JP2016067042A - リレー方式の通信システムにおけるバックホールリンクリソース割当て方法、並びにそれを用いたデータ送受信方法及び装置 - Google Patents

リレー方式の通信システムにおけるバックホールリンクリソース割当て方法、並びにそれを用いたデータ送受信方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】リレー方式の通信システムにおいて、バックホールリンクリソースを複数のパーティションに分割して割り当て、データを送受信する方法及び装置を提供すること。
【解決手段】本発明による方法は、基地局からリレー又は端末にデータが送信されるダウンリンクチャネルのサブフレームにおける最初の所定数のOFDMシンボル送信区間を、端末の制御情報を送信する制御チャネルに割り当てる段階と、サブフレームにおける制御チャネルを除いたリソース領域を周波数次元で少なくとも2つのパーティションに分割する段階と、分割された各パーティションに対して、リレーにリソースを割り当てるか、端末にリソースを割り当てるかを決定する段階と、決定されたパーティションにデータを割り当ててダウンリンクチャネルでリレー又は端末に送信する段階とを含む。
【選択図】図20

Description

本発明は、リレー方式の通信システムにおけるデータ送受信方法及び装置に関し、バックホール(backhaul)リンクリソースを複数のパーティションに分割して割り当て、データを送受信する方法及び装置に関する。
近年、通信システムは、サービス周波数帯域が次第に高くなり、高速通信及びより多くの通話量をサポートするためにセルの半径が次第に小さくなる趨勢であるので、従来の中央集中的なセルラ無線ネットワーク方式を今後もそのまま運用するには多くの問題がある。すなわち、基地局の位置が固定されており、無線リンク構成の柔軟性(フレキシビリティ)が劣るので、トラフィック分布や通話要求量の変化が大きい無線環境で効率的な通信サービスを提供することが困難であるという問題がある。
このような問題を解決するために、マルチホップリレーシステムが提案された。マルチホップリレーシステムは、セルエリア内に発生する部分的な陰影領域をカバーしてセルサービスエリアを広げることができ、システム容量を増大させることができるだけでなく、サービス要求の少ない初期状況においてリレーを利用することによって、初期設置コストの負担を軽減することができるという利点がある。
図1は、リレー方式の通信システムを概略的に示す図である。
基地局101は、端末105、107とチャネルリンクを形成する際に、端末105との直接リンク121によるチャネルを形成することもでき、リレー103を介して端末107とのチャネルを形成することもできる。ここで、基地局101からリレー103に形成されたダウンリンクチャネル123をバックホールリンクという。バックホールリンク123は、基地局101からリレー103にデータが送信されるリレー物理ダウンリンク共有チャネル(R−PDSCH)及び制御情報が送信されるリレー物理ダウンリンク制御チャネル(R−PDCCH)を含む。
前述したように、基地局がリレーにダウンリンクバックホールするサブフレームでは、リレーの制御情報及びバックホールデータが送信されなければならないため、基地局と端末との間のダウンリンクサブフレームと共に送受信されることが困難であり、ダウンリンクバックホールデータのトラフィック量に応じたリソース割当ての調節に制約が生じる。
本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、バックホールチャネルで基地局が動的にリソース割当てのためのスケジューリングを行うことによって、周波数選択性を高め、トラフィック量に応じたリソース調節を行うことのできるバックホールリンクリソース割り当て方法を提供する。
また、本発明は、基地局とリレー間のバックホールリンクサブフレームと、基地局と端末との間のダウンリンクサブフレームとが共存することのできるバックホールリンクリソース割当て方法を提供する。
さらに、本発明は、リレーがバックホールリンクデータを復号する際の時間遅延を防止するバックホールリンクリソース割当て方法、及びそれを用いたバックホールリンクデータ送受信方法を提供する。
上記目的を達成するための本発明の一実施形態によるデータ送信方法は、リレー通信システムのデータ送受信方法において、基地局からリレー又は端末にデータが送信されるダウンリンクチャネルのサブフレームにおける最初の所定数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル送信区間を、端末の制御情報を送信する制御チャネルに割り当てる段階と、サブフレームにおける制御チャネルを除いたリソース領域を周波数次元で少なくとも2つのパーティションに分割する段階と、分割された各パーティションに対して、リレーにリソースを割り当てるか、端末にリソースを割り当てるかを決定する段階と、決定されたパーティションにデータを割り当ててダウンリンクチャネルでリレー又は端末に送信する段階とを含み、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)又は周波数分割多重化(FDM)されてリレーに送信されることを特徴とする。
好ましくは、パーティションに分割する段階は、分割されたパーティションの総数、各パーティションのサイズ、及び各パーティションが占めるリソースの位置に関する情報が、上位層制御信号によってリレーに送信される段階を更に含むことを特徴とする。
好ましくは、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)され、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションにおける最初の所定数のOFDMシンボル送信区間は、パーティションの周波数帯域全体にわたって制御チャネルに割り当てられることを特徴とする。
好ましくは、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)され、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、少なくとも2つのリレーのデータを含み、各リレーの制御チャネルは、当該リレーのデータが割り当てられた周波数領域のリソース位置と一致するように、リソースが割り当てられることを特徴とする。
好ましくは、パーティションに対して、リレーにリソースを割り当てるか、端末にリソースを割り当てるかを決定する段階は、周波数領域全体において、端末にリソースが割り当てられる領域とリレーにリソースが割り当てられる領域とがそれぞれ半永続的(semi-persistent)になるように、パーティションに対してリソース割り当て対象を決定し、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)されることを特徴とする。
好ましくは、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、パーティション毎に1つのリレーのデータが割り当てられ、1つのパーティションの制御チャネルによって他のパーティションの制御情報が送信されることを特徴とする。
上記目的を達成するための本発明の一実施形態によるデータ送信装置は、ダウンリンクリソースを周波数次元で少なくとも2つのパーティションに分割し、分割された各パーティションに対して、リレーにリソースを割り当てるか、端末にリソースを割り当てるかを決定する制御装置と、決定されたパーティションにデータを割り当ててダウンリンクチャネルでリレー又は端末にデータを送信する送信器とを含み、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)又は周波数分割多重化(FDM)されてリレーに送信されることを特徴とする。
好ましくは、送信器は、分割されたパーティションの総数、各パーティションのサイズ、及び各パーティションが占めるリソースの位置に関する情報を、上位層制御信号によってリレーに送信することを特徴とする。
好ましくは、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)され、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションにおける最初の所定数のOFDMシンボル送信区間は、パーティションの周波数帯域全体にわたって制御チャネルに割り当てられることを特徴とする。
好ましくは、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)され、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、少なくとも2つのリレーのデータを含み、各リレーの制御チャネルは、当該リレーのデータが割り当てられた周波数領域のリソース位置と一致するように、リソースが割り当てられることを特徴とする。
好ましくは、制御装置は、周波数領域全体において、端末にリソースが割り当てられる領域とリレーにリソースが割り当てられる領域とがそれぞれ半永続的になるように、パーティションに対してリソース割り当て対象を決定し、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)されることを特徴とする。
好ましくは、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、パーティション毎に1つのリレーのデータが割り当てられ、1つのパーティションの制御チャネルにより他のパーティションの制御情報が送信されることを特徴とする。
上記目的を達成するための本発明の一実施形態によるデータ受信装置は、バックホールリンクチャネルで基地局から送信されたデータを受信する受信器と、受信したデータを所定の周波数領域においてブラインド復号する復号器とを含み、バックホールリンクチャネルは、周波数次元で少なくとも2つのパーティションに分割され、パーティションでリレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)され、復号器は、周波数領域の特定の位置で制御チャネルが正常に復号されると、当該制御チャネルが占有する周波数リソースにデータが割り当てられたことを認識し、バックホールデータを復号するか、又は特定のパーティションで制御チャネルが正常に復号されると、当該パーティションにおける最初の所定数のOFDMシンボルが制御信号に割り当てられたことを認識し、データを復号することを特徴とする。
本発明によれば、バックホールチャネルで基地局が動的にリソース割り当てのためのスケジューリングを行うことによって、周波数選択性を高め、トラフィック量に応じたリソース調節を行うことができるという効果が生じる。
また、本発明のバックホールリンクリソース割り当て方法によれば、基地局とリレーとの間のバックホールリンクサブフレームと、基地局と端末間のダウンリンクサブフレームとを共に送受信することができ、リレーがバックホールリンクデータを復号する際に発生する時間遅延を防止することができるという効果が生じる。
リレー方式の通信システムを概略的に示す図である。 基地局及びリレーのサブフレーム構造を示す図である。 バックホールリンクデータが多対地送信・同報単一周波数網(MBSFN)サブフレームで構成された場合における、リレーの信号送受信動作を説明する図である。 本発明の一実施形態によってバックホールリンクチャネルのリソースを周波数領域上で複数のパーティションに分割して構成することを示す図である。 バックホールリンクリソースを半永続的にリレーに割り当てる実施形態を示す図である。 制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化されたバックホールリンクのリソース割当ての実施形態を示す図である。 制御チャネル及びデータチャネルが周波数分割多重化されたバックホールリンクのリソース割当ての実施形態を示す図である。 制御チャネル及びデータチャネルが周波数分割多重化されたバックホールリンクのリソース割当ての実施形態を示す図である。 端末及びリレーのデータチャネルがバックホールリンクチャネルに共存できるようにバックホールリンクリソースを複数のパーティションに分割してリソースを割り当てる実施形態を示す図である。 端末及びリレーのデータチャネルがバックホールリンクチャネルに共存できるようにバックホールリンクリソースを複数のパーティションに分割してリソースを割り当てる他の実施形態を示す図である。 周波数リソース全体を端末に割り当てられる領域とリレーに割り当てられる領域とに分けてリソースを割り当てる実施形態を示す図である。 ビットマップによってバックホールリンクに割り当てられたパーティションの位置を通知する実施形態を示す図である。 リレーの制御チャネルがバックホールチャネルに割り当てられたパーティションの周波数領域の一部分のみを占めるように割り当てられる実施形態を示す図である。 リレーの制御チャネルがバックホールチャネルに割り当てられたパーティションの周波数領域の一部分のみを占めるように割り当てられる実施形態を示す図である。 他のパーティションに存在するリソースに関するスケジューリング情報を送信するように制御チャネルを割り当てる実施形態を示す図である。 1つのパーティションに特定のリレーのバックホールデータを割り当てる実施形態を示す図である。 図16を参照して説明した実施形態の変形実施形態を示す図である。 図16を参照して説明した実施形態の変形実施形態を示す図である。 図16を参照して説明した実施形態の変形実施形態を示す図である。 本発明の一実施形態による基地局のバックホールチャネルリソース割当て及びデータ送信方法を順次示すフローチャートである。 本発明の一実施形態による基地局の構成を概略的に示すブロック図である。 本発明の一実施形態によるリレーの構成を概略的に示すブロック図である。
以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明するが、図面番号に関係なく同一又は類似の構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。また、本発明を説明するにあたって、関連する公知技術についての具体的な説明が本発明の要旨を不明にすると判断される場合は、その詳細な説明を省略する。なお、添付図面は本発明の思想を容易に理解できるようにするためのものにすぎず、添付図面により本発明の思想が制限されるように解釈されてはならないことに留意すべきである。
本発明の通信システムは、音声やパケットデータなどの様々な通信サービスを提供するためのシステムであって、基地局、リレー、及び端末を含む。以下、長期進化(LTE)システム又は高度LTE(LTE−Advanced)システムを代表例として説明する。
本発明の端末は、加入者局(SS)、ユーザ装置(UE)、移動装置(ME)、移動機(MS)などと呼ばれ、携帯電話、PDA、スマートフォン、ノートブックコンピュータなどのように通信機能を備えた携帯可能な機器、又はPC、車両搭載装置などのように携帯不可能な機器を含む。
本発明の基地局とは、端末と通信を行う固定局をいい、進化ノードB(eNB)、基地局(BS)、基地局装置(BTS)、アクセスポイントなどの用語に代えてもよい。1つの基地局には1つ以上のセルが存在し、基地局間ではユーザトラフィック又は制御トラフィックの伝送のためのインタフェースが使用される。また、ダウンリンクとは、基地局から端末への通信チャネルを意味し、アップリンクとは、端末から基地局への通信チャネルを意味する。
本発明の無線通信システムに適用される多元接続方式は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、又は公知の他の変調技術などの多元接続方式をすべて含む。
また、ダウンリンク伝送のための多元接続方式とアップリンク伝送のための多元接続方式とは異なってもよい。例えば、ダウンリンクはOFDMA方式を用い、アップリンクはSC−FDMA方式を用いてもよい。
以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。添付図面を参照して説明するにあたって、図面番号に関係なく同一又は類似の構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
リレー方式の通信システムにおいて、基地局は、バックホールリンクでリレーにダウンリンク信号を送信する。
図2は、基地局及びリレーのサブフレーム構造を示す図である。
同図に示すように、サブフレームは、制御チャネル210とデータチャネル220とを含む。制御チャネル210はPDCCHなどを含み、データチャネル220はPDSCHなどを含む。LTEシステムにおいては、周波数ダイバーシチを高めて制御チャネルの信頼性を向上させるために、複数のPDCCHは、制御チャネル210領域で互いにインタリーブされることが好ましい。
リレーがダウンリンクバックホールするサブフレームにおいて、リレーは、最初の1つのOFDMシンボルから多くとも4つのOFDMシンボルの区間では、端末へのアクセスリンクで制御情報(PDCCH)及び基準信号(CRS(共通基準信号))を送信しなければならない。すなわち、リレーは、バックホールサブフレームにおいて、多くとも最初の4つのOFDMシンボルでは送信モード(Tx)で動作し、送信モード(Tx)から受信モード(Rx)に切り替えるための切り替えギャップ(transition gap)10を有する。
基地局がリレーにR−PDCCH又はR−PDSCHなどの信号を送信できる区間は、基地局のPDSCH区間220、すなわちPDCCHの送信が終了した時点以降であるので、リレーは、基地局のPDCCH送信シンボル区間及び切り替えギャップ10を考慮して基地局の信号を受信する準備を完了すると、リレーの受信モード(Rx)区間221で、基地局からR−PDCCHなどのリレー制御チャネル及びR−PDSCHなどのリレーデータチャネルを受信する。
その後、リレーは、基地局からの制御チャネル及びデータチャネルの受信を完了すると、次のサブフレームにおいて、端末アクセスリンクで制御チャネルを送信するために、受信モード(Rx)から送信モード(Tx)に切り替え、このとき、モード切り替えのために、切り替えギャップ20である保護区間(ガード時間)を構成する。
よって、リレーは、切り替えギャップ10、20に対応するシンボルでデータを受信又は送信することができなくなる。したがって、リレーが必ず受信しなければならない信号は、リレーが切り替え動作を行うシンボルではなく、切り替え動作を終了した区間のシンボルで送信されるようにしなければならない。このような理由で、リレーがバックホールリンクサブフレームにおいて実際にバックホールとして使用できるサブフレームのシンボル数には制限が生じる。
バックホールの設計方式によって、バックホールリンクで送信されるサブフレームは、リレーが信号を受信できない可変区間10、20と、リレーが信号を受信できる固定区間221とに分けられる。可変区間10、20は、同図に示すように、リレーの送信区間211と、送信モードから受信モードに切り替える切り替え区間10又は受信モードから送信モードに切り替える切り替え区間20の保護区間に対応する時間区間のシンボルに該当する。
可変区間10、20は、バックホールの設計方式によって、同時に存在するか又は1つだけ存在し、例えば可変区間20は、リレーのタイミング設計によって省略されることがある。
図3は、バックホールリンクデータがMBSFNサブフレームで構成された場合における、リレーの信号送受信動作を説明する図である。
例えば、第3世代パートナシッププロジェクト進化はん用地上無線接続(3GPP E−UTRA)システムでは、リレーがバックホールリンクで受信するサブフレームをMBSFNサブフレームで構成することができ、リレーの送信モード(Tx)では一般的なダウンリンクサブフレーム310が送信され、リレーの受信モード(Rx)では基地局から送信されるバックホールリンクサブフレーム301が受信される。
リレーは、バックホールサブフレーム301の最初の1つ又は2つのOFDMシンボル区間でリレーに接続された端末に制御チャネル(PDCCH)を送信し、保護区間10以降のデータシンボル区間305で基地局からのダウンリンク信号を受信することができる。その後、リレーが受信モード(Rx)から送信モード(Tx)に切り替えるために保護区間20を構成してもよい。
基地局は、リレーに送信されるバックホールリンクチャネルの無線リソースの割り当てを、特定のリレー毎に半永続的に行うこともでき、動的に行うこともできる。
以下、基地局のバックホールリンクチャネルの無線リソース割り当て方法を詳細に説明する。
図4は、本発明の一実施形態によってバックホールリンクチャネルのリソースを周波数領域上で複数のパーティションに分割して構成することを示す図である。
同図に示すように、基地局は、基地局と直接リンクで接続された端末の制御情報を送信するPDCCHが送信されるOFDMシンボル区間401以降の無線リソースを、周波数次元で少なくとも2つの領域(パーティション)に分割する。
図4においては、分割されるパーティションの数を4つ(410、420、430、440)と仮定する。各パーティション410、420、430、440は、すべてが同一のサイズを有するように構成してもよく、異なるサイズを有するように構成してもよい。基地局は、パーティションの総数、各パーティションのサイズ、及び各パーティションが占めるリソースの位置などの情報を、上位層信号によってリレーに送信する。
その後、基地局は、該当サブフレームのダウンリンクスケジューリングを行う上で、まず、各パーティションを、基地局自身に直接リンクで接続された端末に割り当てるか、それとも、リレーのためのバックホールリンクに割り当てるかを決定する。
端末に割り当てられたパーティションでは、従来のように、端末に送信されるデータ(PDSCH)が送信され、このためのスケジューリング情報は、端末に送信されるPDCCH401に含まれる。よって、1つのパーティションが端末への送信に使用される場合、少なくとも2つのデータチャネル(PDSCH)が1つのパーティションに存在してもよい。
リレーへのバックホールリンクに割り当てられたパーティションでは、リレーに送信されるデータチャネル(R−PDSCH)と、それに関するスケジューリング情報が送信される制御チャネル(R−PDCCH)とが送信されなければならない。
ここで、リレーにリソースを割り当てるように決定されたバックホールリンクパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)又は周波数分割多重化(FDM)されてリレーに送信されるようにすることができる。
図5は、バックホールリンクリソースを半永続的に特定のリレーに割り当てる実施形態を示す図である。
図5の実施形態においては、基地局がリレーに送信するバックホールデータと基地局自身に直接接続された端末に送信するデータとが共存するように、バックホールデータが送信される周波数領域を1サブフレーム内で一定に構成する。すなわち、基地局がリレーにリソースを半永続的に割り当てることによって、別途の制御チャネル(R−PDCCH)が不要となり、基地局は、特定のリレーに半永続的に割り当てられたリソースによってバックホールデータを送信することができる。
図5において、基地局は、基地局と直接リンクで接続された端末の制御情報を送信するPDCCHが送信されるOFDMシンボル区間401以降の無線リソースを、周波数次元で5つの領域(パーティション)に分割する。そして、基地局は、該当サブフレームのダウンリンクスケジューリングを行う上で、各パーティションを、基地局自身に直接リンクで接続された端末に割り当てるか、それとも、リレーのためのバックホールリンクに割り当てるかを決定する。
図5において、基地局は、第1のパーティションを端末1に割り当て、第2のパーティションをリレー1に割り当て、第3のパーティションを端末2に割り当て、第4のパーティションをリレー2に割り当て、第5のパーティションを端末3に割り当てる。ここで、リレー1及びリレー2にバックホールデータが送信される第2のパーティション及び第4のパーティションは、それぞれのリレーにリソースを半永続的に割り当てることによって、別途の制御チャネル(R−PDCCH)が不要となり、基地局は、特定のリレーに半永続的に割り当てられたリソースによってバックホールデータを送信することができる。
しかしながら、このように半永続的にリレーにリソースを割り当てる場合は、動的なスケジューリングが難しいため、トラフィック量に応じたリソース割り当ての調節に制約が生じる。
図6は、制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化されたバックホールリンクのリソース割り当ての実施形態を示す図である。
トラフィック量に応じてリソースを動的にリレーに割り当てる場合は、各リレーに割り当てられたリソースの位置や、用いられる変調符号化方式(MCS)などを通知するスケジューリング情報を必要とする。このようなスケジューリング情報は、制御チャネル(CCH)でリレーに送信され、バックホールデータを受信するサブフレームの最初の1つ又は2つのOFDMシンボルでは自身のPDCCHを送信するため、基地局が送信するPDCCH401を受信することができない。よって、リレーのための別途の制御チャネル601がPDCCH送信時点以降に存在しなければならない。
図6の実施形態において、基地局は、基地局と直接リンクで接続された端末の制御情報を送信するPDCCHが送信されるOFDMシンボル区間401以降の無線リソースを、周波数次元で2つの領域(パーティション)に分割し、第1のパーティションをリレー1のバックホールデータの送信に割り当て、第2のパーティションをリレー2のバックホールデータの送信に割り当てる。そして、保護区間10以降の所定のOFDMシンボル区間の全周波数帯域を用いてリレー1及びリレー2の制御チャネル601に割り当てる。
したがって、リレーの制御チャネル及びバックホールデータチャネルが時分割多重化(TDM)され、基地局は、PDCCH401の送信後に一部のOFDMシンボル送信区間で全周波数帯域を用いてリレーへの制御チャネル601を送信し、リレーの制御チャネル601に含まれるスケジューリング情報に従ってバックホールデータ610、630が送信される。
しかしながら、図6の実施形態においては、リレーの制御チャネルが周波数帯域全体を占有するため、基地局と直接リンクで接続された端末のデータチャネルを共に構成することができないという問題が発生し得る。
図7及び図8は、制御チャネル及びデータチャネルが周波数分割多重化されたバックホールリンクのリソース割り当ての実施形態を示す図である。
図7及び図8に示すように、リレーの制御チャネルは、バックホールデータと周波数分割多重化して送信することができる。すなわち、基地局は、一部の周波数リソースのみを使用して制御チャネルを送信し、制御チャネルに含まれるスケジューリング情報に従ってバックホールデータを送信する。
図7の実施形態において、基地局は、基地局と直接リンクで接続された端末の制御情報を送信するPDCCHが送信されるOFDMシンボル区間401以降の無線リソースを、周波数次元で6つの領域(パーティション)に分割し、第1のパーティションをすべてのリレーのスケジューリング情報が送信される1つの制御チャネル701に割り当て、第2のパーティションを端末1のデータチャネル510に割り当て、第3のパーティションをリレー1のデータチャネル520に割り当て、第4のパーティションを端末2のデータチャネル530に割り当て、第5のパーティションをリレー2のデータチャネル540に割り当て、第6のパーティションを端末3のデータチャネル550に割り当てる。
また、図8の実施形態のように、それぞれのリレーに別途の独立した制御チャネル801、803を割り当てることによって、リレーがリレーのスケジューリング情報を容易に検索できるように構成してもよい。このように構成された場合、リレーの制御チャネルの位置及びサイズは、半永続的に決定し、上位層信号によってリレーに送信するようにしてもよい。
しかしながら、図7及び図8の実施形態においては、リレーがリレーの制御チャネル801、803を復号した後にバックホールデータチャネル520、540を復号するため、復号遅延が発生し得る。
以下、バックホールリンクリソースを複数のパーティションに分割し、リレーの制御チャネル及びバックホールデータチャネルを時分割多重化してリソースを割り当てると共に、基地局に直接接続された端末のデータチャネルが共存できるようにリソースを割り当てる方法をより詳細に説明する。
図4に示すように、基地局は、バックホールリンクチャネルのリソースを分割する際に、マクロ端末(Macro UE)の制御チャネル領域401を除いたリソース領域を周波数次元で少なくとも2つのパーティションに分割し、パーティション毎に端末又はリレーのためのリソース割当て領域をそれぞれ決定し、その後、リレーのためのリソース割当て領域として決定されたパーティションに対しては、リレーの制御チャネル及びデータチャネルを時分割多重化する方式でリソースを割り当てる。
よって、リレーのバックホールリンクチャネルに割り当てられたパーティションにおいては、最初のいくつかのOFDMシンボルで、当該パーティションの全周波数帯域を用いてリレーへの制御チャネルが先に送信される。制御チャネルは、当該パーティションの無線リソースが各リレーへのバックホールデータに割り当てられたリソース割当て結果に関するフィールドを有する。各リレーは、各パーティションの制御チャネルを復号し、制御チャネルに含まれるスケジューリング情報に従って後続するリソース領域のバックホールデータを復号する。したがって、1つのパーティション内でリレーの制御情報及びバックホールデータが時分割多重化(TDM)され、リレーに割り当てられた1つのパーティションには少なくとも2つのリレーに送信されるバックホールデータが存在してもよい。また、基地局は、少なくとも2つの異なるパーティションによって1つのリレーにバックホールデータを送信することもできる。
図9は、端末及びリレーのデータチャネルがバックホールリンクチャネルに共存できるようにバックホールリンクリソースを複数のパーティションに分割してリソースを割り当てる実施形態を示す図である。
同図に示すように、基地局は、基地局と直接リンクで接続された端末(Macro UE)の制御情報を送信するPDCCHが送信されるOFDMシンボル区間401以降の無線リソースを、周波数次元で4つの領域(パーティション)に分割し、第1のパーティション及び第4のパーティションをマクロ端末1及びマクロ端末2のデータチャネル510、540に割り当て、第2のパーティション及び第3のパーティションをリレーのバックホールチャネル520、531、532に割り当てる。
第2のパーティション及び第3のパーティションにおいては、最初のいくつかのOFDMシンボルで、当該パーティションの全周波数帯域を用いてリレーへの制御チャネル901、903が割り当てられる。しかしながら、図9は本発明の一例にすぎず、制御チャネルが該当パーティションのOFDMシンボル全体にわたって送信されてもよい。各パーティションに存在するリレーへの制御チャネルは、複数のリレー制御チャネルが互いにインタリーブされた構造でもよい。図9の例のように、リレーの復号過程を単純化するために、1つのリレーに送信される制御チャネルは1つのパーティションにのみ存在するように制限してもよい。その結果、同一のパーティションで送信されるリレー制御チャネルは当該パーティション内で互いにインタリーブされるが、異なるパーティションで送信されるリレー制御チャネルは互いにインタリーブされないという特徴を有する。
また、第3のパーティション内には、2つのバックホールデータチャネル531、532が周波数分割多重化されてそれぞれリレー2及びリレー3に割り当てられる。しかしながら、2つのバックホールデータチャネル531、532は、時分割多重化されて異なるOFDMシンボルに割り当てられるようにしてもよい。
また、リレーの制御チャネル901、903には、リレー1、リレー2、又はリレー3の制御情報(スケジューリング情報)が任意に含まれる。すなわち、パーティション2のリレー制御チャネル901にはリレー1、リレー2、及び/又はリレー3のスケジューリング情報が含まれ、パーティション3のリレー制御チャネル903にもリレー1、リレー2、及び/又はリレー3のスケジューリング情報が含まれる。
各リレーは、特定のパーティションにおいて制御チャネルが正常に復号されると、当該制御チャネルを含むパーティションにおける最初の所定数のOFDMシンボル送信区間でリレー制御信号が割り当てられたことを認識し、これに基づいてバックホールデータを復号する。制御チャネルが復号されていないパーティションに対しては、リレー制御信号がないとみなし、バックホールデータを復号することができる。
図10は、端末及びリレーのデータチャネルがバックホールリンクチャネルに共存できるようにバックホールリンクリソースを複数のパーティションに分割してリソースを割り当てる他の実施形態を示す図である。
本発明の他の実施形態によれば、1つのパーティション内に少なくとも2つのリレーへのバックホールデータがある場合、各バックホールデータに対応する制御チャネルのサイズを調節することによって、リレーに割り当てられるバックホールデータのリソースの位置及び量を調節する方式が可能である。
同図に示すように、基地局が1つのパーティション(パーティション3)内で少なくとも2つのリレーにバックホールデータ(531、532)を送信する場合、各リレーへの制御チャネルが占める周波数領域のリソース(又は、リソースブロック)の数及び位置は、当該リレーに送信されるバックホールデータが占める数及び位置と一致するように設定される。すなわち、パーティション1及びパーティション2はリレーのバックホールチャネルに割り当てられ、パーティション1はリレー1のバックホールチャネルに割り当てられ、パーティション2はリレー2及びリレー3のバックホールデータを送信するためのバックホールチャネルに割り当てられる。ここで、リレー2及びリレー3の制御チャネル1003、1005は、それぞれリレー2及びリレー3のバックホールデータが占めるリソースのサイズと一致するように割り当てられる。
リレーは、リレーのIDでマスクされた巡回冗長検査(CRC)を用いて制御チャネルを復号し、特定の位置で制御チャネルが正常に復号されると、当該制御チャネルが占有する周波数リソースをリレー自身に送信されるバックホールデータに割り当てられたものと認識し、バックホールデータの復号動作を行う。リレーは、このような動作を一定の領域にわたって繰り返し、リレー自身に送信されるバックホールデータを復号する。この方式によれば、リレーのための制御チャネルにリソース割り当て情報が不要となり、リレーの制御チャネルの位置及びサイズに応じて当該リレーへのバックホールデータのリソースの位置及び量を調節することができる。その結果、固定されたサイズを有する1つのパーティションに、複数のリレーへのバックホールデータを効果的に多重化することができる。
また、リレーの制御チャネルの復号における性能の向上及び複雑度の低減のために、リレーへの制御チャネルが占める周波数領域のリソースの数(又は、リソースブロックのサイズ)は、いくつかの候補の1つに制限してもよい。リレーの制御チャネルのサイズを制限する方式の1つとして、リレーへの制御チャネルが占める周波数領域のリソースの数は、一定値の倍数となるように制限してもよい。
各リレーは、基地局から特定の指示情報が送信されなければ、どのパーティションが当該リレーのバックホールデータの送信に割り当てられたかと、当該リレー自身に送信されるバックホールデータがどのパーティションに存在するかとが分からず、当該リレーの制御チャネルを復号することによって、当該リレー自身に割り当てられたリソースの位置などが分かる。よって、リレーへの制御チャネルは、リレーが直接復号してスケジューリング情報を確認できるように、固定されたフォーマット、位置、リソースの量、及びMCSレベルを有するように設計してもよく、リレーがブラインド復号を容易に行えるように、いくつか限られた形態に設計してもよい。
場合によっては、リレーのブラインド復号の試行回数を低減するために、基地局は、リレーに割り当てることのできるパーティションの候補群を半永続的な方式で制限してもよい。また、基地局は、上位層信号によって、各リレーに割り当てることのできるパーティションの候補群を通知することができる。このように構成した場合、リレーは、バックホールリンクに割り当てられる可能性のあるパーティションに対してのみブラインド復号を行うことができるため、結果として、ブラインド復号の回数を減らすことができるという利点がある。
図11は、周波数リソース全体を端末に割り当てられる領域とリレーに割り当てられる領域とに分けてリソースを割り当てる実施形態を示す図である。
同図に示すように、バックホールリンク周波数リソースを端末に割り当てる領域Aと、バックホールリンク周波数リソースをリレーのバックホールリンクに割り当てる領域Bとにそれぞれ半永続的に分けられ、バックホールリンク領域Bは、リレーの制御チャネル1101が周波数帯域全体にわたって割り当てられ、リレーのバックホールデータは、パーティション530、540、550毎にそれぞれリレーに割り当てられる。よって、リレーは、周波数帯域全体にわたって制御チャネルのブラインド復号を行う必要がなく、リレーに割り当てられる領域Bに対してのみ制御チャネル1101のブラインド復号を行えばよいので、相対的に復号時間を短縮することができる。
本発明の他の実施形態によれば、基地局は、各リレーに割り当てることのできるパーティションの候補群を半永続的な方式で制限し、これを上位層信号によって各リレーに通知することができる。この場合、各リレーはリレー自身に割り当てられる可能性のあるパーティションに対してのみブラインド復号を行えばよいので、リレーのブラインド復号の回数を減らすことができるという利点がある。
図12は、ビットマップによりバックホールリンクに割り当てられたパーティションの位置を通知する実施形態を示す図である。
同図に示すように、基地局は、予め定められている一部のOFDMシンボルを用いて、各パーティションがバックホールリンクに割り当てられているか否かを示すビットマップ1201をリレーに送信することもできる。
リレーは、まずビットマップ1201を復号することによって、どのパーティションがバックホールリンクに割り当てられたのかが分かり、制御チャネル1203、1205のブラインド復号を、バックホールリンクに割り当てられたパーティションの制御チャネルに制限して行うことができる。
同図に示すように、パーティション2の一部のOFDMシンボルにビットマップ1201が含まれるため、リレー1、リレー2、及びリレー3は、ビットマップ1201によって、当該リレーの制御情報が含まれる制御チャネルを把握することができる。
本発明の他の実施形態によれば、ビットマップは、少なくとも2つの異なるパーティションのリソースを用いて送信することもでき、ビットマップが存在するパーティションは、常にバックホールリンクチャネルに割り当てられるように設定することもできる。
本発明の他の実施形態によれば、リレーに送信される制御チャネルは、リレーに割り当てられた1つのパーティションの全周波数領域の一部にのみ存在してもよい。
図13は、リレーの制御チャネルがバックホールチャネルに割り当てられたパーティションの周波数領域の一部分のみを占めるように割り当てられる実施形態を示す図である。
同図に示すように、パーティション2及びパーティション3は、バックホールリンクチャネルでリレー1、リレー2、及びリレー3に割り当てられる。
パーティション2は、リレー1へのバックホールデータが割り当てられ、パーティション2の制御チャネル1301の位置は、同図に示すように、パーティション2の最初の1つ又はそれ以上のOFDMシンボルに割り当てられる。ここで、パーティション2の制御チャネル1301は、当該パーティションの周波数領域全体に割り当てられるのではなく、一部にのみ割り当てられることもある。この場合、制御チャネル1301に割り当てられない周波数領域は、バックホールデータの送信に使用することができる。
パーティション3は、リレー2及びリレー3のバックホールデータが割り当てられ、パーティション3の制御チャネル1303は、パーティション2と同様に、当該パーティションの周波数領域全体に割り当てられるのではなく、一部の周波数領域にわたって割り当てられることがある。同様に、制御チャネル1303に割り当てられない周波数領域は、バックホールデータの送信に使用することができる。
制御チャネル1301、1303には、リレー1、リレー2、又はリレー3の制御情報(スケジューリング情報)が任意に含まれる。すなわち、パーティション2のリレー制御チャネル1301にはリレー1、リレー2、及び/又はリレー3のスケジューリング情報が含まれ、パーティション3のリレー制御チャネル1303にもリレー1、リレー2、及び/又はリレー3のスケジューリング情報が含まれる。
図14は、リレーの制御チャネルがバックホールチャネルに割り当てられたパーティションの周波数領域の一部分のみを占めるように割り当てられる実施形態を示す図である。
同図に示すように、パーティション2及びパーティション3は、バックホールリンクチャネルでリレー1、リレー2、及びリレー3に割り当てられる。
ここで、各リレーへの制御チャネルが占める周波数領域のリソース(又は、リソースブロック)の数及び位置は、当該リレーに送信されるバックホールデータが占める数及び位置と一致するように設定される。すなわち、パーティション1及びパーティション2はリレーのバックホールチャネルに割り当てられ、パーティション1はリレー1のバックホールチャネルに割り当てられ、パーティション2はリレー2及びリレー3のバックホールデータを送信するためのバックホールチャネルに割り当てられる。ここで、リレー2及びリレー3の制御チャネル1403、1405は、それぞれリレー2及びリレー3のバックホールデータが占めるリソースのサイズと一致するように割り当てられる。
同図に示すように、パーティション2は、リレー1へのバックホールデータが割り当てられ、パーティション2の制御チャネル1401の位置は、同図に示すように、パーティション2の最初の1つ又はそれ以上のOFDMシンボルに割り当てられる。ここで、パーティション2の制御チャネル1401は、図13と同様に、当該パーティションの周波数領域全体に割り当てられるのではなく、一部にのみ割り当てられることもある。この場合、制御チャネル1401にはリレー1のスケジューリング情報が含まれ、制御チャネル1401に割り当てられない周波数領域は、リレー1のバックホールデータの送信に使用することができる。
パーティション3は、リレー2及びリレー3のバックホールデータが割り当てられ、パーティション3の制御チャネル1403、1405は、それぞれリレー2及びリレー3のバックホールデータが占めるリソースのサイズと一致するように割り当てられる。
図15は、他のパーティションに存在するリソースに関するスケジューリング情報を送信するように制御チャネルを割り当てる実施形態を示す図である。
本実施形態においては、1つのパーティション内に存在する制御チャネルで他のパーティションの周波数リソースをスケジューリングする。すなわち、リレー1は、パーティション2及びパーティション3の一部の周波数リソースが割り当てられてバックホールデータ520を受信し、これに関するスケジューリング情報は、パーティション2に存在するリレー1の制御チャネル1501で送信され、パーティション3には、リレー1への制御チャネルが存在しなくなる。
よって、1つのパーティションの制御チャネルで他のパーティションの周波数リソースの一部のみをスケジューリングすることもできる。
前述したリレーのリソース割当て及びこれによるデータ受信動作をより簡単に実現するために、本発明の他の実施形態によれば、1つのパーティションには1つのリレーのためのバックホールデータが割り当てられるように制限してスケジューリングする。
図16は、1つのパーティションに特定のリレーのバックホールデータを割り当てる実施形態を示す図である。
同図に示すように、バックホールデータの送信に使用される特定のパーティションは特定のリレーのバックホールチャネルに割り当て、よって、特定のパーティションには1つのリレーのバックホールデータが割り当てられるようにスケジューリングする。この場合、1パーティション当たり1つのリレーのデータが割り当てられるという制限によって、リソースの浪費が生じることがあるので、各パーティションが占めるリソースのサイズを適切に調節することが好ましい。例えば、3GPP LTEシステムの場合は、パーティションのサイズを3つのリソースブロック単位で調節することができる。また、1つのリレーに複数の周波数リソースが割り当てられた場合、割り当てられたリソースのサイズに比例して制御チャネルのオーバーヘッドが大きくなることを防止するために、1つのパーティションの制御チャネルで他のパーティションのリソースをスケジューリングすることが好ましい。
図16に示すように、本実施形態においては、全周波数リソースを、上記実施形態と比較して周波数リソースのサイズが減少した8つの固定されたサイズのパーティションに分割し、各パーティションを端末(マクロ端末)のデータチャネル又はリレーのバックホールリンクチャネルに割り当てることができ、1つの端末に割り当てられるデータチャネルの周波数領域のリソースは1つのパーティションより大きい周波数リソース領域に割り当てることができる。
同図に示すように、端末1のデータチャネル510は、パーティション1及びパーティション2の一部の周波数リソースに割り当てられ、端末2のデータチャネル520は、パーティション2の残りのリソースに割り当てられ、端末3のデータチャネル540は、パーティション7及びパーティション8のリソースに割り当てられる。
また、残りのパーティションは、リレーのバックホールチャネルに割り当てられ、リレー1には、パーティション3に存在する制御チャネル1601を介してパーティション3、パーティション4、及びパーティション5がリレー1のバックホールデータチャネルに割り当てられることによって、リソースが割り当てられる。場合によっては、リレー2のように、1つのパーティションにより制御チャネル1603及びバックホールデータ540のチャネルが割り当てられるようにしてもよい。
本実施形態は、図15を参照して前述した実施形態と比較して、リソース割当て結果は類似するが、リレーの制御チャネル1601、1603が常に1つのパーティションの周波数領域全体を占めるという点で異なる。これは、各リレーが制御チャネルに含まれる制御情報をブラインド復号するために検索しなければならないリソースの位置が固定されているという点で、リレーの実現複雑度を下げることができるという利点がある。
図17〜図19は、図16を参照して説明した実施形態の変形実施形態を示す図である。
図17、図18、及び図19において、バックホールリンクチャネルのパーティション単位又はデータチャネル基本割当て単位は、3リソースブロック(RB)と仮定するが、これは一実施形態にすぎず、リレー制御チャネル(R−PDCCH)に適した制御チャネル要素(CCE)が定められれば、その値を使用するか、又はその値の整数倍と定義することが好ましい。
1つのリレーに割り当てられるR−PDCCHは、可変のサイズで送信されるよりは、固定されたサイズで送信されることが好ましく、場合によっては、複数のOFDMシンボルにわたって送信することもできる。
基地局は、上位層信号によって、各リレーへのR−PDCCHが占めるOFDMシンボルの数を設定することができる。このように定義されたR−PDCCHは、該当リレーに割り当てられたデータチャネル(R−PDSCH)をスケジューリングする能力を有する。図17の例においては、1つのパーティションのR−PDCCHによって、他のパーティションに存在する該当リレーへのデータチャネル(R−PDSCH)をスケジューリングする。
図18において、最初のR−PDCCHは、後続の追加R−PDCCHを示すことができるように設計する。例えば、R−PDCCHの最初のOFDMシンボルは、ダウンリンクスケジューリング情報であれば、最初のシンボルに含まれる指示子ビットによって、次のOFDMシンボルにアップリンクスケジューリング情報が存在するか否かに関する指示を与えることができる。このような動作で、2つのシンボル(ダウンリンクスケジューリング情報及びアップリンクスケジューリング情報)は、必ずしも連続して位置する必要はない。R−PDCCHの設計の利便性のために、すべてのリレーのR−PDCCHシンボルの数(Nシンボル、N=1,2,3,…,N_max)を固定する方法も可能である。
図19に示すように、全てのパーティション単位又は割り当て単位にR−PDCCHを設計して送信する方法も可能であり、特に、この方式は、各パーティションに存在するR−PDSCHが、異なるトランスポートブロックに対応してチャネル符号化やMCSの設定などが独立して行われる場合に活用することができる。もちろん、図17と図18の組み合わせの1つとして、1つのリレーがN個のパーティションによってR−PDSCHを受信する際に、これをスケジューリングするR−PDCCHは、Nより小さいか等しいM(M=1,2,3,…,N)個のパーティションに存在するように動作することもできる。ここで、Mは該当リレーに送信されるトランスポートブロックの数又は符号語の数に設定してもよい。
図20は、本発明の一実施形態による基地局のバックホールチャネルリソース割当て及びデータ送信方法を順次示すフローチャートである。
基地局は、基地局と直接リンクで接続された端末の制御情報を送信するPDCCHが送信されるOFDMシンボル区間401以降の無線リソースを、周波数次元で少なくとも2つの領域(パーティション)に分割する(S2001)。
基地局は、パーティションの総数、各パーティションのサイズ、及び各パーティションが占めるリソースの位置などの情報を、上位層信号によってリレーに送信する(S2003)。
その後、基地局は、該当サブフレームのダウンリンクスケジューリングを行う上で、まず、各パーティションを、基地局自身に直接リンクで接続された端末に割り当てるか、それとも、リレーのためのバックホールリンクに割り当てるかを決定する(S2005)。
端末に割り当てられたパーティションでは、従来のように、端末に送信されるデータ(PDSCH)が送信され、このためのスケジューリング情報は、端末に送信されるPDCCH401に含まれる。よって、1つのパーティションが端末への送信に使用される場合、少なくとも2つのデータチャネル(PDSCH)が1つのパーティションに存在してもよい。
リレーへのバックホールリンクに割り当てられたパーティションでは、リレーに送信されるデータチャネル(R−PDSCH)と、それに関するスケジューリング情報が送信される制御チャネル(R−PDCCH)とが送信されなければならない。ここで、リレーにリソースを割り当てるように決定されたバックホールリンクパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)又は周波数分割多重化(FDM)されてリレーに送信されるようにすることができる。
その後、端末のデータの送信のためのチャネルに割り当てられたパーティション、並びにリレーの制御情報及びデータの送信のためのチャネルに割り当てられたパーティションに対して、該当リソース要素にデータを割り当てる(S2007)。
その後、バックホールリンクチャネルでデータが割り当てられたパケットを送信する(S2015)。
図21は、本発明の一実施形態による基地局の構成を概略的に示すブロック図である。
基地局は、送信器2101、制御装置2103、及び受信器2105を含む。
制御装置2103は、ダウンリンクリソースを周波数次元で少なくとも2つのパーティションに分割し、分割された各パーティションに対して、リレーにリソースを割り当てるか、端末にリソースを割り当てるかを決定する。
送信器2101は、決定されたパーティションにデータを割り当ててダウンリンクチャネルでリレー又は端末にデータを送信する。
また、リレーにリソースを割り当てるように決定されたパーティションは、リレーの制御チャネル及びデータチャネルが時分割多重化(TDM)又は周波数分割多重化(FDM)されてリレーに送信されることを特徴とし、リレーの制御チャネル及びデータチャネルのリソース割当ては、前述した様々な実施形態によって実現することができる。
図22は、本発明の一実施形態によるリレーの構成を概略的に示すブロック図である。
リレーは、送信器2201、復号器2203、及び受信器2205を含む。
受信器2205は、バックホールリンクチャネルで基地局から送信されたデータを受信する。
復号器2203は、受信したデータを所定の周波数領域においてブラインド復号して、復号器2203のバックホールデータに関するスケジューリング情報を検索し、周波数領域の特定の位置で制御チャネルが正常に復号されると、当該制御チャネルが占有する周波数リソースにデータが割り当てられたことを認識し、バックホールデータを復号する。
以上説明した本発明による方法は、ソフトウェア、ハードウェア、又はそれらの組合せとして実現してもよい。例えば、本発明による方法は、記憶媒体(例えば、端末の内部メモリ、フラッシュメモリ、ハードディスクなど)に保存することができ、プロセッサ(例えば、端末の内部マイクロプロセッサ)によって実行されるソフトウェアプログラム内にコード又はコマンドで実現することができる。
以上、本発明の好ましい実施形態を例に説明したが、本発明の範囲はこれらの特定の実施形態に限定されるものではないので、本発明は本発明の思想及び請求の範囲に記載された範疇内において様々な形態に修正、変更又は改善することができる。

Claims (8)

  1. 無線通信システムにおけるリレーノードが、リレー物理ダウンリンク制御チャネル(R−PDCCH)を監視する方法であって、
    リソースブロックの第1リソースユニット内のダウンリンク割当てを含む第1のR−PDCCHと、前記リソースブロックの第2リソースユニット内のアップリンク許可を含む第2のR−PDCCHとを監視するステップと、
    前記ダウンリンク割当ての少なくとも一部が検出されたとき、前記リソースブロックの前記第1リソースユニットは、第1のR−PDCCHに対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に使用されていないと推定するステップと、
    前記ダウンリンク割当ての少なくとも一部が検出されたとき、前記リソースブロックの前記第2のリソースユニット内の第1のR−PDCCHに対応する前記PDSCHをデコードするステップと、を有し、
    前記第1リソースユニットは、前記リソースブロックの時間領域において前記第2リソースユニットの前に配置される、方法。
  2. 前記ダウンリンク割当ては、前記リソースブロックの前記第2リソースユニット内に前記PDSCHがあるか否かを示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ダウンリンク割当ての少なくとも一部は、前記PDSCHが前記リソースブロックの前記第2リソースユニットに存在することを示す、請求項1に記載の方法。
  4. 前記リソースブロックの各リソースユニットに関係する構成を受信するステップを更に有し、
    前記構成は、前記各リソースユニットのサイズと、前記各リソースユニットによって占められるリソースの位置とを示す、請求項1に記載の方法。
  5. 無線通信システムにおける、リレー物理ダウンリンク制御チャネル(R−PDCCH)を監視するリレーノードであって、
    受信モジュールと、
    リソースブロックの第1リソースユニット内のダウンリンク割当てを含む第1のR−PDCCHと、前記リソースブロックの第2リソースユニット内のアップリンク許可を含む第2のR−PDCCHとを監視し、前記ダウンリンク割当ての少なくとも一部が検出されたとき、前記リソースブロックの前記第1リソースユニットは、第1のR−PDCCHに対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に使用されていないと推定し、前記ダウンリンク割当ての少なくとも一部が検出されたとき、前記リソースブロックの前記第2のリソースユニット内の第1のR−PDCCHに対応する前記PDSCHをデコードするように構成されたプロセッサと、を備え、
    前記第1リソースユニットは、前記リソースブロックの時間領域において前記第2リソースユニットの前に配置される、リレーノード。
  6. 前記ダウンリンク割当ては、前記リソースブロックの前記第2リソースユニット内に前記PDSCHがあるか否かを示す、請求項5に記載のリレーノード。
  7. 前記ダウンリンク割当ての少なくとも一部は、前記PDSCHが前記リソースブロックの前記第2リソースユニットに存在することを示す、請求項5に記載のリレーノード。
  8. 前記受信モジュールは、前記リソースブロックの各リソースユニットに関係する構成を受信するように更に構成され、前記構成は、前記各リソースユニットのサイズと、前記各リソースユニットによって占められるリソースの位置とを示す、請求項5に記載のリレーノード。
JP2015248367A 2009-02-09 2015-12-21 リレー方式の通信システムにおけるバックホールリンクリソース割当て方法、並びにそれを用いたデータ送受信方法及び装置 Pending JP2016067042A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200024220A (ko) * 2017-07-10 2020-03-06 퀄컴 인코포레이티드 무선 백홀 네트워크에서 리소스 파티셔닝

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8472366B2 (en) * 2008-09-22 2013-06-25 Research In Motion Limited Network-relay signaling for downlink transparent relay
US8861424B2 (en) * 2009-07-06 2014-10-14 Qualcomm Incorporated Downlink control channel for relay resource allocation
KR20110038994A (ko) * 2009-10-09 2011-04-15 삼성전자주식회사 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 제어 채널 송수신 방법 및 장치
US9203584B2 (en) * 2009-11-02 2015-12-01 Qualcomm Incorporated TDM-FDM relay backhaul channel for LTE advanced
US20140254468A1 (en) * 2010-01-08 2014-09-11 Bernhard Raaf Downlink Control Signaling for a Backhaul Link
GB201000449D0 (en) * 2010-01-12 2010-02-24 Nec Corp Relay communication system
US8868091B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power
US8781489B2 (en) * 2010-02-03 2014-07-15 Nokia Siemens Networks Oy Coordinating radio resource partitioning in a relay enhanced telecommunication network
WO2012065727A1 (en) * 2010-11-16 2012-05-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Control channel configuration in a wireless communications system
WO2012081869A1 (en) * 2010-12-13 2012-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data stream in broadcast system
CN104734834B (zh) * 2011-08-31 2018-10-23 电信科学技术研究院 一种传输数据的方法
CN102307060B (zh) * 2011-08-31 2015-08-19 电信科学技术研究院 一种传输数据的方法和设备
US9426837B2 (en) * 2012-09-07 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for association in multi-hop networks
US9060344B2 (en) 2012-09-07 2015-06-16 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus, and methods for association in multi-hop networks
US10555331B2 (en) * 2014-12-09 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Nested system operation
US20160352783A1 (en) * 2015-05-27 2016-12-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Partitioning Media Data
CN108028738B (zh) * 2015-10-08 2021-05-18 苹果公司 用于灵活的无线电资源管理的信令通知方法
US10849170B2 (en) 2015-10-08 2020-11-24 Apple Inc. Signaling methods for flexible radio resource management
US9801175B2 (en) * 2015-11-06 2017-10-24 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US10045345B2 (en) 2015-11-06 2018-08-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for self-contained air interface partitions
US10375707B2 (en) 2016-08-04 2019-08-06 Qualcomm Incorporated Dynamic resource allocation in wireless network
CN107770743B (zh) * 2016-08-22 2019-11-05 华为技术有限公司 间接通信方法、中继节点、网络设备和系统
US11246138B2 (en) 2016-10-21 2022-02-08 Nokia Solutions And Networks Oy Resource allocation in cellular networks
WO2019191936A1 (zh) * 2018-04-04 2019-10-10 Oppo广东移动通信有限公司 一种资源分配方法及装置、计算机存储介质
CN109451824B (zh) * 2018-04-24 2022-08-12 北京小米移动软件有限公司 无线回传连接方法及装置
CN110474733B (zh) * 2018-05-11 2022-07-12 维沃移动通信有限公司 资源指示方法、网络侧设备及中继站
US11116002B2 (en) * 2019-02-14 2021-09-07 Qualcomm Incorporated Gap configuration for multiple transport blocks
CN111757544B (zh) * 2019-03-29 2022-11-22 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
KR20210030732A (ko) 2019-09-10 2021-03-18 한국전자통신연구원 무선 백홀 시스템에서의 무선 자원 관리를 위한 방법 및 장치

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012509017A (ja) * 2008-11-12 2012-04-12 モトローラ モビリティ インコーポレイテッド 無線通信システム内の中継動作におけるリソース共有

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2689890B2 (ja) * 1993-12-30 1997-12-10 日本電気株式会社 スペクトラム拡散受信機
KR100855225B1 (ko) * 2005-09-28 2008-08-29 삼성전자주식회사 다중홉 릴레이 방식을 사용하는 광대역 무선접속통신시스템에서 프레임 통신 장치 및 방법
KR100975732B1 (ko) * 2006-08-31 2010-08-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 자원 할당 정보 전송 방법 및 시스템
EP3965328A1 (en) 2006-09-26 2022-03-09 Optis Wireless Technology, LLC Communication scheme for channel quality information
JP5156334B2 (ja) * 2006-12-04 2013-03-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び無線通信方法
JP4671982B2 (ja) 2007-01-09 2011-04-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、送信方法及び移動通信システム
US7986959B2 (en) * 2007-02-14 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Preamble based uplink power control for LTE
US8594029B2 (en) 2007-03-19 2013-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) (H)ARQ for semi-persistent scheduling
US7782749B2 (en) 2007-03-21 2010-08-24 Samsung Electronics Co., Ltd Method for mapping physical downlink control channel to resources and apparatus for transmitting/receiving the mapped physical downlink control channel in a wireless communication system
KR101540584B1 (ko) 2007-06-22 2015-07-31 티씨엘 커뮤니케이션 테크놀로지 홀딩스 리미티드 통신방법, 기지국 및 이동단말
US20090270108A1 (en) * 2008-04-28 2009-10-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for measuring channel quality for persistent scheduled user equipment
US20090268624A1 (en) * 2008-04-28 2009-10-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for measurement and feedback of channel quality indicator information
US8971241B2 (en) * 2008-09-30 2015-03-03 Qualcolmm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
US8929303B2 (en) * 2009-04-06 2015-01-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Control and data channels for advanced relay operation
US8649281B2 (en) * 2009-04-27 2014-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Control design for backhaul relay to support multiple HARQ processes

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012509017A (ja) * 2008-11-12 2012-04-12 モトローラ モビリティ インコーポレイテッド 無線通信システム内の中継動作におけるリソース共有

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Resource Allocation and Downlink Control Channel Structure for Relay Backhaul Link", 3GPP TSG-RAN WG1#56B R1-091194, JPN6016033428, 27 March 2009 (2009-03-27) *
NORTEL NETWORKS: "Control Channel and Data Channel Design for Relay Link in LTE-Advanced", 3GPP TSG-RAN WG1#55B R1-090153, JPN6016033426, 16 January 2009 (2009-01-16), pages pp.1,14-17 *
NORTEL NETWORKS: "Control Channel Design for the Support of Wider Bandwidth for LTE-Advanced", 3GPP TSG-RAN WG1#55B R1-090157, JPN6016033427, 16 January 2009 (2009-01-16), pages 1 - 3 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200024220A (ko) * 2017-07-10 2020-03-06 퀄컴 인코포레이티드 무선 백홀 네트워크에서 리소스 파티셔닝
JP2020526975A (ja) * 2017-07-10 2020-08-31 クアルコム,インコーポレイテッド ワイヤレスバックホールネットワークにおけるリソース分割
JP7246356B2 (ja) 2017-07-10 2023-03-27 クアルコム,インコーポレイテッド ワイヤレスバックホールネットワークにおけるリソース分割
KR102635626B1 (ko) * 2017-07-10 2024-02-08 퀄컴 인코포레이티드 무선 백홀 네트워크에서 리소스 파티셔닝

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