JP5855456B2 - Lteアップリンク制御チャンネル上における多重化システム及び方法 - Google Patents

Lteアップリンク制御チャンネル上における多重化システム及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、一般的に無線通信に関し、より詳しくは、ロングタームエボリューション(LTE)アップリンク制御チャンネル上における多重化のための技術に関する。
近来、ランク情報(RI)フィードバックレポートを物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)上の広帯域チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(WB CQI/PMI)フィードバックレポートで多重化することが提案された。PUCCH上でWB CQI/PMIレポートでRIレポートを多重化する提案された方法の1つは、RIとWB CQI/PMIレポートとの間でオフセットを異に許容する一方、RIレポートの周期をWB CQI/PMIレポートの整数倍に維持することが含まれている。仮に、WB CQI/PMIとRIレポートとの間に衝突が発生する場合、この方法ではWB CQI/PMIレポートがドロップ(drop)するようになり、PUCCH上で最近に転送された大部分のRIレポートはユーザ装備(UE)(または、加入者局)により使われてPUCCH上の構成されたリソースに関してレポーティングされたWB CQI/PMIを算出するようになる。
この方法において、各々のレポーティングインスタンスの間に各々のUEに対してRIレポートまたはWB CQI/PMIレポートのうちの1つに対する単一のCQIレポーティングリソースをノード−B(または、基地局)が構成する。 レポーティングインスタンスは、レポートが実行されるサブ−フレームを示す。この方法は、RIレポートとWB CQI/PMIを同一レポーティングインスタンスで転送しない。一方、上位階層の構成に従って毎M番目のCQIレポーティングインスタンスでWB CQI/PMIの代りにRIだけレポーティングされ、WB CQI/PMIは残りのCQIレポーティングインスタンスでレポーティングされる。
図3は、CQIレポーティングインスタンス300の例を図示する。この例で、M=4であり、RIレポートとWB CQI/PMIとの間のオフセットは−1である。したがって、WB CQI/PMIレポート302はレポーティングインスタンス1−3及び5−7で発生し、RIレポート304はレポーティングインスタンス0及び4または毎4番目(または、M番目)のレポーティングインスタンスで発生する。
提案された他の方法は、RIとWB CQI/PMIレポートの周期及びこれらの間のオフセットを独立的に構成するものである。仮に、WB CQI/PMIレポートとRIレポートとの間に衝突が発生すれば、この方法でもまたWB CQI/PMIレポートがドロップされる。
類似な方法がPUCCH上で周波数−選択(FS)CQI/PMIとRIレポートを多重化することに使用されることもできる。
したがって、PUCCH上でWB CQI/PMI、FS CQI/PMI、及びRIレポートを多重化するシステム及び方法における改善がこのような技術分野で要求される。特に、PUCCH上でRIレポートだけでなく、FS CQI/PMIレポートでWB CQI/PMIレポートを多重化する汎用のソリューションが要求される。
ネットワークの通信可能領域内にある複数の加入者局と無線通信が可能な複数の基地局を備える無線通信ネットワークが提供される。上記複数の基地局のうちの少なくとも1つは、物理アップリンク制御チャンネル上で周波数−選択チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(FS CQI/PMI)フィードバックレポートを広帯域チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(WB CQI/PMI)フィードバックレポートとランク情報(RI)レポートで多重化する多重化方式を決定することができ、加入者局に上記多重化方式を転送することができ、上記加入者局から、上記多重化方式に従って上記物理アップリンク制御チャンネル上でWB CQI/PMIフィードバックレポート及びRIレポートで多重化されたFS CQI/PMIフィードバックレポートを受信することができる。
ネットワークの通信可能領域内にある複数の加入者局と無線通信可能な基地局が提供される。上記基地局は、物理アップリンク制御チャンネル上で周波数−選択チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(FS CQI/PMI)フィードバックレポートを広帯域チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(WB CQI/PMI)フィードバックレポートとランク情報(RI)レポートで多重化する多重化方式を決定することができ、加入者局に上記多重化方式を転送することができ、上記加入者局から上記多重化方式に従って上記物理アップリンク制御チャンネル上でWB CQI/PMIフィードバックレポート及びRIレポートで多重化されたFS CQI/PMIフィードバックレポートを受信することができる。
基地局を有する無線ネットワークと通信可能な移動局が提供される。上記移動局は、上記基地局から周波数−選択チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(FS CQI/PMI)フィードバックレポートを物理アップリンク制御チャンネル上で広帯域チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(WB CQI/PMI)フィードバックレポートで多重化する多重化方式を受信することができ、上記受信された多重化方式に従って多重化されたFS CQI/PMIフィードバックレポート、WB CQI/PMIフィードバックレポート、及びランク情報(RI)レポートを上記物理アップリンク制御チャンネル上で転送することができる。
発明を実施するための具体的な内容を説明する前に、本明細書全般に亘って使われる特定単語及び文句の定義を規定することが有利である。用語“含む”及び“備える”とそれの派生語は制限がない含みを意味し、用語“または”は含む意味であって、“及び/又は”を意味するものと使われ、構文“と関連した”及び“これに関連”と、それの派生語は、含み、内に含み、相互接続、内包、内に含有、接続、連結、通信可能、協同、交互、併設、近接、拘束、所有、特性を所有などを意味することもできる。用語“制御器”は少なくとも1つの動作を制御する任意の装置、システムまたはこれの一部を意味し、このような装置は、ハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェア、またはこれらの少なくとも2つの組合により実施されることもできる。任意の特定の制御器と関連した機能性は中央集中されることもでき、分散配置されることもできることに留意する。特定の単語及び文句の定義は本明細書全般に亘って提示され、当業者は多くの部分を理解することができ、そうでなくても大部分の場合、このような定義は従来に適用されただけでなく、このような定義された単語及び文句の将来の使用に適用される。
本発明の原理に係るアップリンクでのACK/NAKメッセージを転送する好ましい無線ネットワークを示す図である。 本発明の一実施形態に係るOFDMA転送器のハイレベル(high-level)図である。 本発明の一実施形態に係るOFDMA受信機のハイレベル図である。 CQIレポーティングインスタンスの例を示す図である。 本発明の実施形態に係るCQIレポーティングインスタンスの例を示す図である。 本発明の他の実施形態に係るCQIレポーティングインスタンスの例を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局を動作させる方法を示す図である。 本発明の実施形態に係る加入者局を動作させる方法を示す図である。
本発明及びその利点をより完壁に理解するために、添付の図面を参照してなされた次の説明において、同一の参照符号は同一の要素を示す。
以下に論議される図1乃至図6及び本明細書において本発明の原理を説明するために使われた多様な実施形態は単に例示のためのものであって、本発明の範囲を制限するための如何なる方式としても解釈されてはならない。当業者は本発明の原理が任意に適切に配列された無線通信システムで実施されることもできることを理解することができる。
次の説明に関して、LTE用語“ノードB”は、以下に使われた他の用語“基地局”であることに留意する。また、LTE用語“ユーザ装備”または“UE”は、以下に使われた他の用語“加入者局”であることに留意する。
図1は、本発明の原理に従うACK/NAKメッセージを転送する好ましい無線ネットワーク100を図示する。図示された実施形態において、無線ネットワーク100は、基地局(BS)101、基地局(BS)102、基地局(BS)103、及びその他の類似の基地局(図示せず)を含む。基地局101は、基地局102及び基地局103と通信状態になり得る。また、基地局101はインターネット130または類似のIP−基盤のネットワーク(図示せず)と通信状態になり得る。
基地局102は、インターネット130を通じて基地局102の通信可能領域120の内にある第1複数の加入者局への無線広帯域アクセス(基地局101を経由)を提供する。第1複数の加入者局は、小企業(SB)に位置されることもできる加入者局111と、企業(E)に位置されることもできる加入者局112と、WiFiホットスポット(HS)に位置されることもできる加入者局113と、第1居住地(R)に位置されることもできる加入者局114と、第2居住地(R)に位置されることもできる加入者局115と、セルラーフォン、無線ラップトップ、無線PDAのようなモバイル装置になることもできる加入者局116を含む。
基地局103は、インターネット130を通じて基地局103の通信可能領域125の内にある第2複数の加入者局への無線広帯域アクセス(基地局101を経由)を提供する。第2複数の加入者局は、加入者局115及び加入者局116を含む。好ましい実施形態において、基地局101−103は、OFDMまたはOFDMA技術を用いて互いに通信することもでき、加入者局111−116と通信することもできる。
基地局101は、より多い数、またはより少ない数の基地局と通信状態にあることもできる。また、図1には6個の加入者局が図示されているが、無線ネットワーク100は追加的な加入者局に対して無線広帯域アクセスを提供することもできる。加入者局115及び加入者局116は、通信可能領域120と通信可能領域125全ての縁に位置していることに留意する。加入者局115及び加入者局116の各々は、基地局102と基地局103全てと通信し、当業者に知られたようにハンドオフモード(handoff mode)で動作しているとする。
加入者局111−116は、音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び/又はその他の広帯域サービスをインターネット130を経由してアクセスすることもできる。好ましい実施形態において、1つ以上の加入者局111−116がWiFi WLANのアクセスポイント(AP)と関連されることもできる。加入者局116は、無線支援(wireless-enabled)ラップトップコンピュータ、個人携帯端末機(personal data assistant)、ノートブック、ポータブル装置、またはその他の無線支援装置を含んで、数多いモバイル装置のうちの任意のものになることもできる。加入者局114及び115は、例えば、無線支援個人向けコンピュータ(PC)、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ、または他の装置になることもできる。
図2Aは、直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)転送経路のハイレベル図である。図2Bは、直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)受信経路のハイレベル図である。図2A及び図2Bで、OFDMA転送経路は基地局102で実施され、OFDMA受信経路は加入者局(SS)116で実施され、これは単に例示及び説明のためのものである。しかしながら、当業者はOFDMA受信経路がBS 102で実施されることもでき、OFDMA転送経路がSS 116で実施されることもできることを理解するはずである。
BS 102での転送経路は、チャンネルコーディング及び変調ブロック205、直列−並列(S−to−P)ブロック210、サイズN逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロック215、並列−直列(P−to−S)ブロック220、追加サイクリックプリフィクス(add cyclic prefix)ブロック225、アップ−コンバータ(UC)230を含む。SS 116での受信経路はダウン−コンバータ(DC)255、除去サイクリックプリフィクス(remove cyclic prefix)ブロック260、直列−並列(S−to−P)ブロック265、サイズN高速フーリエ変換(FFT)ブロック270、並列−直列(P−to−S)ブロック275、及びチャンネルデコーディング及び復調ブロック280を含む。
図2A及び図2Bに示すコンポーネントのうち、少なくとも幾つかはソフトウェアで実施されることもでき、一方、その他のコンポーネントは構成可能なハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアとを混合して構成することもできる。特に、本発明に説明されたFFTブロック及びIFFTブロックは構成可能なソフトウェアアルゴリズムとして実施されることもでき、ここで、サイズNは実施によって変更されることもできる。
また、本発明は高速フーリエ変換及び逆高速フーリエ変換を実施する実施形態に定まっているが、これは単に図示の1つの方法であり、本発明の範囲を限定しようとする意図として解釈されてはならない。本発明の他の実施形態では、高速フーリエ変換機能と逆高速フーリエ変換機能は、離散フーリエ変換(DFT)機能及び逆離散フーリエ変換(IDFT)機能に各々容易に代替されることもできることを理解するはずである。DFT及びIDFT機能に対して、N変数の値は任意の整数(即ち、1、2、3、4、等)になることもでき、FFT及びIFFT機能に対しては、N変数の値は2乗数(即ち、1、2、4、8、16、等)の任意の整数になることもできる。
BS 102で、チャンネルコーディング及び変調ブロック205は情報ビットセットを受信し、コーディング(例えば、ターボコーディング)を適用し、入力ビットを変調(例えば、QPSK、QAM)して周波数−ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。直列−並列ブロック210は、直列変調されたシンボルを並列データに変換(即ち、ディマルチプレックス)してN並列シンボルストリームを生成し、ここでNはBS 102及びSS 116で使われたIFFT/FFTサイズを示す。次に、サイズN IFFTブロック215はIFFT動作をN並列シンボルストリームに実行して時間−ドメイン出力信号を生成する。並列−直列ブロック220は、サイズN IFFTブロック215からの並列時間−ドメイン出力シンボルを変換(即ち、マルチプルレックス)して直列時間−ドメイン信号を生成する。次に、追加サイクリックプリフィクスブロック225はサイクリックプリフィクスを時間−ドメイン信号に挿入する。最後に、アップ−コンバータ230は追加サイクリックプリフィクスブロック225の出力を無線チャンネルを介して転送するためにRF周波数に変換する。この信号はRF周波数への変換の前に基底帯域(baseband)でフィルタリングされることもできる。
転送されたRF信号は無線チャンネルを通過してBS 102で逆動作を実行した後、SS 116に到達するようになる。ダウン−コンバータ255は受信された信号を基底帯域周波数でダウンコンバーティングし、除去サイクリックプリフィクスブロック26はサイクリックプリフィクスを除去して直列時間−ドメイン基底帯域信号を生成する。直列−並列ブロック265は時間−ドメイン基底帯域信号を並列時間ドメイン信号に変換する。次に、サイズN FFTブロック270はFFTアルゴリズムを実行してN並列周波数−ドメイン信号を生成する。並列−直列ブロック275は、並列周波数−ドメイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャンネルデコーディング及び復調ブロック280は変調されたシンボルを復調してからデコーディングして、元の入力データストリームを復旧する。
各々の基地局101−103は、ダウンリンクで加入者局111−116への転送と類似な転送経路を実施することもでき、アップリンクで加入者局111−116からの受信と類似な受信経路を実施することもできる。同様に、加入者局111−116の各々は、アップリンクで基地局101−103への転送構造(architecture)に対応する転送経路を実施することもでき、ダウンリンクで基地局101−103からの受信構造に対応する受信経路を実施することもできる。
本発明は、PUCCH上でのRIレポートだけでなく、周波数−選択(FS)CQI/PMIレポートで広帯域(WB)CQI/PMIレポートを多重化するための方法及びシステムを説明する。
本発明の第1方法によれば、ノード−Bは各々のレポーティングインスタンスの間にWB CQI/PMIレポートまたはFS CQI/PMIレポートのうちの1つに対する単一CQIレポーティングリソースを構成する。WB CQI/PMIレポート及びFS CQI/PMIレポートの周期は、例えば、Pサブ−フレーム毎になされることもできる。WB CQI/PMIレポート及びFS CQI/PMIレポートは、同一レポーティングインスタンスまたはサブ−フレームで送信されない。上位階層構成に従ってFS CQI/PMIがL−th CQIレポーティングインスタンス毎にレポーティングされる代わりに、WB CQI/PMIは単独にレポーティングされる。したがって、WB CQI/PMIレポーティング周期は、L*Pサブ−フレーム毎に発生し、FS CQI/PMIは残りのCQIレポーティングインスタンスでレポーティングされる。
また、ノード−Bは他のCQIレポーティングインスタンスを各々のUEに対しRIレポーティングするために構成できる。RIレポーティングの周期は、FS CQI/PMIレポーティングのM倍数であるとか、毎M*Pサブ−フレーム毎に発生する。オフセット(典型的には0からL*P−1サブ−フレームの間)は、RIとWB CQI/PMIレポーティングの間で許容される。仮に、RIレポートとWB CQI/PMIまたはFS CQI/PMIレポートとの間で衝突が発生する場合、WB CQI/PMIまたはFS CQI/PMIレポートがドロップされる。
一実施形態において、パラメータP、L、及びMは、セミ−スタティック(semi-static)方式で無線リソース制御(RRC)メッセージのような上位階層メッセージにより構成される。
図4は、本発明の実施形態に係るCQIレポーティングインスタンス400の例示図である。この例で、P=2、=4、M=8、そしてRIとWB CQI/PMIレポートとの間のオフセットは−1である。FSまたはWB CQI/PMIレポートは、毎2nd(または、P−th)サブ−フレーム毎に発生する。具体的には、FS CQI/PMIレポート402は、サブ−フレーム3、5、7、11、13、及び15で発生する。WB CQI/PMIレポート404は、サブ−フレーム1、9、及び17(毎8th、またはM−thサブ−フレーム)で発生する。RIレポート406は、サブ−フレーム0及び16(毎16thまたはM*P−thサブ−フレーム)で発生する。
本発明の第2方法によれば、WB CQI/PMIレポートは同一サブ−フレームでランクビット(rank bit)と結合されて転送され、FS CQI/PMIレポートは残りのCQIレポーティングインスタンスで転送される。
また、ノード−Bは幾つかの、または全てのWB CQI/PMIフィードバックレポートと一緒にRIレポーティングを転送する。RIレポーティング周期はWB CQI/PMIフィードバックレポーティング周期の整数倍であり、毎K*L*Pサブ−フレームにて示す。この実施形態において、PはFS CQI/PMIレポートのレポーティング周期を表し、L*PはWB CQI/PMIレポートのレポーティング周期を表す。ランクビットはWB CQI/PMIレポートが存在するサブ−フレームでレポーティングされる。しかしながら、図5に示すように、全てのWB CQI/PMIレポーティングサブ−フレームがRIを含むものではない。
図5は、本発明の他の実施形態に係るCQIレポーティングインスタンス500の例示図である。この例で、P=2、=4、そしてK=2である。FSまたはWB CQI/PMIレポートは毎2nd(または、P−th)サブ−フレームで発生する。具体的には、FS CQI/PMIレポート502は、サブ−フレーム3、5、7、11、13、及び15で発生する。WB CQI/PMIレポート504は、サブ−フレーム1、9、及び17(毎8thまたはL*P−thサブ−フレーム)で発生する。RIレポートは、サブ−フレーム1及び17(毎16thまたはK*L*P−thサブ−フレーム)でWB CQI/PMIレポートと一緒に結合されて転送される。この例で、WB CQI/PMIレポーティングサブ−フレーム9はRIを含まない。
一例として、WB CQI/PMIレポーティングがRIと一緒にコーディングされるサブ−フレームに対しては、3GGPスペック36.212[2]に定義されたフォーマット2、2a、及び2bが使われる。この例で、フォーマット2が結合WB CQI/PMI及びRIレポートがACK/NACK(受信確認/受信未確認)ビットで多重化されない場合に使われる。フォーマット2a/2bは、結合WB CQI/PMI及びRIレポートがACK/NACKビットで短いサイクリックプリフィクスの間、多重化される場合に使われる。フォーマット2は、WB CQI/PMI及びRIレポートが長いサイクリックプリフィクスの間、多重化される場合に使われる。
<表1>は、PUCCHで閉−ループ空間多重化の場合に一緒にコーディングされたRIとWB CQI/PMIレポートに対するペイロード(payload)サイズの例を表す。
Figure 0005855456
<表2>は、PUCCHで開−ループ空間多重化の場合に一緒にコーディングされたRIとWB CQI/PMIレポートに対するペイロードの例を表す。
Figure 0005855456
WB CQI/PMIとRIレポートが短い(普通)サイクリックプリフィクスケースの間ACK/NACKビットで多重化されない場合、一例では、ランク情報サブ−コードがWB CQI/PMIビットと多重化されて3GGPスペック36.212[2]での表5.2.3.3−1により定義されたように、一緒にコーディングされたRIサブ−コード及びWB CQI/PMIビットの線形ブロックコードを形成し、これはWB CQI/PMIビットに比べてRIサブ−コードに対してより良好な保護を提供するようになる。
WB CQI/PMIとRIレポートが拡張されたサイクリックケースの間ACK/NACKビットで多重化される場合、一例では、WB CQI/PMIビットだけでなく、ランク情報サブ−コードがACK/NACKサブ−コードで多重化されて、3GGPスペック36.212[2]で表5.2.3.3−1により定義されたように、一緒にコーディングされたRIサブ−コードとWB CQI/PMIビットの線形ブロックコードを形成する。
一例(RIサブ−コードの以後にコーディングされたビットの個数がQRI)によれば、仮にQ RIにより定義されたただ1つのランクビットが存在する場合、ランクビットはQRI回繰り返して符号語(コードワード)を形成する。2つのランクビット([Q RI RI]と表示)が存在する場合、この2つのランクビットは単純に[QRI/2]倍繰り返して符号語を形成する。例えば、仮にQRI=4の場合、符号語は[Q RI RI RI RI]によって与えられる。仮にQRIが偶数でない場合、符号語はQ RI RIと連結される。
この2つのランクビット[Q RI RI]に対してコーディングされたビットを形成するために、この2つのビットは、<表3>に表した単一(3、2)コードに従って3−ビット符号語にマッピングされる。
Figure 0005855456
符号語は[QRI/3]回繰り返し、結果シーケンスは符号語cで第1のQRI−3*[QRI/2]ビットと連結される。この連結されたビットシーケンスは変調され、チャンネルシーケンス内にマッピングされる最後にコーディングされたビットシーケンスとなる。
本発明の他の実施形態において、ノード−Bは上位階層信号を用いて、例えば、セルアンテナ、及びチャンネル構成に従って、前述した第1または第2方法のうちの1つを用いて動作するように与えられたUEをセミ−スタティック的に構成する。
一例で、仮にUEがオープン−ループ空間マルチプレックシングを実行している場合、一緒にコーディングされたWB CQI/PMI及びRIレポートに対して全体的なペイロードが多くても6ビットであるので、第2方法がより適した選択になることができる。したがって、この結合レポートの通信可能領域はイシューになることを期待できないが、PUCCHリソースでの節約が重要である。
他の例で、仮にUEが拡張されたサイクリックプリフィクスで閉−ループ空間多重化を実行している場合、一緒にコーディングされたWB CQI/PMIとRIレポートが13ビットまでペイロードを有するので、ノード−Bは第1方法を用いてUEのPUCCHレポートを構成することができる。2つのACK/NACKビットまで結合される場合、結果的なペイロードは拡張サイクリックプリフィクスでフォーマット2によりサポートされる許容可能なペイロードを超過するようになる。したがって、この場合においては第2の方法が良好な選択とはならない。
図6は、本発明の実施形態に係る基地局を動作させる方法600を図示する。ステップ602で、基地局は周波数−選択チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(FS CQI/PMI)フィードバックレポートを1つ以上の加入者局の各々で受信した広帯域チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(WB CQI/PMI)フィードバックレポート、及びランク情報(RI)レポートで多重化する方式を決定する。ステップ604で、基地局は1つ以上の加入者局の各々で受信したRIレポートとWB CQI/PMIフィードバックレポートとの間のオフセットを決定する。ステップ606で、基地局は多重化方式及びオフセットを各々の加入者局に転送する。ステップ606で、基地局は決定された多重化方式とオフセットに従って物理アップリンク制御チャンネル上で多重化された1つ以上の加入者局の各々からFS CQI/PMIフィードバックレポート、WB CQI/PMIフィードバックレポート、及びRIレポートを受信する。このステップは、物理アップリンク制御チャンネルの異なるサブ−フレームでFS CQI/PMIフィードバックレポートとWB CQI/PMIフィードバックレポートを受信するステップを含むこともできる。このステップは、第1セットのサブ−フレームの毎P−thサブ−フレームでFS CQI/PMIフィードバックレポートを受信するステップと、第1セットのサブ−フレームの毎L*P−thサブ−フレームでFS CQI/PMIフィードバックレポートの代りにWB CQI/PMIフィードバックレポートをレポーティングするステップをさらに含むこともできる。ステップ608で、基地局は受信したFS CQI/PMIフィードバックレポート、WB CQI/PMIフィードバックレポート、及びRIレポートに基づいて各加入者局に対するスケジューリングとリンク適用に進行する。
図7は、本発明の実施形態に係る加入者局を動作させる方法700を図示する。ステップ702で、加入者局は周波数−選択チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(FS CQI/PMI)フィードバックレポートを広帯域チャンネル品質情報/プリコーディングマトリックスインデックス(WB CQI/PMI)フィードバックレポートと物理アップリンク制御チャンネル上でのランク情報(RI)で多重化する方式を受信する。ステップ704で、加入者局はRIレポートとWB CQI/PMIフィードバックレポートとの間のオフセットを受信する。ステップ706で、加入者局は受信した多重化方式とオフセットに従ってFS CQI/PMIフィードバックレポート、WB CQI/PMIフィードバックレポート、及びランク情報(RI)レポートを転送する。このステップは、物理アップリンク制御チャンネルの異なるサブ−フレームでFS CQI/PMIフィードバックレポート及びWB CQI/PMIフィードバックレポートを転送するステップを含むこともできる。このステップは、第1セットのサブ−フレームの毎P−thサブ−フレームでFS CQI/PMIフィードバックレポートを転送するステップ、及び第1セットのサブ−フレームの毎L*P−thサブ−フレームでFS CQI/PMIフィードバックレポートの代りにWB CQI/PMIフィードバックレポートをレポーティングするステップをさらに含むこともできる。
本発明は好ましい実施形態を通じて説明されたが、多様な変更及び変形が当業者によって提示されることもできる。本発明のこのような変更及び変形は添付の特許請求範囲内に含まれる。
100 無線ネットワーク
101−103 基地局
111−116 加入者局
130 インターネット
120、125 通信可能領域
205 チャンネルコーディング及び変調ブロック
210 直列−並列(S−to−P)ブロック
215 サイズN逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロック
220 並列−直列(P−to−S)ブロック
225 追加サイクリックプリフィクスブロック
230 アップ−コンバータ
255 ダウン−コンバータ(DC)
260 除去サイクリックプリフィクス
265 直列−並列(S−to−P)ブロック
270 サイズN高速フーリエ変換(FFT)ブロック
275 並列−直列(P−to−S)ブロック
280 チャンネルデコーディング及び復調ブロック

Claims (12)

  1. 通信システムの移動端末において、周期的レポーティングインスタンスの中にチャンネル情報をレポーティングする方法であって、
    複数のレポーティングインスタンスの中に広帯域(Wideband;WB)チャンネル品質情報を周期的に配置して転送するステップと、
    前記複数のレポーティングインスタンスの中であって、二つの連続的なWBレポーティングインスタンスの間に、少なくとも一つの周波数-選択(Frequency-Selective;FS)チャンネル品質情報を配置して転送するステップと、を含み、
    前記FSチャンネル品質情報の転送周期は、P個のサブフレームであり、
    前記WBチャンネル品質情報を転送する周期は、前記FSチャンネル品質情報の転送周期のL倍であり、
    RI(rank information;RI)を周期的に転送するステップをさらに含み、
    前記RIを転送するための周期、前記WBチャンネル品質情報を転送するための周期、及び前記FSチャンネル品質情報の転送周期は、セミ−スタティック方式(semi-static manner)で上位階層メッセージにより構成され、
    前記RIを転送するための周期は、K×L×Pサブフレームであ
    前記RIを転送するための周期は、前記WBチャンネル品質情報を転送するための周期のK倍である、ことを特徴とするレポーティング方法。
  2. RIレポーティングインスタンス及びWBレポーティングインスタンス、またはFSレポーティングインスタンスの間に衝突が発生する場合、前記WBチャンネル品質情報または前記FSチャンネル品質情報の転送をドロップするステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のレポーティング方法。
  3. 前記WBチャンネル品質情報を転送するためのレポーティングインスタンスに基づいて前記RIを転送するためのレポーティングインスタンスを定義するために、オフセットを使用することを特徴とする請求項1に記載のレポーティング方法。
  4. 通信システムの移動端末において、周期的レポーティングインスタンスの中にチャンネル情報をレポーティングする装置であって、
    複数のレポーティングインスタンスの中に、広帯域(Wideband、WB)チャンネル品質情報を周期的に配置して転送し、前記複数のレポーティングインスタンスの中であって、二つの連続的なWBレポーティングインスタンスの間に、少なくとも一つの周波数-選択(Frequency-Selective、FS)チャンネル品質情報を配置して転送し、RI(rank information;RI)を周期的に転送する転送器を含み、
    前記FSチャンネル品質情報の転送周期は、P個のサブフレームであり、
    前記WBチャンネル品質情報を転送する周期は、前記FSチャンネル品質情報の転送周期のL倍であり、
    前記RIを転送するための周期、前記WBチャンネル品質情報を転送するための周期、及び前記FSチャンネル品質情報の転送周期は、セミ−スタティック方式(semi-static manner)で上位階層メッセージにより構成され、
    前記RIを転送するための周期は、K×L×Pサブフレームであ
    前記RIを転送するための周期は、前記WBチャンネル品質情報を転送するための周期のK倍である、ことを特徴とするレポーティング装置。
  5. 前記移動端末は、RIレポーティングインスタンス及びWBレポーティングインスタンスまたはFSレポーティングインスタンスの間に衝突が発生する場合、前記WBチャンネル品質情報または前記FSチャンネル品質情報の転送をドロップすることを特徴とする請求項に記載のレポーティング装置。
  6. 前記WBチャンネル品質情報を転送するためのレポーティングインスタンスに基づいて前記RIを転送するためのレポーティングインスタンスを定義するために、オフセットを使用することを特徴とする請求項に記載のレポーティング装置。
  7. 通信システムの基地局において、周期的レポーティングインスタンスの中にチャンネル情報を受信する方法であって、
    複数のレポーティングインスタンスの中に配置された広帯域(Wideband;WB)チャンネル品質情報を周期的に受信するステップと、
    前記複数のレポーティングインスタンスの中であって、二つの連続的なWBレポーティングインスタンスの間に配置された少なくとも一つの周波数-選択(Frequency-Selective;FS)チャンネル品質情報を受信するステップと、を含み、
    前記FSチャンネル品質情報の転送周期は、P個のサブフレームであり、
    前記WBチャンネル品質情報を受信する周期は、前記FSチャンネル品質情報の転送周期のL倍であり、
    RI(rank information;RI)を周期的に転送するステップをさらに含み、
    前記RIを受信するための周期、前記WBチャンネル品質情報を受信するための周期、及び前記FSチャンネル品質情報の受信周期は、セミ−スタティック方式(semi-static manner)で上位階層メッセージにより構成され、
    前記RIを転送するための周期は、K×L×Pサブフレームであ
    前記RIを転送するための周期は、前記WBチャンネル品質情報を転送するための周期のK倍である、ことを特徴とする受信方法。
  8. RIレポーティングインスタンス及びWBレポーティングインスタンスまたはFSレポーティングインスタンスの間に衝突が発生する場合、前記WBチャンネル品質情報または前記FSチャンネル品質情報の受信はドロップされることを特徴とする請求項に記載の受信方法。
  9. 前記WBチャンネル品質情報を転送するためのレポーティングインスタンスに基づいて前記RIを転送するためのレポーティングインスタンスを定義するために、オフセットを使用することを特徴とする請求項に記載の受信方法。
  10. 通信システムの基地局において、周期的レポーティングインスタンスの中にチャンネル情報を受信する装置であって、
    複数のレポーティングインスタンスの中に配置された広帯域(Wideband、WB)チャンネル品質情報を周期的に受信し、前記複数のレポーティングインスタンスの中であって、二つの連続的なWBレポーティングインスタンスの間に配置された少なくとも一つの周波数-選択(Frequency-Selective、FS)チャンネル品質情報を受信する受信機を含み、
    前記FSチャンネル品質情報の転送周期は、P個のサブフレームであり、
    前記WBチャンネル品質情報を転送する周期は、前記FSチャンネル品質情報の転送周期のL倍であり、
    前記受信機はRI(rank information;RI)を周期的に受信するように構成され、
    前記RIを受信するための周期、前記WBチャンネル品質情報を受信するための周期、及び前記FSチャンネル品質情報の受信周期は、セミ−スタティック方式(semi-static manner)で上位階層メッセージにより構成され、
    前記RIを転送するための周期は、K×L×Pサブフレームであ
    前記RIを転送するための周期は、前記WBチャンネル品質情報を転送するための周期のK倍である、ことを特徴とする受信装置。
  11. Iレポーティングインスタンス及びWBレポーティングインスタンスまたはFSレポーティングインスタンスの間に衝突が発生する場合、前記WBチャンネル品質情報または前記FSチャンネル品質情報の受信がドロップされることを特徴とする請求項10に記載の受信装置。
  12. 前記WBチャンネル品質情報を転送するためのレポーティングインスタンスに基づいて前記RIを転送するためのレポーティングインスタンスを定義するために、オフセットを使用することを特徴とする請求項10に記載の受信装置。
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