)の伝送相関関係マトリクス(Transmit Correlation Matrix)に対するMIMO FeedbackをReportするために、移動局200は、Correlation Matrix Feedbackに対するMIMOフィードバック情報を、表10に示すようなMAC Signaling Headerに伝送し、MAC PDUを構成するデータペイロード(payload)なしに単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットでも基地局100に伝送できるようにする。
Figure 2013521694
表10から明らかなように、本発明の実施形態にかかるシグナリングヘッダである相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダは、フロー識別子フィールド、タイプフィールド、および伝送相関関係マトリクスを含む。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、移動局200は、規則2−7ないし2−9で説明したように、MAC、PDUを構成するデータペイロード(payload)のない単独形態(stand−alone)のパケットに相当するMAC Signaling Headerを介してMIMOフィードバック情報を基地局100に伝送することができる。また、基地局100が多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報を要請するために、多様な類型のフィードバックモードに対する複数のMIMOフィードバック(feedback)を移動局200に割当て(multipleallocation)る場合にも、移動局200は、先に説明したMAC control messageあるいは拡張ヘッダ(extended header)あるいはデータペイロードなどが共に結合された形態の他のMAC PDUと共に連鎖(concatenation)的に連結し、MIMOフィードバック情報を基地局100に伝送することもできる。
次に、図9および図10を参照して、本発明の実施形態にかかる基地局100と移動局200を説明する。
図9は、本発明の実施形態にかかる基地局の構造を示すブロック図である。
図9に示されているように、本発明の実施形態にかかる基地局100は、MIMOフィードバック割当て決定部110と、フィードバックポーリングA−MAP生成部120と、フィードバックポーリングA−MAP伝送部130と、アップリンク基本割当てA−MAP生成部140と、アップリンク基本割当てA−MAP伝送部150と、MIMOフィードバック受信部160と、MIMOフィードバック復号部170と、受信確認メッセージ伝送部180とを含む。
MIMOフィードバック割当て決定部110は、移動局200のMIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)、移動局200のMIMOフィードバックのための周期、移動局200のMIMOフィードバックモード、HARQチャネル識別子(ACID)に割当てられるアップリンク資源を決定する。
フィードバックポーリングA−MAP生成部120は、移動局200のMIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)、移動局200のMIMOフィードバックのための周期、移動局200のMIMOフィードバックモードを含む1つ以上のフィードバックポーリングA−MAPを生成する。
フィードバックポーリングA−MAP伝送部130は、生成された1つ以上のフィードバックポーリングA−MAPを移動局200に伝送する。
アップリンク基本割当てA−MAP生成部140は、HARQチャネル識別子(ACID)に割当てられるアップリンク資源の情報を含むアップリンク基本割当てA−MAPを生成する。
アップリンク基本割当てA−MAP伝送部150は、生成されたアップリンク基本割当てA−MAPを移動局200に伝送する。
MIMOフィードバック受信部160は、移動局からMIMOフィードバックを報告するHARQバーストを受信する。MIMOフィードバックとして、単一基地局MIMOフィードバックメッセージ、マルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ、MIMOフィードバック拡張ヘッダ、MIMOフィードバックレポートヘッダ、相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダが受信できる。
MIMOフィードバック復号部170は、受信したHARQバーストを復号する。
受信確認メッセージ伝送部180は、HARQバーストに対する復号成功の可否に対する受信確認メッセージを移動局200に伝送する。前のMIMOフィードバックよりも先に新たなMIMOフィードバックが正常に復号された場合、受信確認メッセージ伝送部180は、前のMIMOフィードバックに対するNACKを伝送することなく、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する。
図10は、本発明の実施形態にかかる移動局の構造を示すブロック図である。
図10は、本発明の実施形態にかかる移動局200は、フィードバックポーリングA−MAP受信部210と、アップリンク基本割当てA−MAP受信部220と、チャネル情報推定部230と、MIMOフィードバック生成部240と、MIMOフィードバック伝送部250と、受信確認メッセージ受信部260とを含む。
フィードバックポーリングA−MAP受信部210は、基地局100からフィードバックポーリングA−MAPを受信する。
アップリンク基本割当てA−MAP受信部220は、基地局100からアップリンク基本割当てA−MAPを受信する。
チャネル情報推定部230は、フィードバックポーリングA−MAPによって割当てられたMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定する。
MIMOフィードバック生成部240は、MIMOフィードバックの内容に応じて、MIMOフィードバックとして、単一基地局MIMOフィードバックメッセージ、マルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ、MIMOフィードバック拡張ヘッダ、MIMOフィードバックレポートヘッダ、相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダを生成することができる。
MIMOフィードバック伝送部250は、生成したMIMOフィードバックを報告するHARQバーストを基地局100に伝送する。
受信確認メッセージ受信部260は、HARQバーストに対する復号成功の可否に対する受信確認メッセージを基地局100から受信する。NACKが受信されると、受信確認メッセージ受信部260は、MIMOフィードバック伝送部250にMIMOフィードバックの再伝送を指示する。しかし、前のMIMOフィードバックに対するACKよりも新たなMIMOフィードバックに対するACKが受信された場合、受信確認メッセージ受信部260は、前のMIMOフィードバックの再伝送をMIMOフィードバック伝送部250に指示することなく、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する。
以上で説明した本発明の実施形態は、装置および方法によってのみ実現されるのではなく、本発明の実施形態の構成に対応する機能を実現するプログラムまたはそのプログラムが記録された記録媒体を介して実現されていてもよく、このような実現は、先に説明した実施形態の記載から本発明の属する技術分野における専門家であれば容易に実現することができる。
以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲は、これに限定されるものではなく、下記の請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の様々な変形および改良形態も本発明の権利範囲に属する。
本発明は、基地局および移動局に関するものである。特に、本発明は、MIMO(Multi−Input Multi−Output、MIMO)フィードバック受信方法およびMIMOフィードバック伝送方法に関するものである。
広帯域無線接続システムは、次世代無線通信方式として、高速のデータパケット伝送、少ない遅延、および通信の信頼性確保のためにハイブリッドARQ(hybrid automatic repeat request、HARQ)を支援し、多重送信アンテナと多重受信アンテナを用いてデータの送受信効率を向上させるための多重入力多重出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)技術を採用する。
HARQ方式によれば、受信機(receiver)は、物理階層が受信したデータパケットを復号(decode)してエラーが検出されたか否かを確認し、エラーが発生していなければ、応答信号としてACK(Acknowledgement)信号を送信し、データパケットの受信の成功を送信機(transmitter)に知らせる。しかし、受信機で受信したデータパケットを復号(decode)してエラーが検出されると、応答信号としてNACK(Negative acknowledgement)信号を送信し、エラーが検出されたことを送信機に知らせる。送信機は、NACK信号が受信されると、データパケットを再伝送することができる。
HARQプロトコルは、再伝送するパケットの伝送タイミング(timing)により、同期式(synchronous)HARQ手法と非同期式(asynchronous)HARQ手法に区分されるが、同期式HARQ手法は、初期伝送パケットに対する再伝送パケットの伝送時点を一定にする方式であり、非同期式HARQ手法は、初期伝送パケットに対する再伝送パケットの伝送時点を基地局のスケジューラが決定する方式である。
また、前記HARQ手法は、割当てられる資源の量と位置の変化の可否により、適応(adaptive)HARQ手法と非適応(non−adaptive)HARQ手法に区分されるが、適応HARQ手法は、割当てられる資源の量と位置を変化させ得る方式であり、非適応HARQ手法は、割当てられる資源の量と位置を固定させる方式である。
同期式および非同期式HARQと適応および非適応HARQ手法を適切に混用し、少ないシグナリングオーバーヘッドを用いることで、高いスケジューリング利得と高速のデータ伝送効果を得ることができる。例えば、移動通信システムは、ダウンリンク(downlink、以下、DL)データ伝送に対しては適応非同期式HARQを適用し、アップリンク(uplink、以下、UL)データ伝送に対しては同期式HARQを適用することができる。
無線通信方式において、一般的に、基地局は、アップリンクおよびダウンリンクに対してデータ伝送時に使用される無線資源をスケジュール(schedule)する。移動局は、MIMO手法を適用するのに必要な多様なチャネル状態情報(channel state information、CSI)やチャネル品質情報(channel quality indicator、CQI)などのチャネル情報を含むフィードバック情報をアップリンクを介して基地局に伝送することができ、基地局は、移動局から受信したフィードバック情報を用いて無線資源をスケジュールし、データを送受信することができる。
MIMO技術は、基地局と移動局にそれぞれ複数のアンテナを用いることで、周波数効率および無線リンク容量の画期的な改善を期待できる技術であって、最近、高速のデータ伝送を要求する無線通信方式の主要技術として注目されている。
MIMO技術は、空間多重化(Spatial multiplexing、SM)手法や空間伝送ダイバーシティ(Spatial transmit diversity)手法などに分けられる。空間多重化手法によれば、互いに異なるデータが多重送信アンテナを介して同時に伝送されることにより、システムの帯域幅を増加させることなく高速のデータ伝送が可能である。空間ダイバーシティ手法によれば、多重送信アンテナから同一のデータが同時に伝送されてダイバーシティを得ることにより、データの信頼性が向上できる。
一方、MIMO技術は、閉ループ(closed loop、CL)MIMO方式と開ループ(open loop、OL)MIMO方式に分類できる。
閉ループ(closed loop)MIMO方式は、基地局が移動局にデータを伝送する時、移動局から受信したフィードバック情報に含まれた各種チャネル情報を用いる技術である。閉ループMIMO方式によれば、移動局は、複数のアンテナを介して各チャネルごとのチャネル情報を推定し、推定された各種チャネル情報を含むフィードバック情報を基地局に伝送する。基地局は、より正確なMIMO技術効果が得られるように、受信したフィードバック情報を伝送データに適用する。これにより、信頼できる高速のデータ伝送効果を得ることができる。
開ループ(open loop)MIMO方式は、移動局から受信したフィードバック情報に含まれたチャネル情報を用いることなくデータを伝送する方式である。フィードバック情報は開ループMIMO方式で伝送されくてもよい。また、フィードバック情報が伝送されても、基地局は、このフィードバックメッセージに含まれるチャネル情報を用いなくてもよい。
一般的に、通信システムにおいて、開ループ方式は、高速で移動する移動局に対するチャネル環境で適用可能であり、閉ループ方式は、低速で移動する移動局に対するチャネル環境で適用可能である。高速で移動する移動局に対するチャネルは、変化が激しく、フィードバック情報に含まれたチャネル情報を信頼することが難しいため、開ループ方式が適用される。反面、低速で移動する移動局に対するチャネル環境は、比較的変化が少ないため、フィードバック情報に含まれた各種チャネル情報を信頼することができ、通信装置は遅延により敏感でないため、閉ループ方式を適用することができる。
MIMO伝送モードは、開ループ単一使用者MIMO(open loop single user MIMO、以下、OL SU MIMO)、閉ループ単一使用者MIMO(closed loop single user MIMO、以下、CL SU MIMO)、開ループ多重使用者MIMO(open loop multiple user MIMO、以下、OL MU MIMO)、閉ループ多重使用者MIMO(closed loop multiple user MIMO、以下、CL MU MIMO)などに分類できる。空間多重化(Spatial Multiplexing、SM)手法および空間伝送ダイバーシティ手法を追加的に採用したMIMO伝送モードがダウンリンク(downlink、DL)およびアップリンク(uplink、UL)で適用可能であり、アップリンク(uplink、UL)において、その必要に応じて、開ループ協力的空間多重化(open loop collaborative spatial multiplexing)手法をMU MIMOに適用したMIMO伝送モードが利用できる。
ダウンリンクにおいて、多様なMIMO伝送モードを支援するために、移動局がチャネル状態情報(channel state information、CSI)やチャネル品質情報(channel quality indicator、CQI)などの互いに異なるチャネル情報を伝送する1つあるいは複数のMIMOフィードバックモードが支援できる。多様なMIMO伝送モードを効果的に支援するために、基地局は、多様なMIMO伝送モードに応じて、各種チャネル情報を1つのMIMOフィードバックモードあるいは複数のMIMOフィードバックモードを通して移動局に要請することができる。つまり、基地局が移動局にフィードバック情報を要請する場合、互いに異なるチャネル情報に対するフィードバックモードを指定し、必要とするチャネル状態情報のみを要求することができ、あるいは、互いに異なるチャネル情報の複数のフィードバックモードを指定し、MIMOシステムに必要なチャネル状態情報を要求することもできる。この時、移動局は、基地局が割当てた各種フィードバックモードに応じた各種チャネル情報を構成して基地局に伝送する。
基地局は、移動局に様々なチャネルの情報を周期的あるいは非周期的にそれぞれ要求することができ、MIMOフィードバック周期は、短周期(short period)と長周期(longperiod)に区分されて割当て可能である。
基地局が複数のフィードバック情報を移動局に要請する場合、移動局は、複数のフィードバック情報を複数のメッセージとしてそれぞれ伝送することもできるが、これは、無線資源を効率的に使用できなくなり、無線資源の無駄遣いをもたらすことがある。
また、基地局が短周期および長周期でフィードバック情報を移動局に要求する場合にも、無線資源の無駄遣いがもたらされることがある。つまり、HARQ処理手順に従って、基地局は、受信したフィードバック情報メッセージに対するデータパケットを復号(decode)し、エラーが検出されると、応答信号としてNACK(Negative acknowledgement)信号を送信し、エラーが検出されたことを移動局に知らせる。移動局は、NACK信号が受信されると、前に伝送したフィードバック情報メッセージを再伝送する。この時、前に伝送されたフィードバック情報メッセージよりも後に伝送されたフィードバック情報メッセージのデータ受信の成功が速くなると、前に伝送されたフィードバックメッセージの再伝送は不要な動作で、無線資源の無駄遣いをもたらすなどの問題が発生する。
したがって、複数の単一フィードバック情報の個数より少ない個数のメッセージを通じて、フィードバックモードとその特性に応じて複数の単一フィードバック情報を基地局に伝送することにより、無線資源の使用を低減し、また、HARQ処理手順に従ってフィードバック情報メッセージの再伝送手順を制御することにより、無線資源を効率的に管理するための方法が必要になる。
米国特許出願公開第2009−0025890号
本発明が解決しようとする技術的課題は、無線資源の無駄遣いを低減するMIMOフィードバック受信方法およびMIMOフィードバック伝送方法を提供することである。
本発明の一実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを受信するステップと、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップと、前記MIMOフィードバックモードビットマップ、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックを生成するステップと、前記MIMOフィードバックを基地局に伝送するステップとを含む。
前記MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットと、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットとを含むことができる。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、フィードバック周期に対する情報を受信するステップをさらに含み、前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックが伝送できる。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、前記MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子に対する情報を受信するステップと、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源に対する情報を受信するステップとをさらに含み、前記MIMOフィードバックは、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源を介して伝送できる。
本発明の一実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記MIMOフィードバックモードビットマップ、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックを前記移動局から受信するステップとを含む。
前記MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットと、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットとを含むことができる。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子に対する情報を前記移動局に伝送するステップと、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源に対する情報を前記移動局に伝送するステップとをさらに含み、前記MIMOフィードバック要請は、フィードバック周期に対する情報を含み、前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックは、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源を介して受信できる。
本発明の他の実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバック周期に対する情報を含むMIMOフィードバック要請を受信するステップと、MIMOのためのチャネル情報を推定するステップと、推定されたチャネル情報を含むシグナリングヘッダを生成するステップと、前記MIMOフィードバック周期の到来時に、単独またはMACプロトコルデータユニットと共に前記シグナリングヘッダを基地局に伝送するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック要請は、第1MIMOフィードバックモードビットマップを含み、前記チャネル情報を推定するステップは、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップを含むことができる。
前記チャネル情報は、チャネル品質情報に相当することができる。
前記シグナリングヘッダは、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップをさらに含むことができる。
前記チャネル情報は、伝送相関関係マトリクスに相当することができる。
本発明の他の実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、MIMO(multi−input multi−output)フィードバック周期に対する情報を含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記MIMOフィードバック周期の到来時に、MIMOのためのチャネル情報を含むシグナリングヘッダを、単独またはMACプロトコルデータユニットと共に、前記移動局から受信するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック要請は、第1MIMOフィードバックモードビットマップを含み、前記チャネル情報は、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当する情報に相当し、前記シグナリングヘッダは、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップをさらに含むことができる。
前記チャネル情報は、チャネル品質情報に相当することができる。
前記チャネル情報は、伝送相関関係マトリクスに相当することができる。
本発明の他の実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を受信するステップと、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップと、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップ、および前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックヘッダを生成するステップと、前記MIMOフィードバックヘッダを基地局に伝送するステップとを含む。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットを含むことができる。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットをさらに含むことができる。
MIMOフィードバック要請は、フィードバック周期に対する情報を含み、前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックヘッダが伝送できる。
本発明の他の実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報と、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバックヘッダを前記移動局から受信するステップとを含む。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットを含むことができる。
前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットをさらに含むことができる。
本発明の他の実施形態にかかる基地局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1無線資源を介して第1チャネル識別子で第1MIMOフィードバックを移動局から受信するステップと、前記第1MIMOフィードバックの復号に失敗した場合、第1無線資源とは異なる位置の第2無線資源を前記第1チャネル識別子に割当てるための資源割当て情報を前記移動局に伝送するステップと、前記第2無線資源を介して前記第1MIMOフィードバックを前記移動局から再受信するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、前記第1無線資源を介して第2チャネル識別子で第2MIMOフィードバックを前記移動局から受信するステップと、前記第1MIMOフィードバックよりも先に前記第2MIMOフィードバックの復号に成功すると、前記第1MIMOフィードバックの再受信手順を中断するステップとをさらに含むことができる。
前記第2チャネル識別子は、複数のチャネル識別子のうち、前記第1チャネル識別子の次の識別子に相当するものを含むことができる。
前記第1MIMOフィードバックは、第1周期で受信され、前記第2MIMOフィードバックは、第2周期で受信され、前記第1周期は、前記第2周期より短くてもよい。
前記第1MIMOフィードバックは、第1周期で受信され、前記第2MIMOフィードバックは、第2周期で受信され、前記第1周期は、前記第2周期より長くてもよい。
本発明の他の実施形態にかかる移動局のMIMOフィードバック伝送方法は、第1無線資源を介して第1チャネル識別子で第1MIMOフィードバックを基地局に伝送するステップと、第1無線資源とは異なる位置の第2無線資源を前記第1チャネル識別子に割当てるための資源割当て情報を、前記第1MIMOフィードバックに対する否定的受信確認応答と共に、前記基地局から受信するステップと、前記第2無線資源を介して前記第1MIMOフィードバックを前記基地局に再伝送するステップとを含む。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、前記第1無線資源を介して第2チャネル識別子で第2MIMOフィードバックを前記基地局に伝送するステップと、前記第1MIMOフィードバックに対する肯定的受信確認応答よりも、前記第2MIMOフィードバックに対する肯定的受信確認応答を先に受信する場合、前記第1MIMOフィードバックの再伝送手順を中断するステップとをさらに含む。
前記MIMOフィードバック伝送方法は、複数のチャネル識別子のうち、前記第1チャネル識別子の次の識別子として前記第2チャネル識別子を決定するステップをさらに含むことができる。
本発明の特徴によれば、無線資源の無駄遣いを低減しながらも、MIMOフィードバックが効果的に伝送できる。
本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。 本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。 本発明の実施形態にかかる基地局の構造を示すブロック図である。 本発明の実施形態にかかる移動局の構造を示すブロック図である。
以下、添付した図面を参考にして、本発明の実施形態について、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は、種々の異なる形態で実現可能であり、ここで説明する実施形態に限定されない。そして、図面において、本発明を明確に説明するために説明上不必要な部分は省略し、明細書全体にわたり、類似の部分については類似の図面符号を付した。
明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」とする時、これは、特に反対となる記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに包含できることを意味する。
本明細書において、移動局(Mobile Station、MS)は、端末(terminal)、移動端末(Mobile Terminal、MT)、加入者局(Subscriber Station、SS)、携帯加入者局(Portable Subscriber Station、PSS)、ユーザ装置(User Equipment、UE)、アクセス端末(Access Terminal、AT)などを称することもでき、移動端末、加入者局、携帯加入者局、ユーザ装置などの全部または一部の機能を含むこともできる。
本明細書において、基地局(Base Station、BS)は、アクセスポイント(Access Point、AP)、無線アクセス局(Radio Access Station、RAS)、ノードB(Node B)、送受信基地局(Base Transceiver Station、BTS)、MMR(Mobile Multihop Relay)−BSなどを称することもでき、アクセスポイント、無線アクセス局、ノードB、送受信基地局、MMR−BSなどの全部または一部の機能を含むこともできる。
次に、図1を参照して、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を説明する。
図1は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。
まず、基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)を決定する(S101)。
次に、基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックのための周期を決定する(S102)。
また、基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックモードを決定する(S103)。
基地局100は、移動局200のMIMOフィードバックのためのACIDにアップリンク資源を割当てる(S105)。
基地局100は、移動局200に1つ以上のフィードバックポーリングA−MAPメッセージを伝送し、MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)、ACIDに割当てられたアップリンク資源の位置と大きさ、MIMOフィードバックのための周期、およびMIMOフィードバックモードを移動局200に知らせる(S107)。フィードバックポーリングA−MAPは、MIMOフィードバックの伝送をスケジュールするために、基地局100によって使用できる。
表1は、本発明の実施形態にかかるフィードバックポーリングA−MAPを示す。
Figure 2013521694
表1において、Polling_sub_typeビット0b0は、アップリンク資源の割当てまたは解除を示し、Polling_sub_typeビット0b1は、フィードバックモードの割当て類型を示す。Polling_sub_typeビットが0b0にセットされると、専用アップリンク割当てがフィードバックポーリングA−MAP情報要素(information element、IE)に含まれる。専用アップリンク割当ては、この情報要素によって定義される指定されたフィードバック伝送フレームでフィードバックを伝送するために、移動局200によって使用できる。Polling_sub_typeビットが0b1にセットされると、いかなる専用アップリンク割当ても含まれない。代わりに、この情報要素によって定義される指定された伝送フレームにおいて、移動局200は、フィードバックを構成し、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAP IEまたはアップリンクサブバンド割当てA−MAP IEを用いて伝送のためのアップリンク割当てを含んだり、移動局200は、前のフィードバックポーリングA−MPA情報要素によって指定された専用アップリンク割当てで同一の伝送フレームを指定するフィードバック周期で伝送することができる。
Periodフィールドは、MIMOフィードバック伝送周期を短周期と長周期で示す。MIMOフィードバック伝送のための資源は、毎度の短周期および長周期によって指定されるフレームで割当てられる。短周期はpフレームであり、長周期はqサブフレームである。最初の割当ては、2フレーム以降から始まる。つまり、iがフィードバックポーリングA−MAP情報要素が伝送されたフレームのインデックスの場合に、MIMOフィードバック伝送のための最初の割当てのフレームインデックスはi+2によって与えられる。
資源インデックスフィールドは、ACIDフィールドに相当するHARQチャネル識別子に割当てられるアップリンク資源の位置と大きさに関する情報を含む。
ACIDは、HARQチャネル識別子を示す。もし、qが0であるか、pが0の場合、たった1つのACIDが予約される。そうでなければ、2つのACIDが予約され得る。
MFM_allocation_indexフィールドとMFM_bitmapフィールドは、MIMOフィードバックモード(MIMO feedback mode、MFM)を示す。Resource Unitの類型とMIMO伝送モードに応じて、MIMOフィードバックモードは、モード0、1、2、3、4、5、6、7に分類できる。具体的には、MFM_allocation_indexが0b00にセットされると、測定方法指示(Measurement Method Indication)が0のMFM0を示し、MFM_allocation_indexが0b01にセットされると、すべてのサブバンドに対してMFM3を示し、MFM_allocation_indexが0b10にセットされると、すべてのサブバンドに対してMFM6を示し、MFM_allocation_indexが0b11にセットされると、Polling_sub−typeが0b1のフィードバックポーリングA−MAP情報要素でMFMが定義されることを示すことができる。MFM_bitmapフィールドは、無線通信システムが支援するすべてのMIMOフィードバックモードのうち、基地局100が割当てるすべてのMIMOフィードバックモードを示すことができる。表2は、無線通信システムが支援するすべてのMIMOフィードバックモードを示す。
Figure 2013521694
表2において、DLRUは、distributed logical resource unitを示し、NLRUは、miniband logical resource unitを示し、SLRUは、subband logical resource unitを示す。
MIMO feedback mode0は、ダイバーシティパーミュテーション(diversity permutation)でOL SU MIMO SFBC(周波数空間ブロックコード、space−frequency block code)とOL SU MIMO SM(空間多重化、Spatial Multiplexing)採用のために使用される。移動局200は、SFBCおよび空間多重化の両方のために広帯域CQIを推定し、CQIと時空間符号化率(space−time coding rate、STC rate)を報告する。STC Rate1は、プリコーディングを有するSFBCを意味し、STC Rate2は、プリコーディングを有するランク−2空間多重化を意味する。また、MIMO feedback mode0は、ビームフォーミングに基づいたサウンディング(sounding)のためのCQIフィードバックのために使用できる。移動局200は、SFBCモード(MaxMt=0b00)のための広帯域CQIを推定し、CQIを報告する。
MIMO feedback mode1は、ダイバーシティパーミュテーションで時空間符号化率1/2を有するOL SU MIMO CDR(conjugate data repetition)のために使用される。
MIMO feedback mode2は、周波数選択的スケジューリング(frequency selective scheduling)のためのlocalized permutationでOL SU MIMO SM(空間多重化)のために使用される。時空間符号化率(STC rate)は、空間多重化のためのMIMOストリームの選好(選択された)数を指示する。サブバンドCQIは、選択されたランク(rank)に相当する。
MIMO feedback mode3は、周波数選択的スケジューリングのためのlocalized permutationでCL SU MIMO SM(空間多重化)のために使用される。時空間符号化率(STC rate)は、空間多重化のためのMIMOストリームの選好(選択された)数を指示する。サブバンドCQIは、選択されたランク(rank)に相当する。
MIMO feedback mode4は、ランク1を有する広帯域ビームフォーミングを用いるCL SU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、広帯域CQIをフィードバックする。広帯域CQIは、フィードバック周期に応じて、基地局100で短期(short−term)または長期(long−term)プリコーディングを仮定し、移動局200で推定される。チャネル状態情報は、相関関係マトリクスのフィードバックまたは広帯域PMI(選好マトリクスインデックス、preferred matrix index)のフィードバックを通じて基地局100から得られる。
MIMO feedback mode5は、周波数選択的スケジューリングを有するlocalized permutationでOL MU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、サブバンドの選択、MIMOストリームインジケータと当該CQIをフィードバックする。
MIMO feedback mode6は、周波数選択的スケジューリングを有するlocalized permutationでCL MU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、サブバンドの選択、当該CQIおよびサブバンドPMIをフィードバックする。サブバンドCQIは、当該サブバンドで最もよいPMIのCQIに相当する。ランク1ベースコードブック(Rank−1 base codebook)またはこのサブセットは、1つのサブバンドでPMIを推定するのに使用される。
MIMO feedback mode7は、広帯域ビームフォーミングを用いるdiversity permutationでCL MU MIMOのために使用される。このモードにおいて、移動局200は、広帯域CQIをフィードバックする。広帯域CQIは、フィードバック周期に応じて、基地局100で短期または長期プリコーディングを仮定し、移動局200で推定される。チャネル状態情報は、相関関係マトリクスのフィードバックまたは広帯域PMIのフィードバックを通じて基地局100から得られる。
移動局200は、割当てられたMIMOフィードバックモードに応じて、MIMOフィードバックの内容を測定する(S109)。
基地局100が割当てたフィードバック周期が到来すると(S111とS113)、移動局200は、要求されたフィードバックの内容に応じて、MAC制御メッセージ、MAC拡張ヘッダまたはシグナリングヘッダを用いてMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S115)。この時、移動局200は、MIMOフィードバックに割当てられたACIDを割当て、割当てられたACIDに相当するアップリンク資源を介してMIMOフィードバックを伝送する。MAC制御メッセージとして、単一基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_SingleBS_MIMO_FBK message)とマルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_MultiBS_MIMO_FBK message)が使用できる。拡張ヘッダとして、MIMOフィードバック拡張ヘッダが使用できる。シグナリングヘッダとして、MIMOフィードバックレポートヘッダと相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダが使用できる。単一基地局MIMOフィードバックメッセージ、マルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ、MIMOフィードバック拡張ヘッダ、MIMOフィードバックレポートヘッダ、相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダについては後述する。
次のようなフィードバック情報が要求される時、移動局200は、拡張ヘッダでフィードバックを伝送する。
−MFM0、1、4、7のための広帯域情報
−MFM2、3、5、そして6における、1つのsubbandに対するサブバンド情報
次のようなフィードバック情報が要求される時、移動局200は、MAC制御メッセージでフィードバックを伝送する。
−MFM2、3、5、そして6における、1つ以上のサブバンドに対するサブバンド情報
−Multi−BSフィードバック
表3は、本発明の実施形態によりフィードバック伝送のための拡張ヘッダを示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表3から明らかなように、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック拡張ヘッダは、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードフィールド、MIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含む。
表4は、本発明の実施形態によりフィードバック伝送のためのMAC制御メッセージに相当する単一基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_SingleBS_MIMO_FBK message)を示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表4から明らかなように、本発明の実施形態にかかる単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、管理メッセージタイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップフィールド、およびMIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。また、長周期(q)が0より大きく、MIMOフィードバックモードが3、6、4、または7の場合に、単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、伝送相関関係マトリクスをさらに含む。
表4において、MIMOフィードバックモードビットマップの大きさは、支援されるMIMOフィードバックモードの個数より少ない。特に、表4の単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、サブバンドのチャネル情報のみを含むことができる。
基地局100の伝送アンテナ数が2あるいは4であれば、何らかのAAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージが同一のパケットで伝送されない時、拡張ヘッダ(extended header)である相関関係マトリクスフィードバック拡張ヘッダ(Correlation Matrix Feedback Extended Header、CMFEH)に量子化された伝送相関関係マトリクスの係数がフィードバックされる。そうでなければ、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージに量子化された伝送相関関係マトリクスの係数がフィードバックされる。基地局100のアンテナ数が8であれば、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージに量子化された伝送相関関係マトリクスの係数がフィードバックされる。
短周期(p)MIMOフィードバックと長周期(q)MIMOフィードバックが同一のframeに位置する時、2つのMIMOフィードバックのチャネル情報項目(content)は、1つの同一のデータバースト(data burst)内で伝送される。
以降、基地局100と移動局200は、MIMOフィードバックの再伝送手順を開始する(S117)。つまり、基地局100がMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する。反面、基地局がMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する。移動局200がNACKメッセージを受信すると、移動局200は、MIMOフィードバックを再伝送する。
MIMOフィードバックのアップリンクHARQの再伝送において、基地局100は、移動局200がMIMOフィードバックを再伝送できるように、前のパケットに相当するACIDとアップリンク基本割当てA−MAP(UL Basic Assignment A−MAP)のような資源割当て情報メッセージを通じてアップリンク資源を割当てる。
表5は、本発明の実施形態にかかるアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを示す。
Figure 2013521694
表5に示されているように、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージは、資源インデックスフィールドとACIDフィールドを含む。Resource Index(資源インデックス)フィールドは、ACIDフィールドに相当するHARQチャネル識別子に割当てられるアップリンク資源の割当て位置と大きさに関する情報を含む。
再伝送は、次の規則1−1、1−2、1−3に従うことができる。
次に、規則1−1を説明する。
規則1−1:もし、同一のACIDを用いる新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQバースト(new HARQ burst)が伝送される前に、前のMIMOフィードバックを報告する前のHARQバースト(previous HARQ burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、前のHARQバーストに対する再伝送手順は終了し、新たなHARQバーストが前のHARQバーストに優先する。
次に、図2を参照して、規則1−1に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図2は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期または長周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S203およびS205)、新たなMIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、新たなMIMOフィードバックのためのACIDと同一のACIDを有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S207およびS209)。
新たなMIMOフィードバックのためのACIDと同一のACIDを有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合、基地局100と移動局200は、同一のACIDを有する前のMIMOフィードバックのための再伝送手順を中止する(S211およびS213)。つまり、基地局100は、NACKメッセージを通じて移動局200に前のMIMOフィードバックの再伝送をそれ以上要求しない。移動局200は、前のMIMOフィードバックを廃棄し、基地局100からNACKメッセージを受信しても、前のMIMOフィードバックを再伝送しない。
以降、移動局200は、到来したフィードバック周期に相当する新たなMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S215)。この時、移動局200は、到来したフィードバック周期に割当てられたACIDに相当する資源を用いる。
基地局100は、新たなMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S217)。基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S219)。反面、基地局が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S221)。
次に、規則1−2を説明する。
規則1−2:もし、新たな長周期MIMOフィードバックを報告する新たなHARQバーストが伝送される前に、先に伝送された短周期MIMOフィードバックを報告する前のHARQバーストに対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQバーストの再伝送手順は終了し、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQバーストが前のHARQバーストに優先する。
次に、図3を参照して、規則1−2に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図3は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた長周期(q)が到来すると(S303およびS305)、新たな長周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S307およびS309)。
前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックのための再伝送手順を中止する(S311およびS313)。つまり、基地局100は、NACKメッセージを通じて移動局200に前の短周期MIMOフィードバックの再伝送をそれ以上要求しない。移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックを廃棄し、基地局100からNACKメッセージを受信しても、前の短周期MIMOフィードバックを再伝送しない。
以降、移動局200は、到来した長周期(q)に相当する新たな長周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S315)。この時、移動局200は、到来した長周期(q)に割当てられたACIDに相当する資源を用いる。
基地局100は、新たな長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S317)。基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S319)。反面、基地局が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S321)。
次に、規則1−3を説明する。
規則1−3:もし、新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQバーストが伝送される前に、先に伝送された長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQバーストに対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQバーストの再伝送手順は継続するが、再伝送されたパケットの長周期MIMOフィードバック情報項目(content)は基地局100によって捨てられ、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQバーストが前のHARQバーストに優先する。
次に、図4を参照して、規則1−3に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図4は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期(p)が到来すると(S403およびS405)、新たな短周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S407およびS409)。
前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックのための再伝送手順を中止する(S411およびS413)。つまり、基地局100は、NACKメッセージを通じて移動局200に前の長周期MIMOフィードバックの再伝送をそれ以上要求しない。移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックを廃棄し、基地局100からNACKメッセージを受信しても、前の長周期MIMOフィードバックを再伝送しない。
以降、移動局200は、到来したフィードバック周期に相当する新たな短周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S415)。この時、移動局200は、到来した短周期(p)に割当てられたACIDに相当する資源を用いる。
基地局100は、新たな短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S417)。基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S419)。反面、基地局が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S421)。
しかし、先に説明した実施形態に従うとしても、依然として次のような問題が発生することがある。
つまり、拡張ヘッダ(extended header)であるMIMO Feedback Extended Header(MFEH)は、3byteの固定された大きさを有するため、8個のMFMのうち、たった1つのMFMに対するMIMOフィードバック情報のみを含むことができる。また、MAC制御メッセージであるAAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージは、MFM2、3、5、そして6に対する1つ以上のsubbandに対するMIMOフィードバック情報項目(content)と量子化された伝送相関関係マトリクスのみを含むことができる。
しかし、基地局100は、移動局200に1つのMFMあるいは伝送相関関係マトリクスのMIMOフィードバックのみならず、複数のMIMOフィードバック情報をフィードバックポーリングA−MAPを通じて要請することができる。このような場合でも、移動局200は、当該周期の1フレームで1つのACIDで1つのデータバーストを構成し、基地局100にMIMOフィードバック情報を報告することが要求される。例えば、MFM0、1、4、そして7に対するMIMOフィードバックと、MFM2、3、5、そして6に対するMIMOフィードバックが要求される場合、移動局200は、1つのMIMOフィードバック拡張ヘッダ(MIMO Feedback Extended Header、MFEH)あるいは1つのAAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージでデータバーストを構成することができない。
また、移動局200がMFEHだけでMIMOフィードバックを構成できるとしても、MIMOフィードバック要請数だけのMFEHヘッダが必要になるため、データサイズが大きくなり、結果的に無線資源を無駄遣いしてしまう問題が発生する。
それだけでなく、MIMO Feedback Extended Header(MFEH)あるいはCorrelation Matrix Feedback Extended Header(CMFEH)などの拡張ヘッダ(extended header)は、MAC階層でMAC PDU(protocol data unit)を構成するデータペイロード(payload)なしには単独形態(stand−alone)のパケットで伝送できない。したがって、基地局100で割当てたフィードバック周期で基地局100に伝送するMACデータペイロード(payload)がない場合、正常な単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットを介してMIMOフィードバック情報を伝達することができない。
一方、MIMOフィードバックのHARQ手順にも問題が発生することがある。
つまり、新たなMIMOフィードバックが伝送される前に、同一のACIDを用いる前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順(retransmission process)が発生しなかったり、同一の位置で前のMIMOフィードバックに対する再伝送と新たなHARQバーストの伝送が発生することがある。仮に、50%のHARQ再伝送率が発生する場合、50%に相当するMIMOフィードバックの伝送が失敗することがある。
規則1−2および1−3において、基地局100が複数の互いに異なるMIMOフィードバックモードに対するMIMOフィードバックを要請する場合、目的に応じて、互いに異なるフィードバック項目(feedback content)を要求するにもかかわらず、移動局200は、他の1つのMIMOフィードバック情報を捨てなければならない問題が発生する。
また、短周期と長周期で割当てられるフィードバック情報が同一のframeで伝送される場合、同一のdata burst内にフィードバック情報項目(content)が伝送できる。この時、2つの周期に相当する情報量を含むことにより、data burstの大きさが変更されることにより、アップリンクで伝送する資源割当て情報の変更が必要になり、HARQチャネル識別子(ACID)を含む、先にシグナリングされたFeedback Polling A−MAPを通じた資源割当て情報の変更が要求され得る。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック情報の伝送方法によれば、移動局200は、広帯域無線接続システムにおいて、MIMO手法を適用するのに必要な多様なMIMO伝送モードのチャネル状態情報(channel state information、CSI)やチャネル品質情報(channel quality indicator、CQI)を含むMIMO(Multi−Input Multi−Output)フィードバック(feedback)情報を伝送することができる。
また、本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるダウンリンクチャネルの性能を向上させるためのMIMOフィードバック情報の伝送方法によれば、基地局100は、多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報を多様な類型のフィードバックモードに区分し、移動局200にアップリンク基本割当てA−MAP(UL Basic Assignment A−MAP)あるいはフィードバックポーリングA−MAP(Feedback Polling A−MAP)のような制御メッセージを通じて短周期あるいは長周期あるいは2つの周期を同時に指定するフィードバック割当て方法で1つあるいは複数のMIMOフィードバック(feedback)を移動局200に割当て(multiple allocation)、この資源割当て情報に基づき、移動局200は、MIMOフィードバックを伝送することができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、アップリンクMIMOフィードバックデータに対して同期式(synchronous)HARQ手法の手順が行われ、移動局200は、HARQチャネルを区分するためのチャネル識別子(ACID)情報を基地局100から受信したり、予め定義されたルールに従って付与されるACIDを用いることができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、MIMOフィードバックのHARQ再伝送手順に関連し、基地局100は、先に伝送した同一のACIDとアップリンク基本割当てA−MAP(UL Basic Assignment A−MAP)のようなアップリンクMAP制御メッセージを通じて再伝送HARQパケットのためのアップリンク資源を割当てることができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、移動局200は、要求されたフィードバック情報に応じて、MAC制御メッセージ(control message)やシグナリングヘッダ(signaling header)あるいは拡張ヘッダ(extended header)のようなフィードバックメッセージを用いてMIMOフィードバックを基地局100に伝送することができる。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100が短周期あるいは長周期で移動局200にMIMOフィードバックを要求し、MIMOフィードバックの伝送のために1つの無線資源領域を移動局200に割当てる場合、同一周期におけるMIMOフィードバックのHARQ再伝送手順は、次のような規則2−1に従うことができる。
規則2−1:MIMOフィードバック情報を伝送するためのHARQチャネル識別子であるACIDは、同一周期に対して2つ以上使用される。もし、前のMIMOフィードバックを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)が2以上のACIDのうちのいずれか1つのACIDに伝送された場合、新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)は、循環(Rotation)方式でこのいずれか1つのACIDの次のACIDに伝送される。新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)が伝送される前に、同一周期の同一のACID(=i)を用いる、先に伝送されたMIMOフィードバック情報データである前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)と、前のMIMOフィードバックを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順が同時に行われるように支援するために、以下の規則2−1−1ないし規則2−1−4に従う。
−規則2−1−1:前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)の再伝送のために、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じて、前に使用されたACIDiに相当する無線資源の位置とは異なる位置のアップリンク無線資源がACIDiに割当てられる。
−規則2−1−2:新たなMIMOフィードバックを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)を伝送するために、先に指定したACID=iとは異なるACID=jを割当てることで、HARQチャネルを区分できるようにする。この時、循環(rotation)方式で降順の順にACID(=j)を割当て、iが使用可能なACIDのうちの最後のACIDであれば、1番目のACIDが新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に割当てられる。
−規則2−1−3:前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は、基地局100が新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)の復号化に成功し、正常な伝送が完了したことを、移動局200がHARQ ACK信号などを通じて認知するまで行われ続ける。
−規則2−1−4:基地局100と移動局200が、前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順よりも、新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は終了する。
次に、図5を参照して、規則2−1に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図5は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
説明の便宜のために、前のMIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、新たなMIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDjを用いて伝送されることを仮定する。jはi+1に設定できる。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、新たなMIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDjに割当てられた資源の位置は、前のMIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期または長周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S501およびS503)、新たなMIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、同一のフィードバック周期を有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S505およびS507)。
同一のフィードバック周期を有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了した場合(S505およびS507)、移動局200は、無線資源(A)を用いて前のMIMOフィードバックのACIDiとは異なるACIDjで新たなMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S509)。
基地局100は、新たなMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S519)。
基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S521)。基地局100と移動局200が、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たなMIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S523およびS525)。
一方、基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S527)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たなMIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDjに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S529)。
一方、同一のフィードバック周期を有する前のMIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合(S505およびS507)、移動局200は、ACIDiで前のMIMOフィードバックを再伝送し、ACIDjで新たなMIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S511)。前のMIMOフィードバックは、再伝送のためのHARQバーストに相当するため、前の周期でアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを通じて前のMIMOフィードバックのためのACIDiには他の無線資源が割当てられる。したがって、前のMIMOフィードバックのためのACIDiに割当てられた資源の位置は、新たなMIMOフィードバックのためのACIDjに割当てられた資源の位置とは異なる。
基地局100は、前のMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S513)。
基地局100が前のMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S515)。
一方、基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S517)。
以降、基地局100は、新たなMIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S519)。
基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S521)。基地局100と移動局200が、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たなMIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S523およびS525)。
一方、基地局100が新たなMIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S527)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たなMIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDjに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S529)。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100が短周期および長周期の2つで移動局200にMIMOフィードバックを要求し、MIMOフィードバックの伝送のために1つの無線資源領域を移動局200に割当て、デフォルト(default)として、短周期フィードバックにACID=iを割当て、長周期フィードバックにACID=kを割当てる場合、同一周期におけるMIMOフィードバックのHARQ再伝送手順は、次のような規則2−2と規則2−3に従うことができる。
規則2−2:新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)が伝送される前に、先に伝送された短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)と、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順が同時に行われるように支援するために、以下の規則2−2−1ないし規則2−2−3に従う。
−規則2−2−1:短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)を再伝送するために、先に用いた同一のACIDに、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じて、先に使用された無線資源領域とは異なる位置のアップリンク無線資源が割当てられる。
−規則2−2−2:短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)の復号化に成功し、正常な伝送が完了したことを、移動局200がHARQ ACK信号などを通じて認知するまで行い続ける。
−規則2−2−3:移動局200が、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順よりも、新たな長周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、短周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順を終了する。
次に、図6を参照して、規則2−2に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図6は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
説明の便宜のために、短周期MIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、長周期MIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDkを用いて伝送されることを仮定する。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、長周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDkに割当てられた資源の位置は、短周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた長周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S601およびS603)、新たな長周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、同一の伝送時点を有する前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S605およびS607)。
同一の伝送時点を有する前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了した場合(S605およびS607)、移動局200は、無線資源(A)を用いてACIDkで新たな長周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S609)。
基地局100は、新たな長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S619)。
基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に成功すれば、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S621)。基地局100と移動局200が、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S623およびS625)。
一方、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S627)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな長周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDkに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S629)。以降、毎長周期到達時点で、移動局200は、他の位置の無線資源(B)を介してACIDkを有する新たな長周期MIMOフィードバックを再伝送する。
一方、同一の伝送時点を有する前の短周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合(S605およびS607)、移動局200は、ACIDiで前の短周期MIMOフィードバックを再伝送し、ACIDkで新たな長周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S611)。前の短周期MIMOフィードバックは、再伝送のためのHARQバーストに相当するため、前の周期でアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを通じて前の短周期MIMOフィードバックのためのACIDiには他の無線資源が割当てられる。したがって、前の短周期MIMOフィードバックのためのACIDiに割当てられた資源の位置は、新たな長周期MIMOフィードバックのためのACIDkに割当てられた資源の位置とは異なる。
基地局100は、前の短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S613)。
基地局100が前の短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S615)。
一方、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S617)。
以降、基地局100は、新たな長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S619)。
基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S621)。基地局100と移動局200が、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S623およびS625)。
一方、基地局100が新たな長周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S627)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな長周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDkに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S629)。
規則2−3:新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)が伝送される前に、先に伝送された長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順(retransmission process)が終わらなければ、新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)と、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順が同時に行われるように支援するために、以下の規則2−3−1ないし規則2−3−3に従うことができる。
−規則2−3−1:長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)を再伝送するために、先に用いた同一のACIDに、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じて、先に使用された無線資源領域とは異なる位置のアップリンク無線資源が割当てられる。
−規則2−3−2:長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順は、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)の復号化が成功し、正常な伝送が完了したことを、移動局200がHARQ ACK信号などを通じて認知するまで行い続ける。
−規則2−3−3:移動局200が、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順よりも、新たな短周期MIMOフィードバック情報データを報告する新たなHARQデータバースト(new HARQ data burst)に対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、長周期MIMOフィードバック情報データを報告する前のHARQデータバースト(previous HARQ data burst)に対する再伝送手順を終了する。
次に、図7を参照して、規則2−3に従ったMIMOフィードバック情報の再伝送方法を説明する。
図7は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の再伝送方法を示す。
説明の便宜のために、短周期MIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、長周期MIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDkを用いて伝送されることを仮定する。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、長周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDkに割当てられた資源の位置は、短周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
フィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて移動局200に割当てられた短周期に相当するフィードバック周期が到来すると(S701およびS703)、新たな短周期MIMOフィードバックが伝送される前に、基地局100と移動局200は、同一の伝送時点を有する前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了したかを確認する(S705およびS707)。
同一の伝送時点を有する前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了した場合(S705およびS707)、移動局200は、無線資源(A)を用いて前の長周期MIMOフィードバックのACIDkとは異なるACIDiで新たな短周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S709)。
基地局100は、新たな短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S719)。
基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S721)。基地局100と移動局200が、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S723およびS725)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S727)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな短周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDiに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S729)。以降、毎短周期到達時点で、移動局200は、他の位置の無線資源(B)を介してACIDiを有する新たな短周期MIMOフィードバックを再伝送する。
一方、同一の伝送時点を有する前の長周期MIMOフィードバックの再伝送手順が完了していない場合(S705およびS707)、移動局200は、ACIDkで前の長周期MIMOフィードバックを再伝送し、ACIDiで新たな短周期MIMOフィードバックを基地局100に伝送する(S711)。前の長周期MIMOフィードバックは、再伝送のためのHARQバーストに相当するため、前の周期でアップリンク基本割当てA−MAPメッセージを通じて前の長周期MIMOフィードバックのためのACIDkには他の無線資源が割当てられる。したがって、前の長周期MIMOフィードバックのためのACIDkに割当てられた資源の位置は、新たな短周期MIMOフィードバックのためのACIDiに割当てられた資源の位置とは異なる。
基地局100は、前の長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S713)。
基地局100が前の長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S715)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S717)。
以降、基地局100は、新たな短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S719)。
基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S721)。基地局100と移動局200が、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順よりも、新たな短周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順が先に正常に完了したことを認知すると、基地局100と移動局200は、前の長周期MIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する(S723およびS725)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S727)。そして、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、新たな短周期MIMOフィードバックの再伝送のために、ACIDiに無線資源(A)とは異なる位置の無線資源(B)を割当てる(S729)。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100が短周期および長周期の2つで移動局200にMIMOフィードバックを要求し、MIMOフィードバックの伝送のために1つの無線資源領域を移動局200に割当て、デフォルト(default)として、短周期フィードバックにACIDiを割当て、長周期フィードバックにACIDkを割当て、短周期でフィードバックを伝送しようとするframeの位置と長周期でフィードバックを伝送しようとするframeの位置が同じ場合、同一周期におけるMIMOフィードバック伝送手順は、次のような規則2−4に従うことができる。
規則2−4:もし、長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックが同時に発生すると、2つのMIMOフィードバック情報は、以下の規則2−4−1と規則2−4−2に従って1つのデータバーストを介して伝送できる。
−規則2−4−1:先に割当てられた無線資源の大きさが長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックで構成された1つのデータバーストの大きさを収容できない場合、基地局100は、アップリンクMAP(UL Basic Assignment A−MAP)制御メッセージを通じてMIMOフィードバックの伝送のためのアップリンク無線資源を再び割当て、再び割当てられたアップリンク無線資源が新たに構成されたデータバーストの大きさを収容できるようにする。
−規則2−4−2:この時、基地局100は、HARQチャネル識別子であるACIDを、短周期フィードバックのためのACID=i、あるいは長周期フィードバックのためのACID=kのうちの1つに指定することができる。
次に、図8を参照して、規則2−4に従ったMIMOフィードバック情報の伝送方法を説明する。
図8は、本発明の他の実施形態にかかるMIMOフィードバック情報の伝送方法を示す。
説明の便宜のために、短周期MIMOフィードバックは、ACIDiを用いて伝送され、長周期MIMOフィードバックは、ACIDiとは異なる値のACIDkを用いて伝送されることを仮定する。MIMOフィードバックの最初の伝送のために、基地局100は、移動局に1つの無線資源(A)を割当てる。つまり、長周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDkに割当てられた資源の位置は、短周期MIMOフィードバックの最初の伝送のためのACIDiに割当てられた資源の位置と同じである。
長周期と短周期の到来が同時に起こることが予測される場合に(S801、S803)、基地局100は、アップリンク基本割当てA−MAPメッセージを移動局200に伝送し、長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックをすべて収容できる他の大きさの無線資源(C)をACIDiまたはACIDjに割当てる(S805)。
長周期と短周期が同時に到来する時点で(S807、S809)、移動局200は、長周期MIMOフィードバックと短周期MIMOフィードバックをすべて含むHARQバーストを生成し、新たに割当てられた無線資源(C)を介してACIDiまたはACIDjでHARQバーストを基地局100に伝送する(S811)。
基地局100は、長周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S813)。
基地局100が長周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S815)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S817)。
基地局100は、短周期MIMOフィードバックを復号し、復号成功の可否を確認する(S819)。
基地局100が短周期MIMOフィードバックの復号に成功すると、基地局100は、ACKメッセージを移動局200に伝送する(S821)。
一方、基地局100が新たな短周期MIMOフィードバックの復号に失敗すると、基地局100は、NACKメッセージを移動局200に伝送する(S823)。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、基地局100は、多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報を多様な類型のフィードバックモードに区分し、複数のMIMOフィードバック(feedback)を移動局200に割当て(multiple allocation)、資源割当て情報に基づき、移動局200は、規則2−5と規則2−6に従ってMIMOフィードバック情報を構成することができる。
規則2−5:移動局200は、拡張ヘッダ(extended header)であるMIMOフィードバック拡張ヘッダ(MIMO Feedback Extended Header、MFEH)にMAP制御信号を通じてフィードバックを割当てる時、受信したMIMOフィードバックモードを区分するビットマップ(Bitmap)であるMFM_bitmapを用いて、表6のように、MIMO Feedback Mode(MFM)に応じたチャネル情報を複数に構成可能とする。MFM_bitmapは、移動局がフィードバックポーリングA−MAPメッセージを通じて受信したビットマップに相当することができる。表6は、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック拡張ヘッダを示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表6から明らかなように、本発明の実施形態にかかるMIMOフィードバック拡張ヘッダは、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップフィールドを含み、MIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。
規則2−6:移動局200は、MAC制御メッセージ(MAC control message)である単一基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_SingleBS_MIMO_FBK message)とマルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ(AAI_MultiBS_MIMO_FBK message)を通じてMIMOフィードバック情報を伝送する。表7は、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージを示す。表7に示されているように、AAI_SingleBS_MIMO_FBKメッセージは、複数の各種MFMチャネル情報を含み、1つのフィードバックメッセージがすべてのフィードバックモードを収容できるようにする。つまり、フィードバックメッセージは、MFM=0、1、4、7に対するフィードバックモードも収容できるように構成される。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表7から明らかなように、本発明の実施形態にかかる単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、管理メッセージタイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップフィールド、およびMIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。また、長周期(q)が0より大きく、MIMOフィードバックモードが3、6、4、または7の場合に、単一基地局MIMOフィードバックメッセージは、伝送相関関係マトリクスをさらに含む。
表7において、MIMOフィードバックモードビットマップの大きさは、支援されるMIMOフィードバックモードの個数と同じである。
移動局200は、MIMO Feedback Extended Header(MFEH)あるいはCorrelation Matrix Feedback Extended Header(CMFEH)などの拡張ヘッダ(extended header)をMAC階層でMAC PDU(protocol data unit)を構成するデータペイロード(payload)なしには単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットで伝送することができない。したがって、本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック情報の伝送方法によれば、以下の方法でそれぞれMAC signaling headerで再構成し、MIMOフィードバック情報をデータペイロードなしに単独形態(stand−alone)のパケットでも基地局100に伝送できるようにする。
規則2−7:多様な類型のMIMOフィードバックモードに応じたチャネル情報に対するMIMO FeedbackをReportするために、移動局200は、MIMO Feedback Modeに応じたチャネル情報を、表8に示すようなMAC Signaling Headerに伝送し、MAC PDUを構成するデータペイロード(payload)なしに単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットでも基地局100に伝送できるようにする。
Figure 2013521694
表8から明らかなように、本発明の一実施形態にかかるシグナリングヘッダに相当するMIMOフィードバックレポートヘッダは、フロー識別子フィールド、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードフィールド、MIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含む。
規則2−8:複数の多様なフィードバックモードのチャネル情報に対するMIMO FeedbackをReportするために、移動局200は、表9に示すようなMIMO Feedback Report Headerを用いて、1つのMAC Signaling Headerが複数のMIMO Feedback Modeに応じたチャネル情報を収容できるようにし、移動局200がデータペイロード(payload)なしに単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットでも基地局100にチャネル情報を伝送できるように構成する。表9のMIMO feedback report headerは、MFM0、1、4、7に相当するwideband informationのための3個のMFM feedback contentを収容することができる。また、表9のMIMO feedback report headerは、MFM2、3、4、6に相当するsubband informationのための1つのMFM feedback contentを収容することができる。
表9は、本発明の実施形態にかかるMIMO Feedback Report Headerを示す。
Figure 2013521694
Figure 2013521694
表9から明らかなように、本発明の他の実施形態にかかるシグナリングヘッダに相当するMIMOフィードバックレポートヘッダは、フロー識別子フィールド、タイプフィールド、MIMOフィードバックモードビットマップ、およびMIMOフィードバックモードビットマップフィールドで当該ビットが1にセットされた1つ以上のMIMOフィードバックモードのチャネル情報を含む。
規則2−9:多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報において、様々な類型のフィードバックモードのうち、特定のモード(例えば、MFM3、4、6、あるいは7)の伝送相関関係マトリクス(Transmit Correlation Matrix)に対するMIMO FeedbackをReportするために、移動局200は、Correlation Matrix Feedbackに対するMIMOフィードバック情報を、表10に示すようなMAC Signaling Headerに伝送し、MAC PDUを構成するデータペイロード(payload)なしに単独形態(stand−alone)のMAC PDUパケットでも基地局100に伝送できるようにする。
Figure 2013521694
表10から明らかなように、本発明の実施形態にかかるシグナリングヘッダである相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダは、フロー識別子フィールド、タイプフィールド、および伝送相関関係マトリクスを含む。
本発明の実施形態にかかる広帯域無線接続システムにおけるMIMOフィードバック伝送方法によれば、移動局200は、規則2−7ないし2−9で説明したように、MAC、PDUを構成するデータペイロード(payload)のない単独形態(stand−alone)のパケットに相当するMAC Signaling Headerを介してMIMOフィードバック情報を基地局100に伝送することができる。また、基地局100が多様なMIMO伝送モードに要求される無線チャネル状態情報を要請するために、多様な類型のフィードバックモードに対する複数のMIMOフィードバック(feedback)を移動局200に割当て(multipleallocation)る場合にも、移動局200は、先に説明したMAC control messageあるいは拡張ヘッダ(extended header)あるいはデータペイロードなどが共に結合された形態の他のMAC PDUと共に連鎖(concatenation)的に連結し、MIMOフィードバック情報を基地局100に伝送することもできる。
次に、図9および図10を参照して、本発明の実施形態にかかる基地局100と移動局200を説明する。
図9は、本発明の実施形態にかかる基地局の構造を示すブロック図である。
図9に示されているように、本発明の実施形態にかかる基地局100は、MIMOフィードバック割当て決定部110と、フィードバックポーリングA−MAP生成部120と、フィードバックポーリングA−MAP伝送部130と、アップリンク基本割当てA−MAP生成部140と、アップリンク基本割当てA−MAP伝送部150と、MIMOフィードバック受信部160と、MIMOフィードバック復号部170と、受信確認メッセージ伝送部180とを含む。
MIMOフィードバック割当て決定部110は、移動局200のMIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)、移動局200のMIMOフィードバックのための周期、移動局200のMIMOフィードバックモード、HARQチャネル識別子(ACID)に割当てられるアップリンク資源を決定する。
フィードバックポーリングA−MAP生成部120は、移動局200のMIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子(ACID)、移動局200のMIMOフィードバックのための周期、移動局200のMIMOフィードバックモードを含む1つ以上のフィードバックポーリングA−MAPを生成する。
フィードバックポーリングA−MAP伝送部130は、生成された1つ以上のフィードバックポーリングA−MAPを移動局200に伝送する。
アップリンク基本割当てA−MAP生成部140は、HARQチャネル識別子(ACID)に割当てられるアップリンク資源の情報を含むアップリンク基本割当てA−MAPを生成する。
アップリンク基本割当てA−MAP伝送部150は、生成されたアップリンク基本割当てA−MAPを移動局200に伝送する。
MIMOフィードバック受信部160は、移動局からMIMOフィードバックを報告するHARQバーストを受信する。MIMOフィードバックとして、単一基地局MIMOフィードバックメッセージ、マルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ、MIMOフィードバック拡張ヘッダ、MIMOフィードバックレポートヘッダ、相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダが受信できる。
MIMOフィードバック復号部170は、受信したHARQバーストを復号する。
受信確認メッセージ伝送部180は、HARQバーストに対する復号成功の可否に対する受信確認メッセージを移動局200に伝送する。前のMIMOフィードバックよりも先に新たなMIMOフィードバックが正常に復号された場合、受信確認メッセージ伝送部180は、前のMIMOフィードバックに対するNACKを伝送することなく、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する。
図10は、本発明の実施形態にかかる移動局の構造を示すブロック図である。
図10は、本発明の実施形態にかかる移動局200は、フィードバックポーリングA−MAP受信部210と、アップリンク基本割当てA−MAP受信部220と、チャネル情報推定部230と、MIMOフィードバック生成部240と、MIMOフィードバック伝送部250と、受信確認メッセージ受信部260とを含む。
フィードバックポーリングA−MAP受信部210は、基地局100からフィードバックポーリングA−MAPを受信する。
アップリンク基本割当てA−MAP受信部220は、基地局100からアップリンク基本割当てA−MAPを受信する。
チャネル情報推定部230は、フィードバックポーリングA−MAPによって割当てられたMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定する。
MIMOフィードバック生成部240は、MIMOフィードバックの内容に応じて、MIMOフィードバックとして、単一基地局MIMOフィードバックメッセージ、マルチ基地局MIMOフィードバックメッセージ、MIMOフィードバック拡張ヘッダ、MIMOフィードバックレポートヘッダ、相関関係マトリクスフィードバックレポートヘッダを生成することができる。
MIMOフィードバック伝送部250は、生成したMIMOフィードバックを報告するHARQバーストを基地局100に伝送する。
受信確認メッセージ受信部260は、HARQバーストに対する復号成功の可否に対する受信確認メッセージを基地局100から受信する。NACKが受信されると、受信確認メッセージ受信部260は、MIMOフィードバック伝送部250にMIMOフィードバックの再伝送を指示する。しかし、前のMIMOフィードバックに対するACKよりも新たなMIMOフィードバックに対するACKが受信された場合、受信確認メッセージ受信部260は、前のMIMOフィードバックの再伝送をMIMOフィードバック伝送部250に指示することなく、前のMIMOフィードバックに対する再伝送手順を終了する。
以上で説明した本発明の実施形態は、装置および方法によってのみ実現されるのではなく、本発明の実施形態の構成に対応する機能を実現するプログラムまたはそのプログラムが記録された記録媒体を介して実現されていてもよく、このような実現は、先に説明した実施形態の記載から本発明の属する技術分野における専門家であれば容易に実現することができる。
以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲は、これに限定されるものではなく、下記の請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の様々な変形および改良形態も本発明の権利範囲に属する。

Claims (31)

  1. MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを受信するステップと、
    前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップと、
    前記MIMOフィードバックモードビットマップ、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックを生成するステップと、
    前記MIMOフィードバックを基地局に伝送するステップとを含むことを特徴とする移動局のMIMOフィードバック伝送方法。
  2. 前記MIMOフィードバックモードビットマップは、
    広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットと、
    サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットとを含むことを特徴とする請求項1に記載の移動局のMIMOフィードバック伝送方法。
  3. フィードバック周期に対する情報を受信するステップをさらに含み、
    前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックが伝送されることを特徴とする請求項2に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  4. 前記MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子に対する情報を受信するステップと、
    前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源に対する情報を受信するステップとをさらに含み、
    前記MIMOフィードバックは、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源を介して伝送されることを特徴とする請求項3に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  5. MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、
    前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記MIMOフィードバックモードビットマップ、前記MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックを前記移動局から受信するステップとを含むことを特徴とする基地局のMIMOフィードバック受信方法。
  6. 前記MIMOフィードバックモードビットマップは、
    広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットと、
    サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットとを含むことを特徴とする請求項5に記載の移動局のMIMOフィードバック伝送方法。
  7. MIMOフィードバックのためのHARQチャネル識別子に対する情報を前記移動局に伝送するステップと、
    前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源に対する情報を前記移動局に伝送するステップとをさらに含み、
    前記MIMOフィードバック要請は、フィードバック周期に対する情報を含み、
    前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックは、前記HARQチャネル識別子に割当てられた無線資源を介して受信されることを特徴とする請求項6に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  8. MIMO(multi−input multi−output)フィードバック周期に対する情報を含むMIMOフィードバック要請を受信するステップと、
    MIMOのためのチャネル情報を推定するステップと、
    推定されたチャネル情報を含むシグナリングヘッダを生成するステップと、
    前記MIMOフィードバック周期の到来時に、単独またはMACプロトコルデータユニットと共に、前記シグナリングヘッダを基地局に伝送するステップとを含むことを特徴とする移動局のMIMOフィードバック伝送方法。
  9. 前記MIMOフィードバック要請は、第1MIMOフィードバックモードビットマップを含み、
    前記チャネル情報を推定するステップは、
    前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップを含むことを特徴とする請求項8に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  10. 前記チャネル情報は、チャネル品質情報に相当することを特徴とする請求項9に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  11. 前記シグナリングヘッダは、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップをさらに含むことを特徴とする請求項10に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  12. 前記チャネル情報は、伝送相関関係マトリクスに相当することを特徴とする請求項8に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  13. MIMO(multi−input multi−output)フィードバック周期に対する情報を含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、
    前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記MIMOフィードバック周期の到来時に、MIMOのためのチャネル情報を含むシグナリングヘッダを、単独またはMACプロトコルデータユニットと共に、前記移動局から受信するステップとを含むことを特徴とする基地局のMIMOフィードバック受信方法。
  14. 前記MIMOフィードバック要請は、第1MIMOフィードバックモードビットマップを含み、
    前記チャネル情報は、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当する情報に相当し、
    前記シグナリングヘッダは、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップをさらに含むことを特徴とする請求項13に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  15. 前記チャネル情報は、チャネル品質情報に相当することを特徴とする請求項14に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  16. 前記チャネル情報は、伝送相関関係マトリクスに相当することを特徴とする請求項13に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  17. 第1MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を受信するステップと、
    前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を推定するステップと、
    前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップ、および前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報を含むMIMOフィードバックヘッダを生成するステップと、
    前記MIMOフィードバックヘッダを基地局に伝送するステップとを含むことを特徴とする移動局のMIMOフィードバック伝送方法。
  18. 前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、
    広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットを含むことを特徴とする請求項17に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  19. 前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、
    サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットをさらに含むことを特徴とする請求項18に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  20. MIMOフィードバック要請は、フィードバック周期に対する情報を含み、
    前記フィードバック周期の到来時に、前記MIMOフィードバックヘッダが伝送されることを特徴とする請求項17に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  21. 第1MIMO(multi−input multi−output)フィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバック要請を移動局に伝送するステップと、
    前記MIMOフィードバック要請に対する応答として、前記第1MIMOフィードバックモードビットマップが指示する前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードに相当するチャネル情報と、前記少なくとも1つのMIMOフィードバックモードを示す第2MIMOフィードバックモードビットマップを含むMIMOフィードバックヘッダを前記移動局から受信するステップとを含むことを特徴とする基地局のMIMOフィードバック受信方法。
  22. 前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、
    広帯域チャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットを含むことを特徴とする請求項21に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  23. 前記第2MIMOフィードバックモードビットマップは、
    サブバンドチャネル品質情報を報告する1つ以上のMIMOフィードバックモードをそれぞれ示す1つ以上のビットをさらに含むことを特徴とする請求項22に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  24. 第1無線資源を介して第1チャネル識別子で第1MIMOフィードバックを移動局から受信するステップと、
    前記第1MIMOフィードバックの復号に失敗した場合、第1無線資源とは異なる位置の第2無線資源を前記第1チャネル識別子に割当てるための資源割当て情報を前記移動局に伝送するステップと、
    前記第2無線資源を介して前記第1MIMOフィードバックを前記移動局から再受信するステップとを含むことを特徴とする基地局のMIMOフィードバック受信方法。
  25. 前記第1無線資源を介して第2チャネル識別子で第2MIMOフィードバックを前記移動局から受信するステップと、
    前記第1MIMOフィードバックよりも先に前記第2MIMOフィードバックの復号に成功すると、前記第1MIMOフィードバックの再受信手順を中断するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項24に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  26. 前記第2チャネル識別子は、複数のチャネル識別子のうち、前記第1チャネル識別子の次の識別子に相当するものを含むことを特徴とする請求項25に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  27. 前記第1MIMOフィードバックは、第1周期で受信され、
    前記第2MIMOフィードバックは、第2周期で受信され、
    前記第1周期は、前記第2周期より短いことを特徴とする請求項25に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  28. 前記第1MIMOフィードバックは、第1周期で受信され、
    前記第2MIMOフィードバックは、第2周期で受信され、
    前記第1周期は、前記第2周期より長いことを特徴とする請求項25に記載のMIMOフィードバック受信方法。
  29. 第1無線資源を介して第1チャネル識別子で第1MIMOフィードバックを基地局に伝送するステップと、
    第1無線資源とは異なる位置の第2無線資源を前記第1チャネル識別子に割当てるための資源割当て情報を、前記第1MIMOフィードバックに対する否定的受信確認応答と共に、前記基地局から受信するステップと、
    前記第2無線資源を介して前記第1MIMOフィードバックを前記基地局に再伝送するステップとを含むことを特徴とする移動局のMIMOフィードバック伝送方法。
  30. 前記第1無線資源を介して第2チャネル識別子で第2MIMOフィードバックを前記基地局に伝送するステップと、
    前記第1MIMOフィードバックに対する肯定的受信確認応答よりも、前記第2MIMOフィードバックに対する肯定的受信確認応答を先に受信する場合、前記第1MIMOフィードバックの再伝送手順を中断するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項29に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
  31. 複数のチャネル識別子のうち、前記第1チャネル識別子の次の識別子として前記第2チャネル識別子を決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項30に記載のMIMOフィードバック伝送方法。
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