JP4772514B2 - 上りリンクの送信パラメータを決定する装置 - Google Patents

上りリンクの送信パラメータを決定する装置 Download PDF

Info

Publication number
JP4772514B2
JP4772514B2 JP2006009300A JP2006009300A JP4772514B2 JP 4772514 B2 JP4772514 B2 JP 4772514B2 JP 2006009300 A JP2006009300 A JP 2006009300A JP 2006009300 A JP2006009300 A JP 2006009300A JP 4772514 B2 JP4772514 B2 JP 4772514B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
transmission
channel
mobile station
uplink
channel state
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
JP2006009300A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2007151056A (ja
Inventor
健一 樋口
博行 新
衛 佐和橋
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.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to JP2006009300A priority Critical patent/JP4772514B2/ja
Priority to TW095140016A priority patent/TW200729791A/zh
Priority to PCT/JP2006/322210 priority patent/WO2007052812A1/ja
Priority to KR1020087012865A priority patent/KR101234021B1/ko
Priority to EP06823114A priority patent/EP1953977A4/en
Priority to RU2008119078A priority patent/RU2421927C2/ru
Priority to BRPI0618271-2A priority patent/BRPI0618271A2/pt
Priority to US12/092,072 priority patent/US8477732B2/en
Priority to CN2006800492809A priority patent/CN101346958B/zh
Publication of JP2007151056A publication Critical patent/JP2007151056A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4772514B2 publication Critical patent/JP4772514B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding applied to control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0029Reduction of the amount of signalling, e.g. retention of useful signalling or differential signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0004Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0005Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to payload information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0011Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding applied to payload information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0079Formats for control data
    • H04L1/008Formats for control data where the control data relates to payload of a different packet

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Description

本発明は一般に無線通信の技術分野に関連し、特に上りリンクで共有パケットデータチャネルを伝送するための送信パラメータを決定する装置及び方法に関連する。
この種の技術分野では無線伝送される上り信号の品質を向上させるため、様々な技術が使用されている。そのような技術の1つに送信電力制御法がある。この技術では、移動局から送信され基地局で受信された上りパイロットチャネルの受信品質が測定され、伝搬損失(パスロス)等が算出され、それらが補償されるように移動局の送信電力が決定され、決定された送信電力が移動局に通知される。これにより基地局での受信信号品質がある程度確保される。信号品質を向上させる別の技術に適応変調/チャネル符号化法(AMC: Adaptive Modulation and channel Coding)がある。AMC法は変調多値数及び符号化率を無線チャネルの良否に応じて適応的に変更し、目下の通信状況で達成可能な最善のスループットを達成しようとしている。AMC法は例えば高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)方式で採用されている。HSDPAについては例えば非特許文献1に記載されている。
このように送信電力や変調多値数等の伝送パラメータを適切に設定することで、スループットを向上させることができる。スループットにはユーザ各自のスループットが含まれるのはもちろんのこと、システム全体のスループットも含まれ、それら双方を大きくすることが望まれる。特に将来的な通信システムでは現在よりも更に大きなスループットを達成することが要請される。このため、伝送パラメータをチャネル状態に適切に合わせ、信号の伝送品質を向上させること(これは「リンクアダプテーション」と呼ばれる)が尚一層重要になる。
3GPP, TR25.848: "Physical Layer Aspects of UTRAN High Speed Downlink Packet Access"
本発明の課題は、上りリンクの無線チャネル状態に相応しい送信パラメータを決定する装置及び方法を提供することである。
本発明による上りリンクの送信パラメータを決定する装置は、移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備える。前記送信パラメータを導出する手段は、移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信電力を決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態と、送信電力に基づいて、上りデータチャネル用の送信帯域幅を決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態と、送信帯域幅に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段とを備えることを特徴とする。
本発明による上りリンクの送信パラメータを決定する装置は、移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備える。前記送信パラメータを導出する手段は、移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信電力を決定する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の送信帯域幅を決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態と、送信帯域幅に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段とを備えることを特徴とする。
本発明による上りリンクの送信パラメータを決定する装置は、移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備える。前記送信パラメータを導出する手段は、移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態に基づいて、移動局の第1の送信アンテナに関する送信電力と、移動局の第2の送信アンテナに関する送信電力を決定する手段とを備えることを特徴とする。
本発明による上りリンクの送信パラメータを決定する装置は、移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備える。前記送信パラメータを導出する手段は、移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態、送信帯域幅、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせに基づいて、移動局の第1の送信アンテナと移動局の第2の送信アンテナとの双方に共通に使用される送信電力を決定する手段とを備えることを特徴とする。
本発明による上りリンクの送信パラメータを決定する装置は、移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備える。前記送信パラメータを導出する手段は、移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせに基づいて、移動局の第1の送信アンテナに関する送信電力と、移動局の第2の送信アンテナに関する送信電力を決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせ、移動局の第1の送信アンテナに関する送信電力と、移動局の第2の送信アンテナに関する送信電力とに基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段とを備えることを特徴とする。
本発明による上りリンクの送信パラメータを決定する装置は、移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備える。前記送信パラメータを導出する手段は、移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせに基づいて、移動局の第1の送信アンテナと移動局の第2の送信アンテナとの双方に共通に使用される送信電力を決定する手段と、上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせ、移動局の第1の送信アンテナと移動局の第2の送信アンテナとの双方に共通に使用される送信電力とに基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段とを備えることを特徴とする。

本発明によれば、上りリンクの無線チャネル状態に相応しい送信パラメータを決定することができる。
本発明の一形態によれば、移動局から受信したチャネル状態情報に基づいて、一組の送信パラメータが導出される。一組の送信パラメータは、チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との記憶済みの対応関係から導出され、移動局に通知される。移動局はこの送信パラメータに合わせて各種の設定を行い、以後の上りリンクの信号を送信する。
AMCや送信電力だけでなく送信帯域幅も通信状況に応じて調整されるので、送信パラメータの組み合わせ数を大きく増やすことができ、送信パラメータをチャネル状態に合わせて更に適切に組み合わせることができ、信号の伝送品質を更に向上させることができる。
ある一定の期間内で、上りリンクのデータレートは適応的に調整されるが、送信電力は一定に維持されるように一組の送信パラメータが導出されてもよい。具体的には例えば、チャネル状態情報の時間平均値から送信電力が導出され、チャネル状態情報の瞬時値から送信帯域幅、変調多値数及びチャネル符号化率が導出される。或いはチャネル状態情報の平均値から送信電力及び送信帯域幅が導出されてもよい。これによりシステム全体のスループットを向上させ、リソースの利用効率を更に向上させることができる。
或いは、ある一定の期間内で、上りリンクのデータレートは一定に維持されるが、送信電力は可変に調整されるように前記一組の送信パラメータが導出されてもよい。具体的には例えば、チャネル状態情報の時間平均値から送信帯域幅、変調多値数及びチャネル符号化率が導出され、チャネル状態情報の瞬時値から送信電力が導出されてもよい。この場合はリアルタイム性の要求される通信に特に有利である。
上りリンクの受信誤り率及びスループットの少なくとも一方が改善されるように前記一組の送信パラメータが導出されてもよい。
複数の移動局から複数のチャネル状態情報を受信し、移動局各自の一組の送信パラメータが、複数のチャネル状態情報から導出されてもよい。個々の移動局だけでなく、複数の移動局の間さえも考慮して更に適切な送信帯域幅を決定することができる。
図1は本発明の一実施例による基地局の概略ブロック図を示す。基地局10は無線部(RF部)11と、信号抽出部12と、チャネル状態測定部13と、復調及び復号部14,15と、送信パラメータ決定部16とを有する。
無線部(RF部)11は移動局から送信され不図示のアンテナで受信された無線パケットをベースバンドの信号に変換するための各種の処理(例えば、周波数変換、帯域制限、アナログディジタル変換等)を行う。無線パケットが移動局から送信されることは必須ではなく、それは固定局を含む如何なる通信端末から送信されてもよいが、説明の簡明化のため移動局を例にとって説明が行われる。
信号抽出部12はRF部11の出力に結合され、受信信号に含まれているパイロットチャネル、共有パケット制御チャネル(「制御チャネル」と略す)及び共有パケットデータチャネル(「データチャネル」と略す)を抽出し、それらを出力する。パイロットチャネル、制御チャネル及びデータチャネルは時間多重、周波数多重、符号多重又はそれらの組み合わせで多重されて無線伝送される。従って信号抽出部12は多重されたそれらの信号を適切に分離し、デマルチプレクサとしても機能する。
チャネル状態測定部13は信号抽出部12の出力の1つに結合され、パイロットチャネルの受信品質を測定し、受信品質の瞬時値を用意する。受信品質又はチャネル状態の良否は典型的には受信したパイロットチャネルの信号電力対雑音電力比(SIR又は受信SIR)で測定されるが、より一般的には適切な何らかのチャネル状態情報(CQI: Channel Quality Indicator)で測定されてよい。また、チャネル状態測定部13は受信品質の瞬時値を一定期間(例えば、10ms乃至1s程度の期間)にわたって平均化し、受信品質の時間平均値を算出し、平均的なチャネル状態も出力する。
復調及び復号部14,15は信号抽出部12から制御チャネル及びデータチャネルをそれぞれ受信する。復調及び復号部14は受信した制御チャネルを復調及び復号し、データチャネルを復調等するために必要な情報(変調多値数、チャネル符号化率等)を抽出し、それを変調及び復号部15に通知する。復調及び復号部15は通知された制御情報に基づいて、受信したデータチャネルを復調及び復号し、更なるデータ伝送等の処理に備える。
送信パラメータ決定部16はチャネル状態測定部13の出力に結合され、受信品質の瞬時値及び時間平均値に基づいて、以後の上りリンクに関する一組の送信パラメータを導出し、それを出力する。一組の送信パラメータには、移動局の送信電力、送信帯域、変調多値数、チャネル符号化率等の上りリンクの信号伝送に関するパラメータが含まれる。このような一組の送信パラメータは移動局毎に適切な頻度で導出される。導出された送信パラメータは下りリンクの制御チャネルで各移動局に通知される。送信パラメータの具体的な導出法については後述される。
図2は本発明の一実施例による移動局の概略ブロック図を示す。移動局20は送信バッファ21と、変調及び符号化部22,23と、多重部24と、帯域制限フィルタ25と、RF部26と、電力増幅部27と、制御チャネルの復調及び復号部28とを有する(データチャネルに関する復調及び復号部等は図示の簡明化のため描かれていない。)。
送信バッファ21はユーザが送信しようとするトラフィックデータを一時的に格納し、指示されたデータレートに合わせて出力する。実際には制御チャネル用のデータを格納及び出力する要素もあるが、図示の簡明化のためそれは描かれていない。このトラフィックデータは送信信号の内のデータチャネルを構成することになる。
変調及び符号化部22は送信バッファ21の出力に結合され、指示されたデータレートを実現するようにデータチャネルをチャネル符号化し、データ変調する。
変調及び符号化部23は制御チャネルのチャネル符号化及びデータ変調を行う。
多重部24は変調及び符号化部22,23の出力に結合され、データチャネル及び制御チャネルを多重化する。多重化は時間多重、周波数多重、符号多重又はそれらの組み合わせでもよい。
帯域制限フィルタ部25は送信信号の帯域幅を指示内容に応じて設定する。本実施例では1.25MHz,2.5MHz,5MHz,10MH及び20MHzの5種類の帯域幅がシステムに用意されており、その内の1つが適宜選択される。具体的な帯域幅の値や用意される帯域幅の種類はこれらに限定されず、様々な数値が使用されてもよい。
無線部(RF部)26はベースバンドの信号を無線信号に変換するための各種の処理(例えば、ディジタルアナログ変換、周波数変換等)を行う。
電力増幅部27は送信信号の電力を指示内容に応じて適切に増幅する。
制御チャネルの復調及び復号部28は、下りリンクで受信した制御チャネルを復調及びチャネル復号し、送信電力、送信帯域幅、変調多値数及びチャネル符号化率等を含む一組の送信パラメータを抽出する。復調及び復号部28は、抽出した送信パラメータの内容を送信バッファ21、変調及び符号化部22,23、帯域制限フィルタ部25及び電力増幅部27に通知する。
図3は本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。このフローは基地局で行われ、図1のチャネル状態測定部13及び送信パラメータ決定部16で主に行われる。フローはステップS0から始まり、各移動局から上りリンクでパイロットチャネルが受信される。ステップS1ではパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態の瞬時値が測定される。上述したように受信品質又はチャネル状態は受信SIRで測定されてもよい。この受信SIRはチャネル状態情報(CQI)として使用される。基地局は受信SIRに基づいて周波数スケジューリングを行い、移動局に適切な周波数帯域が割り当てられてもよい。
ステップS2ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間(典型的は10ms乃至1s程度の期間であるが、用途に応じて様々な長さの期間が使用されてもよい)にわたって測定され、チャネル状態情報の時間平均値が算出される。
ステップS3では移動局がデータチャネルを送信する際の送信電力が、チャネル状態の時間平均値に基づいて決定される。この場合において、チャネル状態情報の時間平均値に加えて各移動局の送信電力に関するマージンが考慮されてもよい。移動局の達成可能な送信電力値は移動局の性能に依存して異なるかもしれないからである。移動局の送信電力は本実施例ではルックアップテーブルを参照することで決定される。
図4はルックアップテーブルの一例を示す。図示の例では、基地局でのパイロットチャネルの受信電力R〜Rと、チャネル状態情報CQI〜CQIと、移動局の送信電力PT〜PTと、帯域幅当たりの基地局での受信電力D1,W〜DX,Wの対応関係が示されている。受信電力は複数の帯域幅Wの各々について用意されている。この対応関係は何らかの記憶手段に格納され、必要に応じて読み出されたり更新されたりする。目下のステップS3の段階では、チャネル状態情報の時間平均値に相当するCQIが特定され、そのCQIに対応する送信電力PTを見出すことで、送信電力が決定される。なお,ルックアップテーブルにおけるチャネル状態情報と送信電力の関係は、周辺セルへ与える干渉や、複数の移動局のそれぞれが実現できるデータレートの公平性を考慮して決定されても良い。すなわち、セル境界付近に存在する移動局は受信状態だけを考慮して送信電力を増大させると、隣接の周辺セルへの干渉が大きくなるため、周辺セルへの干渉を考慮したルックアップテーブルを考慮することが望ましい。一方、基地局の近辺に存在する移動局は周辺セルへ与える干渉が小さいため、送信電力をさらに増大させることにより、周辺セルへの干渉を増大させることなく、実現できるデータレートを増大させることができる。ただし、以上のような操作を行う場合には、セル境界付近の移動局が実現できるデータレートを犠牲にして基地局周辺の移動局のデータレートの増大を行っているため、複数の移動局のそれぞれが実現できるデータレートの公平性を考慮することが望ましい。
図3のステップS4ではチャネル状態の瞬時値CQI及び決定された送信電力PTに基づいて、上りデータチャネル用の送信帯域幅が決定される。本実施例では、1.25MHz,2.5MHz,5MHz,10MHz及び20MHzの5種類の帯域幅が上りリンク用に用意されている。これらのうち、目下のチャネル状態に最も相応しいものが本ステップで選択される。図4に示される単位帯域当たりの(基地局での)受信電力は、移動局がある帯域幅Wで送信電力PTで信号を送信した場合に、基地局で受信される電力の推定値を表す。例えば、帯域幅が1.25MHzであり送信電力がPTであった場合には、基地局での単位帯域当たりの受信電力はD1,1.25である。同じ送信電力で帯域幅が2.5MHzであった場合の基地局での受信電力はD1,2.5で表現される。このように、5種類の帯域幅の各々について送信電力がPT〜PTであった場合の基地局での帯域幅当たりの受信電力D1,1.25 ,...,Dx,20がテーブルに用意される。また、送信帯域幅の決定の際には移動局がサポートしている送信帯域幅が考慮されても良い。これは、移動局の達成可能な送信帯域幅は移動局の性能に依存して異なるかもしれないからである。さらに、送信帯域幅の割り当ては該当する移動局が必要とするデータレートとともに他の移動局への送信帯域幅の割り当てが考慮されても良い。この場合、複数の移動局への送信帯域幅の割り当てを考慮する周波数スケジューリングの一環として送信帯域幅の割り当てが行われる。 ステップ3で導出された送信電力PTはチャネル状態情報の時間平均値から導出されたものであるので、それから導出された受信電力Di,Wも平均的な値を表す。本実施例では更にこの平均的な受信電力がチャネル状態情報の瞬時値CQIで補正され、瞬時的な受信電力Di,W’が導出される。このようにして導出された瞬時的な受信電力の推定値及び所定の閾値に基づいて、瞬時的に最適な送信帯域幅が導出される。
図5は最適な送信帯域幅を決定する様子を示す。先ず、平均的な受信電力を瞬時的なチャネル状態情報で補正した結果、受信電力Di,W’が得られ、帯域幅及び受信電力の関係が、図5に示されるような関係になったとする。所定の閾値が破線で示されるような位置にあったとする。本実施例では、基地局での単位帯域当たりの受信電力が閾値を上回り、なるべく広い帯域になるように送信帯域幅が選択される。図示の例では閾値を上回る帯域幅として、1.25MHz、2.5MHz及び5MHzの帯域幅が候補として挙げられ、これらのうち最も広い5MHzが送信帯域幅として決定される。なお、閾値の設定法によっては、受信電力が閾値を下回り、なるべく狭い帯域になるように送信帯域幅が選択されてもよい。いずれにせよ、周波数ダイバーシチ効果を得てフェージング耐性を高める観点からは、より広い帯域幅にすることが望ましい。また、基地局での受信品質をある程度以上確保するには基地局での受信電力はある程度大きいことを要する。但し、信号のピーク電力を小さくする観点からは、基地局での受信電力が低くなるような帯域幅にすることが望ましい。
図3のステップS5ではチャネル状態情報の瞬時値CQI及び送信帯域幅に基づいて、変調多値数及びチャネル符号化率が決定される。本実施例では変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせが事前に定められており、組み合わせの各々はMCSテーブル中のMCS番号(MCS,...,MCS)を指定することで特定される。チャネル状態情報とMCS番号との対応関係は、図6に示されるように事前に定められている。図7はMCSテーブルの一例を示し、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせの一例も示す。図示の例ではMCS番号が増えるにつれて相対的なビットレートが増えるように組み合わせが設定されている。
図3のステップS6では、ステップS3,S4及びS5で決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、送信パラメータに合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力をそれぞれ設定する。
本実施例によれば、チャネル状態情報の瞬時値に基づいて送信帯域幅及びMCS番号が瞬時瞬時に変更されるので、本実施例は伝送帯域をシステム全体として効率的に使用する観点から非常に望ましい。本実施例ではデータレートが瞬時瞬時に変更される一方、送信電力は平均的に一定に維持される。従って本実施例はリアルタイム性の要請の少ない非リアルタイムのデータ通信等に特に有利である。
本実施例によればAMCだけでなく、送信電力及び送信帯域幅の制御も行われ、上りリンクの送信パラメータの組み合わせ数を大幅に増やすことができ、送信パラメータをチャネル状態に合わせて更に適切に組み合わせることができる。AMC及び送信電力制御だけならば、例えばチャネル状態が良い場合には送信電力を小さくする或いはMCS番号を大きくするような選択肢しかなかった。しかしながら本実施例によれば、送信帯域幅を変更する選択肢も用意されている。所与の送信電力の下で、帯域幅が広がると単位帯域当たりの送信電力(ひいては基地局での受信電力)は減少し、帯域幅が狭まると単位帯域当たりの送信電力(ひいては基地局での受信電力)は増加する傾向がある。従って、チャネル状態が悪い場合に、帯域幅を維持しつつ送信電力を増やすことで単位帯域当たりの電力を増やす代わりに、帯域幅を減らすことで単位帯域当たりの電力を増やしてもよい。或いは、チャネル状態が良い場合に、上記の選択肢以外に例えば送信電力を小さくしたりMCS番号を大きくせずに送信帯域幅だけが狭められてもよい。そのようにすると伝送レートを変えずにシステムリソースを節約することができる。これらは単なる一例に過ぎず、送信パラメータを様々に組み合わせることができる。
なお、基地局が一組の送信パラメータを導出する際に、チャネル状態情報CQIに加えて誤り率の大小やスループットの良否が参酌されてもよい。例えば、一組の送信パラメータが説明済みの方法で導出された後に、誤り率の大小等に基づいて送信電力の値等が修正されてもよい。また、送信帯域幅の広狭に応じて拡散符号の拡散率が調整されてもよい。
図8は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。フローはステップS0から始まり、各移動局から上りリンクでパイロットチャネルが受信される。ステップS1ではパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態情報の瞬時値が測定される。
ステップS2ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間にわたって測定され、チャネル状態情報の時間平均値が算出される。
ステップS3では移動局がデータチャネルを送信する際の送信電力が、チャネル状態の時間平均値に基づいて決定される。この場合において、チャネル状態の時間平均値に加えて各移動局の送信電力に関するマージンが考慮されてもよい。移動局の送信電力は図4に示されるようなルックアップテーブルを参照することで決定される。より具体的には、チャネル状態情報の時間平均値に相当するCQIが特定され、そのCQIに対応する送信電力PTを見出すことで、送信電力が決定される。
更に本実施例ではステップS3で、チャネル状態情報の平均値CQIに基づいて送信帯域幅も導出される。即ち、チャネル状態情報の平均値CQI及び決定された送信電力PTに対応する基地局での単位帯域当たりの受信電力Di,Wが導出され、その受信電力Di,Wと所定の閾値との関係から送信帯域幅が導出される。受信電力Di,Wから送信帯域幅を導出する方法については、図5で説明済みの手法を適用することができる。
ステップS4ではチャネル状態情報の瞬時値CQIに基づいて、変調多値数及びチャネル符号化率が決定される。
ステップS5では、ステップS3及びS4で決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、送信パラメータに関する指示内容に合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力をそれぞれ設定する。
本実施例は送信帯域幅を瞬時瞬時には変更せず、平均的に決定している。本実施例は、固定帯域幅でAMCを行っているような既存のシステムに容易に適用する観点から好ましい。
図9は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。フローはステップS0から始まり、各移動局から上りリンクでパイロットチャネルが受信される。ステップS1ではパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態情報の瞬時値が測定される。
ステップS2ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間にわたって測定され、チャネル状態情報の時間平均値が算出される。
ステップS3では移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅及びMCS番号が、チャネル状態の時間平均値に基づいて決定される。この場合において、チャネル状態情報の時間平均値に加えて各移動局の送信電力に関するマージンが考慮されてもよい。移動局の送信帯域幅は図4に示されるようなルックアップテーブルを参照すること導出される。具体的にはチャネル状態情報の平均値CQIに対応する基地局での単位帯域当たりの受信電力Di,Wが導出され、その受信電力Di,Wと所定の閾値との関係から送信帯域幅が導出される。受信電力Di,Wから送信帯域幅を導出する方法については、図5で説明済みの手法を適用することができる。
更に本実施例ではステップS3で、チャネル状態情報の平均値CQIに基づいてMCS番号も導出される。チャネル状態の平均値とMCS番号との対応関係は事前に用意しておくことができ、その対応関係からMCS番号を導出することができる。
ステップS4では、チャネル状態情報の瞬時値CQIから、移動局の送信電力が導出される。チャネル状態の瞬時値と送信電力との対応関係も事前に用意しておくことができ、その対応関係から送信電力を導出することができる。
ステップS5では、ステップS3及びS4で決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、送信パラメータに合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力をそれぞれ設定する。
本実施例では送信帯域幅及びMCS番号が瞬時瞬時には変更されず、平均的に決定されている。従ってデータレートが比較的一定になるので、本実施例は例えばリアルタイムの通信に特に有利である。
図10は本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。フローはステップS0から始まり、各移動局から上りリンクでパイロットチャネルが受信される。ステップS1ではパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態の瞬時値が測定される。
ステップS2ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間(典型的は10ms乃至1s程度の期間)にわたって測定され、チャネル状態情報の時間平均値が算出される。
ステップS3では、移動局がデータチャネルを送信する際のMCS番号が、チャネル状態の時間平均値に基づいて決定される。この場合において、チャネル状態情報の時間平均値に加えて各移動局の送信電力に関するマージンが考慮されてもよい。
ステップS4では、チャネル状態情報の瞬時値CQI及び決定されたMCS番号から、移動局の送信電力が導出される。
ステップS5ではチャネル状態情報の瞬時値CQI及び決定された送信電力に基づいて、送信帯域幅が決定される。
ステップS6では、ステップS3,S4及びS5で決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、送信パラメータに合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力をそれぞれ設定する。
本実施例によれば、本実施例ではデータレートが一定に維持される一方、送信電力及び送信帯域は瞬時瞬時に変更される。従って本実施例はリアルタイム性の要請の多い通信等(例えば音声通信等)に特に有利である。
図12は送信電力、送信帯域幅及び変調方式等を決定する第1乃至第4実施例の手法の比較例を示す。図中、「低」とあるのは各列の最上位行に示される量(送信電力等)が低速制御で決定されることを意味し、チャネル状態情報の長周期的な時間平均値による制御で決定されることを意味する。「高」とあるのは各列の最上位行に示される量が高速制御で決定されることを意味し、チャネル状態情報の瞬時値を用いる制御で適応的に決定されることを意味する。
第1乃至第4実施例では、移動局毎に送信パラメータがそれぞれ独立に決定されていた。本発明の第5実施例では個々の移動局だけでなく、複数の移動局の間さえも考慮して送信帯域幅が決定される。
図11は本実施例により送信帯域幅を決定する様子を示す。説明の便宜上システムの上りリンクに用意されている帯域幅が、2.5MHz、5MHz、10MHz及び15MHzであったとする。そして、ユーザA,Bについての基地局での単位帯域当たりの受信電力が図11(A),(B)のような大小関係になったとする。この場合、所定の閾値を上回る候補の中で最も広い帯域幅は、ユーザAもユーザBも共に10MHzになる。従ってシステム全体の帯域幅が20MHz以上ならば双方に10MHzの帯域幅を割り当てることができる。しかしながらシステム全体で使用可能な帯域幅が例えば15MHzしかなかったとすると、そのような割り当てをすることはできない。本実施例はこのような状況に対処するための手法を与える。
図示の状況では、ユーザBについての閾値からのマージンmはユーザAについての閾値からのマージンmより大きい(m>m)。このことはユーザBに関するチャネル状態がより良好であり、より高い信号品質で基地局が受信できることを意味する。そこで本実施例ではユーザBに広い帯域幅の10MHzが割り当てられ、ユーザAに狭い帯域幅の5MHzが割り当てられ、送信帯域幅が効率的に割り当てられる。チャネル状態の良好なユーザBは広い帯域で大きなダイバーシチ効果を享受できる一方、ユーザAはより大きな単位帯域当たりの電力を確保できるので、それぞれのチャネル状態に応じて伝送品質の向上を図ることができる。
第5実施例で言及されたように、移動局の送信パラメータは個々の移動局について独立に決定されてもよいし、複数の移動局の間で何らかの調整がなされてもよい。更に送信電力制御については以下の(1)〜(3)のような手法も考えられる。
(1)全ての移動局が基地局において同じ受信電力となるように、移動局の送信電力が制御されてもよい。この手法は、すべての移動局が同程度のスループットや誤り率を実現でき、移動局間の公平性を確保する観点から有利である。但し、セル端の移動局が他セルに対して大きな干渉を及ぼすおそれがある点では不利かもしれない。
(2)全ての移動局が同一の送信電力で送信を行うように送信電力が制御されてもよい。この手法は、セル内のスループットを最大化できる観点から有利である。但し、セル端のユーザのスループットが劣化し、ユーザ間の公平性が失われるかもしれない。
(3)(1)と(2)の中間的な方法として、全ての移動局が基地局においてある程度以上の受信電力となるように送信電力制御を行い、基地局の周辺の移動局からの信号は、より高い電力で基地局で受信されるように移動局の送信電力が制御されてもよい。これにより、移動局間の公平性に配慮しつつセル内のスループットを改善することができる。
本発明の第7乃至第10実施例はマルチアンテナシステム又は多入力多出力(MIMO: Multiple Input Multiple Output)システムに関連する実施例である。一般にMIMOシステムにはシングルユーザMIMO方式とマルチユーザMIMO方式とがある。
図13はシングルユーザMIMO方式の原理図を示す。説明の簡明化のため、2つの送信アンテナを有する通信端末(UE)から2つの受信アンテナを有する基地局(NodeB)が示されているが、アンテナ数はそのような数に限定されず、様々な本数のアンテナが使用されてもよい。図示の例では通信端末(UE)の送信アンテナ#1,#2から別々の信号が同時に同一の周波数帯域で送信される。基地局は空間で多重されたこれらの信号を受信し、何らかの信号分離法を実行することで各送信アンテナから送信された信号系列の各々を復元する。
図14はマルチユーザMIMO方式の原理図を示す。説明の簡明化のため、1以上の送信アンテナを有する通信端末が2台存在し(UE1,UE2)、各通信端末から別々の信号が送信される。空間で多重されたこれらの信号は基地局で受信される。受信された信号に何らかの信号分離法が適用され、各通信端末から送信された信号系列の各々が復元される。
シングルユーザMIMO及びマルチユーザMIMOの何れの場合も、同一帯域内の異なる信号が基地局で同時に受信され、それらは信号分離法により分離され、上りリンクの信号がそれぞれ復元される。以下に説明されるように本発明はマルチアンテナシステムにおける上りリンクの信号に適用されてもよい。但し、複数の送信アンテナ又は複数のユーザで使用される周波数帯域は共通することが前提とされる。
図15はシングルユーザMIMO方式において、第1の送信アンテナ#1で通信される信号の周波数帯域と、第2の送信アンテナ#2で通信される信号の周波数帯域とが等しい様子を示す。例えばシステムに与えられた周波数帯域(システム帯域幅)が20MHzであり、あるユーザに5MHzの帯域が割り当てられた場合に、第1及び第2の送信アンテナ#1,#2はそれぞれ同じ5MHzの周波数帯域を使用する。
図16はマルチユーザMIMO方式において、第1のユーザが通信する信号の周波数帯域と、第2のユーザ2が通信する信号の周波数帯域とが等しい様子を示す。例えばシステムに与えられた周波数帯域が20MHzであり、第1,第2のユーザに同じ5MHzの帯域が割り当てられていることが仮定される。
図17は2つの受信アンテナを有する基地局の概略ブロック図を示す。基地局は無線部(RF部)11−1,11−2と、信号分離部171と、信号抽出部12と、チャネル状態測定部13−1,13−2と、復調及び復号部14−1,15−1,14−2,15−2と、送信パラメータ決定部16とを有する。説明の便宜上、受信アンテナは2つであるが2より多くの受信アンテナ数が使用されてもよい。また、シングルユーザMIMO方式における説明がなされるが、本発明はマルチユーザMIMO方式にも同様に適用可能である。
無線部(RF部)11−1,11−2は移動局から送信され不図示の複数の受信アンテナで受信された無線パケットをベースバンドの信号に変換するための各種の処理(例えば、周波数変換、帯域制限、アナログディジタル変換等)を行う。
信号分離部171は空間的に多重され且つ同時に受信された2つの信号又はデータ系列に何らかの信号分離法を適用することで、送信アンテナ#1,#2から送信された2つの信号を得る。
信号抽出部12は、分離された送信信号に含まれているパイロットチャネル、共有パケット制御チャネル(「制御チャネル」と略す)及び共有パケットデータチャネル(「データチャネル」と略す)を抽出し、それらを出力する。パイロットチャネル、制御チャネル及びデータチャネルは時間多重、周波数多重、符号多重又はそれらの組み合わせで多重されて各送信アンテナから無線伝送される。従って信号抽出部12は多重されたそれらの信号を適切に分離し、デマルチプレクサとしても機能する。
チャネル状態測定部13−1,13−2は信号抽出部12のパイロットチャネルに関する出力に結合され、パイロットチャネルの受信品質を送信アンテナ毎に測定し、受信品質の瞬時値をそれぞれ測定する。チャネル状態測定部13−1,13−2は受信品質の瞬時値を一定期間(例えば、10ms乃至1s程度の期間)にわたって各送信アンテナについて平均化し、受信品質の時間平均値を算出し、平均的なチャネル状態も出力する。
復調及び復号部14−1,2,15−1,2は信号抽出部12から制御チャネル及びデータチャネルを送信アンテナ毎にそれぞれ受信する。復調及び復号部14−1,14−2は送信アンテナ毎に受信した制御チャネルをそれぞれ復調及び復号し、データチャネルを復調等するために必要な情報(変調多値数、チャネル符号化率等)を抽出し、それを変調及び復号部15−1,15−2に通知する。復調及び復号部15−1,15−2は通知された制御情報に基づいて、受信したデータチャネルを復調及び復号し、更なるデータ伝送等の処理に備える。
送信パラメータ決定部16はチャネル状態測定部13−1,13−2の出力に結合され、受信品質の瞬時値及び時間平均値に基づいて、以後の上りリンクに関する一組の送信パラメータを導出し、それを出力する。一組の送信パラメータには、移動局の送信電力、送信帯域、変調多値数、チャネル符号化率等の上りリンクの信号伝送に関するパラメータが含まれる。このような一組の送信パラメータは移動局毎に適切な頻度で導出される。導出された送信パラメータは下りリンクの制御チャネルで各移動局に通知される。送信パラメータの具体的な導出法については後述される。
図18は本発明の一実施例による移動局の概略ブロック図を示す。移動局は送信バッファ21と、変調及び符号化部22−1,22−2と、帯域制限フィルタ25−1,25−2と、RF部26−1,26−2と、電力増幅部27−1,27−2と、制御チャネルの復調及び復号部28とを有する(制御チャネルに関する符号化及び変調等は図示の簡明化のため描かれていない。)。
送信バッファ21はユーザが送信しようとするトラフィックデータを一時的に格納し、指示されたデータレートに合わせて出力する。
変調及び符号化部22−1,22−2は送信バッファ21の出力に結合され、送信アンテナ毎に指示されたデータレートを実現するようにデータチャネルをチャネル符号化し、データ変調する。
帯域制限フィルタ部25−1,25−2は送信信号の帯域幅を送信アンテナ毎の指示内容に応じて設定する。本実施例では1.25MHz,2.5MHz,5MHz,10MH及び20MHzの5種類の帯域幅がシステムに用意されており、その内の1つが適宜選択される。上述したように2つの送信アンテナで通信される信号はそれぞれ同じ周波数帯域を占める。
無線部(RF部)26−1,26−2はベースバンドの信号を無線信号に変換するための各種の処理(例えば、ディジタルアナログ変換、周波数変換等)を送信アンテナ毎に行う。
電力増幅部27−1,27−2は送信信号の電力を送信アンテナ毎の指示内容に応じて適切に増幅する。
制御チャネルの復調及び復号部28は、下りリンクで受信した制御チャネルを復調及びチャネル復号し、送信電力、送信帯域幅、変調多値数及びチャネル符号化率等を含む一組の送信パラメータを送信アンテナ毎に抽出する。復調及び復号部28は、抽出した送信パラメータの内容を送信バッファ21、変調及び符号化部22−1,22−2、帯域制限フィルタ部25−1,25−2及び電力増幅部27−1,27−2に送信アンテナ毎にそれぞれ通知する。
図19は本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。このフローは基地局で行われ、図17のチャネル状態測定部13−1,13−2及び送信パラメータ決定部16で主に行われる。フローはステップS11,S21から始まり、移動局の各送信アンテナから送信された上りリンクのパイロットチャネルが、基地局の2つの受信アンテナで受信される。図示のフローは何らかの信号分離法が行われた後の処理を示す。上りリンクには2種類あり、1つは第1の送信アンテナ#1からの上りリンクであり、もう1つは第2の送信アンテナ#2からの上りリンクである。説明の簡明化のためシングルユーザMIMO方式における説明がなされるが、本発明はマルチユーザMIMO方式にも適用可能である。その場合も第1のユーザからの上りリンクと第2のユーザからの上りリンクとがある。ステップS11,21では上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態の瞬時値が測定される。
ステップS12,S22ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間にわたって測定され、ステップS13でチャネル状態情報の時間平均値が算出される。一定期間は典型的は10ms乃至1s程度の期間であるが、用途に応じて様々な長さの期間が使用されてもよい。チャネル状態情報の瞬時値は送信アンテナ#1,#2で異なるが、それらの時間平均値は同様な値になることが予想される。このためステップS13は上りリンクの各々に関して共通に行われている。
ステップS14では移動局がデータチャネルを送信する際の送信電力が、チャネル状態の時間平均値に基づいて決定される。この場合において、チャネル状態情報の時間平均値に加えて各移動局の送信電力に関するマージンが考慮されてもよい。移動局の達成可能な送信電力値は移動局の性能に依存して異なるかもしれないからである。移動局の送信電力は本実施例では図4に関連して説明された手法で決定されてもよい。
ステップS15では上りリンクの各々に関するチャネル状態の瞬時値CQI (1),CQI (2)及びステップS14で決定された送信電力PTに基づいて、上りデータチャネル用の送信帯域幅が決定される。本実施例では、1.25MHz,2.5MHz,5MHz,10MHz及び20MHzの5種類の帯域幅が上りリンク用に用意されている。これらのうち、目下のチャネル状態に最も相応しいものが図4に関して説明されたのと同様な手法で選択される。ステップS14で導出された送信電力PTはチャネル状態情報の時間平均値から導出されたものであるので、その値から推定された基地局での受信電力Di,Wも平均的な値を表す。本実施例では更にこの平均的な受信電力がチャネル状態情報の瞬時値CQIを用いて補正され、瞬時的な受信電力Di,W’が導出される。このようにして導出された受信電力及び所定の閾値に基づいて、瞬時的に最適な送信帯域幅が導出される。
ステップS16,S26ではチャネル状態情報の瞬時値CQI及び送信帯域幅に基づいて、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせが上りリンクの各々について決定される。本実施例では変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせが事前に定められており、組み合わせの各々はMCSテーブル中のMCS番号(MCS,...,MCS)を指定することで特定される。
ステップS17では、ステップS14,S15及びS16で上りリンクの各々についてそれぞれ決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、送信パラメータに合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力を送信アンテナ毎にそれぞれ設定する。
本実施例によれば、チャネル状態情報の瞬時値に基づいて送信帯域幅及びMCS番号が瞬時瞬時に上りリンクの各々について変更されるので、本実施例は伝送帯域をシステム全体として効率的に使用する観点から非常に望ましい。本実施例ではデータレートが瞬時瞬時に変更される一方、送信電力は平均的に一定に維持される。従って本実施例はリアルタイム性の要請の少ない非リアルタイムのデータ通信等に特に有利である。
図20は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。本フローは概して図19で説明済みのフローと同様であるが、ステップS16’に関する処理内容が異なる。本フローのステップS16’では、送信アンテナ#1,#2に関して測定された瞬時的なチャネル状態値及び決定された送信帯域幅に基づいて、上りリンクの双方に(送信アンテナ#1,#2の双方に)共通に使用されるMCS番号が決定される。これによりAMC制御を行う際の制御チャネル(シグナリングチャネル)の制御ビット数を節約することができる。
図21は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。フローはステップS11,21から始まり、移動局の各送信アンテナからの上りパイロットチャネルが受信される。ステップS12,22ではパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態情報の瞬時値が測定される。
ステップS13ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間にわたって測定され、チャネル状態情報の時間平均値が算出される。
ステップS14では移動局が各送信アンテナからデータチャネルを送信する際の送信電力が、チャネル状態の時間平均値に基づいて決定される。この場合において、チャネル状態の時間平均値に加えて各移動局の送信電力に関するマージンが考慮されてもよい。移動局の送信電力は図4に示されるようなルックアップテーブルを参照することで決定される。より具体的には、チャネル状態情報の時間平均値に相当するCQIが特定され、そのCQIに対応する送信電力PTを見出すことで、送信電力が決定される。
更に本実施例ではステップS14で、チャネル状態情報の平均値CQIに基づいて送信帯域幅も導出される。
ステップS15,S25ではチャネル状態情報の瞬時値CQI及び送信帯域幅に基づいて、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせが送信アンテナ毎に決定される。本実施例では変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせが事前に定められており、組み合わせの各々はMCSテーブル中のMCS番号(MCS,...,MCS)を指定することで特定される。
ステップS16では、ステップS14,S15及びS25で上りリンクの各々についてそれぞれ決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、送信パラメータに合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力を送信アンテナ毎にそれぞれ設定する。
本実施例は送信帯域幅を瞬時瞬時には変更せず、平均的に決定している。本実施例は、固定帯域幅でAMCを行っているような既存のシステムに容易に適用する観点から好ましい。
図22は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。本フローは概して図21で説明済みのフローと同様であるが、ステップS15’に関する処理内容が異なる。本フローのステップS15’では、送信アンテナ#1,#2に関して測定された瞬時的なチャネル状態値及び決定された送信帯域幅に基づいて、送信アンテナ#1,#2の双方に共通に使用されるMCS番号が決定される。これによりAMC制御を行う際の制御チャネルの制御ビット数を節約することができる。
図23は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。フローはステップS11,21から始まり、移動局の各送信アンテナからの上りパイロットチャネルが受信される。ステップS12,22ではパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態情報の瞬時値が上りリンクの各々について測定される。
ステップS13ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間にわたって測定され、チャネル状態情報の時間平均値が算出される。
ステップS14では移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅が、チャネル状態の時間平均値に基づいて決定される。更に本実施例ではステップS14で、チャネル状態情報の平均値CQIに基づいてMCS番号(変調多値数及びチャネル符号化率)も導出される。チャネル状態の平均値とMCS番号との対応関係は事前に用意しておくことができ、その対応関係からMCS番号を導出することができる。
ステップS15,S25では、チャネル状態情報の瞬時値CQIから、移動局の各送信アンテナに関する送信電力が導出される。
ステップS16では、ステップS14,S15及びS25で上りリンクの各々について決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、各送信アンテナに関する送信パラメータに合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力をそれぞれ設定する。
本実施例では送信帯域幅及びMCS番号が瞬時瞬時には変更されず、平均的に決定されている。従ってデータレートが比較的一定になるので、本実施例は例えばリアルタイムの通信に特に有利である。
図24は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。本フローは概して図23で説明済みのフローと同様であるが、ステップS15’に関する処理内容が異なる。本フローのステップS15’では、送信アンテナ#1,#2に関して測定された瞬時的なチャネル状態値及び決定された送信帯域幅及びMCS番号に基づいて、送信アンテナ#1,#2の双方に共通に使用される送信電力が決定される。これによりAMC制御を行う際の制御チャネルの制御ビット数を節約することができる。
図25は本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。フローはステップS11,S21から始まり、移動局の各送信アンテナからの上りパイロットチャネルが受信される。ステップS12,S22ではパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいて受信品質又はチャネル状態の瞬時値が上りリンクの各々に関して測定される。
ステップS13ではチャネル状態情報の瞬時値が一定期間(典型的は10ms乃至1s程度の期間)にわたって測定され、チャネル状態情報の時間平均値が算出される。
ステップS14では、移動局がデータチャネルを送信する際のMCS番号が、チャネル状態の時間平均値に基づいて上りリンクの各々について決定される。
ステップS15,S25では、各送信アンテナに関するチャネル状態情報の瞬時値CQI及び決定されたMCS番号から、上りリンクの各々に関する送信電力がそれぞれ導出される。
ステップS16では、ステップS14,S15及びS25で上りリンクの各々に関して決定された一組の送信パラメータ(送信電力、送信帯域幅及びMCS番号)を基地局が移動局に下り制御チャネルで通知する。移動局は、下り制御チャネルを復調し、各送信アンテナに関して送信パラメータに合わせてチャネル符号化率、変調多値数、送信帯域幅及び送信電力をそれぞれ設定する。
本実施例によれば、本実施例ではデータレートが一定に維持される一方、各送信アンテナに関する送信電力は瞬時瞬時に変更される。従って本実施例はリアルタイム性の要請の多い通信等(例えば音声通信等)に特に有利である。
図26は本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャートを示す。本フローは概して図25で説明済みのフローと同様であるが、ステップS15’に関する処理内容が異なる。本フローのステップS15’では、送信アンテナ#1,#2に関して測定された瞬時的なチャネル状態値及び決定されたMCS番号に基づいて、送信アンテナ#1,#2の双方に共通に使用される送信電力が決定される。これによりAMC制御を行う際の制御チャネルの制御ビット数を節約することができる。
図27は送信電力、送信帯域幅及び変調方式等を決定する第7乃至第10実施例の手法の比較例を示す。図12の場合と同様に、図中、「低」とあるのは各列の最上位行に示される量(送信電力等)が低速制御で決定されることを意味し、チャネル状態情報の長周期的な時間平均値による制御で決定されることを意味する。「高」とあるのは各列の最上位行に示される量が高速制御で決定されることを意味し、チャネル状態情報の瞬時値を用いる制御で適応的に決定されることを意味する。「共通」とあるのはその量が送信アンテナ間で共通に設定されることを意味する。「相違」とあるのはその量が送信アンテナ間で別々に設定されることを意味する。
本発明の一実施例による基地局の概略ブロック図を示す。 本発明の一実施例による移動局の概略ブロック図を示す。 本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャート(1)を示す。 ルックアップテーブルの一例を示す図である。 送信帯域幅を決定する様子を示す説明図である。 チャネル状態とMCS番号との対応関係を示す図である。 MCSテーブルの具体例を示す図である。 本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャート(2)を示す。 本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャート(3)を示す。 本発明の一実施例による別の送信パラメータ決定方法のフローチャート(4)を示す。 複数の移動局を考慮して送信帯域幅を決定する様子を示す図である。 第1乃至第4実施例の比較例を示す図表である。 シングルユーザMIMO方式を示す図である。 マルチユーザMIMO方式を示す図である。 シングルユーザMIMO方式における周波数帯域を示す図である。 マルチユーザMIMO方式における周波数帯域を示す図である。 本発明の一実施例による基地局の概略ブロック図を示す。 本発明の一実施例による移動局の概略ブロック図を示す。 本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャート(1)を示す。 図19に示されるフローチャートの変形例を示す図である。 本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャート(2)を示す。 図21に示されるフローチャートの変形例を示す図である。 本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャート(3)を示す。 図23に示されるフローチャートの変形例を示す図である。 本発明の一実施例による送信パラメータ決定方法のフローチャート(4)を示す。 図25に示されるフローチャートの変形例を示す図である。 第7乃至第10実施例の比較例を示す図表である。
符号の説明
10 基地局
11 無線部
12 信号抽出部
13 チャネル状態測定部
14,15 復調及び復号部
16 送信パラメータ決定部
20 移動局
21 送信バッファ
22,23 変調及び符号化部
24 多重部
25 帯域制限フィルタ
26 無線部
27 電力増幅部
28 下り制御チャネルの復調及び復号部
171 信号分離部

Claims (8)

  1. 上りリンクで信号を伝送するための送信パラメータを決定する装置であって、
    移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、
    チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、
    前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、
    前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備え、
    前記送信パラメータを導出する手段は、
    移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信電力を決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態と、送信電力に基づいて、上りデータチャネル用の送信帯域幅を決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態と、送信帯域幅に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段とを備えることを特徴とする装置。
  2. 上りリンクで信号を伝送するための送信パラメータを決定する装置であって、
    移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、
    チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、
    前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、
    前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備え、
    前記送信パラメータを導出する手段は、
    移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信電力を決定する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の送信帯域幅を決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態と、送信帯域幅に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段とを備えることを特徴とする装置。
  3. 前記上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段は、上りリンクの各々に対して独立に使用される変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定することを特徴とする請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段は、上りリンクの双方に共通に使用される変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定することを特徴とする請求項1または2に記載の装置。
  5. 上りリンクで信号を伝送するための送信パラメータを決定する装置であって、
    移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、
    チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、
    前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、
    前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備え、
    前記送信パラメータを導出する手段は、
    移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態に基づいて、移動局の第1の送信アンテナに関する送信電力と、移動局の第2の送信アンテナに関する送信電力を決定する手段とを備えることを特徴とする装置。
  6. 上りリンクで信号を伝送するための送信パラメータを決定する装置であって、
    移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、
    チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、
    前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、
    前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備え、
    前記送信パラメータを導出する手段は、
    移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態、送信帯域幅、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせに基づいて、移動局の第1の送信アンテナと移動局の第2の送信アンテナとの双方に共通に使用される送信電力を決定する手段とを備えることを特徴とする装置。
  7. 上りリンクで信号を伝送するための送信パラメータを決定する装置であって、
    移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、
    チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、
    前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、
    前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備え、
    前記送信パラメータを導出する手段は、
    移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせに基づいて、移動局の第1の送信アンテナに関する送信電力と、移動局の第2の送信アンテナに関する送信電力を決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせ、移動局の第1の送信アンテナに関する送信電力と、移動局の第2の送信アンテナに関する送信電力とに基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段とを備えることを特徴とする装置。
  8. 上りリンクで信号を伝送するための送信パラメータを決定する装置であって、
    移動局からチャネル状態情報を受信する手段と、
    チャネル状態情報と、上りリンクの変調方式及びチャネル符号化率と、移動局の送信電力及び送信帯域幅の双方又は一方との対応関係を記憶する手段と、
    前記対応関係から一組の送信パラメータを導出する手段と、
    前記一組の送信パラメータを前記移動局に通知する手段とを備え、
    前記送信パラメータを導出する手段は、
    移動局の第1の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定するとともに、移動局の第2の送信アンテナからの上りリンクにおける上りパイロットチャネルの受信電力レベルに基づいてチャネル状態を測定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態から、チャネル状態の平均値を共通に算出する手段と、
    チャネル状態の平均値に基づいて、上りデータチャネル用の変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせを決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせに基づいて、移動局の第1の送信アンテナと移動局の第2の送信アンテナとの双方に共通に使用される送信電力を決定する手段と、
    上りリンクの各々に関するチャネル状態、変調多値数及びチャネル符号化率の組み合わせ、移動局の第1の送信アンテナと移動局の第2の送信アンテナとの双方に共通に使用される送信電力とに基づいて、移動局がデータチャネルを送信する際の送信帯域幅を決定する手段とを備えることを特徴とする装置。
JP2006009300A 2005-10-31 2006-01-17 上りリンクの送信パラメータを決定する装置 Expired - Fee Related JP4772514B2 (ja)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006009300A JP4772514B2 (ja) 2005-10-31 2006-01-17 上りリンクの送信パラメータを決定する装置
TW095140016A TW200729791A (en) 2005-10-31 2006-10-30 Apparatus and method for deciding uplink transmission parameters
KR1020087012865A KR101234021B1 (ko) 2005-10-31 2006-10-31 상향링크의 송신 파라미터를 결정하는 장치 및 방법
EP06823114A EP1953977A4 (en) 2005-10-31 2006-10-31 APPARATUS AND METHOD FOR DEFINING ASCENDING CHANNEL EMISSION PARAMETERS
PCT/JP2006/322210 WO2007052812A1 (ja) 2005-10-31 2006-10-31 上りリンクの送信パラメータを決定する装置及び方法
RU2008119078A RU2421927C2 (ru) 2005-10-31 2006-10-31 Устройство и способ определения параметров передачи восходящей линии связи
BRPI0618271-2A BRPI0618271A2 (pt) 2005-10-31 2006-10-31 aparelho e método para a determinação de parámetro de transmissão de enlace ascendente
US12/092,072 US8477732B2 (en) 2005-10-31 2006-10-31 Apparatus and method for determining uplink transmission parameters
CN2006800492809A CN101346958B (zh) 2005-10-31 2006-10-31 决定上行链路的发送参数的装置

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005317569 2005-10-31
JP2005317569 2005-10-31
JP2006009300A JP4772514B2 (ja) 2005-10-31 2006-01-17 上りリンクの送信パラメータを決定する装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009191392A Division JP4859964B2 (ja) 2005-10-31 2009-08-20 上りリンクの送信パラメータを決定する装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007151056A JP2007151056A (ja) 2007-06-14
JP4772514B2 true JP4772514B2 (ja) 2011-09-14

Family

ID=38005962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006009300A Expired - Fee Related JP4772514B2 (ja) 2005-10-31 2006-01-17 上りリンクの送信パラメータを決定する装置

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8477732B2 (ja)
EP (1) EP1953977A4 (ja)
JP (1) JP4772514B2 (ja)
KR (1) KR101234021B1 (ja)
BR (1) BRPI0618271A2 (ja)
RU (1) RU2421927C2 (ja)
TW (1) TW200729791A (ja)
WO (1) WO2007052812A1 (ja)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7599420B2 (en) * 2004-07-30 2009-10-06 Rearden, Llc System and method for distributed input distributed output wireless communications
KR101015172B1 (ko) 2005-08-24 2011-02-17 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 업링크 용량을 증가시키기 위해 채널 품질 표시자 피드백주기를 조정하는 방법 및 장치
CA2659878C (en) * 2006-08-09 2013-10-22 Lg Electronics Inc. Method of estimating signal-to-noise ratio, method of adjusting feedback information transmission, adaptive modulation and coding method using the same, and transceiver thereof
US8416737B2 (en) * 2006-12-26 2013-04-09 Panasonic Corporation Radio communication base station device and control channel MCS control method
KR101058623B1 (ko) 2008-02-27 2011-08-22 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 송신 전력 제어 방법 및 장치
EP2268072B1 (en) * 2008-03-31 2017-10-25 NEC Corporation Radio station device, radio resource control method, recording medium containing radio station control program
US8681721B2 (en) * 2008-05-23 2014-03-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for link adaptation with a signal quality margin based on the bandwidth
WO2009154527A1 (en) * 2008-06-19 2009-12-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Improved uplink measurements in a cellular system
JP2010041377A (ja) * 2008-08-05 2010-02-18 Sharp Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置及び無線通信方法
WO2010022791A1 (en) * 2008-08-29 2010-03-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optimized connection admission control for systems using adaptive modulation and coding techniques
KR101013708B1 (ko) * 2008-12-31 2011-02-10 주식회사 세아네트웍스 광대역 무선 통신 시스템에서의 스케줄링 장치 및 방법
WO2010090239A1 (ja) * 2009-02-04 2010-08-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び通信制御方法
EP2401883B1 (en) * 2009-02-27 2016-02-03 Nokia Solutions and Networks Oy Methods, apparatuses, and computer program products for prioritizing uplink carriers
EP2451105A4 (en) * 2009-06-29 2013-01-30 Fujitsu Ltd Radio communication device, transmission control method and communication quality transmission method
JP2011023942A (ja) * 2009-07-15 2011-02-03 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置及び変調・符号化方式選択方法
CN102577555B (zh) 2009-10-02 2015-09-16 富士通株式会社 无线通信系统、基站装置、终端装置以及无线通信系统中的无线通信方法
US8885745B2 (en) 2009-12-23 2014-11-11 Intel Corporation Distortion-aware multiple input multiple output communications
JP5423499B2 (ja) 2010-03-16 2014-02-19 富士通株式会社 基地局装置、通信システムおよび通信システムの制御方法
US9154260B2 (en) * 2010-03-26 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reliable transmission of control information in a wireless communication network
KR101695716B1 (ko) * 2010-08-02 2017-01-13 삼성전자주식회사 다중안테나 시스템에서 평균 전송률을 제어하기 위한 스케줄링 방법 및 장치
EP2469942A1 (en) 2010-12-21 2012-06-27 Research in Motion UK Limited RACH procedures and power level for MTC devices
US20120202512A1 (en) * 2011-02-04 2012-08-09 Richard Neil Braithwaite Data throughput for cell-edge users in a lte network using alternative power control for up-link harq relays
JP2012191564A (ja) * 2011-03-14 2012-10-04 Fujitsu Ltd 無線通信システム、基地局装置、端末装置及び無線通信方法
US20130244666A1 (en) * 2012-03-19 2013-09-19 Broadcom Corporation Power Savings in a Mobile Communications Device Through Dynamic Control of Processed Bandwidth
US20130279379A1 (en) * 2012-04-24 2013-10-24 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of long data units
US8948107B2 (en) * 2012-05-31 2015-02-03 Alcatel Lucent Method and apparatus for resource allocation for device-to-device communication
US9363686B2 (en) 2012-12-06 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Method and system for unified rate adaptation for SU-BF and MU-MIMO operation
JP5692213B2 (ja) * 2012-12-25 2015-04-01 富士通株式会社 上り送信電力制御方法並びに端末装置、基地局装置及び無線通信システム
CA2991885A1 (en) * 2014-07-09 2016-01-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmitting device, receiving device and methods performed therein
US10411862B2 (en) * 2015-05-06 2019-09-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inserting and extracting control data using frequency components
EP3562113B1 (en) 2016-12-26 2024-06-05 NTT DoCoMo, Inc. User terminal
US10595217B2 (en) * 2017-02-13 2020-03-17 Qualcomm Incorporated Flexible interleaving for wireless communications
AU2017438196A1 (en) 2017-11-03 2020-01-16 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Transmission parameter determination method, terminal device and network device
US11239570B2 (en) 2018-10-16 2022-02-01 Hook'd WiFi Inc. Wireless communications system with scalable architecture
JP7302230B2 (ja) * 2019-03-28 2023-07-04 日本電信電話株式会社 伝送パラメータ制御方法および無線基地局
CN112910544B (zh) * 2021-02-05 2022-11-25 上海航天测控通信研究所 一种在轨可配置星载l/s频段数据广播分发系统

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0360251A (ja) * 1989-07-28 1991-03-15 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 変調器
JPH0360251U (ja) 1989-10-13 1991-06-13
JP3568184B2 (ja) 1998-01-27 2004-09-22 株式会社日立国際電気 直交周波数分割多重変調方式伝送帯域可変方法およびその装置
US6996415B2 (en) * 2001-04-20 2006-02-07 Lg Electronics Inc. System and method for transmitting data on a reverse link channel
EP1255368A1 (en) * 2001-04-30 2002-11-06 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. Method to perform link adaptation in enhanced cellular communication systems with several modulation and coding schemes
US6944460B2 (en) * 2001-06-07 2005-09-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method for link adaptation in communication systems
KR100911138B1 (ko) * 2002-04-25 2009-08-06 삼성전자주식회사 전력이 조절되는 적응 변조 및 코딩 방식의 이동통신시스템 및 그 방법
US7149245B2 (en) * 2002-04-29 2006-12-12 Lucent Technologies Inc. Link adaption in enhanced general packet radio service networks
US8218609B2 (en) * 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US20040171359A1 (en) 2003-02-28 2004-09-02 Olav Tirkkonen Power allocation in a communication system
RU2267863C2 (ru) 2003-08-21 2006-01-10 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи
JP4269858B2 (ja) * 2003-09-10 2009-05-27 株式会社日立製作所 適応変復調方式及び無線通信システム
JP2005142923A (ja) * 2003-11-07 2005-06-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及びmcs決定方法
US7925302B2 (en) * 2004-03-05 2011-04-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for receive diversity control in wireless communications
JP3898192B2 (ja) * 2004-03-29 2007-03-28 株式会社日立国際電気 適応変調方式を使用した無線通信方法及び無線通信装置
GB2418105A (en) * 2004-09-13 2006-03-15 Fujitsu Ltd Relative indicators used for scheduling of uplink transmissions

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007052812A1 (ja) 2007-05-10
JP2007151056A (ja) 2007-06-14
US20090247180A1 (en) 2009-10-01
US8477732B2 (en) 2013-07-02
EP1953977A4 (en) 2012-05-30
EP1953977A1 (en) 2008-08-06
TW200729791A (en) 2007-08-01
RU2421927C2 (ru) 2011-06-20
KR20080074915A (ko) 2008-08-13
BRPI0618271A2 (pt) 2011-08-23
TWI329433B (ja) 2010-08-21
RU2008119078A (ru) 2009-12-10
KR101234021B1 (ko) 2013-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4772514B2 (ja) 上りリンクの送信パラメータを決定する装置
US10819411B2 (en) Integrated circuit for CQI reporting in wireless communication
US7782896B2 (en) Wireless communication apparatus and wireless communication method
US8457235B2 (en) Method of transmitting feedback data in multiple antenna system
JP4869997B2 (ja) チャネル品質情報報告方法、基地局及びユーザ端末
JP4563217B2 (ja) マルチアンテナ通信装置および無線リソース割当方法
EP2216924A1 (en) Radio communication system, radio transmission device, radio communication method, and program
JP4575428B2 (ja) 通信装置、送信装置及び通信方法
CA2734040A1 (en) System and method of modulation and coding scheme adjustment for a lte shared data channel
JP4859964B2 (ja) 上りリンクの送信パラメータを決定する装置
JP6577494B2 (ja) 無線通信装置および信号処理の制御方法
JP5037005B2 (ja) 基地局、無線通信端末、基地局の制御方法及び無線通信端末の制御方法
JP2007150906A (ja) 基地局、無線通信端末及び無線通信システム
JP4668061B2 (ja) 基地局及び無線通信方法
WO2010146867A1 (ja) 無線送信装置及び送信電力制御方法
JPWO2007052571A1 (ja) 受信状態情報通知方法および受信状態情報通知装置
CN117527010A (zh) 执行多输入多输出通信的基站和用户设备及其操作方法
JP4829377B2 (ja) 基地局、無線通信端末、基地局の制御方法及び無線通信端末の制御方法
Yong et al. Performance of MIMO and 64QAM Application in HSPA+ System

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20081212

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110405

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110601

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: 20110621

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: 20110622

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140701

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

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

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees