JP5534258B2 - Ofdmaのための分散仮想リソースブロック配分 - Google Patents
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Description
また、上記マッピングデータは、上記マッピングする際に、マッピングされた物理リソースブロック間の間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータであり得る。
IPRB=(x+(q−1)*gap)mod Nd*gap
を規定してもよい。ただし、IPRBは次なる物理リソースブロックのインデックス、xはサブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックのインデックス、gapは間隔、Ndは仮想リソースブロックが表す物理リソースブロック数、qはサブフレームの第2部分に関して2に等しくまたサブフレームの第3部分に関して3に等しい。
図1は、移動電話3−0、3−1及び3−2のユーザが他のユーザ(図示せず)と基地局5及び電話網7を介して通信することができる移動(セルラ)通信システム1を概略的に示している。この実施形態において、基地局5は、移動電話3に送信されるデータが複数のサブキャリアに変調される直交周波数分割多重接続(OFDMA)技法を使用する。移動電話3のサポート帯域幅及び移動電話3に送信されるデータ量に依拠して、各移動電話3に異なるサブキャリアが配分される。この実施の形態において、基地局の帯域幅にわたって動作する移動電話3の一様な分布を維持すべく、基地局5は、データをそれぞれの移動電話3に搬送するのに使用されるサブキャリアも配分する。これらの目的を達成するため、基地局5は、各移動電話3にサブキャリアを動的に配分すると共に、スケジューリングされた移動電話3のそれぞれに各時点(サブフレーム)に対する配分をシグナリングする。
図3は、本発明の一実施形態において使用される基地局5の主要構成要素を示すブロック図である。図示されるように、基地局5は、(上記で説明したサブキャリアを使用して)1つ又は複数のアンテナ23を介して移動電話3に対して信号を送受信するように動作可能であると共に、ネットワークインタフェース25を介して電話網7に対して信号を送受信するように動作可能である送受信機回路21を備える。送受信機回路21の動作は、メモリ29内に記憶されているソフトウェアに従って、制御装置27によって制御される。ソフトウェアは、特に、オペレーティングシステム31及びリソース配分モジュール33を備える。リソース配分モジュール33は、移動電話3との通信において送受信機回路21によって使用されるリソースを配分するように動作可能である。図3に示すように、リソース配分モジュール33は、それぞれの移動電話とのデータ通信に配分された物理リソース上にリソース配分をマッピングするためのマッピングモジュール35も備える。
図5は、基地局5のリソース配分モジュール33によって、マッピングモジュール35と連携して実行される、現時点に対してスケジューリングされる、異なる移動電話3に対する分散仮想リソース配分を決定するための主要処理ステップを示すフローチャートである。図示されるように、ステップS1において、リソース配分モジュール33は、特定の移動電話3に対する分散仮想リソースブロック配分を決定する。ステップS2において、配分モジュール33は、配分された分散仮想リソースブロックのためのインデックス値「x」を特定する。このインデックス値は、上述したように、サブフレームの第1部分の送信に使用される物理リソースブロックのインデックス値と同じである。ステップS3において、配分モジュール33は、配分された仮想リソースブロックのインデックス値を、スケジューリングされる移動電話3にシグナリングする。ステップS4において、配分モジュール33のマッピングモジュール35は、上述したように、インデックス「x」に全体的に適用される間隔(「gap」)の値を決定することによって、配分された分散仮想リソースブロックが表す物理リソースブロックの決定を開始する。
図6は、図1に示す移動電話3のそれぞれの主要構成要素を概略的に示している。図示されるように、移動電話3は、1つ又は複数のアンテナ73を介して基地局5に対して信号を送受信するよう動作可能な送受信機回路71を備える。図示されるように、移動電話3は、移動電話3の動作を制御し、送受信機回路71、並びに、ラウドスピーカ77、マイクロフォン79、ディスプレイ81、及びキーパッド83に接続されている制御装置75も備える。制御装置75は、メモリ85内に記憶されているソフトウェア命令に従って動作する。図示されるように、これらのソフトウェアの命令は、特に、オペレーティングシステム87及びリソース決定モジュール89を含む。リソース決定モジュール89は、基地局5からシグナリングされたリソース配分データを復号して、サブフレームの特定の部分に対する、その移動電話の物理リソースブロック配分を決定するように動作可能なマッピングモジュール91を備える。
図7は、移動電話3のリソース決定モジュール89によって、マッピングモジュール91と連携して実行される、該移動電話3に配分される分散仮想リソースを決定するための主要処理ステップを示すフローチャートである。図示されるように、ステップS12において、リソース決定モジュール89が、基地局によってシグナリングされる分散仮想リソースブロック配分を受信する。ステップS13において、リソース決定モジュール89が、配分された分散仮想リソースブロックのためのインデックス値「x」を導出する。このインデックス値は、上述したように、サブフレームの第1部分の送信に使用される物理リソースブロックのインデックス値と同じである。ステップS14において、決定モジュール89のマッピングモジュール91は、上述したように、インデックス「x」に全体的に適用される間隔(「gap」)の値を決定することによって、配分された分散仮想リソースブロックが表す物理リソースブロックの決定を開始する。
種々の実施形態について上記で詳細に説明した。当業者であれば認識できるように、上記の実施例に具体化された発明の恩恵を受けつつ、これらの実施形態に対して、多数の変更及び代替をなし得る。ここで、例示として、これらの変更及び代替のうちの幾つかについてのみ説明する。
前回の会議RAN1#51Bisにおいて、DVRB対をマッピングするNd PRB対の割当てに関する幾つかの合意に達した([7]参照)。しかしながら、正確なマッピングの詳細には検討の余地がある。
分散伝送は、Nd=2又はNd=3のいずれかを使用することができる。
この寄稿において、DVRBを、Nd=2及びNd=3でPRBにマッピングするためのメカニズムを論考した。1つのUEについて、DVRB対又はDVRB三つ組を1つのRBGサブセット内に保持すると共に、分散伝送に割当て可能なRB数を最大にするために、ギャップ値を計算するための以下の方程式を提案する。
[1]R1-070874,"Downlink Distributed Resource Block Mapping", NEC, NTT DoCoMo.
[2]R1-072946,"RB-level Distributed Transmission Method for Shared Data Channel in E-UTRA Downlink", NTT DoCoMo, Fujitsu, KDDI, Sharp, Toshiba Corporation.
[3]R1-070881,"Uplink Resource Allocation for EUTRA" NEC Group, NTT DoCoMo.
[4]R1-072826,"DL Distributed Resource Signalling for EUTRA", NEC
[5]R1-074602,"Downlink DVRB email reflector summary", Motorola
[6]R1-075056,"Way forward Resource allocation for Compact DL grant",NEC, et al.
[7]R1-080571,"Outcome from ad hoc session on DVRB", Motorola
[8]TS 36.213 V8.1.0
[付記1]
シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムのリソース配分方法であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該方法は、基地局において、
移動通信装置に配分するための少なくとも1つの仮想リソースブロックを決定し、
各仮想リソースブロックを特定するデータを前記移動通信装置にシグナリングし、
前記移動通信装置との通信に使用される物理リソースブロックを決定するために、各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の前記シーケンシャルな物理リソースブロック上にマッピングすること、
を含み、
前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする際に、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、方法。
[付記2]
前記所定のマッピングデータは、前記仮想リソースブロックたる物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、付記1に記載の方法。
[付記3]
前記所定のマッピングデータは、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、付記1又は2に記載の方法。
[付記4]
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記間隔に関する方程式を規定する、付記1〜3のいずれか一項に記載の方法。
[付記5]
前記間隔のための前記方程式は、
[付記6]
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、参照テーブルを規定する、付記1〜5のいずれか一項に記載の方法。
[付記7]
前記シグナリングされるデータは、前記配分された仮想リソースブロックのインデックスを表す、付記1〜6のいずれか一項に記載の方法。
[付記8]
前記シグナリングされるデータは、サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックを表す、付記1〜7のいずれか一項に記載の方法。
[付記9]
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記サブフレームの次なる部分のために使用される次なる物理リソースブロックのロケーションに関する方程式を定義する、付記8に記載の方法。
[付記10]
前記次なる物理リソースブロックの前記ロケーションに関する方程式は、
IPRB=(x+(q−1)*gap)mod Nd*gap
であり、ただし、IPRBは前記次なる物理リソースブロックのインデックス、xは前記サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックの前記インデックス、gapは前記間隔、Ndは前記仮想リソースブロックが表す物理リソースブロックの数、qは前記サブフレームの第2部分に関して2に等しくまた前記サブフレームの第3部分に関して3に等しい、付記9に記載の方法。
[付記11]
シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムにおいて動作する移動通信装置によって実施される方法であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該方法は、
前記移動通信装置に配分された1つ又は複数の仮想リソースブロックを特定するデータを受信すること、及び
基地局との通信に使用される物理リソースブロックを決定するために、各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の物理リソースブロック上にマッピングすること、
を含み、
前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする際に、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、方法。
[付記12]
前記所定のマッピングデータは、前記仮想リソースブロックたる物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、付記11に記載の方法。
[付記13]
前記所定のマッピングデータは、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、付記11又は12に記載の方法。
[付記14]
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記間隔に関する方程式を規定する、付記11〜13のいずれか一項に記載の方法。
[付記15]
前記間隔に関する前記方程式は、
[付記16]
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、参照テーブルを規定する、付記11〜15のいずれか一項に記載の方法。
[付記17]
前記受信されるデータは、前記配分された仮想リソースブロックのインデックスを表す、付記11〜16のいずれか一項に記載の方法。
[付記18]
前記受信されるデータは、サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックのインデックスを表す、付記11〜17のいずれか一項に記載の方法。
[付記19]
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記サブフレームの次なる部分のために使用される次なる物理リソースブロックのロケーションに関する方程式を規定する、付記18に記載の方法。
[付記20]
次なる物理リソースブロックの前記ロケーションに関する前記方程式は、
IPRB=(x+(q−1)*gap)mod Nd*gap
であり、ただし、IPRBは前記次なる物理リソースブロックのインデックス、xは前記サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックの前記インデックス、gapは前記間隔、Ndは前記仮想リソースブロックが表す物理リソースブロック数、qは前記サブフレームの第2部分に関して2に等しくまた前記サブフレームの第3部分に関して3に等しい、付記19に記載の方法。
[付記21]
シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムにおいて使用するための基地局であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該基地局は、
移動通信装置に配分するための少なくとも1つの仮想リソースブロックを決定する手段と、
各仮想リソースブロックを特定するデータを前記移動通信装置にシグナリングする手段と、
各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の物理リソースブロックにマッピングし、前記移動通信装置との通信に使用される前記物理リソースブロックを決定する手段と、
を備え、
前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする手段によって、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、基地局。
[付記22]
シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムにおいて動作する移動通信装置であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該移動通信装置は、
該移動通信装置に配分された1つ又は複数の仮想リソースブロックを特定するデータを受信する手段と、
基地局との通信に使用される物理リソースブロックを決定するために、各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の前記物理リソースブロックにマッピングする手段と、
を備え、
前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする手段によって、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、移動通信装置。
[付記23]
シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムにおいて動作する通信装置によって実施される方法であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該方法は、
1つ又は複数の配分された仮想リソースブロックを特定するデータを取得すること、及び
通信に使用される物理リソースブロックを決定するために、各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の前記物理リソースブロック上にマッピングすること、
を含み、
前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする際に、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、方法。
[付記24]
前記方法は、移動通信装置によって実施され、前記取得する際に、前記1つ又は複数の配分された仮想リソースブロックを特定する前記データを受信することを含む、付記23に記載の方法。
[付記25]
前記方法は、基地局によって実施され、前記取得する際に、前記1つ又は複数の配分された仮想リソースブロックを特定する前記データを決定することを含む、付記23に記載の方法。
Claims (25)
- シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムのリソース配分方法であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該方法は、基地局において、
移動通信装置に配分するための少なくとも1つの仮想リソースブロックを決定し、
各仮想リソースブロックを特定するデータを前記移動通信装置にシグナリングし、
前記移動通信装置との通信に使用される物理リソースブロックを決定するために、各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の前記シーケンシャルな物理リソースブロック上にマッピングすること、
を含み、
前記シグナリングされる前記データは、サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックを表し、
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記サブフレームの第1部分と異なる時間のサブフレームの部分のために使用される物理リソースブロックのロケーションに関する方程式を定義する、
方法。 - 前記所定のマッピングデータは、前記仮想リソースブロックたる物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、請求項1に記載の方法。
- 前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記間隔に関する方程式を規定する、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記次なる物理リソースブロックの前記ロケーションに関する方程式は、
I PRB =(x+gap) mod 2*gap
であり、ただし、IPRBは前記次なる物理リソースブロックのインデックス、xは前記サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックの前記インデックス、gapは前記間隔である、請求項1ないし4の何れか一項に記載の方法。 - 前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする際に、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、請求項1ないし5の何れか一項に記載の方法。
- シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムにおいて動作する移動通信装置によって実施される方法であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該方法は、
前記移動通信装置に配分された1つ又は複数の仮想リソースブロックを特定するデータを受信すること、及び
基地局との通信に使用される物理リソースブロックを決定するために、各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の物理リソースブロック上にマッピングすること、
を含み、
前記受信される前記データは、サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックのインデックスを表し、
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記サブフレームの第1部分と異なる時間のサブフレームの部分のために使用される物理リソースブロックのロケーションに関する方程式を定義する、
方法。 - 前記所定のマッピングデータは、前記仮想リソースブロックたる物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、請求項7に記載の方法。
- 前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記間隔に関する方程式を規定する、請求項7又は8に記載の方法。
- 次なる物理リソースブロックの前記ロケーションに関する前記方程式は、
I PRB =(x+gap) mod 2*gap
であり、ただし、IPRBは前記次なる物理リソースブロックのインデックス、xは前記サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックの前記インデックス、gapは前記間隔、Ndは前記仮想リソースブロックが表す物理リソースブロック数である、請求項7ないし10の何れか一項に記載の方法。 - 前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする際に、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、請求項7ないし11の何れか一項に記載の方法。
- シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムにおいて使用するための基地局であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該基地局は、
移動通信装置に配分するための少なくとも1つの仮想リソースブロックを決定する手段と、
各仮想リソースブロックを特定するデータを前記移動通信装置にシグナリングする手段と、
各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の物理リソースブロックにマッピングし、前記移動通信装置との通信に使用される前記物理リソースブロックを決定する手段と、
を備え、
前記シグナリングされる前記データは、サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックを表し、
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記サブフレームの第1部分と異なる時間のサブフレームの部分のために使用される物理リソースブロックのロケーションに関する方程式を定義する、
基地局。 - 前記所定のマッピングデータは、前記仮想リソースブロックたる物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、請求項13に記載の基地局。
- 前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記間隔に関する方程式を規定する、請求項13又は14に記載の基地局。
- 前記次なる物理リソースブロックの前記ロケーションに関する方程式は、
I PRB =(x+gap) mod 2*gap
であり、ただし、IPRBは前記次なる物理リソースブロックのインデックス、xは前記サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックの前記インデックス、gapは前記間隔である、請求項13ないし16の何れか一項に記載の基地局。 - 前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする際に、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、請求項13ないし17の何れか一項に記載の基地局。
- シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムにおいて動作する移動通信装置であって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、該移動通信装置は、
該移動通信装置に配分された1つ又は複数の仮想リソースブロックを特定するデータを受信する手段と、
基地局との通信に使用される物理リソースブロックを決定するために、各配分された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の前記物理リソースブロックにマッピングする手段と、
を備え、
前記受信される前記データは、サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックのインデックスを表し、
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記サブフレームの第1部分と異なる時間のサブフレームの部分のために使用される物理リソースブロックのロケーションに関する方程式を定義する、
移動通信装置。 - 前記所定のマッピングデータは、前記仮想リソースブロックたる物理リソースブロックの数を関数で示して前記間隔を規定する、請求項19に記載の移動通信装置。
- 前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記間隔に関する方程式を規定する、請求項19又は20に記載の移動通信装置。
- 次なる物理リソースブロックの前記ロケーションに関する前記方程式は、
I PRB =(x+gap) mod 2*gap
であり、ただし、IPRBは前記次なる物理リソースブロックのインデックス、xは前記サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックの前記インデックス、gapは前記間隔である、請求項19ないし22の何れか一項に記載の移動通信装置。 - 前記所定のマッピングデータは、前記マッピングする際に、前記マッピングされた物理リソースブロック間の前記間隔が、各群内の物理リソースブロック数の二乗の整数倍となるようなマッピングデータである、請求項19ないし23の何れか一項に記載の移動通信装置。
- シーケンシャルな物理リソースブロックに配列された複数のサブキャリアを使用する通信システムであって、前記シーケンシャルな物理リソースブロックの隣接するブロックは複数の群に配列され、
該通信システムは基地局と移動通信装置を含み、
該基地局は、
前記移動通信装置に配分するための少なくとも1つの仮想リソースブロックを決定する手段と、
各配分した仮想リソースブロックを特定するデータを前記移動通信装置にシグナリングする手段と、
前記移動通信装置との通信に使用する前記物理リソースブロックの決定するために、各配分した仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の物理リソースブロックにマッピングする手段と、
を備え、
前記シグナリングされる前記データは、サブフレームの第1部分に使用される物理リソースブロックを表し、
前記所定のマッピングデータの少なくとも一部分は、前記サブフレームの第1部分と異なる時間のサブフレームの部分のために使用される物理リソースブロックのロケーションに関する方程式を定義する、
該移動通信装置は、
前記基地局からシグナリングされる各分配された仮想リソースブロックを特定する前記データを受信する手段と、
前記基地局との通信に使用する物理リソースブロックを決定するために、各分配された仮想リソースブロックを、所定のマッピングデータを使用して、間隔を置かれた複数の前記物理リソースブロックにマッピングする手段と、
を備える、
通信システム。
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