KR20050091573A - 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서채널품질 정보의 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 단말에서 기지국으로 서브캐리어들에 대한 채널 품질 정보(CQI라 칭함)를 송수신하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 전체 주파수 대역을 복수의 서브캐리어들로 분할하여 서비스하는 무선 통신 시스템에서, 채널 품질 정보를 송신하는 방법은, 미리 설정된 개수의 인접하는 서브캐리어들로 이루어진 밴드들 각각에 대해 채널품질 정보를 측정하고, 상기 측정된 값들 중 적어도 일부 밴드들에 대한 측정값들을 해당 밴드 인덱스들과 함께 절대값 채널품질 정보로 생성하여 송신하는 과정과, 상기 절대값 채널품질 정보에 따라 상기 전체 밴드들 중 소정 개수의 밴드들을 선택하는 과정과, 적어도 상기 선택된 밴드들에 대한 채널품질 정보를 측정하고 상기 측정된 값들 중 상기 선택된 밴드들의 측정값들을 상기 선택된 밴드들의 이전 채널품질 정보와 각각 비교하여 차등 채널품질 정보를 생성하는 과정과, 상기 차등 채널품질 정보를 송신하는 과정을 포함한다. 이러한 본 발명은, 최소의 시그널링 오버헤드를 가지면서도 매 프레임마다 실시간으로 CQI가 반영되도록 한다.

Description

직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 채널품질 정보의 송수신 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING/RECEIVING CHANNEL QUALITY INFORMATION IN A COMMUNICATION SYSTEM USING ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING SCHEME}
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 단말에서 기지국으로 서브캐리어들에 대한 채널 품질 정보(Channel Quality Information: 이하 CQI라 칭함)를 송수신하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
이동 통신 시스템이 급속하게 발전해나감에 따라 요구되는 데이터양과 그 처리 속도 역시 급속하게 증가하고 있다. 일반적으로, 무선 채널에서 데이터를 고속으로 전송할 경우 다중 경로 페이딩(multipath fading), 도플러 확산(doppler spread) 등의 영향으로 인해 높은 비트 에러 레이트(BER: 비트 Error Rate)를 가지게 된다. 따라서, 무선 채널에 적합한 무선 접속 방식이 요구되며, 비교적 낮은 송신 전력, 비교적 낮은 탐지 확률 등의 장점을 가지는 확산 스펙트럼(Spread Spectrum: SS) 방식이 널리 사용되고 있다.
대역 확산 방식은 크게 직접 시퀀스 확산 스펙트럼(DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum, 이하 'DSSS' 라 칭하기로 한다) 방식과, 주파수 호핑 확산 스펙트럼(FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum, 이하 'FHSS'라 칭하기로 한다) 방식으로 분류된다.
상기 DSSS 방식은 무선 채널에서 발생하는 다중 경로 현상을 상기 무선 채널의 경로 다이버시티(path diversity)를 이용하는 레이트(Rake) 수신기를 사용하여 적극적으로 대처할 수 있는 방식이다. 상기 DSSS 방식은 10 Mbps의 전송 속도까지는 효율적으로 사용될 수 있으나 10Mbps 이상의 고속 데이터를 전송할 경우 칩(chip)간 간섭이 증가함에 따라 하드웨어 복잡도가 급속히 증가하고, 다중 사용자 간섭(multi-user interference)에 의해 수용할 수 있는 사용자의 용량에 한계가 있다는 단점을 가지고 있다.
상기 FHSS 방식은 랜덤 시퀀스(random sequence)에 의해 주파수를 이동하면서 데이터를 송신하기 때문에 다중 채널 간섭 및 협대역 임펄스성 잡음(narrow band impulse noise)의 영향을 줄일 수 있는 방식이다. 상기 FHSS 방식은 송신기와 수신기간의 정확한 동기가 매우 중요한 요소로 작용하여 비교적 고속 데이터를 전송할 경우에는 동기 획득이 난이하다는 단점을 가지고 있다.
최근 유무선 채널에서 고속 데이터 전송에 적합한 방식으로 직교 주파수 분할 다중(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 'OFDM'이라 칭하기로 한다) 방식에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 상기 OFDM 방식은 다중-캐리어(multi-carrier)를 사용하여 데이터를 전송하는 방식으로서, 직렬로 입력되는 심볼(Symbol)열을 병렬 변환하여 이들 각각을 상호 직교성을 갖는 비교적 좁은 주파수 대역인 다수의 서브 캐리어들(sub-carriers)로 변조하여 전송하는 멀티캐리어 변조(MCM : Multi Carrier Modulation) 방식의 일종이다. 특정 시간구간에서의 서브캐리어는 톤(tone)이라고 칭해진다.
상기 OFDM 방식은 상기에서 설명한 바와 같이 상호 직교성을 갖는 다수의 서브 캐리어들을 사용하기 때문에 주파수 사용 효율이 높아진다. 상기 다수의 서브 캐리어 신호들의 변복조는 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)와 DFT(Discrete Fourier Transform)를 수행한 것과 동일하게 되므로, 송신기와 수신기는 역 고속 푸리에 변환(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform, 이하 'IFFT'라 칭하기로 한다)과 고속 푸리에 변환(FFT: Fast Fourier Transform, 이하 'FFT'라 칭하기로 한다)을 사용하여 고속으로 서브캐리어 신호들의 변복조를 수행할 수 있다.
상기 OFDM 방식은 고속 데이터 전송에 적합하기 때문에 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11a와, HIPELAN/2의 고속 무선 LAN(Local Area Network)과, IEEE 802.16과, 디지털 오디오 방송(DAB: Digital Audio Broadcasting)과, 디지털 지상 텔레비전 방송(DTTB: Digital Terrestrial Television Broadcasting)과, ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)과 VDSL(Veri-high data rate Digital Subscriber Line)의 표준 방식으로 채택되었다.
상기 OFDM 방식을 사용하는 통신 시스템(이하 'OFDM 통신 시스템'이라 칭하기로 한다) 심볼의 주파수 영역(frequency domain)의 구조는 서브 캐리어들로 정의된다. 상기 서브 캐리어들은 데이터 전송에 사용되는 데이터 서브 캐리어와, 각종 추정(estimation)의 목적을 위해 미리 설정된 특정 패턴(pattern)의 심볼을 전송하는데 사용되는 파일럿(pilot) 서브 캐리어와, 보호 구간(guard interval) 및 정적 성분을 위한 널(null) 서브 캐리어의 3가지 종류로 분류된다. 여기서, 상기 널 서브캐리어를 제외한 나머지 서브 캐리어들, 즉 데이터 서브 캐리어들 및 파일럿 서브 캐리어들이 유효 서브 캐리어들이 된다.
또한, 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 이하 'OFDMA'이라 칭하기로 한다) 방식은 상기 유효 서브 캐리어들을 다수의 서브 캐리어 집합, 즉 서브 채널(sub-channel)로 분할하여 사용하는 방식이다. 상기 서브 채널이라 함은 적어도 1개 이상의 서브 캐리어들로 구성되는 채널을 의미하며, 상기 서브 채널을 구성하는 서브 캐리어들은 인접할 수도 있고 혹은 인접하지 않을 수도 있다. 상기 OFDMA 방식을 사용하는 통신 시스템(이하 'OFDMA 통신 시스템'이라 칭하기로 한다)은 다수의 사용자들에게 동시에 서비스를 제공할 수 있다.
그러면 여기서 도 1을 참조하여 일반적인 OFDMA 통신 시스템의 서브 채널 할당 구조를 설명하기로 한다.
상기 도 1을 참조하면, 상기 OFDMA 통신 시스템에서 사용하는 서브 캐리어들은 시간 영역(time domain)에서 정적 성분을 나타내는 DC 서브 캐리어와, 주파수 영역(frequency domain)의 고주파(high frequency) 대역, 즉 시간 영역의 보호 구간을 나타내는 서브 캐리어들과, 유효 서브 캐리어들로 구성된다. 상기 유효 서브 캐리어들은 다수의 서브 채널들로 구성되며, 상기 도 1에서는 유효 서브 캐리어들을 3개의 서브 채널, 즉 서브 채널 1 내지 서브 채널 3으로 구성하고 있다.
OFDMA 시스템에서는 무선 채널을 통해 고속 데이터 전송을 지원하기 위해서 특히 적응적 변조 및 코딩(Adaptive Modulation and Coding, 이하 'AMC'라 칭하기로 한다) 방식을 사용하고 있다. 상기 AMC 방식은 셀(cell), 즉 기지국(BS: Base Station)과 이동 가입자 단말기(MSS: Mobile Subscriber Station, 이하 'MSS'라 칭하기로 한다) 사이의 채널 상태에 따라 서로 다른 변조 방식과 코딩 방식을 결정해서, 셀 전체의 사용 효율을 향상시키는 데이터 전송 방식을 말한다.
AMC 방식은 다수개의 변조 방식들과 다수개의 코딩 방식들을 가지며, 상기 변조 방식들과 코딩 방식들을 조합하여 채널 신호를 변조 및 코딩한다. 통상적으로 상기 변조 방식들과 코딩 방식들의 조합들 각각을 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme, 이하 'MCS'라 칭하기로 한다)이라고 하며, 상기 MCS들의 수에 따라 레벨(level) 1에서 레벨(level) N까지 복수개의 MCS들이 정의된다. 그리고 상기 MSS와 현재 무선 접속되어 있는 기지국 사이의 채널 상태에 따라 상기 MCS의 레벨 중 하나가 적응적으로 결정된다.
상기 AMC 방식을 사용하기 위해서는 MSS가 기지국에게 다운링크(downlink)의 채널 상태, 즉 채널 품질 정보(Channel Quality Information, 이하 'CQI'라 칭하기로 한다)를 알려주어야만 한다. 현재, IEEE 802.16 통신 시스템에서 MSS는 보고 요구(REP-REQ: Report Request, 이하 'REP-REQ'라 칭하기로 한다)/보고 응답(REP-RSP: Report Response, 이하 'REP-RSP'라 칭하기로 한다) 방식을 사용하여 다운링크의 CQI를 해당 기지국으로 통보하도록 규정하고 있다.
즉, 기지국은 특정 MSS에게 REP-REQ 메시지를 송신하고, 상기 REP-REQ 메시지에 응답하여 MSS는 다운링크의 CQI를 포함하는 REP-RSP 메시지를 상기 기지국으로 송신한다. 상기 CQI는 일 예로 캐리어대 간섭 잡음비(CINR: Carrier to Interference and Noise Ratio) 또는 수신 전계 강도(RSSI: Receive Signal Strength Indicator)의 평균값과 표준 편차값이 될 수 있다.
그런데, 상기 REP-REQ 메시지는 상기 MSS가 상기 REP-RSP 메시지를 송신할 수 있는 업링크(uplink) 자원 할당에 대한 정보를 전혀 포함하고 있지 않기 때문에, 상기 MSS는 먼저 상기 기지국으로 업링크 자원 할당을 요구하기 위해 랜덤 접속(random access)을 시도하게 된다. 상기 랜덤 접속은 상기 REP-RSP 메시지 송신을 지연시킬 수 있으며, 따라서 상기 AMC 방식을 적용함에 있어 정확한 CQI가 적용되지 못한다는 단점을 가지게 된다. 또한, 상기 REP-RSP 메시지 송신은 시그널링 오버헤드(signalling overhead)로 작용하게 된다는 단점을 가진다. 따라서, 시그널링 오버헤드를 최소화시키면서도 실시간으로 정확한 CQI를 전송하는 방안에 대한 필요성이 대두되고 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 OFDM 통신 시스템에서 시그널링 오버헤드를 최소화하여 CQI를 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 OFDM 통신 시스템에서 실시간 CQI를 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 OFDMA 통신 시스템의 다이버시티 모드와 밴드 AMC 모드에 적합한 CQI를 구성하고 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 견지에 따른 바람직한 실시예는, 전체 주파수 대역을 복수의 서브캐리어들로 분할하여 서비스하는 무선 통신 시스템에서, 채널 품질 정보를 송신하는 방법에 있어서,
미리 설정된 개수의 인접하는 서브캐리어들로 이루어진 밴드들 각각에 대해 채널품질 정보를 측정하고, 상기 측정된 값들 중 적어도 일부 밴드들에 대한 측정값들을 해당 밴드 인덱스들과 함께 절대값 채널품질 정보로 생성하여 송신하는 과정과,
상기 절대값 채널품질 정보에 따라 상기 전체 밴드들 중 소정 개수의 밴드들을 선택하는 과정과,
적어도 상기 선택된 밴드들에 대한 채널품질 정보를 측정하고 상기 측정된 값들 중 상기 선택된 밴드들의 측정값들을 상기 선택된 밴드들의 이전 채널품질 정보와 각각 비교하여 차등 채널품질 정보를 생성하는 과정과,
상기 차등 채널품질 정보를 송신하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 견지에 따른 바람직한 실시예는, 전체 주파수 대역을 복수의 서브캐리어들로 분할하여 서비스하는 무선 통신 시스템에서, 채널 품질 정보를 수신하는 방법에 있어서,
미리 설정된 개수의 인접하는 서브캐리어들로 이루어진 밴드들 중 적어도 일부 밴드들에 대해 측정된 채널품질 정보를 나타내는 절대값 채널품질 정보를 수신하여 상기 적어도 일부 밴드들 각각에 대해 저장하는 과정과,
상기 절대값 채널품질 정보에 따라 상기 전체 밴드들 중 소정 개수의 밴드들을 선택하는 과정과,
상기 선택된 밴드들에 대해 측정된 채널품질 정보의, 상기 선택된 밴드들의 이전 채널품질 정보에 대한 증감을 나타내는 차등 채널품질 정보를 수신하는 과정과,
상기 차등 채널품질 정보를 참조하여, 상기 적어도 일부 밴드들 각각에 대해 저장된 상기 절대값 채널품질 정보를 갱신하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기의 설명에서는 본 발명에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며 그 이외 부분의 설명은 본 발명의 요지를 흩트리지 않도록 생략될 것이라는 것을 유의하여야 한다.
OFDMA 통신 시스템에서 AMC 방식을 지원하기 위해 다운링크 채널품질 정보를 전송함에 있어서 시그널링 오버헤드를 최소화하면서도 실시간으로 정확한 CQI를 전송하기 위한 방안 중 하나는, 업링크 프레임의 미리 정의된 구간에 CQICH 영역을 할당하고 상기 할당된 CQICH 영역을 통해 각 MSS가 자신이 측정한 다운링크의 CINR 정보를 실어 보내는 것이다. 이 경우 매 업링크 프레임에 각 MSS가 측정한 CINR 정보가 실리므로 실시간 AMC 적용이 가능하게 된다. CQICH 영역의 할당은 각 시스템에서 규정하는 바를 따른다. 한 예로 n 비트로 표현된 채널 정보는, M 개의 CQI 심볼들로 변환되고 OFDM 변조에 의해 CQICH에 할당된 M 개의 톤들에 실려 송신된다. 모든 MSS에는 각각의 CQICH 영역이 할당될 수 있다.
각 MSS에게는, 서브채널 단위 또는 빈(bin) 단위의 주파수 자원이 할당된다. 여기서 빈이라 함은 적어도 하나의 서브캐리어들 상의 적어도 하나의 OFDM 심볼들로 이루어진다. 어떤 MSS가 서브채널 단위로 자원을 할당받는 경우 상기 MSS는 다이버시티 모드에 있다고 간주되고, 다른 MSS가 빈 단위로 주파수 자원을 할당받는 경우 상기 MSS는 밴드 AMC 모드에 있다고 간주된다.
여기서 밴드는 인접하지 않을 수 있는 복수의 서브캐리어들의 묶음으로 정의되는 서브채널과는 달리, 인접한 복수의 서브캐리어들의 묶음으로 정의된다. 결국 다이버시티 모드와 밴드 AMC 모드는 한 MSS에게 할당되는 서브캐리어들이 주파수 상에서 이격되어 있는지 인접해 있는가의 차이를 가지게 된다. 이하 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 서브채널들은 인접하지 않은 서브캐리어들의 묶음으로 간주하고, 밴드들은 인접한 서브캐리어들의 묶음으로 간주할 것이다.
도 2는 OFDMA 통신 시스템에서 밴드들과 빈들을 포함하는 OFDM 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
상기 도 2를 참조하면, 여기에서는 하나의 다운링크(Downlink: DL) OFDM 프레임과 하나의 업링크(Uplink: UL) OFDM 프레임을 나타내었으며, 다운링크 프레임 이후에는 TTG(Transmission Transition Gap)가 이어지며, 업링크 프레임 이후에는 RTG(Reception Transition Gap)가 이어진다. 상기 다운링크와 업링크의 OFDM 프레임들은 각각 주파수 상에서 B 개의 밴드들로 구성되며, 각각의 밴드들은 인접한 서브캐리어들을 포함한다. 각 프레임을 구성하는 작은 블록들은 빈(Bin)들을 나타낸다. 상기 빈들은 2개의 서브캐리어들과 3개의 OFDM 심볼들로 구성된다.
다운링크 프레임에서, 첫 번째 내지 세 번째 시간구간은 제어를 위해 할당된 영역이다. 즉 첫 번째와 두 번째 시간구간은 다운링크(DL) 제어를 위한 다운링크 프리앰블에 할당되며 세 번째 시간구간은 SICH(System Information Channel)에 할당된다. 업링크 프레임에서, 첫 번째 내지 세 번째 시간구간들은 복합 자동 재전송 요구(Hybrid Automatic Repeat Request: HARQ) 지원을 위한 ACK/NACK 채널과 CQICH에 할당된다.
단말이 다이버시티 모드로 동작할 것인가 밴드 AMC 모드로 동작할 것인가의 여부는 채널의 상태에 따라 결정된다. 각 단말은 다운링크의 프리앰블을 통해 자신이 수신하고 있는 다운채널의 상태를 알 수 있으며, 누적된 채널 상태 정보를 통해 채널의 CINR 및 주파수 및 시간 차원에서의 채널 변화 속도를 분석한다. 단말은 상기 분석결과 채널의 상태가 안정적이라고 판단될 경우, 밴드 AMC 모드로 동작하게 되며, 그렇지 않은 경우 다이버시티 모드로 동작하게 된다. 여기에서 안정적 채널 상태란, 채널의 CINR이 전반적으로 높으며, 시간의 흐름에 따라 채널의 변화가 급격하지 않은 경우를 의미한다.
다이버시티 모드와 밴드 AMC 모드를 결정짓는 채널 상태 분석의 기준은 시스템이 정의하는 바에 따른다. 또한 상기의 동작 모드를 결정하는 구체적인 동작 과정 또한 각 시스템이 구현하는 바에 따라 상이할 수 있다. 즉, 모드의 변환은, 수신 채널 상태를 추적하는 단말의 요청에 의해 이루어질 수도 있고, 또는 단말의 채널 상태 정보를 보고받은 기지국의 판단에 의해 이루어질 수도 있다. 중요한 것은, 채널 상태가 양호하고 그 변화 정도가 느린 경우에는 밴드 AMC 모드로 동작하며, 그렇지 않은 경우에는 다이버시티 모드로 동작한다는 사실이다.
다이버시티 모드의 경우, 각 MSS에게 할당되는 자원이 서브 채널 단위이고 서브 채널을 구성하는 서브 캐리어들은 주파수 상에서 서로 이격되어 있으므로 AMC를 위해서 필요한 채널 CINR 정보는 전체 주파수 대역에 대한 평균값으로 충분하다. 각 MSS가 측정한 CINR은 n 비트 정보로 변환되어 M 심볼 크기의 CQICH로 매핑되게 된다. 즉 MSS의 수를 NMSS라고 할 때 업링크에 할당되어야 할 CQI관련 오버헤드의 양은 M*NMSS이다.
밴드 AMC 모드의 경우, 각 MSS에게 할당되는 자원이 빈 단위이고 빈들은 주파수 상에서 인접해 있으므로, 각 MSS는 전체 주파수 대역 중 일부 한정된 구간을 할당받게 된다. 그러므로 전체 주파수 대역이 아닌 상기 한정된 구간(또는 상기 한정된 구간이 속한 밴드)에 대한 평균 CINR을 측정해 BSS에게 전달함으로써 좀더 정교한 AMC가 가능하게 된다. 이 경우 각 MSS가 측정한 CINR을 나타내기 위해서는 각 밴드 당 n 비트 정보가 필요하며, 각 MSS당 B*n 비트의 정보가 M개의 CQI 심볼들로 변환된다. 따라서 결과적으로 업링크에 할당되어야 할 CQI 관련 오버헤드의 양은 B*M*NMSS이다. 이는 업링크 자원의 상당한 양을 CQI 관련 제어 정보에 할애해야 한다는 것을 의미한다. 따라서 본 발명은 특히 밴드 AMC 모드의 MSS에 대해 CQI 관련 오버헤드를 획기적으로 줄일 수 있는 기술을 하기와 같이 제안한다.
본 발명이 제안하는 CQICH 운용 기술을 설명하기에 앞서, OFDMA 시스템에서 CQI를 송수신하는 방법 및 그 장치에 대해 도 3과 4를 통해 간략히 설명할 것이다. 여기에서는 HPi에서 채택한 CQICH 구성을 기준으로 설명하였다.
도 3은 본 발명에 적용되는 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신 시스템의 송신기 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
상기 도 3을 참조하면, 상기 송신기는 인코더(encoder)(211)와, 변조기(modulator)(213)와, 직렬/병렬 변환기(serial to parallel converter)(215)와, 서브 채널 할당기(sub-channel allocator)(217)와, 역고속 푸리에 변환(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform, 이하 'IFFT'라 칭하기로 한다)기(219)와, 병렬/직렬 변환기(parallel to serial converter)(221)와, 보호 구간 삽입기(guard interval inserter)(223)와, 디지털/아날로그 변환기(digital to analog converter)(225)와, 무선 주파수(RF: Radio Frequency, 이하 'RF'라 칭하기로 한다) 처리기(processor)(227)로 구성된다.
송신하고자 하는 채널 품질 정보(CQI)가 발생하면, 상기 CQI를 나타내는 비트(이하 'CQI 비트'라 칭하기로 한다)는 상기 인코더(211)로 입력된다. 여기서, 상기 CQI는 일 예로 캐리어대 간섭 잡음비(CINR: Carrier to Interference and Noise Ratio) 또는 수신 전계 강도(RSSI: Receive Signal Strength Indicator)의 평균값과 표준 편차값이 될 수 있다. 상기 인코더(211)는 상기 CQI 비트를 입력하여 미리 설정되어 있는 코딩(coding) 방식으로 코딩한 후 상기 변조기(213)로 출력한다. 여기서, 상기 코딩 방식은 일 예로 미리 설정된 코딩 레이트(coding rate)를 가지는 블록 코딩(block coding) 방식 등이 될 수 있다.
상기 변조기(213)는 상기 인코더(211)에서 출력한 코딩된 비트(coded bits)를 미리 설정되어 있는 변조 방식으로 변조하여 변조 심벌로 생성하여 상기 직렬/병렬 변환기(215)로 출력한다. 여기서, 상기 변조 방식은 차등 위상 쉬프트 키잉(DPSK: Differential Phase Shift Keying, 이하 'DPSK'라 칭하기로 한다) 방식, 일 예로, DBPSK(Differential Binary Phase Shift Keying) 방식 혹은 DQPSK(Differential Quadrature Phase Shift Keying) 방식 등이 될 수 있다. 상기 직렬/병렬 변환기(215)는 상기 변조기(213)에서 출력하는 직렬 변조 심볼들을 입력하여 병렬 변환한 후 상기 서브 채널 할당기(217)로 출력한다.
상기 서브캐리어 할당기(217)는 상기 직렬/병렬 변환기(215)에서 출력한 병렬 변환된 변조된 심볼들을 미리 설정되어 있는 CQICH의 서브캐리어들에 할당한 후 IFFT 변환기(219)로 출력한다. 여기서, 상기 CQICH는 다이버시티 모드의 경우 적어도 하나의 인접하지 않은 서브캐리어들이 되고, 밴드 AMC 모드의 경우 적어도 하나의 인접한 서브캐리어들이 된다. 상기 IFFT 변환기(219)는 상기 서브캐리어 할당기(217)에서 출력한 신호를 입력으로 하여 N-포인트(N-point) IFFT를 수행한 후 상기 병렬/직렬 변환기(221)로 출력한다. 상기 병렬/직렬 변환기(221)는 상기 IFFT기(219)에서 출력한 신호를 입력하여 직렬 변환한 후 상기 보호구간 삽입기(223)로 출력한다.
상기 보호 구간 삽입기(223)는 상기 병렬/직렬 변환기(221)에서 출력한 신호를 입력하여 보호 구간 신호를 삽입한 후 상기 디지털/아날로그 변환기(225)로 출력한다. 여기서, 상기 보호 구간은 상기 OFDMA 통신시스템에서 OFDM 심벌을 송신할 때 이전 OFDM 심벌 시간에 송신한 OFDM 심벌과 현재 OFDM 심벌 시간에 송신할 현재 OFDM 심벌간에 간섭(interference)을 간섭을 제거하기 위해서 삽입된다. 상기 보호 구간은 시간 영역의 OFDM 심벌의 마지막 일정 샘플(sample)들을 복사하여 유효 OFDM 심벌에 삽입하는 형태의 '주기적 프리픽스(cyclic prefix)' 방식이나 혹은 시간 영역의 OFDM 심벌의 처음 일정 샘플들을 복사하여 유효 OFDM 심벌에 삽입하는 '주기적 포스트픽스(cyclic postfix)' 중 어느 한 방식으로 삽입된다.
상기 디지털/아날로그 변환기(225)는 상기 보호구간 삽입기(223)에서 출력한 신호를 입력하여 아날로그 변환한 후 상기 RF 처리기(227)로 출력한다. 여기서, 상기 RF 처리기(227)는 필터(filter)와 믹서 및 증폭기 등의 구성들을 포함하며, 상기 디지털/아날로그 변환기(225)에서 출력한 신호를 에어(air)상에서 전송 가능하도록 RF 처리한 후 송신 안테나(Tx antenna)를 통해 에어(air)상으로 전송한다.
도 4는 도 3의 인코더(211) 및 변조기(213) 구조를 보다 상세히 도시한 도면이다. 도시한 바와 같이, 상기 인코더(211)는 (m,n) 블록 인코더(block encoder)로 구성되며, 상기 변조기(213)는 스위치(switch)(411)와, DBPSK 변조기(413)와, DQPSK 변조기(415)를 포함된다.
상기 도 4를 참조하면, n 비트(n bits)의 CQI 비트는 (m,n) 블록 인코더(211)로 입력된다. 상기 (m,n) 블록 인코더(211)는 상기 n비트의 CQI 비트를 블록 코딩하여 m개의 심벌(m symbols)로 생성한 후 상기 스위치(411)로 출력한다. 상기 스위치(411)는 상기 (m,n) 블록 인코더(211)에서 출력한 신호를 상기 송신기에서 적용하는 변조 방식에 따라, 즉 상기 송신기가 DBPSK 방식을 사용할 경우에는 상기 DBPSK 변조기(413)로 출력하고, 이와는 달리 상기 송신기가 DQPSK 방식을 사용할 경우에는 상기 DQPSK 변조기(415)로 출력한다.
상기 DBPSK 변조기(413)는 상기 (m,n) 블록 인코더(211)에서 출력한 신호를 DBPSK 방식으로 변조하여 m + 1개의 변조 심벌(m + 1 symbols)로 출력한다. 또한, 상기 DQPSK 변조기(415)는 상기 (m,n) 블록 인코더(211)에서 출력한 신호를 DQPSK 방식으로 변조하여 m/2+1 개의 변조 심벌들을 출력한다.
이하 MSS의 동작 모드에 따른 CQI의 구성 및 CQICH 운용 방안에 대해 설명한다.
먼저 다이버시티 모드에 대해 설명하면, 앞서 설명한 바와 같이 다이버시티 모드는 주파수 대역이 인접하지 않은 서브 캐리어들의 집합인 서브 채널로 나누어지는 경우를 말하며, 각 MSS는 전송 정보량에 따른 개수의 서브 채널(들)을 할당받게 된다. 이 경우 각 MSS는 전체 시스템 주파수 대역에 고루 분포하는 서브 캐리어들에 할당된 정보를 수신하게 되므로, 다운링크 프리앰블의 전체 주파수 대역에 대한 평균 CINR값을 측정하여 이를 CQI 정보로 생성한다.
각 MSS에 할당된 CQICH이 n 비트의 CQI 정보를 수용할 수 있다고 하면, MSS는 미리 정해진 2n개의 CINR 구간 중 한 구간을 표현할 수 있다. 결과적으로, 각 MSS는 전체 주파수 대역의 평균 CINR 값이 속한 구간을 CQICH에 실어 BSS에게 전송한다. 다이버시티 모드에서는 전체 주파수 대역의 평균 CINR 값이 CQI 정보가 되므로, 이를 전역 CQI(full CQI)라고 한다. MSS의 수를 NMSS라고 할 때, 업링크에서 CQICH에 할당되는 톤들의 수는 M*NMSS가 된다. 상기 CQICI의 할당 영역은 업링크의 제어 신호 구간 중 미리 약속된 구간에 위치하게 되어, CQICH 위치 지정을 위한 별도의 제어 신호는 필요하지 않다. CQICH는 매 업링크 프레임마다 할당된다.
도 5는 전역 CQI의 구성에 대한 일 예를 도식화한 도면이다.
상기 도 5를 참조하면, 셀 내에 2개의 MSS들이 존재하는 경우, 각 MSS는 각기 다른 서브캐리어들을 통해 다운링크 신호들을 수신하게 된다. 상기 MSS들은 5비트의 정보를 받아 12 개의 CQI심볼들로 변환하는 CQICH 송신기를 구비하고 있는 것으로 한다.
먼저, 각 MSS는 다운링크 프레임의 프리앰블을 통해 전체 주파수 대역에 대한 평균 CINR을 계산한다. 일 예로서 MSS 1은 8.7 dB를, MSS 2는 3.3 dB를 얻었다고 한다. 상기 값들은 전체 주파수 대역에 대한 평균값이기 때문에 각 서브 캐리어의 실제값과는 차이가 있을 수 있다. MSS 1의 측정치 8.7 dB는, 8과 9 dB 사이 구간의 값이므로 해당 구간을 표현하는 5 비트의 CQI 정보 10010으로 전환되고, 마찬가지로 MSS 2의 측정치 3.3 dB는 CQI 정보 01101로 전환된다. 상기 CQI 정보들은 각 MSS의 CQICH 송신기에 의해 부호화된 후 12톤의 CQI 심볼들로 변조된다. 각 MSS에서 상기 CQI 심볼들 UL 제어 심볼 영역의 해당 MSS에 대해 할당된 CQICH 영역에 매핑된다.
다음으로 밴드 AMC 모드에 대해 설명하면, 밴드 AMC 모드에서는 전 주파수 대역이 상호 인접한 서브 캐리어들의 집합인 밴드들로 나누어지며, 각 MSS는 밴드를 구성하는 기본 단위인 빈의 집합을 할당받는다. 빈은 주파수 및 시간 측면에 인접한 톤들의 묶음으로, MSS에게 할당될 때 주파수 및 시간 측면에서 인접한 빈들이 할당되므로, 결과적으로 MSS는 주파수 및 시간 측면에서 인접한 자원을 할당받게 된다.
밴드 AMC 모드의 MSS는 시스템의 전체 주파수 대역의 평균 CINR이 아니라, 전체 시스템 주파수 대역을 구성하는 B개의 밴드들 각각의 주파수 대역 평균 CINR 값을 CQI 정보화하여야 한다. 각 밴드가 속한 주파수 대역들의 평균 CINR값을 n 비트 정보로 표현하는 경우, 만일 전체 B개의 밴드들에 대한 CINR 값들을 모두 보고하게 된다면 CQICH에 소요되는 업링크 톤 수는 B*M*NMSS가 된다. 이는 업링크 자원의 대부분을 차지할 수 있는 양이므로, 밴드 AMC 모드를 위한 특별한 CQI 정보 구성 방법 및 CQICH 운용 방법이 필요함을 알 수 있다.
따라서 밴드 AMC 모드의 MSS는 전체 주파수 대역을 구성하는 B개의 밴드들 중 선택된 n 개의 밴드들의 평균 CINR 값에 대해, 이전 값으로부터 증가되었는지 감소되었는지를 나타내는 CQI 정보를 CQICH에 실어 BSS에게 전송한다. 밴드들의 평균 CINR 값에 대한 이전 값과의 차이가 CQI 정보가 되므로, 이를 차등 CQI(differential CQI)라고 한다.
한 셀에서 통신 중인 MSS들의 수를 NMSS라고 할 때, 업링크에 할당되는 CQICH 톤들의 개수는 M*NMSS가 된다. 상기 CQICH의 할당 영역은 업링크의 제어 신호 구간 중 미리 약속된 구간에 위치하게 되므로, CQICH 할당 영역의 위치 지정을 위한 별도의 제어 신호는 필요하지 않다. 차등 CQI는 메시지 형태의 CINR 절대값이 전달된 이후 매 프레임마다 할당되어 전송되게 된다. CINR 절대값은 BSS에 저장된 밴드별 CINR 값들을 업데이트하기 위해 수개에서 수십 개의 프레임 주기를 가지고 주기적으로 전송된다.
차등 CQI를 사용하는 방식은 각 밴드의 채널 상황을 상대적으로 작은 오버헤드를 이용하여 전달한다. BSS는 차등 CQI를 통해 각 밴드의 채널 CINR을 추적 가능하므로 밴드마다 최적화된 AMC를 수행할 수 있어 전체 시스템 처리율(throughput)을 높이는 효과를 기대할 수 있다.
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 차등 CQI의 구성 예를 도식화한 도면이다.
상기 도 6을 참조하면, 셀 내에 2개의 MSS가 존재하는 경우, 각 MSS는 각기 다른 서브캐리어들을 통해 다운링크 신호들을 수신하게 된다. 상기 MSS들은 업링크의 전 주파수 대역 중 할당된 밴드별로, 다운링크 프리앰블의 해당 주파수 대역에 대한 평균 CINR을 계산한다.
일 예로서, 전 주파수 대역은 총 6개의 밴드로 나누어져 있고, 각 밴드의 평균 CINR 절대값은 이전 업링크 프레임을 통해 메시지 형태로 BSS에게 전송되었다고 한다.
MSS1의 경우 이전 프레임에서 밴드별 평균 CINR이 높은 5개의 밴드(#0,1,3,4,5)를 선택한다. 그러면 MSS 1은 상기 선택된 5개의 밴드 각각에 대해 이전 프레임에서 측정된 밴드별 평균 CINR 값(도 6에 점선으로 표시)과 현재 측정된 CINR 값(도 6에 실선으로 표시됨)을 비교하여 밴드들에 대한 차등 CQI를 결정한다. 이때, 이전 값보다 현재값이 증가하였으면 해당 밴드의 비트를 1로 설정하고, 감소하였으면 0으로 설정한다. 도 6의 경우 선택된 5개의 밴드들에 대한 차등 CQI 값은 '11010'이 되며, 상기 차등 CQI 값은 CQI 심볼 변조기의 입력이 된다. 마찬가지로 MSS 2는 5개의 밴드들 #1,2,3,4,5에 대해 차등 CQI 값 01010을 생성하여, CQI 심볼화한다.
상기 2개의 차등 CQI 값들은 UL 제어 심볼 영역 중 각 MSS별로 할당된 CQICH 영역에 매핑된다. BSS는 수신된 밴드별 차등 CQI 정보를 바탕으로 기 저장된 각 밴드의 평균 CINR 절대값을 갱신하여, 현재 시점에서의 각 밴드의 평균 CINR 값을 얻는다. BSS는 상기 밴드별 채널 정보를 바탕으로 좀 더 정교한 밴드별 AMC를 수행할 수 있게 된다. 상기한 예의 경우에는 MSS 1을 위해서는 밴드 #0이, MSS 2를 위해서는 밴드 #4가 각각 선택된다. 상기 선택된 밴드들은 높은 CINR을 가지므로, BSS는 고속 전송이 가능한 AMC 레벨을 선택하여, 밴드 #0 및 밴드 #4를 통해 각각 MSS1을 위한 다운링크 데이터와 MSS 2를 위한 다운링크 데이터를 전송한다.
여기서 MSS들은 차등 CQI 정보를 전송할 시 차등 CQI 정보의 각 비트들이 어느 밴드에 해당하는지를 별도로 통보할 필요는 없다. 이는, MSS는 밴드 AMC 모드에서 동작하고 있으므로, 밴드별 절대값 CINR이 전송되는 시점에서 측정된 밴드들의 순위가 다음 절대값 CINR이 전송되기 이전에 변화하게 될 확률은 매우 낮기 때문이다. 만일 채널 상태가 크게 변화하게 된다면 MSS는 다이버시티 모드로 천이하여 동작하게 되고, 이때에는 차등 CQI가 아닌 전역 CQI만이 사용될 것이다.
즉, 밴드 AMC 모드로 동작할 때에는 채널이 시간의 흐름에 따라 변화하는 속도가 느리며, 이는 일정 시간 동안에는 각 밴드의 채널 상태가 크게 변하지 않음을 의미한다. 밴드 AMC 모드의 경우, 상기 일정 시간 내에서는 높은 평균 CINR을 기록한 밴드는 계속 높은 CINR을 보일 확률이 높으며, 낮은 평균 CINR을 기록한 밴드는 계속 낮은 CINR을 보일 확률이 높다. 반면에 높은 평균 CINR을 보이는 밴드의 채널 상태가 급변하여 일정 시간 내에 낮은 CINR을 가지게 확률은 작다.
채널의 안정성을 보장하는 상기 "일정 시간"은 컴퓨터 모의실험 및 실측 결과에 의해 정해지는 시스템 파라메터로서, 상기 "일정 시간"은 또한 밴드 AMC 모드에서의 CQICH 보고주기로 사용된다. 여기에서 CQICH 주기란 단말이 밴드마다의 평균 CINR 값의 절대값을 메시지 형태로 보고하는 프레임과 다음 절대값 보고 프레임과의 시간 간격을 의미한다. 연속하는 절대값 보고 프레임들 사이에서는 절대값 CINR이 아닌 차등 CQI 값들이 보다 짧은 시간 간격을 가지고 반복 전송된다.
도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 단말의 동작을 나타낸 흐름도이다.
상기 도 7을 참조하면, 과정 700에서 단말은 CQI 보고 동작을 시작하고, 과정 710에서 현 프레임이 각 밴드의 평균 CINR 절대값을 전달해야하는 프레임인지, 아니면 차등 CQI를 전송하는 프레임인지를 판단한다. CINR 절대값의 전달은 주기적으로 이루어져야 하며, 이 주기는 전술한 바와 같이 시스템 파라메터로 정해져 있다. 업링크 자원의 효율성을 위해서, CINR 절대값은 차등 CQI에 비하여 덜 빈번하게 전송된다.
CINR 절대값을 전달해야 하는 프레임인 경우에는 과정 721로 진행한다. 과정 721에서, 단말은 전체 주파수 대역을 구성하는 모든 B개의 밴드들 각각에 대한 밴드별 평균 CINR 값들을 측정한다. 그리고 과정 722에서 단말은 상기 측정한 CINR 값들에 따라 N개의 밴드들을 선택한다. 상기 N은 CQICH의 할당된 비트 수인 n과 같거나 크며, 전체 밴드 수인 B보다는 같거나 작다. 여기서 N개의 밴드들을 선택하는 이유는 업링크 자원이 한정되어, 전체 B개의 밴드들에 대한 CINR 값들을 측정하는 것이 불가능한 경우를 위함이다. 상기 N개의 선택된 밴드들은 가장 높은 CINR을 가지는 밴드들이 될 수도 있으나, 다른 경우 시스템이 정하는 바에 따른다.
또한 단말은 상기 N개의 밴드들 중, 차등 CQI를 이용하여 CINR 증감을 보고할 n개의 밴드들을 다시 선택한다. 상기 n개의 밴드들을 위한 선택 알고리즘은 상기 N개의 밴드들에 대한 CINR 정보만을 입력 변수로 하는 알고리즘으로, 단말과 기지국이 공히 공유하고 있다. 즉, 기지국은 N개의 밴드 CINR 정보를 통해 단말이 선택한 n개의 밴드들을 알 수 있다. 마찬가지로 상기 n개의 밴드들은 상기 N개의 밴드들 중 가장 높은 CINR 값들을 가지는 밴드들이 될 수 있다.
과정 723에서 단말은 상기 선택된 N개 밴드들의 CINR 값들 및 상기 선택된 N개 밴드들의 인덱스들을 담은 메시지를 생성한다. 과정 724에서 상기 생성된 메시지는 업링크 프레임에 매핑되어 BSS에게 전송된다. 그러면 BSS는 상기 N개 밴드에 대한 CINR 값들 및 다른 단말의 밴드 별 CINR 값들에 따라, 각 단말의 밴드 별 변조 방식 및 코딩율을 정한다.
상기 과정 710에서 차등 CQI의 전송 프레임인 경우에는 과정 711로 진행한다. MSS는 과정 711에서 각 밴드의 평균 CINR 값들을 측정한다. 여기서 전체 B개 밴드들에 대한 밴드별 CINR 값들을 측정하는 이유는 밴드 별 채널 변화 상황을 추적하기 위한 것이다. 즉, 채널이 급격하게 변화하는 경우에는 밴드 AMC 모드에서 다이버시티 모드로의 변환이 필요하기 때문이다.
과정 712에서는 전체 B개의 밴드들 중 이전 절대값 CINR의 전송시에 선택된 n개의 밴드들에 대해 이전 프레임에서 기 저장된 밴드별 CINR 값들을 읽어온다. 과정 713에서 단말은 상기 측정된 값들을, 상기 읽어온 이전 프레임에서의 해당 밴드 CINR 값들과 각각 비교한다. 과정 714에서 단말은 상기 비교를 통해 상기 측정된 CINR 값들이 증가하였거나 같을 경우 차등 CQI 값 중 해당 밴드의 비트를 1, 감소하였을 경우 0으로 코딩함으로써 n비트의 차등 CQI 정보를 생성한다.
과정 715에서 상기 측정된 밴드별 CINR 값들은 다음 프레임에서의 기준값으로의 활용을 위해 저장된다. 과정 716에서 상기 n 비트의 차등 CQI 정보는 CQICH 심볼로 변조된 후 과정 717에서 업링크 프레임에 매핑되어 기지국으로 전송된다.
기지국은 상기 차등 CQI 정보를 바탕으로, 상기 n개 밴드들의 변화 추이를 추정한다. 즉 단말로부터 수신하여 저장하고 있는 밴드별 절대값 CINR 값들 중 상기 n개 밴드들의 절대값 CINR 값들을 상기 차등 CQI 정보의 각 비트들에 따라 소정 값만큼 증가 또는 감소시킨다. 상기 차등 CQI는 해당 밴드의 CINR 증감 여부만을 알려주므로 이전 프레임의 CINR과의 정확한 차는 알 수 없으나, 밴드 AMC 모드가 밴드 별 채널 변화가 안정적인 환경을 위한 동작 모드임을 고려할 때, 이로 인한 결과적인 성능 열화 정도는 차등 CQI의 사용으로 인한 업링크 자원 효율 향상 정도에 비하면 작다고 볼 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되지 않으며, 후술되는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 동작하는 본 발명에 있어서, 개시되는 발명중 대표적인 것에 의하여 얻어지는 효과를 간단히 설명하면 다음과 같다.
본 발명은, OFDMA 통신 시스템에서 최소의 시그널링 오버헤드를 가지면서도 매 프레임마다 CQI를 송신하도록 함으로써 실시간으로 CQI가 반영되도록 한다는 이점을 가진다. 또한, 본 발명은 다이버시티 모드와 밴드 AMC 모드의 특성에 알맞은 CQI 정보 구성 방법 및 그 운용 방안을 제시하고 있다.
도 1은 일반적인 OFDMA 통신 시스템의 서브 채널 할당 구조를 나타낸 도면.
도 2는 OFDMA 통신 시스템에서 밴드들과 빈들을 포함하는 OFDM 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면.
도 3은 본 발명에 적용되는 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신 시스템의 송신기 구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 4는 도 3의 인코더 및 변조기 구조를 보다 상세히 도시한 도면
도 5는 전역 CQI의 구성에 대한 일 예를 도식화한 도면.
도 6은 차등 CQI의 구성에 대한 일 예를 도식화한 도면
도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 단말의 동작을 나타낸 흐름도.

Claims (19)

  1. 전체 주파수 대역을 복수의 서브캐리어들로 분할하여 서비스하는 무선 통신 시스템에서, 채널 품질 정보를 송신하는 방법에 있어서,
    미리 설정된 개수의 인접하는 서브캐리어들로 이루어진 밴드들 각각에 대해 채널품질 정보를 측정하고, 상기 측정된 값들 중 적어도 일부 밴드들에 대한 측정값들을 해당 밴드 인덱스들과 함께 절대값 채널품질 정보로 생성하여 송신하는 과정과,
    상기 절대값 채널품질 정보에 따라 상기 전체 밴드들 중 소정 개수의 밴드들을 선택하는 과정과,
    적어도 상기 선택된 밴드들에 대한 채널품질 정보를 측정하고 상기 측정된 값들 중 상기 선택된 밴드들의 측정값들을 상기 선택된 밴드들의 이전 채널품질 정보와 각각 비교하여 차등 채널품질 정보를 생성하는 과정과,
    상기 차등 채널품질 정보를 송신하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 절대값 채널품질 정보는 미리 약속된 주기에서 전송되며, 상기 차등 채널품질 정보는 상기 절대값 채널품질 정보가 전송되지 않는 주기에서 전송되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 차등 채널품질 정보는, 상기 절대값 채널품질 정보보다 짧은 주기를 가지고 전송되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 선택하는 과정은,
    상기 차등 채널품질 정보의 비트수와 동일한 개수의 밴드들을 선택하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 선택된 밴드들은, 상기 전체 밴드들 중 가장 높은 측정값들을 가지는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 차등 채널품질 정보의 각 비트들은 상기 선택된 밴드들 각각에 대응하며, 상기 차등 채널품질 정보의 각 비트들은, 상기 대응하는 밴드에 대한 측정값이, 해당 밴드의 이전 채널품질 정보에 비해 증가하였거나 같을 경우 '1'로 설정되고, 감소하였을 경우 '0'으로 설정되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 절대값 채널품질 정보는,
    업링크 프레임의 메시지 정보에 매핑되어 전송되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 차등 채널품질 정보는,
    업링크 프레임의 할당된 제어영역에 매핑되어 전송되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 채널품질 정보의 측정된 값들은,
    상기 밴드들 각각의 다운링크 프리앰블에 대한 서브캐리어들의 평균 캐리어대 간섭 잡음비(Carrier to Interference and Noise Ratio: CINR) 또는 평균 수신전계강도인 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  10. 전체 주파수 대역을 복수의 서브캐리어들로 분할하여 서비스하는 무선 통신 시스템에서, 채널 품질 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    미리 설정된 개수의 인접하는 서브캐리어들로 이루어진 밴드들 중 적어도 일부 밴드들에 대해 측정된 채널품질 정보를 나타내는 절대값 채널품질 정보를 수신하여 상기 적어도 일부 밴드들 각각에 대해 저장하는 과정과,
    상기 절대값 채널품질 정보에 따라 상기 전체 밴드들 중 소정 개수의 밴드들을 선택하는 과정과,
    상기 선택된 밴드들에 대해 측정된 채널품질 정보의, 상기 선택된 밴드들의 이전 채널품질 정보에 대한 증감을 나타내는 차등 채널품질 정보를 수신하는 과정과,
    상기 차등 채널품질 정보를 참조하여, 상기 적어도 일부 밴드들 각각에 대해 저장된 상기 절대값 채널품질 정보를 갱신하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 절대값 채널품질 정보는 미리 약속된 주기에서 수신되며, 상기 차등 채널품질 정보는 상기 절대값 채널품질 정보가 전송되지 않는 주기에서 수신되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 차등 채널품질 정보는, 상기 절대값 채널품질 정보보다 짧은 주기를 가지고 수신되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  13. 제 10 항에 있어서, 상기 선택하는 과정은,
    상기 차등 채널품질 정보의 비트수와 동일한 개수의 밴드들을 선택하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  14. 제 10 항에 있어서, 상기 선택된 밴드들은, 상기 전체 밴드들 중 가장 높은 측정값들을 가지는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  15. 제 10 항에 있어서, 상기 절대값 채널품질 정보는,
    업링크 프레임의 메시지 정보에 매핑되어 수신되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  16. 제 10 항에 있어서, 상기 차등 채널품질 정보는,
    업링크 프레임의 할당된 제어영역에 매핑되어 수신되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  17. 제 10 항에 있어서, 상기 채널품질 정보의 측정된 값들은,
    상기 밴드들 각각의 다운링크 프리앰블에 대한 서브캐리어들의 평균 캐리어대 간섭 잡음비(Carrier to Interference and Noise Ratio: CINR) 또는 평균 수신전계강도인 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  18. 전체 주파수 대역을 복수의 서브캐리어들로 분할하여 서비스하는 무선 통신 시스템에서, 채널 품질 정보를 송신하는 장치에 있어서,
    미리 설정된 개수의 인접하는 서브캐리어들로 이루어진 밴드들 각각에 대해 채널품질 정보를 측정하여, 상기 측정된 값들 중 적어도 일부 밴드들에 대한 측정값들을 해당 밴드 인덱스들과 함께 절대값 채널품질 정보로 생성하고,
    상기 절대값 채널품질 정보에 따라 상기 전체 밴드들 중 소정 개수의 밴드들을 선택하며,
    적어도 상기 선택된 밴드들에 대한 채널품질 정보를 측정하고 상기 측정된 값들 중 상기 선택된 밴드들의 측정값들을 상기 선택된 밴드들의 이전 채널품질 정보와 각각 비교하여 차등 채널품질 정보를 생성하는 채널품질 정보 생성기와,
    상기 절대값 채널품질 정보 또는 상기 차등 채널품질 정보를 송신하는 송신기를 포함함을 특징으로 하는 상기 장치.
  19. 제 18 항에 있어서, 상기 채널품질 정보 생성기는,
    상기 전체 밴드들 중 가장 높은 측정값들을 가지는 순서대로 상기 차등 채널품질 정보의 비트수와 동일한 개수의 밴드들을 선택하는 것을 특징으로 하는 상기 장치.
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BRPI0508692-2A BRPI0508692B1 (pt) 2004-03-12 2005-03-11 Método e aparelho para a transmissão / recepção de uma informação de qualidade de canal em um sistema de comunicação que usa um esquema de multiplexação de divisão de freqüência ortogonal
CA2557040A CA2557040C (en) 2004-03-12 2005-03-11 Method and apparatus for transmitting/receiving channel quality information in a communication system using an orthogonal frequency division multiplexing scheme
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AU2005222290A AU2005222290B2 (en) 2004-03-12 2005-03-11 Method and apparatus for transmitting/receiving channel quality information in a communication system using an orthogonal frequency division multiplexing scheme
RU2006132497/09A RU2348109C2 (ru) 2004-03-12 2005-03-11 Способ и устройство для передачи/приема информации качества канала в системе, использующей схему мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов
JP2007500693A JP4358270B2 (ja) 2004-03-12 2005-03-11 直交周波数分割多重方式を使用する通信システムにおけるチャンネル品質情報の送受信方法及び装置
CN201110066078XA CN102098136A (zh) 2004-03-12 2005-03-11 使用正交频分多址方案的通信系统中传送/接收信道质量信息的方法与装置
CNA2005800075914A CN1930801A (zh) 2004-03-12 2005-03-11 使用正交频分复用方案的通信系统中发射/接收信道质量信息的方法与装置
EP05005515.1A EP1575234B1 (en) 2004-03-12 2005-03-14 Transmission of channel quality information in a multiple carrier system
US13/043,073 US8854995B2 (en) 2004-03-12 2011-03-08 Method and apparatus for transmitting/receiving channel quality information in a communication system using an orthogonal frequency division multiplexing scheme
US14/507,375 US9860043B2 (en) 2004-03-12 2014-10-06 Method and apparatus for transmitting/receiving channel quality information in a communication system using an orthogonal frequency division multiplexing scheme

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Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100657511B1 (ko) * 2004-12-11 2006-12-20 한국전자통신연구원 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 기지국 복조 장치
WO2007139301A1 (en) * 2006-05-27 2007-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for detecting channel quality in a mobile communication system
KR100809191B1 (ko) * 2006-06-20 2008-02-29 엘지노텔 주식회사 이동 통신 시스템의 채널품질상태표시값 전송 장치 및 방법
WO2008054174A1 (en) * 2006-11-03 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting channel quality information
KR100842648B1 (ko) * 2006-01-19 2008-06-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 전력 제어 장치 및 방법
KR100885474B1 (ko) * 2006-04-28 2009-02-24 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 통신시스템, 이를 위한 통신방법, 및 이를 위한 이동국 및기지국
WO2010018967A3 (en) * 2008-08-11 2010-06-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Cqi reporting method and apparatus for mobile telecommunication system
KR100974271B1 (ko) * 2008-05-15 2010-08-06 성균관대학교산학협력단 멀티 캐스트 및 방송 서비스 중계 시스템 및 중계 방법
US7962131B2 (en) 2005-11-22 2011-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd Channel mode converting method of a wireless portable internet system
WO2011074923A3 (ko) * 2009-12-17 2011-11-17 엘지전자 주식회사 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
KR101106372B1 (ko) * 2006-11-06 2012-01-18 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 계층 치환을 이용한 mimo 전송을 위한 방법 및 장치
KR101154991B1 (ko) * 2006-03-14 2012-06-14 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 채널 품질 정보 재전송 방법 및 그지원 방법
KR101319869B1 (ko) * 2006-08-24 2013-10-18 엘지전자 주식회사 초기 데이터 전송 방법, 이를 지원하는 기지국, 및 초기데이터 수신 방법
KR101337808B1 (ko) * 2007-09-04 2013-12-06 엘지전자 주식회사 밴드 amc에서의 채널 상태 보고 방법
KR101364917B1 (ko) * 2007-05-17 2014-02-19 엘지전자 주식회사 제어 정보 전송방법
US8665978B2 (en) 2008-06-27 2014-03-04 Kyocera Corporation Wireless communication apparatus and wireless communication method
KR101371809B1 (ko) * 2007-01-02 2014-04-02 엘지전자 주식회사 고속하향패킷접속의 채널상태정보 변경 및데이터전송방법과 그에 적용되는 통신시스템
KR101403245B1 (ko) * 2007-11-05 2014-06-27 엘지전자 주식회사 채널상태를 보고하는 방법
KR101482262B1 (ko) * 2007-10-18 2015-01-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 메시지 전송 방법
KR20150033883A (ko) * 2013-09-25 2015-04-02 삼성전자주식회사 송신 장치, 수신 장치 및 그 제어 방법
US10659131B2 (en) 2007-12-21 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for channel quality indication feedback in a communication system

Families Citing this family (138)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100620914B1 (ko) * 2004-04-07 2006-09-13 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 에이엠씨 모드와 다이버시티 모드를 스위칭하기 위한 장치 및 방법
JP4624355B2 (ja) * 2004-07-30 2011-02-02 パナソニック株式会社 無線送信装置および無線送信方法
US8270512B2 (en) 2004-08-12 2012-09-18 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for subcarrier and antenna selection in MIMO-OFDM system
DE202005022046U1 (de) * 2004-10-29 2012-08-24 Sharp Kabushiki Kaisha Funksender und Funkempfänger
JP4455389B2 (ja) * 2005-04-01 2010-04-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び無線通信方法
EP1734667B1 (en) * 2005-06-17 2011-08-10 Fujitsu Limited Multi-hop communication system
EP1734666A1 (en) * 2005-06-17 2006-12-20 Fujitsu Limited Resource management in multi-hop communication system
US8229448B2 (en) * 2005-08-01 2012-07-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for adaptive channel quality feedback in a multicarrier wireless network
US7457588B2 (en) * 2005-08-01 2008-11-25 Motorola, Inc. Channel quality indicator for time, frequency and spatial channel in terrestrial radio access network
EP1898540B1 (en) * 2005-08-04 2015-10-07 Optis Wireless Technology, LLC Mobile station device
KR100668662B1 (ko) * 2005-08-19 2007-01-12 한국전자통신연구원 Ofdm에서 프리앰블을 이용하여 신호 대 간섭 및 잡음비율을 추정하는 방법 및 장치
KR20070033115A (ko) * 2005-09-20 2007-03-26 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 적응 변조 및 부호화레벨 할당 시스템 및 방법
JP4960245B2 (ja) * 2005-09-22 2012-06-27 シャープ株式会社 通信端末装置、通信制御装置、通信システムおよび通信方法
US7983350B1 (en) 2005-10-25 2011-07-19 Altera Corporation Downlink subchannelization module
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
JP4921379B2 (ja) * 2005-11-02 2012-04-25 シャープ株式会社 受信状態情報通知方法および受信状態情報通知装置
FR2893202A1 (fr) * 2005-11-07 2007-05-11 France Telecom Procede et systeme de mesure d'occupation et d'allocation du spectre de transmission
US7593384B2 (en) * 2005-12-15 2009-09-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient channel quality reporting and link adaptation for multi-carrier broadband wireless communication
US20070149249A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for efficient configuration of hybrid sub-carrier allocation
KR101369550B1 (ko) 2005-12-23 2014-03-04 베이징 삼성 텔레콤 알 앤 디 센터 채널 품질 정보 보고를 위한 방법 및 장치
CN1988454B (zh) * 2005-12-23 2010-05-12 北京三星通信技术研究有限公司 信道质量指示汇报的方法和设备
CN1996811A (zh) * 2005-12-31 2007-07-11 北京三星通信技术研究有限公司 用于判决传输模式转换的测量报告实现方法及设备
CN1996992A (zh) * 2006-01-06 2007-07-11 北京三星通信技术研究有限公司 用于分布式和局部式传输模式间转换的方法
TWI451774B (zh) 2006-01-31 2014-09-01 Interdigital Tech Corp 無線通信系統中提供及利用非競爭基礎頻道方法及裝置
CN101682590B (zh) * 2006-02-08 2012-12-26 Lg电子株式会社 在移动通信系统中发送信道质量信息的方法
US8116267B2 (en) * 2006-02-09 2012-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for scheduling users based on user-determined ranks in a MIMO system
KR100966586B1 (ko) 2006-02-17 2010-06-29 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 시스템
EP1995899B1 (en) * 2006-03-06 2015-07-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Report information generation device, communication device, report information generation method, and program
KR100965655B1 (ko) * 2006-03-06 2010-06-23 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 신호 송수신 방법
US20070217362A1 (en) * 2006-03-20 2007-09-20 Nokia Corporation Amended control for resource allocation in a radio access network
US10873375B2 (en) * 2006-03-20 2020-12-22 Texas Instruments Incorporated Pre-coder selection based on resource block grouping
JP4716907B2 (ja) * 2006-03-28 2011-07-06 富士通株式会社 サブバンド通知方法及び端末装置
US8189621B2 (en) 2006-05-12 2012-05-29 Microsoft Corporation Stack signaling to application with lack of requested bandwidth
JP5260842B2 (ja) * 2006-06-14 2013-08-14 日本電気株式会社 通信システム及びその方法並びにそれに用いる移動局及び基地局
JP4907657B2 (ja) * 2006-06-26 2012-04-04 パナソニック株式会社 無線通信装置及びcqi生成方法
WO2008004052A2 (en) * 2006-06-30 2008-01-10 Nokia Corporation Multi-level control for handling measurement reports
CN101102262B (zh) * 2006-07-03 2011-07-27 华为技术有限公司 分配子载波的方法和子载波分配系统
CA2659878C (en) * 2006-08-09 2013-10-22 Lg Electronics Inc. Method of estimating signal-to-noise ratio, method of adjusting feedback information transmission, adaptive modulation and coding method using the same, and transceiver thereof
KR101249359B1 (ko) 2006-08-18 2013-04-01 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력을 지원하는 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 채널 품질 정보를 송수신하는 방법 및 장치
GB2440980A (en) * 2006-08-18 2008-02-20 Fujitsu Ltd Wireless multi-hop communication system
JP4923848B2 (ja) * 2006-08-21 2012-04-25 日本電気株式会社 通信システム及び通信方法並びにそれに用いる移動局及び基地局
US20080056220A1 (en) * 2006-08-30 2008-03-06 Motorola, Inc. System and method for determining a carrier to interference noise ratio
US20090303948A1 (en) * 2006-09-20 2009-12-10 Kyocera Corporation Communication System, Base Station, and Communication Method
JP4403515B2 (ja) * 2006-09-20 2010-01-27 京セラ株式会社 通信システム、その基地局及び通信方法
KR100770898B1 (ko) * 2006-09-29 2007-10-26 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 잡음 측정장치 및 방법
JP5037893B2 (ja) * 2006-10-03 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cqi通知方法およびユーザ端末
WO2008041112A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing user equipment self-terminating reporting technique
KR101427232B1 (ko) * 2006-10-31 2014-08-13 한국전자통신연구원 다중 반송파 무선 시스템에서 채널 품질 정보의 송신 및수신 방법
TW200832967A (en) * 2006-10-31 2008-08-01 Qualcomm Inc Reliable uplink resource request
GB2443464A (en) * 2006-11-06 2008-05-07 Fujitsu Ltd Signalling in a multi-hop communication systems
US8144793B2 (en) 2006-12-12 2012-03-27 Microsoft Corporation Cognitive multi-user OFDMA
US8462758B2 (en) * 2006-12-20 2013-06-11 Intel Corporation Channel quality information feedback techniques for a wireless system
US9065714B2 (en) * 2007-01-10 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Transmission of information using cyclically shifted sequences
KR20080073196A (ko) 2007-02-05 2008-08-08 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서 효율적인 채널 품질 정보 전송 방법
KR101390110B1 (ko) 2007-02-22 2014-04-28 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
JP5028618B2 (ja) 2007-02-28 2012-09-19 国立大学法人大阪大学 伝送方法、伝送システム、及び受信装置
US20080225792A1 (en) * 2007-03-12 2008-09-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing of feedback channels in a wireless communication system
KR101009898B1 (ko) * 2007-03-13 2011-01-19 한국과학기술원 이동 통신 시스템에서 피드백 신호량 감소 방법
GB2447635A (en) * 2007-03-19 2008-09-24 Fujitsu Ltd Scheduling qos communications between nodes within a predetermined time unit in wimax systems
US8553594B2 (en) * 2007-03-20 2013-10-08 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for resource allocation within a multi-carrier communication system
KR101370780B1 (ko) * 2007-03-21 2014-03-10 엘지전자 주식회사 채널품질정보 전송방법 및 채널품질정보 생성방법
KR101341499B1 (ko) * 2007-05-10 2013-12-16 엘지전자 주식회사 인접 기지국과 자원을 공유하는 대역 amc 수행 방법 및이를 지원하는 이동 단말
KR101329854B1 (ko) * 2007-06-05 2013-11-14 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서의 제어정보 전송방법
US8942164B2 (en) * 2007-10-22 2015-01-27 Texas Instruments Incorporated Differential CQI for OFDMA systems
US8699602B2 (en) 2007-12-13 2014-04-15 Texas Instruments Incorporated Channel quality report processes, circuits and systems
JP2008306549A (ja) 2007-06-08 2008-12-18 Canon Inc 無線制御局、及び無線端末局の制御方法、当該制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム
CN101325741B (zh) 2007-06-14 2012-12-12 Nxp股份有限公司 用于操作多用户多输入多输出(mu-mimo)无线通信系统的方法和系统
KR101407136B1 (ko) * 2007-08-06 2014-06-13 엘지전자 주식회사 Tdd 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
JP5162184B2 (ja) * 2007-08-14 2013-03-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、基地局及びチャネル品質情報報告方法
GB0720725D0 (en) * 2007-08-17 2007-12-05 Icera Inc Reporting channel quality information
EP2188909B1 (en) * 2007-08-31 2015-09-30 Wireless Future Technologies Inc. Differential channel quality reporting
US8400928B2 (en) * 2007-09-04 2013-03-19 Lg Electronics Inc. Method of reporting channel state
KR101401387B1 (ko) * 2007-09-11 2014-05-30 삼성전자주식회사 부분 주파수 재사용을 기반으로 하는 이동통신 시스템에서전송전력 제어방법 및 장치
KR101106692B1 (ko) * 2007-10-10 2012-01-18 삼성전자주식회사 다중입출력 통신시스템의 동작 모드 선택 장치 및 방법
KR101414616B1 (ko) * 2007-10-18 2014-07-03 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 단말에 할당된 무선자원 모드를전환하는 방법
GB0720723D0 (en) 2007-10-23 2007-12-05 Icera Inc Reporting channel quality information
WO2009057481A1 (ja) * 2007-10-30 2009-05-07 Ntt Docomo, Inc. ユーザ装置及び信号電力測定方法
CN101426230B (zh) * 2007-11-02 2011-04-20 中兴通讯股份有限公司 一种宽带无线接入系统相邻子载波分配区域的划分方法
US20090124290A1 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Zhifeng Tao Antenna Selection for SDMA Transmissions in OFDMA Networks
KR101426788B1 (ko) * 2007-11-20 2014-08-06 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보 전송 방법 및 장치
KR101012005B1 (ko) * 2007-12-03 2011-01-31 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 전송률 제어 장치 및 방법
WO2009076487A1 (en) * 2007-12-13 2009-06-18 Texas Instruments Incorporated Channel quality report processes, circuits and systems
ES2519766T3 (es) 2007-12-20 2014-11-07 Optis Wireless Technology, Llc Señalización de canal de control usando un campo de señalización común para el formato de trnasporte y la versión de redundancia
JP4893618B2 (ja) * 2007-12-27 2012-03-07 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社 移動無線端末装置および移動通信システム
FR2926434B1 (fr) * 2008-01-11 2010-05-28 Alcatel Lucent Dispositif et procede d'allocation dynamique et equitable de ressources d'un reseau radio de type ofdm
JP5038924B2 (ja) * 2008-01-25 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ リレー伝送システム、基地局、中継局及び方法
US8374130B2 (en) 2008-01-25 2013-02-12 Microsoft Corporation Orthogonal frequency division multiple access with carrier sense
KR101558571B1 (ko) * 2008-02-03 2015-10-08 엘지전자 주식회사 Harq를 지원하는 방법 및 장치
WO2009096752A1 (en) * 2008-02-03 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting harq
US20090225738A1 (en) * 2008-03-05 2009-09-10 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for transmitting channel quality indicators for mutliple sub-bands
US8259651B2 (en) 2008-03-25 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for multiplexing on an LTE uplink control channel
KR101468741B1 (ko) * 2008-04-04 2014-12-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널 정보 전송 방법
JP5077080B2 (ja) * 2008-06-02 2012-11-21 富士通セミコンダクター株式会社 通信装置及び通信方法
JP5042144B2 (ja) * 2008-06-27 2012-10-03 日本電信電話株式会社 無線中継伝送システム、中継局装置、及び、無線中継伝送方法
JP5047076B2 (ja) * 2008-06-30 2012-10-10 日本電信電話株式会社 中継無線通信システム、及び、伝達関数推定方法
JP5115369B2 (ja) * 2008-07-09 2013-01-09 富士通株式会社 基地局装置、通信システムおよびチャネル割当方法
WO2010006463A1 (zh) * 2008-07-15 2010-01-21 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 无线网络中移动终端报告通信质量的方法和装置
WO2010027304A1 (en) * 2008-09-02 2010-03-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Frequency selective sinr regeneration
KR101513565B1 (ko) 2008-10-02 2015-04-20 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 채널 품질 정보를 송ㆍ수신하기 위한 방법 및 장치
KR20100048844A (ko) * 2008-10-31 2010-05-11 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 상향링크 전력 제어 장치 및 방법
US20100144366A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Atsushi Ishii Methods and systems for determining the location of a femtocell
KR101013641B1 (ko) * 2008-12-31 2011-02-10 주식회사 세아네트웍스 무선 통신 시스템에서 채널 정보 획득 장치 및 방법
KR101607846B1 (ko) * 2009-01-06 2016-04-01 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 동기 채널 생성 장치 및 방법
WO2010079953A2 (en) 2009-01-06 2010-07-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for generating synchronization channel in a wireless communication system
CN101789841B (zh) * 2009-01-24 2014-04-09 中兴通讯股份有限公司 信道质量信息反馈方法及终端
CN101483501B (zh) * 2009-02-20 2011-07-20 北京北方烽火科技有限公司 一种基于cinr自适应调整调制编码方式的方法
US9496995B2 (en) * 2009-03-04 2016-11-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state in multi-carrier system
JP5206871B2 (ja) * 2009-05-15 2013-06-12 富士通株式会社 変調方式切り替え方法及び送信局と受信局
CN101895920B (zh) * 2009-05-18 2013-09-11 中兴通讯股份有限公司 一种网元间测量报告上报方法及系统
US9209933B2 (en) 2009-06-11 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dispatching a channel quality indicator feedback in multicarrier system
EP2282575A1 (en) * 2009-08-04 2011-02-09 Panasonic Corporation Channel quality reporting in a mobile communications system
WO2011022684A2 (en) 2009-08-21 2011-02-24 Hua Xu Transmission of information in a wireless communication system
US8300585B2 (en) * 2009-09-04 2012-10-30 Intel Corporation Method and apparatus for transmitting an ACK/NACK signal in a wireless communication system
JP4608705B1 (ja) * 2009-10-29 2011-01-12 京セラ株式会社 大セル基地局及び通信制御方法
US9814003B2 (en) 2009-11-06 2017-11-07 Blackberry Limited Transmission of information in a wireless communication system
JP5577709B2 (ja) * 2010-01-13 2014-08-27 ソニー株式会社 基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システム
US8649282B2 (en) * 2010-04-19 2014-02-11 Clearwire Ip Holdings Llc System and method for combined MAC level message with CQI channel control message for channel feedback report
US9362992B2 (en) 2010-06-04 2016-06-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel status information in multi-carrier wireless communication system
US20110310877A1 (en) * 2010-06-21 2011-12-22 Wu Kam H Coverage Extension Using Carrier Diversity In Multi-Carrier Communication Systems
CN102347816B (zh) * 2010-07-30 2014-08-13 中兴通讯股份有限公司 一种调制编码方式选择方法及装置
JP2012175442A (ja) * 2011-02-22 2012-09-10 Denso Corp Ofdm受信装置
US8731034B2 (en) * 2011-03-22 2014-05-20 Clearwire Ip Holdings Llc Method and system of payload encoding and modulation for channel quality feedback
KR101556050B1 (ko) * 2011-06-28 2015-09-25 엘지전자 주식회사 Tdd시스템에서 통신 방법 및 장치
US9077490B2 (en) * 2011-08-19 2015-07-07 Intel Mobile Communications GmbH Method and device for transmitting a channel quality information
WO2013026192A1 (en) * 2011-08-22 2013-02-28 Nokia Siemens Networks Oy Methods and apparatus for providing measurement information
US9071980B2 (en) * 2011-09-27 2015-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for signal quality determination in a communication network
KR20130064522A (ko) * 2011-12-08 2013-06-18 삼성전자주식회사 적응형 변조 및 코딩 스킴 선택 방법 및 장치
KR101791396B1 (ko) * 2012-06-18 2017-10-27 후지쯔 가부시끼가이샤 채널 상태 정보를 피드백하기 위한 방법, 사용자 장비, 및 시스템
KR20140076894A (ko) * 2012-12-13 2014-06-23 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 적응적 채널 품질 계산 방법 및 장치
CN103269498B (zh) * 2013-05-14 2016-01-27 福建星网锐捷网络有限公司 一种邻频干扰的检测方法及装置
EP3081036A1 (en) * 2013-12-12 2016-10-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and mobile station for base station measurements
US9668275B2 (en) * 2014-02-21 2017-05-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state by reflecting interference cancellation performance
US9337974B2 (en) * 2014-03-28 2016-05-10 Intel IP Corporation User equipment generation and signaling of feedback for supporting adaptive demodulation reference signal transmission
JP6755298B2 (ja) * 2015-07-06 2020-09-16 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ワイヤレスシステムにおけるデータ送信のためのリソース割り当て
CN105323025B (zh) * 2015-11-16 2017-12-29 上海交通大学 一种基于认知ofdm的频谱接入方法
JP2017063465A (ja) * 2016-11-09 2017-03-30 富士通株式会社 チャネル状態情報をフィードバックする方法、ユーザ装置及びシステム
CN112956269B (zh) * 2018-10-31 2023-01-13 华为技术有限公司 数据传输方法、装置、网络设备以及存储介质
EP3997846A1 (en) 2019-07-11 2022-05-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Guard interval adaptation for coordinated beamforming

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01200403A (ja) * 1988-02-05 1989-08-11 Toshiba Corp 運転スケジュール決定装置
US5168275A (en) * 1990-02-07 1992-12-01 International Business Machines Corporation Method and apparatus for decoding two frequency (f/2f) data signals
US5469471A (en) 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
US5864301A (en) * 1996-05-13 1999-01-26 Jackson; Jerome D. Systems and methods employing a plurality of signal amplitudes to identify an object
US6307849B1 (en) 1997-09-08 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Method and system for changing forward traffic channel power allocation during soft handoff
US6175734B1 (en) * 1998-09-29 2001-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for acquisition of cell relations in a cellular radiocommunication system
US6622282B2 (en) * 2000-01-14 2003-09-16 Globespan, Inc. Trellis coding with one-bit constellations
US7590095B2 (en) * 2000-02-14 2009-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control of multiple channels in a wireless communication system
US6760882B1 (en) * 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
JP3498704B2 (ja) 2000-12-12 2004-02-16 日本電気株式会社 無線回線制御装置、その受信特性改善方法及び受信特性改善プログラムを記録した記録媒体
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US6985453B2 (en) * 2001-02-15 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system
US20030002471A1 (en) * 2001-03-06 2003-01-02 Crawford James A. Method for estimating carrier-to-noise-plus-interference ratio (CNIR) for OFDM waveforms and the use thereof for diversity antenna branch selection
US6719689B2 (en) * 2001-04-30 2004-04-13 Medtronic, Inc. Method and system for compressing and storing data in a medical device having limited storage
US7047016B2 (en) * 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US20020183010A1 (en) * 2001-06-05 2002-12-05 Catreux Severine E. Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation
JP2002366419A (ja) * 2001-06-07 2002-12-20 Mitsubishi Electric Corp データ処理装置およびデータ処理方法
KR100493079B1 (ko) * 2001-11-02 2005-06-02 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 광대역 부호 분할다중 접속 통신 시스템에서 순방향 채널 품질을 보고하는장치 및 방법
US6754169B2 (en) * 2001-12-13 2004-06-22 Motorola, Inc. Method and system of operation for a variable transmission mode multi-carrier communication system
KR100547848B1 (ko) * 2002-01-16 2006-02-01 삼성전자주식회사 다중 반송파 이동통신시스템에서 순방향 채널 상태 정보송수신 방법 및 장치
US7050759B2 (en) 2002-02-19 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback mechanism and method
US7986672B2 (en) * 2002-02-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel quality feedback in a wireless communication
KR100547882B1 (ko) * 2002-02-26 2006-02-01 삼성전자주식회사 안테나 선택 다이버시티를 지원하는 이동통신시스템에서순방향 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치
CN104283832B (zh) * 2002-03-08 2018-06-19 英特尔公司 用于高速率正交频分复用通信的系统和方法
US6694323B2 (en) * 2002-04-25 2004-02-17 Sybase, Inc. System and methodology for providing compact B-Tree
US7352722B2 (en) 2002-05-13 2008-04-01 Qualcomm Incorporated Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
KR100548311B1 (ko) * 2002-06-07 2006-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 장치와 방법
KR100640470B1 (ko) * 2002-06-29 2006-10-30 삼성전자주식회사 패킷 서비스 통신 시스템에서 전송 안테나 다이버시티방식을 사용하여 데이터를 전송 장치 및 방법
US7317680B2 (en) * 2002-10-01 2008-01-08 Nortel Networks Limited Channel mapping for OFDM
US7640373B2 (en) * 2003-04-25 2009-12-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system
CN1299454C (zh) 2003-06-18 2007-02-07 清华大学 用于ofdm下保障实时业务服务质量的调度方法
US7388847B2 (en) * 2003-08-18 2008-06-17 Nortel Networks Limited Channel quality indicator for OFDM
US7599698B2 (en) * 2003-12-29 2009-10-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network controlled channel information reporting
US7701909B2 (en) * 2004-02-17 2010-04-20 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods and devices for selecting sets of available sub-channels
WO2005096531A1 (en) * 2004-04-02 2005-10-13 Nortel Networks Limited Wireless comunication methods, systems, and signal structures
KR100630180B1 (ko) * 2004-06-04 2006-09-29 삼성전자주식회사 셀 간 간섭을 최소화하기 위한 셀 구성 방법 및 시스템과그 시스템에서의 채널 할당 방법
ES2293868T3 (es) * 2004-10-20 2012-11-02 Qualcomm Incorporated Funcionamiento en múltiples bandas de frecuencia en redes inalámbricas

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100657511B1 (ko) * 2004-12-11 2006-12-20 한국전자통신연구원 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 기지국 복조 장치
US7962131B2 (en) 2005-11-22 2011-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd Channel mode converting method of a wireless portable internet system
KR100842648B1 (ko) * 2006-01-19 2008-06-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 전력 제어 장치 및 방법
KR101154991B1 (ko) * 2006-03-14 2012-06-14 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 채널 품질 정보 재전송 방법 및 그지원 방법
KR100885474B1 (ko) * 2006-04-28 2009-02-24 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 통신시스템, 이를 위한 통신방법, 및 이를 위한 이동국 및기지국
WO2007139301A1 (en) * 2006-05-27 2007-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for detecting channel quality in a mobile communication system
KR100809191B1 (ko) * 2006-06-20 2008-02-29 엘지노텔 주식회사 이동 통신 시스템의 채널품질상태표시값 전송 장치 및 방법
KR101319869B1 (ko) * 2006-08-24 2013-10-18 엘지전자 주식회사 초기 데이터 전송 방법, 이를 지원하는 기지국, 및 초기데이터 수신 방법
US8111764B2 (en) 2006-11-03 2012-02-07 Lg Electronics Inc. Method for transmitting channel quality information
WO2008054174A1 (en) * 2006-11-03 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting channel quality information
KR101245475B1 (ko) * 2006-11-03 2013-03-25 엘지전자 주식회사 감소된 채널 품질 정보 귀환 방법
US8588319B2 (en) 2006-11-06 2013-11-19 Qualcomm Incorporated MIMO transmission with layer permutation in a wireless communication system
KR101106372B1 (ko) * 2006-11-06 2012-01-18 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 계층 치환을 이용한 mimo 전송을 위한 방법 및 장치
KR101371809B1 (ko) * 2007-01-02 2014-04-02 엘지전자 주식회사 고속하향패킷접속의 채널상태정보 변경 및데이터전송방법과 그에 적용되는 통신시스템
KR101364917B1 (ko) * 2007-05-17 2014-02-19 엘지전자 주식회사 제어 정보 전송방법
KR101337808B1 (ko) * 2007-09-04 2013-12-06 엘지전자 주식회사 밴드 amc에서의 채널 상태 보고 방법
KR101482262B1 (ko) * 2007-10-18 2015-01-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 메시지 전송 방법
US9130722B2 (en) 2007-10-18 2015-09-08 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback message in wireless communication system
KR101403245B1 (ko) * 2007-11-05 2014-06-27 엘지전자 주식회사 채널상태를 보고하는 방법
US10659131B2 (en) 2007-12-21 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for channel quality indication feedback in a communication system
KR100974271B1 (ko) * 2008-05-15 2010-08-06 성균관대학교산학협력단 멀티 캐스트 및 방송 서비스 중계 시스템 및 중계 방법
US8665978B2 (en) 2008-06-27 2014-03-04 Kyocera Corporation Wireless communication apparatus and wireless communication method
US8204023B2 (en) 2008-08-11 2012-06-19 Samsung Electronics Co., Ltd CQI reporting method and apparatus for mobile telecommunication system
WO2010018967A3 (en) * 2008-08-11 2010-06-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Cqi reporting method and apparatus for mobile telecommunication system
WO2011074923A3 (ko) * 2009-12-17 2011-11-17 엘지전자 주식회사 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
US8737253B2 (en) 2009-12-17 2014-05-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel status information efficiently in a multi-carrier wireless communication system
KR20150033883A (ko) * 2013-09-25 2015-04-02 삼성전자주식회사 송신 장치, 수신 장치 및 그 제어 방법

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