JP4549344B2 - Hsdpa通信用の方法、基地局、リモート局及びシステム - Google Patents
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Description
・適用される誤り訂正符号化及び変調の量は、(適応変調及び符号化:AMC)送信の間で変動される場合がある。
・スケジューリング機能は、ノードBに位置される。このネットワークエレメントは、スケジューリング機能が分類的に位置される場所であるRNC(無線ネットワークコントローラ)よりも短いUEへの往復遅延値を有する。ノードBは、好ましいチャネル状態を受けているスケジュールにユーザを常に選択するように試みる場合がある。
・UEリポートは、ノードBに直接的にチャネル品質をリポートし、ノードBがチャネル品質に基づいてスケジューリングの判定をなすのを可能にする。
・適用される誤り訂正符号化及び変調の量は、送信(適応型の変調及び符号化:AMC)の間で変動する場合がある。
・スケジューリング機能は、ノードBに位置される、このネットワークエレメントは、スケジューリング機能が分類的に位置されるRNCよりもUEに対して短い往復遅延を有する。ノードBは、好ましいチャネル状態を受けているユーザをスケジュールに入れるために常に選択するのを試みる。
・UEは、ノードBに直接的にチャネル品質を報告し、ノードBがチャネル品質に基づいてスケジューリングの判定をなすことを可能にする。
ここで図7を参照して、実施の形態では、ネットワークは、UE HARQバッファメモリ710を、ユーザデータの送信用のパーティション720及び730のセット、及びチャネル品質情報の要求用のパーティション740に区分する。これは、UE HARQバッファメモリ810がユーザデータの送信用のパーティション820及び830のセットの間でのみ区分される、図8に示される従来のスキームと対照的である。図7では、CQIの要求ンために必要とされるUE バッファメモリ710の量は、ユーザデータのパーティション720及び730用に使用されるバッファメモリの量に比較して小さい。望まれる場合、1を超えるパーティションがチャネル品質情報の要求のために使用されることを理解されたい。
方法1では、(HSDPAのケースのHS−SCCHでの)割り当てメッセージは、続いて送信される物理的なリソース(HSDPAのケースにおけるHS−DSCH)に関する。
方法2では、(HSPDAのケースにおけるHS−DSCHに関する)アロケーションメッセージは、続いて送信される物理リソース(HSDPAのケースにおけるHS−DSCH)に関する。方法1とは対照的に、方法2では、誤ったCRCが常に送信される。データパケットは、データ又はパディングのいずれかを含む場合があり、いずれのケースであっても、誤ったCRCは、送信されるいずれかのデータパケットが上位レイヤに送出されないことを保証する。誤ったCRCは、定数を正しいCRCに追加するか、又は当業者により良好に理解される他の手段の乗算により保証される。したがって、この例示的な実施の形態によれば、誤った認証データが送信される。これにより、上位レイヤに供給されないデータパケットのデータとなる、UEの物理レイヤにおけるエラー状態を生じる。
方法3では、(HSDPAのケースのHS−SCCHに関する)アロケーションメッセージは、その後に送信される物理リソース(HSDPAのケースにおけるHS−DSCH)に関する。方法1及び方法2とは対照的に、物理リソース(HSDPAのケースではHS−DSCH)に供給される符号化レートは、1よりも大きい。この符号化レートは、アロケーションメッセージにより、暗黙的又は明示的のいずれかで指示される(HSDPAでは、符号化レートは、HS−SCCHで指示されるトランスポートブロックサイズ、物理リソースの量及び変調により指示される)。パディング又は有効なデータのいずれかが物理リソースで送信される場合がある(いずれのケースにおいても、[CRCが方法2の送信機で破壊されないとしても]1よりも大きい符号化レートが受信機でのCRC復号化エラーに常につながるので、物理リソースのペイロードは、上位レイヤに送出されない)。
方法4では、(HSDPAのケースについてHS−SCCHでの)アロケーションメッセージは、その後に送信される物理リソース(HSDPAのケースにおけるHS−DSCH)に関連する。方法1,2及び3とは対照的に、アロケーションメッセージは、ネットワークにより構成される最大値よりも大きな識別子によるメモリパーティションを指示する。この方法では、ネットワークは、方法1,2,3及び「共通の態様」で記されたよりも小さなメモリパーティションを利用しないが、図9の手順が実現される。このケースでは、UEは、そのHARQバッファメモリに受信されたHS−DSCH信号を記憶しない(しかし、チャネル品質の指示及びACK/NACKリポートは、UEにより生成される)。
方法5では、(HSDPAのケースについてHS−SCCHでの)アロケーションメッセージは、その後に送信される物理リソース(HSDPAのケースではHS−DSCH)に関連する。方法1,2,3及び4とは対照的に、HS−SCCHはCQI要求のメッセージを明示的に合図する。かかるシグナリングは、前に使用されていない(前に割り当てられていない、すなわち3GPPにより標準化されている)HS−SCCHメッセージの使用により達成される。HSSCCHメッセージにおける「CQI要求」の例示的な符号化は、NULLとしてHS−SCCHメッセージにおける「トランスポートブロックサイズ」を符号化することである(「オールゼロ」のコードワード)。NULLのトランスポートブロックサイズでUEがHS−SCCHを受信するとき、HS−SICHにおけるチャネル品質の指示で応答する。チャネル品質の指示は、HS−SCCHで合図されたHS−DSCHリソースに基づく。代替的に、チャネル品質リポートは、HS−SCCH又はビーコン機能に基づく場合がある。チャネル品質の指示が関連するリソースは、ノードBとUEとの間で知られている。
先に記載された実施の形態でノードBが行う場合がある2つのセットのスケジューリングの判定が存在する。はじめに、ノードBは、チャネル品質情報の要求をスケジュールする場合がある(どのUEのチャネル品質情報の要求が送出されるかを判定するためのアルゴリズムが存在する必要がある)。また、UEから戻されたチャネル品質情報及び(それぞれのUEについてペンディングデータの量のような)他の情報に基づいてどのUEをスケジューリングするかを判定するためのアルゴリズムが存在する場合がある。CQI要求をスケジューリングするために使用される様々なアルゴリズムがある。CQI要求のための例となるアルゴリズムは、以下に示される。
・ラウンドロビン:ノードBは最後のCQIリポートからの時間に従ってUEを優先付けする(CQIリポートが最近に受信されていないUEは、最近にリポートされたCQIを有するUEよりも優先される)。
・ペンディングデータによるUEのラウンドロビン:ラウンドロビンCQI要求のスケジューリングは、送信するペンディングデータを有するUEについてのみ実行される。
・プロポーショナルフェア(proportional fair)スケジューリング:ノードBは、多数のパラメータの関数であるメトリックに基づくCQI要求のために、スケジュールすべきUEを優先付けする。例として、ポロポーショナルフェアメトリックは、最後のCQI要求からの時間、データペンディングの量、及び前のCQI要求の結果に基づいて導出される。
・チャネル:ノードBは、ノードBがマルチユーザダイバーシチの目的で利用するチャネルを受けるUEへのCQI要求を優先する。たとえば、ノードBは、スタティック又は高速チャネルのいずれかであるUEよりも単調な(pedestrian)チャネルにあるUEへのCQI要求を優先する(ノードBは、単調なチャネルのフェージングプロファイルを追跡するが、高速チャネルのフェージングプロファイルを追跡せず、したがって、単調なチャネルにおけるUEからチャネル品質情報を得ているノードBにおいて多くのユーティリティが存在する)。
・マルチユーザダイバーシチ技術への応答:ノードBは、マルチユーザダイバーシチ技術から利益をえるために示されているUEへのCQI要求を優先する(たとえば、ノードBは、スケジューリングの判定が瞬間的なCQIリポートに基づいて行われるとき、平均されたCQIリポートに基づいて判定が行われるとき、UEに達成されるスループットをモニタし、瞬間的なCQIリポートが使用されるときのより大きなスループットを示すUEは、瞬間的なCQIリポートが使用されるときにスループットの増加を示さないUEよりもCQI要求について優先付けされる)。
・ミクスド(mixed):先のCQI要求のスケジューリングアルゴリズムの混成(たとえば、UEは、データペンディングアルゴリズムによりラウンドロビンに従ってCQI要求について優先付けされ、単調なチャネルにおけるUEは、フェージングのないチャネル又は高速チャネルにおけるUEよりも優先される)。
実際に、本発明の実施の形態は、第三世代のTDDノードBに基づく場合がある。このノードBは、第三世代のセルラーネットワークの一部を形成し、多数のUEにサービスする。ノードBは、それに付属される1以上のアンテナからに信号を送信し、該アンテナからの信号を受信する。ノードBは、セルサイトに位置される。
・基地局は、粗悪なチャネル状態をもつユーザに優先して良好なチャネル状態を受けているユーザをスケジューリングすることで、マルチユーザダイバーシチを効果的に利用することができる。
・基地局は、最近のチャネル品質のリポートに基づいて、それぞれのUEに適用するため、変調及びチャネル符号化レートの最適な選択をなすことができる。
・セルのスループット(毎秒送信される情報ビットの数)は、深刻な負荷状態で増加される。
・パケットコールのスループット(パケットコールでUEに送信されるビット数とそれらのビットを送信するために要する時間との割合)は、基地局が所与の数のUEにサービスするときに増加する。
・所与のパケットコールのスループットでサポートすることができるUEの数が増加される。
・方法1は、ブロック誤り率の関数として生成したCQIリポートの値を調節するため、CRCの状態(正しい又は誤り)をUEが使用する場合があるという利点を有する。
・方法2は、MAC−hs PDDの内容はUEにおけるメインのMACエンティティに伝達されないという利点を有する。これにより、UEにおける計算上のオーバヘッドを低減し、ゼロのMAC−hs SDDを搬送するMAC−hs PDDの受信を正しく処理しないUEにより複雑さが生じないことを保証する。
・方法3は、MAC−hs PDDの内容がUEにおけるメインのMAC−hsに伝達されないこと、CQIリポートをブロック誤り率にマッピングするためにUEにおける閉ループシステムが損なわれないという利点を有する。
・方法4は、UEで実現される全てのメモリは、ユーザデータの受信及び復号化について利用可能であるという利点を有する。
・方法5は、CQI要求が明示的であるという利点を有するが、前世代のUEと後方互換性がないという問題点を有する。
・方法1,2,3及び4は、基地局で実現することができ、モバイル装置への変更を必要としない。これにより、フィールドに前に配置されたモバイル装置をオペレータにアップグレードさせる必要なしに、基地局がCQI要求の機能でアップグレードされるのを可能にする。
Claims (23)
- 通信システムにおける基地局と複数のリモート局との間でのHSDPA(High Speed Down Link Packet Access)通信のための方法であって、
前記基地局で、第一のデータパケットを前記複数のリモート局に送信することで、前記基地局によりリソースを割り当てるステップと、前記第一のデータパケットは、後続するダウンリンクリソースを割り当て、
前記リモート局で、前記第一のデータパケットを受信するステップとを含み、
当該方法は、
前記基地局で、第二のデータパケットを割り当てられたリソースで前記リモート局に送信するステップと、前記第二のデータパケットは、複数の通信レイヤからMACレイヤ又は該MACレイヤよりも上位のレイヤに伝達されず、
前記リモート局で、前記割り当てられたリソースで前記第二のデータパケットを受信し、これに応じて、チャネル品質情報を前記基地局に送信するステップと、
前記基地局で、前記第一及び第二のデータパケットの送信に応じて、前記リモート局からチャネル品質情報を受信し、受信されたチャネル品質情報を使用して、前記HDPA通信を制御するステップと、
を含むことを特徴とする方法。 - 受信されたチャネル品質情報を使用して、前記HSDPA通信を制御する前記ステップは、
A)前記複数のリモート局との前記HSDPA通信を計画するステップと、
B)前記複数のリモート局との前記HSDPA通信のチャネル符号化を決定するステップと、
C)前記複数のリモート局との前記HSDPA通信に適用される変調を決定するステップと、
のうちの少なくとも1つを含む、
請求項1記載の方法。 - データパケットは、誤った巡回冗長検査を含む、
請求項1又は2記載の方法。 - データパケットの符号化レートは、1よりも大きい、
請求項1乃至3のいずれか記載の方法。 - リソースを割り当てる前記ステップは、前記基地局が、無効なハイブリッド自動再送信要求プロセスを割り当てられたメッセージで前記リモート局に送信するステップを含む、
請求項1乃至4のいずれか記載の方法。 - 前記データパケットは、高速のダウンリンク共有チャネルのパケットである、
請求項1乃至5のいずれか記載の方法。 - 前記基地局は、高速のメディアアクセスコントロール・サービスデータユニットのパケットを送出する、
請求項1乃至6のいずれか記載の方法。 - 前記基地局は、高速の共有情報チャネルのパケットを含む応答メッセージで、チャネル制御情報を受信する、
請求項1乃至7のいずれか記載の方法。 - 前記リモート局は、チャネル品質情報メッセージを生成するために前記基地局により少なくとも1つが使用される複数のブロックに区分されるハイブリッド自動再送信要求バッファメモリを有する、
請求項1乃至8のいずれか記載の方法。 - 前記システムは、チャネル品質情報メッセージのパーティションへの送信を中止する、
請求項9記載の方法。 - 前記基地局は、リモート局からの応答がない場合に低いチャネル品質を仮定する、
請求項1乃至10のいずれか記載の方法。 - 前記基地局は、リモート局からチャネル品質リポートを要求すべき時間をスケジュールする、
請求項1乃至11のいずれか記載の方法。 - 前記基地局は、ラウンドロビン方式でチャネル品質の要求をスケジュールする、
請求項12記載の方法。 - 前記基地局がリモート局に送信されるべきペンディングデータを有するときにのみ、前記基地局は、ラウンドロビン方式でリモート局へのチャネル品質要求をスケジュールする、
請求項13記載の方法。 - 前記基地局は、
D)最後のチャネル品質の指示の要求からの時間、
E)ペンディングデータの量、
F)前のチャネル品質の指示の要求の結果、
のうちの1以上の関数からなるプロポーショナルフェア・スケジューリングメトリックを使用して、チャネル品質の報告をスケジュールする、
請求項12記載の方法。 - 前記基地局は、前記リモート局での既知のチャネルタイプに基づいてチャネル品質の要求をスケジュールする、
請求項12記載の方法。 - 前記基地局は、瞬間的なチャネル品質の報告が後続するとき、増加するスループットを示すリモート局へのチャネル品質の要求を優先する、
請求項12記載の方法。 - 前記システムは3GPP UMTS(3rd Generation Partnership Project Universal Mobile Telecommunications System)を含む、
請求項1乃至17のいずれか記載の方法。 - 前記3GPP UMTSは、時間分割複信システムを含む、
請求項18記載の方法。 - 通信システムにおける複数のリモート局とのHSDPA(High Speed Down Link Packet Access)通信のための基地局であって、
当該基地局は、
第二のデータパケットをリモート局に割り当てられたリソースで送信するために構成される送信機と、前記第二のデータパケットは、複数の通信レイヤからMACレイヤ又は該MACレイヤよりも上位のレイヤに伝達されず、
前記第一及び第二のデータパケットの送信に応答して送出されるリモート局からのチャネル品質情報を受信するために構成される受信機と、
受信されたチャネル品質情報を使用して、前記HSDPA通信を制御する手段とを含む、
ことを特徴とする基地局。 - 請求項20記載の基地局との使用のために適合されるリモート局。
- 請求項20記載の基地局を有し、HSDPA(High Speed Down Link Packet Access)通信のためのシステム。
- 請求項1乃至19のいずれかの方法を実質的に実行するためのコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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