JP5642382B2 - マルチチャネル通信システムの閉ループレートコントロール - Google Patents

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Description

[I.分野]
本発明は一般的にデータ通信に関し、より具体的には、マルチチャネル通信システムにおける複数の並列チャネルでのデータ送信のためのレートコントロールを実行するための技術に関する。
[II.背景]
マルチチャネル通信システムはデータ送信用に複数の「並列チャネル」を利用している。これらの並列チャネルは、時間ドメイン、周波数ドメイン、空間ドメイン、またはこれらの組み合わせで形成可能である。例えば、複数の並列チャネルは、時分割多重(TDM)通信システムにおける異なるタイムスロットによって、周波数分割多重(FDM)通信システムにおける異なる周波数サブバンドによって、直交周波数分割多重(OFDM)通信システムにおける異なるディスジョイントセットのサブバンドによって、あるいは多入力多出力(MIMO)通信システムにおける異なる空間チャネルによって形成可能である。TDM、FDM、OFDMおよびMIMOシステムを以下により詳細に説明する。
複数の並列チャネルは様々なチャネル条件(例えば、異なるフェージング、マルチパスおよび干渉効果)を受け入れ、また異なる信号対雑音比(SNR)を達成することができる。並列チャネルのSNRはその送信能力を判断し、これは一般的に、並列チャネルで確実に送信可能な特定のデータレートによって定量化される。SNRが並列チャネルごとに変化すると、サポートされているデータレートもまたチャネルごとに変化する。さらに、チャネル条件は一般的に経時的に変化するため、複数の並列チャネルによってサポートされているデータレートもまた経時的に変化する。
レートコントロールは、連続的に変化しつつあるチャネル条件を受け入れるマルチチャネル通信システムにおける主要な挑戦である。レートコントロールは、チャネル条件に基づいて複数の並列チャネルの各々のデータレートをコントロールすることを意味している。レートコントロールの目的は、特定のパケットエラーレート(PER)や他の基準によって定量化可能な一定の品質目的を満たしつつ、複数の並列チャネルでの総合スループットを最大化することである。
従って、様々なSNRを有する複数の並列チャネルのレートコントロールを効果的に実行するための技術分野における必要性がある。
複数の並列チャネルでのデータ送信のための閉ループレートコントロールを実行するための技術を以下に説明する。閉ループレートコントロールは1つ以上のループによって実行可能である。内部ループは通信リンクごとにチャネル条件を推定し、複数の並列チャネルの各々について適切なデータレートを選択する(例えば高い総合スループットを達成する)。(任意の)外部ループは、複数の並列チャネルで受信されるデータ送信の品質を推定し、内部ループの動作を調整する。
内部ループについて、チャネル推定が、(例えば受信パイロットシンボルに基づいて)複数の並列チャネルについて最初に得られる。チャネル推定は、各並列チャネルの複数のサブバンドに対するチャネル利得推定および受信機における雑音フロアの推定などを含んでいてもよい。そして適切な「通信モード」が、(1)並列チャネルに割り当てられた送信電力、(2)並列チャネルのチャネル推定、(3)並列チャネルに対して外部ループによって提供されたSNRオフセット、および(4)外部ループによって提供された他の情報に基づいて並列チャネルごとに選択される。とりわけ送信モードは並列チャネルに使用する特定のデータレートを示している。SNRオフセットは並列チャネルに使用するバックオフ量を示しており、並列チャネルの送信モードの選択に影響する。外部ループからの他の情報によって、例えば過剰なパケットエラーが並列チャネルについて受信された場合、並列チャネルに対して通常選択されるよりも低いデータレートを有する送信モードを内部ループが選択してもよい。送信機および受信機は、並列チャネルごとのデータを、該並列チャネルに対して選択された送信モードに従って処理する。
外部ループについて、受信機は複数の並列チャネルを介して受信されたデータ送信の品質を推定する。例えば、受信機は、(後述するのと同程度の)各受信データパケットのステータスを判断し、データストリームごとにデコーダメトリクスを取得し、並列チャネルごとに受信SNRを推定する、などが可能である。そして外部ループは、並列チャネルごとに、該並列チャネルの推定受信品質に基づいて内部ループの動作を調整する。例えば、外部ループは、並列チャネルごとにSNRオフセットを調整して、該並列チャネルの目標パケットエラーレート(PER)を達成することが可能である。過剰なパケットエラーが該並列チャネルに対して検出された場合、外部ループによってまた、並列チャネルに対してより低いデータレートを有する送信モードを内部ループが選択してもよい。
本発明の種々の態様および実施形態はまた以下により詳細に説明されている。
本発明の特徴、性質および利点は図面と関連してなされる後述の詳細な説明によってより明らかになり、同一の参照番号を図面に一貫して使用する。
個の並列チャネルの閉ループレートコントロールを有するマルチチャネル通信システムにおける送信機および受信機を示す図である。 閉ループレートコントロール機構を示す図である。 閉ループレートコントロールによって選択されたN個の送信モードを使用して、N個のデータストリームをN個の並列チャネルで送信する例示的プロセスを示す図である。 外部ループの例示的プロセスを示す図である。 例示的TDD MIMO−OFDMシステムを示す図である。 TDD MIMO−OFDMシステムにおいて使用されているフレーム構造を示す図である。 TDD MIMO−OFDMシステムにおけるダウンリンクおよびアップリンクで、複数の広帯域固有モードで複数のデータストリームを送信するためのプロセスを示す図である。 個の広帯域固有モードのN個の送信モードを選択するためのプロセスを示す図である。 ダウンリンクおよびアップリンク送信用の、TDD MIMO−OFDMシステムにおけるアクセスポイントおよび端末を示す図である。 ダウンリンクおよびアップリンク送信用の、TDD MIMO−OFDMシステムにおけるアクセスポイントおよび端末を示す図である。 送信機サブシステムを示す図である。 受信機サブシステムを示す図である。 ダウンリンクおよびアップリンクの閉ループレートコントロールの例示的タイミング図を示す図である。 ダウンリンクおよびアップリンクの閉ループレートコントロールの例示的タイミング図を示す図である。
詳細な説明
用語「例示的」は、「例、場合または図示である」ことを意味するためにここでは使用する。「例示的」なものとしてここで説明されている実施形態や設計は必ずしも、他の実施形態や設計に好ましく、または好都合なものとして構成されているわけではない。
ここで使用されているように、「レートコントロール」はチャネル条件に基づいて複数の並列チャネルの各々のデータレートをコントロールすることを意味している。並列チャネルごとのデータレートは、該並列チャネルで使用するために選択された送信モードによって判断される。従ってレートコントロールは複数の並列チャネルに使用されている送信モードをコントロールすることによって達成可能である。
図1は、N個(ここでN<1である)の並列チャネルに対する閉ループレートコントロールを有するマルチチャネル通信システム100における送信機110と受信機150のブロック図を示している。N個の並列チャネルは後述のように種々の方法で形成可能である。ダウンリンク送信について、送信機110はアクセスポイントであり、受信機150はユーザ端末であり、第1の通信リンク148はダウンリンク(すなわち順リンク)であり、第2の通信リンク152はアップリンク(すなわち逆リンク)である。アップリンク送信については、送信機110はユーザ端末であり、受信機150はアクセスポイントであり、第1および第2の通信リンクはそれぞれアップリンクおよびダウンリンクである。
送信機110において、送信(TX)データプロセッサ120はN個のデータストリームを受信する(N個の並列チャネルの各々につき1個のストリーム)。各並列チャネルは、該並列チャネルに使用する1セットの送信パラメータを示す特定の送信モードと関連している。送信モードは、データ送信に使用する特定のデータレート、特定の符号化スキームまたはコードレート、特定のインタリーブ化スキーム、および特定の変調スキームなどを示していてもよい(またはこれらと関連していてもよい)。送信モードの例示的セットは以下表2に示されている。各並列チャネルについて、データレートはデータレートコントロールによって示され、符号化スキームは符号化コントロールによって示され、変調スキームは変調コントロールによって示されている。これらのコントロールはコントローラ130によって提供され、また、受信機150から得られたフィードバック情報、場合によっては送信機110によって得られた他の情報(例えばチャネル推定)を使用して並列チャネルごとに選択された送信モードに基づいて生成される。
TXデータプロセッサ120は、その並列チャネルに対して選択された送信モードに従って各データストリームを符号化、インタリーブ化および変調し、変調シンボルの対応するストリームを提供する。TXデータプロセッサ120はN個のデータストリームにN個の変調シンボルストリームを提供する。そして送信機ユニット(TMTR)122は、システムによって特定化されている方法でN個の変調シンボルストリームを処理する。例えば、送信機ユニット122はOFDMシステムに対するOFDM処理、MIMOシステムに対する空間処理、または(OFDMを利用するMIMOシステムである)MIMO−OFDMシステムに対する空間およびOFDM処理の両方を実行可能である。パイロットはまた、チャネル推定、捕捉、周波数および時間同期、コヒーレント変調などの多数の機能を実行する際にアシスト受信機150に送信される。送信機ユニット122は並列チャネルごとにパイロットシンボルを変調シンボルで多重化し、多重化シンボルを処理し、データ送信に使用されるアンテナごとに変調信号を提供する。次いで各変調信号は第1の通信リンク148を介して受信機150に送信される。第1の通信リンク148は各変調信号を特定のチャネル応答によって歪め、さらに変調信号を、(1)分散Nを有する加法性白色ガウス雑音(AWGN)および(2)場合によっては他の送信機からの干渉によって劣化させる。
受信機150において、(複数の)送信信号は1つ以上の受信アンテナによって受信され、各アンテナからの受信信号は受信機ユニット(RCVR)160に提供される。受信機ユニット160は各受信信号を調整およびディジタル化し、対応するサンプルストリームを提供する。受信機ユニット160はさらに、送信機ユニット122によって実行されたのと相補的な方法でサンプルを処理し、「回復」シンボルのN個のストリームを提供し、これらは送信機110によって送られた変調シンボルのN個のストリームの推定である。
次いで受信機(RX)データプロセッサ162は、N個の回復シンボルストリームを、N個の並列チャネルに対して選択されたN個の送信モードに従って処理し、N個の復号化データストリームを取得するが、これらは送信機110によって送られたN個のデータストリームの推定である。RXデータプロセッサ162による処理は変調、デインタリーブ化および復号化を含んでいてもよい。RXデータプロセッサ162はさらに、復号化データストリームごとに各受信データパケットのステータスおよび/またはデコーダメトリクスを提供可能である。
受信機ユニット160はまたN個の並列チャネルに対する受信パイロットシンボルをチャネル推定器164に提供する。チャネル推定器164はこれらの受信パイロットシンボルを処理し、N個の並列チャネルのチャネル推定を得る。チャネル推定は、例えばチャネル利得推定および雑音分散N推定などを含んでいてもよい。受信機150で観察される雑音フロアである雑音分散Nは、チャネル雑音、受信機回路雑音、および他の送信エンティティからの干渉(すなわちクロストーク)などを含んでいる。
送信モード(TM)選択器166は、チャネル推定器164からのチャネル推定と、場合によってはRXデータプロセッサ162からのパケットステータスおよび/またはデコーダメトリクスとを受信する。送信モード選択器166は、該並列チャネルのチャネル推定およびSNRオフセットに基づいてN個の並列チャネルの各々の動作SNRを計算する。次いで送信モード選択器166は、並列チャネルの動作SNRと外部ループ情報とに基づいて並列チャネルごとに適切な送信モードを選択する。送信モード選択について以下詳細に説明する。
コントローラ170は、N個の選択送信モードTM1からTMNを送信モード選択器166から、パケットステータスをRXデータプロセッサ162(図示せず)から受信する。次いでコントローラ170はフィードバック情報を送信機110にアセンブリングする。フィードバック情報は、N個の並列チャネルに対するN個の選択送信モード、受信データパケットに対する肯定確認応答(ACK)および/または否定確認応答(NAK)、パイロット、および/または他の情報を含んでいてもよい。次いでフィードバック情報は第2の通信リンク152を介して送信機110に送られる。送信機110はフィードバック情報を使用して、受信機150に送られたN個のデータストリームの処理を調整する。例えば、送信機110は、N個の並列チャネルで受信機150に送られたN個のデータストリームの各々についてのデータレート、符号化スキーム、変調スキーム、またはこれらの組み合わせについて調整可能である。フィードバック情報を使用して、データを第1の通信リンク148によってサポートされている既知の設定で送信可能にすることによって、システムの効率を増大させる。
図1に示されている実施形態において、チャネル推定および送信モード選択は受信機150によって実行されており、N個の並列チャネルに対して選択されたN個の送信モードは送信機110に送り返される。他の実施形態において、チャネル推定および送信モード選択は、(1)受信機150から得られたフィードバック情報および/または送信機110によって得られた他の情報に基づいて送信機110によって、あるいは(2)送信機110と受信機150の双方によって実行されてもよい。
図2は、外部ループ220と関連して動作する内部ループ210を含んでいる閉ループレートコントロール機構200の実施形態のブロック図を示している。簡潔にするために、ただ1つの並列チャネルxの内部ループ210および外部ループ220の動作を図2に示している。一般的に、N個の並列チャネルの各々について同じ処理が別個に実行可能である。
内部ループ210について、チャネル推定器164xは並列チャネルxのチャネル条件を推定し、チャネル推定(例えば、チャネル利得推定および雑音フロア推定)を提供する。送信モード選択器166x内の選択器174は、(1)チャネル推定器164xからのチャネル推定と、(2)品質推定器172からの並列チャネルxのSNRオフセットおよび/または送信モード調整とに基づいて、並列チャネルxの受信されたSNRを計算する。明確にするために、受信SNRは、チャネル推定器164xによって選択器174に提供されるものとして図2に象徴的に示されている。そして選択器174は、後述するように、受信情報に基づいて並列チャネルxの送信モードを選択する。並列チャネルxの選択送信モードは、コントローラ170によって送信機に送られたフィードバック情報に含まれている。送信機において、コントローラ130は並列チャネルxの選択送信モードを受信し、並列チャネルxのデータレート、符号化および変調コントロールを判断する。次いでデータはTXデータプロセッサ120xによってこれらのコントロールに従って処理され、さらにパイロットシンボルによって多重化され、かつ送信機ユニット122xによって調整され、受信機に送信される。チャネル推定および送信モード選択は、必要な場合のみ(例えば、データ送信前およびデータ送信中)、あるいは常時、通信リンクの変化が検出されるたびに、予定の時刻に定期的に実行可能である。
外部ループ220は並列チャネルxで受信されたデータ送信の品質を推定し、並列チャネルxの内部ループ210の動作を調整する。並列チャネルxの受信データシンボルはRXデータプロセッサ162xによって処理され、並列チャネルxの各受信パケットのステータスおよび/またはデコーダメトリクスは品質推定器172に提供される。デコーダメトリクスは、再符号化シンボルエラーレート(SER)、再符号化電力メトリクス、(畳込みデコーダに対する)修正Yamamotoメトリクス、および(ターボデコーダに対する)復号化パケットのビットの最小または平均対数ゆう度比(average log-likelihood ratio)(LLR)などを含んでいてもよい。再符号化SERは、受信機ユニット160からの受信シンボルと、RXデータプロセッサ162からの復号化データを処理する(例えば、再符号化および再変調など)ことによって得られた再符号化シンボルとの間のエラーレートである。修正Yamamotoメトリクスは復号化データの信頼性を示しており、畳込み復号化のトレリス(trellis)を介する選択(最良)パスと、トレリスを介する次の最も近いパスとの差異に基づいて得られる。最小または平均LLRはまた、復号化データの信頼性を示すために使用されてもよい。並列チャネルxで受信されたデータ送信の品質を示すこれらのデコーダメトリクスは当業界において既知である。
外部ループ220は、内部ループ210の動作をコントロールするために使用される様々なタイプの情報を提供することができる。例えば、外部ループ220は並列チャネルごとにSNRオフセットを提供可能である。SNRオフセットは、後述のように、並列チャネルの動作SNRの計算に使用される。そして動作SNRはルックアップテーブル(LUT)176に提供されて、並列チャネルの送信モードを選択するために使用される。従って、SNRオフセットは送信モードの選択に影響を与える。外部ループ220もまた並列チャネルごとに送信モード調整を提供可能である。この調整によって、内部ループ210は、より低いデータレートを有する送信モードを並列チャネルに対して選択することができる。送信モード調整は送信モードの選択に直接に影響を与える。SNRオフセットおよび送信モード調整は、内部ループ210の動作をコントロールするための2つの機構である。外部ループ220はまた、内部ループ210に他のタイプの調整を提供するように設計可能である。簡潔にするために、SNRオフセットおよび送信モード調整のみを以下に説明する。外部ループ220は種々の方法でSNRオフセットおよび/または送信モードを調整可能であり、これらの方法の一部を以下に説明する。
第1の実施形態において、並列チャネルごとのSNRオフセットおよび/または送信モードは、該並列チャネルで受信されたデータストリームに対して検出されたパケットエラーに基づいて調整される。データストリームは、パケット、ブロック、フレームまたは他のデータ単位で送信可能である。(簡潔にするために、ここではパケットをデータ単位として使用する。)各パケットは、パケットが正しく復号化されたか誤って復号化されたかを受信機が判断可能にするエラー検出コード(例えば、巡回冗長チェック(CRC)コード)によって符号化することができる。各並列チャネルは特定の目標パケットエラーレート(PER)(例えば1%PER)と関連していてもよい。品質推定器172は並列チャネルxの各受信パケットのステータスおよび目標PERを受信し、それに応じて並列チャネルxのSNRオフセットを調整する。例えば、並列チャネルxのSNRオフセットは、並列チャネルxでのデータ送信の開始時にゼロに初期化されてもよい。SNRオフセットはその後良好なパケットごとにΔDN分だけ減少し、不良パケットごとにΔUP分だけ増加してもよく、ΔDNおよびΔUPは、目標PERと、外部ループの所望応答時間とに基づいて選択可能である。SNRオフセットは一般的に正またはゼロであるが、(例えば、受信SNRの高い初期推定を説明するために)負の値も許容可能である。選択的または追加的に、品質推定器172は、例えばパケットエラーのバーストが並列チャネルxで検出されると、並列チャネルxの送信モードを次に低いデータレートに調整する指示を出すことができる。品質推定器172からのSNRオフセットおよび/または送信モード調整は選択器174によって使用され、並列チャネルxの送信モードを選択する。
第2の実施形態において、並列チャネルごとのSNRオフセットおよび/または送信モードは、該並列チャネルのデコーダメトリクスに基づいて調整される。並列チャネルごとのデコーダメトリクスを使用して、該並列チャネルで受信されたデータ送信の品質を推定することができる。所与の並列チャネルの特定のデコーダメトリクスが該メトリクスに対して選択されたしきい値よりも悪い場合、該並列チャネルのSNRオフセットおよび/または送信モードはそれに応じて調整することができる。
第3の実施形態において、並列チャネルごとのSNRオフセットおよび/または送信モードは、該並列チャネルの受信SNRおよび必要SNRに基づいて調整される。並列チャネルごとの受信SNRは、該並列チャネルの受信パイロットシンボルに基づいて判断可能である。システムは、(例えば、表2に示されているような)1セットの送信モードをサポート可能であり、各サポートされている送信モードは、目標PERを達成するために別の最小SNRを必要とする。品質推定器172は並列チャネルxごとにSNRマージンを判断することができ、これは並列チャネルxの受信SNRと必要SNRとの差異である。並列チャネルxのSNRマージンが負である場合、並列チャネルxの送信モードは次に低いデータレートに調整されてもよい。
第3の実施形態はまた、パケットが複数の並列チャネルに渡って逆多重化および送信される設計に用いられてもよい。パケットが誤って受信された場合、いずれの1つまたは複数の並列チャネルがパケットの誤受信を引き起こしたかを(受信パケットからのみ)判断することは可能ではない。いずれの情報も使用できない場合、全N個の並列チャネルのN個のSNRオフセットおよび/またはN個の送信モードを調整する必要があり、例えば次に低いデータレートが並列チャネルごとに使用されることになる。これは、全データレートの過度の減少量をもたらしうる。しかしながら、第3の実施形態を用いて、最小SNRマージンを有する並列チャネルがパケットエラーを引き起こしたと仮定することができ、この並列チャネルの送信モードは次に低いデータレートに調整可能である。
外部ループはまた、他の方法で内部ループの動作を調整することができ、これは本発明の範囲内である。一般的に外部ループは、内部ループのレートより速くても遅くてもよいレートで動作する。例えば、外部ループによるSNRオフセットの調整は多数の受信パケットに依存していてもよい。外部ループはまた、規則的に予定されている内部ループの計算の途中でデータレートを調整することができる。従って、その特定の設計および動作方法によって、外部ループは一般的に、より長いデータ送信のために内部ループの動作により多くの影響を及ぼす。バースト送信について、外部ループは、内部ループの動作にそれほど多くは、またはほとんど影響を及ぼさないであろう。
図3は、閉ループレートコントロールによって選択されたN個の送信モードを使用してN個の並列チャネルでN個のデータストリームを送信するプロセス300のフロー図を示している。プロセス300は、図1および2に示されているように実現可能である。最初に、受信機がN個の並列チャネルのチャネル利得と雑音フロアNとを推定する(ステップ312)。次いで受信機は、N個の並列チャネルの各々の送信モードを、該並列チャネルのチャネル利得推定、雑音フロア推定および(もしあれば)外部ループ情報に基づいて選択する(ステップ314)。外部ループ情報は、N個の並列チャネルの各々のSNRオフセットおよび/または送信モード調整を含んでいてもよい。送信モード選択については以下に説明する。受信機は、N個の並列チャネルのN個の選択送信モードをフィードバック情報として送信機に送る(ステップ316)。
送信機は(受信機から得られた)N個の選択送信モードに従ってN個のデータストリームを符号化および変調し、N個の変調シンボルストリームを提供する(ステップ322)。次いで送信機はN個の並列チャネルでN個の変調シンボルストリームを処理し、受信機に送信する(ステップ324)。
受信機は、N個の並列チャネルで受信された送信機からのデータ送信を処理し、N個の回復シンボルストリームを得る(ステップ332)。受信機はさらに、N個の選択送信モードに従ってN個の回復シンボルストリームを処理し、N個の復号化データストリームを得る(ステップ334)。受信機はまた、例えばパケットステータス、デコーダメトリクスおよび受信SNRなどに基づいてN個の並列チャネルの各々で受信されたデータ送信の品質を推定する(ステップ336)。次いで受信機は、N個の並列チャネルの各々に、該並列チャネルで受信されたデータ送信の推定品質に基づいて外部ループ情報を提供する(ステップ338)。図3において、ステップ312から324は内部ループの一部とみなされてもよく、またステップ332から338は外部ループの一部とみなされてもよい。
図4は、外部ループに対して実行可能なプロセス400のフロー図を示している。N個の並列チャネルの各々で受信されたデータパケットのステータスが得られ、該並列チャネルのSNRオフセットおよび/または送信モードを調整するために使用される(ステップ412)。N個の並列チャネルの各々のデコーダメトリクスもまた得られ、該並列チャネルのSNRオフセットおよび/または送信モードを調整するために使用可能である(ステップ414)。N個の並列チャネルの各々の受信SNRもまた並列チャネルごとに得られ、該並列チャネルのSNRマージンを計算するために使用可能である。N個の並列チャネルのSNRマージンは、パケットエラーが検出された場合には、並列チャネルの送信モードを調整するために使用されてもよい(ステップ416)。外部ループは、その特定の設計によって、図4に示されているステップのうちの1つまたはこれらの組み合わせを実現することができる。
ここに説明されている閉ループレートコントロール技術を、データ送信に使用可能な複数の並列チャネルを有する種々のタイプのマルチチャネル通信システムに使用することができる。例えば、これらの技術は、TDMシステム、FDMシステム、OFDM系システム、MIMOシステムおよびOFDMを利用するMIMOシステム(すなわちMIMO−OFDMシステム)などに使用可能である。
TDMシステムはデータをフレーム単位で送信可能であり、その各々は特定の時間分である。各フレームは、異なるスロットインデックスが割り当て可能な複数の(NTS個の)スロットを含んでいてもよい。N個の並列チャネルは各フレームにおけるNTS個のスロットによって形成可能であり、この場合N≦NTSである。N個の並列チャネルの各々は1つ以上のスロットを含んでいてもよい。N個のチャネルは、たとえ同時に送信されなくても、「並列」であるとみなされる。
FDMシステムは、任意に間隔を空けることができる(NSB個の)周波数サブバンド単位でデータを送信可能である。N個の並列チャネルはNSB個のサブバンドによって形成可能であり、この場合N≦NSBである。N個の並列チャネルの各々は1つ以上のサブバンドを含んでいてもよい。
OFDMシステムはOFDMを使用して、全システム帯域を複数の(N個の)直交サブバンドに効果的に分割し、これはまた、トーン、バイン(bins)および周波数チャネルと称されることもある。各サブバンドは、データによって変調可能なそれぞれのキャリアと関連している。N個の並列チャネルはN個のサブバンドによって形成可能であり、この場合N≦Nである。N個の並列チャネルは、1つ以上のサブバンドのN個のディスジョイントセットによって形成されている。N個のセットは、仮にあったとしてもN個のサブバンドの各々がただ1個のセット(従って1個の並列チャネル)に割り当てられている点においてディスジョイントである。OFDMシステムはFDMシステムの特殊タイプとみなすことができる。
MIMOシステムは、複数の(N個の)送信アンテナと複数の(N個の)受信アンテナをデータ送信に用い、(N,N)システムと示されている。N個の送信アンテナおよびN個の受信アンテナによって形成されているMIMOチャネルは、データ送信に使用可能なN個の空間チャネルからなり、この場合N≦min{N,N}である。空間チャネル数は、N個の送信アンテナとN個の受信アンテナ間の応答を記述するチャネル応答行列によって決定される。簡潔にするために、以下の説明では、チャネル応答行列はフルランクであるとする。この場合、空間チャネル数はN=N≦Nと表される。N個の並列チャネルはN個の空間チャネルによって形成可能であり、この場合N≦Nである。N個の並列チャネルの各々は1つ以上の空間チャネルを含んでいてもよい。
MIMO−OFDMシステムは、N個のサブバンドの各々につきN個の空間チャネルを有している。N個の並列チャネルは、N個のサブバンドの各々のN個の空間チャネルによって形成可能であり、この場合N≦N・Nである。N個の並列チャネルの各々は1つ以上のサブバンドの1つ以上の空間チャネル(すなわち空間チャネルとサブバンドの組み合わせ)を含んでいてもよい。MIMOおよびMIMO−OFDMシステムについて、N個の並列チャネルはまたN個の送信アンテナによって形成可能であり、この場合N≦Nである。N個の並列チャネルの各々は、データ送信用の1つ以上の送信アンテナと関連していてもよい。
MIMOおよびMIMO−OFDMシステムについて、データを種々の方法でN個の空間チャネルで送信することができる。部分チャネル状態情報(部分CSI)のMIMOシステムについて、データは、送信機における空間処理ではなく、受信機における空間処理によってN個の空間チャネルで送信される。完全CSIのMIMOシステムについては、データは、送信機と受信機双方での空間処理によってN個の空間チャネルで送信される。完全CSIのMIMOシステムについては、固有値分解や特異値分解をチャネル応答行列に実行して、MIMOチャネルのN個の「固有モード」を得ることができる。データは、直交空間チャネルであるN個の固有モードで送信される。
ここで使用されている閉ループレートコントロールは、周波数分割複信(frequency division duplex)(FDD)システムならびに時分割複信(TDD)システムにも使用可能である。TDDシステムについては、ダウンリンクとアップリンクは同一の周波数バンドを共有し、類似のフェージングおよびマルチパス効果を観察することがある。従って、リンクごとのチャネル応答は、該リンクまたは他のリンクのいずれかで受信されるパイロットに基づいて推定可能である。FDDシステムについては、ダウンリンクとアップリンクは異なる周波数バンドを使用しており、異なるフェージングおよびマルチパス効果を観察することがある。リンクごとのチャネル応答は、該リンクで受信されたパイロットに基づいて推定可能である。
閉ループレートコントロール技術は部分CSI MIMOシステムおよび完全CSI MIMOシステムの双方に使用可能である。これらの技術はまたアップリンクならびにダウンリンクにも使用可能である。
次に、閉ループレートコントロール技術を、完全CSI TDD MIMO−OFDMシステムである例示的マルチチャネル通信システムについてより詳細に説明する。簡潔にするために、以下の説明において、用語「固有モード」および「広帯域固有モード」を、例えば不完全なチャネル推定ゆえに、たとえ完全に成功でなかったとしても、空間チャネルを直交化しようとする場合について示すのに使用する。
I.TDD MIMO−OFDMシステム
図5は、多数のユーザ端末(UT)520の通信をサポートする多数のアクセスポイント(AP)510を有する例示的TDD MIMO−OFDMシステム500を示している。簡潔にするために、2つのアクセスポイント510aおよび510bのみを図5に示している。アクセスポイントはまた、基地局、ベーストランシーバシステム、ノードBまたは他の用語で称されてもよい。ユーザ端末は固定でもモバイルでもよく、これもまた、アクセス端末、移動局、ユーザ機器(UE)、無線装置または他の用語で称されてもよい。各ユーザ端末は、所与の時点でダウンリンクおよび/またはアップリンクの1つ、場合によっては複数のアクセスポイントと通信することができる。システムコントローラ530はアクセスポイント510に接続しており、これらのアクセスポイントの調整およびコントロールを提供する。
図6は、TDD MIMO−OFDMシステム500で使用可能な例示的フレーム構造600を示している。データ送信はTDDフレーム単位で生じ、その各々は特定の時間分(例えば2ミリ秒)に及ぶ。各TDDフレームはダウンリンク位相とアップリンク位相とに分割され、各位相はさらに、複数のトランスポートチャネルの複数のセグメントに分割される。図6に示されている実施形態において、ダウンリンクトランスポートチャネルは、ブロードキャストチャネル(BCH)、フォワードコントロールチャネル(FCCH)およびフォワードチャネル(FCH)を含んでおり、アップリンクトランスポートチャネルはリバースチャネル(RCH)およびランダムアクセスチャネル(RACH)を含んでいる。
ダウンリンク位相において、BCHセグメント610を使用して1つのBCHプロトコルデータユニット(PDU)612を送信するが、これは標識パイロット614、MIMOパイロット616およびBCHメッセージ618を含んでいる。標識パイロットは全アンテナから送信されるパイロットであり、タイミングおよび周波数捕捉に使用される。MIMOパイロットは全アンテナから送信されるパイロットであるが、ユーザ端末がアンテナを個々に識別できるようにアンテナごとに異なる直交コードを有している。MIMOパイロットはチャネル推定に使用される。BCHメッセージはシステムパラメータをユーザ端末に伝える。FCCHセグメント620を使用して1つのFCCH PDUを送信するが、これはダウンリンクおよびアップリンクリソースの割当て(例えば、ダウンリンクおよびアップリンクの選択送信モード)と、ユーザ端末のシグナリングとを伝える。FCHセグメント630を使用してダウンリンクで1つ以上のFCH PDU632を送信する。様々なタイプのFCH PDUが定義可能である。例えば、FCH PDU632aはステアード基準(steered reference)634aとデータパケット636aとを含んでおり、FCH PDU632bはデータパケット636bのみを含んでいる。ステアード基準は(後述の)特定の広帯域固有モードで送信されるパイロットであり、チャネル推定に使用される。
アップリンク位相においては、RCHセグメント640を使用してアップリンクで1つ以上のRCH PDU642を送信する。様々なタイプのRCH PDUもまた定義可能である。例えば、RCH PDU642aはデータパケット646aのみを含んでおり、RCH PDU642bはステアード基準644bとデータパケット646bとを含んでいる。RACHセグメント650をユーザ端末が使用して、システムにアクセスし、アップリンクでショートメッセージを送る。RACH PDU652はRACHセグメント650で送信可能であり、パイロット(例えばステアード基準)654とメッセージ656とを含んでいる。
図6は、TDDシステムの例示的フレーム構造を示している。他のフレーム構造もまた使用可能であり、これは本発明の範囲内である。
1.空間処理
MIMO−OFDMシステムについて、アクセスポイントとユーザ端末間のチャネル応答は、k∈Kとなるような1セットのチャネル応答行列(k)によって特徴づけられてもよく、この場合Kは全注目サブバンドのセット(例えばK={1,・・・N})を表している。共有周波数バンドを有するTDD MIMO−OFDMシステムについては、ダウンリンクおよびアップリンクのチャネル応答は相反関係にあるとしてもよい。すなわち、(k)が、サブバンドkのアンテナアレーAからアンテナアレーBへのチャネル応答行列を示している場合、相反チャネルは、アレーBからアレーAへの接続が (k)(ここで の転置である)によって与えられることを示唆している。
しかしながら、アクセスポイントにおける送信および受信連鎖の周波数応答は一般的に、ユーザ端末における送信および受信連鎖の周波数応答と異なる。周波数応答の差異を説明するために使用する補正行列を得るために校正を実行してもよい。これらの補正行列によって、ユーザ端末に見られる「校正済み」ダウンリンクチャネル応答 cdn(k)は、アクセスポイントに見られる「校正済み」アップリンクチャネル応答 cup(k)の転置であり、すなわちk∈Kとなるような cdn(k)= cup(k)である。簡潔にするために、以下の説明では、ダウンリンクおよびアップリンクのチャネル応答は校正済みであり相反関係にあるとする。
ダウンリンクにおいて、MIMOパイロットは(例えばBCHセグメント610における)アクセスポイントによって送信され、ユーザ端末によって使用されてk∈Kとなるような校正済みダウンリンクチャネル応答^cdn(k)の推定を得ることができる。ユーザ端末は、校正済みアップリンクチャネル応答を^cup(k)=^ cdn(k)と推定可能である。ユーザ端末はサブバンドkごとに^cup(k)の特異値分解を以下のように実行可能である。
Figure 0005642382
ここで、^ap(k)は、^cup(k)の左固有ベクトルの(Nap×Nap)ユニタリ行列であり、Σ^(k)は、^cup(k)の特異値の(Nap×Nut)対角行列であり、^ut(k)は、^cup(k)の右固有ベクトルの(Nut×Nut)ユニタリ行列であり、 は、の共役転置であり、Napは、アクセスポイントのアンテナ数であり、Nutは、ユーザ端末のアンテナ数である。
同様に、^cdn(k)の特異値分解は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
ここで、^ ut(k)および^ ap(k)はそれぞれ、^cdn(k)の左固有ベクトルおよび右固有ベクトルのユニタリ行列であり、「」は複素共役を示している。特異値分解は、「線形代数およびその応用(Linear Algebra and Its Applications)」第2版(アカデミックプレス(Academic Press)、1980年)において、Gilbert Strangによって説明されている。
数式(1)および(2)に示されているように、一方のリンクの左および右固有ベクトルの行列はそれぞれ、他方のリンクの右および左固有ベクトルの行列の複素共役である。行列^ap(k)および^ut(k)は、空間処理のためにアクセスポイントおよびユーザ端末によってそれぞれ使用可能であり、その下付き文字によってそのことが示されている。行列Σ^(k)は、サブバンドkごとにチャネル応答行列(k)の空間チャネル(または固有モード)の利得を表す特異値推定を含んでいる。
特異値分解をサブバンドkごとのチャネル応答行列^cup(k)に対して個別に実行して、該サブバンドのN個の固有モードを判断することができる。対角行列Σ^(k)ごとの特異値推定は、{σ^(k)≧σ^(k)≧・・・≧σ^NS(k)}となるように配列することができ、この場合サブバンドkについてσ^(k)は最大特異値推定であり、σ^NS(k)は最小特異値推定である。対角行列Σ^(k)ごとの特異値推定が配列されると、関連行列^(k)および^(k)の固有ベクトル(すなわち列)もまたこれに応じて配列される。「広帯域固有モード」は配列後に全サブバンドの同一配列の固有モードのセットとして定義可能である。従って、m番目の広帯域固有モードは全サブバンドのm番目の固有モードを含んでいる。「主要」広帯域固有モードは、サブバンドの各々について、行列Σ^(k)の最大特異値推定と関連するものである。N個の並列チャネルはN個の広帯域固有モードによって形成可能である。
ユーザ端末は、(例えば図6のRCHセグメント640やRACHセグメント650において)アップリンクでステアード基準を送信することができる。広帯域固有モードmのアップリンクステアード基準は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
ここで、 up,sr,m(k)は、ステアード基準の広帯域固有モードmのサブバンドkのNut個のユーザ端末アンテナから送られたNut個のシンボルのベクトルであり、^ut,m(k)は、サブバンドkの行列^ut(k)のm番目の列であり、この場合^ut(k)=[^ut,1(k)^ut,2(k)・・・^ut,Nut(k)]であり、p(k)はサブバンドkで送られたパイロットシンボルである。
全N個の広帯域固有モードのステアード基準は、N個のOFDMシンボル周期で、またはサブバンド多重化を使用するN個のOFDMシンボル周期よりも少数の周期で送信することができる。広帯域固有モードごとのステアード基準はまた複数のOFDMシンボル周期で送信可能である。
アクセスポイントでの受信アップリンクステアード基準は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
ここで、rup,sr,m(k)は、ステアード基準の広帯域固有モードmのサブバンドkのNap個のアクセスポイントアンテナで受信されたNap個のシンボルのベクトルであり、 ^ap,m(k)は、サブバンドkの行列^ap(k)のm番目の列であり、この場合^ap(k)=[^ap,1(k)^ap,2(k)・・・^ap,Nap(k)]であり、σ^(k)は広帯域固有モードmのサブバンドkの特異値推定、すなわち行列Σ^(k)のm番目の対角要素であり、 up(k)は、アップリンクのサブバンドkの加法性白色ガウス雑音(AWGN)である。
数式(4)に示されているように、アクセスポイントにおいて、(雑音のない)受信ステアード基準はほぼ^ap,m(k)σ^(k)p(k)である。従ってアクセスポイントは、該サブバンドの受信ステアード基準に基づいて、サブバンドkごとに^ap,m(k)およびσ^(k)の双方の推定を得ることができる。広帯域固有モードmのサブバンドkのσ^(k)の推定σ^^(k)は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
ここで、‖‖はの2ノルムであり、rup,sr,m,i(k)はベクトル up,sr,m(k)のi番目の要素であり、Mは全注目広帯域固有モードのセットを表しており、例えばM={1,・・・N}である。
広帯域固有モードmのサブバンドkの^ap,m(k)の推定^^ap,m(k)は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
^^ap,m(k)およびσ^^(k)の二重ハットは、これらは推定の推定、すなわちユーザ端末によって得られる推定^ap,m(k)およびσ^(k)に対してアクセスポイントによって得られる推定であることを示している。広帯域固有モードごとのステアード基準が複数のOFDMシンボル周期で送信される場合、アクセスポイントは広帯域固有モードごとに受信ステアード基準を平均化し、より正確な推定^ap,m(k)およびσ^(k)を得ることができる。
表1は、複数の広帯域固有モードでのデータ送信および受信についてアクセスポイントおよびユーザ端末での空間処理についてまとめている。
Figure 0005642382
表1において、(k)は(送信機でのシンボルマッピングから得られた)変調シンボルの「データ」ベクトルであり、(k)は(送信機での空間処理後に得られた)送信シンボルの「送信」ベクトルであり、(k)は(受信機でのOFDM処理後に得られた)受信シンボルの「受信」ベクトルであり、^(k)は(受信機での空間処理後に得られた)ベクトル(k)の推定であり、この場合すべてのベクトルはサブバンドkに関するものである。これらのベクトルの下付き文字「dn」および「up」はそれぞれダウンリンクおよびアップリンクを示している。表1において、Σ −1(k)は、Σ −1(k)=diag(1/σ(k)1/σ(k)・・・1/σNS(k))として定義される対角行列である。
ステアード基準はユーザ端末によって一度に1つの広帯域固有モードについて送信可能であり、直交基底(例えばウォルシュコード)を使用し複数の広帯域固有モードについて同時に送信可能である。広帯域固有モードごとのステアード基準をアクセスポイントで使用して、該広帯域固有モードの、k∈Kとなるような^^ap,m(k)を得ることができる。行列^^ap(k)のN個のベクトル^^ap,m(k)が各サブバンドのN個の固有モードについて個々に(かつ異なるOFDMシンボル周期において)得られる場合、雑音および無線リンクの他の劣化原因によって、サブバンドkごとの行列^^ap(k)のN個のベクトル^^ap,m(k)は相互に直交となる可能性はない。この場合、サブバンドkごとの行列^^ap(k)のN個のベクトルは、QR因数分解、極分解または他の技術を使用して直交化することができる。
アクセスポイントにおいて、広帯域固有モードmのサブバンドkの受信SNR推定γap,m(k)は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
ここで、Pup,m(k)は、アップリンクの広帯域固有モードmのサブバンドkに対してユーザ端末によって使用される送信電力であり、N0,apはアクセスポイントでの雑音フロアである。
ユーザ端末において、広帯域固有モードmのサブバンドkの受信SNR推定γut,m(k)は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
ここで、Pdn,m(k)は、ダウンリンクの広帯域固有モードmのサブバンドkに対してアクセス端末によって使用される送信電力であり、N0,utはユーザ端末での雑音フロアである。
数式(7)および(8)に示されているように、各広帯域固有モードのサブバンドごとの受信SNR、γ(k)は、(σ^(k)またはσ^^(k)である)チャネル利得、受信雑音フロアN、および送信電力P(k)に依拠している。受信SNRは様々なサブバンドおよび固有モードについて異なっていてもよい。
図7は、例示的TDD MIMO−OFDMシステムにおけるダウンリンクおよびアップリンクの複数の広帯域固有モードで複数のデータストリームを送信するためのプロセス700のフロー図を示している。プロセス700は、校正は既に実行されており、かつダウンリンクおよびアップリンクのチャネル応答は相互の転置、すなわち^cup(k)〜〜^ cdn(k)であるとする。プロセス700について、チャネル推定はブロック710で実行され、送信モード選択はブロック730で実行され、データ送信/受信はブロック760で実行される。
チャネル推定については、アクセスポイントはダウンリンクで(例えばBCHで)MIMOパイロットを送信する(ステップ712)。ユーザ端末はMIMOパイロットを受信および処理し、k∈Kとなるような校正済みダウンリンクチャネル応答の推定^cdn(k)を得る(ステップ714)。次いでユーザ端末は校正済みアップリンクチャネル応答を^cup(k)=^ cdn(k)と推定し、^cup(k)の特定値分解(SVD)を実行して、数式(1)に示されているような、k∈Kとなるような行列Σ^(k)および^ut(k)を得る(ステップ716)。次いでユーザ端末は、数式(3)に示されているように、k∈Kとなるような行列^ut(k)を使用して、(例えばRACHやRCHで)アップリンクステアード基準を送信する(ステップ718)。アクセスポイントはアップリンクステアード基準を受信および処理し、上述のように、k∈Kとなるような行列Σ^^(k)および^^ap(k)を得る(ステップ720)。
ダウンリンクデータ送信については、ユーザ端末は、対角行列Σ^(k)、ユーザ端末の雑音フロアN0,ut、ダウンリンクの外部ループ情報(例えば、ダウンリンクのSNRオフセットおよび/または送信モード調整)に基づいて、ダウンリンクの広帯域固有モードごとに(最高サポートデータレートを有する)送信モードを選択する(ステップ740)。送信モード選択については以下説明する。次いでユーザ端末はフィードバック情報を送り、これはダウンリンクに対してユーザ端末によって選択されN個の送信モードを含んでおり、かつユーザ端末の雑音フロアN0,utをさらに含んでいてもよい(ステップ742)。(ステップ718で送信されたステアード基準はまたユーザ端末によって送られたフィードバック情報として見ることができる。)
アップリンクデータ送信については、アクセスポイントは、対角行列Σ^^(k)、アクセスポイントの雑音フロアN0,ap、およびアップリンク外部ループ情報(例えばアップリンクのSNRオフセットおよび/送信モード調整)に基づいて、アップリンクのN個の広帯域固有モードのN個の送信モードを選択する(ステップ750)。アクセスポイントはさらに、ユーザ端末から受信されたフィードバック情報に基づいて、ダウンリンクのN個の広帯域固有モードのN個の送信モードを選択する(ステップ752)。次いで、アクセスポイントは、(例えばFCCH)でダウンリンクおよびアップリンクの双方に選択送信モードを送る(ステップ754)。ユーザ端末は両リンクの選択送信モードを受信する(ステップ765)。
ダウンリンクデータ送信については、アクセスポイントは、(1)ダウンリンク広帯域固有モードごとのデータを、該広帯域固有モードについて選択された送信モードに従って符号化および変調し、(2)表1に示されているように、データベクトル dn(k)を行列U^^ ap(k)で空間処理し、k∈Kとなるような送信ベクトル dn(k)を得、(3)ダウンリンクでベクトル dn(k)を送信する(ステップ762)。ユーザ端末は、(1)ダウンリンク送信を受信し、(2)これもまた表1に示されているように、受信ベクトル dn(k)をΣ^−1(k)^ ut(k)で整合フィルタリングし、k∈Kとなるようなベクトル^dn(k)を得、(3)ダウンリンク広帯域固有モードごとに選択された送信モードに従って回復シンボルを復調および復号化する(ステップ764)。
アップリンクデータ送信については、ユーザ端末は、(1)アップリンク広帯域固有モードごとに、該広帯域固有モードに対して選択された送信モードに従ってデータを符号化および変調し、(2)データベクトル up(k)を行列^ut(k)で空間処理し、k∈Kとなるような送信ベクトル up(k)を得、(3)ベクトル up(k)をアップリンクで送信する(ステップ722)。アクセスポイントは、(1)アップリンク送信を受信し、(2)受信ベクトル up(k)をΣ^^−1(k)^^ ap(k)で整合フィルタリングして、ベクトル^upを得、(3)アップリンク広帯域固有モードごとに選択された送信モードに従って回復シンボルを復調および復号化する(ステップ774)。簡潔にするために、外部ループによる閉ループ動作および送信モード調整は図7には示されていない。
図7は、例示的TDD MIMO−OFDMシステムにおいてダウンリンクおよびアップリンクデータ送信に使用可能なプロセスの特定の実施形態を示している。他のプロセスもまた実行可能であるため、チャネル推定、送信モード選択および/またはデータ送信/受信は他の方法で実行可能である。
2.送信モード選択
図8は、N個の広帯域固有モードに対してN個の送信モードを選択するためのプロセス800のフロー図を示している。プロセス800は図7のステップ740と750に使用可能である。まず、送信機においてデータ送信に使用可能な全送信電力Ptotalが、電力分配スキームに基づいてN個の広帯域固有モードに分配される(ステップ812)。次いで、各広帯域固有モードに割当てられている送信電力Pが、同一または異なる電力分配スキームに基づいて該広帯域固有モードのN個のサブバンドに分配される(ステップ814)。N個の広帯域固有モードへの電力分配と、各広帯域固有モードのN個のサブバンドへの電力分配は後述のように実行することができる。
広帯域固有モードごとの動作SNR、γop,mが、(1)該広帯域固有モードのサブバンドの割当て送信電力P(k)およびチャネル利得σ(k)と、(2)受信機における雑音フロアNと、(3)該広帯域固有モードのSNRオフセットとに基づいて計算される(ステップ816)。動作SNRの計算については後述する。次いで適切な送信モードqが、広帯域固有モードごとに、該広帯域固有モードの動作SNRとルックアップテーブルとに基づいて選択される(ステップ818)。広帯域固有モードごとの過剰電力が判断され、全広帯域固有モードの全過剰電力が1つ以上の広帯域固有モードに再分配されて性能を向上させる(ステップ820)。広帯域固有モードごとの送信モードは、外部ループ情報によって指示されれば、(例えば、次に低いデータレートに)調整されてもよい(ステップ822)。図8のステップの各々について以下詳細に説明する。
A.広帯域固有モードへの電力分配
図8のステップ812について、全送信電力Ptotalは種々のスキームを使用してN個の広帯域固有モードに分配可能である。これらの電力分配スキームの一部を以下に説明する。
均一電力分配スキームにおいて、全送信電力PtotalはN個の広帯域固有モードに均一に分配されて、これらすべてに等しい電力が割当てられる。各広帯域固有モードmに割当てられている送信電力Pは以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
注水電力分配スキームにおいて、全送信電力Ptotalは、「注水(water−filling)」または「給水(water pouring)」手順に基づいてN個の広帯域固有モードに分配される。注水手順は全送信電力PtotalをN個の広帯域固有モードに分配し、全スペクトル効率は最大化される。注水については、「情報理論および確実な通信(Information Theory and Reliable Communication)」(John Wiley and Sons、1968年)においてRobert G.Gallagerによって説明されている。N個の広帯域固有モードの注水は種々の方法で実行可能であり、この一部を以下に説明する。
第1の実施形態において、全送信電力Ptotalはまず、注水を使用して、かつk∈Kおよびm∈Mとなるような受信SNR,γ(k)に基づいて、N個のサブバンド/固有モードに分配される。受信SNR、γ(k)は、数式(7)および(8)に示されているように、N個のサブバンド/固有モードに均一に分配されているPtotalの仮定によって計算することができる。この電力分配の結果はサブバンド/固有モードごとの初期送信電力P’(k)である。次いで、各広帯域固有モードに割当てられている送信電力Pが、以下のように該広帯域固有モードのN個のサブバンドに割当てられている初期送信電力P’(k)を加算することによって得られる。
Figure 0005642382
第2の実施形態において、全送信電力Ptotalは、N個の広帯域固有モードに対して、これらの広帯域固有モードについて計算された平均SNRに基づいて分配される。まず、平均SNR、γavg,mが、広帯域固有モードmごとに、該広帯域固有モードのN個のサブバンドの受信SNRに基づいて以下のように計算される。
Figure 0005642382
ここで、γ(k)は第1の実施形態について上述されているように計算される。次いで注水を実行して、全送信電力Ptotalを、m∈Mとなるような平均SNR、γavg,mに基づいてN個の広帯域固有モードに分配する。
第3の実施形態において、チャネル反転が広帯域固有モードごとに適用された後、全送信電力Ptotalは、N個の広帯域固有モードに、これらの広帯域固有モードの平均SNRに基づいて分配される。この実施形態について、全送信電力PtotalはまずN個の広帯域固有モードに均一に分配される。次いで、チャネル反転を広帯域固有モードごとに個別に(下記のように)実行し、該広帯域固有モードのサブチャネルごとに初期電力割当てP,, (k)を判断する。チャネル反転後、受信SNRは各広帯域固有モードの全サブバンドにわたって同じである。そして、広帯域固有モードごとの平均SNRは、該広帯域固有モードのサブバンドうちの任意の1つの受信SNRと等しい。各広帯域固有モードの1つのサブバンドの受信SNR、γ,, (k)は、数式(7)または(8)に示されているように初期電力割当てP,, (k)に基づいて判断することができる。次いで、全送信電力Ptotalが、注水を使用し、かつm∈Mとなるような平均SNRγ,, avg,mに基づいてN個の広帯域固有モードに分配される。
他のスキームもまた、全送信電力をN個の広帯域固有モードに分配するために使用することができ、これは本発明の範囲内である。
B.各広帯域固有モードのサブバンドへの電力割当て
図8のステップ814について、各広帯域固有モードに割当てられている送信電力Pは、種々のスキームを使用して、該広帯域固有モードのN個のサブバンドに分配可能である。これらの電力分配スキームの一部を以下に説明する。
均一電力分配スキームにおいて、広帯域固有モードごとの送信電力PはN個のサブバンドに均一に分配され、これらすべてに等しい電力が割当てられる。各サブバンドに割当てられている送信電力P(k)は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
均一電力分配スキームについて、各広帯域固有モードのN個のサブバンドの受信SNRはサブバンドにわたって変化しやすい。
チャネル反転スキームにおいて、広帯域固有モードごとの送信電力PはN個のサブバンドに非均一に分配されて、受信機において類似の受信SNRを達成する。以下の説明において、σ(k)は推定チャネル利得を示しており、これはダウンリンクのσ^(k)とアップリンクのσ^^(k)とに等しい。チャネル反転スキームについて、正規化bが以下のように、まず広帯域固有モードごとに計算される。
Figure 0005642382
次いで、各広帯域固有モードの各サブバンドに割当てられている送信電力P(k)は以下のように計算することができる。
Figure 0005642382
送信ウェイトW(k)は以下のように、各広帯域固有モードのサブバンドごとに計算することができる。
Figure 0005642382
送信ウェイトを使用して、送信機における変調シンボルをスケーリングする。チャネル反転スキームについては、全N個のサブバンドは広帯域固有モードごとに使用され、サブバンドの受信SNRはほぼ等しい。
選択チャネル反転スキームにおいて、広帯域固有モードごとの送信電力PはN個のサブバンドのうちの選択されたものに非均一に分配されて、選択サブバンドは受信機において類似の受信SNRを達成する。選択サブバンドは、利得しきい値以上のチャネル利得を有するものである。このスキームについては、平均電力利得gがまず、以下のように広帯域固有モードごとに計算される。
Figure 0005642382
次いで、正規化b は以下のように、広帯域固有モードごとに計算される。
Figure 0005642382
ここで、βは利得しきい値であり、βはスケーリング係数であり、これらは総合スループットを最大化するために、また他の基準に基づいて選択可能である。各広帯域固有モードの各サブバンドに割当てられている送信電力P(k)は以下のように表すことができる。
Figure 0005642382
選択チャネル反転スキームについては、N個以下のサブバンドを各広帯域固有モードでの使用に選択することができ、選択サブバンドの受信SNRはほぼ等しい。
他のスキームもまた、各広帯域固有モードのN個のサブバンドに送信電力Pを分配するために使用することができ、これは本発明の範囲内である。
C.広帯域固有モードごとの送信モード選択
図8のステップ816において、動作SNRが広帯域固有モードごとに計算される。動作SNRは広帯域固有モードの送信能力を示している。受信SNRが各広帯域固有モードのサブバンドにおいて等しいか変化するかによって、種々の方法をステップ816に使用することができる。以下の説明において、SNRはデシベル(dB)単位で与えられる。
チャネル反転または選択チャネル反転が実行される場合、k∈Kとなるような、各広帯域固有モードのサブバンドの受信SNR、γ(k)は類似である。広帯域固有モードmのサブバンドkの受信SNR、γ(k)は以下のように計算することができる。
Figure 0005642382
広帯域固有モードごとの動作SNR、γop,mは、以下のように、(該広帯域固有モードのサブバンドの任意の1つの受信SNR)−(該広帯域固有モードのSNRオフセット)に等しい。
Figure 0005642382
ここで、γ(k)、γos,mおよびγop,mはすべて数式(19)および(20)でdB単位で与えられている。
広帯域固有モードごとの送信電力Pが均一にサブバンドに分配されていると、各広帯域固有モードのサブバンドの受信SNRは変化しやすい。この場合、広帯域固有モードごとの動作SNR、γop,mを以下のように計算することができる。
Figure 0005642382
ここで、γavg,mは、広帯域固有モードmのN個のサブバンドの受信SNRの平均であり、γbo,mは、受信SNRの偏差を説明するバックオフ係数であり、これは受信SNRの分散の関数である。
図8のステップ818において、適切な送信モードが広帯域固有モードごとに、該広帯域固有モードの動作SNRに基づいて選択される。システムは、1セットの送信モードをサポートするように設計可能である。インデックス0を有する送信モードはヌルデータレート(すなわちデータ送信なし)である。各サポート送信モードは、所望の性能レベル(例えば1%PER)を達成するのに必要な特定最小SNRと関連する。表2はシステムによってサポートされている14個の送信モードの例示的セットを列挙しており、これらは送信モードインデックス0から13によって識別される。各送信モードは、非フェージングのAWGNチャネルの1%PERを達成するために必要な特定スペクトル効率、特定コードレート、特定変調スキームおよび最小SNRと関連する。スペクトル効率はシステム帯域によって正規化されているデータレート(すなわち情報ビットレート)に言及しており、ヘルツあたりの毎秒のビット単位(bps/Hz)で与えられる。送信モードごとのスペクトル効率は、該送信モードの符号化スキームおよび変調スキームによって判断される。表2の送信モードごとのコードレートおよび変調スキームは例示的システムの設計に固有である。
Figure 0005642382
非ゼロデータレートを有するサポート送信モードごとに、必要SNRは特定のシステム設計(すなわち、該送信モードのシステムに使用されている特定コードレート、インタリーブスキームおよび変調スキームなど)に基づいて、かつAWGNチャネルに対して得られる。必要SNRは、当業界において既知であるように、コンピュータシミュレーションおよび経験測定などによって得ることができる。ルックアップテーブルを使用して、サポート送信モードのセットとその必要SNRを記憶することができる。
広帯域固有モードごとの動作SNR、γop,mはルックアップテーブルに提供されてもよく、そしてこれは該広帯域固有モードの送信モードqを提供する。この送信モードqは、最高データレートと、動作SNR以下の必要SNR、γreq,m(すなわち、γreq,m≦γop,m)とを有するサポート送信モードである。従ってルックアップテーブルは、広帯域固有モードごとに、該広帯域固有モードの動作SNRに基づいて最高可能データレートを選択する。
D.送信電力の再割当て
図8のステップ820について、広帯域固有モードごとに過剰送信電力を判断および再分配し、性能を改善する、以下の用語を以下の説明に使用する。
・アクティブ広帯域固有モード−非ゼロデータレートを有する広帯域固有モード(すなわち、表2の1から13のインデックスを有する送信モード)、
・飽和広帯域固有モード−最大データレートを有する広帯域固有モード(すわなち、インデックス13を有する送信モード)、
・不飽和広帯域固有モード−最大データレート未満の非ゼロデータレートを有するアクティブ広帯域固有モード(すなわち、1から12のインデックスを有する送信モード)。
広帯域固有モードの動作SNRはルックアップテーブルの最小必要SNR未満であってもよい(すなわち、表2に示されている送信モードについてγop,m<−1.8dB)。この場合、広帯域固有モードはシャットオフされてもよく(すなわち使用されない)、この広帯域固有モードの送信電力は他の広帯域固有モードに再分配されてもよい。
アクティブ広帯域固有モードごとの選択送信モードqは、動作SNR以下の必要SNR、γreq,m(すなわちγreq,m≦γop,m)と関連する。各アクティブ広帯域固有モードに必要な最小送信電力Preq,mは以下のように計算することができる。
Figure 0005642382
必要送信電力は、(すなわち、表2のインデックス0を有する送信モードで)シャットオフされている広帯域固有モードごとにゼロ(Preq,m=0)に等しい。
広帯域固有モードごとの過剰電力Pexcess,mは、必要SNRを達成するのに必要な最小電力より大きい割当て電力量である(すなわちPexcess,m=P−Preq,m)。全広帯域固有モードの全過剰電力Pexcessは以下のように計算することができる。
Figure 0005642382
全過剰電力Pexcessは種々の方法で再分配することができる。例えば、全過剰電力Pexcessは1つ以上の広帯域固有モードに再分配することができ、より高い総合スループットが達成される。一実施形態において、全過剰電力Pexcessは一度に1つの不飽和広帯域固有モードに再分配され、最高データレートを有する最良広帯域固有モードから開始し、次に高いデータレートに広帯域固有モードを移動させる。別の実施形態において、全過剰電力Pexcessは、最小送信電力量でデータレートの最高増加を達成することができる広帯域固有モードに再分配される。
全広帯域固有モードが最高のデータレートで動作される場合、または残量過剰電力が広帯域固有モードのデータレートを増大させることができない場合、残量過剰電力は1つ、複数、または全アクティブ広帯域固有モードに再分配されて、これらの広帯域固有モードのSNRマージンを改善することができる。
E.送信モード調整
図8のステップ822について、広帯域固有モードごとの送信モードは外部ループからの情報に基づいて調整可能である。ダウンリンクおよびアップリンクの広帯域固有モードの選択送信モードは、図2について上述された技術を使用して調整可能である。例えば、過剰パケットエラーが所与の広帯域固有モードで受信されると、外部ループは送信モード調整を該広帯域固有モードに提供する。別の例として、受信SNRの稼動平均は広帯域固有モードごとに維持され、該広帯域固有モードのSNRマージンを計算するために使用することができる。所与の広帯域固有モードのSNRマージンが負である場合、広帯域固有モードの送信モードを次に低いデータレートに調整することができる。パケットが複数の広帯域固有モードに送信されると、不良SNRマージンを有する広帯域固有モードの送信モードを、パケットエラーが検出されるたびに次に低いデータレートに調整することができる。いずれにしても、送信モード調整は、ステップ818で選択されたものより低いデータレートを有する別の送信モードの選択を目的としている。
II.MIMO−OFDMシステム
図9Aは、例示的TDD MIMO−OFDMシステムにおけるアクセスポイント510xおよびユーザ端末520xの実施形態のブロック図を示している。アクセスポイント510xは図5のアクセスポイント510のうちの1つであり、ユーザ端末520xはユーザ端末520のうちの1つである。図9Aはダウンリンク送信の処理を示している。この場合、アクセスポイント510xは図1の送信機110であり、ユーザ端末520xは受信機150である。
ダウンリンク送信については、アクセスポイント510xにおいて、トラヒックデータがデータソース912からTXデータプロセッサ920に提供され、ここでトラヒックデータをN個のデータストリーム(ここでN>1)に逆多重化する。トラヒックデータは複数のデータソースから入ってきてもよく(例えば、より高い層アプリケーションごとに1つのデータソース)、逆多重化を必要としなくてもよい。簡潔にするために、1つのデータソース912のみを図9Aに示す。TXデータプロセッサ920は、各データストリームを、該データストリームに対して選択された送信モードに従ってフォーマット化、符号化、インタリーブ化、変調およびスケーリングし、対応するスケーリング化変調シンボルストリームを提供する。データストリームごとのデータレート、符号化および変調はそれぞれ、コントローラ940によって提供されるデータレートコントロール、符号化コントロールおよび変調コントロールによって判断可能である。TXデータプロセッサ920はN個のスケーリング化変調シンボルストリームをTX空間プロセッサ928に提供する。
TX空間プロセッサ928は選択送信スキームに基づいてN個のスケーリング化変調シンボルストリームを処理し、パイロットシンボルで多重化し、Nap個の送信シンボルストリームをNap個の送信機ユニット(TMTR)930a−930apに提供する。選択送信スキームは送信ダイバーシティ、空間多重化またはビームステアリングであってもよい。送信ダイバーシティは、複数のアンテナからおよび/または複数のサブバンドでデータを冗長的に送信することによって、ダイバーシティを得、信頼性を向上させることを伴う。時空間送信ダイバーシティ(STTD)は送信ダイバーシティに使用することができる。ビームステアリングは、主要固有モードの位相ステアリング情報を使用してフル電力での単一の(最良の)空間チャネルでデータを送信することを伴う。空間多重化は、複数の空間チャネルでデータを送信してより高いスペクトル効率を達成することを伴う。空間多重化のための空間処理を表1に示している。各送信機ユニット930はその送信シンボルストリームにOFDM処理を実行し、対応するOFDMシンボルストリームを提供し、これはさらに処理されて変調信号を生成する。そして送信機ユニット930a−930apからのNap個の変調信号はそれぞれ、Nap個のアンテナ932a−932apを介して送信される。
ユーザ端末520xにおいて、Nap個の送信信号はNut個のアンテナ952a−952utの各々で受信され、各アンテナからの受信信号は関連受信機ユニット(RCVR)954に提供される。各受信機ユニット954はその受信信号を調整およびディジタル化し、1ストリームのサンプルを提供し、これはさらに処理されて受信シンボルの対応するストリームを提供する。受信機ユニット954a−954utはNut個の受信シンボルストリームをRX空間プロセッサ962に提供し、これは(例えば、空間多重化について表1に示されているような)選択送信スキームに基づいて空間処理を実行する。RX空間プロセッサ962はN個の回復シンボルストリームを提供し、これらはアクセスポイント510xによって送信されたN個の変調シンボルストリームの推定である。次いで、RXデータプロセッサ964は選択送信モードに従って各回復シンボルストリームを復調、デインタリーブ化および復号化して、対応する復号化データストリームを提供し、これらはアクセスポイント510xによって送信されたデータストリームの推定である。RX空間プロセッサ962およびRXデータプロセッサ964による処理はそれぞれ、アクセスポイント510xにおいて、TX空間プロセッサ928およびTXデータプロセッサ920によって実行される処理に相補的である。
チャネル推定器974はダウンリンクの1つ以上のチャネル特徴の推定を得、チャネル推定をコントローラ970に提供する。チャネル推定は、チャネル利得および雑音フロアN0,utなどのものであってもよい。RXデータプロセッサ964は各受信データパケットのステータスを提供することができる。チャネル推定器974およびRXデータプロセッサ964から受信された種々のタイプの情報に基づいて、コントローラ970は、上記の技術を使用するダウンリンクの複数の並列チャネルの各々の送信モードを判断する。各並列チャネルは(上述のような)広帯域固有モード、あるいはサブバンドおよび固有モードの他の組み合わせに相当するものであってもよい。コントローラ970はフィードバック情報を提供し、これはダウンリンクのN個の選択送信モード、チャネル推定、端末雑音フロア、および受信データパケットのACKおよび/またはNAKなど、あるいはこれらの組み合わせを含んでいてもよい。フィードバック情報はTXデータプロセッサ978およびTX空間プロセッサ980によって処理され、ステアード基準によって多重化され、送信機ユニット954a−954utによって調整され、アンテナ952a−952utを介してアクセスポイント510xに送信される。
アクセスポイント510xにおいて、ユーザ端末520xからのNut個の送信信号はアンテナ932aから932apで受信され、受信機ユニット930a−930apによって調整され、RX空間プロセッサ934およびRXデータプロセッサ936によって処理されて、ユーザ端末520xによって送られたフィードバック情報を回復する。次いで、フィードバック情報はコントローラ940に提供され、ユーザ端末520xに送られたN個のデータストリームの処理をコントロールするために使用される。例えば、各ダウンリンクデータストリームのデータレート、符号化および変調は、ユーザ端末520xによって選択された送信モードに基づいて判断可能である。受信ACK/NAKを使用して、ユーザ端末520xによって誤受信された各データパケットの完全再送信または増分送信のいずれかを開始することができる。増分送信については、誤受信されたデータパケットの小部分が送信されて、ユーザ端末520xはパケットを回復することができる。
チャネル推定器944は受信ステアード基準に基づいてチャネル利得推定を得る。チャネル利得推定はコントローラ940に提供され、(場合によってはユーザ端末の雑音フロアN0,ut推定と共に)、ダウンリンクの送信ウェイトを導出するために使用される。コントローラ940はデータレートコントロールをデータソース912およびTXデータプロセッサ920に提供する。コントローラ940はさらに、符号化および変調コントロールと、送信ウェイトとをTXデータプロセッサ920に提供する。ダウンリンク送信のチャネル推定および送信モード選択は上述のように実行可能である。
コントローラ940および970はそれぞれ、アクセスポイント510xおよびユーザ端末520xの動作を方向づけている。メモリユニット942および972はそれぞれ、コントローラ940および970によって使用されるプログラムコードおよびデータを記憶する。
図9Bは、アップリンク送信のアクセスポイント510xおよびユーザ端末520xを示している。この場合、ユーザ端末520xは図1の送信機110であり、アクセスポイント510xは受信機150である。アップリンク送信のチャネル推定および送信モード選択は上述のように実行可能である。アップリンク送信に関するアクセスポイント510xおよびユーザ端末520xでのデータ処理は、ダウンリンク送信に関する上述の処理に類似の方法で実行可能である。アップリンク送信に関するアクセスポイント510xおよびユーザ端末520xでの空間処理は表1に示されているように実行可能である。
A.送信機および受信機のサブシステム
明確にするために、ダウンリンク送信のアクセスポイント510xおよびユーザ端末520xでの処理について以下さらに詳細に説明する。
図10は、アクセスポイント510xの送信機部分の実施形態である送信機サブシステム1000のブロック図を示している。この実施形態について、TXデータプロセッサ920は、デマルチプレクサ(Demux)1010と、N個のエンコーダ1012a−1012sと、N個のチャネルインタリーバ1014a−1014sと、N個のシンボルマッピングユニット1016a−1016sと、N個の信号スケーリングユニット1018a−1018sとを含んでいる(すなわちN個のデータストリームの各々につき1セットのエンコーダ、チャネルインタリーバ、シンボルマッピングユニットおよび信号スケーリングユニット)。デマルチプレクサ1010はトラヒックデータ(すなわち情報ビット)をN個のデータストリームに逆多重化し、ここで各データストリームはデータレートコントロールによって示されているデータレートで提供されている。デマルチプレクサ1010は、トラヒックデータがすでにN個のデータストリームとして提供されている場合には省略してもよい。
各エンコーダ1012は、(符号化コントロールで示されているように)選択符号化スキームに基づいてそれぞれのデータストリームを受信および符号化し、コードビット提供する。各データストリームは1つ以上のデータパケットを伝送し、各データパケットは一般的に個別に符号化され、符号化データパケットを得る。符号化はデータ送信の信頼性を高める。選択符号化スキームは、CRC符号化、畳込み符号化、ターボ符号化、およびブロック符号化などの組み合わせを含んでいてもよい。各エンコーダ1012からのコードビットはそれぞれのチャネルインタリーバ1014に提供され、これは特定のインタリーブ化スキームに基づいてコードビットをインタリーブする。インタリーブ化が送信モードに左右される場合、コントローラ940は(破線で示されているような)インタリーブコントロールをチャネルインタリーバ1014に提供する。インタリーブ化は、コードビットに時間、周波数および/または空間ダイバーシティを提供する。
各チャネルインタリーバ1014からのインタリーブ化ビットはそれぞれのシンボルマッピングユニット1016に提供され、これは(変調コントロールによって示されているように)選択変調スキームに基づいてインタリーブ化ビットをマッピングし、変調シンボルを提供する。ユニット1016はB個のインタリーブ化ビットの各セットをグルーピングし、B−ビットバイナリ値(B≧1)を形成し、さらに各B−ビット値を、選択変調スキーム(例えば、QPSK、M−PSKまたはM−QAMであり、ここではM=2である)に基づいて特定の変調シンボルにマッピングする。各変調シンボルは選択変調スキームによって定義されている信号配置(signal constellation)における複素値である。次いで各シンボルマッピングユニット1016からの変調シンボルはそれぞれの信号スケーリングユニット1018に提供されて、これは変調シンボルを、k∈Kとなるような送信ウェイトW(k)でスケーリングし、チャネル反転および電力分配を達成する。信号スケーリングユニット1018a−1018sはN個のスケーリング化変調シンボルストリームを提供する。
各データストリームは、任意の数のサブバンド、送信アンテナおよび空間チャネル、およびこれらの組み合わせを含んでいてもよいそれぞれの並列チャネルで送信される。例えば、1つのデータストリームは、上述のように、各広帯域固有モードの全使用可能なサブバンドで送信可能である。TX空間プロセッサ928は、もしあればN個のスケーリング化変調シンボルストリームに必要な空間処理を実行し、Nap個の送信シンボルストリームを提供する。空間処理は表1に示されているように実行可能である。
1つのデータストリームを(上述のような完全CSI MIMOシステムに対する)各広帯域固有モードの全サブバンドで送信する送信スキームについては、エンコーダ1012と、チャネルインタリーバ1014と、シンボルマッピングユニット1016と、信号スケーリングユニット1018のN個のセットを使用して、N個のデータストリーム(ここで、フルランクチャネル応答行列についてN=N=Nap≦Nutである)を処理して、Nap個のスケーリング化変調シンボルストリームを提供することができる。次いでTX空間プロセッサ928は、表1に示されているようにNap個のスケーリング化変調シンボルストリームに空間処理を実行し、Nap個の送信シンボルストリームを提供する。
1つのデータストリームを(部分CSI MIMOシステムに対する)各送信アンテナの全サブバンドで送信する送信スキームについて、エンコーダ1012と、チャネルインタリーバ1014と、シンボルマッピングユニット1016と、信号スケーリングユニット1018のNap個のセットを使用して、Nap個のデータストリーム(ここでN=Napである)を処理して、Nap個のスケーリング化変調シンボルストリームを提供することができる。次いでTX空間プロセッサ928は単に、送信シンボルストリームとして各スケーリング化変調シンボルストリームを通過させる。空間処理はこの送信スキームに対して実行されるのではないので、各送信シンボルは変調シンボルである。
一般的に、TX空間プロセッサ928は、スケーリング化変調シンボルの適切な逆多重化および/または空間処理を実行し、データストリームごとに使用される並列チャネルの送信シンボルを得る。TX空間プロセッサ928はさらに、例えば時分割多重化(TDM)や符号分割多重化(CDM)を使用して、パイロットシンボルを送信シンボルで多重化する。パイロットシンボルは、トラヒックデータを送信するのに使用されるサブバンド/固有モードのすべてまたはサブセットで送ることができる。TX空間プロセッサ928はNap個の送信シンボルストリームをNap個の送信機ユニット930a−930apに提供する。
各送信機ユニット930はそれぞれの送信シンボルストリームにOFDM処理を実行し、対応する変調信号を提供する。OFDM処理は一般的に、(1)Nポイント逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用してN個の送信シンボルの各セットを時間ドメインに変換して、N個のサンプルを含む「変換」シンボルを得ることと、(2)各変換シンボルの一部を反復して、N+Ncp個のサンプルを含むOFDMシンボルを得ることとを含んでいる。反復部分は巡回語頭と称され、Ncpは反復されたサンプル数を示している。OFDMシンボルはさらに送信機ユニット930によって処理されて(例えば、1つ以上のアナログ信号に変換され、増幅され、フィルタリングされ、かつ周波数アップコンバートされて)変調信号を生成する。送信機サブシステム1000の他の設計もまた実現可能であり、本発明の範囲内である。
コントローラ940は、ダウンリンクおよびアップリンクの閉ループレートコントロールに関する種々の機能(例えば、アップリンクの送信モード選択とダウンリンクの送信ウェイト計算)を実行可能である。アップリンク送信については、コントローラ940は図8のプロセス800を実行することができ、アップリンクの複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択する。コントローラ940内で、電力割当てユニット1042は全送信電力Ptotal,upを、(例えば、アクセスポイントのチャネル利得推定σ^^(k)と雑音フロア推定N0,apとに基づいて)複数の並列チャネルに分配する。チャネル反転ユニット1044は並列チャネルごとにチャネル反転を実行する。送信モード(TM)選択器1046は並列チャネルごとに適切な送信モードを選択する。メモリユニット942は、(例えば表2に示されているように)サポート送信モードのルックアップテーブル1048およびその必要SNRを記憶することができる。ダウンリンク送信については、コントローラ940はまた図8のプロセス800を実行し、各広帯域固有モードのサブバンドごとに送信電力を判断することができ、ダウンリンクでの送信前に変調シンボルをスケーリングするために使用される送信ウェイトを計算する。
図11は、ユーザ端末520xの受信機部分の実施形態である受信機サブシステム1100のブロック図を示している。アクセスポイント510xからのNap個の送信信号はアンテナ952a−952utで受信され、各アンテナからの受信信号はそれぞれの受信機ユニット954に提供される。各受信機ユニット954はその受信信号を調整およびディジタル化し、1ストリームのサンプルを得、さらにそのサンプルにOFDM処理を実行する。受信機でのOFDM処理は一般的に、(1)各受信OFDMシンボルの巡回語頭を除去して受信変換シンボルを得ることと、(2)高速フーリエ変換(FFT)を使用して各受信変換シンボルを周波数ドメインに変換し、N個のサブバンドに対して1セットのN個の受信シンボルを得ることとを含んでいる。受信シンボルは、アクセスポイント510xによって送られた送信シンボルの推定である。受信機ユニット954a−954utはNut個の受信シンボルストリームをRX空間プロセッサ962に提供する。
RX空間プロセッサ962はNut個の受信シンボルストリームに空間または時空間処理を実行し、N個の回復シンボルストリームを提供する。RX空間プロセッサ962は、(これもまたチャネル相関行列反転(CCMI)等化器と称される)線形ゼロフォーシング(ZF)等化器、最小2乗平均誤差(MMSE)等化器、MMSE線形等化器(MMSE−LE)、判定帰還形等化器(DFE)、または他の等化器を実現することができる。
RXデータプロセッサ964はRX空間プロセッサ962からN個の回復シンボルストリームを受信する。各回復シンボルストリームはそれぞれのシンボルデマッピングユニット1132に提供され、これは、コントローラ970によって提供される復調コントロールによって示されているように、該ストリームに使用される変調スキームに従って回復シンボルを復調する。各シンボルデマッピングユニット1132からの復調データストリームは、該データストリームのアクセスポイント510xで実行されるのに相補的な方法で関連チャネルデインタリーバ1134によってデインタリービングされる。インタリービング化が送信モードに左右される場合、コントローラ970は、破線で示されているように、デインタリービングコントロールをチャネルデインタリーバ1134に提供する。各チャネルデインタイリーバ1134からのデインタリーブ化データは、コントローラ970によって提供された復号化コントロールによって示されているように、アクセスポイント510xで実行されるのに相補的な方法で関連デコーダ1136によって復号される。例えば、ターボまたは畳込み符号化がそれぞれアクセスポイント510xで実行される場合、ターボデコーダまたはビタビデコーダをデコーダ1136に使用することができる。デコーダ1136はまた、(例えば、パケットが正確に受信されたか誤受信されたかを示す)各受信データパケットのステータスを提供することができる。デコーダ1136はさらに、誤って復号化されたパケットの復調データを記憶することができ、このデータは次の増分送信からの追加データと組み合わされて復号化されることが可能である。
図11に示されている実施形態において、チャネル推定器974は、(例えば受信パイロットシンボルに基づいて)ユーザ端末520xのチャネル応答および雑音フロアを推定し、チャネル推定をコントローラ970に提供する。コントローラ970は、ダウンリンクおよびアップリンク双方の閉ループレートコントロールに関する種々の機能(例えば、ダウンリンクの送信モード選択およびアップリンクの送信ウェイト計算)を実行する。ダウンリンク送信については、コントローラ970は図8のプロセス800を実行可能である。コントローラ970内で、電力割当てユニット1172は、(例えば、ユーザ端末のチャネル利得推定σ^(k)および雑音フロアN0,ut推定に基づいて)全送信電力Ptotal,dnを複数の並列チャネルに分配する。チャネル反転ユニット1174は複数の並列チャネルの各々のチャネル反転を実行する。送信モード(TM)選択器1176は並列チャネルごとに適切な送信モードを選択する。メモリユニット972は、(例えば表2に示されているように)サポート送信モードのルックアップテーブル1178とその必要SNRとを記憶することができる。コントローラ970はダウンリンクのN個の並列チャネルに対してN個の選択送信モードを提供し、これらはアクセスポイント510xに送られるフィードバック情報の一部であってもよい。アップリンク送信については、コントローラ970はまた図8のプロセス800を実行して、各広帯域固有モードのサブバンドごとに送信電力を判断することができ、アップリンクでの送信前に変調シンボルをスケーリングするのに使用される送信ウェイトを計算する。
明確にするために、送信機サブシステム1000はアクセスポイント510xについて説明されており、受信機サブシステム1100はユーザ端末520xについて説明されている。送信機サブシステム1000はまたユーザ端末520xの送信機部分に使用可能であり、受信機サブシステム1100はまたアクセスポイント510xの受信機部分に使用可能である。
B.ダウンリンクおよびアップリンクレートコントロール
図12Aは、図6に示されているデータ構造に基づいてダウンリンクの閉ループレートコントロールを実行するためのプロセスを示している。BCH PDUが各TDDフレームの第1のセグメントで送信され(図6参照)、ユーザ端末によって使用されてダウンリンクを推定およびトラッキングすることができるMIMOパイロットを含んでいる。ステアード基準もまた、ユーザ端末に送られたFCH PDUのプリアンブルで送ることができる。ユーザ端末はMIMOパイロットおよび/またはステアード基準に基づいてダウンリンクを推定し、ダウンリンクの広帯域固有モードごと(すなわち並列チャネルごと)に、(最高サポートデータレートを有する)適切な送信モードを選択する。次いで、ユーザ端末はこれらの送信モードを、ダウンリンクの「提案」送信モードとして、アクセスポイントに送られたRCH PDUで送る。
アクセスポイントはユーザ端末から提案送信モードを受信し、次の(複数の)TDDフレームのダウンリンクでデータ送信をスケジューリングする。アクセスポイントはダウンリンクの送信モードを選択し、これは、システムローディングおよび他の要因によって、ユーザ端末から受信された送信モードまたは(より低いデータレートを有する)他の送信モードであってもよい。アクセスポイントはFCCHで、(ダウンリンク送信のためにアクセスポイントで選択された送信モードを含む)ユーザ端末の割当て情報を送る。次いで、アクセスポイントは、選択送信モードを使用して、FCHのデータをユーザ端末に送信する。ユーザ端末は割当て情報を受信し、アクセスポイントによって選択された送信モードを得る。次いで、ユーザ端末は選択送信モードに従ってダウンリンク送信を処理する。図12Aに示されている実施形態について、ユーザ端末によるチャネル推定および送信モード選択と、ダウンリンク送信のこれらの送信モードの使用との間の遅延は一般的にTDDフレーム1つ分であるが、アプリケーション、システム構成および他の要因によって異なってもよい。
図12Bは、図6に示されているフレーム構造に基づいてアップリンクの閉ループレートコントロールを実行するためのプロセスを示している。ユーザ端末は、FCH/RCHリソースが割当てられると、システムアクセス時のRACHおよびRCHでステアード基準を送信する(図6参照)。アクセスポイントは受信ステアード基準に基づいてアップリンクを推定し、アップリンクの広帯域固有モードごとに適切な送信モードを選択する。アクセスポイントは、(アップリンク送信について選択された送信モードを含む)ユーザ端末の割当て情報をFCCHで送る。ユーザ端末は、選択送信モードを使用してデータをRCHでアクセスポイントに送る。アクセスポイントは選択送信モードに従ってアップリンク送信を処理する。
ここに説明されている閉ループレートコントロール技術は種々の方法で実現可能である。例えば、これらの技術は、ハードウェア、ソフトウェアまたはこれらの組み合わせによって実現可能である。ハードウェアでの実現について、送信機および受信機(例えばコントローラ940および970)で閉ループレートコントロールに使用される要素は、1つ以上の特定用途向け集積回路(ASIC)、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、ディジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル論理装置(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレー(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、ここで説明されている機能を実行するように設計されている他の電子ユニット、またはこれらの組み合わせによって実現可能である。
ソフトウェアでの実現について、閉ループレートコントロールの部分は、ここで説明されている機能を実行するモジュール(例えば手順および機能など)によって実現可能である。ソフトウェアコードはメモリユニット(例えば、図9Aおよび9Bのメモリユニット942または972)に記憶されて、プロセッサ(例えばコントローラ940または970)によって実行されてもよい。メモリユニットはプロセッサ内部またはプロセッサの外部で実現可能であり、この場合、当業界において既知であるように種々の手段を介してプロセッサに連通的に接続可能である。
見出しは参照のためにここに含まれており、特定のセクションを配置することを支援している。これらの見出しは、その下に説明されている概念の範囲を制限するためのものではなく、これらの概念は明細書全体の他のセクションの適用可能性を有していてもよい。
開示されている実施形態の上記説明によって、当業者は本発明を成しまたは使用することができる。これらの実施形態の種々の変形は当業者にとって容易に明らかであり、ここに定義されている一般原理は本発明の主旨または範囲から逸脱することなく他の実施形態にも適用可能である。従って、本発明はここに説明されている実施形態に制限されることなく、ここに開示されている原理および新規の特徴に矛盾しない広範囲を許容することができる。
以下に、本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
無線通信システムにおいて複数の並列チャネルでデータを送信するための方法であって、
前記複数の並列チャネルの各々のチャネル推定を得ることと;
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択することと、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは前記並列チャネルのデータレートを示す;
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを送信エンティティに送ることと、なお、前記複数の並列チャネルの各々でのデータ送信は、前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードに従って前記送信エンティティで処理される;
を備える方法。
[C2]
前記送信エンティティから前記複数の並列チャネルでのデータ送信を受信することと、
前記複数の並列チャネルの各々について選択された前記送信モードに従って前記データ送信を処理して、前記並列チャネルで送信されたデータを回復することと、
をさらに備える[C1]記載の方法。
[C3]
前記複数の並列チャネルの各々の前記チャネル推定は、前記並列チャネルの少なくとも1つのチャネル利得推定と雑音フロア推定とを含む、
[C1]記載の方法。
[C4]
前記選択することは、
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の受信信号対雑音比(SNR)を判断すること、
を含んでおり、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルの前記受信SNRに基づいて選択される、
[C1]記載の方法。
[C5]
前記選択することは、さらに
前記複数の並列チャネルの各々のSNRオフセットを判断すること、
を含んでおり、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、さらに、前記並列チャネルの前記SNRオフセットに基づいて選択される、
[C4]記載の方法。
[C6]
前記選択することは、さらに、
前記複数の並列チャネルの各々の動作SNRを、前記並列チャネルの前記受信SNRおよび前記SNRオフセットに基づいて判断すること、
を含んでおり、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルの前記動作SNRに基づいて選択される、
[C5]記載の方法。
[C7]
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、さらに、前記システムによってサポートされている1セットの送信モードの1セットの必要SNRに基づいて選択される、
[C6]記載の方法。
[C8]
前記複数の並列チャネルの各々で受信された前記データ送信の品質を推定すること、
をさらに含み、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、さらに、前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて選択される、
[C1]記載の方法。
[C9]
前記並列チャネルで受信されたデータパケットのステータスに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記SNRオフセットを調整すること、
をさらに備える[C5]記載の方法。
[C10]
前記並列チャネルに対して維持されている少なくとも1つのデコーダメトリクスに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記SNRオフセットを調整すること、
をさらに備える[C5]記載の方法。
[C11]
前記複数の並列チャネルの各々のパケットエラーを検出することと、
前記並列チャネルの前記パケットエラーに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを調整することと、
をさらに備える[C1]記載の方法。
[C12]
前記並列チャネルの前記受信SNRおよび必要SNRに基づいて前記複数の並列チャネルの各々のSNRマージンを判断することと、
前記複数の並列チャネルのSNRマージンに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを調整することと、
をさらに備える[C4]記載の方法。
[C13]
前記複数の並列チャネルに全送信電力を分配すること、
をさらに備えており、
前記複数の並列チャネルの各々の前記動作SNRは、さらに、前記並列チャネルに分配されている送信電力に基づいて判断される、
[C6]記載の方法。
[C14]
前記全送信電力は、前記複数の並列チャネルに均一に分配される、
[C13]記載の方法。
[C15]
前記全送信電力は、注水手順を使用して前記複数の並列チャネルに分配される、
[C13]記載の方法。
[C16]
前記並列チャネルの前記動作SNRと、前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードの必要SNRと、前記並列チャネルに分配された前記送信電力とに基づいて、前記複数の並列チャネルの各々の過剰電力を判断することと、
前記複数の並列チャネルの各々の前記過剰電力を累積して、前記複数の並列チャネルの全過剰電力を得ることと、
前記全過剰電力を前記複数の並列チャネルのうちの少なくとも1つに再分配することと、
をさらに備える[C13]記載の方法。
[C17]
前記全過剰電力は、前記複数の並列チャネルのうちの不飽和並列チャネルに均一に再分配され、前記不飽和並列チャネルは、ゼロより大きくかつ最大データレート未満のデータレートを有している、
[C16]記載の方法。
[C18]
前記全過剰電力によってデータレートの最高増加を達成することができる前記全過剰電力は、前記複数の並列チャネルから選択された1つの並列チャネルに再分配される、
[C16]記載の方法。
[C19]
前記複数の並列チャネルの各々は複数のサブバンドを含む方法であって、
前記方法はさらに、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信電力を前記並列チャネルの前記複数のサブバンドに分配し、前記複数のサブバンドの類似の受信SNRを達成すること、
を備える、
[C13]記載の方法。
[C20]
前記複数の並列チャネルの各々は複数のサブバンドを含む方法であって、前記方法はさらに、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信電力を前記並列チャネルの前記複数のサブバンドに均一に分配すること、
を備える、
[C13]記載の方法。
[C21]
前記無線通信システムは直交周波数分割多重(OFDM)通信システムであり、前記複数の並列チャネルはサブバンドの複数のディスジョイントセットによって形成されている、[C1]記載の方法。
[C22]
前記無線通信システムは周波数分割多重(FDM)通信システムであり、前記複数の並列チャネルは複数の周波数サブバンドによって形成されている、[C1]記載の方法。
[C23]
前記無線通信システムは時分割多重(TDM)通信システムであり、前記複数の並列チャネルは複数のタイムスロットによって形成されている、[C1]記載の方法。
[C24]
前記無線通信システムは多入力多出力(MIMO)通信システムであり、前記複数の並列チャネルは複数の空間チャネルによって形成されている、[C1]記載の方法。
[C25]
前記無線通信システムは、直交周波数分割多重(OFDM)を有する多入力多出力(MIMO)通信システムである、[C1]記載の方法。
[C26]
前記複数の並列チャネルは複数の広帯域空間チャネルによって形成されており、前記複数の並列チャネルの各々は複数のサブバンドを含んでいる、[C25]記載の方法。
[C27]
前記複数の並列チャネルの各々の前記チャネル推定は、前記送信エンティティによって複数のアンテナの各々から送信されたパイロットに基づいて得られる、[C25]記載の方法。
[C28]
前記複数の並列チャネルの各々の前記チャネル推定は、前記送信エンティティによって複数のアンテナから送信されたステアード基準に基づいて得られる、[C25]記載の方法。
[C29]
複数の並列チャネルの各々のチャネル推定を得るための手段と;
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて、前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択するための手段と、なお、前記複数の並列チャネルの各々の送信モードは、前記並列チャネルのデータレートを示す;
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを送信エンティティに送るための手段と、なお、前記複数の並列チャネルの各々のデータ送信は、前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードに従って前記送信エンティティで処理される;
を備える無線通信システムにおける装置。
[C30]
前記送信エンティティから前記複数の並列チャネルでデータ送信を受信するための手段と、
前記複数の並列チャネルの各々に対して選択された前記送信モードに従って前記受信データ送信を処理し、前記並列チャネルで送られたデータを回復するための手段と、
をさらに備える[C29]記載の装置。
[C31]
前記選択するための手段は、
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の受信信号対雑音比(SNR)を判断するための手段、
を含んでおり、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルの前記受信SNRに基づいて選択される、
[C29]記載の装置。
[C32]
前記複数の並列チャネルの各々で受信された前記データ送信の品質を推定するための手段、
をさらに備えており、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、さらに、前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて選択される、
[C29]記載の装置。
[C33]
複数の並列チャネルの各々のチャネル推定を得るように動作するチャネル推定器と、
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択するように動作するコントローラと、
を備えており、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルのデータレートを示しており、また前記複数の並列チャネルの各々のデータ送信は、前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードに従って送信エンティティにおいて処理される、
無線通信システムにおける装置。
[C34]
前記複数の並列チャネルのデータ送信を受信するように、そして、前記複数の並列チャネルの各々に対して選択された前記送信モードに従って前記受信データ送信を処理して前記並列チャネルで送られたデータを回復するように、動作する受信(RX)データプロセッサ、
をさらに備える[C33]記載の装置。
[C35]
前記コントローラは、前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の受信信号対雑音比(SNR)を判断するように、そして、前記並列チャネルの前記受信SNRに基づいて並列チャネルごとに前記送信モードを選択するように、動作する、[C33]記載の装置。
[C36]
前記コントローラは、前記複数の並列チャネルの各々で受信された前記データ送信の品質の推定を得るように、そして、前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて並列チャネルごとに前記送信モードを調整するように、動作する、[C33]記載の装置。
[C37]
無線通信システムにおいて複数の並列チャネルでデータを送信するための方法であって、
受信エンティティからフィードバック情報を受信することと、なお、前記フィードバック情報は前記複数の並列チャネルの品質を示している;
前記フィードバック情報に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを判断することと、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは前記並列チャネルのデータレートを示している;
前記並列チャネルの前記送信モードに従って前記複数の並列チャネルの各々のデータを処理することと;
前記複数の並列チャネルの各々の前記処理済みデータを前記並列チャネルで前記受信エンティティに送信することと;
を備える方法。
[C38]
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルに対して得られたチャネル推定に基づいて前記受信エンティティによって選択され、また前記フィードバック情報は、前記複数の並列チャネルに対して前記受信エンティティによって選択された複数の送信モードを含む、[C37]記載の方法。
[C39]
前記複数の並列チャネルの各々のチャネル利得推定を得ること、
をさらに備えており、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルの前記チャネル利得推定と、前記受信エンティティからの前記フィードバック情報に含まれている前記並列チャネルの雑音フロア推定とに基づいて判断される、[C37]記載の方法。
[C40]
前記複数の並列チャネルの各々の前記チャネル利得推定は、前記受信エンティティから受信されたステアード基準に基づいて得られる、[C39]記載の方法。
[C41]
前記複数の並列チャネルのうちの第1の並列チャネルの前記送信モードの調整を受信することと、
前記第1の並列チャネルの前記送信モードの前記調整に従って前記第1の並列チャネルのデータを処理することと、
をさらに備える[C37]記載の方法。
[C42]
前記第1の並列チャネルの前記送信モードの前記調整は、前記第1の並列チャネルに対して検出されたパケットエラーに基づいて判断される、[C41]記載の方法。
[C43]
前記第1の並列チャネルの前記送信モードの前記調整は、前記第1の並列チャネルの受信信号対雑音比(SNR)および必要SNRに基づいて判断される、[C41]記載の方法。
[C44]
前記複数の並列チャネルの各々について、前記並列チャネルの複数のサブバンドの複数の送信ウェイトを計算することと、なお、前記複数の送信ウェイトは前記並列チャネルの前記複数のサブバンドの類似の受信信号対雑音比(SNR)を達成する;
前記複数の並列チャネルの各々の前記処理済みデータを前記並列チャネルの前記複数の送信ウェイトによってスケーリングすることと、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記スケーリング済みかつ処理済みデータは、前記並列チャネルで送信される;
をさらに備えている[C37]記載の方法。
[C45]
受信エンティティからフィードバック情報を受信するための手段と、なお、前記フィードバック情報は複数の並列チャネルの品質を示す;
前記フィードバック情報に基づいて、複数の並列チャネルの各々の送信モードを判断するための手段と、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは前記並列チャネルのデータレートを示す;
前記並列チャネルの前記送信モードに従って前記複数の並列チャネルの各々のデータを処理するための手段と;
前記複数の並列チャネルの各々の前記処理済みデータを前記並列チャネルで送信するための手段と;
を備える無線通信システムにおける装置。
[C46]
前記複数の並列チャネルの各々のチャネル利得推定を得るための手段、
をさらに備えており、
前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルの前記チャネル利得推定と、前記受信エンティティからの前記フィードバック情報に含まれている前記並列チャネルの雑音フロア推定とに基づいて判断される、
[C45]記載の装置。
[C47]
前記複数の並列チャネルのうちの第1の並列チャネルの前記送信モードの調整を受信するための手段と、
前記第1の並列チャネルの前記送信モードの前記調整に従って前記第1の並列チャネルのデータを処理するための手段と、
をさらに備える[C45]記載の装置。
[C48]
受信エンティティから受信されるフィードバック情報に基づいて、複数の並列チャネルの各々の送信モードを判断するように動作するコントローラと、なお、前記フィードバック情報は前記複数の並列チャネルの品質を示す;
前記並列チャネルの前記送信モードに従って前記複数の並列チャネルの各々のデータを処理するように動作する送信(TX)データプロセッサと;
前記複数の並列チャネルの各々の前記処理済みデータを前記並列チャネルで送信するように動作する少なくとも1つの送信機ユニットと;
を備える無線通信システムにおける装置。
[C49]
前記コントローラは、前記複数の並列チャネルの各々のチャネル利得推定を得るように、そして、前記並列チャネルの前記チャネル利得推定と、前記受信エンティティからの前記フィードバック情報に含まれている前記並列チャネルの雑音フロア推定とに基づいて、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを判断するように、動作する、[C48]記載の装置。
[C50]
前記コントローラは、前記複数の並列チャネルのうちの第1の並列チャネルの前記送信モードの調整を得るように動作し、また前記TXデータプロセッサは、前記第1の並列チャネルの前記送信モードの前記調整に従って前記第1の並列チャネルのデータを処理するように動作する、[C48]記載の装置。
[C51]
無線通信システムにおいて複数の並列チャネルでデータを送信するための方法であって、
前記複数の並列チャネルの各々のチャネル推定を得ることと;
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の受信信号対雑音比(SNR)を計算することと;
前記並列チャネルの前記受信SNRおよびSNRオフセットに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の動作SNRを計算することと;
前記並列チャネルの前記動作SNRと、前記システムによってサポートされている1セットの送信モードの1セットの必要SNRとに基づいて、前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択することと、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルのデータレートを示す;
前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードに従って前記複数の並列チャネルの各々のデータを処理することと;
を備える方法。
[C52]
前記複数の並列チャネルの各々で受信されたデータ送信の品質を推定することと、
前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記SNRオフセットを調整することと、
をさらに備える[C51]記載の方法。
[C53]
前記複数の並列チャネルの各々で受信された前記データ送信の品質は、前記並列チャネルで受信されたパケットのステータスに基づいて推定される、[C52]記載の方法。
[C54]
前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを調整すること、
をさらに備える[C52]記載の方法。
[C55]
複数の並列チャネルの各々のチャネル推定を得るための手段と;
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の受信信号対雑音比(SNR)を計算するための手段と;
前記並列チャネルの前記受信SNRとSNRオフセットとに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の動作SNRを計算するための手段と;
前記並列チャネルの前記動作SNRと、前記システムによってサポートされている1セットの送信モードの1セットの必要SNRとに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択するための手段と、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルのデータレートを示す;
前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードに従って前記複数の並列チャネルの各々のデータを処理するための手段と;
を備える無線通信システムにおける装置。
[C56]
前記複数の並列チャネルの各々で受信されたデータ送信の品質を推定するための手段と、
前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記SNRオフセットを調整するための手段と、
をさらに備える[C55]記載の装置。
[C57]
前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを調整するための手段、
をさらに備える[C56]記載の装置。
[C58]
複数の並列チャネルの各々にチャネル利得推定を提供するように動作するチャネル推定器と;
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の受信信号対雑音比(SNR)を計算し、前記並列チャネルの前記受信SNRとSNRオフセットとに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の動作SNRを計算し、前記並列チャネルの前記動作SNRと、前記システムによってサポートされている1セットの送信モードの1セットの必要SNRとに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択するように動作する選択器と、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルのデータレートを示す;
前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードに従って前記複数の並列チャネルの各々のデータを処理するように動作するデータプロセッサと;
を備える無線通信システムにおける装置。
[C59]
前記選択器は、前記複数の並列チャネルの各々で受信されたデータ送信の品質の推定を受信するように、そして、前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記SNRオフセットを調整するように、動作する、[C58]記載の装置。
[C60]
前記選択器はさらに、前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを調整するように動作する、[C59]記載の方法。
[C61]
無線通信システムにおいて複数の並列チャネルの各々のチャネル利得推定を取得し;
前記並列チャネルの前記チャネル推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の受信信号対雑音比(SNR)を計算し;
前記並列チャネルの前記受信SNRとSNRオフセットとに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の動作SNRを計算し;
前記並列チャネルの前記動作SNRと、前記システムによってサポートされている1セットの送信モードの1セットの必要SNRとに基づいて前記複数の並列チャネルの各々の送信モードを選択する、なお、前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードは、前記並列チャネルのデータレートを示し、またデータは、前記並列チャネルに対して選択された前記送信モードに従って前記複数の並列チャネルの各々で送信される;
ように動作可能な命令を記憶するためのプロセッサ読取り可能媒体。
[C62]
前記並列チャネルで受信された前記データ送信の品質の推定に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記SNRオフセットを調整する、
ように動作可能な命令をさらに記憶するための、[C61]記載のプロセッサ読取り可能媒体。
[C63]
前記並列チャネルで受信された前記データ送信の推定品質に基づいて前記複数の並列チャネルの各々の前記送信モードを調整する、
ように動作可能な命令をさらに記憶するための、[C62]記載のプロセッサ読取り可能媒体。

Claims (4)

  1. 無線通信システムにおいて複数の並列チャネル上でデータを送信するときに使用するための送信モードを選択する方法であって、
    前記の並列チャネルの各々のチャネル推定を得ることと、
    前記の並列チャネルの各々について、動作信号対雑音比(SNR)を、その並列チャネルの前記チャネル推定とその並列チャネルのSNRオフセット値とに基づいて計算することと、
    前記動作SNRに少なくとも部分的に基づいて、各並列チャネルについて、送信モードを選択することと、
    その並列チャネル上で受信されたデータ送信の推定品質に基づいて、前記並列チャネルのうちの少なくとも1つについて、前記SNRオフセット値を調節することと、
    を備え、
    前記調節することは、その並列チャネル上で受信されたデータストリームに対して検出されたパケットエラーに基づいて前記SNRオフセット値を調節することを備え、
    前記調節することは、さらに、
    パケットエラーがその並列チャネル上で検出される場合は、前記SNRオフセットの値を増大させることと、
    パケットがその並列チャネル上で成功して受信される場合は、前記SNRオフセットの前記値を減少させることと、
    を備え、
    前記方法は、
    前記の選択された送信モードを、送信デバイスに対してフィードバックとして送信すること、
    をさらに備える、
    法。
  2. 無線通信システムにおける複数の並列チャネル上でデータを送信するときに使用するための送信モードを選択するための装置であって、
    前記並列チャネルの各々のチャネル推定を得るための手段と、
    前記並列チャネルの各々について、動作信号対雑音比(SNR)を、その並列チャネルの前記チャネル推定とその並列チャネルのSNRオフセット値とに基づいて、計算するための手段と、
    前記動作SNRに少なくとも基づいて、各並列チャネルについて、送信モードを選択するための手段と、
    その並列チャネル上で受信されたデータ送信の推定品質に基づいて、前記並列チャネルのうちの少なくとも1つについて、前記SNRオフセット値を調節するための手段と、
    を備え、
    調節するための前記手段は、その並列チャネル上で受信されたデータストリームに対して検出されたパケットエラーに基づいて前記SNRオフセット値を調節するための手段を備え、
    調節するための前記手段は、
    パケットエラーがその並列チャネル上で検出される場合、前記SNRオフセットの値を増大させるための手段と、
    パケットがその並列チャネル上で成功して受信される場合、前記SNRオフセットの前記値を減少させるための手段と、
    を備え、
    前記装置は、
    前記の選択された送信モードを、送信デバイスに対してフィードバックとして送信するための手段、
    をさらに備える、
    置。
  3. 記憶された命令モジュールを有するメモリユニットを含んだ、無線通信システムにおいて複数の並列チャネル上でデータを送信するときに使用するために送信モードを選択するためのコンピュータプログラム装置であって、前記命令モジュールは1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり、前記命令モジュールは、
    前記並列チャネルの各々のチャネル推定を得るためのコードと、
    その並列チャネルの前記チャネル推定とその並列チャネルのSNRオフセット値とに基づいて、前記並列チャネルの各々について、動作信号対雑音比(SNR)を、計算するためのコードと、
    前記動作SNRに少なくとも部分的に基づいて、各並列チャネルについて、送信モードを選択するためのコードと、
    その並列チャネル上で受信されたデータ送信の推定品質に基づいて、前記並列チャネルのうちの少なくとも1つについて、前記SNRオフセット値を調節するためのコードと、
    を備え、
    調節するための前記コードは、その並列チャネル上で受信されたデータストリームに対して検出されたパケットエラーに基づいて前記SNRオフセット値を調節するためのコード、を備え、
    調節するための前記コードは、
    パケットエラーがその並列チャネル上で検出される場合は、前記SNRオフセットの値を増大させるためのコードと、
    パケットがその並列チャネル上で成功して受信される場合は、前記SNRオフセットの前記値を減少させるためのコードと、
    を備え、
    前記命令モジュールは、
    送信デバイスに対してフィードバックとして前記の選択された送信モードを送信するためのコード、
    をさらに備える
    ンピュータプログラム装置。
  4. 無線通信システムにおいて複数の並列チャネル上でデータを送信するときに使用するための送信モードを選択するための装置であって、
    前記並列チャネルの各々のチャネル推定を取得し、
    前記並列チャネルの各々について、動作信号対雑音比(SNR)を、その並列チャネルの前記チャネル推定とその並列チャネルのSNRオフセット値とに基づいて計算し、
    前記動作SNRに少なくとも部分的に基づいて、各並列チャネルについて、送信モードを選択し、そして
    その並列チャネル上で受信されたデータ送信の推定品質に基づいて、前記並列チャネルのうちの少なくとも1つについて、前記SNRオフセット値を調節する、
    ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記プロセッサに結合された少なくとも1つのメモリと、
    を備え、
    前記プロセッサは、その並列チャネル上で受信されたデータストリームに対して検出されたパケットエラーに基づいて前記SNRオフセット値を調節するように、構成され、
    前記プロセッサは、
    パケットエラーがその並列チャネル上で検出される場合は、前記SNRオフセットの値を増大させること、そして
    パケットがその並列チャネル上で成功して受信される場合は、前記SNRオフセットの前記値を減少させること、
    によって、前記SNRオフセット値を調節するように構成されており、
    前記プロセッサは、送信デバイスに対してフィードバックとして前記の選択された送信モードを送信するように、さらに構成されている
    置。
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