KR20170123674A - 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법 - Google Patents

업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20170123674A
KR20170123674A KR1020177027728A KR20177027728A KR20170123674A KR 20170123674 A KR20170123674 A KR 20170123674A KR 1020177027728 A KR1020177027728 A KR 1020177027728A KR 20177027728 A KR20177027728 A KR 20177027728A KR 20170123674 A KR20170123674 A KR 20170123674A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
mcs
transmission
packet
encoded
channel
Prior art date
Application number
KR1020177027728A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102016693B1 (ko
Inventor
리칭 장
켈빈 칼 킨 오
지앙레이 마
Original Assignee
후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 filed Critical 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
Publication of KR20170123674A publication Critical patent/KR20170123674A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102016693B1 publication Critical patent/KR102016693B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18539Arrangements for managing radio, resources, i.e. for establishing or releasing a connection
    • H04B7/18543Arrangements for managing radio, resources, i.e. for establishing or releasing a connection for adaptation of transmission parameters, e.g. power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0016Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy involving special memory structures, e.g. look-up tables
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

실시예는 업링크 그랜트 리스(uplink grant-less) 랜덤 액세스(random access, RA) 통신에서의 링크 적응(link adaptation, LA) 방식을 제공한다. 이 방식은 RA 통신 동안에 사용자 링크, 채널 또는 비링크 상태가 변화하기 때문에, 시간의 경과에 따라 고정된 MCS를 사용하는 대신, 사용자의 변조 및 코딩(MCS)을 변경하는 것을 포함한다. 일 실시예에서, 송신 포인트(transmission point, TP)는 UE로부터 MCS를 사용하여 인코딩된 패킷을 수신하고, UE의 업링크 측정치 또는 다른 비링크 기반 상태와 연관된 상태를 검출한다. 그 후, TP는 상기 상태에 따라 MCS의 업그레이드 또는 다운그레이드를 개시하고, 결과로서 제2 MCS를 지시하는 신호를 UE에 보낸다. 따라서 UE는 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷을 전송한다. 다른 실시예에서, UE는 이동성의 변화와 같은, 링크 또는 비링크 기반 상태의 검출에 따라 MCS 변경을 개시한다.

Description

업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법
관련 출원에 대한 상호 참조
본 출원은 2015년 5월 28일에 출원된 "Apparatus and Method for Link Adaptation in Uplink Grant-less Random Access(업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법)"라는 명칭의 미국특허출원 제14/724,569호에 대해 우선권의 이익을 주장하며, 그 내용은 참조에 의해 본 출원에 포함된다.
본 발명은 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
진화하는 차세대 무선 네트워크에서는 시그널링 오버헤드(signaling overhead)를 감소시키고 엄격한 지연시간 요건(latency requirement)을 갖는 트래픽 및 애플리케이션을 지원하기 위해 업링크 그랜트 리스(uplink grant-less) 랜덤 액세스(random access, RA) 방식을 채용할 수 있다. 예를 들어, 게이밍(gaming) 또는 실시간 비디오 스트리밍과 같은 애플리케이션의 경우, 실시간 스트림은 매우 낮은 지연시간과 안정적인 송신을 필요로 한다. 업링크에서 랜덤 액세스 방식의 경우, 복수의 사용자가 동일한 무선 자원을 동시에 공유할 수 있는 트래픽을 오버로딩(overloading)하기 위해 희소 코드 다중 액세스(sparse-code-multiple access, SCMA) 기술이 사용될 수 있다. 더욱 신뢰성 있는 통신을 달성하기 위해 직교 위상 편이 키잉(Quadrature Phase Shift Keying, QSPK)과 같은 고정된 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS)도 사용된다. 종래의 많은 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)에서는 단말기에 의해 스케줄링된 송신 슬롯을 요청하기 위해 랜덤 액세스 채널이 단말기에 의해 사용된다. 결과적으로, 랜덤 액세스 채널을 통한 통신은 매우 짧은 경향이 있으며, 송신 성공의 가능성을 최대로 하기 위해 강건한(robust) MCS의 사용이 바람직하다. 데이터 송신에 랜덤 액세스 채널을 사용하는 것에 대한 관심이 높아지고 있다. 그러나 매우 강건한 MCS의 사용은 항상 필요하지 않을 수도 있으며, 필요하지 않을 경우 스펙트럼의 효율적인 사용을 감소시키는 원인이 된다. 현재, 랜덤 액세스 데이터 통신에서 증대된 효율을 허용하는 메커니즘이 없다. 더 많은 사용자를 지원하기 위해, 사용자 장비(user equipment, UE)가 네트워크에서 적절한 채널 상태(channel condition) 또는 위치/지오메트리(geometry) 갖는 경우 등일 때는, 더 적극적인 변조 및 코딩 방식(MCS)이 사용자 장비 (UE)에 유리할 수 있다. 따라서, 이러한 상태에 따라 업링크 그랜트 리스 RA를 위한 링크 적응(link adaptation, LA) 방식이 필요하다.
일 실시예에 따르면, 무선 네트워크에서의 랜덤 액세스 링크 적응을 위한 방법은, 송신 포인트(transmission point, TP)가 사용자 장비(user equipment, UE)로부터, 상기 UE에 미리 배정된(pre-assigned) 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS)을 사용하여 인코딩된 제1 패킷을 수신하는 단계; 및 상기 제1 패킷을 수신하면 상기 UE의 업링크 롱텀(long-term, LT) 측정과 연관된 링크 적응(LA)을 검출하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 또한 상기 LA 상태(condition)에 따라 경쟁 기반의 그랜트 리스 송신(contention based grant-less transmission)을 위해 상기 MCS의 업그레이드(upgrade)와 다운그레이드(downgrade) 중 하나를 수행하는 단계, 및 상기 업그레이드 또는 다운그레이드의 결과로서 제2 MCS를 지시하는 신호를 상기 UE에 보내는 단계 더 포함한다. 그 후, 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷이 상기 UE로부터 수신된다.
다른 실시예에 따르면, 무선 네트워크에서의 랜덤 액세스 링크 적응 방법은, UE가 TP에, 상기 UE에 대해 미리 배정된 제1 MCS을 사용하여 인코딩된 제1 패킷을 송신하는 단계; 상기 제1 패킷을 수신하면 UE 송신 또는 애플리케이션 품질과 연관된 LA 상태를 검출하는 단계; 및 상기 LA 상태에 따라 경쟁 기반(contention based)의 그랜트 리스 송신을 위해 상기 제1 MCS의 다운그레이드를 개시하는 단계를 포함한다.
다른 실시예에 따르면, 네트워크 구성요소는, 하나 이상의 프로세서; 및 상기 하나 이상의 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는, 컴퓨터로 판독할 수 있는 비일시적인(non-transitory) 저장 매체를 포함한다. 상기 프로그래밍은, UE로부터, MCS를 사용하여 인코딩된 제1 패킷을 수신하기 위한 명령어, 상기 제1 패킷을 수신하면 상기 UE의 업링크 측정과 연관된 LA 상태를 검출하기 위한 명령어, 및 상기 LA 상태에 따라 상기 MCS의 업그레이드와 다운그레이드 중 하나를 수행하기 위한 명령어를 포함한다. 상기 프로그래밍은 상기 UE에 상기 업그레이드 또는 다운그레이드의 결과로서 제2 MCS를 지시하는 신호를 보내기 위한 명령어, 및 상기 UE로부터, 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷을 수신하기 위한 명령어를 더 포함한다.
다른 실시예에 따르면, UE는, 하나 이상의 프로세서; 및 상기 하나 이상의 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는, 컴퓨터로 판독할 수 있는 비일시적인 저장 매체를 포함한다. 상기 프로그래밍은, 제1 MCS를 사용하여 인코딩된 제1 패킷을 TP에 송신하기 위한 명령어, 상기 제1 패킷을 수신하면 상기 UE와 연관된 LA 상태를 검출하기 위한 명령어; 및 상기 LA 상태에 따라 상기 제1 MCS의 다운그레이드를 개시하기 위한 명령어를 포함한다. 상기 프로그래밍은 상기 TP로부터, 상기 다운그레이드의 결과로서 제2 MCS를 지시하는 시그널링을 수신하기 위한 명령어 - 상기 제2 MCS는 상기 제1 MCS보다 더 강건한 MCS임 -, 및 상기 UE에, 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷을 전송하기 위한 명령어를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 엔티티(entity)가 송신을 위해 MCS를 사용하는 그랜트 프리(grant free) 무선 통신에 참여하는 노드에서 수행되는 방법은, 비링크 기반 인자(non-link based factor)에 따라, 현재의 MCS에서 새로운 MCS로 전환할 것을 결정하는 단계, 및 그랜트 프리 송신 제어기에 후속의 그랜트 프리 송신을 위해 상기 새로운 MCS를 사용할 것을 명령하는 단계를 포함한다.
이상의 내용은 후술하는 본 발명의 상세한 설명을 더 잘 이해할 수 있도록 하기 위해 본 발명의 실시예의 특징을 상당히 넓게 개괄하였다. 본 발명의 청구범위의 주제를 형성하는 본 발명의 실시예의 부가적인 특징 및 이점에 대해서는 후술한다. 당업자가 이해해야 할 것은, 개시된 개념 및 특정 실시예는 본 발명의 동일한 목적을 수행하기 위해 다른 구조 또는 프로세스를 수정하거나 설계하기 위한 기초로서 쉽게 사용될 수 있다는 것이다. 또한, 당업자는 이러한 동등한 구성이 첨부된 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않는다는 것을 이해해야 한다.
본 발명 및 그 이점의 더욱 완전한 이해를 위해, 첨부 도면과 함께 이하의 설명을 참조한다.
도 1은 네트워크 단말기 포인트(TP) 작업(operation)을 갖는 LA의 일 실시예를 나타낸다.
도 2는 UE 작업을 갖는 LA의 일 실시예를 나타낸다.
도 3은 UE RA 자원 할당의 일 실시예를 나타낸다.
도 4는 그랜트 리스 스케줄링을 갖는 RA를 위한 전력 제어(power control, PC)의 일 실시예를 나타낸다.
도 5는 그랜트 리스 스케줄링을 갖는 RA를 위한 재송신 프로토콜의 일 실시예를 나타낸다.
도 6은 RA에서 네트워크/TP 유래(originated) MCS 업그레이드를 위한 방법의 일 실시예의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다.
도 7은 RA에서 네트워크/TP 유래 MCS 다운그레이드를 위한 방법의 일 실시예의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다.
도 8은 RA에서 UE 유래 MCS 다운그레이드를 위한 방법의 다른 실시예의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다.
도 9는 RA에서 UE 유래 MCS 다운그레이드를 위한 방법의 다른 실시예의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다.
도 10은 다양한 실시예를 구현하는 데 사용될 수 있는 처리 시스템의 도면이다.
상이한 도면에서의 대응하는 숫자 및 기호는 달리 언급하지 않는 한 일반적으로 대응하는 부분을 나타낸다. 도면은 실시예의 관련 측면을 명확하게 예시하기 위해 도시된 것이고, 반드시 일정한 비율로 그려진 것은 아니다.
지금 바람직한 실시예의 작성 및 사용에 대해 이하에 상세히 논의한다. 그러나 이해해야 할 것은, 본 발명이 다양한 구체적인 상황에서 구현될 수 있는 많은 적용 가능한 발명 개념을 제공한다는 것이다. 논의되는 구체적인 실시예는 단지 본 발명을 실시하고 사용하는 구체적인 방법의 예시일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다.
본 명세서에서는 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스(RA)에서의 링크 적응의 방식을 제공한다. 이 방식은, RA 통신 동안에 UE 링크/채널 상태가 변화하기 때문에, 고정 MCS 방식(예: 일반적으로 QSPK와 같은 강건한 방식)을 사용하는 대신에, 사용자 장비(UE)에 배정된 MCS를 변경하는 것을 포함한다. 여기에 개시된 방법 및 시스템은 UE에 대한 신호 품질의 롱텀 측정 및 업링크 측정에 기초하여 링크 적응을 수행한다. 여기에 사용되는 바와 같이, 용어 UE는, 사용자 조작형 기기(user operated device)(예: 스마트폰) 및 센서 기기와 같은 기계 간(machine-to-machine, M2M) 통신 기기를 포함한, 무선 네트워크에 연결할 수 있는 모든 기기를 나타낸다. UE는 정의된 강건한 MCS를 사용하여 송신을 시작하고, 채널이 예를 들어 미리 정의된 임계치 및 기준에 따라 충분한 신호 품질을 보인 후에 덜 강건한 MCS가 적용된다. 채널 평가 및 연속적인 MCS 값의 사용에 대한 이 프로세스는 수용 가능한 MCS가 선택될 때까지 반복될 수 있다. 이 반복 프로세스를 본 명세서에서는 낮은 링크 적응(LA)이라고 한다. 채널 측정치(channel measurements)를 취득하기 위해, UE와 연관된 업링크(UL) 채널에 대한 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI) 값이, 예컨대 기지국(base statio, BS) 또는 진화된 노드 B(evolved node-B, eNB)와 같은 송신 포인트(TP)에 의해 측정될 수 있다. RA에 대한 전력 제어는 그랜트 리스 스케줄링(grant-less scheduling)에도 사용될 수 있다. TP는 장기적인 전력 제어(PC)에 기초하여, 다양한 기준 및 시나리오에 따라 필요할 때, UE에 대한 MCS를 수정하며, UE에 그러한 변경을 통지한다. 또한, 적응이 수행되어 더 효율적인 재송신을 위한 스타우트 채널(stout channel, SC) 및 재송신(ReTx) 프로토콜의 지원과, 그랜트 리스 RA 통신을 위한 UE 검출을 제공할 수 있다. MCS는 예컨대 사용자/링크/전체 네트워크의 상태에 따라, (더 우수한 신호 품질 상태에 적합한 덜 강건한 MCS로 전환함으로써) 업그레이드되고 (더 강건한 MCS로 전환하거나 초기의 가장 강건한 MCS로 복원함으로써) 다운그레이드되어, 신뢰할 수 있는 RA 데이터 통신을 보장한다. 이것은 TP 또는 네트워크에 의해 주기적으로 수행될 수 있다. 또는, UE는 시그널링 없이 자신의 MCS를 다운그레이드할 수 있다. LA 방식은, 가능할 때, 스펙트럼 효율을 높이고, 더 많은 사용자를 지원하며, 및/또는 지연시간을 줄일 수 있다.
도 1은 TP 작업을 갖는 UL 그랜트 리스 RA에서의 LA의 실시예를 나타낸다. 특히, TP는 UE에 대해 UL 기반 측정을 수행하고 이에 따라 MCS를 제어한다. TP1(110)은, UE(120)와, TP2(110)와 같은 다른 TP 사이의 송신에 의해 야기되는 간섭뿐 아니라 TP1에 연결된 UE(120)에 의해 생성되는 간섭을 측정할 수 있다. 또한, 인접 TP들은 이 정보를 직접적으로 또는 제3자를 통해 서로 교환할 수 있다. 또한, TP(110)는, TP(110)에 링크되거나, TP(110)의 검출 범위 내의 UE의 UL 신호 품질을 측정한다. 예를 들어, 측정은, 예컨대 초기 액세스, 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 또는 다른 신호 품질 지시자에 대해 수행될 수 있다. 또한, TP(110)는 링크되거나 가까운 UE의 이동성 및 위치를 측정할 수 있다. 그런 다음 UE(120)는 이러한 측정치에 따라 분류될 수 있다. 예를 들어, 고속 이동 UE(120)는 고정 MCS, 예컨대 QSPK를 배정받을 수 있는 반면, 정적 및/또는 저속 이동 UE(120)는 변화하는 MCS를 갖는 LA 방식으로 설정된다. TP(110)는 또한 장기(LT) 측정치, 예컨대 LT UL 신호 품질, LT UE 이동성, LT UE 위치 등에 기초하여 인접 UE(120)에 대해 PC를 수행한다.
또한, TP(110) 또는 네트워크 관리 엔티티는 LT MCS 룩업 테이블(look-up table , LUT)을 수립할 수 있다. LT MCS LUT는 TP에서 또는 LUT 또는 그 값을 TP로 포워딩하는 네트워크의 중앙 제어기에 의해 생성될 수 있다. LT MCS LUT는 숏텀(short term) LA에 사용되는 것보다 훨씬 적은 수의 엔트리를 포함할 수 있다. MCS LUT를 수립하기 위해, TP(110)는 PC 전략에 기초하여 복수의 CQI 값을 추정하고, 각각의 CQI 값을 적절한 MCS와 연관시킨다. 각각의 CQI 값 및 그 MCS는 LUT에서, 엔트리, 예컨대 행 값(row value)으로 추가될 수 있다. LUT 내의 각 엔트리는 CQI 값과 MCS 간의 연계(association)에 대응한다. 이는 그 측정된 CQI에 기초하여 UE(120)에 대한 MCS를 선택하기 위한 전략을 결정한다. 진행중인 통신 동안, TP/네트워크는 그 측정된 CQI에 기초하여 UE(120)에 대한 적절한 MCS를 선택하기 위해 LUT를 사용한다. 예를 들어, UE(120)는 CQI1 측정 레벨에서 MCS1을 배정받고, CQI가 CQI1에서 CQI2로 변경되는경우 MCS2로 업그레이드된다. 유사한 논리로, UE(120)는 CQI 레벨의 측정된 변화에 따라 MCS2에서 MCS1로 다운그레이드될 수 있다. UE MCS 업그레이드 및 다운그레이드는 업링크에서의 UE 롱텀 측정 및 이러한 측정에 기초한 UE의 분류에 기초할 수 있다. 예를 들어, 측정값에 따라, UE는 고속 이동(또는 고 이동성) UE, 저속 이동 (또는 저 이동성) UE, 또는 정적 UE로 분류될 수 있다. 유사하게, 필요한 경우 파일럿 조정도 또한 TP에서 더 나은 채널 측정을 제공하기 위한 옵션이다. 업그레이드 및 다운그레이드는 UE(120)에 대해 TP 시그널링을 통해 달성될 수 있다. 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링은 UE 그룹화 및 RA 자원 할당에 사용될 수 있다. 업그레이드 또는 다운그레이드를 명령하는 시그널링은 전환할 새로운 MCS, 송신 전력 및 선택적으로 파일럿 재선택을 지시할 수 있다. UL LT 측정에 기초한 UE MCS의 업그레이드 또는 다운그레이드는 또한 주기적으로 수행될 수 있다.
도 2는 UE 작업을 갖는 UL 그랜트 리스 RA에서의 LA의 실시예를 나타낸다. 무선 시스템 내의 UE(120)는 UE 전력이 켜져 있을 때, 예를 들어 RRC 시그널링을 통해 자원 할당 정보를 취득한다. 초기의 데이터 액세스 동안에, UE(120)는 외부 루프 전력 제어(outer loop power control, OLPC) 방식에 기초하여 송신 전력을 조정할 수 있다. 패킷 전송은 또한 시스템이 지원하는 가장 강건한 MCS을 사용하여 수행될 수 있다. 실패한 송신이 검출되면, 이전의 송신이 ReTx 프로토콜에 따라 재송신된다. 또한 UE(120)는 예상하지 못한 이벤트가 UE(120)에 발생할 경우와 같은 시나리오에서 인접 TP(110)/네트워크에 시그널링하지 않고 MCS 다운그레이드를 수행할 수도 있다. 예를 들어, 더 높은 MCS를 갖는 정적/저속 이동 UE(120)는, UE(120)가 는 더 빠른 속도로 이동하기 시작했으나, 인접 또는 다른 TP(110)가 UE의 시기 적절한 정보(timely information)를 갖고 있지 않다고 결정한 경우, MCS 다운그레이드를 개시할 수 있다. 또 다른 예의 시나리오에서, 더 높은 MCS를 갖는 UE(120)는 더 높은 신뢰도를 요구하는 특정 트래픽/애플리케이션에 대해 MCS를 다운그레이드할 수 있다. 또 다른 시나리오에서, 더 높은 MCS를 갖는 UE(120)는 최대 재송신 횟수에 도달하기 전에 MCS를 다운그레이드할 수 있다.
도 3은 UL 그랜트 리스 RA에서 LA 방식으로 구현될 수 있는 UE RA 자원 할당의 실시예를 나타낸다. 제1 구현 옵션에서, UE MCS 그룹화는 동일한 MCS를 공유하는 UE(320)를 그룹화함으로써 취득된다. 특정 MCS 그룹 내의 UE는 동일한 자원, 예컨대 동일한 대역폭 영역 또는 동일한 지정된 송신 시간 간격(transmission time interval, TTI)을 액세스한다. RA 자원은, 각각의 블록이 주파수 블록과 시간 경계로 정의되는, 자원 블록으로 분할된다. 각각의 자원 블록은 상이한 MCS 그룹(예: MCS1, MCS2 및 MCS3)을 서비스하는 것에 할당될 수 있다. 각각의 MCS 그룹은 하나 이상의 UE(320)를 포함한다. 동일한 MCS를 갖는 UE(320)들은 동일한 자원 영역에 액세스한다. UE MCS 그룹에 대한 자원 할당은 정적, 반 정적(semi-static) 또는 주기적으로 갱신될 수 있거나, 또는 예를 들어 신호 품질, UE 이동성 및/또는 다른 기준에 기초하여, 자원 할당이 필요하다고 결정한 때 할 수 있다. 이러한 할당 방식은 검출/검색의 복잡도를 줄일 수 있다. 제2 구현 옵션에서, UE(320)는 모든 RA 자원, 예컨대 전체 대역폭 또는 송신 시간을 공유한다. 이 경우에, TP(310)는 단일 TTI에서 상이한 UE MCS 그룹 내의 UE(320)로부터의 혼합된 MCS를 디코딩할 수 있는 능력을 갖는다. 이러한 할당 방식은 자원 활용도를 높일 수 있다.
도 4는 그랜트 리스 스케줄링을 갖는 RA에 대한 PC의 실시예를 나타낸다. 네트워크 TP(410)는, 예를 들어 UE의 사운딩 채널을 측정함으로써, UE의 위치에 대한 정보를 갖는다. UE(420)를 에워싸는 TP(410)들은 LT 측정치를 서로 교환할 수 있다. 초기의 액세스를 위해, UE(420)는 자신의 최대 송신 전력 및/또는 전력 헤드룸(power headroom)을 네트워크/TP에 통지할 수 있다. 그런 다음 UL PC 기준을 사용하여 PC를 수행할 수 있다. 이 기준은 잠재적인 간섭을 최소화하면서 최대 또는 최고의 가능한 MCS를 달성하는 것을 포함한다. 예를 들어, 에지(edge) UE(420), UE1 및 UE2는 PC를 적용할 때 상이한 송신 전력을 가질 수 있지만, TP2에 대해 상이한 간섭 레벨로 인해 동일한 MCS를 가질 수 있다. 또한, 상이한 이동성 UE(420)는 LA에 대해 상이한 전력 마진을 배정받을 수 있다. 빠른 페이딩 채널 특성(fast fading channel characteristic)으로 인해 LA에 대해 추가 마진도 고려할 수 있다. 사용자 i에 대해 블록 에러율(block error ratio, BLER), 배정된 자원 블록(RB) 및 미리 정의된 전력 오프셋 Δi 및 CQIi가 주어진 하나의 예시적인 PC 구현예에서, Interf(P(MCSj)+Δj)<=Interf-max 및 P(MCSj)+Δj<=Pmax가 되도록 최고의 MCSj가 선택되며, 여기서 P(MCSj)는 UE 송신(Tx) 전력이고, Pmax는 UE 최대 송신 전력이고, Interf-max는 가장 가까운 이웃에 대해 허용 가능한 최대 간섭이다.
UE MCS 그룹화에 기초한 UE RA 자원 할당에 대해 전술한 제1 구현 옵션에서, SC는 덜 강건한 MCS를 갖는 일부 TTI 및/또는 시간-주파수 자원에 대해 구성될 수 있으며, 이는 송신을 위한 충분히 높은 신호 품질에 적합할 수 있다. 구성(configuration)은 반정적 방식으로 구현될 수 있다. UE가 동일한 MCS을 사용하여 재송신을 수행하는, 재송신 프로토콜이 또한 사용될 수 있다. 재송신은 동일하거나 상이한 내용에 대해, 랜덤 백오프 시간(random back-off time)으로 수행될 수 있다. 미리 정의된 최대 재송신 횟수에 도달한 후, MCS는 더 낮은 (가장 강건한) MCS로 다운그레이드될 수 있으며, 이는 송신에 허용될 수 있는 더 낮은 또는 가장 낮은 신호 품질 레벨에 적합할 수 있다. 실패한 패킷은 동일한 MCS의 재송신 및 SC 재송신 후에 삭제된다. SC에는 하나 이상의 재송신 시도가 있을 수 있다. 이 ReTx 프로토콜에 따르면, TP는 상이한 MCS 자원 영역의 신호를 검출한다. 각각의 MCS 영역 내의 UE는 개별적으로 검출될 수 있다. 가장 강건한 MCS(예: MCS1)를 제외한 모든 MCS 영역에서 검출되지 않은 UE는 SC에서 검출된다. 일정한 경우에 실패한 감지 신호를 줄이기 위해 CC(Chase Combining) 또는 IR(Incremental Redundancy)이 사용될 수 있다. UE가 성공적으로 검출될 수 있으면, TP는 다른 UE를 검출하는 것을 돕기 위해 UE를 이용할 수 있다. 예를 들어, 연속 간섭 제거기(successive interference canceller, SIC)와 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ) 결합이 가능하다. ReTx의 경우, TP는 필요에 따라 UE에 대한 MCS 및 전송 전력(및 선택적으로 파일럿)을 조정할 수 있고, UE에 갱신을 전송할 수 있다. 또한 TP는 실패한 송신에 대해 MCS 다운그레이드를 적용할 수 있다.
도 5는 모든 UE에 의해 공유되는 UE RA 자원에 대해 전술한 제2 구현 옵션에 따른 ReTx 프로토콜의 실시예를 나타낸다. UE는 MCS2를 갖는 UE1 및 UE2에 대해 도시 된 바와 같이, 동일한 MCS로 재송신을 수행할 수 있다. UE는 UE1에 대해 도시 된 바와 같이, 원래의 RA 자원에 미리 정의된 최대 재시도 횟수에 도달한 후에 이전의 실패의 지시와 함께 SC에서 재전송할 수 있다. 또한, UE는 SC에서 1회 이상 재송신할 수 있다. 지시는 재송신 지시자 또는 플래그일 수 있다. 이것은 정기적 인 새로운 송신과 데이터를 구별하기 위한 것이다. 실패한 패킷은 모든 재송신 후에 삭제된다. SC는 또한 새로운 사용자 데이터 송신에 사용될 수 있다. 전술한 바와 같이, TP는 혼합된 MCS에 대한 신호를 검출할 수 있다. TP 수신자는 모든 사용자를 검색한다. 그러나 SC에서, UE1 재송신에 대해 도시된 바와 같이, 가장 강건한 MCS(예: MCS1)의 검출만이 필요하다. 어떤 경우에는 실패한 검출 신호를 줄이기 위해, CC 또는 IR을 사용할 수 있다. 하나의 UE가 성공적으로 검출될 수 있으면, TP는 검출된 UE를 이용하여, 예를 들어 SIC 및 HARQ를 사용하여, 다른 UE를 검출하는 것을 돕는다. TP는 또한 MCS, 송신 전력, 및 선택적으로 UE에 대한 파일럿을 필요에 따라 조정할 수 있고, UE에 갱신을 전송할 수 있다. TP는 또한 실패한 송신에 대해 MCS 다운그레이드를 적용할 수 있다.
도 6은 RA에서 TP 유래(originated) MCS 업그레이드를 위한 방법 실시예의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다. UE는 TTI i(여기서, i는 시간 단위로 인스턴스(instance를 지정함)에서 초기 데이터 송신 또는 패킷을 TP, 예컨대 eNB에 전송함으로써 시작한다. 그 후 UE는 TTI i+5(5는 i에 대한 추가적인 시간, 예컨대 5초를 나타냄)에서 제2 패킷을, TT i+12에서의 제3 패킷을, 그리고 및 TTi i+N(N은 정수>12)에서 제4 패킷을 전송한다. 패킷들은 강건한 MCS(예: MCS1)를 사용하여 전송된다. 각각의 패킷을 성공적으로 검출하면, TP/eNB는 확인응답(ackknowledgment, ACK)를 UE(도시되지 않음)에 회신한다. 다수의 연속적인 패킷이 성공적으로 검출된 후에(예를 들어, 도시된 예에서 4개), TP/eNB는 UE에 대한 시그널링 상태가 임계치 이상인 것으로 결정할 수 있고, 이 결정에 기초하여, (TTI i+N+2에서 송신에 대해 도시된 바와 같이) TP는 효율성을 향상시키기 위해 MCS를 업그레이드할 수 있다. MCS 업그레이드 결정은 미리 정의된 양호한 신호 상태 기준을 충족할 때 TP에 의해 이루어질 수 있다. 미리 정의된 수의 후속 패킷을 성공적으로 수신하는 것과 같은 인자를 포함할 수 있는 이러한 기준은, 충분히 신뢰성 있는 채널을 나타내는 UE만이 영향을 받을 수 있도록, UE 대 UE 단위(UE to UE basis)로 결정될 수 있다. 도 6에 예시된 바와 같이, UE는 MCS 업그레이드를 통보받은 후, 업그레이드 MCS(예: MCS2)를 사용하여 제5 송신을 전송할 수 있다.
도 7은 RA에서 TP 유래 MCS 다운그레이드에 대한 TP에서 실행하기 위한 다른 방법 실시예의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다. UE는 MCS2를 사용하여 TTI k(여기서 k는 시간 단위로 인스턴스를 지정함)에서 TP, 예컨대 eNB에 데이터 송신(패킷 j로 나타냄)을 전송한다. 이 송신은 TP/eNB에 의해 성공적으로 검출된다. 그 후, UE는 동일한 MCS2를 사용하여 TTI k+6(예: 시간 인스턴스 k의 6초 후)에서 제2 패킷 j+1을 전송하고, 동일한 MCS2를 사용하여 TTI k+20에서 제3 패킷 j+2를 송신하는데, 이들은 모두 TP/eNB에서 성공적으로 검출된다. UE로부터의 송신에서 어떠한 것도 반드시 MCS의 변경이 보증된다는 것을 지시하지 않는다. 그러나 MCS2를 사용하여 다수의 송신을 성공적으로 수신한 후에, TP/eNB는 TP/eNB의 근접 또는 검출 범위 내의 임의의 UE로부터의 더 높은 UL 간섭을 검출하며, 이는 채널 품질 열화를 초래한다. 이에 응답하여, TP/eNB는 송신 문제를 회피하기 위해 UE에 의해 사용되는 MCS를 MCS1로 선제적으로 다운그레이드하는 것을 결정한다. TP는 MCS 다운그레이드 명령을 TTI k+32에서 UE로 전송한다. 그 다음에, UE는 더 강건한 MCS1을 사용하여 TTI k+40에서 새로운 패킷 j+3을 전송한다.
도 8은 RA에서 UE 유래 MCS 다운그레이드를 위한 방법 실시예의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다. 예시된 바와 같이, UE는 MCS2를 사용하여 TTI k에서 TP(예: eNB)에 데이터 송신(패킷 j)을 전송한다. 이 송신은 TP/eNB에 의해 성공적으로 검출된다. 그 후, UE는 동일한 MCS2를 사용하여 TTI k+6에서 제2 패킷 j+1(예: 시간 인스턴스 k의 6초 후)을 전송한다. 이 송신이 실패한 경우, 예컨대 UE가 TP/eNB로부터 ACK 응답을 수신하지 못하면, UE는 MCS2를 사용하여 TTI k+20에서 패킷 j+1을 재송신한다. 이 재송신이 실패한 경우, 다시 UE는 TP로부터 ACK를 수신하지 못한다. ACK가 없기 때문에, UE는 송신이 실패한 것으로 결정할 수 있다. 미리 정의된 재송신 실패 횟수에 도달하면, UE는 MCS를 MCS1로 변경하고 MCS1을 사용하여 SC상에서 그리고 TTI k+30에서 패킷 j+1을 재송신한다. MCS1은 MCS2보다 더 강건하다. MCS2보다 더 강건한 채널 또는 가장 강건한 MCS인 MCS1을 사용하여 SC상에서 패킷을 재송신하는 것은, MCS 다운그레이드를 트리거하고 TP/eNB 또는 네트워크에 다운그레이드 요청을 지시한다. (디폴트로 MCS1을 사용하여) SC상에서 이 재송신을 검출하면, TP/eNB는 UE에 대한 MCS를 MCS2에서 MCS1로 다운그레이드하고 ACK를 UE(도시되지 않음) 다시 전송한다. 따라서 다운그레이드 명령(또는 경우에 따라 확인)은 TTI k+32에서 UE에 전송된다. UE는 MCS1을 사용하여 TTI k+40에서 새로운 패킷 j+2를 전송한다.
도 9는 RA에서 UE 유래 MCS 다운그레이드를 위한 다른 실시예 방법의 프로토콜 다이어그램을 나타낸다. UE는 CS2를 사용하여 TTI k에서 데이터 송신(패킷 j)을 TP, 예컨대 eNB에 전송하고, 이는 TP/eNB에 의해 성공적으로 검출된다. 이어서, UE는 동일한 MCS2를 사용하여 TTI k+6에서 제2 패킷 j+1을 전송하고, 이것 또한 TP/eNB에 의해 성공적으로 검출된다. 그러면 UE 이동성은 자신의 이동성 상태를 변경한다. 예시된 실시예에서, 저속 이동 UE는 고속 이동 상태로 천이한다. UE는 이동성의 변화를 인지하고 있고, 네트워크 엔티티는 이 변화를 아직 인지하지 못할 수도 있다. UE는 MCS1을 사용하여 SC에서, 그리고 TTI k+20에서 다음 패킷 j+2를 송신하는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 이용 가능한 가장 강건한 MCS를 나타낼 수 있다. MCS1을 사용하여 SC상에서 패킷을 송신하는 것은 MCS 다운그레이드를 트리거하고 TP/eNB 또는 네트워크에 대해 다운그레이드 요청을 지시한다. MCS1을 사용하여 SC상에서, 그리고 TP/eNB에서 패킷 j+2를 수신하면, TP/eNB는 UE 이동성 또는 신호 상태의 변화를 통지받고, 따라서 UE 카테고리를 갱신하고 그 MCS를 다운그레이드한다. 다운그레이드 명령은 UE에 전송될 수 있다. UE는 이것을 MCS1로의 이동 요청의 수락으로 취급할 수 있다. UE가 TTI k+40에 패킷 j+3을 송신하는 경우, UE는 MCS1을 사용하여 패킷 j+3을 송신한다. UE는 전형적으로 TP 또는 다른 네트워크 엔티티에 의해 MCS 업그레이드가 트리거될 때까지, TTI k+51에서 송신 패킷 j+4로 도시된 바와 같이, MCS를 사용하여 송신을 계속할 것이다.
다른 실시예에서, UE는 UE 송신 품질 및 애플리케이션 QoS와 연관된 LA 상태를 검출한 후에 MCS 다운그레이드를 개시할 수 있다. 예를 들어, UE는 트래픽 애플리케이션에보다 신뢰성 있는 송신이 필요한 경우 UE는 MCS를 다운그레이드한다. 일례에서, UE는 더 강건한 MCS를 필요로 하는 UE의 애플리케이션에 대한 서비스 품질(QoS) 요건을 결정하면 MCS 다운그레이드를 개시한다.
추가적인 실시예에서, 그랜트 프리 무선 통신에 참여하는 엔티티들 중 하나는 데이터를 전송하기 위해 변조 및 코딩 방식(MCS)을 사용한다. 노드는 비링크 인자에 기초하여 MCS의 변경을 개시하는 UE 또는 TP일 수 있다. 예를 들어, 비링크 인자는 UE의 이동성(이동) 또는 이동성의 결정, UE의 애플리케이션의 시작(launch), 채널 특성의 예상되거나 가능성 있는 변화의 예고(foreknowledge), 또는 UE와 TP 사이의 링크 상태와 연관되지 않을 수도 있는, MCS의 변화, 예컨대 더 강건한 MCS로의 MCS의 변경을 필요로 하는 다른 인자일 수 있다. 노드(UE 또는 TP)가 비링크 기반 인자에 따라, 새로운 MCS가 현재의 MCS 대신에 사용되어야 한다고 결정하면(예: 새로운 MCS가 현재의 MCS보다 더 강건함), 노드는 그랜트 프리 송신 제어기에, 후속하는 그랜트 프리 송신을 위해 새로운 MCS를 사용하라고 명령한다. UE 개시(initiated) MCS 변경의 경우에, 명령을 받은 그랜트 프리 송신 제어기는 UE에서의 로컬 제어기일 수 있다. TP 개시 MCS 변경의 경우, 명령은 TP에서 UE 제어기로 전송될 수 있다.
도 10은 다양한 실시예를 구현하는 데 사용될 수 있는 처리 시스템(1000)의 블록도이다. 처리 시스템(1000)은 TP나 eNB, UE, 또는 다른 네트워크 기기의 일부일 수 있다. 특정 기기는 도시된 모든 구성요소 또는 구성요소의 서브세트만 활용할 수 있으며, 통합 수준은 기기마다 다를 수 있다. 또한, 기기는 복수의 처리 유닛, 프로세서, 메모리, 송신기, 수신기 등과 같은, 구성요소의 복수의 인스턴스를 포함할 수 있다. 처리 시스템(1000)은 예컨대 스피커, 마이크로폰, 마우스, 터치스크린, 키패드, 키보드, 프린터, 디스플레이 등의, 하나 이상의 입력/출력 기기를 구비한 처리 유닛을 포함할 수 있다. 처리 유닛(1001)은 중앙 처리 유닛(central processing unit, CPU)(1010), 메모리(1020), 대용량 저장 장치(1030), 비디오 어댑터(1040) 및 버스에 연결된 I/O 인터페이스(1060)를 포함할 수 있다. 버스는 메모리 버스 또는 메모리 제어기, 주변장치 버스, 비디오 버스 등을 포함하는 임의의 유형의 여러 버스 아키텍처 중 하나 이상일 수 있다.
CPU(1010)는 임의의 유형의 전자적인 데이터 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(1020)는 정적 랜덤 액세스 메모리(static random access memory, SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(dynamic random access memory, DRAM), 동기식 DRAM(synchronous DRAM, SDRAM), 판독 전용 메모리(read-only memory, ROM) 또는 이들의 조합 등과 같은 임의의 유형의 시스템 메모리를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 메모리(1020)는 부팅 시에 사용하기 위한 ROM, 및 프로그램을 실행하는 동안 사용하기 위한 프로그램 및 데이터 저장을 위한 DRAM을 포함할 수 있다. 실시예에서, 메모리(1020)는 일시적이지 않다(non-transitory). 대용량 저장 장치(1030)는 데이터, 프로그램 및 다른 정보를 저장하고 그 데이터, 프로그램 및 다른 정보를 버스를 통해 액세스 가능하게 하도록 구성된 임의의 유형의 저장 기기를 포함할 수 있다. 대용량 저장 장치(1030)는 예를 들어, SSD(Solid State Drive), 하드 디스크 드라이브, 자기 디스크 드라이브, 광학 디스크 드라이브 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
비디오 어댑터(1040) 및 I/O 인터페이스(1060)는 외부 입력 및 출력 기기를 처리 유닛에 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 예시된 바와 같이, 입력 및 출력 기기의 예로는 비디오 어댑터(1040)에 연결된 디스플레이(1090), 및 I/O 인터페이스(1060)에 연결된 마우스/키보드/프린터(1070)의 임의의 조합을 포함한다. 다른 기기들이 처리 유닛(1001)에 연결될 수 있으며, 추가의 또는 더 적은 인터페이스 카드가 이용될 수 있다. 예를 들어, 직렬 인터페이스 카드(도시되지 않음)는 프린터에 직렬 인터페이스를 제공하는 데 사용될 수 있다.
처리 유닛(1001)은 또한 이더넷(Ethernet) 케이블 등과 같은 유선 링크, 및/또는 액세스 노드 또는 하나 이상의 네트워크(1080)에 대한 무선 링크를 포함할 수 있는 하나 이상의 네트워크 인터페이스(1050)를 포함한다. 네트워크 인터페이스(1050)는 처리 유닛(1001)이 네트워크(1080)를 통해 원격 유닛과 통신할 수 있도록 해준다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스(1050)는 하나 이상의 송신기/송신 안테나 및 하나 이상의 수신기/수신 안테나를 통해 무선 통신을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 처리 유닛(1001)은 데이터 처리 및, 다른 처리 유닛, 인터넷, 원격 저장 설비 등과 같은 원격 장치와의 통신을 위해 근거리 네트워크(a local-area network) 또는 광역 네트워크(wide-area network)에 연결된다.
본 발명에서는 여러 실시예를 제공하였지만, 개시된 시스템 및 방법은 본 발명의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으면서 많은 다른 구체적인 형태로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 실시예들은 한정적인 것이 아니라 예시적인 것으로 생각되어야 하며, 그 의도는 본 명세서에 주어진 상세한 설명에 한정되지 않는다. 예를 들어, 다양한 요소 또는 구성요소가 다른 시스템에 결합되거나 통합될 수 있거나, 특정 특징(freature)이 생략되거나 구현되지 않을 수 있다.
또한, 본 발명의 범위를 벗어나지 않으면서, 다양한 실시예에서 별개로 또는 분리하여 설명되고 예시된 기술, 시스템, 서브시스템 및 방법은 다른 시스템, 모듈, 기술 또는 방법과 결합되거나 통합될 수 있다. 서로 결합되거나 직접 결합되거나 통신하는 것으로 도시되거나 논의된 다른 항목은 전기적으로, 기계적으로 또는 다른 방식으로 소정의 인터페이스, 기기 또는 중간 구성요소를 통해 간접적으로 결합되거나 통신할 수 있다. 변경, 대체 및 개조의 다른 예는 당업자에 의해 확인될 수 있으며, 본 명세서에 개시된 사상 및 범위를 벗어나지 않고 이루어질 수 있다.

Claims (30)

  1. 무선 네트워크에서의 랜덤 액세스 링크 적응을 위한 방법으로서,
    송신 포인트(transmission point, TP)가 사용자 장비(user equipment, UE)로부터, 제1 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS)을 사용하여 인코딩되고 랜덤 액세스 채널을 통해 송신되는 제1 패킷을 수신하는 단계;
    상기 제1 MCS와는 다른 제2 MCS를 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 제2 MCS를 사용하라는 명령을 상기 UE에 송신하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UE로부터, 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷을 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 패킷 및 하나 이상의 후속 패킷 또는 제어 신호를 수신하면, 상기 UE와 연관된 채널의 업링크 롱텀(long term, LT) 채널 신호 품질의 측정치에 기초하여 상기 UE를 MCS 그룹으로 분류하는 단계를 더 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 TP가, 상기 UE와 연관된 업링크 채널의 신호 품질을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 신호 품질에 따라 상기 제2 MCS를 선택하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 TP가, 주변 간섭 레벨을 측정하는 단계; 및
    상기 주변 간섭 레벨의 향상을 검출한 때의 상기 제1 MCS의 업그레이드와 상기 주변 간섭 레벨의 저하를 검출한 때의 상기 제1 MCS의 다운그레이드 중 하나를 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 TP가, 상기 UE의 이동성을 결정하는 단계; 및
    상기 이동성의 감소를 검출한 때의 상기 제1 MCS의 업그레이드와 상기 이동성의 증가를 검출한 때의 상기 제1 MCS의 다운그레이드 중 하나를 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 제1 패킷을 수신하면 상기 UE의 업링크 롱텀(LT) 채널 신호 품질 측정치와 연관된 링크 적응(link adaptation, LA) 상태를 검출하는 단계를 더 포함하며, 상기 LA 상태를 검출하는 단계는, 스타우트 채널(stout channel, SC)에서 수신되는 제1 패킷을 검출하는 단계를 포함하고, 상기 제1 MCS는 상기 SC에서 수신되는 제1 패킷의 검출에 따라 상기 제2 MCS로 다운그레이드되는, 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 LA 상태에 따라 상기 UE의 송신의 전력 제어(power control, PC)를 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 LA 상태에 따라 상기 UE의 파일럿 조정(pilot adjustment)을 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 LA 상태에 따라, 상기 UE를 변화하는 MCS를 갖는 제1 그룹의 LA 가능한(LA-enabled) UE와 제2 그룹의 고정 MCS UE 중 하나로 분류하는 단계를 더 포함하며, 상기 UE가 정적이거나 저속 이동 UE인 것으로 결정되면 상기 UE는 상기 제1 그룹으로 분류되거나, 또는 상기 UE가 고속 이동 UE인 것으로 결정되면 상기 UE는 상기 제2 그룹으로 분류되는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    시간의 경과에 따라 상기 UE의 업링크 LT 채널 신호 품질 측정치와 연관된 LA 상태의 검출을 반복하는 단계; 및
    상기 LA 상태에 따라 상기 UE의 분류를 갱신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    복수의 지원되는 MCS를 복수의 미리 정해진 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI) 값과 연관짓는 룩업 테이블(look-up table, LUT)을 수립하는 단계;
    상기 UE와 연관된 업링크 채널에 대한 CQI를 측정하는 단계; 및
    상기 LUT에서 상기 UE의 CQI와 매칭되는 상기 지원되는 MCS 중 하나를 상기 UE에 배정하는 단계를 더 포함하는 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    복수의 UE를 복수의 UE MCS 그룹으로 그룹화하는 단계;
    상기 UE MCS 그룹에 복수의 대응하는 MCS를 배정하는 단계;
    상기 UE MCS 그룹에 복수의 대응하는 RA 자원 영역을 할당하는 단계 - 상기 RA 자원 영역은 대역폭 영역 또는 송신 시간 간격(transmission time interval, TTI)임 -;
    상기 UE MCS 그룹 내의 UE를 상기 대응하는 RA 자원 영역에 시그널링하는 단계; 및
    상기 UE MCS 그룹 내의 UE로부터, 상기 대응하는 RA 자원 영역 내의 상기 대응하는 MCS를 인코딩된 복수의 패킷을 수신하는 단계
    를 더 포함하는 방법.
  14. 제1항에 있어서,
    복수의 UE로부터, 단일 TTI 및 대역폭 내에서 상이한 MCS를 사용하여 인코딩된 복수의 패킷을 검출하는 단계를 더 포함하는 방법.
  15. 무선 네트워크에서의 랜덤 액세스 링크 적응을 위한 방법으로서,
    사용자 장비(UE)가 송신 포인트(TP)에, 상기 UE에 대해 미리 배정된 제1 변조 및 코딩 방식(MCS)을 사용하여 인코딩된 제1 패킷을 랜덤 액세스 채널 상에서 송신하는 단계;
    상기 UE에서, UE 송신 또는 애플리케이션 품질과 연관된 링크 적응(LA) 상태를 검출하는 단계;
    상기 TP로부터, 제2 MCS를 사용하라는 명령을 수신하는 단계 - 상기 제2 MCS는 상기 제1 MCS보다 강건한 MCS임 -; 및
    상기 TP에, 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷을 전송하는 단계
    를 포함하는 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 TP로부터 상기 명령을 수신하기 전에, 미리 배정된 가장 강건한 MCS를 사용하여 스타우트 채널(SC) 상에서 상기 TP에 상기 제1 패킷을 재송신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 TP에의 상기 제1 패킷의 반복 송신의 미리 정의된 최대 횟수에 도달할 때까지 상기 제1 패킷의 상기 TP에의 송신을 반복하는 단계를 더 포함하는 방법.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 UE가, 상기 UE의 이동성의 증가를 검출하는 단계; 및
    상기 UE의 이동성의 증가에 응답하여 상기 제1 MCS의, 상기 제2 MCS로의 다운그레이드를 개시하는 단계를 더 포함하는 방법.
  19. 제15항에 있어서,
    상기 제1 MCS보다 더 강건한 MCS를 요구하는 상기 UE의 애플리케이션에 대한 서비스 품질(quality of service, QoS) 요건을 결정하는 단계; 및
    상기 애플리케이션의 QoS에 응답하여 상기 제1 MCS의, 상기 제2 MCS로의 다운그레이드를 개시하는 단계를 더 포함하는 방법.
  20. 랜덤 액세스 링크 적응을 지원하는 네트워크 구성요소로서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는, 컴퓨터로 판독할 수 있는 비일시적인 저장 매체
    를 포함하고,
    상기 프로그래밍은,
    사용자 장비(UE)로부터, 미리 배정된 변조 및 코딩 방식(MCS)을 사용하여 인코딩되고 랜덤 액세스 채널을 통해 송신되는 제1 패킷을 수신하기 위한 명령어;
    제2 MCS를 선택하기 위한 명령어; 및
    상기 선택된 MCS를 사용하라는 명령을 송신하기 위한 명령어를 포함하는,
    네트워크 구성요소.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 프로그래밍은, 상기 UE로부터, 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷을 수신하기 위한 명령어를 더 포함하는, 네트워크 구성요소.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 프로그래밍은,
    상기 UE와 연관된 업링크 채널의 신호 품질을 측정하기 위한 명령어; 및
    상기 측정된 신호 품질에 따라 상기 제2 MCS를 선택하기 위한 명령어를 더 포함하는, 구성요소.
  23. 랜덤 액세스 링크 적응을 지원하는 사용자 장비(UE)로서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는, 컴퓨터로 판독할 수 있는 비일시적인 저장 매체
    를 포함하고,
    상기 프로그래밍은,
    송신 포인트(TP)에, 제1 변조 및 코딩 방식(MCS)을 사용하여 인코딩된 제1 패킷을 랜덤 액세스 채널 상에서 송신하기 위한 명령어;
    상기 UE와 연관된 링크 적응(LA) 상태를 검출하기 위한 명령어;
    상기 TP로부터, 제2 MCS를 사용하라는 명령을 수신하기 위한 명령어 - 상기 제2 MCS는 상기 제1 MCS보다 강건한 MCS임 -; 및
    상기 UE에, 상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 제2 패킷을 전송하기 위한 명령어를 포함하는,
    사용자 장비(UE).
  24. 사용자 장비(UE) 노드에서 실행하기 위한 방법으로서,
    제1 변조 및 코딩 방식(MCS)을 사용하여 인코딩된 송신(transmission)을 랜덤 액세스 무선 채널을 통해 송신 포인트(TP)에 전송하는 단계;
    상기 TP로부터, 상기 제1 MCS와는 다른 제2 MCS를 사용하여 후속 송신을 전송하라는 명령을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 후속 송신을 상기 TP에 전송하는 단계
    를 포함하는 방법.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 TP로부터 상기 명령을 수신하기 전에, 상기 후속 송신이 상기 제1 MCS와는 다른 MCS를 사용하여 인코딩되어야 한다고 결정하는 단계;
    상기 결정에 따라, 상기 제2 MCS를 선택하는 단계; 및
    상기 TP로부터 상기 명령을 수신하기에 앞서 상기 TP에, 상기 제2 MCS로 인코딩된 송신을 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  26. 랜덤 액세스 링크 적응을 지원하는 사용자 장비(UE)로서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는, 컴퓨터로 판독할 수 있는 비일시적인 저장 매체
    를 포함하고,
    상기 프로그래밍은,
    제1 변조 및 코딩 방식(MCS)을 사용하여 인코딩된 송신을 랜덤 액세스 무선 채널을 통해 송신 포인트(TP)에 전송하기 위한 명령어;
    상기 TP로부터, 상기 제1 MCS와는 다른 제2 MCS를 사용하여 후속 송신을 전송하라는 명령을 수신하기 위한 명령어; 및
    상기 제2 MCS를 사용하여 인코딩된 후속 송신을 상기 TP에 전송하기 위한 명령어를 포함하는,
    사용자 장비(UE).
  27. 엔티티가 송신을 위해 변조 및 코딩 방식(MCS)을 사용하는 그랜트 프리 무선 통신(grant free wireless communication)에 참여하는 노드에서 수행되는 방법으로서,
    비링크 기반 인자(non-link based factor)에 따라, 현재의 MCS에서 새로운 MCS로 전환하도록 결정하는 단계; 및
    그랜트 프리 송신 제어기에 후속 그랜트 프리 송신을 위해 상기 새로운 MCS를 사용하도록 명령하는 단계
    를 포함하는 방법.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 비링크 기반 인자는 상기 노드의 이동성(mobility)의 결정(determination)인, 방법.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 비링크 기반 인자는 더 강건한 통신 채널을 필요로 하는 노드에 대한 애플리케이션의 시작(launch)인, 방법.
  30. 제27항에 있어서,
    상기 비링크 기반 인자는 채널 특성의 가능한 변화에 관한 예고(foreknowledge)를 포함하는, 방법.
KR1020177027728A 2015-05-28 2016-05-28 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법 KR102016693B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/724,569 2015-05-28
US14/724,569 US10135562B2 (en) 2015-05-28 2015-05-28 Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access
PCT/CN2016/083805 WO2016188489A1 (en) 2015-05-28 2016-05-28 Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197025016A Division KR20190102108A (ko) 2015-05-28 2016-05-28 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20170123674A true KR20170123674A (ko) 2017-11-08
KR102016693B1 KR102016693B1 (ko) 2019-08-30

Family

ID=57393792

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020177027728A KR102016693B1 (ko) 2015-05-28 2016-05-28 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법
KR1020197025016A KR20190102108A (ko) 2015-05-28 2016-05-28 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197025016A KR20190102108A (ko) 2015-05-28 2016-05-28 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법

Country Status (9)

Country Link
US (2) US10135562B2 (ko)
EP (1) EP3275103B1 (ko)
JP (1) JP6760578B2 (ko)
KR (2) KR102016693B1 (ko)
CN (2) CN107615693B (ko)
AU (1) AU2016268298B2 (ko)
CA (1) CA2979089C (ko)
RU (1) RU2678498C1 (ko)
WO (1) WO2016188489A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019177378A1 (ko) * 2018-03-16 2019-09-19 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서의 변조 방식 판단 방법
KR20210037219A (ko) 2019-09-27 2021-04-06 연세대학교 산학협력단 무선 통신 시스템의 비승인 전송 및 복조 장치, 비승인 전송 및 복조 방법

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10135562B2 (en) 2015-05-28 2018-11-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access
US9942082B2 (en) * 2015-09-23 2018-04-10 Hughes Network Systems, Llc Modulation and coding for a high altitude platform
US10623145B2 (en) * 2015-10-09 2020-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, wireless device and methods performed thereby for the network node to provide information to the wireless device
US20180132248A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-10 Mediatek Inc. Methods And Apparatus Of Interference Management In NR
US10869333B2 (en) * 2016-12-16 2020-12-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for mixed grant-free and grant-based uplink transmissions
JP6932928B2 (ja) * 2017-01-05 2021-09-08 ソニーグループ株式会社 無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム
EP3547775B1 (en) * 2017-01-06 2022-05-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method and device
CN108289331B (zh) * 2017-01-09 2021-11-19 华为技术有限公司 一种上行传输方法、终端、网络侧设备
US11153886B2 (en) * 2017-01-13 2021-10-19 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method on transmission adaptation for uplink grant-free transmission
US10784996B2 (en) 2017-01-16 2020-09-22 Nokia Technologies Oy HARQ feedback on grant-less UL
WO2018132953A1 (zh) * 2017-01-17 2018-07-26 华为技术有限公司 传输上行数据的方法、终端设备和网络设备
US10277357B2 (en) 2017-01-19 2019-04-30 Qualcomm Incorporated Selection of modulation and coding scheme
CN108631907A (zh) * 2017-03-20 2018-10-09 株式会社Ntt都科摩 无授权传输方法、用户终端和基站
US11102786B2 (en) 2017-03-27 2021-08-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and apparatus for enhanced spectral efficiency and reliability of transmission without grant
US10931358B2 (en) * 2017-07-26 2021-02-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, terminal device and network device
CN109391378B (zh) * 2017-08-11 2022-01-11 华为技术有限公司 通信方法、终端设备和网络设备
GB2565340B (en) * 2017-08-11 2022-02-09 Tcl Communication Ltd A method and devices to support new radio (NR) transmission without grant
US11038567B2 (en) * 2018-01-23 2021-06-15 Qualcomm Incorporated Adaptive autonomous uplink communication design
CN111819871A (zh) * 2018-01-25 2020-10-23 诺基亚技术有限公司 用于执行无线通信的方法和装置
US11184106B2 (en) * 2018-02-01 2021-11-23 Qualcomm Incorporated Modulation table determination and channel quality indicator reporting
US10965424B2 (en) * 2018-02-09 2021-03-30 Qualcomm Incorporated Uplink control information transmission in autonomous uplink
FR3078459B1 (fr) * 2018-02-23 2020-03-06 Orange Procede et systeme omamrc de transmission avec adaptation lente de lien sous contrainte d'un bler
CN110278053B (zh) * 2018-03-17 2021-09-24 维布络有限公司 无线通信中的传输速率校准与自适应的方法、装置和系统
WO2019185134A1 (en) * 2018-03-28 2019-10-03 Nokia Technologies Oy Feedback indication for continued transmission for wireless networks
US11641613B2 (en) * 2018-04-04 2023-05-02 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for relay discovery
CN112042137B (zh) * 2018-04-20 2024-02-23 瑞典爱立信有限公司 用于处置无线电信道上的传输的方法和传送节点
CN108738055B (zh) * 2018-05-21 2021-12-28 京信网络系统股份有限公司 调制编码方式调整方法、装置、基站和存储介质
CN110784932B (zh) * 2018-07-31 2022-02-01 维沃移动通信有限公司 随机接入方法、终端设备及网络设备
CN109699085A (zh) * 2018-10-17 2019-04-30 华为技术有限公司 一种传输数据的方法以及终端设备
CN109496448B (zh) * 2018-10-24 2022-05-10 北京小米移动软件有限公司 网络参数配置方法、装置及计算机可读存储介质
US11356892B2 (en) 2020-06-08 2022-06-07 Honda Motor Co., Ltd. Channel congestion control in V2X communication
WO2024026605A1 (en) * 2022-08-01 2024-02-08 Qualcomm Incorporated Modification of modulation and coding scheme

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003003643A1 (en) * 2001-06-27 2003-01-09 Nokia Corporation Method for adaptively setting transmission parameters for a random access channel transmission uplink procedure in a wireless communication system
KR20060107791A (ko) * 2003-10-24 2006-10-16 콸콤 인코포레이티드 무선 방송 네트워크에서의 로컬 및 와이드 영역 전송을위한 방법 및 장치
US20120020281A1 (en) * 2007-12-06 2012-01-26 Kyocera Corporation Method for changing modulation scheme and base station apparatus using said method
US20140192732A1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 Qualcomm Incorporated Identifying modulation and coding schemes and channel quality indicators

Family Cites Families (150)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10190859A (ja) * 1996-12-20 1998-07-21 Nec Corp 無線通信システム
US6377817B1 (en) * 1999-05-03 2002-04-23 Nokia Mobile Phones Ltd. Asymmetric data transmission for use in a multi-modulation environment
US6587697B2 (en) * 2001-05-14 2003-07-01 Interdigital Technology Corporation Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
US6810236B2 (en) 2001-05-14 2004-10-26 Interdigital Technology Corporation Dynamic channel quality measurement procedure for adaptive modulation and coding techniques
US6549759B2 (en) * 2001-08-24 2003-04-15 Ensemble Communications, Inc. Asymmetric adaptive modulation in a wireless communication system
DE60206356T2 (de) * 2002-04-16 2006-05-11 Sony International (Europe) Gmbh Orthogonale Frequenzmultiplexierung (OFDM) mit Kanalprediktion
US6782269B2 (en) * 2002-06-17 2004-08-24 Nokia Corporation Two threshold uplink rate control to enable uplink scheduling
US7729373B2 (en) * 2002-07-02 2010-06-01 Broadcom Corporation Modified range requests enabling bandwidth requests and state of health reporting
US7050405B2 (en) * 2002-08-23 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Method and system for a data transmission in a communication system
US7698550B2 (en) * 2002-11-27 2010-04-13 Microsoft Corporation Native wi-fi architecture for 802.11 networks
GB2404539B (en) * 2003-07-31 2006-06-14 Fujitsu Ltd Adaptive modulation and coding
US20050047366A1 (en) 2003-08-25 2005-03-03 Motorola, Inc. Random access communication opportunity method
GB2410152B (en) * 2004-01-15 2006-03-22 Toshiba Kk Radio communications system using adaptive modulation, radio transmission apparatus and radio receiving apparatus
US20050159166A1 (en) * 2004-01-21 2005-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Quality of service controlled link adaptation
US7702031B2 (en) * 2004-03-05 2010-04-20 Nextnet Wireless, Inc. System and method for adaptive modulation
KR100603561B1 (ko) * 2004-04-16 2006-07-24 삼성전자주식회사 송신 전력 제어 기반 무선랜 시스템 및 그 송신 전력 제어방법
CN1965513B (zh) * 2004-05-01 2014-11-26 桥扬科技有限公司 用于以时分双工进行通信的方法和装置
US7366464B2 (en) * 2004-06-04 2008-04-29 Interdigital Technology Corporation Access point operating with a smart antenna in a WLAN and associated methods
US7558289B1 (en) * 2004-06-17 2009-07-07 Marvell International Ltd. Method and apparatus for providing quality of service (QOS) in a wireless local area network
US20060009229A1 (en) * 2004-07-10 2006-01-12 Yuan Yuan Sequential coordinated channel access in wireless networks
JP2006074571A (ja) * 2004-09-03 2006-03-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 情報端末
US20060107164A1 (en) * 2004-10-06 2006-05-18 Matthew Baer Method and apparatus for adjusting service rate to adapt to channel conditions
US8077782B2 (en) * 2005-01-11 2011-12-13 Sharp Kabushiki Kaisha Adaptive modulation control apparatus and wireless communication apparatus
WO2006078019A1 (ja) * 2005-01-24 2006-07-27 Ntt Docomo, Inc. 移動通信端末およびマルチパス干渉除去装置の起動を制御する方法
JP4367718B2 (ja) * 2005-03-17 2009-11-18 シャープ株式会社 適応変調制御システムおよび無線通信装置
JP4515312B2 (ja) * 2005-03-31 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法および移動無線通信システム
US20060268976A1 (en) * 2005-05-03 2006-11-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining channel quality and performing adaptive modulation coding within a multi carrier communication system
US7613157B2 (en) * 2005-08-30 2009-11-03 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for processing enhanced uplink scheduling grants
KR20070033115A (ko) * 2005-09-20 2007-03-26 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 적응 변조 및 부호화레벨 할당 시스템 및 방법
JP4555866B2 (ja) * 2005-09-30 2010-10-06 富士通株式会社 制御チャネル情報伝送方法,及びこれを用いた基地局及び端末
JP2007150800A (ja) * 2005-11-29 2007-06-14 Kyocera Corp 無線基地局装置及び無線基地局装置の制御方法
US7773951B2 (en) * 2006-05-23 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for generating channel quality information for wireless communication
EP1873951A1 (en) * 2006-06-28 2008-01-02 Siemens S.p.A. A method and system for radio link adaptation, related network and computer program product
WO2008018761A2 (en) * 2006-08-09 2008-02-14 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
EP1901496B1 (en) * 2006-09-12 2010-09-01 Panasonic Corporation Link adaptation dependent on control signaling
KR20140077951A (ko) * 2006-10-23 2014-06-24 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 공유 채널을 통하여 측정 리포트를 전송 및 수신하는 방법 및 장치
US8014359B2 (en) * 2006-10-27 2011-09-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for assigning radio resources and controlling transmission parameters on a random access channel
US8724556B2 (en) * 2007-03-19 2014-05-13 Apple Inc. Uplink control channel allocation in a communication system and communicating the allocation
US8190092B1 (en) * 2007-08-29 2012-05-29 Marvell International Ltd. Selecting modulation and coding scheme in the presence of interference
CN101207461B (zh) 2007-12-10 2011-04-20 华为技术有限公司 一种门限值自适应调整的方法和装置
JP2011507387A (ja) * 2007-12-10 2011-03-03 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) 適応チャネル品質値に基づいた変調及び符号化方式の選択方法
US8238958B2 (en) * 2008-04-11 2012-08-07 Wi-Lan Inc. Method, apparatus, and system for uplink modulation and coding scheme selection
KR100985158B1 (ko) 2008-04-16 2010-10-05 주식회사 세아네트웍스 무선 통신 시스템에서 제어 장치 및 방법
US9026123B2 (en) * 2008-07-09 2015-05-05 Broadcom Corporation Method and apparatus for managing uplink communication in wireless communication network
JP5219708B2 (ja) 2008-09-22 2013-06-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
US8971256B2 (en) * 2009-04-15 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Ad-hoc directional communication in contention access period
EP2282575A1 (en) * 2009-08-04 2011-02-09 Panasonic Corporation Channel quality reporting in a mobile communications system
US8699606B2 (en) * 2009-09-17 2014-04-15 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmitter and receiver operation for multiple-input, multiple-output communications based on prior channel knowledge
KR101612552B1 (ko) * 2009-09-22 2016-04-15 삼성전자주식회사 다중형식 비콘 운용 방법
US20110124357A1 (en) * 2009-11-24 2011-05-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus of contention based uplink transmission in mobile communication system
WO2011079812A1 (zh) * 2009-12-31 2011-07-07 华为技术有限公司 一种基于竞争资源的配置方法和装置
US9844073B2 (en) * 2010-01-11 2017-12-12 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for contention-based uplink access in wireless communication systems
US8248981B2 (en) * 2010-01-21 2012-08-21 Eigent Technologies, Inc. Method and apparatus for low cost, long range, power efficient, wireless system with enhanced functionality
US9148375B2 (en) 2010-03-15 2015-09-29 Fujitsu Limited Method and system for implementing link adaptation based on mobility
US8964658B2 (en) 2010-03-31 2015-02-24 Mediatek Inc. Methods of contention-based transmission
JP2013526205A (ja) 2010-04-30 2013-06-20 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート 無線通信システムでの制御チャネル送受信方法
US8374142B2 (en) * 2010-05-10 2013-02-12 Intel Corporation Link adaptation in directional wireless networks
US8488461B2 (en) * 2010-05-12 2013-07-16 The Chinese University Of Hong Kong Adaptive scheduling of data transfer in P2P applications over asymmetric networks
CN102291826B (zh) * 2010-06-18 2014-01-08 华为技术有限公司 基于竞争的上行传输方法、配置方法和相关设备
EP2398273B1 (en) * 2010-06-18 2018-02-14 Acer Incorporated Method of handling buffer status report and communication device thereof
US8767596B2 (en) * 2010-08-19 2014-07-01 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for using contention-based resource zones for transmitting data in a wireless network
US8711789B2 (en) * 2010-08-19 2014-04-29 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing contention-based resource zones in a wireless network
WO2012028204A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Fujitsu Limited Channel state feedback for multi-cell mimo
EP2439986B1 (en) * 2010-10-06 2018-08-15 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method for determining in which condition a first base station which is in an energy saving mode has to switch in another operation mode.
KR20120070038A (ko) * 2010-12-21 2012-06-29 한국전자통신연구원 경쟁 기반 상향 링크 전송 방법
WO2012088579A1 (en) * 2010-12-30 2012-07-05 Belair Networks Inc. Wireless operation in very high density environments
US10368318B2 (en) * 2010-12-30 2019-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless operation in very high density environments
US9609520B2 (en) * 2011-01-14 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for communicating in television white space (TVWS) based on TVWS enablement signal
CN102882657B (zh) * 2011-07-15 2018-01-23 瑞典爱立信有限公司 用于上行链路秩自适应的方法、设备和系统
US8582522B2 (en) * 2011-09-30 2013-11-12 Blackberry Limited Handling physical uplink shared channel transmissions
WO2013068483A1 (en) 2011-11-08 2013-05-16 Novo Nordisk A/S Medical injection system comprising a medical injection device and a dose limiter module
US9088971B2 (en) * 2011-12-23 2015-07-21 Blackberry Limited Method implemented in a user equipment
CN104040917B (zh) * 2012-01-12 2016-08-24 华为技术有限公司 用于服务质量控制的系统和方法
US9319928B2 (en) * 2012-01-18 2016-04-19 Texas Instruments Incorporated Link adaptation for LTE uplink
US8902901B2 (en) * 2012-03-23 2014-12-02 Itron, Inc. Communication packet conversion
US20140036808A1 (en) * 2012-08-01 2014-02-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Control of uplink transmission
US20140034845A1 (en) 2012-08-02 2014-02-06 N. William Parker Charged Particle Optics with Azimuthally-Varying Third-Order Aberrations for Generation of Shaped Beams
US9319898B2 (en) * 2012-08-29 2016-04-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless communication system with rate selection mechanism and method of operation thereof
US20150236808A1 (en) 2012-09-25 2015-08-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for radio link adaptation for flexible subframe communications
US9026051B2 (en) * 2012-09-28 2015-05-05 Intel Corporation Wireless wide area network (WWAN) managed device to device communication using narrowband Wi-Fi in a licensed band
KR101533870B1 (ko) * 2012-10-25 2015-07-06 삼성에스디에스 주식회사 메시지 전송 시스템에서의 메시지 재전송 장치 및 방법
US20140192767A1 (en) * 2012-12-14 2014-07-10 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Small Traffic Transmissions
TWI495311B (zh) * 2012-12-14 2015-08-01 Realtek Semiconductor Corp 無線傳輸速率調整方法
KR102006746B1 (ko) * 2013-01-08 2019-08-05 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크 amc 운용을 위한 방법 및 장치
CN104995842B (zh) * 2013-01-18 2017-09-22 松下知识产权经营株式会社 Pwm输出与ad变换的竞争避免控制装置及竞争避免控制方法、以及功率控制系统
US10028302B2 (en) * 2013-03-08 2018-07-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for uplink grant-free transmission scheme
CN104065446A (zh) * 2013-03-21 2014-09-24 上海贝尔股份有限公司 用于信令发送和接收mcs的方法
JP6111817B2 (ja) * 2013-04-24 2017-04-12 富士通株式会社 基地局,通信システム
CN104243104B (zh) 2013-06-08 2018-05-22 普天信息技术研究院有限公司 一种确定用户设备下行mcs的方法
US9883404B2 (en) * 2013-06-11 2018-01-30 Qualcomm Incorporated LTE/LTE—A uplink carrier aggregation using unlicensed spectrum
US9420530B1 (en) * 2013-07-22 2016-08-16 Quantenna Communications, Inc. WAP with context sensitive energy management
WO2015020594A1 (en) * 2013-08-08 2015-02-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel quality indicator adjustment to account for network-assisted interference cancellation
WO2015020587A1 (en) * 2013-08-09 2015-02-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and radio node for enabling use of high order modulation in a radio communication with a user equipment
US9433018B2 (en) * 2013-09-05 2016-08-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for using SIC to solve WiFi collisions
US10004083B2 (en) * 2013-10-30 2018-06-19 Lg Electronics Inc. Method for controlling base station in multi-rat environment and transmitting/receiving data according to control of base station, and apparatus for performing same
CN104660544B (zh) * 2013-11-22 2018-07-31 华为技术有限公司 一种兼容高阶调制和低阶调制的传输方法、装置
US20150195819A1 (en) * 2014-01-06 2015-07-09 Intel IP Corporation Systems and methods for modulation and coding scheme selection and configuration
US11012939B2 (en) * 2014-01-08 2021-05-18 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for always on connections in wireless communications system
CN103777100B (zh) * 2014-01-28 2017-11-17 刘兵 用于获取用电信息的装置和方法
US9860091B2 (en) * 2014-01-30 2018-01-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Table design for 256 quadrature amplitude modulation
US9787515B2 (en) * 2014-02-13 2017-10-10 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for guard band utilization for synchronous and asynchronous communications
US10305627B2 (en) * 2014-03-11 2019-05-28 Apple Inc. Adaptive uplink link adaptation
CN106063214B (zh) * 2014-03-21 2019-07-02 株式会社Kt 用于发送和接收信道状态信息的方法和其设备
GB201410025D0 (en) * 2014-06-05 2014-07-16 Ocado Ltd Systems and methods for communication
US9979527B2 (en) * 2014-08-19 2018-05-22 Mediatek Inc. Method for handling UL data retransmission and communications apparatus utilizing the same
CN105515723A (zh) * 2014-09-25 2016-04-20 中兴通讯股份有限公司 提高集群系统自适应调制编码性能的方法、基站和终端
EP3018966B1 (en) * 2014-11-06 2017-12-20 Tata Consultancy Services Ltd. Method and system for scheduling interference aware optimal uplink for device-to-device communication underlying lte networks
CN107003979B (zh) * 2014-11-14 2020-10-23 华为技术有限公司 用于软件可配置空中接口自适应的系统与方法
CN104507170B (zh) 2014-11-21 2018-10-30 上海华为技术有限公司 一种资源调度方法和装置
US9998501B2 (en) * 2014-12-02 2018-06-12 Netgear, Inc. Sensor gateway
US9750056B2 (en) * 2015-01-27 2017-08-29 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for transmission in a grant-free uplink transmission scheme
US9736774B2 (en) * 2015-01-30 2017-08-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for a wireless device to receive data in an eco state
US10038484B2 (en) * 2015-02-27 2018-07-31 Intel Corporation Systems and methods for enhanced MBMS with MIMO support
EP3266242B1 (en) * 2015-03-03 2020-05-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and appartus for communication between an access point and a sensor station
US20160270102A1 (en) 2015-03-14 2016-09-15 Qualcomm Incorporated Distributed scheduling to control interference for data transactions using grant-less transmissions
WO2016162959A1 (ja) * 2015-04-07 2016-10-13 富士通株式会社 基地局、端末、無線通信システム、基地局の制御方法および端末の制御方法
US20170142753A1 (en) * 2015-05-20 2017-05-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Controlling access to a shared wireless medium
US10271276B2 (en) * 2015-05-27 2019-04-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Optimized MCS selection for machine type communication
US10135562B2 (en) * 2015-05-28 2018-11-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access
US10735166B2 (en) * 2015-05-29 2020-08-04 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method of UE-centric radio access procedure
US9872028B2 (en) * 2015-06-26 2018-01-16 Intel Corporation Wireless display adaptations and optimizations based on unfiltered and regional feedback
US20170026976A1 (en) * 2015-07-20 2017-01-26 Qualcomm Incorporated Flexible coding schemes
US9743423B2 (en) * 2015-07-27 2017-08-22 Futurewei Technologies, Inc. Link adaptation in grant-free multiple access systems
US9967900B2 (en) * 2015-07-31 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for multi-channel medium access control protocol
US10056952B2 (en) * 2015-09-10 2018-08-21 Intel Corporation Method of controlling uplink multiple user transmissions in densely deployed wireless local area networks
CN106549742B (zh) * 2015-09-23 2021-01-08 索尼公司 无线通信系统中的装置和方法
US9883524B2 (en) * 2015-11-04 2018-01-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for configuring air interfaces with low overhead
US10356608B2 (en) * 2016-02-18 2019-07-16 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method of user equipment state configurations
US10009152B2 (en) * 2016-03-04 2018-06-26 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for rate-less multiple access
JP6794474B2 (ja) * 2016-03-18 2020-12-02 プリューム デザイン インコーポレイテッドPlume Design, Inc. 分散Wi−Fiネットワークの最適化
US10959261B2 (en) * 2016-04-01 2021-03-23 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for pilot assisted grant-free uplink transmission identification
US10382169B2 (en) * 2016-04-01 2019-08-13 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ systems and methods for grant-free uplink transmissions
GB2548902A (en) * 2016-04-01 2017-10-04 Tcl Communication Ltd Cellular communication system devices and methods
EP3446425B1 (en) * 2016-04-20 2024-02-21 InterDigital Patent Holdings, Inc. Physical channels in new radio
EP3446537B1 (en) * 2016-04-20 2021-06-02 Convida Wireless, LLC Mobility signaling load reduction
US10652759B2 (en) * 2016-04-26 2020-05-12 Futurewei Technologies, Inc. Apparatus and method for radio resource management for high reliability and low latency traffic
US10299283B2 (en) * 2016-04-29 2019-05-21 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for coexistence of grant-free and grant-based uplink traffic
US10200907B2 (en) * 2016-05-11 2019-02-05 Nokia Of America Corporation Systems and methods for dynamic uplink and downlink rate assignment in a wireless communication network
US10687330B2 (en) * 2016-07-21 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Techniques for communicating on an uplink in a shared radio frequency spectrum band
CN107666364A (zh) * 2016-07-27 2018-02-06 北京三星通信技术研究有限公司 选择和确定调制编码方式的方法、相应的终端设备、基站设备
WO2018032014A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-15 Intel Corporation Uplink grant-less transmission techniques
US9894580B1 (en) * 2016-09-30 2018-02-13 International Business Machines Corporation Access point selection
US10250351B2 (en) * 2016-10-11 2019-04-02 Futurewei Technologies, Inc. Efficient network utilization using optically switched superchannels
US20180103487A1 (en) * 2016-10-12 2018-04-12 Qualcomm Incorporated Dynamic selection of control response frame parameters
EP3579465B1 (en) * 2017-02-05 2022-03-02 LG Electronics Inc. Method for determining modulation and coding scheme in wireless communication system, and device therefor
US10944501B2 (en) * 2017-12-15 2021-03-09 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for determining modulation and coding scheme table in mobile communications
US10708112B2 (en) * 2018-01-12 2020-07-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Dynamic indication of higher order modulation and coding scheme table
US10848228B2 (en) * 2018-02-16 2020-11-24 Qualcomm Incorporated Modulation and coding scheme and channel quality indicator for high reliability
US10567108B2 (en) * 2018-02-16 2020-02-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive configuration of modulation and coding scheme tables for new radio
US11115098B2 (en) * 2018-04-06 2021-09-07 Apple Inc. Configuration and design of CQI and MCS tables for 5G communications

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003003643A1 (en) * 2001-06-27 2003-01-09 Nokia Corporation Method for adaptively setting transmission parameters for a random access channel transmission uplink procedure in a wireless communication system
KR20060107791A (ko) * 2003-10-24 2006-10-16 콸콤 인코포레이티드 무선 방송 네트워크에서의 로컬 및 와이드 영역 전송을위한 방법 및 장치
US20120020281A1 (en) * 2007-12-06 2012-01-26 Kyocera Corporation Method for changing modulation scheme and base station apparatus using said method
US20140192732A1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 Qualcomm Incorporated Identifying modulation and coding schemes and channel quality indicators

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019177378A1 (ko) * 2018-03-16 2019-09-19 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서의 변조 방식 판단 방법
KR20210037219A (ko) 2019-09-27 2021-04-06 연세대학교 산학협력단 무선 통신 시스템의 비승인 전송 및 복조 장치, 비승인 전송 및 복조 방법

Also Published As

Publication number Publication date
CN107615693A (zh) 2018-01-19
US10135562B2 (en) 2018-11-20
RU2678498C1 (ru) 2019-01-29
JP2018518069A (ja) 2018-07-05
JP6760578B2 (ja) 2020-09-23
CA2979089A1 (en) 2016-12-01
KR102016693B1 (ko) 2019-08-30
US10873413B2 (en) 2020-12-22
EP3275103A4 (en) 2018-08-22
CA2979089C (en) 2021-01-12
EP3275103B1 (en) 2020-07-08
AU2016268298A1 (en) 2017-10-05
KR20190102108A (ko) 2019-09-02
AU2016268298B2 (en) 2019-05-16
CN107615693B (zh) 2021-01-29
WO2016188489A1 (en) 2016-12-01
EP3275103A1 (en) 2018-01-31
US20190089480A1 (en) 2019-03-21
US20160352454A1 (en) 2016-12-01
CN112804765A (zh) 2021-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102016693B1 (ko) 업링크 그랜트 리스 랜덤 액세스에서의 링크 적응을 위한 장치 및 방법
WO2020169108A1 (en) Method and system for determining configuration profiles for grant free communications
US11818694B2 (en) Terminal and communication method
JP4822957B2 (ja) 通信装置
KR20180092978A (ko) 분산된 비스케줄링된 송신들을 위한 네트워크 지원
EP3314794B1 (en) Method and base station for selecting a transport format
JP6479216B2 (ja) 高信頼性かつ低レイテンシな通信における増加したキャパシティの探索
US11323213B2 (en) Radio access network node, wireless devices, methods and software for device-to-device communication
US11477710B2 (en) Method and apparatus for realizing dynamic point selection
US10050745B2 (en) Wireless communications system, terminal, base station, and process method
WO2023247248A1 (en) Control information for uplink transmissions on periodic resources
CN118104372A (zh) 方法、通信装置和基础设施设备
JP2018182575A (ja) 無線基地局

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
A107 Divisional application of patent
GRNT Written decision to grant