JP2016530826A - 無線接続システムにおいて256qam支援のためのチャネル状態情報送受信方法及び装置 - Google Patents

無線接続システムにおいて256qam支援のためのチャネル状態情報送受信方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】無線接続システムにおいて256QAM変調方式を支援するためのチャネル状態情報(CSI)を送受信する方法及びこれらの方法を支援する装置を提供する。【解決手段】本発明の一実施例として、無線接続システムにおいて端末が256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)のためのCQI(Channel Quality Indication)インデックスを送信する方法は、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してチャネル品質を測定するステップと、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してそれぞれ測定されたチャネル品質に対するCQIインデックスを、第1CQIテーブル又は第2CQIテーブルによって送信するステップとを有することができる。【選択図】図17

Description

本発明は、無線接続システムに係り、256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調方式を支援するためのチャネル状態情報(CSI:Channel Status Information)を送受信する方法及びこれらの方法を支援する装置に関する。
無線接続システムが音声やデータなどのような種々の通信サービスを提供するために広範囲に展開されている。一般に、無線接続システムは、可用のシステムリソース(帯域幅、送信電力など)を共有して多重ユーザとの通信を支援できる多元接続(multiple access)システムである。多元接続システムの例には、CDMA(code division multiple access)システム、FDMA(frequency division multiple access)システム、TDMA(time division multiple access)システム、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)システム、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)システムなどがある。
現在、LTE/LTE−AシステムではQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)及び64QAMだけを変調方式として採択している。しかし、データ伝送量の増加及び無線リソースの効率的な使用のために、より一層高い変調次数を有する256QAMを用いることが論議されている。ただし、256QAMを支援するためには新しい伝送ブロックサイズが定義されなければならず、256QAM変調方式を支援するための新しいMCSシグナリングが定義される必要がある。また、256QAMの支援時にはそれに適したCSIフィードバック方法を新しく定義する必要がある。
本発明の目的は、効率的なデータ伝送方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、高い変調次数を有するデータに対するチャネル状態情報をフィードバックする方法を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、これらの方法を支援する装置を提供することにある。
本発明で達成しようとする技術的目的は、以上で言及した事項に制限されず、言及していない他の技術的課題は、以下に説明する本発明の実施例から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって考慮されてもよい。
本発明は、無線接続システムに係り、256QAM変調方式を支援するためのチャネル状態情報(CSI)を送受信する方法及びこれらの方法を支援する装置に関する。
本発明の一様態として、無線接続システムにおいて端末が256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)のためのCQI(Channel Quality Indication)インデックスを送信する方法は、端末に構成された一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して256QAMが可能か否かを示す指示子を含む上位層信号を受信するステップと、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してチャネル品質を測定するステップと、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してそれぞれ測定されたチャネル品質に対するCQIインデックスを、第1CQIテーブル又は第2CQIテーブルによって送信するステップとを有することができる。ここで、第1CQIテーブルは64QAMまで支援可能であり、第2CQIテーブルは256QAMまで支援可能であり、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して第1CQIテーブル又は第2CQIテーブルがそれぞれ設定されてもよい。
本発明の他の様態として、無線接続システムにおいて256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)のためのCQI(Channel Quality Indication)インデックスを送信する端末は、送信器と、当該送信器を制御して、256QAMに対するCQIインデックスを送信するためのプロセッサとを備えることができる。ここで、受信器は、端末に構成された一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して256QAMが可能か否かを示す指示子を含む上位層信号を受信するように構成され、プロセッサは、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してチャネル品質を測定するように構成され、送信器は、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してそれぞれ測定されたチャネル品質に対するCQIインデックスを、第1CQIテーブル又は第2CQIテーブルによって送信するように構成されてもよい。ここで、第1CQIテーブルは64QAMまで支援可能であり、第2CQIテーブルは256QAMまで支援可能であり、一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して第1CQIテーブル又は第2CQIテーブルがそれぞれ設定されてもよい。
上記の様態において、第2CQIテーブルのCQIインデックス12乃至15は、256QAMを指示するために用いられ、第1CQIテーブルのCQIインデックス12乃至15は、64QAMを指示するために用いられてもよい。
仮に、256QAMが支援可能であれば、端末は、第2CQIテーブルを用いてCQIインデックスを送信することができる。
仮に、256QAMが支援可能でなければ、端末は、第1CQIテーブルを用いてCQIインデックスを送信することができる。
ここで、第1CQIテーブル及び第2CQIテーブルは、4ビットのサイズを有することができる。
また、第1CQIテーブル及び第2CQIテーブルにおいて16QAMのためのCQIインデックスの個数は同一に設定されてもよい。
また、端末は、第1CQIテーブル及び第2CQIテーブルの両方を有しており、用途によって選択して使用することができる。
上述した本発明の様態は、本発明の好適な実施例の一部に過ぎず、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例が、当該技術の分野における通常の知識を有する者にとって、以下に詳述する本発明の詳細な説明に基づいて導出され、理解されるであろう。
本発明の実施例によれば、次のような効果が得られる。
第一に、チャネル状況に応じて高次変調方式を用いることによって効率的にデータを送受信することができる。
第二に、高い変調次数を有するデータに対するチャネル状態情報をフィードバックすることができる。
第三に、端末に構成されたCSIサブフレーム集合別にCQIテーブルをそれぞれ割り当てることによって、CSIサブフレーム集合別に異なる変調方式を適用し、セル間干渉を減らすことができる。
本発明の実施例から得られる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、以下の本発明の実施例に関する記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって明確に導出され理解されるであろう。すなわち、本発明を実施するに上で意図していない効果も、本発明の実施例から、当該技術の分野における通常の知識を有する者によって導出可能である。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本発明に関する様々な実施例を提供する。また、添付の図面は、詳細な説明と共に本発明の実施の形態を説明するために用いられる。
図1は、 本発明の実施例で用いられる、物理チャネル及びそれらのチャネルを用いて信号送信方法を説明するための図である。
図2は、 本発明の実施例で用いられる、無線フレームの構造を示す図である。
図3は、 本発明の実施例で用いられる、下りリンクスロットのリソースグリッド(resource grid)を例示する図である。
図4は、 本発明の実施例で用いられる、上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
図5は、 本発明の実施例で用いられる、下りリンクサブフレームの構造を示す図である。
図6は、本発明の実施例で用いられる、一般サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)の場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示す図である。 図7は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示す図である。
図8は、本発明の実施例で用いられる、一般CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す図である。 図9は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す図である。
図10は、本発明の実施例で用いられる、PUCCHフォーマット1a及び1bに対するACK/NACKチャネル化(channelization)を説明する図である。
図11は、本発明の実施例で用いられる、同じPRB内でPUCCHフォーマット1a/1bとフォーマット2/2a/2bとの混合された構造に対するチャネル化を示す図である。
図12は、本発明の実施例で用いられるPRB割り当てを示す図である。
図13は、本発明の実施例で用いられるコンポーネントキャリア(CC)及びLTE_Aシステムで用いられるキャリア結合の一例を示す図である。
図14は、本発明の実施例で用いられるクロスキャリアスケジューリングによるLTE−Aシステムのサブフレーム構造を示す図である。
図15は、本発明の実施例で用いられる、クロスキャリアスケジューリングによるサービングセル構成の一例を示す図である。
図16は、CA PUCCHの信号処理過程を例示する図である。
図17は、本発明の実施例として、上りリンクチャネルでCSIを報告する方法の一例を示す図である。
図18は、本発明の実施例として、PUSCHでCSIを報告する方法の一例を示す図である。
図19は、本発明の実施例として、PUSCHでCSIを報告する方法の他の例を示す図である。
図20は、図1乃至図19で説明した方法を具現するための装置を示す図である。
本発明の実施例は、無線接続システムに関し、256QAM変調方式を支援するためのチャネル状態情報を送受信する方法及びこれらの方法を支援する装置を提供する。
以下の実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定の形態で結合したものである。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮することができる。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施することができる。また、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明する動作の順序は変更してもよい。ある実施例の一部の構成や特徴は他の実施例に含まれてもよく、又は他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替えられてもよい。
図面に関する説明において、本発明の要旨を曖昧にさせうる手順又は段階などは記述を省略し、当業者のレベルで理解できるような手順又は段階も記述を省略した。
本明細書で、本発明の実施例は、基地局と移動局間のデータ送受信関係を中心に説明した。ここで、基地局は移動局と直接通信を行うネットワークの終端ノード(terminal node)としての意味を有する。本文書で基地局によって行われるとした特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード(upper node)によって行われてもよい。
すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード(network node)からなるネットワークで移動局との通信のために行われる様々な動作は、基地局又は基地局以外の他のネットワークノードによって行われてもよい。ここで、「基地局」は、固定局(fixed station)、Node B、eNode B(eNB)、発展した基地局(ABS:Advanced Base Station)又はアクセスポイント(access point)などの用語に代えてもよい。
また、本発明の実施例でいう「端末(Terminal)」は、ユーザ機器(UE:User Equipment)、移動局(MS:Mobile Station)、加入者端末(SS:Subscriber Station)、移動加入者端末(MSS:Mobile Subscriber Station)、移動端末(Mobile Terminal)、又は発展した移動端末(AMS:Advanced Mobile Station)などの用語に代えてもよい。
また、送信端は、データサービス又は音声サービスを提供する固定及び/又は移動ノードを意味し、受信端は、データサービス又は音声サービスを受信する固定及び/又は移動ノードを意味する。そのため、上りリンクでは、移動局を送信端とし、基地局を受信端とすることができる。同様に、下りリンクでは、移動局を受信端とし、基地局を送信端とすることができる。
本発明の実施例は、無線接続システムであるIEEE 802.xxシステム、3GPP(3rd Generation Partnership Project)システム、3GPP LTEシステム及び3GPP2システムのうち少なくとも一つに開示された標準文書によって裏付けることができ、特に、本発明の実施例は、3GPP TS 36.211、3GPP TS 36.212、3GPP TS 36.213、3GPP TS 36.321及び3GPP TS 36.331の文書によって裏付けることができる。すなわち、本発明の実施例において説明していない自明な段階又は部分は、上記の文書を参照して説明することができる。また、本文書で開示している用語はいずれも上記の標準文書によって説明することができる。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのもので、本発明が実施されうる唯一の実施の形態を示すためのものではない。
また、本発明の実施例で使われる特定用語は、本発明の理解を助けるために提供されたもので、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に変更してもよい。
例えば、LTE/LTE−Aシステムで用いられるチャネル品質指示子(CQI:Channel Quality Indicator)フィードバックテーブルは、第1CQIテーブル又はレガシーテーブルと定義し、本発明で提案する256QAMを支援するためのCQIフィードバックテーブルは、第2CQIテーブル又はニューテーブルと定義することができる。また、CSIサブセットはCSIサブフレームの集合を意味するものであり、CSIサブフレームセット又はCSIサブフレーム集合と同じ意味で使われてもよい。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)などのような様々な無線接続システムに適用することができる。
CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)によって具現することができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術によって具現することができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−21、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術によって具現することができる。
UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であって、下りリンクでOFDMAを採用し、上りリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)システムは、3GPP LTEシステムの改良されたシステムである。本発明の技術的特徴に関する説明を明確にするために、本発明の実施例を3GPP LTE/LTE−Aシステムを中心に説明するが、IEEE 802.16e/mシステムなどに適用してもよい。
1. 3GPP LTE/LTE_Aシステム
無線接続システムにおいて、端末は下りリンク(DL:Downlink)を介して基地局から情報を受信し、上りリンク(UL:Uplink)を介して基地局に情報を送信する。基地局と端末が送受信する情報は、一般データ情報及び様々な制御情報を含み、これらが送受信する情報の種類/用途によって様々な物理チャネルが存在する。
1.1 システム一般
図1は、本発明の実施例で使用できる物理チャネル及びこれらを用いた信号送信方法を説明するための図である。
電源が消えた状態で電源がついたり、新しくセルに進入したりした端末は、S11段階で基地局と同期を取るなどの初期セル探索(Initial cell search)作業を行う。そのために、端末は基地局から1次同期チャネル(P−SCH:Primary Synchronization Channel)及び2次同期チャネル(S−SCH:Secondary Synchronization Channel)を受信して基地局と同期を取り、セルIDなどの情報を取得する。
その後、端末は基地局から物理放送チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)信号を受信してセル内の放送情報を取得することができる。一方、端末は初期セル探索段階で下りリンク参照信号(DL RS:Downlink Reference Signal)を受信して下りチャネル状態を確認することができる。
初期セル探索を終えた端末は、S12段階で、物理下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、及び物理下り制御チャネル情報に基づく物理下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を受信し、より具体的なシステム情報を取得することができる。
その後、端末は、基地局に接続を完了するために、段階S13乃至段階S16のようなランダムアクセス手順(Random Access Procedure)を行うことができる。そのために、端末は物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)を用いてプリアンブル(preamble)を送信し(S13)、物理下り制御チャネル及びこれに対応する物理下り共有チャネルを用いてプリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる(S14)。競合ベースのランダムアクセスでは、端末は、さらなる物理ランダムアクセスチャネル信号の送信(S15)、及び物理下り制御チャネル信号及びこれに対応する物理下り共有チャネル信号の受信(S16)のような衝突解決手順(Contention Resolution Procedure)を行うことができる。
上述したような手順を行った端末は、その後、一般的な上り/下り信号送信手順として、物理下り制御チャネル信号及び/又は物理下り共有チャネル信号の受信(S17)及び物理上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)信号及び/又は物理上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)信号の送信(S18)を行うことができる。
端末が基地局に送信する制御情報を総称して、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)という。UCIは、HARQ−ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative−ACK)、SR(Scheduling Request)、CQI(Channel Quality Indication)、PMI(Precoding Matrix Indication)、RI(Rank Indication)情報などを含む。
LTEシステムにおいて、UCIは、一般的にPUCCHを介して周期的に送信するが、制御情報とトラフィックデータが同時に送信されるべき場合にはPUSCHを介して送信してもよい。また、ネットワークの要請/指示に応じてPUSCHを介してUCIを非周期的に送信してもよい。
図2には、本発明の実施例で用いられる無線フレームの構造を示す。
図2(a)は、タイプ1フレーム構造(frame structure type 1)を示す。タイプ1フレーム構造は、全二重(full duplex)FDD(Frequency Division Duplex)システムと半二重(half duplex)FDDシステムの両方に適用することができる。
1無線フレーム(radio frame)は、
の長さを有し、
の均等な長さを有し、0から19までのインデックスが与えられた20個のスロットで構成される。1サブフレームは、2個の連続したスロットと定義され、i番目のサブフレームは、2i及び2i+1に該当するスロットで構成される。すなわち、無線フレーム(radio frame)は、10個のサブフレーム(subframe)で構成される。1サブフレームを送信するために掛かる時間を送信時間区間(TTI:transmission time interval)という。ここで、Tsはサンプリング時間を表し、Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10−8(約33ns)と表示される。スロットは、時間領域で複数のOFDMシンボル又はSC−FDMAシンボルを含み、周波数領域で複数のリソースブロック(Resource Block)を含む。
1スロットは、時間領域で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含む。3GPP LTEは、下りリンクでOFDMAを使用するので、OFDMシンボルは1シンボル区間(symbol period)を表現するためのものである。OFDMシンボルは、1つのSC−FDMAシンボル又はシンボル区間ということができる。リソースブロック(resource block)は、リソース割当単位であって、1スロットで複数の連続した副搬送波(subcarrier)を含む。
全二重FDDシステムでは、各10ms区間で10個のサブフレームを下り送信と上り送信のために同時に利用することができる。このとき、上り送信と下り送信は周波数領域で区別される。一方、半二重FDDシステムでは、端末は送信と受信を同時に行うことができない。
上述した無線フレームの構造は一つの例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるOFDMシンボルの数は様々に変更されてもよい。
図2(b)には、タイプ2フレーム構造(frame structure type 2)を示す。タイプ2フレーム構造はTDDシステムに適用される。1無線フレームは、
の長さを有し、
長さを有する2個のハーフフレーム(half−frame)で構成される。各ハーフフレームは、
の長さを有する5個のサブフレームで構成される。i番目のサブフレームは、2i及び2i+1に該当する各
の長さを有する2個のスロットで構成される。ここで、Tsは、サンプリング時間を表し、Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10−8(約33ns)で表示される。
タイプ2フレームは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、保護区間(GP:Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の3つのフィールドで構成される特別サブフレームを含む。ここで、DwPTSは、端末での初期セル探索、同期化又はチャネル推定に用いられる。UpPTSは、基地局でのチャネル推定と端末の上り送信同期を合わせるために用いられる。保護区間は、上りリンクと下りリンクの間に下りリンク信号の多重経路遅延によって上りリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
下記の表1に、特別フレームの構成(DwPTS/GP/UpPTSの長さ)を示す。
図3は、本発明の実施例で使用できる下りリンクスロットのリソースグリッド(resource grid)を例示する図である。
図3を参照すると、1つの下りリンクスロットは、時間領域で複数のOFDMシンボルを含む。ここで、1つの下りリンクスロットは、7個のOFDMシンボルを含み、1つのリソースブロックは周波数領域で12個の副搬送波を含むとするが、これに限定されるものではない。
リソースグリッド上で各要素(element)をリソース要素(resource element)とし、1つのリソースブロックは12×7個のリソース要素を含む。下りリンクスロットに含まれるリソースブロックの数NDLは、下りリンク送信帯域幅(bandwidth)に依存する。上りリンクスロットの構造は、下りリンクスロットの構造と同一であってもよい。
図4は、本発明の実施例で使用できる上りリンクサブフレームの構造を示す。
図4を参照すると、上りリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域とに区別される。制御領域には、上り制御情報を運ぶPUCCHが割り当てられる。データ領域には、ユーザデータを運ぶPUSCHが割り当てられる。単一搬送波特性を維持するために、一つの端末はPUCCHとPUSCHを同時に送信することがない。一つの端末に対するPUCCHにはサブフレーム内にRB対が割り当てられる。RB対に属するRBは、2個のスロットのそれぞれで異なる副搬送波を占める。これを、PUCCHに割り当てられたRB対はスロット境界(slot boundary)で周波数跳躍(frequency hopping)するという。
図5は本発明の実施例で使用できる下りサブフレームの構造を示す。
図5を参照すると、サブフレームにおける第一のスロットでOFDMシンボルインデックス0から最大3個のOFDMシンボルが、制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)であり、残りのOFDMシンボルが、PDSCHが割り当てられるデータ領域(data region)である。3GPP LTEで用いられる下りリンク制御チャネルの例には、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH、PHICH(Physical Hybrid−ARQ Indicator Channel)などがある。
PCFICHは、サブフレームにおける最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレーム内に制御チャネルの送信のために使われるOFDMシンボルの数(すなわち、制御領域のサイズ)に関する情報を運ぶ。PHICHは、上りリンクに対する応答チャネルであって、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に対するACK(Acknowledgement)/NACK(Negative−Acknowledgement)信号を運ぶ。PDCCHを介して送信される制御情報を下り制御情報(DCI:downlink control information)という。下り制御情報は、上りリソース割当情報、下りリソース割当情報、又は任意の端末グループに対する上り送信(Tx)電力制御命令を含む。
1.2 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
1.2.1 PDCCH一般
PDCCHは、DL−SCH(Downlink Shared Channel)のリソース割り当て及び送信フォーマット(すなわち、下りリンクグラント(DL−Grant))、UL−SCH(Uplink Shared Channel)のリソース割り当て情報(すなわち、上りリンクグラント(UL−Grant))、PCH(Paging Channel)におけるページング(paging)情報、DL−SCHにおけるシステム情報、PDSCHで送信されるランダムアクセス応答(random access response)のような上位レイヤ(upper−layer)制御メッセージに対するリソース割り当て、任意の端末グループ内の個別端末に対する送信電力制御命令の集合、VoIP(Voice over IP)活性化の有無に関する情報などを運ぶことができる。
複数のPDCCHを制御領域内で送信することができ、端末は複数のPDCCHをモニタすることができる。PDCCHは、1つ又は複数の連続したCCE(control channel elements)の集合(aggregation)で構成される。1つ又は複数の連続したCCEの集合で構成されたPDCCHは、サブブロックインターリービング(subblock interleaving)を経た後、制御領域を通して送信することができる。CCEは、無線チャネルの状態による符号化率をPDCCHに提供するために使われる論理的割り当て単位である。CCEは、複数のリソース要素グループ(REG:resource element group)に対応する。CCEの数とCCEによって提供される符号化率の関係によってPDCCHのフォーマット及び可能なPDCCHのビット数が決定される。
1.2.2 PDCCH構造
複数の端末に対する多重化された複数のPDCCHが制御領域内で送信されてもよい。PDCCHは1つ又は2つ以上の連続したCCEの集合(CCE aggregation)で構成される。CCEは、4個のリソース要素で構成されたREGの9個のセットに対応する単位のことを指す。各REGには4個のQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)シンボルがマップされる。参照信号(RS:Reference Signal)によって占有されたリソース要素はREGに含まれない。すなわち、OFDMシンボル内でREGの総個数は、セル特定参照信号が存在するか否かによって異なってくることがある。4個のリソース要素を1つのグループにマップするREGの概念は、他の下り制御チャネル(例えば、PCFICH又はPHICH)にも適用することができる。PCFICH又はPHICHに割り当てられないREGを
とすれば、システムで利用可能なCCEの個数は
であり、各CCEは0から
までのインデックスを有する。
端末のデコーティングプロセスを単純化するために、n個のCCEを含むPDCCHフォーマットは、nの倍数と同じインデックスを有するCCEから始まってもよい。すなわち、CCEインデックスがiである場合、
を満たすCCEから始まってもよい。
基地局は1つのPDCCH信号を構成するために{1,2,4,8}個のCCEを使用することができ、ここで、{1,2,4,8}をCCE集合レベル(aggregation level)と呼ぶ。特定PDCCHの送信のために使われるCCEの個数はチャネル状態によって基地局で決定される。例えば、良子な下りチャネル状態(基地局に近接している場合)を有する端末のためのPDCCHは、1つのCCEだけで十分でありうる。一方、よくないチャネル状態(セル境界にある場合)を有する端末の場合は、8個のCCEが十分な堅牢さ(robustness)のために要求されることがある。しかも、PDCCHの電力レベルも、チャネル状態にマッチングして調節されてもよい。
下記の表2にPDCCHフォーマットを示す。CCE集合レベルによって表2のように4つのPDCCHフォーマットが支援される。
端末ごとにCCE集合レベルが異なる理由は、PDCCHに乗せられる制御情報のフォーマット又はMCS(Modulation and Coding Scheme)レベルが異なるためである。MCSレベルは、データコーディングに用いられるコードレート(code rate)と変調序列(modulation order)を意味する。適応的なMCSレベルはリンク適応(link adaptation)のために用いられる。一般に、制御情報を送信する制御チャネルでは3〜4個程度のMCSレベルを考慮することができる。
制御情報のフォーマットを説明すると、PDCCHを介して送信される制御情報を下り制御情報(DCI)という。DCIフォーマットによってPDCCHペイロード(payload)に乗せられる情報の構成が異なることがある。PDCCHペイロードは、情報ビット(information bit)を意味する。下記の表3は、DCIフォーマットによるDCIを示すものである。
表3を参照すると、DCIフォーマットには、PUSCHスケジューリングのためのフォーマット0、1つのPDSCHコードワードのスケジューリングのためのフォーマット1、1つのPDSCHコードワードの簡単な(compact)スケジューリングのためのフォーマット1A、DL−SCHの非常に簡単なスケジューリングのためのフォーマット1C、閉ループ(Closed−loop)空間多重化(spatial multiplexing)モードでPDSCHスケジューリングのためのフォーマット2、開ループ(Open−loop)空間多重化モードでPDSCHスケジューリングのためのフォーマット2A、上りリンクチャネルのためのTPC(Transmission Power Control)命令の送信のためのフォーマット3及び3Aがある。また、多重アンテナポート送信モードでPUSCHスケジューリングのためのDCIフォーマット4が追加されている。DCIフォーマット1Aは、端末にいずれの送信モードが設定されてもPDSCHスケジューリングのために用いることができる。
DCIフォーマットによってPDCCHペイロード長が変わることがある。また、PDCCHペイロードの種類とそれによる長さは、簡単な(compact)スケジューリングであるか否か、又は端末に設定された送信モード(transmission mode)などによって異なってもよい。
送信モードは、端末がPDSCHを介した下りリンクデータを受信するように設定(configuration)することができる。例えば、PDSCHを介した下りリンクデータには、端末にスケジュールされたデータ(scheduled data)、ページング、ランダムアクセス応答、又はBCCHを介したブロードキャスト情報などがある。PDSCHを介した下りリンクデータは、PDCCHを介してシグナルされるDCIフォーマットと関係がある。送信モードは、上位層シグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)によって端末に半静的に(semi−statically)設定することができる。送信モードは、シングルアンテナ送信(Single antenna transmission)又はマルチアンテナ(Multi−antenna)送信と区別できる。
端末は、上位層シグナリングによって半静的(semi−static)に送信モードが設定される。例えば、マルチアンテナ送信には、送信ダイバーシティ(Transmit diversity)、開ループ(Open−loop)又は閉ループ(Closed−loop)空間多重化(Spatial multiplexing)、MU−MIMO(Multi−user−Multiple Input Multiple Output)、及びビーム形成(Beamforming)などがある。送信ダイバーシティは、多重送信アンテナで同一のデータを送信して送信信頼度を高める技術である。空間多重化は、多重送信アンテナで互いに異なるデータを同時に送信し、システムの帯域幅を増加させることなく高速のデータを送信できる技術である。ビーム形成は、多重アンテナでチャネル状態による加重値を与えて信号のSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)を増加させる技術である。
DCIフォーマットは、端末に設定された送信モードに依存する。端末は、自身に設定された送信モードによってモニタする参照(Reference)DCIフォーマットがある。次の通り、端末に設定される送信モードは10個の送信モードを有することができる。
・ 送信モード1:単一アンテナ送信
・ 送信モード2:送信ダイバーシチ
・ 送信モード3:レイヤが1個よりも多い場合には開ループ(open−Ioop)コードブックベースのプリコーディング、ランク(rank)が1である場合には送信ダイバーシチ
・ 送信モード4:閉ループ(closed−loop)コードブックベースのプリコーディング
・ 送信モード5:送信モード4バージョンの多重ユーザ(multi−user)MIMO
・ 送信モード6:単一レイヤ送信と制限された特殊な場合の閉ループコードブックベースのプリコーディング
・ 送信モード7:単一レイヤ送信のみを支援する、コードブックに基づかないプリコーディング(release 8)
・ 送信モード8:最大2個のレイヤまで支援する、コードブックに基づかないプリコーディング(release 9)
・ 送信モード9:最大8個のレイヤまで支援する、コードブックに基づかないプリコーディング(release 10)
・ 送信モード10:最大8個のレイヤまで支援する、コードブックに基づかないプリコーディング、COMP用途(release 11)
1.2.3 PDCCH送信
基地局は、端末に送信しようとするDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付加する。CRCにはPDCCHの所有者(owner)や用途によって固有の識別子(例えば、RNTI(Radio Network Temporary Identifier))をマスクする。特定の端末のためのPDCCHであれば、端末固有の識別子(例えば、C−RNTI(Cell−RNTI))をCRCにマスクすることができる。又は、ページングメッセージのためのPDCCHであれば、ページング指示識別子(例えば、P−RNTI(Paging−RNTI))をCRCにマスクすることができる。システム情報、より具体的にシステム情報ブロック(system information block、SIB)のためのPDCCHであれば、システム情報識別子(例えば、SI−RNTI(system information RNTI))をCRCにマスクすることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を示すために、RA−RNTI(random access−RNTI)をCRCにマスクすることができる。
続いて、基地局は、CRCの付加された制御情報にチャネルコーディングを行って符号化されたデータ(coded data)を生成する。このとき、MCSレベルによるコードレートにチャネルコーディングを行うことができる。基地局は、PDCCHフォーマットに割り当てられたCCE集合レベルによる伝送率マッチング(rate matching)を行い、符号化されたデータを変調して変調シンボルを生成する。この時、MCSレベルによる変調序列を用いることができる。1つのPDCCHを構成する変調シンボルは、CCE集合レベルが1、2、4、8のいずれか一つであってもよい。その後、基地局は、変調シンボルを物理的なリソース要素にマップ(CCE to RE mapping)する。
1.2.4 ブラインドデコーディング(BS:Blind Decoding)
一つのサブフレーム内で複数のPDCCHが送信されてもよい。すなわち、一つのサブフレームの制御領域は、インデックス0〜
を有する複数のCCEで構成される。ここで、
は、k番目のサブフレームの制御領域内における総CCEの個数を意味する。端末は、毎サブフレームごとに複数のPDCCHをモニタリングする。ここで、モニタリングとは、端末がモニタリングされるPDCCHフォーマットによってPDCCHのそれぞれのデコーディングを試みることをいう。
基地局は端末にサブフレーム内に割り当てられた制御領域で該当のPDCCHがどこに位置するかに関する情報を提供しない。端末は基地局から送信された制御チャネルを受信するために自身のPDCCHがどの位置でどのCCE集合レベルやDCIフォーマットで送信されるかを把握できず、端末は、サブフレーム内でPDCCH候補(candidate)の集合をモニタリングして自身のPDCCHを探す。これをブラインドデコーディング(BD)という。ブラインドデコーディングとは、端末がCRC部分に自身の端末識別子(UE ID)をデマスキング(De−Masking)した後、CRC誤りを検討し、当該PDCCHが自身の制御チャネルであるか否かを確認する方法をいう。
活性モード(active mode)で端末は自身に送信されるデータを受信するために毎サブフレームのPDCCHをモニタリングする。DRXモードで端末は毎DRX周期のモニタリング区間で起床(wake up)し、モニタリング区間に該当するサブフレームでPDCCHをモニタリングする。PDCCHのモニタリングが行われるサブフレームをnon−DRXサブフレームという。
端末は、自身に送信されるPDCCHを受信するためには、non−DRXサブフレームの制御領域に存在する全てのCCEに対してブラインドデコーディングを行わなければならない。端末は、いずれのPDCCHフォーマットが送信されるか把握できないことから、毎non−DRXサブフレーム内でPDCCHのブラインドデコーディングに成功するまで、可能なCCE集団レベルでPDCCHを全てデコーディングしなければならない。端末は、自身のためのPDCCHがいくつのCCEを用いるのか把握できず、PDCCHのブラインドデコーディングに成功するまで、可能な全てのCCE集団レベルで検出を試みなければならない。
LTEシステムでは端末のブラインドデコーディングのためにサーチスペース(SS:Search Space)概念を定義する。サーチスペースは、端末がモニタリングするためのPDCCH候補セットを意味し、各PDCCHフォーマットによって異なるサイズを有することができる。サーチスペースは、共用サーチスペース(CSS:Common Search Space)及び端末特定サーチスペース(USS:UE−specific/Dedicated Search Space)を含むことができる。
共用サーチスペースの場合、全ての端末が共用サーチスペースのサイズを認知できるが、端末特定サーチスペースは、各端末ごとに個別に設定することができる。したがって、端末は、PDCCHをデコーディングするために、端末特定サーチスペース及び共用サーチスペースを全てモニタリングしなければならなくて、したがって、1サブフレームで最大44回のブラインドデコーディング(BD)を行うことになる。ここには、異なるCRC値(例えば、C−RNTI、P−RNTI、SI−RNTI、RA−RNTI)によって行うブラインドデコーディングは含まれない。
サーチスペースの制約によって、与えられたサブフレーム内で基地局がPDCCHを送信しようとする端末の全てにPDCCHを送信するためのCCEリソースが確保されない場合が発生しうる。なぜなら、CCE位置が割り当てられて残ったリソースは、特定端末のサーチスペース内に含まれないことがある。次のサブフレームでも続き得るこのような障壁を最小化するために、端末特定跳躍(hopping)シーケンスを端末特定サーチスペースの始点に適用することができる。
表4は、共用サーチスペースと端末特定サーチスペースのサイズを示す。
ブラインドデコーディングを試みる回数による端末の負荷を軽減するために、端末は、定義された全てのDCIフォーマットによるサーチを同時に行うわけではない。具体的に、端末は、端末特定サーチスペースで常にDCIフォーマット0及び1Aに対するサーチを行う。この時、DCIフォーマット0と1Aは同じサイズを有するが、端末は、PDCCHに含まれたDCIフォーマット0と1Aを区別するために用いられるフラグ(flag for format0/format1A differentiation)を用いてDCIフォーマットを区別することができる。また、端末にDCIフォーマット0とDCIフォーマット1Aに加えて他のDCIフォーマットが要求されてもよいが、その一例としてDCIフォーマット1、1B、2がある。
共用サーチスペースで端末はDCIフォーマット1Aと1Cをサーチすることができる。また、端末はDCIフォーマット3又は3Aをサーチするように設定されてもよく、DCIフォーマット3と3Aは、DCIフォーマット0と1Aと同じサイズを有するが、端末は、端末特定識別子以外の識別子によってスクランブルされたCRCを用いてDCIフォーマットを区別することができる。
サーチスペース
は、集合レベル
によるPDCCH候補セットを意味する。サーチスペースのPDCCH候補セット
によるCCEは、次式1によって決定することができる。
ここで、
は、サーチスペースでモニターするためのCCE集合レベルLによるPDCCH候補の個数を表し、
である。
は、各PDCCH候補において個別CCEを指定するインデックスであり、
である。
であり、
は、無線フレーム内でスロットインデックスを表す。
上述したように、端末は、PDCCHをデコーディングするために端末特定サーチスペース及び共用サーチスペースの両方をモニタリングする。ここで、共用サーチスペース(CSS)は、{4,8}の集合レベルを有するPDCCHを支援し、端末特定サーチスペース(USS)は、{1,2,4,8}の集合レベルを有するPDCCHを支援する。表5は、端末によってモニタリングされるPDCCH候補を表す。
式1を参照すると、共用サーチスペースの場合、2個の集合レベル、L=4及びL=8に対して
は0に設定される。一方、端末特定サーチスペースの場合、集合レベルLに対して
は式2のように定義される。
ここで、
であり、
はRNTI値を表す。また、
であり、
である。
1.3PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
PUCCHは、上りリンク制御情報を送信するために次のフォーマットを含む。
(1)フォーマット1:オン−オフキー(OOK:On−Off keying)変調、スケジューリング要請(SR:Scheduling Request)に用いる
(2)フォーマット1aとフォーマット1b:ACK/NACK送信に用いる
1)フォーマット1a:1個のコードワードに対するBPSK ACK/NACK
2)フォーマット1b:2個のコードワードに対するQPSK ACK/NACK
(3)フォーマット2:QPSK変調、CQI送信に用いる
(4)フォーマット2aとフォーマット2b:CQI及びACK/NACKの同時送信に用いる
表6には、PUCCHフォーマットによる変調方式とサブフレーム当たりビット数を示す。表7には、PUCCHフォーマットによるスロット当たり参照信号の個数を示す。表8には、PUCCHフォーマットによる参照信号のSC−FDMAシンボル位置を示す。表1で、PUCCHフォーマット2a及び2bは一般CP(Cyclic Prefix)の場合に該当する。
図6は、一般CPの場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示する。図7は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示す図である。
PUCCHフォーマット1a及び1bは、同じ内容の制御情報がサブフレーム内でスロット単位に反復される。各端末でACK/NACK信号は、CG−CAZAC(Computer−Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation)シーケンスの異なる循環シフト(CS:cyclic shift)(周波数ドメインコード)と直交カバーコード(OC/OCC:orthogonal cover/orthogonal cover code)(時間ドメイン拡散コード)とで構成された異なるリソースで送信される。OCは、例えば、ウォルシュ(Walsh)/DFT直交コードを含む。CSの個数が6個、OCの個数が3個なら、単一アンテナを基準に、総18個の端末を1つのPRB(Physical Resource Block)内で多重化できる。直交シーケンスw0,w1,w2,w3は、(FFT変調後に)任意の時間ドメインで、又は(FFT変調前に)任意の周波数ドメインで適用することができる。
SRと持続的スケジューリング(persistent scheduling)のために、CS、OC及びPRB(Physical Resource Block)で構成されたACK/NACKリソースを、RRC(Radio Resource Control)を用いて端末に与えることができる。動的ACK/NACKと非持続的スケジューリング(non−persistent scheduling)のために、ACK/NACKリソースは、PDSCHに対応するPDCCHの最も小さい(lowest)CCEインデックスによって暗黙的に(implicitly)端末に与えられてもよい。
表9には、PUCCHフォーマット1/1a/1bのための長さ4の直交シーケンス(OC)を示す。表10には、PUCCHフォーマット1/1a/1bのための長さ3の直交シーケンス(OC)を示す。
表11には、PUCCHフォーマット1a/1bでRSのための直交シーケンス(OC)
を示す。
図8は、一般CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す。図9は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す。
図8及び図9を参照すると、一般CPの場合に、1つのサブフレームは、RSシンボルの他、10個のQPSKデータシンボルで構成される。それぞれのQPSKシンボルはCSによって周波数ドメインで拡散された後、該当のSC−FDMAシンボルにマッピングされる。SC−FDMAシンボルレベルCSホッピングは、インターセル干渉をランダム化するために適用することができる。RSは、循環シフトを用いてCDMによって多重化することができる。例えば、可用のCSの個数を12又は6と仮定すれば、同一PRB内にそれぞれ12又は6個の端末を多重化することができる。要するに、PUCCHフォーマット1/1a/1bと2/2a/2bにおいて複数の端末をCS+OC+PRBとCS+PRBによってそれぞれ多重化することができる。
図10は、PUCCHフォーマット1a及び1bに対するACK/NACKチャネル化(channelization)を説明する図である。図10は、
の場合に該当する。
図11は、同一PRBにおいてPUCCHフォーマット1a/1bとフォーマット2/2a/2bとが混合された構造に対するチャネル化を示す図である。
循環シフト(CS:Cyclic Shift)ホッピング(hopping)と直交カバー(OC:Orthogonal Cover)再マッピング(remapping)を、次のように適用することができる。
(1)インターセル干渉(inter−cell interference)のランダム化のためのシンボルベースセル特定CSホッピング
(2)スロットレベルCS/OC再マッピング
1)インターセル干渉ランダム化のために
2)ACK/NACKチャネルとリソース(k)間のマッピングのためのスロットベース接近
一方、PUCCHフォーマット1a/1bのためのリソース(n)は次の組合せを含む。
(1)CS(=シンボルレベルでDFT直交コードと同一)(ncs
(2)OC(スロットレベルで直交カバー)(noc
(3)周波数RB(Resource Block)(nrb
CS、OC、RBを示すインデックスをそれぞれncs、noc、nrbとすれば、代表インデックス(representative index)nはncs、noc、nrbを含む。nは、n=(ncs、noc、nrb)を満たす。
CQI、PMI、RI、及びCQIとACK/NACKとの組合せは、PUCCHフォーマット2/2a/2bで伝達することができる。リードマラー(RM:Reed Muller)チャネルコーディングを適用することができる。
例えば、LTEシステムにおいてUL CQIのためのチャネルコーディングは、次のように記述される。ビットストリーム(bit stream)
は、(20,A)RMコードを用いてチャネルコーディングされる。ここで、

は、MSB(Most Significant Bit)とLSB(Least Significant Bit)を表す。拡張CPの場合、CQIとACK/NACKが同時送信される場合を除いては最大情報ビットは、11ビットである。RMコードを用いて20ビットにコーディングした後、QPSK変調を適用することができる。QPSK変調前に、コーディングされたビットはスクランブルされてもよい。
表12には、(20,A)コードのための基本シーケンスを示す。
チャネルコーディングビット
は、下記の式3によって生成することができる。
ここで、i=0,1,2,…,B−1を満たす。
広帯域報告(wideband reports)の場合、CQI/PMIのためのUCI(Uplink Control Information)フィールドの帯域幅は、下記の表8乃至表10のとおりである。
表13には、広帯域報告(単一アンテナポート、送信ダイバーシチ(transmit diversity)又はオープンループ空間多重化(open loop spatial multiplexing)PDSCH送信)の場合に、CQIフィードバックのためのUCIフィールドを示す。
表14には、広帯域報告(閉ループ空間多重化(closed loop spatial multiplexing)PDSCH送信)の場合に、CQI及びPMIフィードバックのためのUCIフィールドを示す。
表15には、広帯域報告の場合、RIフィードバックのためのUCIフィールドを示す。
図12は、PRB割り当てを示す図である。図20に示すように、PRBは、スロットnでPUCCH送信のために用いることができる。
3. キャリア結合(CA:Carrier Aggregation)環境
3.1 CA一般
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;Rel−8又はRel−9)システム(以下、LTEシステム)は、単一コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を複数の帯域に分割して使用する多重搬送波変調(MCM:Multi−Carrier Modulation)方式を用いる。しかし、3GPP LTE−Advancedシステム(以下、LTE−Aシステム)では、LTEシステムに比べて広帯域のシステム帯域幅を支援するために、一つ以上のコンポーネントキャリアを結合して使用するキャリア結合(CA:Carrier Aggregation)のような方法を用いることができる。キャリア結合は、搬送波集成、搬送波整合、マルチコンポーネントキャリア環境(Multi−CC)、又はマルチキャリア環境と呼ぶこともできる。
本発明でマルチキャリアはキャリアの結合(又は、搬送波集成)を意味し、この場合、キャリアの結合は、隣接した(contiguous)キャリア間の結合だけでなく、非隣接した(non−contiguous)キャリア間の結合も意味する。また、下りリンクと上りリンクにおいて集成されるコンポーネントキャリアの数を異なるように設定してもよい。下りリンクコンポーネントキャリア(以下、‘DL CC’という。)数と上りリンクコンポーネントキャリア(以下、‘UL CC’という。)数とが一致する場合を対称的(symmetric)結合といい、両者の数が異なる場合を非対称的(asymmetric)結合という。このようなキャリア結合は、搬送波集成、帯域幅集成(bandwidth aggregation)、スペクトラム集成(spectrum aggregation)などのような用語に言い換えてもよい。
2つ以上のコンポーネントキャリアが結合して構成されるキャリア結合は、LTE−Aシステムでは100MHz帯域幅まで支援することを目標とする。目標帯域よりも小さい帯域幅を有する1個以上のキャリアを結合するとき、結合するキャリアの帯域幅は、既存IMTシステムとの互換性(backward compatibility)維持のために、既存システムで使用する帯域幅に制限することができる。
例えば、既存の3GPP LTEシステムでは、{1.4、3、5、10、15、20}MHz帯域幅を支援し、3GPP LTE−advancedシステム(すなわち、LTE−A)では、既存システムとの互換のために、それらの帯域幅のみを用いて20MHzよりも大きい帯域幅を支援するようにすることができる。また、本発明で用いられるキャリア結合システムは、既存システムで用いる帯域幅にかかわらず、新しい帯域幅を定義してキャリア結合を支援するようにすることもできる。
また、このようなキャリア結合は、イントラ−バンドCA(Intra−band CA)とインター−バンドCA(Inter−band CA)とに区別できる。イントラ−バンドキャリア結合とは、複数のDL CC及び/又はUL CCが周波数上で隣接したり近接して位置することを意味する。言い換えると、DL CC及び/又はUL CCのキャリア周波数が同じバンド内に位置することを意味できる。一方、周波数領域において遠く離れている環境をインター−バンドCA(Inter−Band CA)と呼ぶことができる。言い換えると、複数のDL CC及び/又はUL CCのキャリア周波数が、互いに異なるバンドに位置することを意味できる。この場合、端末は、キャリア結合環境における通信を行うために、複数のRF(radio frequency)端を使用することができる。
LTE−Aシステムは、無線リソースを管理するためにセル(cell)の概念を用いる。上述したキャリア結合環境は、多重セル(multiple cells)環境と呼ぶことができる。セルは、下りリンクリソース(DL CC)及び上りリンクリソース(UL CC)の組合せと定義されるか、上りリンクリソースは必須要素ではない。このため、セルは、下りリンクリソース単独、又は下りリンクリソース及び上りリンクリソースの両者で構成することができる。
例えば、特定端末が、1個の設定されたサービングセル(configured serving cell)を有する場合、1個のDL CCと1個のUL CCを有することができるが、特定端末が2個以上の設定されたサービングセルを有する場合には、セルの数だけのDL CCを有し、UL CCの数はそれと同数又は小さい数であってもよい。又は、これと逆にDL CCとUL CCが構成されてもよい。すなわち、特定端末が複数の設定されたサービングセルを有する場合、DL CCの数よりもUL CCが多いキャリア結合環境が支援されてもよい。
また、キャリア結合(CA)は、それぞれのキャリア周波数(セルの中心周波数)が異なる2つ以上のセルの結合と理解されてもよい。ここでいう‘セル(Cell)’は、一般的に使われる、基地局のカバーする地理的領域としての‘セル’とは区別されなければならない。以下、上述したイントラ−バンドキャリア結合をイントラ−バンド多重セルといい、インター−バンドキャリア結合をインター−バンド多重セルという。
LTE−Aシステムで用いられるセルは、プライマリセル(PCell:Primary Cell)及びセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)を含む。PセルとSセルはサービングセル(Serving Cell)として用いることができる。RRC_CONNECTED状態にあるが、キャリア結合が設定されていないか又はキャリア結合を支援しない端末の場合、Pセルのみで構成されたサービングセルが1つのみ存在する。一方、RRC_CONNECTED状態であるとともに、キャリア結合が設定されている端末の場合、一つ以上のサービングセルが存在してもよく、全体サービングセルにはPセルと一つ以上のSセルが含まれる。
サービングセル(PセルとSセル)は、RRCパラメータを用いて設定することができる。PhysCellIdは、セルの物理層識別子であって、0から503までの整数値を有する。SCellIndexは、Sセルを識別するために使われる簡略な(short)識別子であって、1から7までの整数値を有する。ServCellIndexは、サービングセル(Pセル又はSセル)を識別するために使われる簡略な(short)識別子であって、0から7までの整数値を有する。0値はPセルに適用され、SCellIndexはSセルに適用するためにあらかじめ与えられる。すなわち、ServCellIndexにおいて最も小さいセルID(又はセルインデックス)を有するセルがPセルとなる。
Pセルはプライマリ周波数(又は、primary CC)上で動作するセルを意味する。端末が初期接続設定(initial connection establishment)過程を行ったり、接続再−設定過程を行うために用いられてもよく、ハンドオーバー過程で指示されたセルのことを指してもよい。また、Pセルは、キャリア結合環境で設定されたサービングセルのうち、制御関連通信の中心となるセルを意味する。すなわち、端末は、自身のPセルでのみPUCCH割り当てを受けて送信することができ、システム情報を取得したり、モニタリング手順を変更する時にPセルのみを用いることができる。E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)は、キャリア結合環境を支援する端末に対して、移動性制御情報(mobilityControlInfo)を含む上位層のRRC接続再設定(RRCConnectionReconfigutaion)メッセージを用いてハンドオーバー手順のためにPセルのみを変更することもできる。
Sセルはセカンダリ周波数(又は、Secondary CC)上で動作するセルを意味できる。特定端末にPセルは1一つのみ割り当てられ、Sセルは1つ以上割り当てられてもよい。Sセルは、RRC接続設定がなされた後に構成可能であり、追加の無線リソースを提供するために用いることができる。キャリア結合環境で設定されたサービングセルにおいてPセル以外のセル、すなわち、SセルにはPUCCHが存在しない。
E−UTRANは、Sセルをキャリア結合環境を支援する端末に追加する時、RRC_CONNECTED状態にある関連したセルの動作に関する全てのシステム情報を特定シグナル(dedicated signal)を用いて提供することができる。システム情報の変更は、関連したSセルの解除及び追加によって制御することができ、このとき、上位層のRRC接続再設定(RRCConnectionReconfigutaion)メッセージを用いることができる。E−UTRANは、関連したSセル内でブロードキャストするよりは、端末別に異なるパラメータを有する特定シグナリング(dedicated signaling)をすればよい。
初期保安活性化過程が始まった後に、E−UTRANは、接続設定過程で初期に構成されるPセルに加えて一つ以上のSセルを含むネットワークを構成することができる。キャリア結合環境でPセル及びSセルはそれぞれのコンポーネントキャリアとして動作することができる。以下の実施例では、プライマリコンポーネントキャリア(PCC)はPセルと同じ意味で使われ、セカンダリコンポーネントキャリア(SCC)はSセルと同じ意味で使われてもよい。
図13は、コンポーネントキャリア(CC)、及びLTE_Aシステムで用いられるキャリア結合の一例を示す図である。
図13(a)は、LTEシステムで用いられる単一キャリア構造を示す。コンポーネントキャリアにはDL CCとUL CCがある。一つのコンポーネントキャリアは20MHzの周波数範囲を有することができる。
図13(b)は、LTE_Aシステムで用いられるキャリア結合構造を示す。図13(b)では、20MHzの周波数サイズを有する3個のコンポーネントキャリアが結合された場合を示している。DL CCとUL CCがそれぞれ3個ずつあるが、DL CCとUL CCの個数に制限があるわけではない。キャリア結合の場合、端末は3個のCCを同時にモニタリングすることができ、下りリンク信号/データを受信することができ、上りリンク信号/データを送信することができる。
仮に、特定セルでN個のDL CCが管理される場合には、ネットワークは、端末にM(M≦N)個のDL CCを割り当てることができる。この時、端末はM個の制限されたDL CCのみをモニタリングしてDL信号を受信することができる。また、ネットワークはL(L≦M≦N)個のDL CCに優先順位を与えて主なDL CCを端末に割り当てることもでき、この場合、UEはL個のDL CCは必ずモニタリングしなければならない。この方式は上りリンク送信にも同一に適用されてもよい。
下りリンクリソースの搬送波周波数(又はDL CC)と上りリンクリソースの搬送波周波数(又は、UL CC)とのリンケージ(linkage)は、RRCメッセージのような上位層メッセージやシステム情報で示すことができる。例えば、SIB2(System Information Block Type2)によって定義されるリンケージによってDLリソースとULリソースとの組合せを構成することができる。具体的に、リンケージは、ULグラントを運ぶPDCCHが送信されるDL CCと該ULグラントを用いるUL CCとのマッピング関係を意味することができ、HARQのためのデータが送信されるDL CC(又はUL CC)とHARQ ACK/NACK信号が送信されるUL CC(又はDL CC)とのマッピング関係を意味することもできる。
3.2 クロスキャリアスケジューリング(Cross Carrier Scheduling)
キャリア結合システムには、キャリア(又は搬送波)又はサービングセル(Serving Cell)に対するスケジューリング観点で、自己スケジューリング(Self−Scheduling)方法及びクロスキャリアスケジューリング(Cross Carrier Scheduling)方法がある。クロスキャリアスケジューリングは、クロスコンポーネントキャリアスケジューリング(Cross Component Carrier Scheduling)又はクロスセルスケジューリング(Cross Cell Scheduling)と呼ぶこともできる。
自己スケジューリングは、PDCCH(DL Grant)とPDSCHが同一DL CCで送信されたり、又はDL CCで送信されたPDCCH(ULグラント)によって送信されるPUSCHが、ULグラントを受信したDL CCとリンクされているUL CCで送信されることを意味する。
クロスキャリアスケジューリングは、PDCCH(DLグラント)とPDSCHがそれぞれ異なるDL CCで送信されたり、又はDL CCで送信されたPDCCH(ULグラント)によって送信されるPUSCHが、ULグラントを受信したDL CCとリンクされているUL CC以外のUL CCで送信されることを意味する。
クロスキャリアスケジューリングは、端末特定(UE−specific)に活性化又は非活性化することができ、上位層シグナリング(例えば、RRCシグナリング)用いて半静的(semi−static)に各端末に対して知らせることができる。
クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合、PDCCHには、該PDCCHが示すPDSCH/PUSCHがどのDL/UL CCで送信されるかを知らせるキャリア指示子フィールド(CIF:Carrier Indicator Field)が必要である。例えば、PDCCHは、PDSCHリソース又はPUSCHリソースをCIFを用いて複数のコンポーネントキャリアのうちの一つに割り当てることができる。すなわち、DL CC上のPDCCHが多重集成されたDL/UL CCのうちの一つにPDSCH又はPUSCHリソースを割り当てる場合にCIFが設定される。この場合、LTE Release−8のDCIフォーマットはCIFによって拡張されてもよい。このとき、設定されたCIFは、3ビットフィールドに固定されてもよく、設定されたCIFの位置はDCIフォーマットサイズに関係なく固定されてもよい。また、LTE Release−8のPDCCH構造(同一のコーディング及び同一のCCEベースのリソースマッピング)を再使用してもよい。
一方、DL CC上のPDCCHが同DL CC上のPDSCHリソースを割り当てたり、単一リンクされたUL CC上のPUSCHリソースを割り当てる場合には、CIFが設定されない。この場合、LTE Release−8と同じPDCCH構造(同一のコーディング及び同一のCCEベースのリソースマッピング)とDCIフォーマットが用いられてもよい。
クロスキャリアスケジューリングが可能な場合、端末はCC別送信モード及び/又は帯域幅によってモニタリングCCの制御領域で複数のDCIに対するPDCCHをモニタリングする必要がある。このため、これを支援できる検索空間の構成とPDCCHモニタリングが必要である。
キャリア結合システムにおいて、端末DL CC集合は、端末がPDSCHを受信するようにスケジュールされたDL CCの集合を指し、端末UL CC集合は、端末がPUSCHを送信するようにスケジュールされたUL CCの集合を指す。また、PDCCHモニタリング集合(monitoring set)は、PDCCHモニタリングを行う少なくとも一つのDL CCの集合を意味する。PDCCHモニタリング集合は、端末DL CC集合と同一であってもよく、端末DL CC集合の副集合(subset)であってもよい。PDCCHモニタリング集合は、端末DL CC集合におけるDL CCの少なくとも一つを含むことができる。又は、PDCCHモニタリング集合は、端末DL CC集合とは別個に定義されてもよい。PDCCHモニタリング集合に含まれるDL CCは、リンクされたUL CCに対する自己スケジューリング(self−scheduling)は常に可能なように設定することができる。このような、端末DL CC集合、端末UL CC集合及びPDCCHモニタリング集合は、端末特定(UE−specific)、端末グループ特定(UE group−specific)又はセル特定(Cell−specific)に設定することができる。
クロスキャリアスケジューリングが非活性化された場合には、PDCCHモニタリング集合が常に端末DL CC集合と同一であるということを意味し、このような場合にはPDCCHモニタリング集合に対する別のシグナリングのような指示が必要でない。しかし、クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合には、PDCCHモニタリング集合が端末DL CC集合内で定義されることが好ましい。すなわち、端末に対してPDSCH又はPUSCHをスケジューリングするために、基地局はPDCCHモニタリング集合のみを通じてPDCCHを送信する。
図14は、本発明の実施例で用いられるクロスキャリアスケジューリングによるLTE−Aシステムのサブフレーム構造を示す図である。
図14を参照すると、LTE−A端末のためのDLサブフレームは、3個の下りリンクコンポーネントキャリア(DL CC)が結合されており、DL CC ‘A’はPDCCHモニタリングDL CCとして設定された場合を示す。CIFが使用されない場合、各DL CCはCIF無しで自身のPDSCHをスケジューリングするPDCCHを送信することができる。一方、CIFが上位層シグナリングによって使用される場合には、一つのDL CC ‘A’のみがCIFを用いて自身のPDSCH又は他のCCのPDSCHをスケジューリングするPDCCHを送信することができる。この時、PDCCHモニタリングDL CCとして設定されていないDL CC ‘B’及び‘C’はPDCCHを送信しない。
図15は、本発明の実施例で用いられるクロスキャリアスケジューリングによるサービングセル構成の一例を示す図である。
キャリア結合(CA)を支援する無線接続システムでは基地局及び/又は端末を一つ以上のサービングセルで構成することができる。図15で、基地局は、Aセル、Bセル、Cセル及びDセルの総4個のサービングセルを支援することができ、端末AはAセル、Bセル及びCセルで構成され、端末BはBセル、Cセル及びDセルで構成され、端末CはBセルで構成された場合を仮定する。ここで、各端末に構成されたセルのうち少なくとも一つをPセルとして設定することができる。この時、Pセルは常に活性化された状態であり、Sセルは基地局及び/又は端末によって活性化又は非活性化されてもよい。
図15で、構成されたセルは、基地局のセルのうち、端末からの測定報告(measurement report)メッセージに基づいてCAにセル追加が可能なセルであって、端末別に設定可能である。構成されたセルは、PDSCH信号送信に対するACK/NACKメッセージの送信のためのリソースをあらかじめ予約しておく。活性化されたセル(Activated cell)は、構成されたセルのうち、実際にPDSCH信号及び/又はPUSCH信号を送信するように設定されたセルであり、CSI報告及びSRS(Sounding Reference Signal)送信を行う。非活性化されたセル(De−Activated cell)は、基地局の命令又はタイマー動作によってPDSCH/PUSCH信号の送受信を行わないように構成されるセルであって、CSI報告及びSRS送信も中断される。
3.3 CA PUCCH(Carrier Aggregation Physical Uplink Control Channel)
キャリア結合を支援する無線通信システムにおいてUCI(例、多重ACK/NACビット)をフィードバックするためのPUCCHフォーマットを定義することができる。以下、説明の便宜のために、このようなPUCCHのフォーマットをCA PUCCHフォーマットと呼ぶ。
図16は、CA PUCCHの信号処理過程を例示する図である。
図16を参照すると、チャネルコーディングブロック(channel coding block)は、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1(例、多重ACK/NACKビット)をチャネルコーディングしてコーディングビット(encoded bit,coded bit or coding bit)(又は、コードワード)b_0,b_1,…,b_N−1を生成する。Mは情報ビットのサイズを表し、Nはコーディングビットのサイズを表す。情報ビットは、上りリンク制御情報(UCI)、例えば、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数のデータ(又はPDSCH)に対する多重ACK/NACKを含む。ここで、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1は、情報ビットを構成するUCIの種類/個数/サイズにかかわらずにジョイントコーディングされる。例えば、情報ビットが複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対する多重ACK/NACKを含む場合、チャネルコーディングは、下りリンクコンポーネントキャリア別、個別ACK/NACKビット別に行われず、全体ビット情報を対象に行われ、これによって単一コードワードが生成される。チャネルコーディングはこれに制限されるものではないが、単純反復(repetition)、単純コーディング(simplex coding)、RM(Reed Muller)コーディング、パンクチャリングされたRMコーディング、TBCC(Tail−biting convolutional coding)、LDPC(low−density parity−check)或いはターボ−コーディングを含む。図示してはいないが、コーディングビットは、変調次数とリソース量を考慮してレート−マッチング(rate−matching)されてもよい。レートマッチング機能は、チャネルコーディングブロックの一部として含まれてもよく、別個の機能ブロックで行われてもよい。
変調器(modulator)は、コーディングビットb_0,b_1,…,b_N−1を変調して変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を生成する。Lは変調シンボルのサイズを表す。変調は、送信信号のサイズと位相を変形することによって行われる。変調方法は、例えば、n−PSK(Phase Shift Keying)、n−QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を含む(nは、2以上の整数)。具体的に、変調方法は、BPSK(Binary PSK)、QPSK(Quadrature PSK)、8−PSK、QAM、16−QAM、64−QAMなどを含むことができる。
分周器(divider)は、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を各スロットに分周する。変調シンボルを各スロットに分周する順序/パターン/方式は別に制限されない。例えば、分周器は、変調シンボルを前から順にそれぞれのスロットに分周することができる(ローカル型方式)。この場合、図示のように、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1はスロット0に、変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1はスロット1に分周することができる。また、変調シンボルは、それぞれのスロットに分周時に、インターリービング(又はパーミュテーション)されてもよい。例えば、偶数の変調シンボルはスロット0に分周され、奇数の変調シンボルはスロット1に分周されてもよい。変調過程と分周過程をの順序を互いに変えてもよい。
DFTプリコーダ(precoder)は、単一搬送波波形(single carrier waveform)を生成するために、それぞれのスロットに分周された変調シンボルに対してDFTプリコーディング(例、12−ポイントDFT)を行う。同面を参照すると、スロット0に分周された変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1は、DFTシンボルd_0,d_1,…,d_L/2−1にDFTプリコーディングされ、スロット1に分周された変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1は、DFTシンボルd_L/2,d_L/2+1,…,d_L−1にDFTプリコーディングされる。DFTプリコーディングは、相応する他の線形演算(linear operation)(例、walsh precoding)に取り替えてもよい。
拡散ブロック(spreading block)は、DFTの行われた信号をSC−FDMAシンボルレベルで(時間ドメイン)拡散する。SC−FDMAシンボルレベルの時間ドメイン拡散は、拡散コード(或いは、拡散シーケンス)を用いて行われる。拡散コードは、準直交コードと直交コードを含む。準直交コードは、これに制限されるものではないが、PN(Pseudo Noise)コードを含む。直交コードは、これに制限されるものではないが、ウォルシュコード、DFTコードを含む。直交コード(Orthogonal Code、OC)は、直交シーケンス(orthogonal sequence)、直交カバー(Orthogonal Cover、OC)、直交カバーコード(Orthogonal Cover Code、OCC)と同じ意味で使われてもよい。本明細書は、説明の容易性のために、拡散コードの代表例として直交コードを取り上げて説明するが、これは例示であり、直交コードは準直交コードに取って代わってもよい。拡散コードサイズ(又は、拡散因子(SF:Spreading Factor))の最大値は、制御情報の送信に用いられるSC−FDMAシンボルの個数によって制限される。一例として、1スロットで5個のSC−FDMAシンボルが制御情報の送信に用いられる場合、スロット別に長さ5の(準)直交コード(w0,w1,w2,w3,w4)を用いることができる。SFは、制御情報の拡散度を意味し、端末の多重化次数(multiplexinig order)又はアンテナ多重化次数と関連してもよい。SFは、1,2,3,4,5,…のようにシステムの要求条件によって可変してもよい。また、SFは、基地局と端末との間にあらかじめ定義されていてもよく、DCI或いはRRCシグナリングによって端末に指示されてもよい。
上記の過程を経て生成された信号は、PRB内の副搬送波にマップされた後、IFFTを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはCPが付加され、生成されたSC−FDMAシンボルはRF端から送信される。
3.3.1 PUCCHを用いたCSI(Channel State Information)のフィードバック
3GPP LTEシステムでは、下りリンク受信主体(例えば、端末)が下りリンク送信主体(例えば、基地局)に接続している時に、下りリンクで送信される参照信号の受信強度(RSRP:reference signal received power)、参照信号の品質(RSRQ:reference signal received quality)などに対する測定を任意の時間に行い、測定結果を基地局に周期的(periodic)に或いはイベントベース(event triggered)に報告することができる。
各端末は、下りリンクチャネル状況による下りリンクチャネル情報を上りリンクで報告し、基地局はそれぞれの端末から受信した下りリンクチャネル情報を用いて、それぞれの端末別にデータ送信のために適切な時間/周波数リソースと変調及びコーディング技法(MCS:Modulation and Coding Scheme)などを定めることができる。
このようなチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)は、CQI(Channel Quality Indication)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、PTI(Precoder Type Indication)及び/又はRI(Rank Indication)で構成することができる。また、それぞれの端末の送信モードによって、CSIは全て送信されてもよく、一部のみ送信されてもよい。CQIは、端末の受信信号品質(received signal quality)によって定められるが、これは一般に、下りリンク参照信号の測定に基づいて決定することができる。このとき、実際に基地局に伝達されるCQI値は、端末の測定した受信信号品質でブロックエラー率(BLER:Block Error Rate)を10%以下に維持しながら最大の性能を奏するMCSに該当する。
また、このようなチャネル情報の報告方式は、周期的に送信される周期的報告(periodic reporting)と、基地局の要請に応じて送信される非周期的報告(aperiodic reporting)とに区別される。
非周期的報告の場合、基地局が端末に送信する上りリンクスケジューリング情報に含まれた1ビットの要請ビット(CQI request bit)によってそれぞれの端末に設定され、それぞれの端末は、この情報を受けると、自身の送信モードを考慮したチャネル情報をPUSCHで基地局に伝達することができる。同じPUSCH上でRI及びCQI/PMIが送信されないように設定することができる。
周期的報告の場合、上位層信号を用いて、チャネル情報の送信される周期、及び当該周期におけるオフセット(offset)などをサブフレーム単位にそれぞれの端末にシグナルし、定められた周期にしたがって、それぞれの端末の送信モードを考慮したチャネル情報をPUCCHで基地局に伝達することができる。定められた周期にしたがってチャネル情報が送信されるサブフレームに、上りリンクで送信されるデータが同時に存在する場合には、当該チャネル情報をPUCCHではなくPUSCHでデータと併せて送信することができる。PUCCHを用いる周期的報告の場合には、PUSCHに比べて制限されたビット(例えば、11ビット)が用いられてもよい。同じPUSCH上でRI及びCQI/PMIが送信されてもよい。
周期的報告と非周期的報告とが同一のサブフレーム内で衝突する場合には、非周期的報告のみを行うことができる。
広帯域(Wideband)CQI/PMIの計算において、最も最近に送信されたRIを用いることができる。PUCCH CSI報告モード(reporting mode)におけるRIは、PUSCH CSI報告モードにおけるRIとは独立しており(independent)、PUSCH CSI報告モードにおけるRIは、当該PUSCH CSI報告モードにおけるCQI/PMIにのみ有効(valid)である。
表16は、PUCCHで送信されるCSIフィードバックタイプ及びPUCCH CSI報告モードを説明する表である。
表16を参照すると、チャネル状態情報の周期的報告(periodic reporting)においてCQIとPMIフィードバックタイプによって、モード1−0、1−1、2−0及び2−1の4つの報告モード(reporting mode)に区別することができる。
CQIフィードバックタイプによって広帯域CQI(WB CQI:wideband CQI)とサブバンド(SB CQI:subband CQI)とに分けられ、PMI送信の有無によってNo PMIと単一(single)PMIとに分けられる。表16では、No PMIが開−ループ(OL:open−loop)、送信ダイバーシチ(TD:Transmit Diversity)及び単一−アンテナ(single−antenna)の場合に該当し、単一PMIは閉−ループ(CL:closed−loop)に該当する。
モード1−0は、PMI送信はなく、WB CQIが送信される場合である。この場合、RIは、開−ループ(OL)空間多重化(SM:Spatial Multiplexing)の場合にのみ送信され、4ビットで表現される一つのWB CQIが送信される。RIが1を超える場合には、第1コードワードに対するCQIが送信されてもよい。
モード1−1は、単一PMI及びWB CQIが送信される場合である。この場合、RI送信と併せて、4ビットのWB CQI及び4ビットのWB PMIが送信されてもよい。さらに、RIが1超える場合には、3ビットのWB空間差分CQI(Wideband Spatial Differential CQI)が送信されてもよい。2コードワードの送信において、WB空間差分CQIは、コードワード1に対するWB CQIインデックスとコードワード2に対するWB CQIインデックスとの差値を表してもよい。これらの差値は、集合{−4,−3,−2,−1,0,1,2,3}のいずれか一つの値を有し、3ビットで表現されてもよい。
モード2−0は、PMI送信はなく、端末が選択した(UE selected)帯域のCQIが送信される場合である。この場合、RIは、開−ループ空間多重化(OL SM)の場合にのみ送信され、4ビットで表現されるWB CQIが送信されてもよい。また、それぞれの帯域幅部分(BP:Bandwidth Part)で最適(Best−1)のCQIが送信され、Best−1 CQIは4ビットで表現されてもよい。また、Best−1を指示するLビットの指示子(indicator)が併せて送信されてもよい。RIが1を超える場合には、第1コードワードに対するCQIが送信されてもよい。
モード2−1は、単一PMI及び端末が選択した(UE selected)帯域のCQIが送信される場合である。この場合、RI送信と併せて、4ビットのWB CQI、3ビットのWB空間差分CQI及び4ビットのWB PMIが送信されてもよい。さらに、それぞれの帯域幅部分(BP)で4ビットのBest−1 CQIが送信され、LビットのBest−1指示子が併せて送信されてもよい。さらに、RIが1超える場合には、3ビットのBest−1空間差分CQIが送信されてもよい。これは、2コードワード送信において、コードワード1のBest−1 CQIインデックスとコードワード2のBest−1 CQIインデックスとの差値を表すことができる。
各送信モード(transmission mode)に対して次のように周期的なPUCCH CSI報告モードが支援される。
1)送信モード1:モード1−0及び2−0
2)送信モード2:モード1−0及び2−0
3)送信モード3:モード1−0及び2−0
4)送信モード4:モード1−1及び2−1
5)送信モード5:モード1−1及び2−1
6)送信モード6:モード1−1及び2−1
7)送信モード7:モード1−0及び2−0
8)送信モード8:端末がPMI/RI報告が設定される場合にはモード1−1及び2−1、端末がPMI/RI報告をしないように設定される場合にはモード1−0及び2−0
9)送信モード9:端末がPMI/RIを報告するように設定され、CSI−RSポートの数>1の場合にモード1−1及び2−1、端末がPMI/RI報告をしないように設定されたりCSI−RSポートの数=1の場合にモード1−0及び2−0
各サービングセルで周期的なPUCCH CSI報告モードは、上位層シグナリングによって設定される。モード1−1は、‘PUCCH_format1−1_CSI_reporting_mode’パラメータを使用する上位層シグナリングによってサブモード(submode)1又はサブモード2のいずれか一つに設定される。
端末の選択したSB CQIにおいて特定サービングセルの特定サブフレームでCQI報告は、サービングセルの帯域幅の一部分である帯域幅部分(BP:Bandwidth Part)の一つ以上のチャネル状態の測定を意味する。帯域幅部分は、最も低い周波数から始まって周波数が増加する順序で帯域幅サイズの増加無しでインデックスが与えられる。
は、サービングセルシステム帯域幅のリソースブロック(RB)個数を表す。システム帯域幅は、N(1,2,3,...,N)個のSB CQIに分けることができる。1つのSB CQIは、下記の表15で定義するk個のRBを含むことができる。全体帯域幅のRBの個数がkの整数倍がでない場合
に、最後(N番目)のSB CQIを構成するRBの個数は、式4によって決定することができる。
表17には、サブバンドサイズ(k)及び帯域幅部分(BP)と下りリンクシステム帯域幅
との関係を示す。
また、
個のCQIサブバンドは1つのBPを構成し、システム帯域幅はJ個のBPに分けられ得る。J=1の場合、

と同一であり、J>1の場合、
は、
又は
と同一である。端末は、BPのうち、好む最適の一つ(Best−1)のCQIサブバンドに対するCQIインデックスを計算し、PUCCHでCQIインデックスを送信することができる。このとき、一つのBPから選択されたBest−1 CQIサブバンドがどれであるかを示すBest−1指示子を併せて送信することができる。Best−1指示子をLビットで構成することができ、Lは、式5のとおりである。
上記のような方式で端末が選択した(UE selected)CQI報告モードにおいて、CQIインデックスが計算される周波数帯域を決定することができる。
以下、CQI送信周期について説明する。
表18には、各PUCCH CSI報告モードのCQI及びPMIペイロードサイズ(payload size)を示す。
表18を参照すると、PUCCH CSI報告モードのために支援される各CQI/PMI及びRI報告タイプは、次のとおりである。
報告タイプ1は、端末の選択したサブバンドに対するCQIフィードバックを支援する。
報告タイプ1aは、サブバンドCQIと二番目のPMIフィードバックを支援する。
報告タイプ2、2b、2cは、WB CQIとPMIフィードバックを支援する。
報告タイプ2aは、WB PMIフィードバックを支援する。
報告タイプ3は、RIフィードバックを支援する。
報告タイプ4は、WB CQIを支援する。
報告タイプ5は、RIとWB PMIフィードバックを支援する。
報告タイプ6は、RIとPTIフィードバックを支援する。
端末は、チャネル情報の送信周期とオフセットの組合せからなる情報を上位層でRRCシグナリング(signaling)を通じて受信することができる。端末は、受信したチャネル情報送信周期に関する情報に基づいてチャネル情報を基地局に送信することができる。各サービングセルで、CQI/PMI報告のためのサブフレーム内における周期
とサブフレーム内におけるオフセット
は、上位層シグナリングによって設定された‘cqi−pmi−ConfigIndex’
パラメータに基づいて決定される(表14及び表15参照)。RI報告のための周期
と関連したオフセット
は、上位層シグナリングによって設定された‘ri−ConfigIndex’
パラメータに基づいて決定される(表16参照)。RI報告のためのオフセット

値を有する。端末が1つ以上のCSIサブフレームセットを報告するように設定された場合、‘cqi−pmi−ConfigIndex’及び‘ri−ConfigIndex’はそれぞれ、サブフレームセット1に対するCQI/PMI及びRIの周期とオフセットに対応し、‘cqi−pmi−ConfigIndex2’及び‘ri−ConfigIndex2’はそれぞれ、サブフレームセット2に対するCQI/PMI及びRIの周期とオフセットに対応する。
表19に、FDDにおいて
パラメータの
及び
とのマッピング関係を示す。
表20には、TDDにおいて
パラメータの
及び
とのマッピング関係を示す。
表21には、TDDにおいて
パラメータの
及び
とのマッピング関係を示す。
3.3.1.1 WB CQI/PMI報告
WB CQI/PMI報告のためのサブフレームは、下記の式6を満たす。
RI報告が設定された場合、RI報告の報告間隔は、サブフレーム内で周期
の整数倍
と同一である。RI報告のためのサブフレームは、下記の式7を満たす。
3.3.1.2 WB CQI/PMI及びSB CQI報告
WB CQI/PMIとSB CQI報告の両方が設定された場合、WB CQI/PMI及びSB CQI報告のためのサブフレームは、下記の式8を満たす。
PTIが送信されない場合又は最も最近に送信されたPTIが1と同一であるとき、WB CQI/WB PMI(又は、送信モード9でWB CQI/WB二番目のPMI)報告は、周期
を有し、サブフレームは下記の式9を満たす。
ここで、
は、
を満たし、
は、BPの数を表す。
2つの連続したWB CQI/WB PMI(又は、送信モード9でWB CQI/WB二番目のPMI)報告間には、
報告は、2つの連続したWB CQI/WB PMI間の間隔が、システムフレーム番号送信が0によって
報告よりも小さい場合を除いては、BPの全サイクル(full cycles)
であるSB CQI報告のためのシーケンスが用いられる。このような場合に、端末は2つのWB CQI/WB PMI(又は、送信モード9でWB CQI/WB二番目のPMI)の二番目の前に送信していないSB CQIを報告しなくてもよい。各BPの全サイクルは0番目のBPから
番目のBPまで増加する順序を有し、
パラメータは、上位層シグナリングによって設定されてもよい。
一方、最も最近に送信されたPTIが0と同一であるとき、一番目のWB PMIは周期
を有し、サブフレームは下記の式10を満たす。
ここで、
は、上位層によってシグナルされる。
2つの連続した一番目のWB PMI報告間で残った報告は、WB CQIにおいて二番目のWB PMIが用いられ得る。
RI報告が設定された場合、RIの報告間隔は、WB CQI/PMI周期

倍である。RIは、WB CQI/PMI及びSB CQI報告と同じPUCCH循環シフト(cyclic shift)リソースで報告され、RI報告のためのサブフレームは、下記の式11を満たす。
一方、一つのサービングセルのPUCCHフォーマット3、5又は6を有するCSI報告と同サービングセルのPUCCHフォーマット1、1a、2、2a、2b、2c又は4を有するCSI報告とが衝突する場合、低い優先順位のPUCCHフォーマット(1、1a、2、2a、2b、2c又は4)を有するCSI報告をドロップ(drop)する。
端末に1つ以上のサービングセルが設定された場合、端末は、1つのサービングセルのCSI報告のみを、定められたサブフレームで送信する。定められたサブフレームで、一つのサービングセルのPUCCHフォーマット3、5、6又は2aを有するCSI報告と、他のサービングセルのPUCCHフォーマット1、1a、2、2b、2c又は4を有するCSI報告が衝突する場合、低い優先順位のPUCCHフォーマット(1、1a、2、2b、2c又は4)を有するCSI報告はドロップされる。また、定められたサブフレームで、一つのサービングセルのPUCCHフォーマット2,2b,2c,or4を有するCSI報告と、他のサービングセルのPUCCHフォーマット1又は1aを有するCSI報告が衝突する場合、低い優先順位のPUCCHフォーマット(1,1a)を有するCSI報告はドロップされる。
定められたサブフレームで、同じ優先順位のPUCCHフォーマットを有する異なるサービングセルのCSI報告間に衝突が起きる場合、最も低い‘ServCellIndex’を有するサービングセルのCSIが報告され、それ以外のサービングセルのCSI報告はいずれもドロップされる。
CSIとHARQ−ACK/NACKとの衝突時に端末の動作と該当のPUCCHフォーマットの割り当ては、次のとおりである。
定められたPUCCHフォーマットのCSI報告は、PUCCHリソース
で送信され得る。ここで、
は、端末特定(UE specific)であり、各サービングセルに対して上位層によって設定される。同じサブフレームでCSIと能動的SRとが衝突する場合、CSIはドロップされる。
TDD周期的CQI/PMI報告において、TDD上りリンク/下りリンク構成(configuration)によって次のような周期値が適用される。
報告周期
は、TDD上りリンク/下りリンク構成0,1,3,4,6にのみ適用される。ここで、無線フレームの全ての上りリンクサブフレームはCQI/PMI報告に用いられる。
報告周期
は、TDD上りリンク/下りリンク構成0,1,2,6にのみ適用される。
報告周期
は、全てのTDD上りリンク/下りリンク構成に適用されてもよい。
であるサービングセルでモード2−0及びモード2−1は支援されない。
表22に、PUCCHモード1−1サブモード(submode)2のサブサンプリング(subsampling)コードブックを示す。ここで、
は、一番目のPMIを表し、
は、二番目のPMIを表す。
表23には、PUCCHモード1−1サブモード1でRIと
のジョイントエンコーディング(joint encoding)を示す。ここで、
は、一番目のPMIを表す。
表24には、PUCCHモード2−1のサブサンプリング(subsampling)コードブックを示す。ここで、
は、二番目のPMIを表す。
周期的な報告モードにおいてサービングセルに対するRI報告は、周期的CSI報告モードにおいてサービングセルに対するCQI/PMI報告のためにのみ有効(valid)である。
CQI/PMIの計算は、最後に報告されたRIに条件的(conditioned)であるが、最後に報告されたRIがない場合、ビットマップパラメータ‘codebookSubsetRestriction’によって与えられた最も低い可能なRIに条件的に計算される。一つ以上のCSIサブフレームセットのための報告が設定された場合、CQI/PMIは、CQI/PMI報告と同じサブフレームにリンクされた最後に報告されたRIに条件的に計算される。
3.3.1.3 広帯域フィードバック(Wideband feedback)
1)モード1−0
RIが報告されるサブフレームについて説明すると(送信モード3でのみ送信)、端末は、サブバンドセット(S)送信を仮定してRIを決定し、一つのRIを含む報告タイプ3で報告する。
CQIが報告されるサブフレームについて説明すると、端末は、サブバンドセット(S)を仮定して計算された一つのWB CQI値を含む報告タイプ4で報告する。送信モード3でCQIは、最後に報告された周期的RIに条件的に計算される。他の送信モードではCQIはランク(rank)1送信に条件的に計算される。
2)モード1−1
RIが報告されるサブフレームについて説明すると(送信モード4、8、9でのみ送信)、端末は、サブバンドセット(S)送信を仮定してRIを決定し、一つのRIを含む報告タイプ3で報告する。
RIと一番目のPMIが報告されるサブフレームについて説明すると(送信モード9のサブモード1であり、CSI−RSポートが設定された場合にのみ送信)、端末は、サブバンドセット(S)送信を仮定してRIを決定し、サブバンドセット(S)送信を仮定したコードブックサブセット(codebook subset)から選択された単一のプリコーディング行列(precoding matrix)によってジョイントエンコーディング(joint encoding)されたRIと一番目のPMIを含む報告タイプ5で報告する。
CQI/PMIが報告されるサブフレームについて説明すると、単一のプリコーディング行列は、サブバンドセット(S)送信を仮定したコードブックサブセットから選択され、端末はタイプ2/2b/2cで報告することができる。このとき、サブバンドセット(S)送信と全てのサブバンド内に単一のプリコーディング行列の使用を仮定して計算された単一のWB CQI値を含む。また、送信モード4及び8の場合、端末は、選択された単一の二番目のPMIで構成された報告タイプ2で報告することができる。また、送信モード9のサブモード1である場合、端末は、選択された単一の一番目のPMIで構成された報告タイプ2bで報告することができる。また、送信モード9のサブモード2である場合、端末は、単一の選択されたプリコーディング行列による一番目及び二番目のPMIで構成された報告タイプ2cで報告することができる。また、RI>1の場合、3ビットの空間的な差を有するWB CQIを報告することができる。
送信モード4、8及び9においてPMIとCQIは、最後に報告された周期的RIに条件的に計算される。他の送信モードではランク(rank)1送信に条件的に計算される。
3.3.1.4 端末の選択したサブバンドフィードバック(UE Selected subband feedback)
1)モード2−0
RIが報告されるサブフレームについて説明すると(送信モード3でのみ送信)、端末は、サブバンドセット(S)送信を仮定してRIを決定し、一つのRIを含む報告タイプ3で報告する。
WB CQIが報告されるサブフレームについて説明すると、端末は、サブバンドセット(S)を仮定して計算された一つのWB CQI値を含む報告タイプ4で報告する。RI>1の場合、WB CQIは、一番目のコードワード(codeword)のチャネル品質を示す。送信モード3でCQIは、最後に報告された周期的RIに条件的に計算される。他の送信モードではCQIはランク(rank)1送信に条件的に計算される。
SB CQIが報告されるサブフレームについて説明すると、端末は、
個のサブバンドセットで構成されたJ個のBPから、好む最適の一つ(Best−1)を選択し(表15参照)、好むサブバンド指示子(L)によって決定されたBPの選択されたサブバンド送信を反映する一つのCQI値を含む報告タイプ1で報告することができる。各BPのための報告タイプ1は、交互に報告されてもよい。RI>1の場合、CQIは、一番目のコードワード(codeword)のチャネル品質を示す。送信モード3で、好むサブバンド選択及びCQI値は、最後に報告された周期的RIに条件的に計算される。他の送信モードではCQIは、ランク(rank)1送信に条件的に計算される。
2)モード2−1
RIが報告されるサブフレームについて説明すると(送信モード4、8、9であり、設定されたCSI−RSポートの数が2又は4である場合にのみ送信)、端末は、サブバンドセット(S)送信を仮定してRIを決定し、一つのRIを含む報告タイプ3で報告する。
CSI−RSポートの数が8であり、送信モード9でRIが報告されるサブフレームについて説明すると、端末は、サブバンドセット(S)送信を仮定してRIを決定し、端末は、PTI(Precoder Type Indication)を決定し、一つのRIとPTIを含む報告タイプ6で報告する。
WB CQI/PMIが報告されるサブフレームについて説明すると、単一のプリコーディング行列は、サブバンドセット(S)送信を仮定したコードブックサブセットから選択される。送信モード9以外では、端末はタイプ2で報告することができる。このとき、サブバンドセット(S)送信と全てのサブバンド内に単一のプリコーディング行列の使用を仮定して計算された単一のWB CQI値及び単一の選択されたPMIを含む。また、RI>1の場合、3ビットの空間的な差を有するWB CQIを報告することができる。
送信モード9では、端末は、PTI=0場合に報告タイプ2aで報告することができ、PTI=1の場合又はCSI−RSポートの数が2又は4に設定された場合、報告タイプ2bで報告することができる。この時、PTI=0の場合、単一の選択されたプリコーディング行列によって一番目のPMIを含む。一方、PTI=1の場合、サブバンドセット(S)送信と全てのサブバンド内に単一のプリコーディング行列の使用を仮定して計算された単一のWB CQI値及び単一の選択されたプリコーディング行列によって二番目のPMIを含む。また、PTI=1の場合、RI>1であれば、3ビットの空間的な差を有するWB CQIを報告することができる。
送信モード4、8及び9で、PMI及びCQIは、最後に報告された周期的RIに条件的に計算される。他の送信モードではランク(rank)1送信に条件的に計算される。
端末の選択したSB CQIが報告されるサブフレームについて説明すると、端末は、
個のサブバンドセットで構成されたJ個のBPから、好む最適の一つ(Best−1)を選択し(表20参照)、CSI−RSポートの数が8に設定された送信モード9以外では、端末は、好むサブバンド指示子(L)によって決定されたBPの選択されたサブバンド送信を反映するコードワード0に対するCQI値を含む報告タイプ1で報告することができる。RI>1の場合、コードワード1のオフセットレベルに対する更なる3ビットの空間的な差を有するSB CQIを報告することができる。このとき、コードワード1のオフセットレベルは、コードワード0のためのSB CQIインデックスとコードワード1のためのSB CQIインデックスとの差を表し、サブバンドセット(S)送信と全てのサブバンド内に単一のプリコーディング行列の使用を仮定してSB CQIが計算されてもよい。
CSI−RSポートの数が8に設定された送信モード9の場合、PTI=0なら、端末は報告タイプ2bで報告することができる。このとき、サブバンドセット(S)送信と全てのサブバンド内に単一のプリコーディング行列の使用を仮定して計算されたWB CQI値、及びサブバンドセット(S)送信を仮定してコードブックサブセットから選択された好むプリコーディング行列の二番目のPMIを含む。RI>1の場合、コードワード1のオフセットレベルに対する更なる3ビットの空間的な差を有するSB CQIを報告することができる。このとき、コードワード1のオフセットレベルは、コードワード0のためのSB CQIインデックスとコードワード1のためのSB CQIインデックスとの差を表し、サブバンドセット(S)送信と全てのサブバンド内に単一のプリコーディング行列の使用を仮定してSB CQIが計算されてもよい。
送信モード9でPTI=1である場合、端末は、BP別に報告タイプ1aで報告することができる。このとき、好むサブバンド指示子(L)によって決定されたBPの選択されたサブバンド送信を反映するコードワード0に対するCQI値を含む。また、決定された好むサブバンド指示子(L)によって決定されたBPの選択されたサブバンド送信を仮定してコードブックサブセットから選択された好むプリコーディング行列の二番目のPMIを含む。RI>1の場合、コードワード1のオフセットレベルに対する更なる3ビットの空間的な差を有するSB CQIを報告することができる。このとき、コードワード1のオフセットレベルは、コードワード0のためのSB CQIインデックスとコードワード1のためのSB CQIインデックスとの差を表し、サブバンドセット(S)送信と全てのサブバンド内に単一のプリコーディング行列の使用を仮定してSB CQIが計算されてもよい。
送信モード4、8及び9においてサブバンド選択及びCQIは、最後に報告された周期的WB PMI及びRIに条件的に計算される。他の送信モードでは、最後に報告されたPMI及びランク(rank)1送信に条件的に計算される。
一方、上位層によって提供される‘ttiBundling’パラメータが‘TRUE’に設定され、サブフレームバンドリング(bunding)動作中にUL−SCHが周期的CSI報告と衝突する場合、端末は、当該サブフレームで定められたPUCCHフォーマットの周期的CSI報告をドロップ(drop)することができる。そして、当該サブフレームでPUSCH送信及び周期的CSI報告ペイロードを多重化しなくてもよい。
4. 256QAM支援のためのCSIフィードバック方法
4.1 制限されたCSI測定
無線ネットワークでセル間に及ぶ干渉による影響を減らすために、ネットワーク個体間に協調動作を行うことができる。例えば、セルAがデータを送信する特定サブフレームでは、セルA以外のセルは共用制御情報のみを送信し、データは送信しないように制限することによって、セルAでデータを受信しているユーザへの干渉を最小化することができる。
このような方法により、ネットワークにおいてセル間の協調を通じて特定瞬間にデータを送信するセル以外のセルでは最小限の共用制御情報のみを送信することによって、セル間に及ぶ干渉の影響を減らすことができる。
そのために、上位層で2つのCSI測定サブフレーム集合CCSI,0及びCCSI,1を設定する場合、端末はリソース制限測定(RRM:Resource−Restricted Measurement)動作を行うことができる。この時、両測定サブフレーム集合に該当するCSI参照リソースは、両サブフレーム集合のうち一つにのみ属すると仮定する。
次の表25には、CSIサブフレーム集合(Subframe Set)を設定する上位層信号の一例を示す。
表14は、CSIサブフレーム集合を設定するために送信されるCQI報告構成(CQI−Report Cofig)メッセージの一例を示している。ここで、CQI報告構成メッセージには、非周期的CQI報告(cqi−ReportAperiodic−r10)IE、nomPDSCH−RS−EPRE−Offset IE、周期的CQI報告(cqi−ReportPeriodci−r10)IE、PMI−RI報告(pmi−RI−Report−r9)IE、及びCSIサブフレームパターン構成(csi−subframePatternConfig)IEが含まれ得る。このとき、CSIサブフレームパターン構成IEは、サブフレーム集合別に測定サブフレームパターンを示すCSI測定サブフレーム集合1情報(csi−MeasSubframeSet1)IE及びCSI測定サブフレーム集合2情報(csi−MeasSubframeSet2)IEを含む。
ここで、CSI測定サブフレーム集合1(csi−MeasSubframeSet1−r10)情報要素(IE:Information Element)及びCSI測定サブフレーム集合2(csi−MeasSubframeSet2−r10)IEは40ビットビットマップ情報であって、各サブフレーム集合に属するサブフレームに関する情報を示す。また、非周期的CQI報告(CQI−ReportAperiodic−r10)IEは、端末に対する非周期的CQI報告のための設定を行うためのIEであり、周期的CQI報告(CQI−ReportPeriodic−r10)IEは、周期的CQI報告のための設定を行うIEである。
nomPDSCH−RS−EPRE−Offset IEは、
値を示す。このとき、実際値(Actual Value)は、
値*2[dB]に設定される。また、PMI−RI報告IEは、PMI/IR報告が構成されること又は構成されないことを示す。EUTRANは、送信モードがTM8、9又は10に設定された場合にのみPMI−RI報告IEを構成する。
4.2 256QAM支援のためのCQIテーブルの定義
以下では、無線接続システムにおいて256QAMを支援する場合に行われるCSIフィードバック方法について詳しく説明する。
次の表26は、LTE/LTE−Aシステムで用いられるCQIフィードバックテーブルの一例である。
表26で、CQIインデックスの状態は総16個であって、4ビットのサイズで定義することができる。このとき、CQIインデックスは、該当する変調次数(modulation order)及びコードレート(code rate)にマップされる。表26は、現在LTE/LTE−Aシステムで用いられるCQIフィードバックテーブルであり、QPSK、16QAM及び64QAMまでの変調方式を支援する。以下、本発明の実施例では、表26に示したレガシー変調方式を支援するためのCQIフィードバックテーブルを、第1CQIテーブル又はレガシーテーブルと定義する。
LTE−Aシステム以降に設計されている無線接続システムは、下りリンクデータ伝送率を向上させるために、256QAM以上の高次変調方式の導入を考慮している。下りリンクデータに対して256QAMを支援するためには、既存の変調方式に加えてリンク適応(link adaptation)方式を考慮しなければならない。
表26のように、LTE/LTE−Aシステムで用いられるCQIフィードバックのためには、4ビットで構成されたCQIフィードバックテーブルを用いる。このとき、MIMOを支援する場合には、一番目のコードワード(CW:CodeWord)に対しては4ビットのCQIフィードバックテーブルを利用し、二番目のコードワードに対しては、一番目のCWに対するCQIフィードバック値の差分値を3ビットで表現して送信する。
例えば、表18に示したように、PUCCHで送信されるCSIフィードバックの場合、該当の報告タイプのペイロードはPUCCHフォーマット2/2a/2b、PUCCHフォーマット3を用いて送信される。ただし、PUCCHフォーマット2/2a/2b及びPUCCHフォーマット3の場合、リードマラーコーディング(Reed−Muller coding)ベースのブロックコーディングを行う。このため、入力ペイロード(input payload)のサイズに制限がある。例えば、PUCCHフォーマット2/2a/2bである場合には13ビット以下のペイロードサイズまで支援され、PUCCHフォーマット3である場合、22ビット以下の入力ペイロードを仮定する。
このような状況を考慮して、以下では、本発明の実施例で提供する256QAM支援のためのCQIフィードバック方法について説明する。
4.2.1 256QAM支援のための第2CQIフィードバックテーブルの定義−1
本発明の実施例では、256QAM支援のためのCQIフィードバックテーブルを新しく定義する。256QAM支援のためのCQIフィードバックテーブルは、第2CQIフィードバックテーブル又はニューテーブルと呼ぶことができる。以下では、第2CQIフィードバックテーブルを定義するために、既存CQIフィードバックテーブルのサイズを増加させず、既存CQIインデックスの一部を用いる256QAM変調方式について説明する。
次の表27及び表28には、第2CQIフィードバックテーブルの構成例を示す。
既存CQIフィードバックテーブルのサイズを増加させない場合には、既に具現されているCSIフィードバック動作を再使用することができる。すなわち、レガシーシステムとの互換性が維持されるという長所がある。
第1CQIフィードバックテーブルである表26が、スペクトル効率によってCQIインデックスが増加する形態で構成されているので、256QAMのために借用するCQIインデックスは、64QAMで使用していたCQIインデックス10〜15から借用することが好ましい。また、64QAMと256QAMの変調方式が切り替わるスイッチングポイント(switching point)は、有効コードレート(effective coding rate)0.6〜0.65に該当する部分が好ましいので、CQIインデックス13〜15(表27参照)又はCQIインデックス12〜15(表28参照)を256QAM変調方式のためのCQIインデックスとして使用することができる。
勿論、他の方法として、64QAM以外の変調方式で使用していたCQIインデックスを256QAM変調方式を支援するために借用してもよい。
例えば、次の表29は、256QAMを支援するCQIテーブルの他の例であり、既存の範囲外(out of range)に該当するCQIインデックス(即ち、CQI index 0)を除いて最も低い3個のCQIインデックスを除去した後、256QAM CQIインデックスを追加したCQIテーブルの一例である。
表30には、256QAMを支援する4ビットCQIフィードバックテーブルの他の例を示す。表30は、既存のCQIテーブルの最も低い3個のCQIインデックスを除去した後、256QAM CQIインデックスを追加したCQIテーブルの一例である。
4.2.2 256QAM支援のための第2CQIフィードバックテーブルの定義−2
以下では、256QAM変調方式を支援するために、既存4ビットのCQIフィードバックテーブルのサイズを5ビット以上に増加させる方法について説明する。この方式は、CSIに対するコーディング方式が変更される必要があるが、無線チャネル変化に対して精密なフィードバックが可能になるという長所がある。
本発明の実施例では、説明の便宜上、第2CQIフィードバックテーブルのサイズを5ビットに増加させる場合について説明する。勿論、コードレート又は無線チャネル環境によってより大きいサイズを有してもよい。
一般に、無線送信チャネルの変化は30〜40dBに至るようになるので、5ビットでCQIフィードバックテーブルを構成するとき、CQIインデックス間のSINR(Signal to Interference−plus−Noise Ratio)差は約1dB前後に設定することが好ましい。例えば、1dBのステップサイズを仮定すると、約32dBの動的範囲(dynamic range)を有するようになるので、無線送信チャネルの動的範囲をほとんどカバーすることができる。
このとき、最も低いCQIインデックス0は、サービス不可を示すout−of−rangeに設定されることが好ましく、SINRは、約−6dB乃至−7dBに該当する。したがって、5ビットCQIフィードバックテーブルは、1dB解像度(resolution)で32dBの動的範囲を有する無線チャネルを表現することができる。また、各変調方式が切り替わるスイッチングポイントの有効コーディングレートとしては0.6〜0.65を仮定する。以上の考慮事項を反映して構成した第2CQIテーブルは、次の表31のとおりである。
表31は、第2CQIフィードバックテーブルの一例であって、256QAMを支援する5ビットCQIフィードバックテーブルである。他の方法として、表31においてCQIインデックス25〜31を256QAM変調方式に割り当ててもよい。
表31を用いる場合、既存のMIMO送信時に二番目のCWのために定義された差分CQI 3ビット、アンテナ構成によって変わるPMI/RIビット数などに対して、既存LTE/LTE−Aシステムで定義された方法を用いると仮定する。
特に、PMI/RIフィードバックを要求しない送信モード(TM:Transmission Mode)1、2、3、7、及びPMI/RIフィードバックがないTM8、9、10の場合、既存CSIフィードバック方式を再使用してもよい。これは、PUCCH報告モード1−0、2−0に該当する。
したがって、送信モード(TM)4、5、6、及びPMI/RIフィードバックを要求するTM8、9、10では、PUCCH報告モード1−1の場合にのみ5ビットサイズの第2CQIフィードバックテーブルを使用するように設定することができる。このとき、PUCCH報告タイプ2/2a/2bにおいて特定アンテナ構成(antenna configuration)に対して11ビット以上のCQIフィードバックビット数が必要な場合、無線接続システムでは、拡張CPのACK/NACKと多重化されるPUCCHフォーマット2b又はPUCCHフォーマット3を使用するように設定することができる。
次の表32には、256QAMを支援する5ビットのCQIフィードバックテーブルの他の例を示す。
4.3 256QAM支援のためのCSI報告方法−1
上述した4.2節では、256QAM支援のために新しく定義したCQIフィードバックテーブル(表27乃至表32)について説明した。したがって、CQIインデックスを含むCSIフィードバックをPUCCH及び/又はPUSCHを介して行う場合、基地局及び/又は端末は、新しく定義したCQIフィードバックテーブルのみを用いてCSI報告を行うことができる。
すなわち、端末は、MIMO送信を支援するかしないかにかかわらず、4.2節で説明した4ビット又は5ビットのCQIフィードバックテーブルを用いてCQIインデックスを送信することができる。
したがって、端末は特定CSI報告の瞬間に11ビット以上のCSIペイロードを報告しないように設定することができる。この場合、CSI送信はドロップされる。
4.4 256QAM支援のためのCSI報告方法−2
端末がPUCCHを用いてCSIを報告する時、MIMO送信を支援しない送信モードの場合、最大6ビットのCSIまで送信することができ、MIMO送信を支援する送信モード(TM)の場合、11ビットまでのCSIをPUCCHで送信することができる。4.2節で説明したとおり、256QAMのCQIフィードバックテーブルを表現するために4ビット又は5ビットのCQIインデックスを使用する場合、MIMO送信を支援しないTMではPUCCHを介してCSI送信することに問題がない。しかし、MIMO送信を支援するTMではCSI情報ビットのサイズが11ビットを超えるので、CSI報告を行うことに問題が発生する。
この場合、無線接続システムでMIMO送信を行わないTMの場合、CSI報告のために表26の第1CQIフィードバックテーブルを利用し、MIMO送信を支援するTMの場合、表27乃至表32の第2CQIフィードバックテーブルを利用するように設定することができる。
4.5 256QAM支援のためのCSI報告方法−3
以下では、LTE/LTE−Aシステムで使用する第1CQIフィードバックテーブル(又は、レガシーテーブル)と256QAMを支援するために定義した第2CQIフィードバックテーブルを共に使用する場合について説明する。
図17は、本発明の実施例であり、上りリンクチャネルを介してCSIを報告する方法の一例を示す図である。
図17で、端末(UE)及び基地局(eNB)がそれぞれ第1CQIフィードバックテーブル及び第2CQIフィードバックテーブルを維持していると仮定する。このとき、第1CQIフィードバックテーブルは、表25のとおりであり、レガシー端末のためのCQIフィードバックインデックスを定義する。また、第2CQIフィードバックテーブルは、表26乃至表28のとおりであり、256QAMを支援する端末のためのCQIフィードバックインデックスを定義する。勿論、表26乃至表28の他、本発明の実施例で説明した256QAMを支援するように構成されたCQIフィードバックテーブルであればいずれも第2CQIフィードバックテーブルとして用いることができる。
図17を参照すると、端末は、基地局との初期接続の後に、256QAMを支援するか否かを交渉するための端末性能交渉過程を基地局と行う(S1710)。
S1710段階で、端末及び基地局は互いに256QAMを支援することを確認し、256QAMを支援するための様々なパラメータ及び/又はフィールドを交換したと仮定する。
その後、基地局は、256QAMで構成される下りリンクデータを送信する必要があると、まず、端末に256QAMの使用を指示する256QAM指示子又は第2CQIフィードバックテーブルを指示するテーブル識別子を含む物理層信号(例、PDCCH信号及び/又はEPDCCH信号)又は上位層信号(例えば、MAC信号又はRRC信号など)を、端末に送信することができる(S1720)。
S1720段階で、256QAMの使用を指示する256QAM指示子又は第2CQIフィードバックテーブル識別子を受信した端末は、後に基地局から送信される下りリンクデータが256QAMで変調され得るということを認識することができる。
その後、基地局は、チャネル状態情報を取得するために、上りリンクスケジューリング情報を含むPDCCH/EPDCCH信号を端末に送信する。この時、PDCCH/EPDCCH信号にはCSI要請フィールドが含まれ、周期的又は非周期的CSI要請を指示することができる(S1730)。
端末は、基地局と接続されたチャネルに対してチャネル状態情報を取得するためにチャネル測定過程を行う(S1740)。
S1720段階で256QAMの使用を指示する256QAM指示子を受信した端末は、S1740段階で測定したチャネル状態に関する情報に基づいて第2CQIフィードバックテーブルから適切なCQIインデックスを選択する。その後、端末は、選択したCQIインデックスを、上記上りリンクスケジューリング情報で指示する上りリンクチャネルを介して、基地局に送信することができる。この時、上りリンクチャネルは、PUCCH又はPUSCHであってもよい(S1750)。
CQIインデックスが256QAM使用が可能であることを示すと、基地局は、256QAM及び適切なコーディングレートを指示するIMCSを含むPDCCH信号及び/又はEPCCH信号を端末に送信する。端末は、受信したIMCSによって256QAMを支援する送信ブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)を導出することができる(S1760)。
基地局は、IMCSを用いて端末に知らせた変調次数及びTBSによって下りリンクデータ(例えば、DL−SCH信号)を変調及び送信する。また、端末は、S1760段階で受信したIMCSに基づいて256QAMで変調された下りリンクデータを受信及び復調する(S1770)。
図17の他の実施例として、PUCCHを用いてCSI報告を行う場合、5ビットのCQIインデックスを使用すると、特定報告の瞬間にPUCCHで送信可能なCSI情報ビットのサイズを超える問題が発生しうる。この場合には、端末は当該CQIインデックスを非周期的CSI報告を用いて(すなわち、PUSCHで)基地局に送信することができる。
図18は、本発明の実施例であり、PUSCHを介してCSIを報告する方法の一例を示す図である。
図18で、端末(UE)及び基地局(eNB)はそれぞれ、第1CQIフィードバックテーブル(例えば、表25)及び第2CQIフィードバックテーブル(例えば、表26乃至表28)を維持していると仮定する。
図18を参照すると、端末は、基地局との初期接続の後に、256QAMを支援するか否かを交渉するための端末性能交渉過程を基地局と行う(S1810)。
S1810段階で、端末及び基地局は互いに256QAMを支援するものと確認し、256QAMを支援するための様々なパラメータ及び/又はフィールドを交換したと仮定する。
その後、基地局は、256QAMで構成される下りリンクデータを送信する必要があると、まず、端末に256QAMの使用を指示する256QAM指示子又は第2CQIフィードバックテーブルを指示するテーブル識別子を含む物理層信号(例、PDCCH信号及び/又はEPDCCH信号)又は上位層信号(例えば、MAC信号又はRRC信号など)を、端末に送信することができる(S1820)。
S1820段階で256QAMの使用を指示する256QAM指示子又は第2CQIフィードバックテーブル識別子を受信した端末は、後に基地局から送信される下りリンクデータが256QAMで変調され得るということを認識する。
その後、基地局は、チャネル状態情報を要請するために、上りリンクスケジューリング情報を含むPDCCH/EPDCCH信号を端末に送信する。この時、PDCCH/EPDCCH信号にはCSI要請フィールドが含まれ、周期的又は非周期的CSI要請を指示することができる(S1830)。
端末は、基地局と接続されたチャネルに対してチャネル状態情報を取得するためにチャネル測定過程を行う(S1840)。
S1820段階で256QAMの使用を指示する256QAM指示子を受信した端末は、S1840段階で測定したチャネル状態情報に基づいて、第2CQIフィードバックテーブルから適切なCQIインデックスを選択する。その後、端末は、選択したCQIインデックスを、非周期的に送信されるPUSCH信号を用いて基地局に送信する。仮に、S1820段階で256QAM指示子が256QAMが使用されないことを示す場合、端末は、第1CQIフィードバックテーブルからCQIインデックスを選択し、PUCCHを介して基地局にCSIを周期的に報告することができる(S1850)。
CQIインデックスが256QAM使用が可能であることを示すと、基地局は、256QAM及び適切なコーディングレートを指示するIMCSを含むPDCCH信号及び/又はEPCCH信号を端末に送信する。端末は、受信したIMCSによって、256QAMを支援する送信ブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)を導出することができる(S1860)。
基地局は、IMCSを用いて端末に知らせた変調次数及びTBSによって下りリンクデータ(例えば、DL−SCH信号)を変調及び送信する。また、端末は、S1860段階で受信したIMCSに基づいて256QAMで変調された下りリンクデータを受信及び復調する(S1870)。
図19は、本発明の実施例であり、PUSCHを介してCSIを報告する方法の他の例を示す図である。
図19で説明する本発明の実施例は、基本的に図18の実施例と同様であり、その重複する部分についての説明は省略する。以下では、図18と異なる部分について説明する。
256QAMを支援する端末は、256QAMを用いるか否か、及びいずれのCQIテーブルを用いるかに関する情報を基地局に送信することができる。すなわち、端末は、S1940段階で測定したチャネル測定結果を用いて、256QAMを用いるか否かを決定することができる(S1950)。
例えば、チャネル状況が256QAMを用いる程度に良好な場合、256QAMを支援する第2CQIフィードバックテーブルを用いてCSI報告を行い、256QAMを用いる程度に良好でない場合には、第1CQIフィードバックテーブルを用いてCSI報告を行うことができる。この時、端末は、自身の用いるCQIフィードバックテーブルに対する識別子をCSI報告と併せて基地局に送信する(S1960)。
S1960段階で端末が第1CQIフィードバックテーブルを用いる場合、当該CSI報告をPUCCH及び/又はPUSCHで行うことができ、第2CQIフィードバックテーブルを用いる場合、当該CSI報告をPUSCHで行うことができる。
他の実施例として、端末がPUCCHでCQIフィードバックをする場合には、常に第1CQIフィードバックテーブルからCQIインデックスを選択し、PUSCHでCQIフィードバックをする場合には、常に第2CQIフィードバックテーブルからCQIインデックスを選択するように設定することによって、いずれのフィードバックテーブルが用いられるかを暗示的に基地局に知らせることができる。この場合、基地局は、PUCCHを介してCSIが報告されたとき、第1CQIフィードバックテーブルからCQIインデックスを解釈し、PUSCHを介してCSIが報告されたときには、第2CQIフィードバックテーブルからCQIインデックスを解釈することができる。このため、端末は、S1960段階のCQIフィードバックテーブルに対する識別子を送信しなくてもよい。
以降のS1970段階及びS1980段階に関する説明は、図18のS1860及びS1870段階を参照する。
4.6 256QAM支援のためのCSI報告方法−4
図17乃至図19のS1740段階、S1840段階及びS1940段階におけるチャネル測定がCSI−RS(Channel State Information−Reference Signal)及びCSI−IM(Channel State Information−Interference Measurement)を用いて行われる場合、256QAMを支援する端末は、CSIプロセス(process)別にCQIフィードバックテーブルを選択するように構成されてもよい。
又は、表26乃至表28に説明した256QAMを支援するCQIフィードバックテーブルをCSIサブセット(subset)別に設定することができる。これは、CSIサブセット別に干渉環境が大きく異なり、特定CSIサブセットには256QAMのような高いSINRを要求する変調方式が支援されないことがあるためである。ここで、CSIサブセットは、端末に構成された一つ以上のCSIサブフレーム集合を意味する。
この時、端末は、設定された一つ以上のCSIプロセス又はCSIサブセットに対してCSI報告を行うが、同じCSI RSリソースに対して、第1CQIフィードバックテーブルと第2CQIフィードバックテーブルをCSIプロセス又はCSIサブセットに対してそれぞれ設定することができる。
したがって、端末の一つ以上のCSIプロセスに対するCSI報告を受信した基地局は、CSI報告によるMCS情報をPDCCH信号のDCIに含めて送信することができる。この時、基地局は、一部のCSIプロセスが256QAMを支援しない第1CQIフィードバックテーブルを使用したとしても、チャネル状況によって256QAMを指示するMCSインデックス(IMCS)を端末に送信し、256QAMで変調された下りリンクデータを送信することができる。
4.7 256QAMを支援するためのCSI報告方法−5
本発明の実施例では、TMモード1−9のCSIサブフレーム集合別にCQIテーブルを設定することができる。TM10の場合には、共通のサブフレーム別に同じCQIテーブルを用いる。
すなわち、本発明では、256QAMを支援するCQIフィードバックテーブルをCSIサブセット(CSI subset)別に設定することができる。これは、CSIサブセット別に干渉環境が大きく異なり、特定CSIサブセットには256QAMのような高いSINRを要求する変調方式が支援されないことがあるためである。ここで、CSIサブセットは、端末に構成された一つ以上のCSIサブフレーム集合(CSI subframe set)を意味する。
言い換えると、セルが協調して特定セルに干渉を少なく及ぼすように最小限の共用制御信号だけを送信するサブフレームの場合、256QAM変調方式を利用し得る程度のSINRを仮定することができる。しかし、そうでないサブフレームの場合には、干渉の影響が大きくなるので、256QAMを利用し得る程度のSINRを期待できなくなる。
したがって、端末に構成されたCSIサブセット別に256QAM CQIフィードバックテーブルを使用するか否かを設定することによって、効率的に256QAMを利用することができる。次の表33には、CSIサブセット別に256QAM CQIフィードバックテーブルを設定する上位層シグナリング(CQI報告構成メッセージ)の一例を示す。
表33のCQI報告構成メッセージは、CSIサブセット別に256QAM CQIフィードバックテーブルを設定するために送信される。このとき、CQI報告構成メッセージは、CSIサブフレームパターン構成(csi−SubframePatternConfig−r12)フィールド、CSI測定サブフレーム集合(csi−MeasSubframeSet−r12)フィールド、CQI報告(cqi−ReportBoth−r12)フィールド、非周期的CQI報告(cqi−ReportAperiodic−v12x0)フィールド及び選択的CQIテーブル(altCQI−Table−r12)フィールドのうち一つ以上を含むことができる。
この時、選択的CQIテーブル(altCQI−Table−r12)フィールドは、周期的及び非周期的CSI報告の両方に対して選択的にCQIテーブルの適用可能性を指示する。すなわち、端末は、CQIテーブル選択フィールドによって、CSIサブセット別に256QAMを支援するCQIテーブル(例えば、表27乃至表32)が適用され得るか否かを確認することができる。
CQIテーブル選択フィールドは、全サブフレーム(allSubframes−r12)、CSIサブフレーム集合1(csi−SubframeSet1−r12)、CSIサブフレーム集合2(csi−SubframeSet2−r12)、及びスペア(spare)値を含むことができる。ここで、‘全サブフレーム’は、端末に割り当てられた全てのサブフレームで選択的なCQIテーブルが適用可能であることを示し、‘CSIサブフレーム集合1’は、CSIサブフレーム集合1に対して選択的なCQIテーブルが適用可能であることを示し、‘CSIサブフレーム集合2’は、CSIサブフレーム集合1に対して選択的なCQIテーブルが適用可能であることを示す。
EUTRANは、送信モードがTM1乃至TM9範囲内で設定された場合にのみ‘CSIサブフレーム集合1’及び‘CSIサブフレーム集合2’値を設定し、CSIサブフレームパターン構成フィールドが構成され、両CSIサブフレーム集合に対して異なるCQIテーブルが適用され得る。EUTRANは、送信モードがTM1乃至TM9でない場合、端末に対して‘全サブフレーム’値を設定する。
仮に、CQI報告構成メッセージ内に選択的CQIテーブル(altCQI−Table−r12)フィールドが存在しないと、端末は、表25のCQIテーブル(すなわち、第1CQIテーブル)を全てのサブフレーム及びCSIプロセスに利用することができる。
したがって、端末は、設定された複数個のCSIプロセスに対してCSI報告を行うが、同じCSI RSリソースに対して256QAMを支援する第2CQIテーブルと256QAMを支援しない第1CQIテーブルをCSIプロセスにそれぞれ設定することが可能になる。
CSI−RS及びCSI−IMを用いてCSI報告を行う場合、256QAMを支援するCQIフィードバックテーブルはCSIプロセス(CSI process)別に設定することができる。
端末から複数個のCSIプロセスに対する報告を受けた基地局は、当該端末のMCS情報をDCIに含めて送信することができる。この時、一部のCSIプロセスが256QAMを支援しない第1CQIテーブルを使用したとしても、基地局は、256QAMを支援するMCSテーブルを用いてMCS情報を送信することができる。MCS情報はDCIフォーマットに含まれて送信され、MCSインデックスを定義するMCSテーブルは、256QAMに適合するように新しく定義した5ビットサイズのMCSテーブルであるか、256QAM支援のために6ビットサイズのMCSテーブルであってもよい。
表33で説明したCQI報告構成メッセージは、図17のS1720段階、図18のS1820段階、図19のS1920段階で併せて送信することができる。この時、端末に割り当てられたCSIサブフレーム集合別にCSIフィードバックテーブルがそれぞれ設定されてもよい。例えば、CSIサブフレーム集合1に対して第1CSIフィードバックテーブルが設定され、CSIサブフレーム集合2に対して第2CSIフィードバックテーブルが設定される場合を仮定する。この時、端末は、第1CSIサブフレーム集合に対してCQIを測定し、設定された第1CSIフィードバックテーブル(すなわち、表26)からCSIインデックスを選択して基地局にフィードバックする。また、端末は、第2CSIサブフレーム集合に対してCQIを測定し、設定された第2CSIフィードバックテーブル(すなわち、表27乃至表32のいずれか一つ)からCSIインデックスを選択して基地局にフィードバックすることができる。
具体的に、CSIを測定及び報告する動作については、図17乃至図19で説明した方法を参照することができる。
5. 具現装置
図20に説明する装置は、図1乃至図22で説明した方法を具現できる手段である。
端末(UE:User Equipment)は、上りリンクでは送信端として動作し、下りリンクでは受信端として動作することができる。また、基地局(eNB:e−Node B)は、上りリンクでは受信端として動作し、下りリンクでは送信端として動作することができる。
すなわち、端末及び基地局は、情報、データ及び/又はメッセージの送信及び受信を制御するためにそれぞれ送信器2040,2050、及び受信器2060,2070を備えることができ、情報、データ及び/又はメッセージを送受信するための一つ以上のアンテナ2000,2010などを備えることができる。
また、端末及び基地局はそれぞれ、上述した本発明の実施例を行うためのプロセッサ2020,2030、及びプロセッサの処理過程を臨時的に又は持続的に記憶できるメモリ2080,2090を備えることができる。
上述した端末及び基地局装置の構成成分及び機能を用いて本願発明の実施例を実行することができる。例えば、基地局及び/又は端末のプロセッサは、上述した1節乃至4節に開示された方法を組み合わせて、256QAMを支援しない第1CQIフィードバックテーブル及び/又は256QAMを支援するための第2CQIフィードバックテーブルを維持及び管理することができる。また、基地局は、256QAMを使用するか否かを端末に知らせた後、256QAMで変調された下りリンクデータを送信することができる。また、端末は、下りリンクデータ受信の後、CSI報告時に第2CQIフィードバックテーブルから選択したCQIインデックスを基地局に送信することができる。それらの詳細な方法は、1節乃至4節の説明を参照されたい。また、端末のプロセッサは、図16で説明した構成をさらに含んでもよい。
端末及び基地局に含まれた送信器及び受信器は、データ送信のためのパケット変復調機能、高速パケットチャネルコーディング機能、直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)パケットスケジューリング、時分割デュプレックス(TDD:Time Division Duplex)パケットスケジューリング及び/又はチャネル多重化機能を実行することができる。また、図20の端末及び基地局は、低電力RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency)モジュールをさらに備えることができる。ここで、送信器及び受信器は、それぞれ、送信器及び受信器と呼ぶことができ、併せて用いられる場合にはトランシーバーと呼ぶこともできる。
一方、本発明で端末として、個人携帯端末機(PDA:Personal Digital Assistant)、セルラーフォン、個人通信サービス(PCS:Personal Communication Service)フォン、GSM(登録商標)(Global System for Mobile)フォン、WCDMA(登録商標)(Wideband CDMA)フォン、MBS(Mobile Broadband System)フォン、ハンドヘルドPC(Hand−Held PC)、ノートパソコン、スマート(Smart)フォン、又はマルチモードマルチバンド(MM−MB:Multi Mode−Multi Band)端末機などを用いることができる。
ここで、スマートフォンは、移動通信端末機と個人携帯端末機の長所を組み合わせた端末機であって、移動通信端末機に、個人携帯端末機の機能である日程管理、ファックス送受信及びインターネット接続などのデータ通信機能を統合した端末機を意味できる。また、マルチモードマルチバンド端末機は、マルチモデムチップを内蔵し、携帯インターネットシステムでも、その他の移動通信システム(例えば、CDMA2000システム、WCDMA(登録商標)システムなど)でも作動できる端末機のことを指す。
本発明の実施例は、様々な手段によって具現することができる。例えば、本発明の実施例は、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア又はそれらの結合などによって具現することができる。
ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、1つ又はそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、以上で説明された機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などの形態として具現することもできる。例えば、ソフトウェアコードは、メモリユニット2080,2090に記憶され、プロセッサ2020,2030によって駆動されてもよい。メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、公知の種々の手段によってプロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は、本発明の精神及び必須特徴から逸脱しない範囲で他の特定の形態として具体化されてもよい。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制約的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は、添付した請求項の合理的解釈によって決定されなければならず、本発明の等価的範囲における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成してもよく、出願後の補正によって新しい請求項として含めてもよい。
本発明の実施例は、様々な無線接続システムに適用可能である。様々な無線接続システムの一例として、3GPP(3rd Generation Partnership Project)、3GPP2及び/又はIEEE 802.xx(Institute of Electrical and Electronic Engineers 802)システムなどがある。本発明の実施例は、上記の様々な無線接続システムだけでなく、これら様々な無線接続システムを応用したいずれの技術分野にも適用可能である。

Claims (16)

  1. 無線接続システムにおいて256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を支援可能な端末がCQI(Channel Quality Indication)インデックスを送信する方法であって、
    前記端末に構成された一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してチャネル品質を測定するステップと、
    前記一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してそれぞれ測定された前記チャネル品質に対するCQIインデックスを、第1CQIテーブル又は第2CQIテーブルによって送信するステップと、
    を有し、
    前記第1CQIテーブルは64QAMまで支援可能であり、前記第2CQIテーブルは256QAMまで支援可能であり、
    前記一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して前記第1CQIテーブル又は前記第2CQIテーブルがそれぞれ設定される、CQIインデックス送信方法。
  2. 前記第2CQIテーブルのCQIインデックス12乃至15は、256QAMを指示するために用いられ、
    前記第1CQIテーブルのCQIインデックス12乃至15は、64QAMを指示するために用いられる、請求項1に記載のCQIインデックス送信方法。
  3. 前記256QAMの支援が可能であれば、前記端末は、前記第2CQIテーブルを用いて前記CQIインデックスを送信する、請求項2に記載のCQIインデックス送信方法。
  4. 前記256QAMの支援が可能でなければ、前記端末は、前記第1CQIテーブルを用いて前記CQIインデックスを送信する、請求項2に記載のCQIインデックス送信方法。
  5. 前記第1CQIテーブル及び前記第2CQIテーブルは、4ビットのサイズを有する、請求項2に記載のCQIインデックス送信方法。
  6. 前記第1CQIテーブル及び前記第2CQIテーブルにおいて16QAMのためのCQIインデックスの個数は同一である、請求項2に記載のCQIインデックス送信方法。
  7. 前記端末に構成された一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して256QAMが可能か否かを示す指示子を含む上位層信号を受信するステップをさらに有する、請求項2に記載のCQIインデックス送信方法。
  8. 前記端末は、前記第1CQIテーブル及び前記第2CQIテーブルの両方を有している、請求項2に記載のCQIインデックス送信方法。
  9. 無線接続システムにおいてCQI(Channel Quality Indication)インデックスを送信する256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を支援可能な端末であって、
    送信器と、
    前記送信器を制御して256QAMに対するCQIインデックスを送信するためのプロセッサと、
    を備え、
    前記プロセッサは、前記一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してチャネル品質を測定するように構成され、
    前記送信器は、前記一つ以上のCSIサブフレーム集合に対してそれぞれ測定された前記チャネル品質に対するCQIインデックスを、第1CQIテーブル又は第2CQIテーブルによって送信するように構成され、
    前記第1CQIテーブルは64QAMまで支援可能であり、前記第2CQIテーブルは256QAMまで支援可能であり、
    前記一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して前記第1CQIテーブル又は前記第2CQIテーブルがそれぞれ設定される、端末。
  10. 前記第2CQIテーブルのCQIインデックス12乃至15は、256QAMを指示するために用いられ、
    前記第1CQIテーブルのCQIインデックス12乃至15は、64QAMを指示するために用いられる、請求項9に記載の端末。
  11. 前記256QAMの支援が可能であれば、前記端末は、前記第2CQIテーブルを用いて前記CQIインデックスを送信する、請求項10に記載の端末。
  12. 前記256QAMの支援が可能でなければ、前記端末は、前記第1CQIテーブルを用いて前記CQIインデックスを送信する、請求項10に記載の端末。
  13. 前記第1CQIテーブル及び前記第2CQIテーブルは、4ビットのサイズを有する、請求項10に記載の端末。
  14. 前記第1CQIテーブル及び前記第2CQIテーブルにおいて16QAMのためのCQIインデックスの個数は同一である、請求項10に記載の端末。
  15. 前記受信器は、前記端末に構成された一つ以上のCSIサブフレーム集合に対して256QAMが可能か否かを示す指示子を含む上位層信号を受信するように構成される、請求項10に記載の端末。
  16. 前記端末は、前記第1CQIテーブル及び前記第2CQIテーブルの両方を有している、請求項10に記載の端末。
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