JP5980870B2 - 無線通信システムでリソースブロックをバンドリングするためのシステム及び方法 - Google Patents

無線通信システムでリソースブロックをバンドリングするためのシステム及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、一般的に無線通信システムに関し、より詳細には、リソースブロックバンドリングを活性化するための方法及びシステムに関する。
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)でOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)は、ダウンリンク(DL;downlink)伝送スキーム(scheme)として採択された。
3GPP LTE(Long Term Evolution)標準は、4G(4th generation)モバイルテレフォンネットワークの実現で最後の段階である。米国で大部分のメージャーモバイルキャリア及びいくつかの全世界的なキャリアは、それらのネットワークをLTEに転換することを2009年に開始することを明らかにした。LTEは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)に対する改良である。多数の3GPPリリース8は、4Gモバイル通信技術に適用することにフォーカスを合わせていて、これは、all−IPフラットネットワーキングアキテクチャーを含む。
3GPP LTE標準は、ダウンリンク(すなわち基地局からモバイルスチーションへ)のためにOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)を使用する。OFDMは、多くの直交周波数(またはサブキャリア)上で伝送する多重キャリア伝送技術である。直交サブキャリアは、個別に変調され、それらが互いに干渉しないように周波数に区分される。これは、高スペクトル効率と、多重経路効果(multipath effects)に対する耐性とを提供する。
リリース8 LTEシステムで、ユーザ装置(UE;user equipment)または移動端末(MS;mobile station)は、全体帯域幅にわたって共通レファレンス信号(CRS;common reference signal)に基づいてチャネル推定を行うことが要求される。チャネル推定が行われれば、移動端末(またはユーザ装置)は、ダウンリンク制御情報(DCI;downlink control information)の異なるフォーマットによって示される異なる伝送モードに基づいて復調を行う。例えば、ダウンリンク空間多重化が行われるとき、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2が使用され、移動端末は、DCIフォーマットに含まれたTPMI(transmission PMI)及びリソース割り当てに基づいて復調を行う。
3GPP技術規格(TS)番号36.212、バージョン8.8.0、“E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding”(2009年12月)で、TPMIの定義は、セクション5.3.3.1.5の表5.3.3.1.5−5(4アンテナポート)及び表5.3.3.1.5−4(2アンテナポート)で定義される。3GPP技術規格番号36.212、バージョン8.8.0は、その全体がこの文献に記録されたもののように本発明に参照として含まれる。
基地局(またはeNodeB)は、移動端末(MS)またはユーザ装置(UE)に基地局(BS)が移動端末フィードバックに基づいて広帯域プリコーディングまたはサブバンドプリコーディングを行うか否かを指示し、これにより、移動端末は、ダウンリンク復調を行う。
LTE−A(LTE−Advanced)システムで、ダウンリンク復調は、専用レファレンス信号(DRS;dedicated reference signal)に基づいて、これは、端末特定レファレンス信号(UE−RS;UE−specific reference signal)である。
LTE−Aシステムで、データチャネルの復調は、プリコーディングされた端末特定レファレンス信号(UE−RS)に基づく。すなわち、レファレンス信号は、アドホック(ad hoc)討議の成果物(Outcome of Ad Hoc Discussions)、3GPP文書番号R1−090529、“Way Forward On CoMP And MIMO DL RS”2009年1月、及び3GPP文書番号R1−091066、“Way Forward On Downlink Reference Signals For LTE−A”(2009年3月)に説明されたように、同一のプリコーダーを利用してデータチャネルにプリコーディングされ、この文献全体は、その全体がこの文献に記録されたもののように本発明に参照として含まれる。
また、(LTE−A動作のために)PDSCH復調を目的とするレファレンス信号(RS;Reference signal)は、ユーザに特定(UE−specific)されたものであり、ただスケジューリングされたリソースブロック(RB)及び対応する階層だけで伝送される。異なる階層は、同一のまたは異なるユーザ装置を目的にすることができる。設計原理は、(ビームフォーミング(beamforming)に使用される)Rel−8ユーザ特定レファレンス信号の概念の拡張である。異なる階層上のレファレンス信号は、相互直交する。レファレンス信号及びデータは、同一のプリコーディング動作に属し、ユーザ装置によるRel−8CRSの相互補完的使用は、阻止することができない。
文献番号R1−094413、ミヤザキ、3GPP RAN1#58bis、“Way Forward On The Details Of DCI Format 2B For Enhanced DL Transmission”(2009年10月)で、協約(agreement)は、DCIフォーマット2Bのために作られる。当該文献の内容の全ては、本明細書内に記載されたものとして、本発明に参照として含まれる。協約で、DCIフォーマット2Bは、DCIフォーマット2Aに基づく。1ビットは、ソースチャネル識別子(SC−ID、source channel identifier)に対して追加され、スワップフラグ(Swap Flag)は、除去される。ランク1(rank 1)伝送のために、不活性化された伝送ブロックの新規データ指示子(NDI;new data indicator)ビットは、ポート情報を示すために再使用される。0の値は、ポート7に関連した活性化された伝送ブロック(TB;transport block)を示すために使用される。1の値は、ポート8に関連した活性化された伝送ブロックを示すために使用される。ランク2(rank 2)伝送のために、TB1は、ポート7と関連し、TB2は、ポート8と関連する。DCIフォーマット2Cは、動的SU−MIMO及びMU−MIMOスイッチングを可能にするためにリリース10伝送モードのためのDCIフォーマット2Bに基づいて構成されることができる。
eNodeBが潜在的にリソースブロック(RB)に基づくプリコーディングを行うことができるので、チャネル推定及び復調のためのベースライン単位(baseline granularity)は、1つのリソースブロック(RB)である。しかし、その全体がこの文献に記述されたもののように本発明に参照として含まれる、3GPP文書番号R1−093105、クアルコムヨーロッパ、“UE−RS Patterns for LTE−A”(2009年8月)に記述されたように、“リソースブロック(RB)バンドリング”(すなわち、チャネル推定及び復調を行うために連続されたリソースブロックを一緒にバンドリングすること)は、上位ランク(すなわちランク5〜8)伝送が低いオーバーヘッドで適当なチャネル推定精度を達成するように助ける。リソースブロックバンドリングは、3GPP文書番号R1−094575、三星、“Discussion On DM−RS For LTE−Advanced”(2009年11月);3GPP文書番号R1−094438、エリックスン、ST−エリックスン、“On Rel−10 DM RS Design For Rank 5−8”2009年11月、及び3GPP文書番号R1−094548、CATT、“Further Investigation On DMRS Design For LTE−A”(2009年11月)で明らかにしたように、一部の上位ランクDM−RSパターンのためのOFDMシンボルにわたった伝送パワー不均衡のバランスを取るために使用されることができることを留意しなければならない。前述した文書は、その全体がこの文献に記述されたもののように参照として本発明に含まれる。
図4〜図6は、本発明の実施形態による2及び4階層伝送をサポートする専用レファレンス信号(DRS;dedicated reference signal)パターンを示す。専用レファレンス信号(DRS)パターン301及び303は、最大2階層伝送をサポートすることができるパイロットパターンを示す。DRSパターン301で(0、1)でラベリングされたDRSリソース要素は、コード分割多重化された(CDMed)2階層のレファレンス信号を有する階層0及び1のための専用レファレンス信号(DRS)を伝達する。同様に、DRSパターン303で(2、3)でラベリングされたDRSリソース要素は、2階層のレファレンス信号を有する階層2及び3のための専用レファレンス信号DRSを伝達する。
(0、1)でラベリングされた2個の隣接するDRSリソース要素で、階層0のためのDRSシンボル[r0 r1]は、ワルシュコード[1 1]によって拡散する2個のリソース要素にマッピングされ、これは、[r0 r1]となる。一方、階層1のためのDRSシンボルr2及びr3は、ワルシュコード[1 −1]によって拡散する2個のリソース要素にマッピングされ、これは、[r2−r3]となる。
DRSパターン305は、最大4階層伝送をサポートすることができるパイロットパターンを示す。ここで、DRSリソース要素は、さらに2個のグループに分割され、これらは、(0、1)でラベリングされ、(2、3)でラベリングされる。このパターンで、(0、1)でラベリングされるDRSリソース要素は、コード分割多重化された(CDMed)2個の階層のレファレンス信号を有する階層0及び1のための専用レファレンス信号を伝達する。(2、3)でラベリングされるDRSリソース要素は、コード分割多重化された(CDMed)2個の階層のレファレンス信号を有する階層2及び3のための専用レファレンス信号を伝達する。
図7は、本発明の実施形態による8階層伝送をサポートする、DRSパターン401及び403を示す。図4で、XがG、H、I、J、L、Kのうち1つである、アルファベット文字Xでラベリングされたリソース要素は、8個の専用レファレンス信号のうち伝送レファレンス信号の番号を伝達するために使用される。ここで、その番号の専用レファレンス信号は、コード分割多重化される。DRSパターン401は、同一のアルファベット文字ラベルを有する2個の時間−隣接リソース要素(time−adjacent resource element、リソースブロックで時間ドメイン上に隣接するリソース要素)にわたって拡散ファクター2CDMに基づく。DRSパターン403は、同一のアルファベット文字ラベルを有する2個の時間−隣接リソース要素にわたって拡散ファクター4CDMに基づく。この実施形態で、ランク8パターンで8個のアンテナポートは、ランク2及びランク4パターンのアンテナポートからそれらを区分するため、連続されたアンテナポート4、5、6、7、8、9、10及び11で示される。
Rel−8 LTEで、アンテナポート0、1、2、3、4及び5は、CRS、MBSFN RS及びRel−8 DRSのために使用されることを留意しなければならない。したがって、Rel−8 LTEから拡張されたナンバリング慣習(numbering convention)に従う場合、新しいアンテナポート番号は、6から始まる。ランク2パターンは、アンテナポート(6、7)を有する。ランク4パターンは、アンテナポート(7、8、9、10)を有する。ランク8パターンは、アンテナポート(11、12、13、14、15、16、17、18)を有する。
DRSパターン401の一実施形態において、Gは、DRS(4、5)を伝達し、Hは、DRS6、7を伝達し、Iは、DRS(8、9)を伝達し、Jは、DRS(10、11)を伝達する。DRSパターン403の一実施形態において、Kは、DRS(4、5、6、7)を伝達し、Lは、DRS(8、9、10、11)を伝達する。
図4〜図6及び図7で、復調レファレンス信号(DM−RS;demodulation reference signal)パターンそれぞれは、リソースブロック(RB)に基づく。したがって、ユーザ装置または移動端末は、チャネル推定及びリソースブロック当たり復調を行うことができる。代案的に、リソースブロックバンドリングがサポートされれば、ユーザ装置(または移動端末)は、バンドリングされたリソースブロックにわたって共同でチャネル推定及び復調を行うことができる。このような方法でチャネル推定及び復調の性能が向上することができる。
リソースブロックバンドリング利得は、ただ基地局(BSまたはeNodeB)がバンドリングされたリソースブロックにわたって同一のダウンリンクプリコーディングベクトルを行うときに得られる。したがって、ユーザ装置(UE)または移動端末(MS)は、バンドリングされたリソースブロックに合同でチャネル推定及び復調を行うことができる。
言い換えれば、バンドリングされたリソースブロック内のプリコーディングベクトルは、同一でなければならないので、リソースブロックバンドリングは、プリコーディング柔軟性を減少させる。これは、周波数でチャネル補間範囲(channel interpolation span)を増加させた結果生じる利得と周波数選択的なプリコーディング単位(frequency selective precoding granularity)を増加させた結果生じる損失との間のトレードオフ(trade−off)をもたらす。
したがって、無線通信システムでリソースブロックをバンドリングするための向上した技術に対する要求が存在する。
従来の技術で前述した問題点を克服するために、基地局が複数の移動端末と通信するように動作することができる無線ネットワークで使用のために提供される。前記基地局は、第1移動端末にダウンリンクフレームを伝送するように動作することができる。前記ダウンリンクフレームは、複数の物理リソースブロック(physical resource block)に割り当てられる時間−周波数リソース要素を含む。前記基地局は、システム帯域幅構成(system bandwidth configuration)の関数(function)であるバンドルサイズを有するバンドルで前記複数の物理リソースブロックを伝送する。前記基地局は、同一のバンドルですべての物理リソースブロックに対して同一のプリコーダーを使用する。
一実施形態において、前記バンドルサイズは、1物理リソースブロック〜3物理リソースブロックである。
他の実施形態において、前記バンドルサイズは、前記システム帯域幅が第1臨界値より小さいとき、1物理リソースブロックと同一である。
他の実施形態において、前記バンドルサイズは、前記システム帯域幅が第1臨界値より大きいかまたは同一であるが、第2臨界値より小さいとき、2物理リソースブロックと同一である。
下記のような本発明の詳細な説明に入るに先立って、本特許文献全体にわたって使用される任意の単語、そして構文の一部に対する定義について説明するのが良いと考えられる。用語“備える(include)、”そして“含む(comprise)”は、それから派生したものと共に、制限なしに含まれることを意味する;用語“または(or)”は、及び/または(and/or)の意味を含むことができる。構文“それと関連した(associated with)”そして“それとともに関連した(associated therewith)”は、それから派生したものと共に、備える(include)、その中に備えられる(be included within)、互いに連結する(interconnect with)、含有する(contain)、内に含有される(be contained within)、〜にまたは〜と連結する(connect to or with)、〜にまたは〜と対で連結する(couple to or with)、〜と通信を行うことができる(be communicable with)、〜に協力する(cooperate with)、挟みこむ(interleave)、並置する(juxtapose)、〜に近似する(be proximate to)、それとまたはそれに対して境界を成す(be bound to or with)、有する(have)、〜の資産を有する(have a property of)などの意味になることができる。単語及び構文に対する定義は、この特許文献全体にわたって提供され、この技術分野における通常の知識を有する者は、多くの場合に、あるいは、そうでなければ大部分の場合で、そのように定義された単語と構文の今後の使用と共に、先立って適用されたそのような定義を理解することができる。
前述したように、物理リソースブロック(PRB;physical resource block)バンドリングは、前記システムがFDD動作モードで構成されるときに活性化され、前記システムTDD動作モードで構成されるときに不活性化される。
本発明と本発明の長所に対するさらに明確な理解のために、以下の詳細な説明は、添付の図面を参照する。図面で、同一の参照番号は、同一の部分を示す。
本発明の原理によってアップリンクでメッセージを伝送する例示的な無線ネットワークを示す。 本発明の一実施形態によるOFDMA(orthogonal frequency division multiple access)伝送機の上位レベルを示す図である。 本発明の一実施形態によるOFDMA受信機の上位レベルを示す図である。 本発明の実施形態による2及び4階層伝送をサポートするDRS(dedicated reference signal)パターンを示す。 本発明の実施形態による2及び4階層伝送をサポートするDRS(dedicated reference signal)パターンを示す。 本発明の実施形態による2及び4階層伝送をサポートするDRS(dedicated reference signal)パターンを示す。 本発明の実施形態による8階層伝送をサポートするDRSパターンを示す。 本発明の実施形態によるM=2のバンドリングサイズを示す。 本発明の実施形態によるローカルライズされた形式の仮想リソースブロック及び個別リソース割り当てのための物理リソースブロックのバンドリングを示す。 本発明の他の実施形態によるローカルライズされた形式の仮想リソースブロック及び個別リソース割り当てのための物理リソースブロックのバンドリングを示す。 ダウンリンクシステム帯域幅構成によって決定されたバンドリングサイズの実施形態を提供する、表1〜表3を示す。
この特許文献で本発明の原理を説明するために使用された多様な実施形態及び図1〜図11は、説明のために使用され、本発明の範囲を制限するものに解釈すべきではない。この技術分野における通常の知識を有する者なら適切に定められたいかなる無線通信システムにも本発明の原理が具現されることができることを理解することができる。
図1は、本発明の原理によってメッセージを伝送する例示的な無線ネットワークを示す。図示の実施形態において、無線ネットワーク100は、基地局(BS;base station)101、基地局102、基地局103及び他の類似な基地局(図示せず)を含む。基地局101は、インターネット130または類似なIPに基づくネットワーク(図示せず)と通信する状態にある。
ネットワークの形式によって、“基地局(base station)”の代わりに、“eNodeB”または“アクセスポイント(access point)”のように他のよく知られた用語が使用されることができる。便宜上、ここでは、用語“基地局(base station)”が遠隔ターミナルに対して無線接続を提供するネットワークインフラストラクチャーコンポネントを示すために使用される。
基地局102は、インターネット130に対する無線広帯域接続を基地局102のカバレージ領域120内の第1複数の移動端末に提供する。第1複数の移動端末は、小規模事業者(SB;small business)に位置することができる移動端末111と、大規模事業者(E;enterprise)に位置することができる移動端末112と、WiFiホットスポット(HS;hotspot)に位置することができる移動端末113と、第1居住地(R;residence)に位置することができる移動端末114と、第2居住地(R;residence)に位置することができる移動端末115と、セルラフォン、無線ラップトップ、無線PDAなどのようなモバイル装置Mになることができる移動端末116とを含む。
便宜上、用語“移動端末(mobile station)”は、この文献で移動端末が実際に移動型装置(例えば、セルラーフォン)であるか、あるいは、一般的に固定型装置(例えば、デスクトップパソコン、自動販売機など)として考慮されるか否かに関係なく、基地局に無線で接続するいかなる遠隔無線装置を指称するために使用される。他のシステムにおいて、“移動端末(mobile station)”の代わりに、“加入者端末(SS;subscriber station)”、“遠隔ターミナル(RT;remote terminal)”、“無線ターミナル(WT;wireless terminal)”、“ユーザ装置(UE;user equipment)”などのような他のよく知られた用語が使用されることができる。
基地局103は、基地局103のカバレージ領域125内の第2複数の移動端末にインターネット130に対する無線広帯域接続を提供する。第2複数の移動端末は、移動端末115及び移動端末116を含む。この実施形態において、基地局101〜103は、OFDMまたはOFDMA技術を利用して移動端末111〜116と、そして相互間に通信することができる。
ただ6個の移動端末が図1に示されたが、無線ネットワーク100が無線広帯域接続を追加的な移動端末に提供することができることを理解しなければならない。移動端末115及び移動端末116は、カバレージ領域120及びカバレージ領域125の両方のエッジに位置していることに留意しなければならない。移動端末115及び移動端末116それぞれは、基地局102及び基地局103の両方と通信し、この技術分野で通常の知識を有する者に知られたようなハンドオフ(handoff)モードで動作すると言える。
図2は、直交周波数分割多重接続(OFDMA;orthogonal frequency division multiple access)伝送経路200の上位レベルを示す図である。図3は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路250の上位レベルを示す図である。図2及び図3で、図示し説明するための目的のために、OFDMA伝送経路200は、基地局(BS)102に具現され、OFDMA受信経路250は、移動端末(SS)116に具現される。しかし、この技術分野で通常の知識を有する者ならOFDMA受信経路250が基地局102に具現され、OFDMA伝送経路200が移動端末116に具現されることができることを理解することができる。
基地局102の伝送経路200は、チャネルコーディング及び変調ブロック205、直列対並列(serial−to−parallel;S−to−P)ブロック210、サイズNの逆高速フーリエ変換(IFFT;Inverse Fast Fourier Transform)ブロック215、並列対直列(parallel−to−serial;P−to−S)ブロック220、循環前置(CP;cyclic prefix)挿入ブロック225及びアップコンバータ(UC;up−converter)230を含む。
移動端末116の受信経路250は、ダウンコンバータ(DC;down−converter)255、循環前置(CP;cyclic prefix)除去ブロック260、直列対並列(serial−to−parallel;S−to−P)ブロック265、サイズNの高速フーリエ変換(FFT;Fast Fourier Transform)ブロック270、並列対直列(parallel−to−serial;P−to−S)ブロック275、及びチャネルデコーディング及び復調ブロック280を含む。
図2及び図3のコンポネントの少なくとも一部は、ソフトウェアで具現されることができ、一方、他のコンポネントは、設定可能なハードウェア(configurable hardware)またはソフトウェア設定可能なハードウェアの組合で具現されることができる。特に、本発明の文献に記述された高速フーリエ変換(FFT)ブロック及び逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロックは、高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)のサイズNの値が個別具現によって修正されることができる設定可能なソフトウェアアルゴリズムとして具現されることができるという点に注目しなければならない。
チャネルコーディング及び変調ブロック205は、情報ビットのセットを受信すれば、入力ビットにコーディング(例えば、ターボコーディング)を適用し、変調(例えば、QPSK、QAM)し、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。直列対並列ブロック210は、直列の変調シンボルを並列のデータに変換(例えば、逆多重化)し、N個の並列シンボルストリームを生成する。ここで、Nは、基地局102及び移動端末116で使用されるIFFT/FFTのサイズである。それでは、サイズNのIFFTブロック215は、N個の並列のシンボルストリームに対してIFFT動作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。並列対直列ブロック220は、サイズNのIFFTブロック215からの並列の時間ドメイン出力シンボルを変換(例えば、多重化)し、直列の時間ドメイン信号を生成する。その後、循環前置挿入ブロック225は、循環前置(CP)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、循環前置挿入ブロック225の出力を無線チャネルを介して伝送するための無線周波数(RF;radio frequecy)に変調(例えば、アップコンバートする。信号は、また、無線周波数(RF)に変換される前に、基底帯域(BB;baseband)でフィルタリングされてもよい。
伝送された高周波(RF)信号は、無線チャネルを通過した後、移動端末116に到着し、基地局102で行われた動作の逆動作が行われる。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にダウンコンバートし、循環前置除去ブロック260は、循環前置(CP)を除去し、直列の時間ドメイン基底帯域信号を生成する。直列対並列ブロック265は、時間ドメイン基底帯域信号を変換し、並列の時間ドメイン信号を生成する。その後、サイズNのFFTブロック270は、FFTアルゴリズムを行い、N個の並列の周波数ドメイン信号を生成する。並列対直列ブロック275は、並列の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、デコーディングし、元々の入力データストリームを復元する。
各基地局101〜103は、移動端末111〜116に対するダウンリンクで伝送と類似の伝送経路を実行し、移動端末111〜116からのアップリンクで受信と類似の受信経路を実行することができる。同様に、移動端末111〜116のうちそれぞれのものは、基地局101〜103に対するアップリンクで伝送のためのアキテクチャーによって伝送経路を実行することができ、基地局101〜103からのダウンリンクで受信のためのアキテクチャーによって受信経路を実行することができる。
“METHOD AND SYSTEM FOR ENABLING RESOURCE BLOCK BUNDLING IN LTE−A SYSTEMS”の名称で2010年12月16日出願された米国特許出願第12/970、717号は、リソースブロックバンドリングを活性化し、不活性化するための固有且つ新規な技術を開示している。米国特許出願第12/970、717号は、参照として含まれた。
本発明の好ましい実施形態において、物理リソースブロックPRBバンドリングは、システムがFDD(Frequency Division Duplex)動作モードで構成されるとき、活性化され、システムがTDD(Time Division Duplex)動作モードで構成されるとき、不活性化される。物理リソースブロック(PRB)バンドリングを活性化することは、移動端末(またはユーザ装置)が連続された物理リソースブロックのセットがサービング基地局(BS)から移動端末への対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のために同一のプリコーダーを使用するものと推定することを意味する。物理リソースブロック(PRB)バンドリングを不活性化することは、移動端末(またはユーザ装置)が1つの物理リソースブロック(PRB)内でプリコーダーが同一に維持されるものと推定することを意味する。
FDD動作モード及びTDD動作モードの移動端末(MS)の認識は、ダウンリンクフレーム構造を通じて実現されることができる。すなわち、移動端末がフレーム構造形式1で構成されるとき、移動端末は、FDDモードで動作し、物理リソースブロック(PRB)バンドリングは、活性化される(またはターンオンされる)。代案的に、移動端末がフレーム構造形式2で構成されるとき、移動端末は、TDDで動作し、物理リソースブロックバンドリングは、不活性化される(またはターンオフされる)。
本発明の好ましい実施形態において、全体システム帯域幅は、解体(disjoint)プリコーディングサブセット(precoding subset)に分割される。ここで、プリコーディングサブセットは、M個の連続した物理リソースブロック(PRBs)で構成される。この場合において、プリコーディングサブセットiは、物理リソースブロック数を有するリソースブロックで構成される。
Figure 0005980870

Figure 0005980870
は、ダウンリンクシステム帯域幅(また、LTEでダウンリンクシステム帯域幅構成として知られている)内でリソースブロックの全体数である。移動端末がN個の物理リソースブロックでスケジューリングされるとき、移動端末は、同一のプリコーダーがプリコーディングサブセット内ですべての物理リソースブロックに適用されるものと推定することができる。
本発明の一実施形態において、プリコーディングサブセットのサイズ(バンドリングサイズ)は、LTEに定義されたすべてのダウンリンクシステム帯域幅構成に対して同一である。
本発明の原理による無線ネットワークは、物理リソースブロックで使用されるプリコーダーの柔軟性(flexibility)とチャネル推定の品質との間のトレードオフ(trade off)の原因となるバンドリングサイズ(bundling size)を具現する。知られているように、基地局は、同一のバンドルで割り当てられたすべてのリソースブロックに対して同一のプリコーダーを使用しなければならない。バンドリングサイズがあまり大きくなれば、同一のバンドルですべての物理リソースブロックが同一のプリコーダーを使用するので、プリコーディングで柔軟性が減少する。しかし、バンドリングサイズが小さすぎれば、チャネル推定が難しくなる。移動端末(またはユーザ装置)は、移動端末が個別プリコーダーのための非常に多い数の物理リソースブロックにわたってチャネル推定を行う場合、個別プリコーダーに対してさらに良いチャネル推定を得る。本発明の好ましい実施形態において、1〜3の物理リソースブロックのバンドリングサイズは、プリコーディング柔軟性とチャネル推定との間の不可避なトレードオフを提供する。
本発明の好ましい実施形態において、バンドリングサイズは、ダウンリンクシステム帯域幅構成によって決定されるかまたはダウンリンクシステム帯域幅構成の相関関係(function)である。システム帯域幅が増加するにつれて、バンドリングサイズも増加する。好ましい実施形態において、バンドリングサイズは、また、リソースブロックグループ(RBG;resource block group)サイズ(すなわち仮想リソースブロックのサイズ)によって決定される。図11は、ダウンリンクシステム帯域構成及びリソースブロックグループサイズによって決定されるバンドリングサイズの例を提供する表1〜表3を示す。表1で、11物理リソースブロック(PRBs)と同一の第1臨界値以下のシステム帯域幅は、M=1物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。第1臨界値と同一であるかまたは大きいが、第2臨界値より小さい(すなわち11〜63物理リソースブロック)システム帯域幅は、M=2物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。物理リソースブロックの第3臨界値より大きい(すなわち64〜110またはそれ以上)システム帯域幅は、M=3物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。
表2に示された代案的な実施形態において、第1臨界値より小さい(すなわち10またはそれ以下の物理リソースブロック)システム帯域幅は、M=1物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。一方、システム帯域幅は、第1臨界値より大きい(すなわち、11またはそれ以上)システム帯域幅は、M=2物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。
表3に示された他の実施形態において、バンドリングサイズは、ダウンリンクシステム帯域幅構成の関数として決定され、これは、リソースブロックグループ(RBG)サイズ=Pを含む。第1臨界値以下(10またはそれ以下の物理リソースブロック)及びリソースブロックグループサイズ、P=1のシステム帯域幅は、M=1物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。第1臨界値と同一であるかまたは大きいが、第2臨界値より小さい(すなわち11〜26物理リソースブロック)及びリソースブロックグループサイズ、P=2のシステム帯域幅は、M=2物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。第1臨界値と同一であるかまたは大きいが、第2臨界値より小さい(すなわち27〜63物理リソースブロック)及びリソースブロックサイズ、P=3のシステム帯域幅は、M=3物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。
最後に、第4臨界値より大きい(すなわち64またはそれ以上の物理リソースブロック)システム帯域幅及びリソースブロックグループサイズ、P=4は、M=2物理リソースブロックのバンドリングサイズを使用する。この最後の実施形態で、システム帯域幅及びリソースブロックグループが増加しても、バンドリングサイズは、2に減少する。これは、バンドリングサイズ(2)がリソースブロックグループサイズ(4)に均等に分割されることができるように保証するためのものである。4物理リソースブロックのバンドリングサイズが使用される場合、同一のプリコーダーは、すべての4物理リソースブロックで使用されなければならないので、非常に大きくプリコーダー柔軟性を失うようになる。しかし、4物理リソースブロックのリソースブロックグループサイズは、3物理リソースブロックのバンドリングサイズによって均等に分割されることができない。結果的に、3物理リソースブロックの1バンドルは、1つのプリコーダーを使用しなければならないし、ただ1物理リソースブロックの他のバンドルが他のプリコーダーを使用しなければならない。これは、チャネル推定において困難を経験することができる。
M=2のバンドリングサイズは、全体システム帯域幅を考慮せずに、物理リソースブロックのすべての対がバンドリングされることを意味する。図5は、M=2のバンドリングサイズを示す。図5で、物理リソースブロックの異なる対は、バンドルB1、バンドルB2、バンドルB3、などで一緒にバンドリングされる。例えば、物理リソースブロックPRB0及びPRB1は、バンドリングB1にあり、物理リソースブロックPRB2及びPRB3は、バンドリングB2にある。移動端末は、デフォルト設定によって同一のバンドルにある物理リソースブロックは、同一のプリコーダーを使用するものと推定することができる。例示的に、移動端末は、PRB0及びPRB1が同一のバンドルにあるので、PRB0及びPRB1が同一のプリコーダー(すなわち同一のプリコーディングサブセット)を使用するものと推定することができる。異なるバンドルにある物理リソースブロックは、異なるプリコーダーを使用することができる。
Mを物理リソースブロックバンドリングの固定されたバンドリングサイズと仮定する。それでは、ダウンリンクでプリコーディングサブセットの全体数
Figure 0005980870
は、
Figure 0005980870
である。
ここで、
Figure 0005980870
は、ダウンリンク帯域幅構成である。
したがって、i (
Figure 0005980870
)のプリコーディングサブセットは、物理リソースブロックで構成され、ここで、周波数ドメインで物理リソースブロック(nPRB)は、
Figure 0005980870
である。
したがって、ダウンリンクリソース割り当てを受信すれば、移動端末は、値nPRB、値M、リソース割り当て形式及び仮想リソースブロック形式に基づいて、チャネル推定及び復調を行う。
例えば、ローカルライズされた(localized)仮想リソースブロック下でリソース割り当て形式0及び2に対して、移動端末は、図8で説明されたように、同一のプリコーディングサブセットに分けられるダウンリンクに割り当てられた物理リソースブロックに対して同一のプリコーダーを使用したものと推定することができる。
図9は、本発明の実施形態によるローカルライズされた(localized)形式の仮想物理リソースブロック及び個別リソース割り当てに対する物理リソースブロックのバンドリングを示す。図9において、移動端末は、ローカルライズされた仮想リソース割り当て形式下で形式0リソース割り当てを受信するように構成される。さらに詳細には、移動端末は、リソースブロックグループRBG1及びRBG2のリソース割り当てを受信する。これは、物理リソースブロックPRB0、PRB1、PRB2、PRB3、PRB4及びPRB5で構成される。M=2の場合に対して、移動端末は、PRB0及びPRB1が共にバンドルB1にあるので、PRB0及びPRB1が同一のプリコーダーを有するものと推定することができる。移動端末は、PRB2及びPRB3が共にバンドルB2にあるので、PRB2及びPRB3が同一のプリコーダーを有するものと推定することができる。最後に、移動端末は、PRB4及びPRB5が共にバンドルB3にあるので、PRB4及びPRB5が同一のプリコーダーを有するものと推定することができる。
図10は、本発明の他の実施形態によってローカルライズされた形式の仮想リソースブロック及び個別リソース割り当てのための物理リソースブロックのバンドリングを示す。図10で、移動端末は、ローカルライズされた仮想リソース形式下で形式2コンパクトリソース割り当てを受信するように構成される。より詳細には、移動端末は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に対して物理リソースブロックPRB1、PRB2及びPRB3を受信するように構成される。図10に示されたように、M=2の場合に対して、移動端末は、PRB1及びPRB2が同一のプリコーディングサブセット(すなわち同一のバンドルB2)にあるので、PRB2及びPRB3が同一のプリコーダーを有するものと推定することができる。しかし、PRB1に対して、移動端末は、PRB1がバンドルB1にあるので、PRB1がチャネル推定目的のために異なるプリコーダーを使用するものと推定することができる。
分散形式の仮想リソースブロックの場合に対して、移動端末は、物理リソースブロックバンドリングがオフされたものと推定することができ、各物理リソースブロックが異なるプリコーダーを有するものと推定することができる。
形式1リソース割り当ての場合に対して、以前実施形態に示された同一の接近が適用されることができる。したがって、移動端末は、同一のプリコーディングサブセットに整列される物理リソースブロックに対して同一のプリコーダーが使用されるものと推定することができる。
本発明が例示的な実施形態とともに説明されたが、多様な変更及び修正がこの技術分野の通常の知識を有する者によって提案されることができる。本発明の実施形態は、添付の特許請求範囲の範囲内に含まれるそのような変更及び修正を 包含するものと意図された。
200 伝送経路
205 チャネルコーディング及び変調
210 直列対並列(S−to−P)
215 サイズNの逆高速フーリエ変換(IFFT)
220 並列対直列(P−to−S)
225 循環前置(CP)挿入
230 アップコンバータ(UC)
250 受信経路
255 ダウンコンバータ(DC)
260 循環前置(CP)除去
265 直列対並列(S−to−P)
270 サイズNの高速フーリエ変換(FFT)
275 並列対直列(P−to−S)
280 チャネルデコーディング及び復調

Claims (20)

  1. 基地局が、システム帯域幅によって決定されたリソースブロックグループに基づいて、端末にデータを伝送するためのリソースを割り当てるステップと、
    前記基地局が、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、同一のプリコーダーを適用するステップと、を含み、
    前記システム帯域幅が10個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及びリソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は1であり、
    前記システム帯域幅が11〜26個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は2であり、
    前記システム帯域幅が27〜63個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は3であり、
    前記システム帯域幅が64〜110個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数は2であり、前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は4である
    ことを特徴とする基地局の通信方法。
  2. 前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数がMであれば、前記プリコーディングサブセットの全体数
    Figure 0005980870
    は、
    Figure 0005980870
    であることを特徴とする請求項1記載の基地局の通信方法。
    ここで
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  3. 最後のプリコーディングサブセット内の最後の物理リソースブロックのインデックスは、
    Figure 0005980870
    に基づいて決定されることを特徴とする請求項1記載の基地局の通信方法。
    ここで、
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  4. データ伝送のため最大8個のレイヤがサポートされる場合、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、前記同一のプリコーダーが適用される
    ことを特徴とする請求項1記載の基地局の通信方法。
  5. 前記リソース割り当ては、分散形式の仮想リソースブロック、またはローカルライズされた形式の仮想リソースブロックに基づく
    ことを特徴とする請求項1記載の基地局の通信方法。
  6. システム帯域幅によって決定されたリソースブロックグループに基づいて、端末にデータを伝送するためのリソースを割り当て、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、同一のプリコーダーを適用する伝送経路回路網を含み、
    前記システム帯域幅が10個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及びリソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は1であり、
    前記システム帯域幅が11〜26個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は2であり、
    前記システム帯域幅が27〜63個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は3であり、
    前記システム帯域幅が64〜110個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数は2であり、前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は4である
    ことを特徴とする基地局。
  7. 前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数がMであれば、前記プリコーディングサブセットの全体数
    Figure 0005980870
    は、
    Figure 0005980870
    であることを特徴とする請求項6記載の基地局。
    ここで、
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  8. 最後のプリコーディングサブセット内の最後の物理リソースブロックのインデックスは、
    Figure 0005980870
    に基づいて決定されることを特徴とする請求項6記載の基地局。
    ここで、
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  9. 前記伝送経路回路網は、データ伝送のため最大8個のレイヤがサポートされる場合、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、前記同一のプリコーダーを適用する
    ことを特徴とする請求項6記載の基地局。
  10. 前記伝送経路回路網は、分散形式の仮想リソースブロック、またはローカルライズされた形式の仮想リソースブロックに基づいて、前記リソースを割り当てる
    ことを特徴とする請求項6記載の基地局。
  11. 端末が、システム帯域幅によって決定されたリソースブロックグループに基づいて、リソースに割り当てられたデータを受信するステップと、
    前記端末が、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、同一のプリコーダーが適用されたと仮定するステップと、を含み、
    前記システム帯域幅が10個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及びリソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は1であり、
    前記システム帯域幅が11〜26個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は2であり、
    前記システム帯域幅が27〜63個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は3であり、
    前記システム帯域幅が64〜110個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数は2であり、前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は4である
    ことを特徴とする端末の通信方法。
  12. 前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数がMであれば、前記プリコーディングサブセットの全体数
    Figure 0005980870
    は、
    Figure 0005980870
    であることを特徴とする請求項11記載の端末の通信方法。
    ここで、
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  13. 最後のプリコーディングサブセット内の最後の物理リソースブロックのインデックスは、
    Figure 0005980870
    に基づいて決定されることを特徴とする請求項11記載の端末の通信方法。
    ここで、
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  14. データ伝送ため最大8個のレイヤがサポートされる場合、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、前記同一のプリコーダーが適用されたと仮定する
    ことを特徴とする請求項11記載の端末の通信方法。
  15. 前記リソース割り当ての受信は、分散形式の仮想リソースブロック、またはローカルライズされた形式の仮想リソースブロックに基づく
    ことを特徴とする請求項11記載の端末の通信方法。
  16. システム帯域幅によって決定されたリソースブロックグループに基づいて、リソースに割り当てられたデータを受信し、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、同一のプリコーダーが適用されたと仮定する受信経路回路網を含み、
    前記システム帯域幅が10個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及びリソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は1であり、
    前記システム帯域幅が11〜26個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は2であり、
    前記システム帯域幅が27〜63個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数、及び前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は3であり、
    前記システム帯域幅が64〜110個の物理リソースブロック以内であれば、前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数は2であり、前記リソース割り当てのためのリソースブロックグループ内のリソースブロックの数は4である
    ことを特徴とする端末。
  17. 前記プリコーディングサブセット内の物理リソースブロックの数がMであれば、前記プリコーディングサブセットの全体数
    Figure 0005980870
    は、
    Figure 0005980870
    であることを特徴とする請求項16記載の端末。
    ここで、
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  18. 最後のプリコーディングサブセット内の最後の物理リソースブロックのインデックスは、
    Figure 0005980870
    に基づいて決定されることを特徴とする請求項16記載の端末。
    ここで、
    Figure 0005980870
    は、システム帯域幅。
  19. 前記受信経路回路網は、データ伝送のため最大8個のレイヤがサポートされる場合、前記システム帯域幅に対応するプリコーディングサブセット内のすべての物理リソースブロックに、前記同一のプリコーダーが適用されたと仮定する
    ことを特徴とする請求項16記載の端末。
  20. 前記受信経路回路網は、分散形式の仮想リソースブロック、またはローカルライズされた形式の仮想リソースブロックに基づいて、前記リソース割り当てを受信する
    ことを特徴とする請求項16記載の端末。
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