KR101372776B1 - 통신 단말기 - Google Patents

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KR101372776B1
KR101372776B1 KR1020127007639A KR20127007639A KR101372776B1 KR 101372776 B1 KR101372776 B1 KR 101372776B1 KR 1020127007639 A KR1020127007639 A KR 1020127007639A KR 20127007639 A KR20127007639 A KR 20127007639A KR 101372776 B1 KR101372776 B1 KR 101372776B1
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신야 시모바야시
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닛본 덴끼 가부시끼가이샤
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Abstract

판정 유닛 (110) 이, 전체 시스템 대역에서 자원 블록들의 수 및 서브대역 당 자원 블록들의 수에 기초하여, 서브대역 당 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 서브대역이 존재한다는 것을 결정할 때, 채널 용량 계산기 (140) 는, 잡음 전력 계산기 (120) 가 작은 서브대역 및 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들에 기초하여 계산한 합성 잡음 전력 및 신호 전력 계산기 (130) 가 작은 서브대역 및 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들 및 합성 잡음 전력에 기초하여 계산한 합성 신호 전력을 사용하여 채널 용량을 계산하고, CQI 송신기 (150) 는 그 결과를 무선 기지국으로 송신한다.

Description

통신 단말기{COMMUNICATION TERMINAL}
본 발명은 무선 통신을 수행하는 통신 단말기, 통신 단말기에서 통신 품질 계산의 방법 및 프로그램에 관한 것이다.
최근, 3GPP (3세대 파트너쉽 프로젝트) 에서의 Rel-8 사양으로서 LTE (Long Term Evolution) 에 대한 연구들이 진행되고 있다 (예를 들어, 비특허 문헌 1 참조).
이러한 LTE 에서, 통신 단말기로의 데이터 전송의 효율을 강화하기 위해, 무선 기지국으로부터 통신 단말기로의 다운 링크 채널의 통신 품질이 통신 단말기에 의해 측정되고 (계산되고), 측정의 결과가 통신 단말기로부터 무선 기지국으로 품질 정보 CQI (Channel Quality Information) 로서 송신된다 (보고된다).
여기서, LTE 가 광대역을 사용하기 때문에, 시스템 대역폭은 다중의 대역들 (서브대역들) 로 분할되고, 통신 품질이 각 서브대역에 대해 측정되어 보고된다. 이것은 무선 기지국이 양호한 통신 품질의 자원들을 선택할 수 있게 하여 효율적인 데이터 송신을 수행할 수 있게 한다.
비특허 문헌 1 에 설명되어 있는 바와 같이, 불규칙한 (aperiodic) CQI 에 대해, 서브대역 당 자원 블록들의 수는 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수에 따라 사전에 결정되었다. 여기서, 자원 블록은 무선 자원들이 소정의 사이즈로 분할되는 블록들의 단위이다.
도 1 은 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수와 서브대역 당 자원 블록들의 수 사이의 대응점을 나타내는 차트이다. 이러한 대응점은 비특허 문헌 1 의 테이블 7.2. 1-3 에 개시된 것이다.
도 1 에 도시되어 있는 바와 같이, 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수 및 서브대역 당 자원 블록들의 수는 사전에 관련된다. 예를 들어, 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수가 25 일 때, 서브대역 당 자원 블록들의 수는 4 이다.
비특허 문헌 1 : 3GPP TS36.213 V8.7.0(2009-05)
그러나, 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수에 의존하여, 서브대역 당 관련된 수의 자원 블록들 보다 작은 수의 자원 블록들로 이루어진 서브대역이 존재하는 경우들이 있다.
도 2 는 시스템 대역폭이 5 MHz 이고 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수가 25 인 서브대역 할당의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 2 에 도시된 서브대역 할당에서, 전체 시스템 대역에서 자원 블록들의 수는 25 이다. 도 1 에 도시된 대응점으로부터, 서브대역 당 자원 블록들의 수는 4 이다.
따라서, 도 2 에 도시되어 있는 바와 같이, 서브대역들 (0 내지 5) 은 4개의 자원 블록들로 각각 형성되는 반면에, 서브대역 (6) 은 1개 (25 를 4 로 나누었을 때의 나머지) 의 자원으로 형성된다. 즉, 서브대역 (6) 에서의 자원 블록들의 수는 서브대역들 (0 내지 5) 각각에서의 자원 블록들의 수 보다 작다.
서브대역에 포함된 자원 블록들의 수가 상기와 같이 작기 때문에, 자원 블록들에 포함된 레퍼런스 신호들의 수가 당해 서브대역내에서 낮게 된다. 그 결과, 레퍼런스 신호를 사용한 통신 품질의 측정 정밀도가 열화된다는 문제점이 발생한다.
본 발명의 목적은 상기 문제점을 해결하기 위한 통신 단말기, 통신 품질 계산 방법 및 프로그램을 제공하는 것이다.
본 발명의 통신 단말기는 시스템 대역폭이 분할되는 다중의 서브대역들 각각에 대해, 무선 기지국으로부터 송신된 신호의 통신 품질을 계산하는 통신 단말기이고, 이 통신 단말기는,
전체 시스템 대역에서 무선 자원의 단위로서 자원 블록들의 수에 기초하고, 전체 시스템 대역에서 자원 블록들의 수에 따라 지정된 서브대역들 각각에 대한 자원 블록들의 수에 기초하여, 서브대역들 각각에 대한 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 작은 대역 또는 서브대역이 존재하는지를 판정하는 판정 유닛;
무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여, 서브대역들 각각에 대한 신호의 잡음 전력을 계산하는 잡음 전력 계산기;
잡음 전력 계산기에 의해 계산된 잡음 전력 및 레퍼런스 신호들을 사용하여, 서브대역들 각각에 대한 신호의 신호 전력을 계산하는 신호 전력 계산기;
잡음 전력 및 신호 전력에 기초하여, 서브대역들 각각에 대한 채널 용량을 계산하는 채널 용량 계산기; 및
채널 용량에 기초하여, 채널 품질 정보 (CQI) 를 무선 기지국으로 송신하는 CQI 송신기를 포함하고,
잡음 전력 계산기는, 작은 서브대역이 존재한다는 것을 판정 유닛이 판정할 때, 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여, 잡음 전력을 합성 잡음 전력으로서 계산하고,
신호 전력 계산기는, 작은 서브대역이 존재한다는 것을 판정 유닛이 판정할 때, 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들 및 합성 잡음 전력을 사용하여, 신호 전력을 합성 신호 전력으로서 계산하며,
채널 용량 계산기는, 합성 잡음 전력 및 합성 신호 전력에 기초하여 합성 채널 용량을 계산하고, 합성 채널 용량 및 인접 서브대역에서 계산된 채널 용량에 기초하여 작은 서브 대역에서의 채널 용량을 계산한다.
본 발명의 통신 품질 계산 방법은, 시스템 대역폭이 분할되는 다중의 서브대역들 각각에 대해, 무선 기지국으로부터 통신 단말기로 송신된 신호의 통신 품질을 계산하는 방법이고,
전체 시스템 대역에서 무선 자원의 단위로서 자원 블록들의 수에 기초하고, 전체 시스템 대역에서 자원 블록들의 수에 따라 지정된 서브대역들 각각에 대한 자원 블록들의 수에 기초하여, 서브대역들 각각에 대한 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 작은 대역 또는 서브대역이 존재하는지를 판정하는 처리;
무선 기지국으로부터 통신 단말기로 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여, 서브대역들 각각에 대한 신호의 잡음 전력을 계산하는 처리;
레퍼런스 신호들 및 잡음 전력을 사용하여, 서브대역들 각각에 대한 신호의 신호 전력을 계산하는 처리;
잡음 전력 및 신호 전력에 기초하여, 서브대역들 각각에 대한 채널 용량을 계산하는 처리;
작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 잡음 전력을 합성 잡음 전력으로서 계산하는 처리;
작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 신호 전력을 합성 신호 전력으로서 계산하는 처리;
합성 잡음 전력 및 합성 신호 전력에 기초하여 합성 채널 용량을 계산하는 처리;
합성 채널 용량 및 인접 서브대역에서 계산된 채널 용량에 기초하여 작은 서브대역에서의 채널 용량을 계산하는 처리; 및
채널 용량에 기초하여, 통신 단말기로부터 무선 기지국으로 채널 품질 정보 (CQI) 를 송신하는 처리를 포함한다.
본 발명의 프로그램은, 시스템 대역폭이 분할되는 다중의 서브대역들 각각에 대해, 무선 기지국으로부터 송신된 신호의 통신 품질을 계산하는 통신 단말기로 하여금,
전체 시스템 대역에서 무선 자원의 단위로서 자원 블록들의 수에 기초하고, 전체 시스템 대역에서 자원 블록들의 수에 따라 지정된 서브대역들 각각에 대한 자원 블록들의 수에 기초하여, 서브대역들 각각에 대한 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 작은 대역 또는 서브대역이 존재하는지를 판정하는 절차;
무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여, 서브대역들 각각에 대한 신호의 잡음 전력을 계산하는 절차;
레퍼런스 신호들 및 잡음 전력을 사용하여, 서브대역들 각각에 대한 신호의 신호 전력을 계산하는 절차;
잡음 전력 및 신호 전력에 기초하여, 서브대역들 각각에 대한 채널 용량을 계산하는 절차;
작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 잡음 전력을 합성 잡음 전력으로서 계산하는 절차;
작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 신호 전력을 합성 신호 전력으로서 계산하는 절차;
합성 잡음 전력 및 합성 신호 전력에 기초하여 합성 채널 용량을 계산하는 절차;
합성 채널 용량 및 인접 서브대역에서 계산된 채널 용량에 기초하여 작은 서브대역에서의 채널 용량을 계산하는 절차; 및
채널 용량에 기초하여, 통신 단말기로부터 무선 기지국으로 채널 품질 정보 (CQI) 를 송신하는 절차를 실행하게 하는 프로그램이다.
상술한 바와 같이, 본 발명에서는, 통신 품질의 측정 정밀도의 열화를 방지할 수 있다.
도 1 은 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수와 서브대역 당 자원 블록들의 수 사이의 대응점을 도시하는 차트이다.
도 2 는 시스템 대역폭이 5 MHz이고 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수가 25인 경우 서브대역 할당의 일례를 도시하는 도면이다.
도 3 은 본 발명의 통신 단말기의 하나의 예시적인 모드를 도시하는 도면이다.
도 4 는 자원 블록에서의 할당 레퍼런스 신호들의 일례를 도시하는 도면이다.
도 5 는 본 실시형태에서의 통신 품질 계산 방법을 예시하는 플로우차트이다.
도 6 은 서브대역 5 및 서브대역 6 에서의 SNR 과 채널 용량 사이의 대응점을 도시하는 도면이다.
이하 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시형태를 설명한다.
도 3 은 본 발명의 통신 단말기의 하나의 예시적인 실시형태를 도시하는 도면이다.
본 실시형태에서의 통신 단말기 (100) 는 판정 유닛 (110), 잡음 전력 계산기 (120), 신호 전력 계산기 (130), 채널 용량 계산기 (140) 및 CQI 송신기 (150) 를 포함한다.
판정 유닛 (110) 은 전체 시스템 대역에서 자원 블록들의 수 및 서브대역 당 자원 블록들의 수에 기초하여, 서브대역 당 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록으로 형성된 서브대역 (작은 서브대역) 이 존재하는지를 판정한다. 여기서, 서브대역 당 자원 블록들의 수는 도 1 에 도시된 바와 같이 전체 시스템에서의 자원 블록들의 수에 따라 미리 지정되었다. 또한, 도 2 를 이용하여 설명되는 바와 같이, 판정 유닛 (110) 은 서브대역 당 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 서브대역이 존재하지 않기 때문에, 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수가 서브대역 당 자원 블록들의 수로 나눌 수 있을 때 작은 서브대역이 존재하지 않는다는 것을 판정한다. 한편, 판정 유닛 (110) 은 서브대역 당 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 서브대역이 존재하기 때문에, 전체 시스템 대역에서의 자원 블록들의 수가 서브대역 당 자원 블록들의 수로 나머지 없이 나눌 수 없을 때 (나머지가 존재함), 작은 서브대역이 존재한다는 것을 판정한다. 도 2 에 도시된 예에서, 서브대역 6 이 작은 서브대역이다.
잡음 전력 계산기 (120) 는 통신 단말기 (100) 가 통신하는 무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 각 서브대역에 대한 신호의 잡음 전력을 계산한다. 판정 유닛 (110) 이 작은 서브대역이 존재한다는 것을 판정할 때, 잡음 전력 계산기 (120) 는 또한, 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 서브대역 (인접 서브대역) 에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 신호의 잡음 전력을 합성 잡음 전력으로서 계산한다. 도 2 에 도시된 예에서, 작은 서브대역 또는 서브대역 6 에 인접하는 서브대역 5 가 인접 서브대역이다.
이제, 레퍼런스 신호를 설명한다.
도 4 는 자원 블록에서의 레퍼런스 신호들의 할당의 하나의 예를 도시하는 도면이다.
도 4 에 도시되어 있는 바와 같이, 레퍼런스 신호들은 자원 블록에서의 6개 서브캐리어들 마다에 대해 0번째 및 4번째 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼들에 할당된다.
신호 전력 계산기 (130) 는 통신 단말기 (100) 가 통신하는 무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하고, 잡음 전력 계산기 (120) 에 의해 계산된 잡음 전력을 사용하여 각 서브대역에 대한 신호의 신호 전력을 계산한다. 또한, 판정 유닛 (110) 이 작은 서브대역이 존재한다는 것을 판정할 때, 신호 전력 계산기 (130) 는 작은 서브대역 및 그 작은 서브대역에 인접하는 서브대역 (인접 서브대역) 에 포함된 레퍼런스 신호들 및 잡음 전력 계산기 (120) 에 의해 계산된 합성 잡음 전력을 사용하여 신호의 신호 전력을 합성 신호 전력으로서 계산한다.
채널 용량 계산기 (140) 는, 잡음 전력 계산기 (120) 에 의해 계산된 잡음 전력 및 신호 전력 계산기 (130) 에 의해 계산된 신호 전력에 기초하여, 무선 기지국과 통신 단말기 (100) 사이에서 확실하게 송신될 수 있는 정보의 허용량으로서 채널 용량을 계산한다. 채널 용량 계산기 (140) 는 또한, 잡음 전력 계산기 (120) 에 의해 계산된 합성 잡음 전력 및 신호 전력 계산기 (130) 에 의해 계산된 합성 신호 잡음 전력에 기초하여 합성 채널 용량을 계산한다. 채널 용량 계산기 (140) 는 계산된 합성 채널 용량 및 인접 서브대역에서 계산된 채널 용량에 기초하여 작은 서브대역에서의 채널 용량을 더 계산한다.
CQI 송신기 (150) 는 채널 품질 정보 (CQI) 로서 채널 용량 계산기 (140) 에 의해 계산된 채널 용량을 무선 기지국으로 송신한다.
다음으로, 본 실시형태에서의 통신 품질 계산 방법을 설명한다. 통신 품질 계산은 각 레퍼런스 블록에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 잡음 전력값 및 신호 전력값으로부터 신호 대 잡음비 (SNR) 를 계산하고, 그 후, 계산된 SNR 로부터 채널 용량을 계산함으로써 수행된다. 여기서, 서브대역들의 배치가 도 2 에 도시된 바와 같은 경우의 예를 취하여 설명이 이루어질 것이다.
도 5 는 본 실시형태에서의 통신 품질 계산 방법을 예시하는 플로우차트이다.
먼저, 판정 유닛 (110) 에서, 전체 시스템 대역에서 자원 블록들의 수 및 서브대역 당 자원 블록들의 수에 기초하여 작은 서브대역이 존재하는지가 단계 1 에서 판정된다. 이러한 판정을 위해, 상기 언급한 기준이 사용된다.
작은 서브대역이 존재하는 것이 단계 1 에서 판정되는 경우에, 잡음 전력 계산기 (120) 는 단계 2 에서, 무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 작은 서브대역 이외의 각 서브대역에 대한 신호의 잡음 전력을 계산한다. 구체적으로는, 이것은 수신된 레퍼런스 신호를 레퍼런스 신호의 공액과 승산함으로써 획득되는
Figure 112012023662691-pct00001
또는 제로 포싱 (Zero Forcing) 값 (ZF 값) 을 사용함으로써 계산될 수 있다. 여기서,
Figure 112012023662691-pct00002
은 서브대역에서의 0번째 OFDM 심볼에 포함된 m번째 (m 은 자연수) 레퍼런스 신호의 ZF 값이다.
예를 들어, 서브대역 5 의 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00003
) 은, 서브대역 5 의 0번째 OFDM 심볼에 포함된 레퍼런스 신호들의 수가 8개 (2개 신호 × 4개 자원 블록) 이기 때문에 (식 1) 에 의해 계산될 수 있다.
[수학식 1]
Figure 112012023662691-pct00004
... (식 1)
이어서, 단계 3 에서, 신호 전력 계산기 (130) 는 무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들 및 단계 2 에서 계산된 잡음 전력을 사용하여, 작은 서브대역 이외의 각 서브대역에 대한 신호의 신호 전력을 계산한다.
예를 들어, 서브대역 5 의 신호 전력 (
Figure 112012023662691-pct00005
) 은 (식 2) 에 의해 계산된다.
[수학식 2]
Figure 112012023662691-pct00006
...(식 2)
이어서, 채널 용량 계산기 (140) 는 단계 2 에서 계산된 잡음 전력 및 단계 3 에서 계산된 신호 전력에 기초하여, 작은 서브대역 이외의 각 서브대역에 대한 신호의 SNR 값을 계산한다.
예를 들어, 서브대역 5 의 SNR 값 (SNR1) 은 (식 3) 에 의해 계산된다.
[수학식 3]
Figure 112012023662691-pct00007
... (식 3)
그 후, 단계 4 에서, 채널 용량 계산기 (140) 는 SNR 값을 사용하여 작은 서브대역 이외의 각 서브대역에 대한 채널 용량을 계산한다.
예를 들어, 서브대역 5 의 채널 용량 (C1) 은 (식 4) 에 의해 계산된다.
[수학식 4]
Figure 112012023662691-pct00008
... (식 4)
이제, 작은 서브대역 또는 서브대역 6 에 대해 유사한 계산을 수행하는 경우를 고려한다.
서브대역 6 의 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00009
) 은, 서브대역 6 의 0번째 OFDM 심볼에 포함된 레퍼런스 신호들의 수가 2개 (2개 신호 × 1개 자원 블록) 이기 때문에 (식 5) 에 의해 계산될 수 있다.
[수학식 5]
Figure 112012023662691-pct00010
... (식 5)
이어서, 서브대역 6 의 신호 전력 (
Figure 112012023662691-pct00011
) 은 (식 6) 에 의해 계산된다.
[수학식 6]
Figure 112012023662691-pct00012
... (식 6)
이어서, 서브대역 6 의 SNR 값 (SNR3) 이 (식 7) 에 의해 계산된다.
[수학식 7]
Figure 112012023662691-pct00013
... (식 7)
그 후, 서브대역 6 의 채널 용량 (C3) 이 (식 8) 에 의해 계산된다.
[수학식 8]
Figure 112012023662691-pct00014
... (식 8)
작은 서브대역 또는 서브대역 6 의 채널 용량이 상기 방식으로 계산되면, 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00015
) 을 계산하는데 사용된 샘플들의 수가 작기 때문에 채널 용량이 순간 변동에 의해 영향을 받기 쉽고, 따라서, 채널 용량의 추정된 정밀도가 열화한다는 것이 예상된다.
이것을 처리하기 위해, 작은 서브대역 또는 서브대역 6 의 채널 용량을 계산할 때, 계산은 샘플들의 수를 증가시키기 위해 인접 서브대역 또는 서브대역 5 의 대역 범위를 사용함으로써 수행된다.
도 6 은 서브대역 5 및 서브대역 6 에서의 SNR 과 채널 용량 사이의 관계를 도시하는 도면이다.
도 6 에 도시되어 있는 바와 같이, 서브대역 6 의 채널 용량 (C3) 을 결정하기 위해, 서브대역 5 및 서브대역 6 의 SNR (SNR2), 채널 용량 (C2), 서브대역 5 의 SNR (SNR1) 및 채널 용량 (C1) 이 사용된다. 이하, 이것을 설명한다.
잡음 전력 계산기 (120) 에서, 작은 서브대역 또는 서브대역 6 에 포함된 레퍼런스 신호들 및 인접 서브대역 또는 서브대역 5 에 포함된 레퍼런스 신호들이 신호의 잡음 전력을 합성 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00016
) 으로서 계산하기 위해 사용된다.
이러한 합성 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00017
) 은, 서브대역 5 의 0번째 OFDM 심볼에 포함된 레퍼런스 신호들의 수가 8개이고 서브대역 6 의 0번째 OFDM 심볼에 포함된 레퍼런스 신호들의 수가 2개이기 때문에 (식 9) 에 의해 계산될 수 있다. 따라서, 레퍼런스 신호들의 총 수는 10개 (8개 + 2개) 이다.
[수학식 9]
Figure 112012023662691-pct00018
... (식 9)
이어서, 신호 전력 계산기 (130) 는 서브대역 6 에 포함된 레퍼런스 신호들, 서브대역 5 에 포함된 레퍼런스 신호들 및 단계 5 에서 계산된 합성 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00019
) 을 사용하여, 단계 6 에서 (식 10) 에 의해 합성 신호 전력 (
Figure 112012023662691-pct00020
) 으로서 신호의 신호 전력을 계산한다.
[수학식 10]
Figure 112012023662691-pct00021
... (식 10)
이어서, 채널 용량 계산기 (140) 는 단계 5 에서 계산된 합성 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00022
) 및 단계 6 에서 계산된 신호 잡음 전력 (
Figure 112012023662691-pct00023
) 을 사용하여 (식 11) 에 의해 합성 SNR 값 (SNR2) 으로서 신호의 SNR 값을 계산한다.
[수학식 11]
Figure 112012023662691-pct00024
... (식 11)
그 후, 단계 7 에서, 채널 용량 계산기 (140) 는 합성 SNR 값 (SNR2) 을 사용하여 (식 12) 에 의해 합성 채널 용량 (C2) 으로서 채널 용량을 계산한다.
[수학식 12]
Figure 112012023662691-pct00025
... (식 12)
그 후, 단계 4 에서 계산된 서브대역 5 의 채널 용량 (C1) 및 단계 7 에서 계산된 합성 채널 용량 (C2) 에 기초하여, 서브대역 6 의 채널 용량 (C3) 이 단계 8 에서 채널 용량 계산기 (140) 에 의해 계산된다.
이 때, 합성 채널 용량 (C2) 은 서브대역 5 의 채널 용량 C1 및 서브대역 6 의 채널 용량 (C3) 의 평균인 것으로 고려될 수 있어서, 측정을 위해 사용된 레퍼런스 신호들의 수를 고려하여 (식 13) 으로서 고려될 수 있다.
[수학식 13]
Figure 112012023662691-pct00026
... (식 13)
따라서, 서브대역 6 의 채널 용량 (C3) 은 (식 14) 에 의해 결정될 수 있다.
[수학식 14]
Figure 112012023662691-pct00027
... (식 14)
그 후, 각 서브대역에서 계산된 채널 용량을 나타내는 CQI 는 단계 9 에서 CQI 송신기 (150) 로부터 무선 기지국으로 송신된다.
한편, 단계 1 에서, 작은 서브대역이 존재하지 않는다는 것이 판정되면, 잡음 전력 계산기 (120) 는 무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여 단계 10 에서 각 서브대역에 대한 신호의 잡음 전력을 계산한다.
이어서, 신호 전력 계산기 (130) 는 무선 기지국으로부터 송신된 신호에 포함된 레퍼런스 신호 및 단계 11 에서 계산된 잡음 전력에 기초하여 각 서브대역에 대한 신호의 신호 전력을 계산한다.
그 후, 채널 용량 계산기 (140) 는 단계 10 에서 계산된 잡은 전력 및 단계 11 에서 계산된 신호 전력에 기초하여 각 서브대역에 대한 신호의 SNR 값을 계산한다. 이러한 계산된 SNR 값은 단계 12 에서 채널 용량을 계산하기 위해 사용된다.
또한, 단계 12 에서 계산된 채널 용량을 나타내는 CQI는 단계 9 에서 CQI 송신기 (150) 로부터 무선 기지국으로 송신된다.
상술한 바와 같이, 본 발명에서는, SNR 추정을 위해 사용된 레퍼런스 신호들의 수가 직접 계산의 경우 보다 크기 때문에, 수신된 값에서 레퍼런스 신호의 순간 변동에 의해 영향을 받을 가능성없이 정밀로도 측정을 수행하는 것이 가능하다.
상기 언급한 통신 단말기 (100) 에 대해 제공된 각 컴포넌트에 의해 수행된 프로세스가 목적에 따라 설계된 논리 회로에 의해 실행될 수도 있다는 것에 유의해야 한다. 다르게는, 프로세싱 명령으로 기술된 프로그램은 통신 단말기 (100) 에 의해 기록가능한 기록 매체상에 기록될 수도 있고, 통신 단말기 (100) 는 이러한 기록 매체상에 기록된 프로그램을 판독하고 그 프로그램을 실행하도록 이루어질 수도 있다. 통신 단말기 (100) 에 의해 기록가능한 기록 매체는 플로피 (등록 상표) 디스크, 광 자기 디스크, DVD, CD 등과 같은 착탈식 기록 매체 뿐만 아니라 통신 단말기 (100) 에 내장되는 ROM, RAM 과 같은 메모리 디바이스들 및 HDD 등을 포함할 수도 있다. 이러한 기록 매체상에 기록된 프로그램은 통신 단말기 (100) 에서 CPU (미도시) 에 의해 판독되어서, 상술한 바와 동일한 프로세스가 CPU 제어에 의해 실행된다. 여기서, CPU 의 의미는, 컴퓨터로서 동작하고 프로그램이 기록된 기록 매체로부터 판독된 프로그램을 실행하는 CPU 이다.
본 발명을 상기와 같은 실시형태를 참조하여 설명하였지만, 본 발명은 상기 실시형태에 한정되어서는 안된다. 당업자에 의해 이해될 수 있는 다양한 변경물들이 본 발명의 범위내에서 본 발명의 구조들 및 상세에 대해 이루어질 수도 있다.
본 출원은 2009년 8월 24일 출원된 일본 특허 출원 2009-192930 호에 기초한 우선권을 주장하고, 그 출원의 모든 개시물을 참조로 포함한다.

Claims (10)

  1. 시스템 대역폭이 분할되는 다중의 서브대역들 각각에 대해, 무선 기지국으로부터 송신된 신호의 통신 품질을 계산하는 통신 단말기로서,
    전체 시스템 대역에서 무선 자원의 단위로서 자원 블록들의 수에 기초하고, 상기 전체 시스템 대역에서 상기 자원 블록들의 수에 따라 미리 지정된 상기 서브대역들 각각에 대한 자원 블록들의 수에 기초하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 작은 대역 또는 서브대역이 존재하는지를 판정하는 판정 유닛;
    상기 무선 기지국으로부터 송신된 상기 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 신호의 잡음 전력을 계산하는 잡음 전력 계산기;
    상기 잡음 전력 계산기에 의해 계산된 상기 잡음 전력 및 상기 레퍼런스 신호들을 사용하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 신호의 신호 전력을 계산하는 신호 전력 계산기;
    상기 잡음 전력 및 상기 신호 전력에 기초하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 채널 용량을 계산하는 채널 용량 계산기; 및
    상기 채널 용량을 포함하는 채널 품질 정보 (CQI) 를 상기 무선 기지국으로 송신하는 CQI 송신기를 포함하고,
    상기 잡음 전력 계산기는, 상기 작은 서브대역이 존재한다는 것을 상기 판정 유닛이 판정할 때, 상기 작은 서브대역 및 상기 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 상기 레퍼런스 신호들을 사용하여, 상기 잡음 전력을 합성 잡음 전력으로서 계산하고,
    상기 신호 전력 계산기는, 상기 작은 서브대역이 존재한다는 것을 상기 판정 유닛이 판정할 때, 상기 작은 서브대역 및 상기 작은 서브대역에 인접하는 상기 인접 서브대역에 포함된 상기 레퍼런스 신호들 및 상기 합성 잡음 전력을 사용하여, 상기 신호 전력을 합성 신호 전력으로서 계산하며,
    상기 채널 용량 계산기는, 상기 합성 잡음 전력 및 상기 합성 신호 전력에 기초하여 합성 채널 용량을 계산하고, 상기 합성 채널 용량 및 상기 인접 서브대역에서 계산된 상기 채널 용량에 기초하여 상기 작은 서브 대역에서의 채널 용량을 계산하는, 통신 단말기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널 용량 계산기는, 상기 잡음 전력 및 상기 신호 전력에 기초하여 신호 대 잡음비 (SNR) 를 계산하고, 상기 SNR 에 기초하여 상기 채널 용량을 계산하고, 상기 합성 잡음 전력 및 상기 합성 신호 전력에 기초하여 합성 SNR 을 계산하며, 상기 합성 SNR 에 기초하여 상기 합성 채널 용량을 계산하는, 통신 단말기.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 잡음 전력 계산기는, 레퍼런스 신호의 제로 포싱 (Zero Forcing; ZF) 값을 사용하여 상기 잡음 전력 및 상기 합성 잡음 전력을 계산하며,
    상기 신호 전력 계산기는, 상기 레퍼런스 신호의 상기 ZF 값 및 상기 잡음 전력을 사용하여 상기 신호 전력을 계산하며, 상기 레퍼런스 신호의 상기 ZF 값 및 상기 합성 잡음 전력을 사용하여 상기 합성 신호 전력을 계산하는, 통신 단말기.
  4. 제 1 항에 있어서,
    LTE (Long Term Evolution) 규격으로 동작하는 것을 특징으로 하는 통신 단말기.
  5. 시스템 대역폭이 분할되는 다중의 서브대역들 각각에 대해, 무선 기지국으로부터 통신 단말기로 송신된 신호의 통신 품질을 계산하는 통신 품질 계산 방법으로서,
    전체 시스템 대역에서 무선 자원의 단위로서 자원 블록들의 수에 기초하고, 상기 전체 시스템 대역에서 상기 자원 블록들의 수에 따라 지정된 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 자원 블록들의 수에 기초하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 작은 대역 또는 서브대역이 존재하는지를 판정하는 처리;
    상기 무선 기지국으로부터 상기 통신 단말기로 송신된 상기 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 신호의 잡음 전력을 계산하는 처리;
    상기 레퍼런스 신호들 및 상기 잡음 전력을 사용하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 신호의 신호 전력을 계산하는 처리;
    상기 잡음 전력 및 상기 신호 전력에 기초하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 채널 용량을 계산하는 처리;
    상기 작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 상기 작은 서브대역 및 상기 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 상기 레퍼런스 신호들을 사용하여 상기 잡음 전력을 합성 잡음 전력으로서 계산하는 처리;
    상기 작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 상기 작은 서브대역 및 상기 작은 서브대역에 인접하는 상기 인접 서브대역에 포함된 상기 레퍼런스 신호들을 사용하여 상기 신호 전력을 합성 신호 전력으로서 계산하는 처리;
    상기 합성 잡음 전력 및 상기 합성 신호 전력에 기초하여 합성 채널 용량을 계산하는 처리;
    상기 합성 채널 용량 및 상기 인접 서브대역에서 계산된 상기 채널 용량에 기초하여 상기 작은 서브대역에서의 채널 용량을 계산하는 처리; 및
    상기 통신 단말기로부터 상기 무선 기지국으로 상기 채널 용량을 포함하는 채널 품질 정보 (CQI) 를 송신하는 처리를 포함하는, 통신 품질 계산 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 잡음 전력 및 상기 신호 전력에 기초하여 신호 대 잡음비 (SNR) 를 계산하는 처리;
    상기 SNR 에 기초하여 상기 채널 용량을 계산하는 처리;
    상기 합성 잡음 전력 및 상기 합성 신호 전력에 기초하여 합성 SNR 을 계산하는 처리; 및
    상기 합성 SNR 에 기초하여 상기 합성 채널 용량을 계산하는 처리를 더 포함하는, 통신 품질 계산 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    레퍼런스 신호의 제로 포싱 (Zero Forcing; ZF) 값을 사용하여 상기 잡음 전력 및 상기 합성 잡음 전력을 계산하는 처리;
    상기 레퍼런스 신호의 상기 ZF 값 및 상기 잡음 전력을 사용하여 상기 신호 전력을 계산하는 처리; 및
    상기 레퍼런스 신호의 상기 ZF 값 및 상기 합성 잡음 전력을 사용하여 상기 합성 신호 전력을 계산하는 처리를 더 포함하는, 통신 품질 계산 방법.
  8. 시스템 대역폭이 분할되는 다중의 서브대역들 각각에 대해, 무선 기지국으로부터 송신된 신호의 통신 품질을 계산하는 통신 단말기로 하여금,
    전체 시스템 대역에서 무선 자원의 단위로서 자원 블록들의 수에 기초하고, 상기 전체 시스템 대역에서 상기 자원 블록들의 수에 따라 지정된 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 자원 블록들의 수에 기초하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 자원 블록들의 수 보다 작은 수의 자원 블록들로 형성된 작은 대역 또는 서브대역이 존재하는지를 판정하는 절차;
    상기 무선 기지국으로부터 송신된 상기 신호에 포함된 레퍼런스 신호들을 사용하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 신호의 잡음 전력을 계산하는 절차;
    상기 레퍼런스 신호들 및 상기 잡음 전력을 사용하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 상기 신호의 신호 전력을 계산하는 절차;
    상기 잡음 전력 및 상기 신호 전력에 기초하여, 상기 서브대역들 각각에 대한 채널 용량을 계산하는 절차;
    상기 작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 상기 작은 서브대역 및 상기 작은 서브대역에 인접하는 인접 서브대역에 포함된 상기 레퍼런스 신호들을 사용하여 상기 잡음 전력을 합성 잡음 전력으로서 계산하는 절차;
    상기 작은 서브대역이 존재한다는 것이 판정될 때, 상기 작은 서브대역 및 상기 작은 서브대역에 인접하는 상기 인접 서브대역에 포함된 상기 레퍼런스 신호들을 사용하여 상기 신호 전력을 합성 신호 전력으로서 계산하는 절차;
    상기 합성 잡음 전력 및 상기 합성 신호 전력에 기초하여 합성 채널 용량을 계산하는 절차;
    상기 합성 채널 용량 및 상기 인접 서브대역에서 계산된 상기 채널 용량에 기초하여 상기 작은 서브대역에서의 채널 용량을 계산하는 절차; 및
    상기 통신 단말기로부터 상기 무선 기지국으로 상기 채널 용량을 포함하는 채널 품질 정보 (CQI) 를 송신하는 절차를 실행하게 하는 프로그램을 저장한, 기록 매체.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 통신 단말기로 하여금,
    상기 잡음 전력 및 상기 신호 전력에 기초하여 신호 대 잡음비 (SNR) 를 계산하는 절차;
    상기 SNR 에 기초하여 상기 채널 용량을 계산하는 절차;
    상기 합성 잡음 전력 및 상기 합성 신호 전력에 기초하여 합성 SNR 을 계산하는 절차; 및
    상기 합성 SNR 에 기초하여 상기 합성 채널 용량을 계산하는 절차를 수행하게 하는 프로그램을 더 저장한, 기록 매체.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 통신 단말기로 하여금,
    레퍼런스 신호의 제로 포싱 (Zero Forcing; ZF) 값을 사용하여 상기 잡음 전력 및 상기 합성 잡음 전력을 계산하는 절차;
    상기 레퍼런스 신호의 상기 ZF 값 및 상기 잡음 전력을 사용하여 상기 신호 전력을 계산하는 절차; 및
    상기 레퍼런스 신호의 상기 ZF 값 및 상기 합성 잡음 전력을 사용하여 상기 합성 신호 전력을 계산하는 절차를 수행하게 하는 프로그램을 더 저장한, 기록 매체.
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