JP4732458B2 - Ofdma通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送システム及び方法 - Google Patents

Ofdma通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送システム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP4732458B2
JP4732458B2 JP2007527031A JP2007527031A JP4732458B2 JP 4732458 B2 JP4732458 B2 JP 4732458B2 JP 2007527031 A JP2007527031 A JP 2007527031A JP 2007527031 A JP2007527031 A JP 2007527031A JP 4732458 B2 JP4732458 B2 JP 4732458B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
base station
codeword
anchor base
mobile terminal
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2007527031A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2008502277A (ja
Inventor
ヒ−サン・ソ
スン−ジュ・メン
ミュン−クヮン・ビュン
ジェ−ホ・ジョン
スン−ヨン・ユン
ジュン−ウォン・キム
パン−ユ・ジュ
ジェ−ウォン・チョ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of JP2008502277A publication Critical patent/JP2008502277A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4732458B2 publication Critical patent/JP4732458B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0077Transmission or use of information for re-establishing the radio link of access information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/302Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data due to low signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

本発明は移動通信システムにおける制御情報の伝送装置及び方法に関するもので、特に、直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:以下、“OFDMA”とする)方式を使用する通信システムにおいて高速セルスイッチング(Fast Cell Switching)のためのアップリンク制御情報を伝送することができる装置及び方法に関するものである。
移動通信システムは、音声サービスを提供するために開発されて、多様なマルチメディアサービスを提供することができる形態に発展している。このような移動通信システムは、アナログ方式の第1世代、デジタル方式の第2世代、IMT-2000方式の高速マルチメディアサービスを提供する第3世代に続き、超高速マルチメディアサービスを提供する第4世代の移動通信システムに発展している傾向にある。このような第4世代の移動通信システムで、ユーザーは、一つの端末機(terminal)、例えば移動端末機(Mobile Station:以下、“MS”とする)に衛星網、LAN(Local Area Network)、インターネット網がすべて接続可能である。すなわち、ユーザーは、音声、画像、マルチメディア、インターネットデータ、音声メール、インスタントメッセージ(Instant Message)などのすべてのサービスを一つのMSで解決可能である。
この第4世代の移動通信システムは、超高速マルチメディアサービスのために20Mbpsの伝送速度を目標としており、主に、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:以下、“OFDM”とする)方式を使用している。
このOFDM方式は、複数の直交する搬送波(carrier)信号を多重化するデジタル変調方式であって、単一のデータストリームを複数の低速ストリームに分割し、この分割された低速ストリームを低い伝送率の数個の副搬送波(subcarrier)を用いて同時に伝送する。
一方、OFDM方式に基づいた多重接続方式として、直交周波数分割多重接続(OFDMA)が知られている。OFDMA方式で、一つのOFDMシンボル内の副搬送波を複数のユーザー、すなわち複数のMSが分割して使用する方式である。このOFDMA方式に基づいた通信システムでは、アップリンク制御情報のうちの一つであるアップリンク高速フィードバック情報を伝送するための別途の物理的チャンネルが存在する。
アップリンク高速フィードバック情報は、完全な信号対雑音比(Signal to Noise Ratio:以下、“SNR”とする)情報、バンド別差分SNR情報、高速多重入力多重出力(Multi Input Multi Output:以下、“MIMO”とする)フィードバック情報、及びモード選択フィードバック情報を含む。
このアップリンク高速フィードバック情報は、全体的な通信サービスにおいて多くの量が伝送されるわけではない。しかしながら、アップリンク高速フィードバック情報は、通信システム運用に非常に重要な情報であるため、伝送において高い信頼性が保証されなければならない。しかしながら、オーバーヘッド(overhead)比率を減少させるために、制御情報の一つであるアップリンク高速フィードバック情報を伝送するための物理的チャンネル、例えば高速フィードバックチャンネルには、周波数-時間リソースが多く割り当てられないことが普通である。
一般に、アップリンク制御情報を伝送するために、バイナリチャンネル符号とコヒーレント変調(coherent modulation)又は差動変調(differential modulation)を結合した方法を使用している。
しかしながら、少ない周波数-時間リソースを使用して上記の方法で伝送する場合に、誤り率が増加して通信システムの運用における安定性が低くなる。すなわち、パイロットトーンが十分にあるダウンリンクトラフィック伝送の場合や、アップリンクトラフィック伝送の場合とは異なり、アップリンク制御情報を伝送する場合にはパイロットトーンが不足する。したがって、チャンネル推定の性能が低下し、それによってコヒーレント変復調方法の性能も低下する。このとき、チャンネル推定の性能のみを考えてパイロットトーンの個数を増加させる場合には、データトーンの個数が不足するようになる。また、バイナリチャンネル符号と変調の分離は、性能を最適化させない原因となる。なお、安定性を高めるために多くの周波数-時間リソースをアップリンク制御情報、例えばアップリンク高速フィードバック情報の伝送に使用する場合に、オーバーヘッド比率が増加して通信システムの処理率(throughput)が減少する。
また、一般的なアップリンク高速フィードバック情報の伝送は、1個のアップリンクサブチャンネルが使用され、4ビットの情報を伝送する。しかしながら、4ビットの情報伝送は、完全なSNRの伝送に関して十分な正確性(accuracy)が保証されず、4個のバンドのみに関するバンド別差分SNRを伝送することが可能であるという限界を有する。また、4ビットの情報伝送は、他の情報の伝送のために若干の符号語(Codeword)を自由に割り当てようとしても、符号語が16個に過ぎないため、運用の柔軟性(flexibility)が不足するようになる。
一方、既存のコード分割多重接続(Code Division Multiple Access:以下、“CDMA”とする)方式を使用するセルラー移動通信システムでは、システムの性能を向上させるために高速セルスイッチング(Fast Cell Switching:FCS)方式が使用された。すなわち、MSがいろいろな基地局(Base Station:以下、“BS”とする)又はいろいろなセクター(sector)をアクティブセット(active set)で管理し、アクティブセットに含まれたBS又はセクターの中でリンクの性能が最も良い基地局/セクターを選択すると共に、この選択された基地局/セクターに対して、データ伝送率制御(Data Rate Control:DRC)カバー(cover)と呼ばれるウォルシュコード(Walsh code)を通じてリンクの性能が最良であることを知らせる。
ここで、DRCカバーは、EV-DO(Evolution Data Optimized)システムにおいて基地局別に割り当てられたウォルシュコードを意味する。すなわち、MSは、別途のDRCチャンネルを通じて受信しようとする伝送速度、例えば、最良のDRC値とリンク性能とを有する基地局にDRCカバーを要求する。その後、MSは、最良のリンク性能を有する該当基地局/セクターからダウンリンクデータを受信し、それによってダウンリンクの性能が向上する。
アクティブセットは、MSに現在のデータ送受信のための無線チャンネルを提供する基地局又はセクター等の集合として定義される。すなわち、MSは、受信リンク性能が一定レベル以上になる基地局とアクティブセットを構成し、アクティブセット内の基地局はMSの各種固有情報を受信する。上記した方式は、特にMSがセル境界地域(cell boundary)に位置するときに選択的ダイバシティ利得を得ることが可能になる。
一方、高速セルスイッチング方法をOFDMA通信方式にすぐ適用するには問題がある。すなわち、CDMA方式は、多くのユーザー、すなわちMSを、デジタル送信部で最後に乗算されるユーザー区分用ロングコード(user-specific long code)を用いて識別する。したがって、すべての基地局/セクターは、MSによって送信された信号を受信することが可能である。また、CDMA方式では、各基地局/セクターは、ユーザー区分用ロングコードを受信信号に乗算した後に、ユーザー、すなわちMSに該当するウォルシュコードにより逆拡散を実行し、MSが自分を最適な基地局/セクターとして選択したか否かに対する検出が可能である。
しかしながら、OFDMA通信方式では、各基地局/セクターが複数のMSに周波数-時間リソースを割り当て、MSは、この割り当てられた周波数-時間リソースのみを通じて信号を送信しなければならない。もし、高速セルスイッチングを適用するすべてのMSにすべての基地局/セクターが各々別途の周波数-時間リソースを割り当てると、これは大きいオーバーヘッドとして作用するようになる。また、最適基地局/セクター情報を物理的チャンネルでなく上位階層メッセージを通じて送信する場合に、セルスイッチング速度が遅くなることによって、選択的ダイバシティ利得が減少し、スケジューリング性能も低下するという問題点があった。
上記した問題点を解決するための既存の方案としては、高速セルスイッチングを遂行しようとするMSに、チャンネル品質情報の伝送のための高速フィードバックチャンネルと、最適基地局/セクター情報の伝送のための高速フィードバックチャンネルとを各々割り当てる方式が提案された。しかしながら、このような既存方案は、一つのMSが高速セルスイッチングを遂行するために、2本の高速フィードバックチャンネルを必要とするため、非効率的であるという問題点を有する。
したがって、上記のような従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)通信システムにおける効率的な高速セルスイッチングが可能な装置及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、OFDMA通信システムにおけるスケジューリング性能を改善するための装置及び方法を提供することにある。
また、本発明の目的は、OFDMA通信システムにおいて、高速フィードバックチャンネルの符号語の数を増加することによって、多様なアップリンクの制御情報が伝送可能であり、これを通じて周波数-時間リソースを効率的に使用することができる装置及び方法を提供することにある。
さらに、本発明の目的は、OFDMA通信システムにおいて、一つの高速フィードバックチャンネルに使用される符号語の数を増加し、全体符号語集合を制御情報の種類によって分割割り当てて多様なアップリンク制御情報を伝送することができる方法及び装置を提供することにある。
本発明の他の目的は、OFDMA通信システムで、一つの高速フィードバックチャンネルを通じて、最適基地局/セクター情報、チャンネル品質情報(CQI)、及びモード選択フィードバック情報を効率的に伝送することができる高速セルスイッチング方案を提供することにある。
本発明の目的は、OFDMA通信システムで、高速セルスイッチングのための最適基地局/セクター情報を高速フィードバックチャンネルを通じて符号語化して伝送することができる装置及び方法を提供することにある。
さらに、本発明の目的は、少ない数の高速フィードバックチャンネルを通じて最適基地局/セクター情報を伝送することができる装置及び方法を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明は、直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple:OFDMA)方式を使用する通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送方法であって、高速フィードバックチャンネルを通じて移動端末機が通信しようとするターゲットアンカー基地局を選択し、前記選択されたターゲットアンカー基地局に割り当てられた符号語を現在のアンカー基地局に伝送する段階と、前記符号語を受信した前記アンカー基地局が、前記符号語に該当する前記選択された基地局の高速フィードバックチャンネル割り当て情報を前記移動端末機に伝送する段階と、前記移動端末機が、前記高速フィードバックチャンネル割り当て情報に対応する基地局を新たなアンカー基地局に変更して通信を遂行する段階と、を有することを特徴とする。
また、本発明は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)通信システムにおけるアップリンク制御情報伝送方法であって、与えられた可能なすべての符号語を所定個数の符号語を有する符号語グループに分割して前記アップリンク制御情報の伝送のために割り当てる段階と、前記アップリンク制御情報が割り当てられた符号語を高速フィードバックチャンネルを通じて伝送する段階と、を有することを特徴とする。
本発明は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)方式を使用する通信システムにおけるアップリンク制御情報伝送方法であって、伝送しようとする少なくとも一つ以上のアップリンク制御情報を生成する段階と、前記生成されたアップリンク制御情報の伝送のために、可能な全体符号語をそれぞれのアップリンク制御情報に対応する符号語グループに分割して割り当てる段階と、前記符号語が割り当てられたアップリンク制御情報を直交変調して符号語グループに割り当てて伝送する段階と、を有することを特徴とする。
さらに、本発明は、移動端末機と、前記移動端末機と現在通信を遂行するアンカー基地局と、移動端末機が通信を遂行するために選択するターゲットアンカー基地局とを含む通信システムにおける高速セルスイッチング支援方法であって、前記アンカー基地局が、高速フィードバックチャンネルを通じてアクティブセットに含まれた基地局情報を伝送する段階と、前記移動端末機が、前記アクティブセットに含まれた基地局から受信された信号強度を比較してリンク性能が優れたターゲットアンカー基地局を選択すると共に、前記選択されたターゲットアンカー基地局に該当する符号語を前記アンカー基地局に伝送する段階と、を有することを特徴とする。
本発明は、移動端末機と、前記移動端末機と現在通信を遂行する現在のアンカー基地局と、前記移動端末機が通信を遂行するために選択するターゲットアンカー基地局とを含む通信システムにおける高速セルスイッチングによる高速フィードバックチャンネル割り当て方法であって、アクティブセットに含まれた少なくとも一つ以上の基地局の中でリンク性能が優れたターゲットアンカー基地局を選択する段階と、前記ターゲットアンカー基地局に割り当てられた符号語を高速フィードバックチャンネルを通じて前記現在のアンカー基地局に伝送する段階と、前記移動端末機から受信された高速フィードバックチャンネルの符号語が基地局情報の伝送のために割り当てられた符号語である場合に、前記現在のアンカー基地局が、前記移動端末機の高速セルスイッチングのためのターゲットアンカー基地局としてアンカー基地局を更新する段階と、を有することを特徴とする。
また、本発明は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)方式を使用する通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送のためのシステムであって、アクティブセットに含まれた基地局の中で受信信号が優れた基地局を選択し、可能なすべての符号語のうち、第1のグループの符号語に前記選択された基地局から受信されるチャンネル品質情報を、第2のグループの符号語に前記選択された基地局に該当する基地局/セクター情報を、第3のグループの符号語にモード選択フィードバック情報を、それぞれ割り当てて、現在通信中であるアンカー基地局に高速フィードバックチャンネルを通じて伝送する移動端末機と、前記移動端末機から受信された高速フィードバックチャンネルの符号語が基地局情報の伝送のために割り当てられた符号語である場合に、前記移動端末機の高速セルスイッチングのためのターゲットアンカー基地局としてアンカー基地局を更新するアンカー基地局と、を含むことを特徴とする。
本発明は、OFDMA通信システムで、一つの高速フィードバックチャンネルに使用される符号語の数を増加し、それによって符号語をチャンネル品質情報の伝送のための符号語、最適基地局/セクター情報の伝送のための符号語、及びモード選択フィードバック情報の伝送のための符号語に区分することが可能になる。したがって、本発明は、高速セルスイッチングを可能にして周波数-時間リソースを効率的に利用するできるという効果がある。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
下記では、本発明に関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明が本発明の要旨を不明にすると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。
本発明は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)通信システムにおいて多様なアップリンク制御情報を伝送するための方法を提案する。また、本発明は、多様なアップリンク制御情報の伝送のために、高速フィードバックチャンネルの符号語の数を増加することによって、周波数-時間リソースを効率的に利用可能にする。
本発明は、一つの高速フィードバックチャンネルに使用されるコードの数を増加することによって、チャンネル品質情報(Channel Quality Information:以下、”CQI”とする)の伝送のための符号語、最適基地局/セクター情報の伝送のための符号語、及びモード選択フィードバック情報の伝送のための符号語に各々区分する方法を提供する。すなわち、本発明は、上記のような方法を用いて上述した従来技術による問題点を解決し、周波数-時間リソースの効率性を高めることができる高速セルスイッチング方法を提案する。
上述したように、本発明は、一つの高速フィードバックチャンネルに使用される符号語の数を増加し、全体符号語集合を制御情報の種類により分割して割り当て、それによって多様なアップリンク制御情報を伝送することができる方法を提案する。特に、本発明は、一つの高速フィードバックチャンネルを通じて、既存のCQIとモード選択フィードバック情報だけでなく、高速セルスイッチングのための最適基地局/セクター情報を伝送することができる装置及び方法を提案する。
本発明は、OFDMA通信システムにおいて、効率的な高速セルスイッチングを可能にし、それによってスケジューリング性能を改善させ、少ない数の高速フィードバックチャンネルを通じて、最適基地局/セクター情報を伝送することができる装置及び方法を提案する。
本発明は、OFDMA通信システムにおいて、高速セルスイッチングを遂行するために、最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報を効率的に伝送する方法を提案する。
以下に、本発明の多様な実施形態がOFDMA通信システムを参照して説明されるが、本発明はこれに限定されるものではないので、多重接続方式を使用するすべての通信システムに適用可能なことはもちろんである。
本発明の説明に先立ち、以下に、図1を参照して従来技術による高速セルスイッチングの概念について説明する。
図1は、一般的なCDMA通信システムにおける高速セルスイッチングを示す。図1を参照すると、移動端末(Mobile Station:以下、“MS”とする)100のアクティブセット(active set)は、3個の基地局/セクター、例えば基地局/セクターA110、基地局/セクターB120、及び基地局/セクターC130を含む。
また、CDMA移動通信システムでは、MS100は、各基地局/セクター110,120,130からそれぞれのウォルシュコードが割り当てられる。ここで、ウォルシュコードの長さは、一般的に、1X EV-DO(Evolution Data Optimized)システムの場合では8であるため、可能なウォルシュコードの番号は0〜7である。図1の例では、基地局/セクターA110にウォルシュコード番号1が、基地局/セクターB120にウォルシュコード番号4が、基地局/セクターC130にウォルシュ番号3が、それぞれ割り当てられる。
このとき、MS100は、上記のように3個の基地局/セクター110,120,130から受信される信号、例えばパイロット信号の強さを比較してリンク性能が最も良い基地局/セクターを選択すると共に、このような情報を選択された基地局/セクターに提供することによって、該当する基地局/セクターは、自分のリンク性能が最も良いことを認知することが可能である。
図1で、基地局/セクターC130から受信される信号が一番強い場合に、MS100は、ウォルシュコード番号3をデータ伝送率制御(Data Rate Control:以下、“DRC”とする)カバーとして使用して、アップリンクデータを伝送する。但し、CDMAシステムでは、MSは、各基地局固有のウォルシュコードを用いて各端末が属する基地局を区分するため、3個の基地局/セクター110,120,130から割り当てられたそれぞれのウォルシュコードはすべて異なるべきである。すなわち、一般的なCDMA方式では、複数のMSを、ユーザー区分用ロングコードを使用して区分するため、MSにより送信された信号を、すべての基地局/セクターで受信することができる。また、CDMA方式では、各基地局/セクターは、ユーザー区分用ロングコードを受信信号に乗算した後に、MSに該当するウォルシュコードにより逆拡散を実行し、MSが自分を最適な基地局/セクターとして選択したか否かに対する検出を遂行する。
しかしながら、OFDMA通信システムでは、各基地局/セクターが複数のMSに周波数-時間リソースを割り当て、MSはこの割り当てられた周波数-時間リソースのみを通じて信号を送信しなければならない。したがって、すべての基地局/セクターが、高速セルスイッチングを使用するすべてのMSに各々別途の周波数-時間リソースを割り当てると、非常に大きいオーバーヘッドになるという問題が発生する。すなわち、従来技術は、高速セルスイッチング方式をOFDMA通信システムにそのまま適用できないという問題点がある。
図2は、本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおける高速セルスイッチングを示す。特に、図2は、本発明の実施形態による最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報などのアップリンク制御情報を伝送するための高速セルスイッチングの概念図を示す。
図2を参照すると、MS200のアクティブセットは、3個の基地局/セクター、例えば基地局/セクターA210と、基地局/セクターB220と、基地局/セクターC230とを含む。以下の説明では、基地局/セクターは、基地局又はセクター各々を示し、或いは基地局及びセクターすべてを含む場合を通称することに留意する。したがって、説明の便宜のために、基地局/セクターは、基地局又は基地局/セクターと呼ばれる。
基地局/セクターA210は、MS200と現在通信を遂行するアンカー基地局(以下、“アンカーBS”とする)を表す。アンカーBSである基地局/セクターA210は、高速フィードバックチャンネルを通じて基地局/セクター情報を伝送する。このとき、アンカーBS210は、高速フィードバックチャンネルを通じて基地局/セクター情報を伝送するために使用可能な任意のN個の符号語の中で、アクティブセットに属する基地局/セクターに該当する符号語を割り当て、割り当て情報をMS200に伝送する。
MS200は、アクティブセットに属する基地局/セクターからの信号、例えばパイロット又はプリアンブル(preamble)の強度を比較してリンク性能が最も良い基地局/セクター、例えば基地局/セクターC230を新たなアンカーBSとして更新(update)する。ここで、MS200は、アンカーBSを更新するために、現在のアンカーBS、例えば基地局/セクターA210に自分が変更されることを所定の情報又はメッセージなどを通じて提供する。アンカーBSの変更過程及び情報については後述するため、ここではその詳細な説明を省略する。
現在リンク性能が最も良い基地局は基地局/セクターC230であると仮定し、現在のアンカーBSは基地局/セクターA210であると仮定する。この場合に、MS200は、ターゲットアンカーBSである基地局/セクターC230に割り当てられた符号語(n+2)を、現在のアンカーBSの高速フィードバックチャンネルを通じて現在のアンカーBSである基地局/セクターA210に伝送する。上記のように、MS200が、高速フィードバックチャンネルを通じてアンカーBSの変更要求信号を送信すると、これを受信した基地局/セクターA210は、すべての符号語に対してデコーディングを遂行し、デコーディングを通じてMS200が送信した符号語を決定する。このとき、MS200は、最適基地局/セクター情報を正確に伝送するために、選択されたアンカーBS又はターゲットアンカーBSである基地局/セクターC230に該当する符号語、すなわち図2に示す符号語(n+2)を数回反復して伝送することもできる。
このとき、MS200から新たなターゲットアンカーBSに該当する符号語(n+2)を受信する基地局/セクターA210が、基地局/セクターC230に該当する符号語(n+2)を受信する場合に、MS200によって要求される最適基地局/セクター情報の伝送回数を減少させるために、基地局/セクターA210はこれに対する応答(ACK)信号を伝送することができる。すなわち、MS200から受信した高速フィードバックチャンネルの符号語が、基地局/セクター情報の伝送のために割り当てられた符号語に属すると、基地局/セクターA210は、MS200の高速セルスイッチングのために、該当BS、すなわち基地局/セクターC230にアンカーBSを更新する。このとき、MS200は、任意の回数Kだけ、基地局/セクター情報とCQI情報とを、現在のアンカーBSである基地局/セクターA210に交互に伝送する。CQI情報の伝送のために、全体符号語集合のうちのCQI情報の伝送のために割り当てられた符号語が使用される。
次に、上述した図2を参照して、本発明の実施形態による高速セルスイッチングをによるMSと基地局/セクターとの間の呼(Call)処理過程について説明する。以下の説明では、説明の便宜のために、基地局/セクターがBSである場合のみを仮定して説明する。
まず、MSは、アクティブセット(または、アクティブBSセット)が構成されていないとき、或いはアクティブセットの更新が必要なときに、現在のアンカーBSに、変更要求信号又は変更要求メッセージを通じて、アクティブセットの構成を要求する。ここで、変更要求信号又は変更要求メッセージは、例えばMSハンドオーバー要求(以下、“MSHO-REQ”とする)メッセージを示す。すると、現在のアンカーBSは、アクティブセットに属するそれぞれのアクティブBSに臨時BS識別子TEMP_BS_ID0〜7を割り当ててアクティブセットを構成した後に、要求メッセージに対する応答メッセージ、例えば、BSハンドオーバー応答(BSHO-RSP)メッセージを送信する。
高速セルスイッチングでは、高速フィードバックチャンネルを使用することによって、高い信頼性のために、MSが他のアンカーBSに接続したときに使用する高速フィードバックチャンネルを予め割り当てることが望ましい。アンカーBSは、BSHO-RSPメッセージを通じて、MSによって使用される高速フィードバックチャンネルを選択的に予め割り当てることができる。
次に、MSは、アンカーBSから伝送されるBSHO-RSPメッセージを受信すると、BSHO-RSPメッセージに対応するハンドオーバー指示(以下、“HO-IND”とする)メッセージを用いて、確認(confirm)信号又は拒絶(cancel)信号を出力することができる。
MSは、上記のようにアクティブセットが確保された後に、アンカーBSを変更する場合に、高速フィードバックチャンネルを用いてターゲットアンカーBSの符号語をアンカーBSスイッチングインジケータとして伝送する。MSは、セルスイッチング前まで、該当アンカーBSに、CQI情報を伝送することが可能である。セルスイッチングの間にも、基本的なCQI情報は提供されなければならないため、セルスイッチング期間において、MSはインジケータとCQIを交互に伝送することが望ましい。また、インジケータの伝送回数は、必要な信頼性により調節可能である。
一方、現在のアンカーBSは、MSから受信した高速フィードバックチャンネルの符号語が最適基地局/セクター情報のために割り当てられた符号語に該当すると、アンカーBS更新のために、バックボーンを通じてターゲットアンカーBSと接続して所定の確認過程又は取り消し過程を遂行する。
次に、MSは、スイッチング期間のインジケータ伝送を終了した後に、すぐにアンカーBSを変更するか、或いは現在のアンカーBS又はターゲットアンカーBSからの許可信号を確認した後に変更することも可能である。
一方、アンカーBSが更新されるまで、MSのCQI伝送方法としては下記の3つの方法が使用可能である。
1.現在のアンカーBSに対するCQI伝送
2.更新されるアンカーBSに対するCQI伝送
3.現在のアンカーBS及びターゲットアンカーBSに対するCQIを交互に伝送
上記のように、本発明は、3つの方法の中で一つを選択してCQI情報を伝送することができる。望ましくは、第2の方法又は第3の方法を選択してCQI情報を伝送することによって、より信頼性を向上することができる。
図3は、本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおいて高速フィードバックチャンネルを通じて高速セルスイッチング情報を伝送するための送信器の構造を概略的に示す。特に、図3は、本発明の実施形態による、CQI、モード選択フィードバック情報、及び高速セルスイッチングのための最適基地局/セクター情報の伝送のためのMSの送信器の構造を概略的に示す。
図3を参照すると、送信装置は、アップリンク制御情報、例えば高速セルスイッチングのためのアップリンクの最適基地局/セクター情報の情報データビットを符号化するMアレイ(M-ary)チャンネルエンコーダ310と、情報データビットを非コヒーレント(non-coherent)方式で変調する非コヒーレント変調器320と、送信する信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:以下、“IFFT”とする)を遂行して伝送するIFFT器330とを含む。
Mアレイチャンネルエンコーダ310は、伝送しようとする情報データビット、例えばCQI、モード選択フィードバック情報、及び高速セルスイッチングのための最適基地局/セクター情報などの情報データビットが発生すると、情報データビットを受信して、これに該当する符号語を符号化して非コヒーレント変調器320に出力する。ここで、Mアレイチャンネルエンコーダ310は、入力されるビットの数によりバイナリチャンネルエンコーダ又はMアレイブロックコードを使用するMアレイチャンネルエンコーダを含むことができる。
非コヒーレント変調器320は、Mアレイチャンネルエンコーダ310から出力される符号語に該当する伝送シンボルを、非コヒーレント変調方式を使用して求めた後に、これをIFFT器330に出力する。ここで、非コヒーレント変調器320は、予め設定されている設定変調方式、例えば直交変調(Orthogonal Modulation)方式などが使用可能である。
IFFT器330は、非コヒーレント変調器320から伝送シンボルを受信してIFFTを遂行した後に伝送する。
一方、図3において、情報データビットは、本発明の実施形態による情報として、アップリンクの最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報を含む。この送信器に備えられるチャンネルエンコーダ(M-ary Channel Encoder)310は、情報データビットを受信し、これを符号化した後に出力する。非コヒーレント変調器320は、この符号化されたシンボルを変調してIFFT器330に出力する。IFFT器330は、入力された変調シンボルをIFFTを遂行して伝送する。その後に位置する送信器の構成は、一般的な無線送信部の構成であるため、図3ではその詳細な説明を省略する。
図4は、本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおいて高速フィードバックチャンネルを通じて高速セルスイッチング情報を受信するための受信器の構造を概略的に示す。特に、図4は、本発明の実施形態による、CQI、モード選択フィードバック情報、及び高速セルスイッチングのための最適基地局/セクター情報の受信のためのBSの受信器の構造を概略的に示す。
図4を参照すると、受信器は、時間領域の受信信号を高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:以下、“FFT”とする)して周波数領域の受信信号に変換するFFT器410と、周波数領域の受信信号を復調する非コヒーレント復調器(Noncoherent Demodulator)420と、復調された受信シンボルからアップリンク高速セルスイッチング情報のデータビットを復号するMアレイチャンネルデコーダ(M-ary Channel Decoder)430とを含む。
FFT器410は、送信器から受信信号を受信すると、FFTを遂行して受信シンボルを非コヒーレント復調器420に出力する。
非コヒーレント復調器420は、FFT器410から受信シンボルを受信し、その軟判定(soft decision)値、例えば入力された受信シンボルの相関値の絶対値の自乗を非コヒーレント復調方法を使用して求めた後に、Mアレイチャンネルデコーダ430に出力する。
Mアレイチャンネルデコーダ430は、非コヒーレント復調器420から軟判定値、例えば相関値の絶対値の自乗を受信し、送信器から送信された符号語を判断し、これに該当するデータビットを出力する。このデータビットは、最適基地局/セクター情報になリうる。Mアレイチャンネルデコーダ430は、入力されるビットによりバイナリチャンネル復号器又はMアレイチャンネルデコーダを含むことが可能である。
受信器は、上述した図3の送信器に対応する構成である。受信信号は、OFDMA方式で送信器から伝送されたアップリンク最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報を含む。受信器は、送信器で時間領域の受信信号がIFFTされて伝送されるため、FFT器410を含む。また、図4では、無線受信器の一般的な構成に対して図示せず、これについてはその説明を省略する。
以下に、上記のような構造を有するMS送信器とBS受信器との間で遂行される、最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報を送受信するための方法を、図5〜図7を参照して詳細に説明する。
ここで、本発明の実施形態による、最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報の伝送は、OFDMA通信システムのアップリンクにおける周波数-時間領域の3x3個の副搬送波のタイル(tile)が割り当てられる場合の伝送方法を仮定する。
図5は、本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおいて高速フィードバックチャンネルにアップリンク高速セルスイッチング情報伝送のために3x3個の副搬送波タイルが割り当てられる場合の周波数-時間軸リソースを示す。
以下で、本発明の実施形態は、最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報のために3x3個の副搬送タイルが割り当てられる周波数-時間リソースを例として説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。図5では、M=8、すなわち8アレイチャンネルエンコーダを使用すると仮定する。また、本発明の実施形態において、各基地局/セクターは、一つのアップリンクサブチャンネルを最適基地局/セクター情報の伝送用として使用する。アップリンクサブチャンネルの種類は、必ずしも3x3個の副搬送波タイルで構成する必要はない。他の実施形態では、4x3個の副搬送波タイルで構成可能である。また、本発明は、アップリンクサブチャンネルのその他の場合にも適用可能である。
図5を参照すると、斜線部分501,503,505,507,509,511は、本発明の実施形態による基地局/セクターのアップリンク副搬送波タイルを示し、各6個のタイル501,503,505,507,509,511は、一つのアップリンクサブチャンネルで構成され、最適基地局/セクター情報の伝送用サブチャンネルとして使用する。また、参照番号505は、3x3個の副搬送波タイルを示し、そのタイルの横軸は時間又はシンボルを、縦軸は周波数又は副搬送波を、それぞれ示す。本発明の実施形態は、最適基地局/セクター情報、CQI、及びモード選択フィードバック情報の伝送のために、高速フィードバックチャンネルに対する符号語の個数を増加することによって、多様なアップリンク制御情報の伝送を可能にする。本発明の実施形態による多様な制御情報の伝送方法は、32個の符号語と64個の符号語が使用される場合について説明する。まず、下記の<表1>を参照して、本発明の実施形態によるモード選択フィードバック情報を説明する。次に、下記の<表2>を参照して、本発明の実施形態によるアップリンク制御情報に基づいた符号語の割り当て方法を例として説明する。
本発明の実施形態によるモード選択フィードバック情報は、下記の<表1>のように示される。
Figure 0004732458
<表1>は、本発明の実施形態によるモード選択フィードバック情報の例を示す。ここで、モードの種類は、多重入力多重出力(Multiple Input Multiple Output:以下、“MIMO”とする)モードと置換(Permutation)モードとを含み、高速フィードバックチャンネルを通じてモード選択フィードバック情報を伝送するときに、上記の<表1>による値が伝送される。<表1>の値は、本発明による一つの例として、システム状況により多様に変形されることはもちろんである。
次に、アップリンク制御情報による符号語の割り当て方法の実施例は、下記の<表2>のように示される。
Figure 0004732458
<表2>は、本発明の実施形態によるアップリンク制御情報に基づいた符号語の割り当て例を示す。<表2>に示すように、各基地局又はセクターは、全体の符号語に対して、L個の符号語(aaaビットで伝送される長さ情報)がCQI情報の伝送のために割り当てられ、M個の符号語(bbbビットで伝送される長さ情報)が最適基地局/セクター情報の伝送のために割り当てられ、N個の符号語(cccビットで伝送される長さ情報)がMIMO/置換モード選択フィードバック情報の伝送のために割り当てられ、残りの符号語が他の制御情報の伝送のために割り当てられた<表2>に示すような情報テーブルを、MSに提供する。
MSが、アンカーBSを変更しようとする場合に、高速フィードバックチャンネルを通じて新たなアンカーBS又はターゲットアンカーBSに割り当てられた符号語を、現在のアンカーBSに伝送する。符号語は、現在のアンカーBSから受信した符号語割り当て情報、すなわち上記の<表2>に示すような情報テーブルにおいて、最適基地局/セクター情報のために割り当てられたM個の符号語の中で選択される。
MSのアンカーBS変更要求が許可されると、現在のアンカーBSは、ターゲットアンカーBSの高速フィードバックチャンネル割り当て情報を、BS変更許可メッセージ(BSHO_RSP)を通じて予め知らせ、或いはアンカーBS変更過程でアンカーBSを指定するメッセージ(Anchor BS Switching Indicator)を通じて知らせることが可能である。また他の例として、変更を完了した後に、現在のアンカーBSは、自分のMSにターゲットアンカーBSから提供される全体チャンネル割り当て情報(Broadcasting control message or a MAPmessage)を通じて提供される。
図6は、本発明の実施形態による8アレイチャンネルエンコーダから出力される可能な32個の符号語を示す。図6を参照すると、送信器で、情報データビットが受信されると、8アレイチャンネルエンコーダは、図6に示すように可能な32個の符号語のうちいずれか一つを非コヒーレント変調器に出力する。8アレイチャンネルエンコーダは、与えられた符号語の個数と長さに関して、符号語間の最小ハミング距離が最大になるように設定する。ここで、“ハミング距離”は、2個の符号語の間の対応するビットの中で一致しない(distinct)ビットの個数を示す。
上記の伝送方法において、符号語の誤り率性能に主に影響を与える因子である最小ハミング距離は5である。すなわち、32個の可能な符号語の中で符号語が16である場合に、副搬送波タイルに対する符号語インデックスA0,A1,A2,A3,A4,A5のパターンは‘472516’で、符号語24である場合に副搬送波タイルに対する符号語インデックスA0,A1,A2,A3,A4,A5のパターンは‘460257’である。すなわち、2個の符号語、すなわち符号語16と符号語24との間の最小ハミング距離は5となる。最小ハミング距離が5であることは、すべての可能な2個の符号語に対して2個の符号語間の最小ハミング距離が5以上であることを示す。
<表2>と図6を参照すると、図6に示す32個の符号語の中で、L個の符号語はCQI情報の伝送のために、M個の符号語は最適基地局/セクター情報の伝送のために、N個の符号語はMIMO/置換モード選択フィードバック情報の伝送のために、残りの符号語は他の制御情報の伝送のために、それぞれ割り当てが可能である。ここで、L,M,Nは、上記の<表2>の説明と同一の値である。本発明の実施形態は、L=24、M=8、及びN=0である場合に図6と<表2>を参照して説明される。このとき、CQI伝送のために24個の符号語が割り当てられるため、チャンネル品質区間による符号語割り当ては、下記の<数1>のように定義される。
Figure 0004732458
また、最適基地局/セクター情報の伝送のためには8個の符号語が割り当てられ、MIMO/置換モード選択フィードバック情報及びその他の制御情報の伝送のためには符号語が割り当てられないことがわかる。
本発明の他の実施形態として、L=16,M=8,N=8である場合について説明する。このとき、CQI情報の伝送のために16個の符号語が割り当てられるため、チャンネル品質区間による符号語割り当ては、下記の<数2>のように定義される。
Figure 0004732458
また、最適基地局/セクター情報のために8個の符号語が割り当てられ、MIMO/置換モード選択フィードバック情報のために8個の符号語が割り当てられ、その他の制御情報に対しては符号語が割り当てられないことがわかる。上記のように割り当てられた符号語を高速フィードバックチャンネルを通じて伝送するために、非コヒーレント変調器は、8アレイチャンネルエンコーダから受信される符号語に対して直交変調方式を使用する。すなわち、非コヒーレント変調器は、直交変調方式を使用して8アレイチャンネルエンコーダによって符号化された情報データビットを変調する。このとき、直交変調に使用される直交ベクトルは、下記の<表3>のように示される。
Figure 0004732458
<表3>に示すように、直交変調に使用される直交ベクトルは、P0,P1,P2,P3で示し、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調方式によるQPSK変調シンボルに対して、各直交ベクトルは下記の<数3>のように定義される。
Figure 0004732458
ここで、3x3個の副搬送波タイルの8個のエッジ副搬送波は、<表3>に示すようなデータシンボルを伝送し、残りの一つの副搬送波はパイロットシンボルを伝送する。ここで、パイロットシンボルは任意に選択可能である。例えば、伝送しようとする5ビットの情報データが与えられると、送信器は図6に従って符号語を決定する。その次に、決定された符号語に対応して最初の3x3個の副搬送波タイルには符号語インデックスA0に該当するパターン、すなわち該当するベクトルインデックスの直交ベクトルを、2番目の3x3個の副搬送波タイルには符号語インデックスA1に該当するパターン、すなわち該当するベクトルインデックスの直交ベクトルを、同様の方式で、6番目の3x3個の副搬送波タイルには符号語インデックスA5に該当するパターン、すなわち該当するベクトルインデックスの直交ベクトルを、それぞれ上記の<表3>の方法で伝送する。
より具体的に、最初の3x3個の副搬送波タイルに対するベクトルインテックスが4である場合に、各々データシンボル値はベクトルインデックス4に該当するP0, P0, P0, P0, P0, P0, P0, P0が設定され、2番目の3x3個の副搬送波タイルに対するベクトルインテックスが7である場合に、各々データシンボル値はベクトルインデックス7に該当するP0,P2,P2,P0,P2,P0,P0,P2が設定され、3番目の3x3個の副搬送波タイルに対するベクトルインテックスが2である場合に、各々データシンボル値はベクトルインデックス2に該当するP0,P0,P1,P1,P2,P2,P3,P3が設定される。
一方、受信器で、送信器から伝送された信号を受信すると、FFT器は受信された信号にFFTを遂行した後に、この信号を非コヒーレント復調器に出力する。非コヒーレント復調器は、3x3個の副搬送波タイルの各々に対して8個の可能な直交ベクトルに対する相関値の絶対値の自乗を計算してMアレイチャンネルデコーダに出力する。Mアレイチャンネルデコーダは、32個のすべての可能な符号語に該当する直交ベクトルの相関値に対する絶対値の自乗の和を各々計算する。その後、受信器は、計算された値の中で最大値を有する符号語に該当する情報データビットが、送信器によって伝送された情報データビットであると決定する。
上記のような方法で、BS受信器は、MSの送信器から伝送された符号語に基づき、MSが伝送した制御情報の種類を決定する。このとき、上述したように、MSによって要求される最適基地局/セクター情報のための伝送回数を減少させるために、BSは、アンカーBSが変更された場合に、これに対する応答(ACK)信号をビットマップ形態で構成し、ダウンリンクマップ(DL-MAP)を通じて該ACK信号を伝送する。上述した方法は、情報データビットの数が5である場合の伝送方法を一例として説明した。次に、他の実施形態として、情報データビットの数が6である場合の伝送方法について説明する。
図7は、本発明の実施形態による8アレイチャンネルエンコーダから出力される64個の可能な符号語を示す。図7を参照すると、送信器で、情報データビットが受信されると、8アレイチャンネルエンコーダは、図7に示すような64個の可能な符号語のうちいずれか一つを選択して非コヒーレント変調器に出力する。ここで、図7に示される64個の符号語の中で前部の32個の符号語は、上述した図6に示す符号語と一致することがわかる。8アレイチャンネルエンコーダは、与えられた符号語の個数と長さに関して、符号語間の最小ハミング距離が最大になるように設定する。ここで、“ハミング距離”は、2個の符号語間の対応するビットのうち一致しないビットの個数を示す。
このとき、上記のような伝送方法で、符号語の誤り率性能に主に影響を与える因子である最小ハミング距離は5である。すなわち、64個の可能な符号語の中で、例えば、符号語が32である場合に、副搬送波タイルに対する符号語インデックスA0,A1,A2,A3,A4,A5のパターンは‘675124’で、符号語が40である場合に、副搬送波タイルに対する符号語インデックスA0,A1,A2,A3,A4,A5のパターンは‘751243’である。その結果、2個の符号語32と符号語40との間の最小ハミング距離は5となる。ここで、最小ハミング距離が5であることは、すべての可能な2個の符号語に対して、それら符号語間の最小ハミング距離が5以上であることを示す。
上記の方法は、図6に示すように32個の符号語のみを使用して5ビットを伝送することも可能である。
<表2>と図7を参照すると、 図7に示す64個の符号語の中で、L個の符号語はCQI情報の伝送のために、M個の符号語は最適基地局/セクター情報の伝送のために、N個の符号語はMIMO/置換モード選択フィードバック情報の伝送のために、残りの符号語は他の制御情報の伝送のために、それぞれ割り当てが可能である。ここで、L,M,Nは、上記の<表2>の説明と同一の値である。
本発明の実施形態は、L=32、M=8、及びN=8である場合に図7と<表2>を参照して説明される。ここで、64個の可能な符号語の中で残りの16個の符号語が使用されると仮定する。このとき、CQIの伝送のために32個の符号語が割り当てられるため、チャンネル品質区間による符号語割り当ては、第0の符号語‘000000’から第31の符号語‘011111’までが、下記の<数4>のように定義される。
Figure 0004732458
また、最適基地局/セクター情報の伝送のために8個の符号語が割り当てられるため、アクティブセットに含まれるBS0に対して第32の符号語‘100000’が、BS1に対して第33の符号語‘100001’が、BS7に対して第38の符号語‘100111’が、それそれ割り当てられる。ターゲットアンカーBSがアクティブセットに含まれたBSの中のBS1である場合に、MSは、現在のアンカーBSの高速フィードバックチャンネルを通じて第33の符号語を伝送する。
8個の符号語がMIMO/置換モード選択フィードバック情報の伝送のために割り当てられるため、多様なモード選択フィードバック情報に対して第39の符号語‘101000’から第46の符号語‘101111’が割り当てられる。
次に、上記のように割り当てられた符号語を高速フィードバックチャンネルを通じて伝送するために、非コヒーレント変調器は、8アレイチャンネルエンコーダから受信される符号語に対して直交変調方式を使用する。すなわち、非コヒーレント変調器は、直交変調方式を用いて、8アレイチャンネルエンコーダを通じて符号化された情報データビットを変調する。このとき、直交変調に使用される直交ベクトルは、上記の<表3>に示すようである。
ここで、3x3個の副搬送波タイルの8個のエッジ副搬送波は、<表3>に示すようなデータシンボルを伝送し、残りの一つの副搬送波はパイロットシンボルを伝送する。ここで、パイロットシンボルは任意に選択可能である。伝送されたデータシンボルの値は、<表3>に示すような関連ベクトルインデックスに該当する直交ベクトルに設定される。直交ベクトルの設定過程は、上述したようである。より具体的には、伝送しようとする6ビットの情報データが与えられると、送信器は、図7に従って符号語を決定する。その次に、決定された符号語に対応して最初の3x3個の副搬送波タイルに符号語インデックスA0に該当するベクトルインデックスの直交ベクトルを、2番目の3x3個の副搬送波タイルに符号語インデックスA1に該当するベクトルインデックスの直交ベクトルを、最後に、6番目の3x3個の副搬送波タイルに符号語インデックスA5に該当するベクトルインデックスの直交ベクトルを、上記の<表3>に示す方法で各々伝送する。
一方、受信器で、送信器から伝送された信号を受信すると、FFT器は受信された信号にFFTを遂行した後に、この信号を非コヒーレント復調器に出力する。非コヒーレント復調器は、3x3個の副搬送波タイルの各々に対して8個の可能な直交ベクトルに対する相関値の絶対値の自乗を計算してMアレイチャンネルデコーダに出力する。Mアレイチャンネルデコーダは、64個のすべての可能な符号語に該当する直交ベクトルの相関値に対する絶対値の自乗の和を各々計算する。その後、受信器は、計算された値の中で最大値を有する符号語に該当する情報データビットが、送信器によって伝送された情報データビットであると決定する。
上記のような方法で、BS受信器は、MSの送信器から伝送された符号語に基づき、MSが伝送した制御情報の種類を決定する。このとき、上述したように、MSによって要求される最適基地局/セクター情報のための伝送回数を減少させるために、BSは、アンカーBSが変更された場合に、これに対する応答(ACK)信号をビットマップ形態で構成し、ダウンリンクマップ(DL-MAP)を通じて該ACK信号を伝送する。
上記の伝送方法は、アップリンクの各3x3個の副搬送波タイルが1個のパイロットシンボルと8個のデータシンボルで構成された場合を例として説明した。しかしながら、本発明は、これに限定されるものではない。例えば、PUSC(Partial Usage Sub-Channel)はアップリンクに4x3個の副搬送波タイルを使用し、その各々は4個のパイロットシンボルと8個のデータシンボルで構成される。また、本発明は、PUSCと他のサブチャンネル形態にも適用可能である。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、形式や細部についての様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
一般的なCDMA通信システムにおける高速セルスイッチングを示す図である。 本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおける高速セルスイッチングを示す図である。 本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおいて高速セルスイッチング情報を送信するための送信器を概略的に示す図である。 本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおいて高速セルスイッチング情報を受信するための受信器を概略的に示す図である。 本発明の実施形態によるOFDMA通信システムにおいて高速セルスイッチング情報伝送のために割り当てられる周波数-時間リソースを示す図である。 本発明の実施形態による8アレイチャンネルエンコーダから出力される可能な32個の符号語を示す図である。 本発明の実施形態による8アレイチャンネルエンコーダから出力される可能な64個の符号語を示す図である。
符号の説明
100 移動端末(MS)
110 基地局/セクターA
120 基地局/セクターB
130 基地局/セクターC
200 MS
210 基地局/セクターA
220 基地局/セクターB
230 基地局/セクターC
310 Mアレイチャンネルエンコーダ
320 非コヒーレント変調器
330 逆高速フーリエ変換(IFFT)器
410 高速フーリエ変換(FFT)器
420 非コヒーレント復調器
430 Mアレイチャンネルデコーダ
501,503,505,507,509,511 基地局/セクターのアップリンク副搬送波タイル

Claims (16)

  1. 直交周波数分割多重接続(OFDMA(orthogonal frequency division multiple access))方式を使用する通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送方法であって、
    移動端末機が、現在のアンカー基地局と通信をしている前記移動端末機のアクティブセットの中から前記移動端末機が通信しようとするターゲットアンカー基地局を決定する段階と、
    前記システムにおけるすべての符号語を複数の符号語グループに分割する段階と、
    高速フィードバックチャンネルのための前記符号語のうちから前記ターゲットアンカー基地局に対応する符号語を選択し、前記現在のアンカー基地局に対して、その選択した符号語を前記高速フィードバックチャンネルを通じて高速セルスイッチングを要求するために伝送する段階であって、前記複数の符号語グループのうちの第1の符号語グループが前記アクティブセットに含まれた少なくとも一つ以上のアンカー基地局を識別するために割り当てられ、前記複数の符号語グループのうちの第2の符号語グループがチャンネル品質情報を伝送するために割り当てられ、前記複数の符号語グループのうちの第3の符号語グループが多重入力多重出力(MIMO(multiple input multiple output))モード選択フィードバック情報を伝送するために割り当てられる、段階と、
    その伝送した符号語に応答して前記現在のアンカー基地局から前記高速セルスイッチングのための応答を受信する段階と、
    前記応答に従って前記ターゲットアンカー基地局を前記移動端末機の新たなアンカー基地局に変更する段階と、
    を有し、前記第1の符号語グループの符号語は、前記アクティブセットに含まれる少なくとも一つ以上のアンカー基地局に対して順次的に割り当てられる、方法。
  2. 前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語が、前記現在のアンカー基地局から受信された符号語割り当て情報から選択される、請求項1記載の方法。
  3. 所定の回数だけ反復して前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語を伝送した後に、前記第2の符号語グループの少なくとも一つ以上の符号語を用いて前記高速フィードバックチャンネルを通じて前記ターゲットアンカー基地局のチャンネル品質情報を伝送する段階
    をさらに有する請求項1記載の方法。
  4. 前記アクティブセットを更新する必要があるときに、前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語が変更要求メッセージを通じて受信される、請求項1記載の方法。
  5. 前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語が受信されるときに、前記現在のアンカー基地局が、前記移動端末機の新たなアクティブセットを、前記新たなアクティブセットに含まれる基地局に臨時基地局識別子(temporary BS identifiers (IDs))を割り当てることによって、構成する、請求項1記載の方法。
  6. 前記変更する段階は、
    スイッチング期間の間、交互に、かつ、反復して、前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語と前記ターゲットアンカー基地局のチャンネル品質情報を伝送する段階と、
    前記スイッチング期間の間の前記符号語と前記チャンネル品質情報の受信後に、前記ターゲットアンカー基地局を前記移動端末機の前記新たなアンカー基地局にすぐに変更する段階と、
    を有する請求項1記載の方法。
  7. 直交周波数分割多重接続(OFDMA(orthogonal frequency division multiple access))方式を使用する通信システムにおける高速セルスイッチングを遂行する方法であって、
    前記システムにおけるすべての符号語を複数の符号語グループに分割する段階と、
    移動端末機から、高速フィードバックチャンネルのための前記符号語のうちから選択されたターゲットアンカー基地局に対応する符号語を、前記高速フィードバックチャンネルを通じて高速セルスイッチングを要求するために、現在のアンカー基地局が受信する段階であって、前記複数の符号語グループのうちの第1の符号語グループがアクティブセットに含まれた少なくとも一つ以上のアンカー基地局を識別するために割り当てられ、前記複数の符号語グループのうちの第2の符号語グループがチャンネル品質情報を伝送するために割り当てられ、前記複数の符号語グループのうちの第3の符号語グループが多重入力多重出力(MIMO(multiple input multiple output))モード選択フィードバック情報を伝送するために割り当てられる、段階と、
    その受信した符号語に応答して前記移動端末機に前記高速セルスイッチングのための応答を前記現在のアンカー基地局が伝送する段階と、
    高速フィードバックチャンネル割り当て情報に従って前記ターゲットアンカー基地局を前記移動端末機の新たなアンカー基地局に変更する段階と、
    を有し、前記第1の符号語グループの符号語は、前記アクティブセットに含まれる少なくとも一つ以上のアンカー基地局に対して順次的に割り当てられる、方法。
  8. 反復して前記符号語を受信した後に、前記第2の符号語グループの少なくとも一つ以上の符号語を用いて前記高速フィードバックチャンネルを通じて前記ターゲットアンカー基地局のチャンネル品質情報を受信する段階
    をさらに有する請求項7記載の方法。
  9. 前記アクティブセットを更新する必要があるときに、前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語が変更要求メッセージを通じて受信される、請求項7記載の方法。
  10. 前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語が受信されるときに、前記移動端末機の新たなアクティブセットを、前記新たなアクティブセットに含まれる基地局に臨時基地局識別子(temporary BS identifiers (IDs))を割り当てることによって、構成する段階
    をさらに有する請求項7記載の方法。
  11. 前記変更する段階は、
    スイッチング期間の間、交互に、かつ、反復して、前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語と前記ターゲットアンカー基地局のチャンネル品質情報を前記移動端末機から受信する段階と、
    前記スイッチング期間の間の前記符号語と前記チャンネル品質情報の受信後に、前記ターゲットアンカー基地局を前記移動端末機の前記新たなアンカー基地局にすぐに変更する段階と、
    を有する請求項7記載の方法。
  12. 直交周波数分割多重接続(OFDMA(orthogonal frequency division multiple access))方式を使用する通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送のためのシステムであって、前記システムにおけるすべての符号語が複数の符号語グループに分割され、
    移動端末機であって、その移動端末機のアクティブセットの中からその移動端末機が通信しようとするターゲットアンカー基地局を決定し、高速フィードバックチャンネルのための前記符号語のうちから前記ターゲットアンカー基地局に対応する符号語を選択し、その選択した符号語を前記高速フィードバックチャンネルを通じて高速セルスイッチングを要求するために現在のアンカー基地局に伝送し、前記複数の符号語グループのうちの第1の符号語グループが前記アクティブセットに含まれた少なくとも一つ以上のアンカー基地局を識別するために割り当てられ、前記複数の符号語グループのうちの第2の符号語グループがチャンネル品質情報を伝送するために割り当てられ、前記複数の符号語グループのうちの第3の符号語グループが多重入力多重出力(MIMO(multiple input multiple output))モード選択フィードバック情報を伝送するために割り当てられる、移動端末機と、
    前記移動端末機と通信をする前記現在のアンカー基地局であって、受信した符号語に応答して前記移動端末機に前記高速セルスイッチングのための応答を伝送して、前記移動端末機が高速フィードバックチャンネル割り当て情報に従って前記ターゲットアンカー基地局を前記移動端末機の新たなアンカー基地局に変更するようにする、現在のアンカー基地局と、
    を含み、前記第1の符号語グループの符号語は、前記アクティブセットに含まれる少なくとも一つ以上のアンカー基地局に対して順次的に割り当てられる、システム。
  13. 前記移動端末機は、所定の回数だけ反復して前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語を伝送し、反復して前記符号語を伝送した後に、前記第2の符号語グループの少なくとも一つ以上の符号語を用いて前記高速フィードバックチャンネルを通じて前記ターゲットアンカー基地局のチャンネル品質情報を伝送する、請求項12記載のシステム。
  14. 前記アクティブセットを更新する必要があるときに、前記移動端末機が変更要求メッセージを通じて前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語を伝送する、請求項12記載のシステム。
  15. 前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語が受信されるときに、前記現在のアンカー基地局が、前記移動端末機の新たなアクティブセットを、前記新たなアクティブセットに含まれる基地局に臨時基地局識別子(temporary BS identifiers (IDs))を割り当てることによって、構成する、請求項12記載のシステム。
  16. 前記移動端末機は、スイッチング期間の間、交互に、かつ、反復して、前記ターゲットアンカー基地局に対応する前記符号語と前記ターゲットアンカー基地局のチャンネル品質情報を伝送し、前記スイッチング期間の間の前記符号語と前記チャンネル品質情報の受信後に、前記ターゲットアンカー基地局を前記移動端末機の前記新たなアンカー基地局にすぐに変更する、請求項12記載のシステム。
JP2007527031A 2004-07-01 2005-07-01 Ofdma通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送システム及び方法 Expired - Fee Related JP4732458B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20040051315 2004-07-01
KR10-2004-0051315 2004-07-01
PCT/KR2005/002091 WO2006004355A1 (en) 2004-07-01 2005-07-01 System and method for transmitting uplink control information in an ofdma communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008502277A JP2008502277A (ja) 2008-01-24
JP4732458B2 true JP4732458B2 (ja) 2011-07-27

Family

ID=34993032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007527031A Expired - Fee Related JP4732458B2 (ja) 2004-07-01 2005-07-01 Ofdma通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送システム及び方法

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7724722B2 (ja)
EP (1) EP1613117B1 (ja)
JP (1) JP4732458B2 (ja)
KR (1) KR100606101B1 (ja)
CN (1) CN1973457B (ja)
AU (1) AU2005260313B2 (ja)
CA (1) CA2566379C (ja)
RU (1) RU2325760C1 (ja)
WO (1) WO2006004355A1 (ja)

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8019068B2 (en) * 2000-12-01 2011-09-13 Alcatel Lucent Method of allocating power for the simultaneous downlink conveyance of information between multiple antennas and multiple destinations
WO2006034577A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-06 Nortel Networks Limited Channel sounding in ofdma system
KR100946878B1 (ko) 2005-01-10 2010-03-09 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 채널 품질 정보 채널 할당 시스템 및 방법
EP1932148A1 (en) * 2005-09-09 2008-06-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apapratus for sending control information in a communications network
US7616610B2 (en) * 2005-10-04 2009-11-10 Motorola, Inc. Scheduling in wireless communication systems
KR101002554B1 (ko) * 2006-01-13 2010-12-21 콸콤 인코포레이티드 국부 및 분산 할당 다중화 및 제어
TW201608907A (zh) 2006-01-31 2016-03-01 內數位科技公司 無縣通信系統中提供及利用非競爭基礎頻道方法及裝置
WO2007106980A1 (en) * 2006-03-17 2007-09-27 Nortel Networks Limited Closed-loop mimo systems and methods
US20070223614A1 (en) * 2006-03-23 2007-09-27 Ravi Kuchibhotla Common time frequency radio resource in wireless communication systems
US8249607B2 (en) * 2006-03-29 2012-08-21 Motorola Mobility, Inc. Scheduling in wireless communication systems
KR101250930B1 (ko) * 2006-05-26 2013-04-04 삼성전자주식회사 광대역 무선접속 통신시스템에서 제어정보를 송신하기 위한장치 및 방법
JP4430052B2 (ja) * 2006-06-19 2010-03-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、ユーザ装置及び送信方法
KR101269201B1 (ko) 2006-06-30 2013-05-28 삼성전자주식회사 폐 루프 방식의 다중 안테나 시스템에서 데이터송/수신장치 및 방법
TWI506985B (zh) 2006-10-02 2015-11-01 Interdigital Tech Corp 編碼頻道品質指示器及預編碼控制資訊位元方法及裝置
JP5185277B2 (ja) * 2006-10-05 2013-04-17 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ハンドオーバーにおけるmimoモード選択
KR100959334B1 (ko) * 2006-10-30 2010-05-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 채널 상태 정보 채널 할당을 위한 장치 및 방법
US8619742B2 (en) 2006-10-31 2013-12-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method for coding WCDMA MIMO CQI reports
KR100820928B1 (ko) * 2006-12-07 2008-04-11 한국전자통신연구원 무선 인터넷 시스템의 자원 선 예약 방법
KR20090091230A (ko) 2006-12-20 2009-08-26 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 이동 전기통신 네트워크에서 안테나 모드를 선택하는 방법 및 장치
US8792922B2 (en) * 2007-02-28 2014-07-29 Qualcomm Incorporated Uplink scheduling for fairness in channel estimation performance
US20080225792A1 (en) * 2007-03-12 2008-09-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing of feedback channels in a wireless communication system
US8077596B2 (en) * 2007-03-12 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Signaling transmission and reception in wireless communication systems
KR100966250B1 (ko) * 2007-03-19 2010-06-28 삼성전자주식회사 광대역 무선 이동통신 시스템에서 상향링크 피드백 데이터 전송 장치 및 방법
US20080232323A1 (en) * 2007-03-22 2008-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for handover in a wireless communication system, and system thereof
US7885176B2 (en) * 2007-06-01 2011-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for mapping modulation symbols to resources in OFDM systems
CN101695178B (zh) 2007-06-08 2012-12-19 夏普株式会社 移动通讯系统、基站装置及移动站装置
KR101481820B1 (ko) 2007-06-20 2015-01-12 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 상향 링크 제어 채널 전송 방법 및장치
KR101364884B1 (ko) * 2007-06-25 2014-02-19 엘지전자 주식회사 부호어 생성 방법 및 이를 이용한 제어정보 전송 방법
CN101370241B (zh) * 2007-08-19 2015-01-14 上海贝尔股份有限公司 用于消除多个移动站所接收信号之间干扰的方法及装置
WO2009023985A1 (fr) * 2007-08-20 2009-02-26 Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Procédé de rétroaction d'un service mbs et système de communication sans fil
EP2124363B1 (en) 2007-09-06 2013-01-23 Sharp Kabushiki Kaisha Communication apparatus and communication method
US9197470B2 (en) 2007-10-05 2015-11-24 Innurvation, Inc. Data transmission via multi-path channels using orthogonal multi-frequency signals with differential phase shift keying modulation
WO2009064135A2 (en) * 2007-11-14 2009-05-22 Posdata Co., Ltd. Method and apparatus for allocating and managing cqich
US20090131066A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Motorola, Inc. Techniques for improving channel quality estimates in wireless communication systems
US20090196261A1 (en) * 2008-01-04 2009-08-06 Qualcomm, Incorporated Resource allocation for enhanced uplink using a shared control channel
US8477734B2 (en) * 2008-03-25 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Reporting of ACK and CQI information in a wireless communication system
CN101572573B (zh) * 2008-04-29 2012-10-10 电信科学技术研究院 多入多出天线模式切换方法及设备
KR20090122862A (ko) 2008-05-26 2009-12-01 엘지전자 주식회사 프로파일 인덱스 전송을 이용한 상향링크 데이터 송수신방법
EP2134019B1 (en) 2008-06-13 2013-07-31 Fujitsu Limited Wireless communication systems
US20110122963A1 (en) * 2008-07-07 2011-05-26 Jun Yuan Codebook restructure, differential encoding/decoding, and scheduling
KR101498059B1 (ko) 2008-07-22 2015-03-03 엘지전자 주식회사 파일롯 서브캐리어 할당을 사용하는 복수개의 송신 안테나를 갖는 무선 통신 시스템
RU2445745C1 (ru) * 2008-07-22 2012-03-20 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Система беспроводной связи с множественными передающими антеннами с использованием выделения поднесущих пилот-сигнала
JP5103323B2 (ja) * 2008-08-11 2012-12-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置及び移動端末装置
EP2154803A1 (en) * 2008-08-13 2010-02-17 Fujitsu Ltd. Wireless communications systems
US8611313B2 (en) 2008-08-27 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Multiplexing of control information and data for wireless communication
KR101578135B1 (ko) 2008-08-29 2015-12-16 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 고속 피드백 정보 송수신 장치 및 방법
KR101230780B1 (ko) * 2008-10-10 2013-02-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호 전송방법
RU2460228C1 (ru) * 2008-10-10 2012-08-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ передачи сигнала управления в системе беспроводной связи
KR101065706B1 (ko) 2008-11-23 2011-09-19 엘지전자 주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법
KR20100083440A (ko) 2009-01-13 2010-07-22 삼성전자주식회사 다중 반송파 전송 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에서의상향링크 제어 정보 송신 장치 및 방법
KR101119119B1 (ko) 2009-06-08 2012-03-16 엘지전자 주식회사 반송파 집성을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치
CN101931989B (zh) * 2009-06-26 2013-08-14 华为技术有限公司 一种反馈方法和装置
WO2011028285A2 (en) * 2009-09-01 2011-03-10 Zte (Usa) Inc. Connectionless modes for wireless machine to machine communications in wireless communication networks
US10028165B2 (en) 2009-09-01 2018-07-17 Zte Corporation Reverse link reliability through re-assembling multiple partially decoded connectionless frames in wireless communication networks
CN102056225B (zh) * 2009-11-05 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种快速反馈信道的分配方法及装置
US9379867B2 (en) 2009-12-30 2016-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for efficiently operating fast feedback channel in wireless communication system
CN102170647B (zh) * 2010-02-26 2013-11-20 电信科学技术研究院 上行数据信道资源复用类型的判断装置和方法
EP2600581A4 (en) 2010-07-26 2017-09-27 LG Electronics Inc. Method and device for transmitting sounding reference signal and extended uplink control information in wireless communication system
KR101443600B1 (ko) * 2010-09-20 2014-09-23 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기
US8797966B2 (en) 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission
US8885569B2 (en) * 2011-12-19 2014-11-11 Ofinno Technologies, Llc Beamforming signaling in a wireless network
GB2500652B (en) * 2012-03-28 2016-03-23 Canon Kk Method and device for improving configuration of communication devices in a video projection system comprising multiple wireless video projectors
US20150117399A1 (en) * 2013-10-29 2015-04-30 Qualcomm Incorporated Baton handover with receive diversity in td-scdma
US9843682B2 (en) * 2014-07-21 2017-12-12 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for subgroup call to group members missing a group call
US11224081B2 (en) * 2018-12-05 2022-01-11 Google Llc Disengaged-mode active coordination set management
US10707904B1 (en) * 2019-05-02 2020-07-07 SatixFy Isreal Ltd. Methods and devices for operating in beam hopping configuration and under a range of signal to noise ratio conditions
WO2021054963A1 (en) 2019-09-19 2021-03-25 Google Llc Enhanced beam searching for active coordination sets
US11848747B1 (en) * 2021-06-04 2023-12-19 Apple Inc. Multiple user access channel

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0107746D0 (en) 2001-03-28 2001-05-16 Nokia Networks Oy Transmissions in a communication system
GB2301751B (en) 1995-06-02 2000-02-09 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
JPH09163431A (ja) * 1995-12-12 1997-06-20 Fujitsu Ltd 無線チャネル割当て方法
US6038450A (en) * 1997-09-12 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Soft handover system for a multiple sub-carrier communication system and method thereof
WO1999049595A1 (en) * 1998-03-23 1999-09-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Power control device and method for controlling a reverse link common channel in a cdma communication system
KR100326330B1 (ko) 1998-05-08 2002-06-26 윤종용 이동통신시스템의핸드오프장치및방법
KR20010002808A (ko) 1999-06-14 2001-01-15 김태현 표지판
ATE542378T1 (de) * 1999-12-01 2012-02-15 Lg Electronics Inc Verfahren zur erstellung und übertragung optimaler zellen-id-codes
US6694147B1 (en) * 2000-09-15 2004-02-17 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for transmitting information between a basestation and multiple mobile stations
JP3543770B2 (ja) * 2001-02-20 2004-07-21 日本電気株式会社 移動通信システム、移動端末及びそれらに用いる送信ダイバーシチ適用方法並びにそのプログラム
US6836666B2 (en) 2001-05-08 2004-12-28 Lucent Technologies Inc. Method to control uplink transmissions in a wireless communication system
KR100469721B1 (ko) * 2001-06-16 2005-02-02 삼성전자주식회사 고속순방향패킷전송 방식의 이동통신시스템에서의 사용자데이터 전송방법 및 장치
RU2210545C2 (ru) 2001-10-29 2003-08-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Лаборатория импульсной техники" Модуль и модульная система для обработки воды ультрафиолетовым излучением
KR100834662B1 (ko) * 2001-11-21 2008-06-02 삼성전자주식회사 부호분할 다중접속 이동통신시스템에서의 부호화 장치 및 방법
KR100487221B1 (ko) 2001-11-23 2005-05-03 삼성전자주식회사 이동 통신시스템에서 제어정보의 송신 전력 제어 방법 및장치
US6754169B2 (en) * 2001-12-13 2004-06-22 Motorola, Inc. Method and system of operation for a variable transmission mode multi-carrier communication system
US7126996B2 (en) * 2001-12-28 2006-10-24 Motorola, Inc. Adaptive transmission method
JP4139647B2 (ja) * 2002-08-07 2008-08-27 三菱電機株式会社 ハンドオーバ方法、基地局および移動局
US6993333B2 (en) * 2003-10-16 2006-01-31 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of improving inter-sector and/or inter-cell handoffs in a multi-carrier wireless communications system
US7426176B2 (en) 2002-09-30 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method of power allocation and rate control in OFDMA systems
KR100461537B1 (ko) * 2002-11-27 2004-12-17 한국전자통신연구원 다중빔 위성 통신 시스템의 순방향 링크에서의 패킷 전송장치 및 그 방법
US7013143B2 (en) * 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
EP3447935B1 (en) * 2004-04-02 2022-01-26 Apple Inc. Wireless communication methods, systems, and signal structures

Also Published As

Publication number Publication date
RU2325760C1 (ru) 2008-05-27
WO2006004355A1 (en) 2006-01-12
CN1973457B (zh) 2011-05-04
KR100606101B1 (ko) 2006-07-31
AU2005260313A1 (en) 2006-01-12
CA2566379A1 (en) 2006-01-12
US7724722B2 (en) 2010-05-25
EP1613117A2 (en) 2006-01-04
EP1613117B1 (en) 2013-05-22
KR20060049749A (ko) 2006-05-19
CA2566379C (en) 2011-11-15
AU2005260313B2 (en) 2008-08-28
EP1613117A3 (en) 2012-03-21
US20060013185A1 (en) 2006-01-19
JP2008502277A (ja) 2008-01-24
CN1973457A (zh) 2007-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4732458B2 (ja) Ofdma通信システムにおけるアップリンク制御情報の伝送システム及び方法
JP4249750B2 (ja) 無線通信システムにおける高速フィードバック情報の伝送装置及び方法
US8553594B2 (en) Method and apparatus for resource allocation within a multi-carrier communication system
US9451467B1 (en) Method and system for fractional frequency reuse in a wireless communication network
KR101546108B1 (ko) 업링크 시그널링 시스템 및 방법
RU2372719C1 (ru) Устройство и способ для посылки по обратной связи информации качества канала и использующие их устройство и способ планирования в системе беспроводной связи
EP1806884B1 (en) Method and system for transmitting/receiving data in a communication system
KR100957408B1 (ko) 광대역 무선 분할 다중 접속 통신 시스템에서 핸드오버 지원을 위한 방법 및 장치
JP4728301B2 (ja) ユーザ装置、送信方法、及び通信システム
RU2518085C2 (ru) Способ осуществления разделения на каналы в сети беспроводной связи (варианты) и центральная станция, используемая в системе беспроводной связи
KR20050028354A (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 동적 채널 할당 시스템 및 방법
JP2007531386A (ja) 直交周波数分割多重接続通信システムにおける上りリンク応答情報の伝送方法及び装置
WO2006109923A2 (en) Method of supporting multiple codes in a wireless mobile communication system
KR101444324B1 (ko) 무선통신시스템에서 간섭의 영향을 제어하기 위한 장치 및방법
KR20050121136A (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 상향 링크 최적의기지국 정보 송수신 방법 및 장치
JP4703253B2 (ja) 通信端末装置
JP5226099B2 (ja) ユーザ装置、送信方法、通信システム
KR20090097062A (ko) 직교주파수 분할 다중 접속 기반 셀룰러 시스템에서 부분주파수 재사용을 고려한 부채널을 구성하는 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20091215

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100315

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101220

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110311

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110405

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110420

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140428

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4732458

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees