JP4944186B2 - 単一ユーザおよび複数ユーザのmimo送信をサポートする資源割り振り - Google Patents

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Description

本特許出願は、2006年3月20日に出願された仮米国出願第60/748,838号および2006年3月24日に出願された第60/785,687号に対して優先権を主張しており、両出願は、「Method and System for Resource Grouping to Support the Coexistence of Single-User MIMO and SDMA」という名称を付けられており、本発明の譲受人に譲渡され、参照によって本明細書に取り入れられる。
本開示は、概ね、通信、より具体的には、無線通信システムにおいてデータを送信する技術に関する。
無線通信システムは、音声、パケットデータ、放送、メッセージング、等のような様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステム資源、例えば、帯域幅および送信電力を共有することによって複数のユーザの通信をサポートすることができる多元接続システムであり得る。このような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access, CDMA)システム、時分割多元接続(Time Division Multiple Access, TDMA)システム、周波数分割多元接続(Frequency Division Multiple Access, FDMA)システム、および直交FDMA(Orthogonal FDMA, OFDMA)システムを含む。
無線多元接続システムは、ユーザ装置(user equipment, UE)と通信することができるノードB(または、基地局)を含む。各UEは、ダウンリンクおよびアップリンクにおいて送信により1つ以上のノードBと通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)はノードBからUEへの通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)はUEからノードBへの通信リンクを指す。
無線多元接続システムは、ダウンリンクおよび/またはアップリンクにおける複数入力複数出力(multiple-input multiple-output, MIMO)送信をサポートし得る。ダウンリンクにおいて、ノードBは、ノードBの複数(T本)の送信アンテナから1つ以上のUEの複数(R本)の受信アンテナへMIMO送信を送り得る。T本の送信アンテナとR本の受信アンテナとによって形成されるMIMOチャネルは、C本の空間チャネルへ分解され得る。なお、C≦min{T,R}である。C本の空間チャネルの各々は一次元に対応する。改善された性能(例えば、より高いスループットおよび/またはより大きな信頼度)は、複数の送信および受信アンテナによって生成される追加の次元を利用することによって達成され得る。
したがって、無線多元接続システムにおいてMIMO送信を効率的にサポートする技術が、当技術において必要とされている。
発明の概要
単一ユーザおよび複数ユーザへのMIMO送信をサポートする技術が、本明細書で説明されている。「ユーザ」および「UE」という用語は、本明細書において互換的に使用されている。1つの態様において、ユーザは、第1のグループおよび第2のグループを備えた複数のグループに分類される。第1のグループは、MIMO送信のために個々にスケジュールされるユーザを含み得る。第2のグループは、MIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるユーザを含み得る。送信資源は第1および第2のグループに割り振られる。送信資源は、ハイブリッド自動再送信(hybrid automatic retransmission, HARQ)インターレース、周波数チャネル、時間周波数資源、等を備え得る。資源割り振りは、各グループ内のユーザ数、ユーザのデータ要件(data requirement)、各グループに対する総負荷、等のような様々な基準に基づき得る。資源割り振りは半静的(semi-static)であり、動作条件が変わるたびに、送信資源は再び割り振られ得る。各グループに割り振られた送信資源は、グループ内のユーザのためのダウンリンクおよび/またはアップリンクにおけるデータ送信に使用される。1つの設計において、ブランキングを用いるHARQは第1のグループ内のユーザのためのデータ送信に使用され、ブランキングを用いないHARQは第2のグループ内のユーザのためのデータ送信に使用される。
開示の様々な態様および特徴は、後述でさらに詳しく説明される。
詳細な説明
本明細書に説明されている技術は、複数の副搬送波を用いた複数搬送波システムおよび単一搬送波システムに使用され得る。この技術は、ダウンリンクおよびアップリンクにおけるデータ送信にも使用され得る。簡潔化のために、後述の説明の多くはダウンリンクにおけるデータ送信に関する。
図1は、複数のノードB110を備えた無線多元接続通信システム100を示している。ノードBは、一般に、UEと通信する固定局であり、基地局、アクセスポイント、拡張ノードB(enhanced Node B, eNode B)、等とも呼ばれ得る。各ノードB110は、特定の地理エリアに通信有効範囲(communication coverage)を提供する。「セル」という用語は、その用語が使用される文脈に応じて、ノードBおよび/またはその有効範囲エリアを指すことができる。システム容量を改善するために、ノードBの有効範囲エリアは複数のより小さなエリア、例えば3つのより小さなエリアに分割され得る。各より小さなエリアは、それぞれのベース トランシーバ サブシステム(base transceiver subsystem, BTS)によってサービス(serve)され得る。「セクタ」という用語は、その用語が使用される文脈に応じて、BTSおよび/またはその有効範囲エリアを指すことができる。セクタ分けされた(sectorized)セルにおいて、そのセルの全セクタのためのBTSは、一般に、セルのノードB内に一緒に置かれる。
UE120はシステム全体に分散し得る。UEは静止していても、または移動可能であってもよく、移動局(mobile station, MS)、移動装置(mobile equipment, ME)、端末、アクセス端末(access terminal, AT)、ステーション(station, STA)、等とも呼ばれ得る。UEは、セルラ電話、パーソナル ディジタル アシスタント(personal digital assistant, PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、加入者ユニット、等であり得る。
システム制御装置130はノードB110に接続して、これらのノードBを調整および制御し得る。システム制御装置130は、1つのネットワークエンティティまたはネットワークエンティティの集まり(collection)であり得る。
図2は、システム100内の1つのノードB110および2つのUE120x、120yのブロック図を示している。ノードB110は、複数(T>1)のアンテナ234a乃至234tを備えている。UE120xは、1本(R=1)のアンテナ252xを備えている。UE120yは、複数(R>1)のアンテナ252a乃至252rを備えている。各アンテナは、物理的なアンテナまたはアンテナ配列であり得る。
ノードB110において、送信(TX)データプロセッサ220は、サービスされている1つ以上のUEのトラフィックデータをデータ源212から受信する。プロセッサ220はトラフィックデータを処理して(例えば、フォーマット、符号化、インターリーブ、およびシンボルマップして)、データシンボルを生成する。プロセッサ220はさらにパイロットシンボルを生成して、データシンボルと多重化する。ここで使用されているように、データシンボルはデータのシンボルであり、パイロットシンボルはパイロットのシンボルであり、シンボルは一般に複素数値(complex value)である。データシンボルおよびパイロットシンボルは、PSKまたはQAMのような変調方式からの変調シンボルであり得る。パイロットは、ノードBおよびUEの両者によって事前に知られているデータである。
TX MIMOプロセッサ230は、データおよびパイロットシンボルに対して送信機空間処理を行う。プロセッサ230は、直接MIMOマッピング、プリコーディング、およびビームフォーミング、等を行い得る。データシンボルは、直接MIMOマッピングにおいて1本のアンテナから、またはプリコーディングおよびビームフォーミングにおいて複数のアンテナから送られ得る。プロセッサ230は、T本の出力シンボルストリームをT個の送信機(TMTR)232a乃至232tに与える。各送信機232は、その出力シンボルに対して(例えば、OFDM、CDMA、等のための)変調を行って、出力チップを取得し得る。各送信機232は、さらにその出力チップを処理して(例えば、アナログ変換、フィルタリング、増幅、およびアップコンバートして)、ダウンリンク信号を生成する。送信機232a乃至232tからのT個のダウンリンク信号は、T本のアンテナ234a乃至234tからそれぞれ送信される。
各UE120において、1または複数のアンテナ252はノードB110からダウンリンク信号を受信する。各アンテナ252は、受信信号を受信機(RCVR)254に与える。各受信機254は、その受信信号を処理して(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびディジタル化して)、サンプルを得る。各受信機254はさらにサンプルに対して(例えば、OFDM、CDMA、等のための)復調を行って、受信シンボルを取得し得る。
単一アンテナのUE120xにおいて、データ検出器260xは、受信シンボルに対してデータ検出(例えば、整合フィルタリングまたは等化)を行って、データシンボル推定を与える。次に、受信(RX)データプロセッサ270xはデータシンボル推定を処理して(例えば、シンボルデマップ、デインターリーブ、および復号して)、復号されたデータをデータシンク272xに与える。複数アンテナのUE120yにおいて、MIMO検出器260yは受信シンボルに対してMIMO検出を行って、データシンボル推定を与える。次に、RXデータプロセッサ270yはデータシンボル推定を処理して、復号されたデータをデータシンク272yに与える。
UE120xおよび120yは、ノードB110へのアップリンクにおいてトラフィックデータおよび/またはフィードバック情報を送信し得る。フィードバック情報は、チャネル状態情報(channel state information, CSI)、リンク適応情報(link adaptation information)、等のようにも呼ばれ得る。フィードバック情報は、例えば、1組のプリコーディング行列から選択されたプリコーディング行列、選択されたプリコーディング行列の1つ以上の列、信号対雑音比(signal-to-noise ratio, SNR)推定、または各データストリームのレート、等のような様々なタイプの情報を運び得る。ノードBはフィードバック情報を使用して、UEへデータをスケジュールして送信し得る。
各UE120において、データ源292からのトラフィックデータと制御装置/プロセッサ280からのフィードバック情報とは、TXデータプロセッサ294によって処理され、(適用可能である場合は)TX MIMOプロセッサ296によってさらに処理され、1つ以上の送信機254によって調整され、1本以上のアンテナ252を介して送信される。ノードB110において、UE120xおよび120yからのアップリンク信号は、アンテナ234a乃至234tによって受信され、受信機232a乃至232tによって処理され、MIMO検出器236およびRXデータプロセッサ238によってさらに処理され、UEによって送られたトラフィックデータおよびフィードバック情報を回復する。
後述で説明されるように、制御装置/プロセッサ240および/またはスケジューラ244は、UEを複数のグループに分類して、各グループに送信資源を割り振り得る。システムの設計に応じて、送信資源は、時間、周波数、空間、符号、送信電力、等、またはその任意の組合せによって量子化され得る。さらに、スケジューラ244は、例えば受信したフィードバック情報に基づいて、送信のためにUEをスケジュールする。制御装置/プロセッサ240は、受信したフィードバック情報に基づいて、スケジュールされたUE(UEへ/から)のデータ送信を制御する。
制御装置/プロセッサ240、280x、および280yは、それぞれノードB110およびUE120x、120yの様々な処理ユニットの動作も制御し得る。メモリ242、282x、および282yは、ノードB110およびUE120x、120yのデータおよびプログラムコードをそれぞれ記憶する。
ノードBは、単一入力単一出力(single-input single-output, SISO)、単一入力複数出力(single-input multiple-output, SIMO)、複数入力単一出力(multiple-input single-output, MISO)、および/または複数入力複数出力(multiple-input multiple-output, MIMO)の送信をサポートし得る。データ送信において、単一入力は1本の送信アンテナに関連し、複数入力は複数の送信アンテナに関連する。データ受信において、単一出力は1本の受信アンテナに関連し、複数出力は多数の受信アンテナに関連する。ダウンリンクにおいて、複数の送信アンテナはノードBにあり、複数の受信アンテナは1つ以上のUEにあるかもしれない。アップリンクにおいて、複数の送信アンテナは1つ以上のUEにあるかもしれず、複数の受信アンテナはノードBにある。ノードBは、空間−時間送信ダイバーシティ(space-time transmit diversity, STTD)、空間−周波数送信ダイバーシティ(space-frequency transmit diversity, SFTD)、および/または他の送信方式をさらにサポートし得る。
ノードBは、単一ユーザのMIMO(single-user MIMO, SU-MIMO)および複数ユーザのMIMO(multi-user MIMO, MU-MIMO)をサポートし得る。SU−MIMOは、1組の送信資源における単一のUEへ/からのMIMO送信を指す。MU−MIMOは、同じ組の送信資源における複数のUEへ/からのMIMO送信を指す。MU−MIMOは、空間分割多元接続(Spatial Division Multiple Access, SDMA)とも呼ばれる。後述で説明されるように、各リンクにおいて、ノードBは、幾つかの送信資源においてSU−MIMOをサポートし、幾つかの他の送信資源においてMU−MIMOをサポートし得る。
UEは、SU−MIMOグループおよびMU−MIMOグループに分類され得る。ノードBは、1組の送信資源においてSU−MIMOグループ内の1つのUEにサービスし、1組の送信資源においてMU−MIMOグループ内の複数のUEに同時にサービスし得る。UEの分類は、例えば、ノードBのアンテナ数、UEのアンテナ数、UEの数、ノードBのセクタの負荷(loading)、UEのデータ要件、長期間のチャネル統計、等のような様々な基準に基づき得る。1つの特定の設計において、UEは、例えばテーブル1に示されているように、送信/受信(TX/RX)構成に基づいて分類される。
Figure 0004944186
T×R構成は、ノードBにおけるT本の送信アンテナと、UEにおけるR本の受信アンテナとを意味する。テーブル1における6つの構成は、次のようにサポートされ得る。
・2×1構成−2つのUEがサポートされ、UEごとに1本のデータストリームを用いる。
・2×2構成−1つのUEがサポートされ、このUEに2本のデータストリームを用いる。
・2×4構成−1つのUEがサポートされ、このUEに2本のデータストリームを用いる。
・4×1構成−4つのUEがサポートされ、UEごとに1本のデータストリームを用いる。
・4×2構成−2つのUEがサポートされ、UEごとに2本のデータストリームを用いる。
・4×4構成−1つのUEがサポートされ、このUEに4本のデータストリームを用いる。
UEは、他の方式に基づいて分類されることもある。分類は半静的(semi-static)であり、例えば、UEの個体数(population)、UEの選好(preference)、UEの要件、チャネル条件、セクタの負荷、等に基づいて更新され得る。
ノードBは、直接MIMOマッピング、プリコーディング、ビームフォーミング、等を使用して、1つ以上のUEにMIMO送信を送り得る。直接MIMOマッピングを用いると、各データストリームは異なる送信アンテナにマップされる。プリコーディングを用いると、データストリームはプリコーディング行列と乗算されて、プリコーディング行列を用いて生成された仮想アンテナで送られる。プリコーディング行列は、アダマール行列、フーリエ行列、または何か他の行列であり得る。各データストリームは、プリコーディングを用いると全T本の送信アンテナから送られる。送られるデータストリームの数にかかわらず、プリコーディングは、各送信アンテナの総送信電力をデータ送信に使用できるようにする。プリコーディングは、空間拡散、空間−時間スクランブリング、等をさらに含み得る。ビームフォーミングを用いると、データストリームはビームフォーミング行列と乗算されて、例えば1つ以上のUEの特定の受信アンテナへ方向付けられる(steer)。
SU−MIMOおよびMU−MIMOの両者において、UEは、技術的に知られている線形最小平均平方誤差(minimum mean square error, MMSE)、ゼロフォーシング(zero-forcing, ZF)、連続干渉消去(successive interference cancellation, SIC)、等のような様々なMIMO検出技術を使用して、そのデータストリームを回復し得る。SICにおいて、UEは、一度に1本のデータストリームを回復し、各回復されたデータストリームにより干渉を推定し、次のストリームを回復する前に干渉を消去する。SICは、後で回復されるデータストリームのSNRを改善し得る。SU−MIMOにおいて、UEは、そのUEにMIMO送信で送られる全データストリームに対してSICを行うことができ得る。MU−MIMOにおいて、UEは、そのUEに送られるデータストリームのみに対してSICを行うことができ得る。MU−MIMOのUEは、通常、他のUEに送られたデータストリームを回復することができず、これらのデータストリームによる干渉を推定および消去することができない。したがって、MU−MIMOのUEは、(a)MMSE検出を行ってそのデータストリームを回復するか、または(b)SICを伴うMMSE検出(またはMMSE−SIC)を行って、そのUEのデータストリームからの干渉を抑えて、MMSE検出を行って、他のUEのデータストリームからの干渉を抑えることができる。
システムはHARQをサポートするかもしれず、それは追跡結合(chase combining)、インクリメンタル リダンダンシー(incremental redundancy)、等の方法をとり得る。HARQを用いると、送信機はパケットの送信を送り、パケットが受信機によって正確に復号されるか、最大数の再送信が送られるか、または何か他の送信条件に出会うまで、1つ以上の再送信を送り得る。HARQは、データ送信の信頼度を改善し得る。
図3は、ダウンリンクにおける例示的なHARQ送信を示している。ノードBはパケットAを処理して、送信時間区間(transmission time interval, TTI)Tにおいてパケットを送信する。TTIは任意の持続時間を有することができ、一般にシステムの設計に応じる。例えば、TTIは1ミリ秒(millisecond, ms)、2ms、5ms、10ms、または何か他の持続時間であり得る。UEは送信を受信し、パケットAの復号をエラーし、TTI Tにおいて否定応答(negative acknowledgement, NAK)を送る。ノードBはNAKを受信し、TTI TにおいてパケットAを再送信する。UEは再送信を受信し、元の送信および再送信に基づいてパケットAを復号し、パケットの復号をエラーしたときは、TTI TにおいてNAKを送る。ノードBはNAKを受信し、TTI TにおいてパケットAを再び再送信する。UEは第2の再送信を受信し、元の送信および2つの再送信に基づいてパケットAを復号し、パケットが正確に復号されたときは、TTI Tにおいて肯定応答(acknowledgement, ACK)を送る。次に、ノードBは、パケットAと同様のやり方で次のパケットBを処理して送信する。
HARQプロセスは、パケットの全ての送信と、もしあれば再送信とを参照する。HARQプロセスは、送信資源が利用可能になるたびに開始され、第1の送信の後または1つ以上の後続の再送信の後で終了し得る。図3において、パケットAに対するHARQプロセスは、TTI Tにおいて開始し、TTI Tにおいて終了する。パケットAに対するHARQプロセスの終了後に、パケットBに対するHARQプロセスがTTI Tにおいて開始する。HARQプロセスは、受信機における復号結果に左右される可変持続期間を有し得る。パケットが送られると、そのHARQプロセスは、目標数の再送信後に、および目標のパケット誤り率(packet error rate, PER)で終了する。
ダウンリンクにおいて、ノードBは、MIMO送信において同時にS本のデータストリームを1つ以上のUEに送り得る。Sは、SU−MIMOにおいて1≦S≦min{T,R}として、MU−MIMOにおいて1≦S≦Tとして与えられ得る。独立したHARQプロセスを使用して、S本のデータストリームが送られ得る。各データストリームの各パケットは、パケットが正確に復号されるまで、1つの送信とゼロ以上の再送信とで送られ得る。終了時間は、S本のデータストリームにおいて送られる異なるパケットごとに異なり得る。データストリームがそのHARQプロセスを終了すると、他の全てのデータストリームに対するHARQプロセスが終了すると直ぐにまたはその後で、新しいHARQプロセスが開始され得る。
図4Aは、ブランキングを用いた複数(S>1)のデータストリームに対する例示的なHARQ送信を示しており、これはブランキング方式とも呼ばれる。ブランキングを用いるHARQは、HARQプロセスを同時に開始して、そのHARQプロセスの全てが終了するまで待ってから、新しいHARQプロセスを開始する方式を指す。
図4Aに示されている例では、S個のHARQプロセスは、TTI Tにおいて、S本のデータストリームに対するS個のパケット1AないしSAで開始される。これらのS個のパケットの第1の送信は、TTI Tにおいて送られる。パケット1Aの復号はエラーであり、パケット2Aは正確に復号される、等、パケットSAの復号はエラーである。次に、データストリーム2はブランクにされ、他の全てのデータストリームに対するHARQプロセスが終了するまで、データストリーム2に対する送信は送られない。パケット1A、SA、および場合により他のパケットの第1の再送信は、TTI Tにおいて送られる。パケット1Aの復号はそれでもエラーであり、等、パケットSAは正確に復号される。次に、残りのHARQプロセス全てが終了するまで、データストリームSはブランクにされる。パケット1Aおよび場合により他のパケットの第2の再送信は、TTI Tにおいて送られる。この例では、第2の再送信の後で、パケット1Aおよび全ての未解決(pending)のパケットが正確に復号され、それらのHARQプロセスはTTI Tにおいて終了する。次に、S個の新しいHARQプロセスは、S個の新しいパケット1B乃至SBに対してTTI Tにおいて開始される。これらのS個の新しいパケットの第1の送信は、TTI Tにおいて送られる。
図4Bは、ブランキングを用いない複数(S>1)のデータストリームに対する例示的なHARQ送信を示しており、これは非ブランキング方式とも呼ばれる。ブランキングを用いないHARQは、未解決のHARQプロセスが終了するたびに、直ちに新しいHARQプロセスを開始する方式を指す。
図4Bに示されている例では、S個のHARQプロセスは、S個のパケット1A乃至SAに対してTTI Tにおいて開始され、これらのS個のパケットの第1の送信はTTI Tにおいて送られる。パケット1Aの復号はエラーであり、パケット2Aは正確に復号され、等、パケットSAの復号はエラーである。新しいHARQプロセスは、データストリーム2においてパケット2Bに対して開始される。パケット1A、SA、および場合により他のパケットの第1の再送信、並びにパケット2Bの第1の送信は、TTI Tにおいて送られる。パケット1Aの復号はそれでもエラーであり、パケット2Bは正確に復号され、等、パケットSAも正確に復号される。新しいHARQプロセスはデータストリーム2においてパケット2Cに対して開始され、別の新しいHARQプロセスはデータストリームSにおいてパケットSBに対して開始される。パケット1Aおよび場合により他のパケットの第2の再送信、並びにパケット2CおよびSBの第1の送信は、TTI Tにおいて送られる。パケット1Aは正確に復号され、パケット2Cの復号はエラーであり、等、パケットSBの復号もエラーである。新しいHARQプロセスは、データストリーム1においてパケット1Bに対して開始される。パケット1Bの送信並びにパケット2C、SB、および場合により他のパケットの第1の再送信が、TTI Tにおいて送られる。
図4Aおよび4Bに示されているように、ブランキングを用いるHARQは、ブランキングを用いないHARQと比較して、より低いスループットを有し得る。これは、S個のデータストリームに対するHARQプロセスの終了時間が異なるとき、ブランキングを用いるHARQは送信資源の全てを利用しているとは限らないからである。しかしながら、ブランキングを用いるHARQは、単純なユーザのスケジューリング、単純なHARQの管理、より柔軟なランク選択、等のような幾つかの長所を有し得る。ランク選択は、チャネル条件に基づいて送る特定数のデータストリームの選択を指す。ブランキングによるスループットの損失が小さいときは、ブランキングを用いるHARQをMIMO送信に使用することが望ましいかもしれない。何れの場合においても、SU−MIMO送信において、ノードBのスケジューラが、所与の資源に割り当てられた1つのUEを別のUEに変えて、単一のUE送信を維持することを望むときに、ブランキングを用いるHARQを利用することは避けられないかもしれない。
ノードBは、セクタ容量(MU−MIMOを好み得る)、高いピークスループット(SU−MIMOを好み得る)、データ要件、サービス品質(quality of service, QoS)要件、セクタの負荷、比例公平性基準(proportional fairness criterion)、等のような様々な要因に基づいて、SU−MIMOおよびMU−MIMOグループにおいてUEを動的にスケジュールし得る。例えば、ノードBは、MU−MIMO送信で複数のUEを、次にSU−MIMO送信で1つのUEを、次にMU−MIMO送信で複数のUEを、等でスケジュールしてもよい。
HARQが送信に使用されるとき、SU−MIMOのUEおよびMU−MIMOのUEの動的なスケジューリングは、送信資源の無駄をもたらし得る。複数のUEへのMU−MIMO送信において、これらのUEに対するHARQプロセスは異なる時間に終了し得る。1つのUEへのSU−MIMO送信において、このUEに対するHARQプロセスは、UEによって使用されるMIMO検出技術により、ほぼ一緒に終了するか、または異なる時間に終了し得る。SU−MIMOとMU−MIMOとを切り換えるときに、HARQプロセスの終了時間のずれ(discrepancy)が送信資源の無駄をもたらし得る。例えば、MU−MIMOからSU−MIMOへ切り換えるとき、サービスされている全てのMU−MIMOのUEに対するHARQプロセスが終了するまで、ノードBは待つべきである。ノードBは、早く終了した各HARQプロセスの送信資源をブランクにし得る。再送信の目標数および目標PERに応じて、送信資源のこの無駄はスループットの相当な損失をもたらし得る。
1つの態様において、データ送信に利用可能な送信資源はSU−MIMOおよびMU−MIMOグループに割り振られる。資源割り振りは、例えば、時間で、または時間および周波数でのような、送信資源の定義のされ方に応じて様々なやり方で達成され得る。資源割り振りは、各グループ内のUEの数、UEのデータおよびQoS要件、等のような様々な基準にも基づき得る。送信資源を割り振るための幾つかの方式は、後述で説明される。各グループ内のUEは、そのグループに割り振られた送信資源を使用してサービスされる。
図5は、HARQ送信に使用され得るHARQインターレース構造500を示している。送信時間線(transmission timeline)は、TTIの単位に分割され得る。TTIは、連続して番号を付けられ得る。各TTIは任意の持続期間にわたり、それは一定または構成可能であり得る。
M個のHARQインターレースが定義され得る。なお、Mは任意の値であり得る。例えば、Mは、4、6、または何か他の値に相当し得る。各HARQインターレースは、(オーバーヘッドに割り振られた時間を勘定に入れずに)M個のTTI分を離されたTTIをカバーする。M個のHARQインターレースは、互いにずれた(staggered)TTIをカバーする。例えば、HARQインターレース1は、TTI 1、M+1、等をカバーし得る。HARQインターレース2は、TTI 2、M+2、等をカバーし、HARQインターレースMは、TTI M、2M、等をカバーし得る。
各HARQプロセスは、HARQインターレース全体ではなく、1つのみのHARQインターレースにおいて送られてもよい。MIMOを用いて同時に送られるパケット数に応じて、1つ以上のHARQプロセスの組が、所与のTTIにおける各HARQインターレースにおいてアクティブであってもよい。HARQプロセスのM個の異なる組が、M個のHARQインターレースにおいて送られてもよい。M組は、同数または異なる数のHARQプロセスを含んでもよい。
M個のHARQインターレースは、SU−MIMOおよびMU−MIMOグループに割り振られ得る送信資源として考えられ得る。一般に、各グループは、任意の数のHARQインターレース、またはM個のHARQインターレースの任意の1つを割り振られ得る。各HARQインターレースは、SU−MIMOまたはMU−MIMOグループの何れかに割り振られ得る。
図6は、SU−MIMOおよびMU−MIMOグループへのHARQインターレースの例示的な割り振りを示している。この例において、L個のHARQインターレース1乃至LはSU−MIMOグループに割り振られ、残りのM−L個のHARQインターレースL+1乃至MはMU−MIMOグループに割り振られている。
SU−MIMOグループ内のUEは、HARQインターレース1乃至Lを使用してサービスされ得る。例えば、HARQインターレース1は1つのSU−MIMOのUEに使用され、HARQインターレース2は別のSU−MIMOのUEに使用され得る、等、HARQインターレースLはさらに別のSU−MIMOのUEに使用され得る。2つ以上のHARQインターレースが1つの所与のSU−MIMOのUEに使用されてもよい。L個までのSU−MIMOのUEが、SU−MIMOグループに割り振られたL個のHARQインターレースでサービスされ得る。所与のHARQインターレースl(なお、l∈{1...L})において、HARQインターレースlを割り当てられたSU−MIMOのUEに対して、1つ以上のHARQプロセスがアクティブであり得る。SU−MIMOにおいて、例えば、HARQインターレースが別のUEに割り振られるとき、ブランキングを用いるHARQが使用され得る。現在割り当てられているUEに対するHARQプロセスの全てが終了すると、HARQインターレースlは別のSU−MIMOのUEに割り当てられ得る。
MU−MIMOグループ内のUEは、HARQインターレースL+1乃至Mを使用してサービスされ得る。例えば、HARQインターレースL+1は1つの組のMU−MIMOのUEに使用され、HARQインターレースL+2は別の組のMU−MIMOのUEに使用され得る、等、HARQインターレースMはさらに別の組のMU−MIMOのUEに使用され得る。2つ以上のHARQインターレースが所与のMU−MIMOのUEに使用されてもよい。M−L組までのMU−MIMOのUEが、MU−MIMOグループに割り振られたM−L個のHARQインターレースでサービスされ得る。所与のHARQインターレースl(なお、l∈{L+1...M})において、T個までのHARQプロセスが、HARQインターレースlを割り当てられたUEの組に対してアクティブであり得る。ブランキングを用いないHARQは、MU−MIMOに使用され得る。HARQプロセスがHARQインターレースlにおいて終了するたびに、別のHARQプロセスが、(a)このHARQインターレースを現在割り当てられているUEか、または(b)このHARQインターレースをちょうど割り当てられた新しいUEの何れかに対して直ちに開始され得る。したがって、送信資源は、MU−MIMOにおいて効率的に利用され得る。
HARQインターレースを2つのグループに割り振って、各グループに割り振られたHARQを使用して、そのグループ内のUEにサービスすると、資源の利用が改善され得る。各HARQインターレースを1つのグループのみに使用することによって、MU−MIMOからSU−MIMOへおよびその逆へ切り換えるときのブランキングによるスループットの損失を回避することができる。MU−MIMOグループに割り振られたHARQインターレースは、ブランキングなしに効率的に利用され得る。MU−MIMOに対するHARQプロセスは、例えば、資源を再び割り振るため、スケジューリングのため、異なる数のデータストリームを用いてMU−MIMOのUE間で切り換えるため、等の特定の目的に必要とされるときにのみ同期をとられ得る。例えば、スケジューラが、許容できない干渉を起こすことなく、解放された資源を使用してデータを送信することができる任意のUEを見付けることができないときに、ブランキングがMU−MIMOにおいて使用され得る。SU−MIMOグループに割り振られたHARQインターレースも効率的に利用され得る。1つのSU−MIMOのUEから別のSU−MIMOのUEへの切り換えによるスループットの損失は、(a)切り換えの数/頻度を低減するためにできるだけ長くSU−MIMOのUEに持続的にサービスし、(b)HARQプロセスの終了時間近くで生じる技術(例えば、SIC)を使用することによって低減され得る。
システムは、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)、単一搬送波周波数分割多重化(Single-Carrier Frequency Division Multiplexing, SC-FDM)、または何か他の複数搬送波の変調技術を利用してもよい。OFDMおよびSC−FDMは、システムの帯域幅を複数(K本)の直交する副搬送波に分割する。副搬送波は、トーン、ビン、等とも呼ばれる。Kは任意の整数値であり得る。各副搬送波はデータで変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMにおいて周波数領域で、SC−FDMにおいて時間領域で送られる。複数の副搬送波を用いると、送信資源は時間および周波数の両者によって量子化され得る。
図7Aは、データ送信に使用され得る副搬送波構造700を示している。K本の全副搬送波は、1乃至Kのインデックスを割り当てられている。単純化のために、次の説明は、K本の全副搬送波全てが送信に使用可能であると仮定している。副搬送波構造700において、K本の全副搬送波はQ個のサブバンドにまとめられている(arrange)。なお、Qは任意の値であり得る。各サブバンドはP本の連続する副搬送波を含み、なお、K=P・Qである。したがって、サブバンド1は副搬送波1乃至Pを含み、サブバンド2はP+1乃至2Pを含む、等、サブバンドQは副搬送波K−P+1乃至Kを含む。
図7Bは、同じくデータ送信に使用され得る副搬送波構造710を示している。副搬送波構造710において、K本の全副搬送波はQ組にまとめられている。各組は、K本の全副搬送波全体で一様に分配されたP本の副搬送波を含み、各組の中の連続する副搬送波は、Q本の副搬送波分、離されている。組q(なお、q∈{1...Q})は、副搬送q、Q+q、2Q+q、等を含んでいる。
Q本の周波数チャネルは、図7AのQ本のサブバンド、図7BのQ個の副搬送波の組、または副搬送波の何か他のグループ分けを用いて形成され得る。各周波数チャネルは、1本のサブバンド、1つの副搬送波の組、または1つの副搬送波グループに対応し得る。
図8は、周波数全体にわたる資源割り振りの例を示している。この例において、Q本の周波数チャネルはSU−MIMOおよびMU−MIMOグループに割り振られ、各周波数チャネルは1つのグループに割り振られている。図8に示されている例において、周波数チャネル1、3、等はSU−MIMOグループに割り振られ、周波数チャネル2、4、等およびQはMU−MIMOグループに割り振られている。一般に、各グループは、任意の数の周波数チャネルおよびQ本の周波数チャネルの中の任意の1本を割り振られ得る。
1つの設計では、各周波数チャネルに対して、M個のHARQインターレースが定められている。各周波数チャネルに対するM個のHARQインターレースは、その周波数チャネルを割り振られたグループ内のUEに使用され得る。この設計では、各グループに利用可能なHARQインターレースの数は、そのグループに割り振られた周波数チャネルの数に応じる。
別の設計では、各グループに割り振られた全周波数チャネルに対して、M個のHARQインターレースが定められている。各グループはM個のHARQインターレースを有し、各HARQインターレースの容量は、そのグループに割り振られた周波数チャネルの数に応じる。各グループに対するM個のHARQインターレースは、そのグループ内のUEに使用され得る。
一般に、各グループに割り振られた周波数チャネルに基づいて、各グループに対して、任意の数のHARQインターレースが定められ得る。各HARQインターレースは、1つ以上の周波数チャネルをカバーし得る。各グループ内のUEは、そのグループに利用可能なHARQインターレースを使用してサービスされ得る。
資源割り振りは、時間および周波数全体にわたって行われることもある。1つの設計では、M個のHARQインターレースが各周波数チャネルに対して定められ、M・Q個のHARQインターレースの全てが利用可能である。HARQインターレースの各々は、SU−MIMOまたはMU−MIMOグループに割り振られ得る。この設計は、送信資源をグループに割り振るときに細かい粒度(fine granularity)および柔軟性を与える。別の設計では、周波数チャネルの複数の組が形成され、M個のHARQインターレースが周波数チャネルの各組に対して定められ、各HARQインターレースはSU−MIMOまたはMU−MIMOグループに割り振られ得る。これらの組は同数の周波数チャネルを含んでもよく、その場合に、HARQインターレースは等しい容量をもつ。その代わりに、これらの組は異なる数の周波数チャネルを含んでもよく、その場合に、HARQインターレースは異なる容量をもつ。
利用可能な送信資源は、様々な基準に基づいてSU−MIMOおよびMU−MIMOグループに割り振られ得る。資源割り振りは、各グループ内のUE数に基づいてもよい。より多くのSU−MIMO(またはMU−MIMO)のUEが存在するとき、より多くの送信資源がSU−MIMO(またはMU−MIMO)グループに割り振られ得る。資源割り振りは、UEのデータ要件にも基づき得る。例えば、全てのSU−MIMOのUEの総負荷(または、総要求スループット)および全てのMU−MIMOのUEの総負荷が決定され、送信資源は、2つのグループに対する総負荷に基づいて割り振られ得る。資源割り振りは、サービス品質(quality of service, QoS)および/またはUEの他の要件にも基づき得る。資源割り振りは他の基準にも基づき得る。
資源割り振りは半静的(semi-static)であり、たとえ変化しても、頻繁に変わらないかもしれない。ノードBは周期的に動作条件を評価し、送信資源をSU−MIMOおよびMU−MIMOグループに必要に応じて再び割り振り得る。資源割り振りは、グループが更新されるたびに行われても、または任意のグループの更新と無関係に行われてもよい。
ノードBのスケジューラは、UEのデータおよびQoS要件とそれらのフィードバック情報とに基づいて送信のためにUEをスケジュールし得る。各UEは、スケジューリングのとき、呼を開始するとき、および/または他のときに、そのUEに使用される送信資源(例えば、HARQインターレース)について知らされ得る。例えば、各スケジューリング区間(scheduling interval)において、どのUEが送信のためにスケジュールされるか、およびどのHARQインターレースが各スケジュールされたUEに対して使用されるかを伝えるために信号が送られ得る。
SU−MIMOのUEは、SICを伴うMMSE検出(またはMMSE−SIC)を行って、UEに送られたMIMO送信を回復し得る。MMSE−SICにおいて、UEは、最初に、UEのR本の受信アンテナからの受信シンボルに対してMMSE検出を行って、1つのHARQプロセスで送られた1つのパケットのデータシンボル推定を得る。次に、UEは、データシンボル推定を処理して(例えば、復調、デインターリーブ、および復号して)、復号されたパケットを得る。パケットが正確に復号されると、UEは、このパケットによって生じた干渉を推定し、推定された干渉を受信シンボルから差し引く。次に、UEは、干渉を消去されたシンボルに対してMMSE検出を行って、別のHARQプロセスにおいて送られる別のパケットのデータシンボル推定を得る。次に、UEは新しいデータシンボル推定を処理して、別の復号されたパケットを得る。
ノードBは、S本のデータストリームにおいてS個のパケットをSU−MIMOのUEに同時に送り得る。UEは、UEに送られた各パケットに対してMMSE検出、復号、および干渉消去を行い得る。SICが使用されるとき、データストリームは層とも呼ばれる。回復された最初のデータストリームは最下位層ストリームと呼ばれ、回復された最後のデータストリームは最上位層ストリームと呼ばれる。
SU−MIMOのUEがMMSE-SICを使用するとき、UEに対するHARQプロセスの全てが同時に終了する可能性が高い。データストリームのレートを連続的に選択して、下位層ストリームが正確に復号されて消去されるときのみ、上位層ストリームを正確に復号することができるようにする。制御ループは、全てのデータストリームに対して同様のPERを達成するために使用され得る。この場合、下位層ストリームが正確に復号されて消去されると直ぐに、上位層ストリームが正確に復号され得る。その結果、HARQプロセスの全ては、大抵の場合に同じTTIで終了する。さらに、各データストリームに対するバックオフマージン(backoff margin)のレートを選択して、全てのデータストリームに対するHARQプロセスが高い確率で同時に終了するようにする。頻繁ではないかもしれないが、全てのデータストリームが同時に正確に復号されなくなるたびに、ブランキングを使用して、HARQプロセスを同期させてもよい。他のMIMO検出技術(例えば、ゼロフォーシング)がSICと組み合わせて使用されるとき、同様にHARQプロセスの近い終了(close termination)が取得され得る。
SU−MIMOのUEは、SICを行わずにMMSE検出を行うこともある。この場合、データストリームのレートは、これらのストリームのSNRに基づいて独立して選択され得る。これらのデータストリームのHARQプロセスは、異なる時間に終了し得る。
コンピュータシミュレーションを行って、(a)MMSEまたはMMSE-SICと(b)ブランキングを用いるHARQまたはブランキングを用いないHARQとの異なる組合せに対応する4つの場合に対するSU−MIMOのUEのスループットを決定する。シミュレーションは、ブランキングを用いるMMSE-SICおよびブランキングを用いないMMSE-SICが最良の性能を有し、性能上同様であることを示している。ブランキングを用いないMMSEは次に最良の性能を有し、ブランキングを用いるMMSEは最悪の性能を有する。
ブランキングによるスループットの損失を低減するために、UEは、それらのHARQプロセスが同時にまたはほぼ一緒に終了する可能性に基づいて、グループに分類され得る。HARQプロセスの終了が近くなり得るSICおよび/または他の技術を使用するUEは、SU−MIMOグループに置かれ得る。異なる時間に終了するHARQプロセスを用いるUEは、MU−MIMOグループに置かれ得る。
ブランキングを用いるHARQは、SU−MIMOグループに使用され得る。MIMO送信は、SU−MIMOグループから一度に1つのUEに送られる。現在のUEに対するHARQプロセスの全てが終了したときに、新しいMIMO送信が別のUEに送られ得る。
ブランキングを用いないHARQは、MU−MIMOグループに使用され得る。MIMO送信は、MU−MIMOグループから一度に1または複数のUEに送られ得る。未解決のHARQプロセスが終了すると直ぐに、新しいHARQプロセスが開始され得る。MIMO送信は、MU−MIMOグループ内の1つのUEに送られ得る。この1つのUEに対するHARQプロセスは、前のHARQプロセスが終了するときに応じて、異なる時間に開始し得る。さらに、この1つのUEに対するHARQプロセスが終了するたびに、新しいHARQプロセスが開始され得る。したがって、この1つのUEに対するHARQプロセスは、この1つのUEへのMIMO送信の最初および/または最後において、他のUEに対するHARQプロセスと重なり得る。この1つのUEへの送信の最初および/または最後に重なるので、この1つのUEはMU−MIMOのUEと見なされ得る。
図9は、ユーザ/UEに送信資源を割り振るプロセス900を示している。プロセス900は、ノードB、スケジューラ、および/または何か他のネットワークエンティティによって行われ得る。ユーザは、第1のグループおよび第2のグループを備えた複数のグループに分類される(ブロック912)。第1のグループは、MIMO送信において個々にスケジュールされるユーザ、すなわちSU−MIMOユーザを含み得る。第2のグループは、MIMO送信において一緒にスケジュールされることができるユーザ、すなわちMU−MIMOユーザを含み得る。既に説明したように、分類は半静的であり、様々な基準に基づき得る。
送信資源は第1および第2のグループに割り振られる(ブロック914)。送信資源はHARQインターレースを備え、各グループは少なくとも1つのHARQインターレースを割り振られ得る。送信資源は周波数チャネルを備え、各グループは少なくとも1つの周波数チャネルを割り振られ得る。送信資源は時間周波数資源も備え得る。資源割り振りは、各グループ内のユーザ数、各グループ内のユーザのデータ要件、ユーザの総負荷、ユーザに関連する干渉、等、またはその任意の組合せに基づき得る。資源割り振りは半静的であり得る。各グループに割り振られた送信資源についての情報は、上位層のシグナリング、同報通信チャネル、等によって、そのグループ内の各UEに伝えられ得る。この情報は各UEによって使用され、UEからのCQI、プリコーディング行列およびベクトル、好ましいサブバンド情報、等のフィードバックを助け得る。例えば、第1および/または第2のグループのユーザ数が閾値を越えると、送信資源は再び割り振られ得る。
各グループに割り振られた送信資源は、グループ内のユーザのためのデータ送信に使用される(ブロック916)。送信資源は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク送信に使用され得る。ダウンリンクにおいて、MIMO送信は、第1のグループに割り振られた送信資源を使用して、一度に第1のグループ内の1ユーザへ送られ得る。MIMO送信は、第2のグループに割り振られた送信資源を使用して、一度に第2のグループ内の複数のユーザへ送られ得る。ブランキングを用いるHARQは、第1のグループ内のSU−MIMOユーザのためのデータ送信に使用され得る(ブロック918)。ブランキングを用いないHARQは、第2のグループ内のMU−MIMOユーザのためのデータ送信に使用され得る(ブロック920)。
図10は、ユーザに送信資源を割り振る装置1000を示している。装置1000は、SU−MIMOユーザの第1のグループおよびMU−MIMOユーザの第2のグループを備えた複数のグループへユーザを分類する手段(モジュール1012)、第1および第2のグループに送信資源を割り振る手段(モジュール1014)、グループ内のユーザのためのデータ送信のために各グループに割り振られた送信資源を使用する手段(ブロック1016)、第1のグループ内のSU−MIMOユーザのためのデータ送信にブランキングを用いるHARQを使用する手段(モジュール1018)、および第2のグループ内のMU−MIMOユーザのためのデータ送信にブランキングを用いないHARQを使用する手段(モジュール1020)を含む。モジュール1012乃至1020は、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子部品(electronics component)、論理回路、メモリ、等、またはその任意の組合せを備え得る。
図11は、データ送信のために(UEまたはノードBによって)ユーザに対して行われるプロセス1100を示している。UEが、MIMO送信のために個々にスケジュールされるユーザの第1のグループに割り当てられるか、またはMIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるユーザの第2のグループに割り当てられるかを決定する(ブロック1112)。データ送信のための送信資源の割り当てが受信される(ブロック1114)。割り当てられた送信資源は、UEが属するグループに割り振られた送信資源から選択される。割り当てられた送信資源は、少なくとも1つのHARQインターレース、少なくとも1つの周波数チャネル、等を備え得る。割り当てられた送信資源は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信に使用される(ブロック1116)。UEが第1のグループであるときは、ブランキングを用いるHARQがデータ送信に使用され(ブロック1118)、およびUEが第2のグループであるときは、ブランキングを用いないHARQがデータ送信に使用され得る(ブロック1120)。
図12は、ユーザのデータ送信のためのUEまたはノードBにおける装置1200を示す。装置1200は、UEがSU−MIMOユーザの第1のグループに割り当てられるか、またはMU−MIMOユーザの第2のグループに割り当てられるかを決定する手段(モジュール1212)、データ送信のための送信資源の割り当てを受信する手段(モジュール1214)、ダウンリンクおよび/またはアップリンクにおけるデータ送信のための割り当てられた送信資源を使用する手段(モジュール1216)、UEが第1のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いるHARQを使用する手段(モジュール1218)、およびUEが第2のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いないHARQを使用する手段(モジュール1220)を含む。モジュール1212乃至1220は、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子部品、論理回路、メモリ、等、またはその任意の組合せを備え得る。
図2を再び参照すると、制御装置/プロセッサ240および/またはスケジューラ244は、SU−MIMOおよびMU−MIMOグループにUEを分類し、ダウンリンクおよび/またはアップリンク送信のためにこれらのグループに送信資源を割り振り得る。ダウンリンクのための資源の割り振りは、アップリンクのための資源割り振りと同じであっても、または異なっていてもよい。制御装置/プロセッサ240および/またはスケジューラ244は、さらに、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジュールし、スケジュールされたUEに送信資源を割り振り得る。制御装置/プロセッサ240および/またはスケジューラ244は、UEの分類、資源割り振り、スケジューリング、および送信のためにプロセス900および/または他のプロセスを行い得る。各UEの制御装置/プロセッサ280は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにプロセス1100および/または他のプロセスを行い得る。
本明細書に説明されている技術は、様々な手段によって実施され得る。例えば、これらの技術は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはその組合せにおいて実施され得る。ハードウェアの実施では、ノードBまたはUEにおける処理ユニットは、1つ以上の特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit, ASIC)、ディジタル信号プロセッサ(digital signal processor, DSP)、ディジタル信号処理デバイス(digital signal processing device, DSPD)、プログラマブル論理デバイス(programmable logic devices, PLD)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(field programmable gate array, FPGA)、プロセッサ、制御装置、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書に説明されている機能を実行するように設計された他の電子ユニット、またはその組合せの中で実施され得る。
ファームウェアおよび/またはソフトウェアの実施において、技術は、本明細書に説明されている機能を行うモジュール(例えば、手続き、機能、等)を用いて実施され得る。ファームウェアおよび/またはソフトウェアコードは、メモリ(例えば、図2のメモリ242、282x、または282y)に記憶され、プロセッサ(例えば、プロセッサ240、280x、または280y)によって実行され得る。メモリは、プロセッサ内で、またはプロセッサの外部で実施され得る。
開示の上述の説明は、当業者が本発明を実行または使用できるようにするために与えられている。開示に対する様々な変更は当業者に容易に明らかになり、本明細書に定義されている一般的な原理は、開示の意図および範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用され得る。したがって、開示は、本明細書に説明されている例に制限されることを意図されず、本明細書に開示されている原理および斬新な特徴に矛盾しない最も幅広い範囲にしたがう。さらに、「含む(include)」という用語が、詳細な説明または請求項の何れかにおいて使用されている範囲において、「備える(comprising)」が請求項において移行語(transitional word)として使用されるときに解釈されるように、「含む(include)」という用語は、「備える(comprising)」という用語と同様に包含する(inclusive)ことを意図している。
無線多元接続通信システムを示す図。 1つのノードBおよび2つのUEのブロック図。 ダウンリンク上でのHARQ送信を示す図。 ブランキングを用いる複数のデータストリームのHARQ送信を示す図。 ブランキングを用いない複数のデータストリームのHARQ送信を示す図。 HARQインターレース構造を示す図。 SU−MIMOおよびMU−MIMOへのHARQインターレースの割り振りを示す図。 副搬送波構造を示す図。 副搬送波構造を示す図。 周波数全体の資源割り振りを示す図。 ユーザのグループに送信資源を割り振るプロセスを示すフローチャート。 グループに送信資源を割り振る装置を示す図。 データ送信のためにユーザに対して行われるプロセスを示すフローチャート。 データ送信のための装置を示す図。
符号の説明
100・・・無線多元接続通信システム、110・・・ノードB、120・・・ユーザ装置(UE)、500・・・HARQインターレース構造、700,710・・・副搬送波構造、900・・・ユーザ/UEに送信資源を割り振るプロセス、1000・・・ユーザに送信資源を割り振る装置、1100・・・データ送信のためにユーザに対して行われるプロセス、1200・・・ユーザのデータ送信のためのUEまたはノードBにおける装置。

Claims (32)

  1. 複数入力複数出力(multiple-input multiple-output, MIMO)送信のために個々にスケジュールされるユーザを含むユーザの第1のグループと、MIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるユーザを含むユーザの第2のグループとに送信資源を割り振り、各グループに割り振られた前記送信資源を、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    ここにおいて、前記第1のグループは単一ユーザのMIMO(SU−MIMO)グループであり、前記第2のグループは複数ユーザのMIMO(MU−MIMO)グループであり、前記プロセッサは、前記第1のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信に、ブランキングを用いるハイブリッド自動再送信(hybrid automatic retransmission, HARQ)を使用し、前記第2のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信に、ブランキングを用いないHARQを使用するようにさらに構成され、
    前記プロセッサに連結されたメモリとを備えている装置。
  2. 前記プロセッサは、前記第1および前記第2のグループを備える複数のグループにユーザを分類するように構成されている請求項1記載の装置。
  3. 前記第1のグループ内のスケジュールされたユーザを変更するとき、前記プロセッサは送信をブランクにするように構成されている請求項記載の装置。
  4. 前記送信資源は複数のハイブリッド自動再送信(HARQ)インターレースを備えており、前記プロセッサは、前記複数のHARQインターレースの少なくとも1つを前記第1および前記第2のグループの各々に割り振り、各グループに割り振られた前記少なくとも1つのHARQインターレースを、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用するように構成されている請求項1記載の装置。
  5. 前記送信資源は複数の周波数チャネルを備えており、前記プロセッサは、前記第1および前記第2のグループの各々に前記複数の周波数チャネルの少なくとも1つを割り振って、各グループに割り振られた前記少なくとも1つの周波数チャネルを、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用するように構成されている請求項1記載の装置。
  6. 前記送信資源は時間周波数資源を備えており、前記プロセッサは、前記第1および前記第2のグループに前記時間周波数資源を割り振って、各グループに割り振られた前記時間周波数資源を、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用するように構成されている請求項1記載の装置。
  7. 前記プロセッサは、各グループ内のユーザ数に基づいて前記第1および前記第2のグループに前記送信資源を割り振るように構成されている請求項1記載の装置。
  8. 前記第1または前記第2のグループ内の前記ユーザ数が閾値を越えると、前記プロセッサは、前記第1および前記第2のグループに前記送信資源を再び割り振るように構成されている請求項記載の装置。
  9. 前記第1のグループ内の前記ユーザ数および前記第2のグループ内の前記ユーザ数の両者が閾値を越えると、前記プロセッサは、前記第1および前記第2のグループに前記送信資源を再び割り振るように構成されている請求項記載の装置。
  10. 前記プロセッサは、各グループ内の前記ユーザのデータ要件に基づいて前記第1および前記第2のグループに前記送信資源を割り振るように構成されている請求項1記載の装置。
  11. 前記プロセッサは、前記第1のグループ内の前記ユーザの総負荷と前記第2のグループ内の前記ユーザの総負荷とに基づいて前記第1および前記第2のグループに前記送信資源を割り振るように構成されている請求項1記載の装置。
  12. 前記第1および前記第2のグループへの送信資源の前記割り振りは、半静的である請求項1記載の装置。
  13. 前記プロセッサは、ユーザの前記第1のグループに割り振られた送信資源の情報を前記第1のグループ内の各ユーザに伝え、ユーザの前記第2のグループに割り振られた送信資源の情報を前記第2のグループ内の各ユーザに伝えるように構成されている請求項1記載の装置。
  14. 前記プロセッサは、各グループ内のユーザに、前記グループに割り振られた前記送信資源を使用して、データを送信するように構成されている請求項1記載の装置。
  15. 前記プロセッサは、各グループ内のユーザから、前記グループに割り振られた前記送信資源によって、データを受信するように構成されている請求項1記載の装置。
  16. 前記プロセッサは、前記第1のグループに割り振られた前記送信資源を使用して一度に前記第1のグループ内の1ユーザにMIMO送信を送り、前記第2のグループに割り振られた前記送信資源を使用して一度に前記第2のグループ内の複数のユーザにMIMO送信を送るように構成されている請求項1記載の装置。
  17. 複数入力複数出力(MIMO)送信のために個々にスケジュールされるユーザを含むユーザの第1のグループと、MIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるユーザを含む第2のグループとに送信資源を割り振ることと、ここにおいて、前記第1のグループは単一ユーザのMIMO(SU−MIMO)グループであり、前記第2のグループは複数ユーザのMIMO(MU−MIMO)グループであり、
    各グループに割り振られた前記送信資源を、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用することと
    前記第1のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信にブランキングを用いるハイブリッド自動再送信(HARQ)を使用し、前記第2のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信にブランキングを用いないHARQを使用することとを備えている方法。
  18. 前記送信資源は複数のハイブリッド自動再送信(HARQ)インターレースを備えており、前記送信資源を前記割り振ることは、前記複数のHARQインターレースの少なくとも1つを前記第1および前記第2のグループの各々に割り振ることを備えており、前記送信資源を前記使用することは、各グループに割り振られた前記少なくとも1つのHARQインターレースを、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用することを備えている請求項17記載の方法。
  19. 前記送信資源を前記割り振ることは、各グループ内のユーザ数、各グループ内の前記ユーザのデータ要件、および各グループ内の前記ユーザの総負荷、またはその組合せに基づいて、前記第1および前記第2のグループに前記送信資源を割り振ることを備えている請求項17記載の方法。
  20. 複数入力複数出力(MIMO)送信のために個々にスケジュールされるユーザを含むユーザの第1のグループと、MIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるユーザを含むユーザの第2のグループとに送信資源を割り振る手段と、ここにおいて、前記第1のグループは単一ユーザのMIMO(SU−MIMO)グループであり、前記第2のグループは複数ユーザのMIMO(MU−MIMO)グループであり、
    各グループに割り振られた前記送信資源を、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用する手段と
    前記第1のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信にブランキングを用いるハイブリッド自動再送信(HARQ)を使用する手段と、前記第2のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信にブランキングを用いないHARQを使用する手段とを備えている装置。
  21. 前記送信資源は複数のハイブリッド自動再送信(HARQ)インターレースを備えており、前記送信資源を割り振る前記手段は、前記第1および前記第2のグループの各々に前記複数のHARQインターレースの少なくとも1つを割り振る手段を備えており、前記送信資源を使用する前記手段は、各グループに割り振られた前記少なくとも1つのHARQインターレースを、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用する手段を備えている請求項20記載の装置。
  22. 前記送信資源を割り振る前記手段は、各グループ内のユーザ数、各グループ内の前記ユーザのデータ要件、各グループ内の前記ユーザの総負荷、またはその組合せに基づいて、前記第1および前記第2のグループに前記送信資源を割り振る手段を備えている請求項20記載の装置。
  23. ンピュータ読出し可能記憶媒体であって、コンピュータに、
    複数入力複数出力(MIMO)送信のために個々にスケジュールされるユーザを含むユーザの第1のグループと、MIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるユーザを含むユーザの第2のグループとに送信資源を割り振ることとここにおいて、前記第1のグループは単一ユーザのMIMO(SU−MIMO)グループであり、前記第2のグループは複数ユーザのMIMO(MU−MIMO)グループであり、
    各グループに割り振られた前記送信資源を、前記グループ内の前記ユーザのためのデータ送信に使用することと
    前記第1のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信にブランキングを用いるハイブリッド自動再送信(HARQ)を使用することと、
    前記第2のグループ内の前記ユーザのためのデータ送信にブランキングを用いないHARQを使用することと
    を含む手順を実行させる命令を記憶した、コンピュータ読出し可能記憶媒体。
  24. 複数入力複数出力(MIMO)送信のために個々にスケジュールされるユーザ装置(user equipment, UE)を含む第1のグループまたはMIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるUEを含む第2のグループに割り振られた送信資源から選択される、ユーザ装置(UE)のための送信資源の割り当てを受信し、ここにおいて、前記第1のグループは単一ユーザのMIMO(SU−MIMO)グループであり、前記第2のグループは複数ユーザのMIMO(MU−MIMO)グループであり、
    記割り当てられた送信資源をデータ送信に使用し、
    前記UEが前記第1のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いるハイブリッド自動再送信(HARQ)を使用し、前記UEが前記第2のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いないHARQを使用するように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに連結されたメモリとを備えている装置。
  25. 前記プロセッサは、前記UEが前記第1のグループに割り当てられるか、または前記第2のグループに割り当てられるかを決定するように構成されており、前記割り当てられた送信資源は、前記UEが割り当てられている前記グループに割り振られた前記送信資源から選択される請求項24記載の装置。
  26. 前記割り当てられた送信資源は、前記UEが割り当てられている前記グループに割り振られた複数のハイブリッド自動再送信(HARQ)インターレースから選択される少なくとも1つのHARQインターレースを備えている請求項24記載の装置。
  27. 前記割り当てられた送信資源は、前記UEが割り当てられている前記グループに割り振られた複数の周波数チャネルから選択される少なくとも1つの周波数チャネルを備えている請求項24記載の装置。
  28. 前記プロセッサは、送信資源の前記割り当てに基づいてフィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報を送るように構成されている請求項24記載の装置。
  29. 複数入力複数出力(MIMO)送信のために個々にスケジュールされるユーザ装置(UE)を含む第1のグループまたはMIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるUEを含む第2のグループに割り振られた送信資源から選択される、UEのための送信資源の割り当てを受信することと、ここにおいて、前記第1のグループは単一ユーザのMIMO(SU−MIMO)グループであり、前記第2のグループは複数ユーザのMIMO(MU−MIMO)グループであり、
    前記割り当てられた送信資源をデータ送信に使用することと
    前記UEが前記第1のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いるハイブリッド自動再送信(HARQ)を使用し、前記UEが前記第2のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いないHARQを使用することと
    を備えている方法。
  30. 送信資源の割り当てを前記受信することは、
    前記UEが割り当てられている前記グループに割り振られた複数のハイブリッド自動再送信(HARQ)インターレースから選択される少なくとも1つのHARQインターレースの割り当てを受信することを備えている請求項29記載の方法。
  31. 複数入力複数出力(MIMO)送信のために個々にスケジュールされるユーザ装置(UE)を含む第1のグループまたはMIMO送信のために一緒にスケジュールされることができるUEを含む第2のグループに割り振られた送信資源から選択される、UEのための送信資源の割り当てを受信する手段と、ここにおいて、前記第1のグループは単一ユーザのMIMO(SU−MIMO)グループであり、前記第2のグループは複数ユーザのMIMO(MU−MIMO)グループであり、
    前記割り当てられた送信資源をデータ送信に使用する手段と、
    前記UEが前記第1のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いるハイブリッド自動再送信(HARQ)を使用する手段と、前記UEが前記第2のグループであるときは、データ送信にブランキングを用いないHARQを使用する手段と、
    を備えている装置。
  32. 送信資源の割り当てを受信する前記手段は、
    前記UEが割り当てられている前記グループに割り振られた複数のハイブリッド自動再送信(HARQ)インターレースから選択される少なくとも1つのHARQインターレースの割り当てを受信する手段を備えている請求項31記載の装置。
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