JP5464767B2 - 無線システムにおけるアップリンクフィードバックチャネルを報告するメカニズム - Google Patents

無線システムにおけるアップリンクフィードバックチャネルを報告するメカニズム Download PDF

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Description

本願は、米国特許法施行規則35U.S.C.119条(e)項に基づき、2009年4月28日に提出された「高度な無線通信システムおよび技術:Advanced Wireless Communication Systems and Techniques」なる名称の米国特許仮出願番号第61/173,204号明細書の優先権を主張する。
本願は、高度なエアインタフェース規格における一次高速フィードバックチャネルおよび二次高速フィードバックチャネルのサポートに係る。
IEEE802.16は、米国電気電子学会(IEEE)により公布されている一式の無線ブロードバンド規格である。IEEE802.16mは、高度なエアインタフェース規格として知られている。この規格においては、6ビットの情報までをサポートする一次高速フィードバックチャネル(PFBCH)と、4ビットまでの情報をサポートする二次高速フィードバックチャネル(SFBCH)という、2種類のアップリンク高速フィードバックチャネルが存在している。従って、SFBCHは、PFBCHよりも3倍格納容量が大きい。PFBCH、SFBCH、または両方の高速フィードバックチャネルのいずれを利用するかは、複数の基準によって異なる。
この新たな規格においては、PFBCHおよびSFBCHチャネルを効率的に利用して、データのチャネル品質、多入力多出力(MIMO)フィードバックおよびチャネル品質インジケータ(CQI)のタイプを報告する方法を定義する必要がある。
本書類の前述した側面および付随する利点は、以下の詳細な記載を、添付図面と組み合わせて読んだときに、よりよく理解されるが、図面において、複数の図面にわたり同様の参照番号が付されている部材は、そうではないと明記されない限り、類似している。
一部の実施形態における、無線ネットワークで利用されるアップリンクフィードバックチャネル報告方法を示す概略図である。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法により利用される、一次および二次高速フィードバックチャネルおよび帯域幅要求チャネルのブロック図である。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法による典型的な構成についてチャネル品質およびランクインジケータを報告するために必要となるビット数を示す。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法により実行されるジョイントコードの報告を示すテーブルである。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法による、インタレースチャネル品質およびランクインジケータ報告を示すブロック図である。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法によるイベント駆動報告を示す概略図である。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法が利用する一時高速フィードバックチャネルのフィードバックコンテンツを示すテーブルである。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法による、CQIおよびランクの組み合わせのマッピングおよび、一次高速フィードバックチャネルに対する非定型情報を示すテーブルである。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法による、CQIおよびランクの組み合わせのマッピングおよび、一次高速フィードバックチャネルに対する非定型情報を示すテーブルである。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法による二次高速フィードバックチャネルの利用を示すテーブルである。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法により時分割多重化を利用して行われる短期および長期情報報告を示すブロック図である。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法により時分割多重化を利用して行われる短期および長期情報報告を示すブロック図である。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法により時分割多重化を利用して行われる短期および長期情報報告を示すブロック図である。 一部の実施形態における、図1のアップリンクフィードバックチャネル報告方法により時分割多重化を利用して行われる短期および長期情報報告を示すブロック図である。
ここに記載する実施形態においては、一次および二次高速フィードバックチャネルを利用して、移動局から基地局へ、チャネル品質、MIMOフィードバック、およびデータのCQIタイプを効率的に報告するアップリンクフィードバックチャネル報告方法が開示される。場合によって、方法は、帯域幅要求チャネルおよびその報告を利用することができる。
図1は、一部の実施形態における、アップリンクフィードバックチャネル報告(UFCR)方法100を示す概略図である。UFCR方法100は、PSBCH20、SFBCH30、またはこれら両方のフィードバックチャネルを利用して、CQI情報、MIMOフィードバック、およびデータのCQIタイプを報告する柔軟なスキームである。
UFCR方法100は、アップリンク送信が移動局60から基地局70に送られる、様々なアップリンクタスクを実行する。図1では、移動局60はラップトップコンピュータとして描かれているが、移動局は、無線携帯電話、情報携帯端末、その他の、基地局70と通信するための技術であってよい。基地局70は、同時に複数の基地局(不図示)にサービス提供することもできる。オプションとして、UFCR方法100は、帯域幅要求チャネルおよびPFBCHおよびSFBCHを利用して基地局70に情報を報告する。
UFCR方法100が実行する処理は、定型の報告200と非定型の報告300とに分けられる。定型の報告200は、チャネル品質およびランクインジケータ報告50からなる。定型の報告200は、広帯域CQI報告、平均CQI報告、特定のCQI報告、およびランクインジケータ報告等のCQI報告を含む。非定型の報告300には、イベント駆動報告52、帯域幅要求情報、周波数分割選択、およびバッファ管理が含まれる。一部の実施形態では、定型情報200は定期的に報告され、非定型情報300は要求に応じて報告される。UFCR方法100の機能について以下で説明する。
図2は、一部の実施形態における、UFCR方法100により利用される、チャネルの簡略化されたブロック図である。一次高速フィードバックチャネル(PFBCH)20は、情報を格納するために6ビットを有する。二次高速フィードバックチャネル(SFBCH)30は、情報を格納するために24ビットまでを有しており、7ビットを最小値とする。後述するように、これらチャネルは、チャネルについての関連情報を基地局70に報告する目的で、移動局60により利用される。
<CQIおよびRI報告50>
ダウンリンク適合を効率的にサポートするためには、サブチャネルのCQIを効率的に表すために幾つかの変調および符号化スキーム(MCS)レベルが必要となる。場合によっては、このために16個のMCSレベルで十分であって、MCSを利用するCQIの基地局への報告が4ビットである場合がある。また、8個を最大値とする多入力多出力(MIMO)ストリームが、高度エアインタフェース規格(802.16mとしても知られている)でサポートされている。ランクインジケータは、MIMO送信に利用されているストリーム数を示す。8個のMIMOストリームをサポートするには、RIの報告に3ビットが必要となる。図3は、802.16mにおける典型的なケースについてのCQIおよびRI報告の要件を示す。CQI40およびRI50の両方の報告には、この典型的なケースにおいて全部で7ビットが利用されていることがわかる。
しかしながら一次高速フィードバックチャネル(PFBCH)20は、6ビットしか有さない。従って、典型的なケースにおいてCQIおよびRIを両方とも同時に報告するためには、PFBCH20が1つだけでは不十分である。
UFCR方法100は、ジョイントコード報告50Aおよびインタレース報告50Bという2つの方法のうち一方を利用して、CQIおよびRI報告のフィードバックオーバヘッドを低減させている。これら方法では両方とも6ビットPFBCHを利用してCQI40およびRI50情報を報告することができる。これら方法について以下で説明する。
<ジョイントコードCQIおよびRI報告50A>
上述したように、CQIおよびRIを一緒に報告するためには7ビットが必要となり、128(つまり2)の組み合わせが可能である。しかし、UFCR方法100は、一定の規則を利用してCQIおよびRIの不要な組み合わせを排除する。一部の実施形態では、可能な組み合わせ数であるNを32と64との間、または6ビットの間に維持する。従って、当初CQIおよびRIの組み合わせが128個であった場合、64個以下という、当初の数の少なくとも半分になる。個数であるNは、実際のケースに応じて変化してよい。図4のテーブル24に示すように、スペクトル効率および異なるコードワードへのマッピングを規定するN個の組み合わせがリストされている。
一部の実施形態では、UFCR方法100は、少なくとも2つの規則を利用して128個の組み合わせを最もあり得ないものから削除する。第一に、UFCR方法100は、ランクが1を超える場合には、繰り返しのコード化を利用しない。第二に、UFCR方法100は、同じスペクトル効率を有する殆どの組み合わせを除去する。同じスペクトル効率を有する組み合わせについては、UFCR方法100は、より高いランクの、より低いMCSを利用する組み合わせを維持するか、または、より低いランクの、より高いMCSのものを維持する。
<インタレースされたCQIおよびRI報告50B>
ジョイントコードCQIおよびRI報告50Aと比較すると、CQIおよびRIは、同じフィードバックチャネルで、異なる時点で、時分割多重化(TDM)を利用して別個に供給されてよい。図5は、一部の実施形態における、高速フィードバックチャネルにおける、インタレースされたCQIおよびRI報告50Bを示す。いずれの高速フィードバックチャネル(FBCH)も、CQIおよびプレコーダマトリックスインデックス(PMI)情報の両方を基地局70に報告するために移動局60により利用される。
一部の実施形態では、アップリンクフィードバックチャネル報告方法100が、フレームごとにCQIを報告し、RIは、CQI報告「パンクチャ」させることがある。一般的には、CQIは、フレームごとに報告される必要はないので、RI情報により時折パンクチャされても、CQI報告に重大な影響はない。n番目のフレームでは、チャネル品質インデックスをFBCHに格納する。(n+1)番目のフレームでは、ランクインデックスが、CQI報告をパンクチャさせることで、FBCHに格納される。(n+2)番目、(n+3)番目、および、(n+4)番目のフレームでは、CQIがFBCHに格納される。(n+5)番目のフレームでは、ランクインデックスを、ここでもCQI報告をパンクチャさせることにより格納する。
このようにして、元の定期的なチャネル品質インデックス報告はランクインデックス報告によりパンクチャさせられる場合があるので、RIのフィードバックされる頻度は、場合によって、CQIより低い場合もある。この例は、各フレームにおける元のCQIの報告を示しているが、メカニズムは各フレームの報告に限られず、いずれの定型の報告においても適用可能である。インタレースCQIおよびRI報告50Bも、CQIが2つ、3つ、またはそれ以上の数のフレームごとに報告される場合にも、ひいては、サブフレームレベルの報告が生じた場合であっても利用可能である。
<イベント駆動報告52>
図1に戻ると、UFCR方法100も、イベント駆動報告52を実行する。一部の実施形態では、チャネル/トラフィックの変化に応じて、CQIおよびMIMO情報の報告はイベント駆動型である。本質的に、移動局60は、基地局70に対して、チャネルの変化に基づき開始・停止通知を送信する。移動局60が、チャネルが一定の期間、所定の閾値を超えて変化しないとわかった場合には、移動局は基地局70に通知を送り、基地局に対して、報告を停止させて、SFBCH割り当てを解除させるよう要求する。チャネルの変化が所定の閾値を越えて多くなった場合には、移動局は、基地局に別の通知を送り、SFBCH割り当ておよびチャネル再開についてのCQI報告を要求する。これら処理は、一部の実施形態として図6に概略を示されている。
トラフィックの変化により、イベント駆動報告52も、基地局70によりトリガされてよい。二次フィードバックチャネルにおけるイベント駆動報告52をサポートするべく、一部の実施形態では2つの種類の状態が報告される。1つ目の状態は、一次フィードバックチャネルの再割り当て要求を行うように定義されており、他の状態は、その解除を要求するよう定義されている。UFCR方法100では、これら2つの状態のイベント駆動通知を送信するための幾つかのやり方がある。
1つのやり方としては、1ビットを利用することで、または、2つのコードワード(またはシーケンス)をリザーブすることで、常にPFBCH20のみを利用して、通知を送信する、というものがある。1ビットの場合には、2つの状態を報告し、一方の状態を二次フィードバックチャネルの再割り当て要求に利用して、他方を、その解除要求に利用する(例えば0であれば、SFBCHを再割り当てして、1であれば、SFBCHを解除する)。
別のオプションとしては、UFCR方法100が、帯域幅要求チャネル(BRCH)22(図2)を利用して、イベント駆動通知を送信する、というものがある。BRCH22を利用する場合には、単一のビットを利用して、二次高速フィードバックチャネル30の再割り当てまたは解除を伝達することができる(例えば0であれば、SFBCHを再割り当てして、1であれば、SFBCHを解除する)。一次高速フィードバックチャネル20が起動されていない場合には、二次高速フィードバックチャネル30を利用して自身の割り当て解除を要求することもできる。
<PFBCHのフィードバックコンテンツおよび報告メカニズム>
<PFBCHのフィードバックコンテンツ>
一次高速フィードバックチャネル20は、6情報ビットまでを搬送することができるロバスト送信のために設計されている。従って、PFBCH20は、広帯域チャネル品質、MIMO情報、およびその他のCQI関連の情報のフィードバックのために効率的である。図7では、テーブル26が、一部の実施形態における、周波数選択スケジュール(FSS)、FFR(fractional frequency reuse)、および、多入力多出力(MIMO)スキームをサポートするための、UFCR方法100によるPFBCH20のフィードバックコンテンツを示す。
テーブル26は、PFBCH20が、移動局60が定型情報および非定型情報を両方とも基地局70に報告するために利用されることを示している。定型情報(広帯域CQI、平均CQI、特定CQI、およびRI等)は、定期的に報告される。広帯域CQIは、ダウンリンクダイバーシティモードで動作している閉ループ(CL)および開ループ(OL)のMIMO動作両方についての全帯域における平均CQIからなる。平均CQIは、選択された複数のサブバンドにおける単一の平均CQI測量からなる。特定のCQIは、一定のリソース単位について規定されたCQI測量からなり、ダウンリンク信号のパラメータにより示される。ランクインジケータは、全てのシングルユーザMIMOスキームにおけるストリーム数である。
一部の実施形態では、非定型情報は、要求された場合に報告されてよい。非定型情報は、上述したイベント駆動インジケータ、帯域幅要求インジケータ、周波数分割選択(FPS)、およびバッファ管理を含む。イベント駆動インジケータは、移動局60により送信され、チャネルが所定の閾値を超えて変化することを示し、または、所定の期間、閾値を超えるチャネルの変化がないことを示す。帯域幅要求インジケータ54は、アップリンク帯域幅の増減を要求するときに利用される。周波数分割選択56は移動局60から送信され、報告されたCQIの周波数分割について基地局70に伝える(ダウンリンクダイバーシティモードのみ)。バッファ管理インジケータ58は移動局60から送信され、HARQソフトバッファの占有状態を基地局70に対して示す。
狭帯域CQIおよび狭帯域MIMOフィードバックデータを報告するためにPFBCH20を利用するかは、MIMOスキームのカバー範囲要件に依存している。あるMIMOスキームが95%のカバーを必要とする場合、一部の実施形態では、PFBCH20は、低いアップリンクチャネル品質を有するユーザに狭帯域CQIおよびMIMOフィードバックを送信するために利用されてよい。さもなくば、UFCR方法100は、この情報を送信するためにSFBCH30を利用し、アップリンクオーバヘッドが節約される。
<PFBCHにおける報告メカニズム>
一次高速フィードバックチャネル20は、予め構成された報告周波数および非定型情報を要求される都度、定型のCQIおよびRIフィードバックを送信するために、フィードバック割り当ての指定マップ(A−MAP)情報エレメント(IE)により、移動局60に半統計的に(semi-statically)割り当てられる。一部の実施形態では、UFCR方法100は、オーバヘッドを減らすために、各モバイルステーション60に1つだけPFBCH20を割り当てる。PFBCH20に複数の報告が必要な場合には、UFCR方法100は、カバー領域を向上させるために、時分割多重化を利用する。
PFBCH20では、異なるコンテンツがシーケンスにより識別される。一実施形態においては、6ビットのペイロードをこれらコンテンツにマッピングすることが、図8のテーブル28に記載されている。このテーブルの最初のN個のエントリは、図4のテーブル24に等しい。1のランクを有するエントリが始めに配置され、ダウンリンクダイバーシティモードのためのCQI報告が、同じテーブルを再利用することができる。最後の10個のエントリは、上述した報告情報を示しており、2つのコードワード(53、54)が好適なMIMOモードを示しており、2つのコードワード(55,56)がHARQソフトバッファ情報を示しており、1つのビット(57)が帯域幅要求インジケータであり、4つのコードワード(58−61)が周波数分割/再利用情報であり、最後の2つのコードワード(62、63)が、イベント駆動要求を示している。従って、一部の実施形態では、定型情報(CQIおよびRI報告)および非定型報告が、図8のテーブル28にマッピングされる。
例えばイベント駆動インジケータ(EDI)52、帯域幅要求インジケータ54、周波数分割選択(FPS)56、およびバッファ管理58等の、ウィアドバンドCQIおよび非定型情報の両方が同じPFBCHに要求に応じて送信される場合には、非定型情報がCQIおよびRI報告に取って代わる。
ジョイントコードCQIおよびRI報告がPFCBH20に利用される場合には、その情報ビット長を6ビットに固定してよいが、全ストリーム数に応じて、基地局70はシーケンス検索範囲を制限して性能を向上させることができる。
PFBCH20でチャネル品質およびランクインジケータが別個に送信される場合には、CQIまたはRIが報告されるかに応じて、情報ビットの長さが可変であってよく、送信情報ビット数が少なくすることで性能を向上させることができる。この場合には、非定型情報を報告する方法は、上述したように複数ある。一部の実施形態では、UFCR方法100が単一のビットを、CQI報告と組み合わせて利用して、CQI報告が非定型報告で取って代わられたことを示す。さらに非定型情報報告は、シーケンスにより識別されてもよい。あるいは、非定型情報が、CQIまたはRI情報、あるいは両方と報告時に組み合わせられてもよい。
例えば、2ビット周波数分割選択を、4ビットのCQI報告、1ビットのイベント駆動通知、および/または、1ビットのバッファ管理との組み合わせで報告することもできる。1ビットの好適なMIMOフィードバックは、3ビットのランクインデックス報告とともに組み合わせて報告することができる。
<SFBCHにおけるフィードバックコンテンツおよび報告メカニズム>
<SFBCHにおけるフィードバックコンテンツ>
アップリンクSFBCH30は、狭帯域CQIおよびMIMOフィードバック情報を搬送する。SFBCH30が搬送する情報ビット数は、7から24までの範囲である(図2)。SFBCH30が搬送するビット数は一部の実施形態では適合可能であってよい。
一部の実施形態においてSFBCH30を利用してUFCH方法100により送信されるフィードバックコンテンツは、図9のテーブル32に記載されている。SFBCH30は、異なるフィードバックフォーマットによる局所的な置き換えモード(localized permutation mode)を持つ、周波数選択構造(FSS)およびMIMOスキームをサポートしている。サブバンド選択、RIおよびストリームインジケータ(SI)は、長期的に報告されてよいが(長期)、サブバンドCQI、サブバンドPMIは、これより頻繁に報告されてよい(短期)。MIMO情報は、サブバンドPMI、ストリームインジケータ、およびランクインジケータを含む。
<SFBCHにおける報告メカニズム>
SFBCH30は、フィードバック割り当てIEにより移動局60に動的に割り当てられる。イベント駆動/非定型のフィードバック報告は、SFBCH30でサポートされており、基地局70は、PFBCH20または他の制御チャネルから報告されるイベント駆動インジケータに応じて、移動局60に対するSFBCHの再割り当て、または割り当て解除を行う。
一部の実施形態では、UFCR方法100は、サブバンドのCQIを、最良Mのフィードバックを利用して、M個の選択されたサブバンドで、1つのベースCQI(平均CQI、あるいはave_CQI)を除算して得られる数に、差動CQI(diff_CQI)を足して得られる値として表す。2つの種類の差動CQIを利用することができ、1つが周波数領域におけるものであり、他方が時間領域におけるものである。周波数領域の差動CQIにおいては、2ビットを利用して、スペクトル効率変更(オフセット)の「−1、0、1、2」レベルを、テーブル28(図8)に示すように示す。
<周波数領域の差動>
周波数領域においては、サブバンドの選択された最良のM個のCQIの平均CQI(ave_CQI)を先ず求める。そして、ave_CQIおよび最良のM個のCQIのそれぞれの間の差動CQI(diff_CQI)を測定する。平均CQIは、M個のCQIのスペクトル効率のインデックスの平均値であり(最低値を必ず整数とする(floor to the integral number is required))、差動CQI、つまり、diff_CQIは、個々のCQIから平均CQIまでのスペクトル効率のオフセットである。
従って、M=3の場合、1つのサブバンドの3つの測量、CQI、CQI、およびCQIがある。3つの測量を平均化して、ave_CQIを得る。そして、元々のCQI測量それぞれを平均CQIから差し引いて、以下のような3つのCQI値を得る。diff_CQI1=|CQI1-ave_CQI| diff_CQI2=|CQI2-ave_CQI| diff_CQI3=|CQI3-ave_CQI|
4つの値、ave_CQI、diff_CQI1、diff_CQI2、diff_CQI3を、移動局60から基地局70に報告する。これは、上述したように報告CQI測量が、全12ビットについて4ビットをそれぞれとるので、そのサブバンドの3つのCQI測量であるCQI、CQI、およびCQIを単に送信するよりも好ましい。しかし各差動CQIは2ビットしか利用しないので、ave_CQI、diff_CQI1、diff_CQI2、diff_CQI3の報告は、2ビットをセーブするのに、10ビット(4+2+2+2)をとる。
<時間領域差動>
一部の実施形態では、UFCR方法100は時間領域で僅かに異なる平均CQIを取得する。時間領域では、1サブバンドの複数のCQI測量を連続したフレームでとる。従って、前のフレームのCQI(pre_CQIとして所与である)を取得する。そして、現在のフレーム、および、次のフレーム両方についてCQIを取得する。各フレームの全CQI値を報告するのではなく、前のCQI、つまりpre_CQIをベースラインとして利用して差動CQI(diff_CQI)を計算する。2つのビットを利用して、スペクトル効率変化のレベル「−2、−1、0、1」を、テーブル28に示すように示す(図8)。ここでも、複数の4ビットのCQI測量よりも、差動CQI情報を利用することでコスト節約につながる。
一部の実施形態では、UFCR方法100が、平均CQIを報告する方法に基づいて、周波数領域差動CQIまたは時間領域差動CQIのいずれを利用するかを判断する。平均CQIが差動CQIとともに報告される場合には、周波数領域差動CQIのみを利用する。2つのCQI測量が異なる期間で別個に報告される場合には、平均CQIの直後に報告される第1の差動CQIを周波数領域差動測量として、以下の差動CQI報告は、次の平均CQI報告が起こるまで時間領域差動測量となる。
<SFBCHにおける狭帯域CQI報告>
SFBCH30におけるチャネル品質インデックスおよびランクインデックスの組み合わせは、テーブル24(図4)に記載したようにPFBCH20のものと同じである。一部の実施形態では、最大ランクに応じてCQIおよびRIジョイント報告のペイロードビットが可変である。一部の実施形態では、UFCR方法100が、テーブル24の異なるサブテーブルを利用して、オーバヘッドを減らし、性能を向上させる。例えば、1のランクの4ビットのCQI−RI報告の場合を考える。ランクが4以下である場合には、5ビットのCQI−RI報告を利用することができる。ランクが4より大きい場合には、一部の実施形態では、6ビットのCQI−RI報告を行うことができる。
加えて、狭帯域のCQIが、ベースチャネル品質インジケータ(base_CQI)、および差動CQI(diff_CQI)で表される。base_CQIは最小CQI、最大CQI、または平均CQIであってよい。一部の実施形態では、UFCR方法100は、CQI情報を報告するために2つの方法を提供する。第1のケースでは、base_CQIがPFBCH20を介して報告され、差動CQIがSFBCH30を介して報告される。第2のケースでは、base_CQI、および、diff_CQIの両方が、SFBCH30経由で報告されるが、base_CQIが報告される頻度はより低い。
<SFBCHのフィードバックフォーマット>
一部の実施形態では、UFCR方法100は、長期情報(サブバンド選択、ストリームインジケータ、平均CQI等)および短期情報を、1つのSFBCH30内の時分割多重化を用いて報告する。異なるMIMOモードについて異なるフィードバックフォーマットを提供して、異なる報告期間に送信されるビットを均衡させる。UFCR方法100は、以下に記載する4つの異なるフィードバックフォーマットを提供する。図10A−図10Dは、一部の実施形態においては、これらフィードバックフォーマットを概略している。
<第1のフィードバックフォーマット>
第1のフィードバックフォーマットにおいては、UFCR方法100が、各報告期間において1つのSFBCH30で全ての情報コンテンツをフィードバックするが、ここで、全情報ビット数は、24ビットを超えない。図10Aは、SFBCH30を利用して、情報コンテンツを報告する(図8のテーブル32参照)。
<第2のフィードバックフォーマット>
第2のフィードバックフォーマットにおいては、UFCR方法100が、サブバンド選択情報を定期的に(例えば4報告期間ごと等)報告する。全ての他のコンテンツもともに、各報告期間に報告される。図10Bは、4つのフレームごとに報告されるサブバンド選択を示す。サブバンド選択は、CQIおよびPMI報告をパンクチャさせる。
<第3のフィードバックフォーマット>
第3のフィードバックフォーマットにおいては、UFCR方法100が、4報告期間ごとに、サブバンド選択および平均CQIを報告する。全ての他のコンテンツも、ともに、各報告期間に報告される(図10C参照)。サブバンド選択および平均CQI報告は、他のCQI報告をパンクチャさせる。図10Cでは、「タイプ1diff」が、周波数領域差動を表し、「タイプ2diff」が、時間領域差動を表している。
<第4のフィードバックフォーマット>
第4のフィードバックフォーマットにおいては、UFCR方法100が、4報告期間ごとに、サブバンド選択およびストリームインジケータを報告する。全ての他のコンテンツも、ともに、各報告期間に報告される(図10D参照)。サブバンド選択およびストリームインジケータ報告は、他のCQI報告をパンクチャさせる。
一部の実施形態では、複数の二次高速フィードバックチャネルを割り当てて、最良のMに基づくCQI報告において、Mがより大きい場合に、PMI、差動CQI、およびSI情報をフィードバックする。
フィードバックフォーマットは、MIMOフィードバックモード(またはMIMO構成)とともに、フィードバックチャネルリソースを割り当てるときに、ダウンリンク信号により示されてよい。移動局60は、報告のためにフィードバックチャネルを利用するときのフィードバックすべきコンテンツの種類、全方向ビット、報告周波数、および、フォーマットを知ることができる。
<フィードバックチャネル割り当て>
一部の実施形態では、特定のMIMOモードに応じて、基地局70は様々なフィードバックチャネルをそれぞれ異なるように割り当てる。移動局60がダウンリンクダイバーシティモードを有するMIMOスキームで動作する場合には、広帯域CQI/MIMO報告が必要となり、PFBCH20のみを割り当てる。
移動局60がダウンリンク局所モードを有するMIMOスキームでのみ動作する場合には、UFCR方法100が2つのアクションのうちいずれかを採用する。第1のケースでは、基地局70が、狭帯域CQIおよび狭帯域MIMO情報をフィードバックするのに、SFBCH30のみを割り当てる(ユーザのアップリンクチャネル品質およびフィードバックするビット数に応じて、複数のチャネルが存在する可能性がある)。このケースにおいて、基地局70は、他の要求に応じた非定型情報をユーザのSFBCH30で報告するようにして、非常に低い報告周波数で、移動局60に1つのPFBCH20を割り当ててよい。このケースでは、割り当てられたPFBCH20の報告は、SFBCH30報告をパンクチャさせる。第2のケースでは、ユーザのアップリンクチャネル品質がかなり低い場合に、基地局70は、CQI/MIMO関連のデータの報告のみのためにPFBCH20を割り当てる。
加えて、基地局70は、移動局に一次または二次フィードバックチャネルのいずれかを割り当てた後で、PFBCH20およびSFBCH30の両方でヌル検知を行う。このように、基地局70は、移動局60が割り当て信号の受信に成功したかを知ることができる。失敗した場合には、基地局70は、この割り当てエレメントを再送信することを考える。
このようにして、アップリンクフィードバックチャネル報告方法100は、広帯域CQIおよびMIMOフィードバックを定期的に報告して、非定型情報(イベント駆動インジケータ、周波数分割選択等を含む)を要求に応じて一次フィードバックチャネルで報告して、情報コンテンツを識別するためにシーケンスを利用する。SFBCH30のイベント駆動報告メカニズムは、チャネル/トラフィック変化に基づいており、移動局60を用いて、チャネル変化によるイベント駆動報告をトリガする。UFCR方法100はさらに、一次20および二次30フィードバックチャネルの両方においてジョイントコードのCQIおよびRI報告を実行して、オーバヘッドを低減させる。SFBCH30における異なるフィードバックコンテンツは、時分割多重化により報告するときに同じ二次高速フィードバックチャネルを共有することができる。UFCR方法100は、周波数領域および時間領域の差動CQIを、base_CQIとともにM個の選択されたサブバンドで報告することで、狭帯域CQI報告を実行する。PFBCH20は、イベント駆動メカニズムおよびその他の非定型情報報告をサポートするために、常にかなり低い報告周波数で起動されていてもよい。PFBCH20におけるこの報告は、元のSFBCH30報告をパンクチャさせてオーバヘッドを低減させることができる。
本発明の幾つかの特徴を例示して、説明してきたが、当業者であれば数多くの変形例、代替例、変更例、および均等例を思いつくであろう。従って、添付請求項は、これら全ての変形例および変更例が本発明の真の精神に含まれることを意図している。

Claims (21)

  1. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階と、
    前記フィードバックチャネルを利用して、前記定型情報の報告をパンクチャさせる非定型情報を要求に応じて前記基地局に報告する段階と
    ジョイントコード処理を利用して、前記基地局に、チャネル品質インジケータおよびランクインジケータ情報を両方とも定期的に報告して、可能性が低い、チャネル品質およびランクインジケータの組み合わせを排除する段階と
    を備えるアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  2. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階は、
    前記フィードバックチャネルを利用して前記基地局に、前記チャネル品質インジケータと多入力多出力関連のフィードバックとを定期的に報告する段階を有する請求項1に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  3. 前記定型情報と前記非定型情報とは、同じフィードバックチャネルを利用して報告される請求項1または2に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  4. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階
    前記フィードバックチャネルを利用して前記基地局に、前記ランクインジケータと前記チャネル品質インジケータ情報とを両方とも定期的に報告する段階を有し、
    前記フィードバックチャネルは、一次高速フィードバックチャネルである請求項1から3の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  5. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階
    前記フィードバックチャネルを利用して前記基地局に、前記ランクインジケータと前記チャネル品質インジケータ情報とを両方とも定期的に報告する段階を有し、
    前記フィードバックチャネルは、二次高速フィードバックチャネルである請求項1から3の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  6. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階は、
    一次高速フィードバックチャネルを利用して、前記定型情報を前記基地局に報告する段階を有する請求項1から3の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  7. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階は、
    二次高速フィードバックチャネルを利用して、前記定型情報を前記基地局に報告する段階を有する請求項1から3の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  8. 帯域幅要求チャネルを利用して、前記非定型情報を前記基地局に報告する段階をさらに備える請求項1から7の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  9. 前記フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に非定型情報を報告する段階は、
    イベント駆動型情報および帯域幅要求情報を報告する段階を有する請求項1から8の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  10. 前記フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に非定型情報を報告する段階は、
    周波数分割情報およびバッファ管理情報を報告する段階を有する請求項1から9の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  11. 二次高速フィードバックチャネルを利用して、前記定型情報および前記非定型情報の両方を前記基地局に報告する段階をさらに備える請求項1から3の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。

  12. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階と、
    二次フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に非定型情報を報告する段階と
    ジョイントコード処理を利用して、前記基地局に、チャネル品質インジケータおよびランクインジケータ情報を両方とも定期的に報告して、可能性が低い、チャネル品質およびランクインジケータの組み合わせを排除する段階と、
    を備えるアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  13. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階と、
    二次フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に非定型情報を報告する段階と
    前記二次フィードバックチャネルを利用してイベント駆動インジケータを前記基地局に送信する段階であって、前記インジケータが、予め定義された期間に予め定められた閾値のチャネル変化がない場合に送信される段階と
    を備え、
    前記二次フィードバックチャネルが解除され、チャネル品質インジケータの報告が終了する、アップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  14. フィードバックチャネルを利用して基地局に定期的に定型情報を報告する段階と、
    二次フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に非定型情報を報告する段階と
    前記二次フィードバックチャネルを利用してイベント駆動インジケータを前記基地局に送信する段階であって、前記インジケータが、チャネル変化が予め定められた閾値を超えた場合に送信される段階と
    を備え、
    前記二次フィードバックチャネルが再割り当てされ、チャネル品質インジケータの報告が再開される、アップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  15. 一次高速フィードバックチャネルを利用して、前記ジョイントコード処理が行われたチャネル品質インジケータおよびランクインジケータを報告する段階をさらに備える請求項12に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  16. チャネル品質インジケータを予め定められた数のフレームごとに送信して、ランクインジケータを、前記チャネル品質インジケータより少ない頻度で送信し、前記ランクインジケータが前記チャネル品質インジケータの送信をパンクチャさせるインタレース法により、前記基地局に、前記チャネル品質インジケータおよび前記ランクインジケータの情報を両方とも定期的に報告する段階をさらに備える請求項12から14のいずれか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  17. 一次高速フィードバックチャネルを利用して、前記インタレースされたチャネル品質インジケータおよびランクインジケータを報告する段階をさらに備える請求項16に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  18. 前記二次フィードバックチャネルを利用してイベント駆動インジケータを前記基地局に送信する段階であって、前記インジケータが、予め定義された期間に予め定められた閾値のチャネル変化がない場合に送信される段階をさらに備え、
    前記二次フィードバックチャネルが解除され、チャネル品質インジケータの報告が終了する請求項12、15、16、17の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  19. 前記二次フィードバックチャネルを利用してイベント駆動インジケータを前記基地局に送信する段階であって、前記インジケータが、チャネル変化が予め定められた閾値を超えた場合に送信される段階をさらに備え、
    前記二次フィードバックチャネルが再割り当てされ、チャネル品質インジケータの報告が再開される請求項12、13、15から18の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  20. 二次フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に非定型情報を報告する段階は、
    前記二次フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に周波数分割選択を報告する段階を有する請求項12から19の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
  21. 二次フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に非定型情報を報告する段階は、
    前記二次フィードバックチャネルを利用して、要求に応じて前記基地局に好適な多入力多出力モードを報告する段階を有する請求項12から20の何れか1項に記載のアップリンクフィードバックチャネル報告方法。
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