JP5265505B2 - 無線通信システムにおけるアップリンクパイロット及びシグナリング伝送 - Google Patents
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Description
本願は、すべての目的のために全体として参照してここに組み込まれる「無線通信システムにおけるアップリンクパイロット及びシグナリング伝送(Uplink Pilot And Signaling Transmission In Wireless Communication Systems)」と題される2002年10月29日に出願された米国特許仮出願第60/422,368号、及び「OFDM通信システムのためのチャネル推定(Channel Estimation for OFDM Communication Systems)」と題される2002年10月29日に提出された米国特許仮出願第60/422,362号の両方に対する優先権を主張する。
いくつかのOFDMシステムでは、パイロットは、アクセスポイントがアップリンクチャネルを推定できるようにするために端末によりアップリンクで送信される。図2に示されるTDD−TDMフレーム構造が使用される場合には、各端末は、この割り当てられたスロットのパイロットセグメント内でこのアップリンクパイロットを送信できる。通常、各端末はM個すべての有効なサブバンド内で、及び完全送信電力でアップリンクパイロットを送信する。この場合、これによりアクセスポイントは有効なバンド全体でアップリンクチャネル応答を推定できるようになる。このアップリンクパイロット伝送方式は効果的であるが、それは、アップリンクフェーズの相対的に大きな部分がすべてのアクティブな端末によるパイロット伝送のために使用される可能性があるため非効率でもある。すべてのアクティブな端末のためのパイロットセグメントはアップリンクフェーズの大きな部分を構成してよい。
r=Hox+n 式(1)
ここではrはN個のサブバンドで受信されるシンボルのためのN個のエントリがあるベクタであり、
xは、N個のサブバンドで送信されるシンボルのためのN個のエントリがあるベクタであり、
(いくつかのエントリはゼロを含んでよい)
Hは、アクセスポイントと端末間のチャネル周波数応答のための(N×1)ベクタであり、
nは、N個のサブバンドのための相加性白色ガウス雑音(AWGN)ベクタであり、
Oは、Hadmardセキを示す(つまり、点別の積であり、ここではrのi番目の要素がx及びHのi番目の要素の積である)。
多くの無線システムにおいては、端末はアクセスポイントまでアップリンクでシグナリング情報を送信する必要がある可能性がある。例えば、端末はダウンリンクデータ伝送に使用するための速度(複数の場合がある)をアクセスポイントに知らせ、受信されたデータパケットについてアクノレッジを送信する等の必要がある場合がある。シグナリング情報は、通常、少量のデータを備えるが、おそらく定期的にタイムリに送信される必要がある可能性がある。
図6は、アップリンクパイロット及びシグナリング伝送のためのサブバンド多重化をサポートするフレーム構造600の実施形態を描く。MACフレームはダウンリンクフェーズ610及びアップリンクフェーズ620に分割される。前記アップリンクフェーズは、さらにパイロットセグメント622、シグナリングセグメント624、及び多くのスロット630に分割される。サブバンド多重化は、複数の端末がこのセグメントの中のアップリンクでパイロットを同時に送信できるようにセグメント622のために使用されてよい。同様に、サブバンド多重化は、複数の端末がこのセグメントの中のアップリンクでシグナリング(例えば、速度制御情報、アクノレッジ等)を同時に送信できるようにセグメント624のために使用されてよい。スロット630は、パケットデータ、メッセージ及び他の情報の伝送のために使用されてよい。各スロット630は、1つまたは複数のアクティブな端末へサブバンド多重化を用いて、あるいは用いずに割り当てられてよい。各スロット630は、複数の端末にオーバヘッドメッセージを送信するために使用されてもよい。
サブバンド多重化は、以下に定量化されるようにアップリンクでのパイロット及びシグナリングの伝送をサポートするために必要とされるリソースの量を大幅に削減できる。しかしながら、サブバンド多重化のインプリメンテーションにおいては、(1)端末に対するサブバンドの割り当てのためのオーバヘッドシグナリング、(2)端末から受信されるアップリンク伝送の間のタイミングオフセット、及び(3)端末からのアップリンク伝送の間の周波数オフセットなどの多様な要因を考慮する必要がある可能性がある。これらの要因のそれぞれは以下に詳しく後述される。
オーバヘッドシグナリングは端末ごとのサブバンド割り当てを伝達するために必要とされる。パイロット及び速度制御情報の場合、それぞれのアクティブな端末には、それぞれのタイプまたは両方のタイプのアップリンク伝送のための特定のサブバンドグループが割り当てられてよい。この割り当ては呼のセットアップの間に行われてよく、割り当てられたサブバンドは通常、MACフレームごとに反復または変更される必要はない。
サブバンド多重化を介して同時に送信することを許されている複数の端末がシステム全体に配置されてよい。これらの端末がアクセスポイントに対して異なる距離を有する場合には、これらの端末から送信される信号のための伝搬時間は異なることがあるであろう。このケースでは、端末が同時にこの信号を送信する場合には、アクセスポイントはさまざまなときにこれらの端末から信号を受信するであろう。アクセスポイントにおける最も早期の到着信号と最後の到着信号の間の差異は、アクセスポイントに関して端末についての往復遅延の差異に依存するであろう。
サブバンド多重化が複数の端末による、この割り当てられたサブバンドでの同時伝送を可能にするために使用される場合には、近傍の端末からの信号が、すべての端末が完全電力で送信する場合に遠くの端末からの信号への多大な干渉を引き起こす可能性がある。特に、端末の間の周波数オフセットがサブバンド間の干渉を引き起こす場合があることが分かる。この干渉は、アップリンクパイロットから引き出されるチャネル推定値の劣化を引き起こし、及び/またはアップリンクデータ伝送のビット誤り率を上昇させることがある。サブバンド間の干渉の影響を緩和するために、端末は、近傍の端末が遠い端末に過剰な干渉を引き起こさないように電力制御されてよい。
最高Q個のアップリンクパイロット伝送までを有する能力は、最高Qまでの係数でパイロットのためのオーバヘッドを削減する。アップリンクパイロット伝送はアップリンクフェーズの大部分を表す場合があるので、改善は重大である場合がある。改善の量は例示的なOFDMシステムのために量子化されてよい。
図7は、アップリンクのためのサブバンド多重化をサポートできるアクセスポイント110x及び端末120xの実施形態のブロック図である。アクセスポイント110xでは、トラフィックデータが、データソース708から、符号化されたデータを提供するためにトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インタリーブするTxデータプロセッサ710に提供される。データレート及び符号化は、それぞれ、コントローラ30により提供される速度制御及び符号化制御によって決定されてよい。
以下の記載は、出願当初の特許請求の範囲の記載と実質的に一致するものである。
[1]
無線通信システムにおいてアップリンクでパイロット信号を送信するための方法であって、
データ伝送に使用するための複数の有効なサブバンドを少なくとも2つのサブバンドの非連結のグループに分割することと、
前記少なくとも2つの非連結のグループの第1のグループを端末に割り当てることと、
前記第1のグループの前記サブバンドでの前記端末からのパイロット伝送を受信することと、
を備える、方法。
[2]
前記少なくとも2つの非連結のグループの第2のグループを第2の端末に割り当てることと、
前記第2のグループの前記サブバンドでの前記第2の端末からのパイロット伝送を受信することと、
をさらに備える、[1]に記載の方法。
[3]
前記受信することに基づいて前記端末のためのチャネル推定値を引き出し、前記チャネル推定値が前記第1のグループに含まれない少なくとも1つのサブバンドをカバーすることをさらに備える、[1]に記載の方法。
[4]
前記端末のための前記チャネル推定値は前記複数の有効なサブバンドをカバーする、[3]に記載の方法。
[5]
前記少なくとも2つの非連結のグループのそれぞれが同じ数のサブバンドを含む、[1]に記載の方法。
[6]
前記少なくとも2つの非連結のグループのそれぞれのグループがS個のサブバンドを含み、Sが前記アップリンクのためのチャネルインパルス応答のためのタップ数以上である、[1]に記載の方法。
[7]
前記少なくとも2つの非連結のグループのそれぞれの前記サブバンドは、前記複数の有効なサブバンド全体で均一に分散される、[1]に記載の方法。
[8]
前記第1のグループの中の前記サブバンドのそれぞれでの前記パイロット伝送のために使用される送信電力が、パイロット伝送が1より大きいスケーリング係数で、すべてのサブバンドで実行されるならば使用されるであろうサブバンドあたりの平均送信電力よりも高く設定される、[1]に記載の方法。
[9]
前記スケーリング係数は、前記第1のグループのサブバンドの数で除算される有効なサブバンドの数に等しい、[8]に記載の方法。
[10]
前記第1のグループの中の前記サブバンドのそれぞれでの前記パイロット伝送のために使用される前記送信電力のための前記スケーリング係数は、前記無線通信システムにより使用される周波数バンドについてMHzあたりの電力制約及び完全電力制約により決定される、[8]に記載の方法。
[11]
前記端末の受信信号対雑音比(SNR)が特定の閾値SNRで、または特定の閾値SNR以下で維持されるように前記端末から前記パイロット伝送の送信電力を制御することをさらに備える、[1]に記載の方法。
[12]
前記端末に割り当てられる前記第1のグループの中の前記サブバンドは、ほぼ等しい受信パイロット電力で少なくとも1つの他の端末に割り当てられる少なくとも1つの他のグループ内のサブバンドに隣接する、[1]に記載の方法。
[13]
前記無線通信システムは直交周波数分割多重化(OFDM)通信システムである、[1]に記載の方法。
[14]
前記複数の有効なサブバンドはOFDMにより形成される直交サブバンドである、[1]に記載の方法。
[15]
直交周波数分割多重化(OFDM)通信システムにおいてアップリンクでパイロット信号を送信するための方法であって、
データ伝送に使用するために適切な複数の有効なサブバンドをサブバンドの複数の非連結のグループに分割し、前記複数の非連結のグループのそれぞれのグループが同数のサブバンドを含むことと、
少なくとも2つの端末のそれぞれに複数の非連結のグループの中の1つのグループを割り当て、前記少なくとも2つの端末がサブバンドの少なくとも2つのグループで割り当てられることと、
サブバンドの前記少なくとも2つのグループ上で前記少なくとも2つの端末からパイロット伝送を受信することと、
を備える、方法。
[16]
前記受信することに基づいて前記少なくとも2つの端末のそれぞれのためのチャネル推定値を引き出し、前記少なくとも2つの端末のそれぞれの前記チャネル推定値が前記複数の有効なサブバンドをカバーすることをさらに備える、[15]に記載の方法。
[17]
無線通信システムにおいてアップリンクでパイロット信号を送信するための方法であって、
前記アップリンクで前記パイロット信号に使用するためのサブバンドのグループの割り当てを受信し、前記グループがデータ伝送に使用するのに適した複数の有効なサブバンドの部分集合を含むことと、
前記グループ内の前記サブバンドのそれぞれに使用するための送信電力を決定し、サブバンドごとの前記送信電力が、1より大きいスケーリング係数で、パイロット伝送がすべてのサブバンドで実行された場合に使用されるであろうサブバンドあたりの前記平均送信電力よりも高く設定することと、
前記決定された送信電力で前記グループの前記サブバンドで前記パイロット信号を送信することと、
を備える、方法。
[18]
無線通信システムにおいてアップリンクでシグナリング情報を送信するための方法であって、
データ伝送に使用するのに適した複数の有効なサブバンドをサブバンドの複数の非連結のグループに分割することと、
少なくとも2つの端末のそれぞれに前記複数の非連結のグループの中の1つのグループを割り当て、前記少なくとも2つの端末がサブバンドの少なくとも2つのグループを割り当てられることと、
サブバンドの前記少なくとも2つのグループで前記少なくとも2つの端末から、同じ時間間隔内でシグナリング伝送を受信することと、
を備える、方法。
[19]
前記シグナリング伝送はダウンリンクデータ伝送のための速度制御情報を備える、[18]に記載の方法。
[20]
前記シグナリング伝送はダウンリンクを介して受信されるデータのアクノレッジを備える、[18]に記載の方法。
[21]
各サブバンドでの前記シグナリング伝送のために使用される送信電力が、1より大きいスケーリング係数で、パイロット伝送がすべてのサブバンドで実行されたならば使用されるであろうサブバンドあたりの平均送信電力よりも高く設定される、[18]に記載の方法。
[22]
前記複数の非連結のグループの中の各グループが前記同じ数のサブバンドを含む、[1]に記載の方法。
[23]
前記複数の非連結のグループの中の各グループが可変数のサブバンドを含む、[18]に記載の方法。
[24]
別の変調方式が、前記複数の非連結のグループのそれぞれに使用するために選択可能である、[18]に記載の方法。
[25]
データ伝送のために使用するのに適した複数の有効なサブバンドをサブバンドの少なくとも2つの非連結のグループに分割するための手段と、
端末に前記少なくとも2つの非連結のグループの中の第1のグループを割り当てるための手段と、
前記第1のグループの前記サブバンド上での前記端末からのパイロット伝送を受信するための手段と、
を備える、複数のサブバンドのある無線通信システム内の装置。
[26]
前記第1のグループの前記サブバンドで受信される前記パイロット伝送に基づいて前記端末のためのチャネル推定値を引き出すための手段であって、前記チャネル推定値が前記第1のグループに含まれない少なくとも1つのサブバンドをカバーする手段と、
をさらに備える、[25]に記載の装置。
[27]
アップリンクパイロット伝送に使用するためのサブバンドのグループの割り当てを受信するための手段であって、前記グループがデータ伝送に使用するのに適した複数の有効なサブバンドの部分集合を含む手段と、
前記グループの前記サブバンドでパイロット信号を送信するための手段であって、前記グループの前記サブバンドのそれぞれの前記パイロット信号に使用される送信電力が、1より大きいスケーリング係数で、パイロット伝送がすべてのサブバンドで実行されるならば使用されるであろうサブバンドあたりの平均送信電力より高く設定する手段と、
を備える、無線通信システム内の装置。
[28]
端末からパイロット伝送を受信するために動作する復調器であって、サブバンドの複数の非連結のグループがデータ伝送に使用するのに適した複数の有効なサブバンドから形成され、前記パイロット伝送が前記複数の非連結のグループから選択されるサブバンドの第1のグループで受信され、前記端末に割り当てられる復調器と、
前記受信されたパイロット伝送に基づいて前記端末のためのチャネル推定値を引き出すために動作するコントローラであって、前記チャネル推定値が前記端末に割り当てられる前記グループ内に含まれない少なくとも1つのサブバンドをカバーするコントローラと、
を備える、無線通信システム内のアクセスポイント。
[29]
前記復調器は、サブバンドの第2のグループ上で第2の端末からのパイロット伝送を受信するために動作し、前記第2のグループが前記複数の非連結のグループから選択され、前記第2の端末に割り当てられる、[28]に記載のアクセスポイント。
[30]
少なくとも2つの端末から同じ時間間隔内でシグナリング伝送を受信するために動作する復調器であって、サブバンドの複数の非連結のグループがデータ伝送に使用するのに適切な複数の有効なサブバンドから形成され、前記少なくとも2つの端末のそれぞれが前記複数の非連結のグループの1つのグループを割り当てられ、少なくとも2つのグループが前記少なくとも2つの端末に割り当てられ、前記少なくとも2つの端末からの前記シグナリング伝送がサブバンドの前記少なくとも2つのグループで受信される復調器と、
前記少なくとも2つの端末から受信される前記シグナリング伝送を処理するために動作するコントローラと、
を備える、無線通信システム内のアクセスポイント。
Claims (8)
- 無線通信システムにおいてアップリンクでシグナリング情報を受信するための方法であって、
複数の使用可能なサブバンドを複数の非連結のサブバンドのグループに分割することと、
少なくとも2つの端末のそれぞれに前記複数の非連結のサブバンドのグループにおける1つのサブバンドのグループを割り当てることと、前記少なくとも2つの端末が少なくとも2つのサブバンドのグループに割り当てられ、
前記少なくとも2つのサブバンドのグループで前記少なくとも2つの端末から、同じ時間間隔内でシグナリング伝送を受信することと、
を備える、方法。 - 前記シグナリング伝送はダウンリンクデータ伝送のための速度制御情報を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記シグナリング伝送はダウンリンクを介して受信されるデータのアクノレッジを備える、請求項1に記載の方法。
- 各サブバンドでのシグナリング伝送のために使用される送信電力が、1より大きいスケーリング係数によって、シグナリング伝送が複数の使用可能なサブバンドで送られるならば使用されるであろうサブバンドあたりの平均送信電力よりも高く設定される、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の非連結のサブバンドのグループにおける各サブバンドのグループが前記同じ数のサブバンドを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の非連結のサブバンドのグループにおける各サブバンドのグループが可変数のサブバンドを含む、請求項1に記載の方法。
- 別の変調方式が、前記複数の非連結のサブバンドのグループのそれぞれに使用するために選択可能である、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも2つの端末から同じ時間間隔内でシグナリング伝送を受信するために動作する復調器と、複数の非連結のサブバンドのグループが複数の使用可能なサブバンドから形成され、前記少なくとも2つの端末のそれぞれが前記複数の非連結のサブバンドのグループの1つのサブバンドのグループに割り当てられ、少なくとも2つのサブバンドのグループが前記少なくとも2つの端末に割り当てられ、前記少なくとも2つの端末からの前記シグナリング伝送が前記少なくとも2つのサブバンドのグループで受信され、
前記少なくとも2つの端末から受信される前記シグナリング伝送を処理するために動作するコントローラと、
を備える、無線通信システム内のアクセスポイント。
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