JP5113844B2 - リンク適応に依存した制御シグナリング - Google Patents
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Description
パケット・スケジューリングを採用した無線通信システムにおいては、無線インタフェース・リソースの少なくとも一部は、異なるユーザ(移動局−MS)に動的に割り当てられる。このような動的に割り当てられたリソースは、通常少なくとも1つの共有データ・チャネル(SDCH)にマッピングされる。共有データ・チャネルは、例えば、次のコンフィギュレーションのうちの1つをとり得る。
- CDMA(Code Division Multiple Access:符号分割多重接続)システムでは、1つまたは複数の符号が複数のMS間で動的に共有される。
- OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多重接続)システムでは、1つまたは複数のサブキャリア(サブバンド)が複数のMS間で動的に共有される。
- OFCDMA(Orthogonal Frequency Code Division Multiplex Access:直交周波数符号分割多重接続)またはMC−CDMA(Multi Carrier-Code Division Multiple Access:マルチキャリア符号分割多重接続)システムでは、上記の組合せが複数のMS間で動的に共有される。
時間領域スケジューリング(TDS)により時間領域でマルチユーザ・ダイバーシチを活用することに加えて、OFDMAでは、周波数領域スケジューリング(FDS)によって周波数領域でマルチユーザ・ダイバーシチを活用できる。これは、周波数領域において、OFDM信号は、異なるユーザに動的に割当て可能である(通常、サブバンドにグループ分けされた)複数の狭帯域サブキャリアから構成されるからである。これにより、マルチパス伝搬による周波数選択的チャネル特性を利用して、ユーザがよいチャネル品質をもつ周波数(サブキャリア/サブバンド)上にユーザをスケジュールすることができる(周波数領域でのマルチユーザ・ダイバーシチ)。
は異なるユーザを割り当てることとして理解され得る。
移動通信システムにおいては、リンク適応は、動的リソース割当てによりもたらされる利得を活用するための標準的な手段である。一つのリンク適応技術は、AMC(適応変調及び符号化)である。ここでは、データ・ブロック当りまたはスケジュールされたユーザ当りのデータ伝送速度が、チャネル状態に対応して変調及び符号化方式(MCS)を切り替えることによって、割り当てられた各リソースの瞬時のチャネル品質に合わせて動的に適応される。これには、各受信機へのリンクについての送信機側でのチャネル品質推定が必要となるだろう。通常、ハイブリッドARQ(HARQ)技術が、これに加えて用いられる。あるコンフィギュレーションでは、迅速な/穏やかな電力制御を使用することも道理にかなう場合がある。
スケジュールされたユーザに、そのユーザのリソース割当て状態、トランスポート・フォーマット及びその他のユーザ・データに関係した情報(例えば、HARQ)について通知するために、第1層/第2層(L1/L2)制御シグナリングがダウンリンク上で(例えば、ユーザ・データと一緒に)送信される。
- 制御シグナリングがMCS 1〜nで送信される場合、変調方式ビットは、変調方式としてQPSKまたは16−QAMを指示する(制御シグナリングのMCSインデックスが増加すると共にスペクトル効率も増加する)
- 制御シグナリングがMCS n+1〜Nで送信される場合、変調方式ビットは、変調方式として16−QAMまたは64−QAMを指示する(制御シグナリングのMCSインデックスが増加すると共にスペクトル効率も増加する)。
- 制御シグナリングがMCS 1〜n1で送信される場合、QPSKがデータ送信用に使用される(制御シグナリングのMCSインデックスが増加すると共にスペクトル効率も増加する)
- 制御シグナリングがMCS n1+1〜n2で送信される場合、16−QAMがデータ送信用に使用される(制御シグナリングのMCSインデックスが増加すると共にスペクトル効率も増加する)
- 制御シグナリングがMCS n2+1〜Nで送信される場合、64−QAMがデータ送信用に使用される(制御シグナリングのMCSインデックスが増加すると共にスペクトル効率も増加する)
- 制御シグナリングがMCS 1〜nで送信される場合、3ビットはMCSレベル1〜8を示す(制御シグナリングのMCSインデックスが増加すると共にスペクトル効率も増加する)
- 制御シグナリングがMCS n〜Nで送信される場合、3ビットはMCSレベル5〜12を示す(制御シグナリングのMCSインデックスが増加すると共にスペクトル効率も増加する)
- 制御シグナリングがMCS 1〜n1で送信される場合、2ビットはMCSレベル1〜4を指示する。
- 制御シグナリングがMCS n1+1〜n2で送信される場合、2ビットはMCSレベル5〜8を指示する。
- 制御シグナリングがMCS n2+1〜Nで送信される場合、2ビットはMCSレベル9〜12を指示する。
- L1/L2制御シグナリングがMCS 1〜n1で送信される場合、2ビットはMCSレベル1〜4を指示する。
- L1/L2制御シグナリングがMCS n1+1〜n2で送信される場合、2ビットはMCSレベル4〜7を指示する。
- L1/L2制御シグナリングがMCS n2+1〜n3で送信される場合、2ビットはMCSレベル7〜10を指示する。
- L1/L2制御シグナリングがMCS n3+1〜Nで送信される場合、2ビットはMCSレベル9〜12を指示する。
- 制御シグナリングがMCS 1〜n(低いMCSレベル)で送信される場合、MCSのきめ細かさ(粒度)は、低いMCSレベル側では細かく、高いMCSレベル側では粗い(またはCCE集合サイズC3または C4)。
- 制御シグナリングがMCS n+1〜N(高いMCSレベル)で送信される場合、MCSのきめ細かさ(粒度)は、低いMCSレベル側では粗く、高いMCSレベル側では細かい(またはCCE集合サイズC1または C2)。
TBS = log2(MoS) ・ CR ・ numRE (1)
SE = log2(MoS) ・ CR (2)
TBS = SE ・ numRE (3)
ここで、TBSはトランスポート・ブロック・サイズ(ペイロード・サイズに等しいとみなせる)を示し、MoSは変調方式(すなわち、方式において異なる変調シンボル数)を示し、CRは符号率を示す。さらに、numREは、変調シンボル数に通常比例する、割り当てられたリソース要素数を示す。さらに、SEはスペクトル効率を示す。上の式からわかるとおり、トランスポート・ブロック・サイズは、割り当てられたリソース要素数とスペクトル効率の関数である。だから、最も一般的な場合、割り当てられたリソース要素(またはブロック)の数が増加すると、ユーザ・データのトランスポート・ブロック・サイズも増加する。
Claims (32)
- ユーザ・データ送信用の少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報を、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータを決定するために解釈するステップを有する方法であり、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報は制御シグナリング中に含まれていて、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータと前記制御シグナリングの送信に使用された少なくとも1つのリンク適応パラメータとはそれぞれ別個に定められ、
前記情報の解釈は、前記制御シグナリングの送信に使用された少なくとも1つのリンク適応パラメータに依存する、方法。 - ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報を含んでなる前記制御シグナリングを受信側エンティティで受信するステップと、
前記決定されたユーザ・データ送信用の少なくとも1つのリンク適応パラメータを使用して、前記ユーザ・データを前記受信側エンティティで受信するまたは前記受信側エンティティにより送信するステップと、
をさらに有する、請求項1に記載の方法。 - 前記制御シグナリングの送信に使用された前記少なくとも1つのリンク適応パラメータを定義するリンク適応情報を含んでなる制御データを受信するステップをさらに有する、請求項1または請求項2に記載の方法。
- 前記制御シグナリングの送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータのブラインド検出を受信側エンティティで行なうステップをさらに有する、請求項1または請求項2に記載の方法。
- ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータは、
- 少なくとも1つの適応変調及び符号化方式パラメータ
- ペイロード・サイズ・パラメータ
- 少なくとも1つの送信電力制御パラメータ
- 少なくとも1つのMIMOパラメータ
- 少なくとも1つのハイブリッド自動再送要求パラメータ
のうちの少なくとも1つを含んでなる、請求項1から請求項4のいずれかに記載の方法。 - 前記少なくとも1つの適応変調及び符号化方式パラメータは、ユーザ・データの送信に使用される変調方式と符号化率を指示する、請求項5に記載の方法。
- 前記変調方式と前記符号化率またはペイロード・サイズは、前記制御シグナリング内の単一のビット・パターンに合同で符号化される、請求項6に記載の方法。
- 前記制御シグナリングの送信に使用された前記少なくとも1つのリンク適応パラメータは、前記制御シグナリングの送信に使用された変調及び符号化方式及び/または送信電力レベルである、請求項1から請求項7のいずれかに記載の方法。
- ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータは、ペイロード・サイズを指示する、請求項1から請求項8のいずれかに記載の方法。
- 前記ペイロード・サイズとユーザに割り当てられたリソース・ブロック数が、非線形の関係をもつ、請求項9に記載の方法。
- 前記制御シグナリングは、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータを示すビット・パターンを含んでなり、
前記方法は、前記ビット・パターンを前記ユーザ・データを前記受信側エンティティへ送信するために使用可能なリンク適応パラメータにマッピングするステップをさらに有し、前記マッピングは前記制御シグナリングの送信に使用された前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに依存する、請求項1から請求項10のいずれかに記載の方法。 - 複数のリンク適応表または式が受信側エンティティ及び/または送信側エンティティで保持され、各リンク適応表または式は、使用可能なビット・パターンをユーザ・データの送信に使用可能なリンク適応パラメータに対応付けるマッピングを定義し、前記マッピングは前記制御シグナリングの送信に使用された前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに依存する、請求項1から請求項11のいずれかに記載の方法。
- 前記ビット・パターンを前記ユーザ・データの送信に使用可能なリンク適応パラメータにマッピングする前記ステップは、前記少なくとも1つのリンク適応パラメータを決定するために前記複数のリンク適応表または式のうちの選択された1つに従って行なわれ、前記リンク適応表または式の選択は、前記制御シグナリングの送信に使用された前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに依存する、請求項12に記載の方法。
- 前記ビット・パターンによって表現可能なすべての値は、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータのすべての可能なセットのうちのサブセットのみをカバーし、前記カバーされたサブセットは、前記制御シグナリングの送信に使用された前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに依存する、請求項11から請求項13のいずれかに記載の方法。
- 前記制御シグナリングの送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータは、前記制御シグナリングの送信に使用された変調及び符号化方式であり、
前記制御シグナリング中の前記ビット・パターンは、前記制御シグナリングの送信用の前記変調及び符号化方式によって生じたスペクトル効率と同等またはそれより高いユーザ・データ送信用のスペクトル効率の範囲をカバーするリンク適応パラメータにマッピングされる、請求項11から請求項14のいずれかに記載の方法。 - 各ビット・パターンを使用可能な各々のリンク適応パラメータに対応付ける前記マッピングを定義するリンク適応表または式は、任意の数のマッピングを含んでなり、
前記制御シグナリングの送信用の前記変調及び符号化方式によって生じた前記スペクトル効率の周囲のユーザ・データ送信用のスペクトル効率の範囲をカバーする、複数のマッピングのうちの第1のマッピングによって生じたスペクトル効率と別の第2のマッピングによって生じたスペクトル効率の間の刻み幅の細かさ(粒度)が、前記範囲外におけるユーザ・データの送信用の各リンク適応パラメータへのマッピングに対する粒度よりも高い、請求項11から請求項15のいずれかに記載の方法。 - 各ビット・パターンを使用可能な各々のリンク適応パラメータに対応付ける前記マッピングを定義するリンク適応表または式は、任意の数のマッピングを含んでなり、
前記制御シグナリングの送信用の前記変調及び符号化方式によって生じた前記スペクトル効率の周囲のユーザ・データ送信用のスペクトル効率の範囲をカバーする、複数のマッピングのうちの第1のマッピングによって生じたスペクトル効率と別の第2のマッピングによって生じたスペクトル効率の間の刻み幅の細かさ(粒度)が、前記範囲外におけるユーザ・データの送信用の各リンク適応パラメータへのマッピングに対する粒度よりも低い、請求項11から請求項13のいずれかに記載の方法。 - 前記制御シグナリングは固定的なまたは予め定義された変調方式を使用して送信される、請求項1から請求項17のいずれかに記載の方法。
- 前記制御シグナリングは複数の制御チャネル要素にマッピングされる、請求項1から請求項18のいずれかに記載の方法。
- 制御チャネルがそこにマッピングされる制御チャネル要素の数が、各制御チャネルの送信に使用される変調及び符号化方式を生成する、請求項19に記載の方法。
- 前記制御シグナリングは、ユーザ・データのスケジューリング、トランスポート・フォーマット及び/またはHARQパラメータに関係付けられる、請求項1から請求項20のいずれかに記載の方法。
- 前記ユーザ・データとそれに関係した前記制御シグナリングは、ダウンリンク・チャネルを介して送信される、請求項1から請求項21のいずれかに記載の方法。
- 前記ユーザ・データ及び/またはそれに関係した前記制御シグナリングは、ダウンリンク共有チャネルを介して送信される、請求項1から請求項21のいずれかに記載の方法。
- 前記ユーザ・データはアップリンク・チャネルを介して送信され、それに関係した前記制御シグナリングはダウンリンク・チャネルを介して送信される、請求項1から請求項21のいずれかに記載の方法。
- OFDM方式、MC−CDMA方式またはパルス整形を用いたOFDM方式(OFDM/OQAM)が、当該移動通信システム中の通信に使用される、請求項1から請求項24のいずれかに記載の方法。
- ユーザ・データ送信用の少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報を、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータを決定するために解釈するための処理ユニットを具備する装置であり、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報は制御シグナリング中に含まれていて、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータと前記制御シグナリングの送信に使用された少なくとも1つのリンク適応パラメータとはそれぞれ別個に定められ、
処理ユニットは、前記制御シグナリングの送信に使用された少なくとも1つのリンク適応パラメータに依存して前記情報を解釈するように動作できる、装置。 - ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報を含んでなる前記制御シグナリングを受信側エンティティで受信し、前記決定されたユーザ・データ送信用の少なくとも1つのリンク適応パラメータを使用して、前記ユーザ・データを受信するための受信器をさらに具備する、請求項26に記載の装置。
- ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報を含んでなる前記制御シグナリングを受信側エンティティで受信するための受信器と、
前記決定されたユーザ・データ送信用の少なくとも1つのリンク適応パラメータを使用して、前記ユーザ・データを送信するための送信器と、
をさらに具備する、請求項26に記載の装置。 - 前記装置は基地局または移動局である、請求項26から請求項28のいずれかに記載の装置。
- 請求項1から請求項25のうちのいずれか一つに記載の前記方法の各ステップを実行するための手段をさらに具備する、請求項26から請求項29のいずれかに記載の装置。
- 装置のプロセッサにより実行時に、ユーザ・データ送信用の少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報を、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータを決定するために解釈するように前記装置を動作させる命令を記憶するコンピュータにより読取り可能な媒体であり、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータに関する情報は制御シグナリング中に含まれていて、ユーザ・データ送信用の前記少なくとも1つのリンク適応パラメータと前記制御シグナリングの送信に使用された少なくとも1つのリンク適応パラメータとはそれぞれ別個に定められ、
前記情報の解釈は、前記制御シグナリングの送信に使用された少なくとも1つのリンク適応パラメータに依存する、コンピュータにより読取り可能な媒体。 - 前記プロセッサにより実行時に、請求項1から請求項25のいずれかに記載の前記方法の各ステップを実行するように前記装置を動作させる命令をさらに記憶する、請求項31に記載のコンピュータにより読取り可能な媒体。
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