JP2008086018A - 通信システムにおける電力を考慮してデータをスケジューリングする方法及び装置 - Google Patents

通信システムにおける電力を考慮してデータをスケジューリングする方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】通信システムにおけるデータをスケジューリングする方法及び装置を提供する。
【解決手段】データバーストの電力を3dBブースティングするブースティング領域と、維持するノーマル領域と、−3dBデブースティングするデブースティング領域とを備える電力制御領域を含むダウンリンクフレーム構成を有する通信システムにおけるデータをスケジューリングする方法は、第1のデータバーストの電力制御領域を示す第1の領域を決定するステップと、所定の場合に、第1のデータバーストを構成するパケットデータユニットの中で最小サービス品質(QoS)優先順位を有するパケットデータユニット(PDU)の電力制御領域を確認するステップと、第1のデータバーストの最小サブチャネル数(Fo)を決定するステップと、所定の場合に、ヌルパッディングされるスロット数が最小化するように移動局へ送信されるデータバーストを割り当てるステップとを含む。
【選択図】図3A

Description

本発明は、通信システムにおけるデータの電力を考慮してデータをスケジューリング(scheduling)する方法及び装置に関する。
次世代通信システムである第4世代(4th Generation:以下、“4G”と称する)通信システムにおいて、約100Mbpsの送信速度で多様なサービス品質(Quality of Service:以下、“QoS”と称する)を有するサービスをユーザに提供するための活発な研究が進んでいる。特に、現在の4G通信システムでは、無線近距離通信ネットワーク(Local Area Network:以下、“LAN”と称する)システム及び都市規模通信網(Metropolitan Area Network:以下、“MAN”と称する。)システムのような広帯域無線接続(Broadband Wireless Access:以下、“BWA”と称する)通信システムに移動性(Mobility)及びQoSを保証する形態で高速のサービスをサポートするための研究が活発に進められている。その代表的な通信システムが、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16通信システムである。
IEEE802.16通信システムは、無線MANシステムの物理チャネル(physical channel)において、広帯域送信ネットワークをサポートするために、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:以下、“OFDM”と称する)方式/直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access:以下、“OFDMA”と称する)方式を採用した通信システムである。OFDM又はOFDMA方式は、複数のサブキャリア(sub-carrier)間の直交性を保持して送信することによって、高速データの送信の際に最適な送信効率を得ることができ、また、周波数の使用効率が良く、多重経路フェーディング(multi-path fading)にも強い特性があるので、OFDM又はOFDMA方式は、高速データの送信の間に最適な送信効率を得ることができる。さらに、OFDM又はOFDMA方式は、周波数スペクトルを重複して使用するので、周波数の使用効率が良く、周波数選択性フェーディング及び多重経路フェーディング(multi-path fading)に強く、保護期間を用いてシンボル間の干渉(Inter Symbol Interference;ISI)影響を低減させることができ、簡素なハードウェア構成を有する等化器を設計することができる。OFDM又はOFDMA方式を使用する通信システムは、無線ブロードバンド(Wireless Broadband;WiBro)、すなわち、2.3GHz帯域の携帯インターネットサービスを含むことができる。
一方、OFDMA方式を使用する通信システムにおいては、1つのセル内に位置した複数の移動局(Mobile Station;以下、“MS”と称する)と基地局(Base Station;以下、“BS”と称する)との間のチャネル活用度を高めるために、リソースを適切に分配しなければならない。OFDMA方式を使用する通信システムで共有することができるリソースのうちの一つがサブキャリアであり、上記サブキャリアをチャネル化する。所定の方式を用いてセル内の移動局にサブキャリアをどのように割り当てるかにより、最適なチャネル活用度を保証する。ここで、少なくとも一つのサブキャリアの集合がサブチャネル(sub channel)である。
BWA通信システムのデータ送信は、フレーム単位で行われ、各フレームは、ダウンリンク(downlink)データを送信できる期間と、アップリンク(uplink)データを送信できる期間とに区分される。上記アップリンク及びダウンリンクデータ期間は、周波数軸と時間軸とにさらに区分される。上記周波数軸及び時間軸の2次元配列で形成される各要素(element)を‘スロット(slot)’と呼ぶ。
従って、BSは、移動局のダウンリンクデータバースト(burst)の割当てのために、ノーマル(normal)MAP又はニューノーマル(new normal)MAP(又は、H-ARQ(ハイブリッド自動再送要求方式)MAPとも呼ぶ)で規定されたMAPを使用する。上記データバーストは、複数の時間スロットを介して上記ダウンリンクデータ期間に割り当てられる。BSは、上記割り当てられたデータバーストに対する電力ブースティング(boosting)又は電力デブースティング(de-boosting)を遂行することにより、ダウンリンクリソースの活用度を増大させる。BWA通信システムの標準においては、上記電力ブースティング又は電力デブースティングレベルを−12,−9,−6,−3,0,3,6,9,12dBで定義している。
しかしながら、データバーストに対する最適な電力ブースティング又は電力デブースティングを遂行する電力割当てアルゴリズムは、非常に複雑なプログラミング(programming)問題を発生させるため、実際の通信システムで実現されることは不可能であるという問題点があった。
具体的に、従来技術は、上記データバーストをフレームに割り当てることができる具体的な方案を提示しておらず、従来のBSダウンリンクリソース割当ては、バーストのサイズ及びヌルパッディング(Null Padding)されるスロット数を考慮することなく、単純にQoS(Quality Of Service)優先順位(Priority)で長方形の形態でリソースを割り当て、これにより、スロットの浪費の原因となるという問題点があった。
韓国特許出願公開第2007−010597号公報
上記背景に鑑みて、本発明の目的は、BSダウンリンクリソースを割り当てる間に浪費されるスロット数を最小化し、CINR(Carrier to Interference Noise Ratio)値がブースティング領域をノーマル領域から分離する第1のしきい値より低い端末(Edge Cell User)に割り当てられるバーストの電力をブースティング(Boosting)し、CINR値がノーマル領域をデブースティング領域から分離する第2のしきい値より高い端末(Near Cell User)に割り当てられるバーストの電力をデブースティングする方式で、セルカバレッジ(Cell Coverage)又はセル容量(Cell Capacity)を増加させることができるダウンリンクリソース割当て方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、実現の際の複雑度を低減させることができるダウンリンクリソース割当て方法を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の第1の特徴によれば、データバーストの電力を3dBブースティングするブースティング領域と、上記データバーストの電力を維持するノーマル領域と、上記データバーストの電力を−3dBデブースティングするデブースティング領域とを備える電力制御領域を含むダウンリンクフレーム構成を有する通信システムにおけるデータをスケジューリングする方法は、移動局へ送信される第1のデータバーストのキャリア対干渉雑音比(CINR)を予め定められたしきい値と比較して、上記第1のデータバーストの電力制御領域を示す第1の領域を決定するステップと、上記第1の領域に対する電力制御が遂行された上記第1のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネルの総数が予め定められたシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合に、上記第1のデータバーストを構成するパケットデータユニットの中で最小サービス品質(QoS)優先順位を有するパケットデータユニット(PDU)を示す第1のPDUの電力制御領域を確認するステップと、上記第1のPDUの確認された電力制御領域を示す第2の領域を除いた残りの電力制御領域の最小サブチャネル数を考慮して、上記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さいか又は同一であるように、上記第2の領域で上記第1のデータバーストの最小サブチャネル数(Fo)を決定するステップと、上記バーストが割り当てられるスロットが存在する場合に、ヌルパッディングされるスロット数が最小化するように移動局へ送信されるデータバーストを大きさの順に割り当てるステップとを含むことを特徴とする。
本発明の第2の特徴によれば、データバーストの電力を3dBブースティングするブースティング領域と、上記データバーストの電力を維持するノーマル領域と、上記データバーストの電力を−3dBデブースティングするデブースティング領域とを備える電力制御領域を含むダウンリンクフレーム構成を有する通信システムにおけるデータをスケジューリングする装置は、基地局(BS)を含み、上記基地局は、移動局へ送信される第1のデータバーストのキャリア対干渉雑音比(CINR)を予め定められたしきい値と比較して、上記第1のデータバーストの電力制御領域を示す第1の領域を決定し、上記第1の領域に対する電力制御が遂行された上記第1のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネルの総数が予め定められたシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合に、上記第1のデータバーストを構成するパケットデータユニットの中で最小サービス品質(QoS)優先順位を有するパケットデータユニット(PDU)を示す第1のPDUの電力制御領域を確認し、上記第1のPDUの確認された電力制御領域を示す第2の領域を除いた残りの電力制御領域の最小サブチャネル数を考慮して、上記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さいか又は同一であるように、上記第2の領域で上記第1のデータバーストの最小サブチャネル数(Fo)を決定し、上記バーストが割り当てられるスロットが存在する場合に、ヌルパッディングされるスロット数が最小化するように移動局へ送信されるデータバーストを大きさの順に割り当てることを特徴とする。
本発明の実施形態は、BWA通信システムにおいて、バーストのサイズ及びヌルパッディングされるスロット数を考慮して、浪費されるスロットが最小化するように、ダウンリンクフレームのバースト割当て領域にバーストを効率的に割り当てることにより、システム全体のリソースの効率性を最大にすることができるという長所がある。また、本発明の実施形態は、同一の移動局へ送信されるデータバースト又は同一のMCSレベルを有するPDUを用いて、一つのバーストを構成するバースト連接を遂行することによって、MAPオーバーヘッドを最小にすることができる。さらに、本発明の実施形態は、ダウンリンクフレームへのバースト割当ての間に、CINR値が第1のしきい値より低い端末(Edge Cell User)に割り当てられるバーストの電力をブースティングし、CINR値が第2のしきい値より高い端末(Near Cell User)に割り当てられるバーストの電力をデブースティングする方式で、セルカバレッジ又はセル容量を増加させることができ、実現の際の複雑度を低減させることができるという長所がある。
以下、本発明の好適な一実施形態を、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
本発明は、通信システム、例えば、広帯域無線接続(Broadband Wireless Access:以下、“BWA”と称する)通信システムであるIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16e通信システムにおけるリソースを割り当てる方法及びシステムを提案する。ここで、後述する本発明の実施形態が、説明の便宜上、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:以下、“OFDM”と称する)方式/直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access:以下、“OFDMA”と称する)方式を採用したIEEE802.16d/e通信システムを参照して説明しているが、本発明が提案するリソース割当て方法及びシステムは、他の通信システムにも適用されることができる。
また、本発明は、通信システムにおいて、セルを管理する送信器、すなわち、基地局(Base Station;以下、BSと称する)と送信器から通信サービスを受信する受信器、すなわち、移動局(Mobile Station;以下、“MS”と称する)との間のデータ送信のためのリソース割当て方法及びシステムを提案する。ここで、MSへのデータ送信のためのダウンリンク(downlink)データバーストを所定のダウンリンクフレームに効率的に割り当てるために、BSは、リソース割当て情報をMAPメッセージを通じてMSへ送信する。ここで、ダウンリンクリソース割当て情報を送信するために使用されるMAPメッセージは、ダウンリンクマップ(DownLink-MAP;以下、“DL-MAP”と称する)メッセージと呼び、アップリンクリソース割当て情報を送信するために使用されるMAPメッセージは、アップリンクマップ(UpLink-MAP;以下、“UL-MAP”と称する)メッセージと呼ぶ。BSがDL-MAPメッセージ及びUL-MAPメッセージを通じてダウンリンクリソース割当て情報及びアップリンクリソース割当て情報を送信すると、MSは、BSが送信したDL-MAPメッセージ及びUL-MAPメッセージをデコーディング(decoding)することにより、自身に割り当てられたリソースの割当て位置及びMS自身が受信すべきデータの制御情報(control information)を検出することができる。MSは、上記リソース割当て位置及び制御情報を検出することにより、ダウンリンク及びアップリンクを介してデータを送受信することができる。BWA通信システムにおいて、データ送受信は、フレーム単位で遂行され、上記フレームは、ダウンリンクデータを送信する領域とアップリンクデータを送信する領域とに区分される。ここで、上記データを送信する領域は、‘周波数領域’ב時間領域’の2次元配列で構成され、上記2次元配列の各エレメント(element)は、割当て単位であるスロットで定義される。すなわち、上記周波数領域は、サブキャリアの束であるサブチャネル(subchannel)に区分され、上記時間領域は、シンボル(symbol)単位に区分される。従って、上記スロットは、1つのサブチャネルが上記シンボルを占有する領域を示す。また、各スロットは、1つのセクタ(sector)に位置するMSのうちのいずれか1つの任意のMSのみに割り当てられ、上記1つのセクタに位置するMSに割り当てられたスロットの集合は、バースト(burst)である。
図1は、本発明の実施形態によるBWA通信システムにおけるダウンリンクフレーム構成を示す図である
図1を参照すると、ダウンリンクフレームは、プリアンブル領域102と、MAP領域104と、データバースト割当て領域106とに区分される。同期獲得のためのプリアンブルは、プリアンブル領域102に位置し、MAP領域104は、MSが共通に受信するブロードキャスト(broadcast)データ情報を含むDL-MAP及びUL-MAPを含む。
データバースト割当て領域106は、MSへ送信されるダウンリンクデータバーストが割り当てられ、該当領域(Region)に属しているバーストに対して3dB電力ブースティングを遂行するブースティング領域(Boosting Region)108と、該当領域に属しているバーストに対しては電力ブースティングを遂行しないノーマル領域(Normal Region)110と、該当領域に属しているバーストに対して−3dB電力デブースティングを遂行するデブースティング領域(Deboosting Region)112とに区分される。ここで、該当バーストをブースティング領域、ノーマル領域、及びデブースティング領域に割り当てるために使用されるしきい値(threshold)は、上位スケジューラ(Scheduler)が定義した基準に従う。具体的に、端末のキャリア対干渉雑音比(Carrier to Interference Noise Ratio;以下、CINRと称する)値がブースティング領域108をノーマル領域110から分離する第1のしきい値より低い端末(Edge Cell User)の場合、割り当てられるバーストの電力をブースティング領域108に割り当てる。一方、端末のCINR値がノーマル領域110をデブースティング領域112から分離する第2のしきい値より高い端末(Near Cell User)の場合、割り当てられるバーストの電力をデブースティング領域112に割り当てる。上記ダウンリンクデータバーストの位置及び割当てに関する情報は、MAP領域104のDL-MAPに含まれている。
データバースト割当て領域106は、時間の横軸と周波数の縦軸とに区分される。上記分割された領域で、全使用サブチャネル(Full Usage of SubChannel;以下、“FUSC”と称する)と一部使用サブチャネル(Partial Usage of SubChannel;以下、“PUSC”と称する)とを使用する場合に、最適の性能を示すサブチャネルの個数を決定する。
図2は、本発明の実施形態によるリソース割当て手順を示すフローチャートである。
図2を参照すると、ステップS202で、BSは、サービスクラス(service class)別に送信するデータバーストに対するコネクション(connection)別優先順位を決定するキュー(queue)スケジューリングを遂行した後、ステップS204へ進行する。ここで、上記データバーストは、整数個のスロットに区分され、BSが上記データバーストに対する周波数及び時間の2次元割当てを遂行する場合には、ダウンリンクフレームで浪費されるスロットが発生しないように考慮しなければならない。上記ダウンリンクフレームは、周波数軸とシンボル軸(時間軸)とに区分され、周波数及び時間をすべて考慮した複数のスロットが存在する。
ステップS204で、BSは、CINR値が第1のしきい値より低い端末(Edge Cell User)に割り当てられるバーストの電力をブースティング領域に割り当て、CINR値が上記第1のしきい値より高く、第2のしきい値より低い端末(Normal Cell User)に割り当てられるバーストの電力をノーマル領域に割り当て、CINR値が上記第2のしきい値より高い端末(Near Cell User)に割り当てられるバーストの電力をデブースティング領域に割り当てる領域割当て(region assignment)を遂行した後、ステップS206へ進行する。
ステップS206で、BSは、送信されるデータバーストに対して必要なMAPオーバーヘッド(overhead)を推定することによってMAPサイズを決定する。ここで、上記MAPサイズは、送信されるデータバーストが多い場合に、大きく設定されなければならない。しかしながら、MAPサイズの増加は、データバースト領域のサイズを減少させる。従って、上記MAPサイズ及びデータバースト領域のサイズは、トレードオフ(trade-off)で適切に決定されなければならない。
ステップS208で、BSは、MAPオーバーヘッドを最小化するために、同一のMSへ送信されるデータバースト、又は同一の変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme;以下、“MCS”と称する)レベルを有するデータバーストを使用して一つのバーストを構成するデータバースト連接(Concatenation)を遂行する。MCSは、変調方式と符号化方式との組合せであり、MCSの数に従って、レベル1からレベルNを有する複数のMCSを定義することができる。
ステップS210で、BSは、送信優先順位で受信されるデータバーストを所定の規則に従ってダウンリンクフレームのデータバースト領域に割り当てる。
図3A乃至図3Cは、本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。
上記バースト割当て手順を説明するに先立って、下記の<表1>は、電力ブースティングを考慮したWiBroダウンリンクバースト割当てアルゴリズムのためのパラメータを示す。
Figure 2008086018
図3Aを参照すると、ステップS302で、BSは、送信されるデータバーストに対して必要とされるMAPオーバーヘッドを予測することによりMAPサイズを決定する。ここで、MAPサイズは、送信されるデータバーストが多い場合に、大きく設定されなければならない。しかしながら、MAPサイズの増加は、データバースト領域サイズを減少させる。従って、MAPサイズ及びデータバースト領域サイズは、トレード-オフで適切に決定されなければならない。また、N(送信されるべき全スロット数)、So(初期データシンボル数)、No(MAPサイズの推定を通して決定されたDLサブフレームに送信可能な最大スロット数)及びDL MAP IE(Information Element)の個数を計算する。
ステップS304で、BSは、MAPオーバーヘッドを最小化するために、同一のMSへ送信されるデータバースト又は同一のMCSレベルを有するPDU(Packet Data Unit)を使用して一つのバーストを構成するバースト連接を該当領域別に遂行した後、ステップS306へ進行する。具体的に、BSは、上記連接によって狂ったQoS優先順位を調整し、バースト割当てアルゴリズムで使用されるサイズ優先順位を計算する。MCSは、変調方式と符号化方式との組合せであり、MCSの数に従ってレベル1からレベルNを有する複数のMCSを定義することができる。
ステップS306で、BSは、Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較し、Effective Power Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較する。ここで、Fo(total)は、Fo(boost)とFo(normal)とFo(deboost)との和であり、Effective Power Fo(total)は、Effective Power Fo(boost)とEffective Power Fo(normal)とEffective Power Fo(deboost)との和である。上記比較の結果、Fo(total)値又はEffective Power Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合には、ステップS308へ進行する。しかしながら、Fo(total)値又はEffective Power Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合には、ステップS312へ進行する。
ステップS308で、BSは、最小QoS優先順位を有するPDU(以下、“最小QoS優先順位PDU”と称する)がブースティング領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、上記最小QoS優先順位PDUが上記ブースティング領域に属する場合には、ステップS314へ進行する一方で、上記最小QoS優先順位PDUが上記ブースティング領域に属しない場合には、ステップS310へ進行して、BSは、上記最小QoS優先順位PDUがノーマル領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、上記最小QoS優先順位PDUが上記ノーマル領域に属する場合には、BSは、ステップS316へ進行し、上記最小QoS優先順位PDUが上記ノーマル領域に属しない場合には、ステップS318へ進行する。
ステップS312、ステップS314、ステップS316、及びステップS318の各々で、BSは、該当領域のFo(region)、No(region)、及びRo(region)を下記の式(1)を用いて計算した後、ステップS320(A)へ進行する。
Figure 2008086018
具体的に、ステップS312で、BSは、すべての領域のFo、No、及びRoを計算する。ステップS314乃至ステップS318で、BSは、すべての領域のFo、No、及びRoを計算する。このとき、上記最小QoS優先順位PDUが属する領域のFo、No、及びRoは、上記最小QoS優先順位PDUが属する領域を除いた他の領域で決定されたFo値に従ってシンボル当たりの送信可能な最大サブチャネル数を超過しないように相対的な仕方で決定される。
このとき、Fo(total)値がシンボル当たりの送信可能な最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合、すなわち、ステップS314、ステップS316、及びステップS318で、BSは、最小QoS優先順位PDUを含まない領域のFoをceil(N/So)として計算する。しかしながら、上記最小QoS優先順位PDUでフラグメンテーション(Fragmentation)が発生するため、上記最小QoS優先順位PDUを含む領域のFoは、上記最小QoS優先順位PDUが属する領域を除いた他の領域で決定されたFo値に従って、シンボル当たりの送信可能な最大サブチャネル数を超過しないように、下記の式(2)を用いて最小値として決定される。
Figure 2008086018
図3Bを参照すると、ステップS320で、BSは、該当領域Fu(region)及びSu(region)を下記の式(3)を用いて計算した後、ステップS322へ進行する。
Figure 2008086018
ステップS322で、BSは、サイズが大きい順にバーストを割り当てた後、ステップS324へ進行して、BSは、割り当てられるバーストが存在するか否か、そして、残りのスロットが存在するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが存在し、残りのスロットが存在する場合には、BSは、ステップS326(B)へ進行する。一方、割り当てられるバーストが存在しないか、または残りのスロットが存在しない場合には、BSは、バースト割当てを終了する。
図3Cを参照すると、ステップS326で、BSは、割り当てられるバーストがブースティング領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが上記ブースティング領域に属しない場合には、BSは、ステップS328へ進行し、割り当てられるバーストが上記ブースティング領域に属する場合には、BSは、ステップS330へ進行して、割当て可能なブースティング領域のFu(boost)及びSu(boost)を使用する。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、Fu(boost)とSu(boost)を用いてバーストをサブチャネル軸が増加する方向である横に割り当てるか、シンボル軸が増加する方向である縦に割り当てた後、ステップS332へ進行する。ステップS332で、上記BSは、、Ru(boost)、Fu(boost)、及びSu(boost)を計算した後、ステップS342へ進行する。ステップS328で、BSは、割り当てられるバーストがノーマル領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが上記ノーマル領域に属する場合には、BSは、ステップS334へ進行し、割り当てられるバーストが上記ノーマル領域に属しない場合には、ステップS338へ進行する。ステップS334で、BSは、割当て可能なノーマル領域のFu(normal)及びSu(normal)を使用する。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、フルSu(normal)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向に割り当てるか、又は、フルFu(normal)を用いて上記バーストをシンボル軸が増加する方向に割り当てる。その後、ステップS336で、BSは、Ru(normal)、Fu(normal)、及びSu(normal)を計算した後、ステップS342へ進行する。ステップS338で、BSは、割当て可能なデブースティング領域のFu(deboost)及びSu(deboost)を使用する。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSはFu(deboost)とSu(deboost)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向である横に割り当てるか、シンボル軸が増加する方向である縦に割り当てた後、ステップS340へ進行する。その後、ステップS340で、BSは、Ru(deboost)、Fu(deboost)、及びSu(deboost)を計算した後、ステップS342へ進行する。
ステップS342で、BSは、該当領域のRu(region)とRo(region)とのサイズを比較する。上記比較の結果、Ru(region)値がステップS312乃至ステップS318で計算されたRo(region)値より小さいかまたは同一の場合には、BSは、ステップS322(D)へ戻り、Ru(region)値がステップS312乃至ステップS318で計算されたRo(region)値より大きい場合には、ステップS344へ進行する。
ステップS344で、BSは、Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較する。ここで、Fo(total)は、Fo(boost)とFo(normal)とFo(deboost)との和である。上記比較の結果、Fo(total)が上記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合には、ステップS346で、BSは、Ru(region)値がRo(region)値より大きい領域のFo(region)値を‘Fo(region)+1’、すなわち、1だけ増加させた後、ステップS322(D)へ戻る。
一方、上記比較の結果、Fo(total)がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合には、BSは、ステップS348で、1つの最小QoS優先順位PDUを除去した後、ステップS302(C)へ戻る。この後、ステップS302で、BSは、Nの計算の際に、上記除去された最小QoS優先順位の次のQoS優先順位を有するPDUを含まない。
図4A乃至図4Dは、本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーションを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。
図4Aを参照すると、ステップS402で、BSは、送信されるデータバーストに対して必要なMAPオーバーヘッドを推定することによりMAPサイズを決定する。ここで、MAPサイズは、送信されるデータバーストが多い場合に、大きく設定されなければならない。しかしながら、MAPサイズの増加は、データバースト領域サイズを減少させる。従って、MAPサイズ及びデータバースト領域サイズは、トレード-オフで適切に決定されなければならない。また、BSは、N(送信されるべき全スロット数)、So(初期データシンボル数)、No(MAPサイズの推定を通して決定されたDLサブフレームに送信可能な最大スロット数)及びDL MAP IEの個数を計算する。
ステップS404で、BSは、MAPオーバーヘッドを最小化するために、同一のMSへ送信されるデータバースト又は同一のMCSレベルを有するPDUを用いて一つのバーストを構成するバースト連接を該当領域別に遂行した後、ステップS406へ進行する。具体的に、BS、上記連接によって狂ったQoS優先順位を調整し、バースト割当てアルゴリズムで使用されるサイズ優先順位を計算する。MCSは、変調方式と符号化方式との組合せであり、MCSの数に従ってレベル1からレベルNを有する複数のMCSを定義することができる。
ステップS406で、BSは、Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較し、Effective Power Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較する。ここで、Fo(total)は、Fo(boost)とFo(normal)とFo(deboost)との和であり、Effective Power Fo(total)は、Effective Power Fo(boost)とEffective Power Fo(normal)とEffective Power Fo(deboost)との和である。上記比較の結果、Fo(total)値又はEffective Power Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合には、BSは、ステップS408へ進行する。しかしながら、Fo(total)値又はEffective Power Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合には、BSは、ステップS412へ進行する。
ステップS408で、BSは、最小QoS優先順位PDUがブースティング領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、上記最小QoS優先順位PDUが上記ブースティング領域に属する場合には、BSは、ステップS414へ進行し、上記最小QoS優先順位PDUが上記ブースティング領域に属しない場合には、ステップS410へ進行する。ステップS410で、BSは、上記最小QoS優先順位PDUがノーマル領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、上記最小QoS優先順位PDUが上記ノーマル領域に属する場合には、BSは、ステップS416へ進行し、上記最小QoS優先順位PDUが上記ノーマル領域に属しない場合には、ステップS418へ進行する。
ステップS412、ステップS414、ステップS416、及びステップS418で、BSは、すべての領域のFo(region)、No(region)、及びRo(region)を上記の式(1)を用いて計算した後、ステップS420(A)へ進行する。
このとき、Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合、すなわち、ステップS414、ステップS416、及びステップS418で、BSは、最小QoS優先順位PDUを含まない他の領域のFoをceil(N/So)として計算する。しかしながら、上記最小QoS優先順位PDUでフラグメンテーション(Fragmentation)が発生するため、上記最小QoS優先順位PDUを含む領域のFoは、上記最小QoS優先順位PDUが属する領域を除いた他の領域で決定されたFo値に従って、シンボル当たりの送信可能な最大サブチャネル数を超過しないように、下記の式(2)を用いて最小値として決定される。
図4Bを参照すると、ステップS420(A)で、BSは、Fu(region)をFo(region)として計算し、Su(region)をSo(region)として計算する。ステップS422(E)で、BSは、サイズが大きい順にバーストを割り当てる。その後、ステップS424で、BSは、割り当てられるバーストが存在するか否か、そして、残りのスロットが存在するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが存在し、残りのスロットが存在する場合には、BSは、ステップS426へ進行する。一方、割り当てられるバーストが存在しないか、または残りのスロットが存在しない場合には、BSは、バースト割当てを終了する。
ステップS426で、BSは、割り当てられるバーストがブースティング領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが上記ブースティング領域に属する場合には、BSは、ステップS430(B)へ進行し、割り当てられるバーストが上記ブースティング領域に属しない場合には、ステップS428へ進行する。ステップS428で、BSは、割り当てられるバーストがノーマル領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが上記ノーマル領域に属する場合には、BSは、ステップS440(C)へ進行し、割り当てられるバーストが上記ノーマル領域に属しない場合には、ステップS450(D)へ進行する。
図4Cを参照すると、ステップS430で、BSは、N(boost)とNo(boost)とのサイズを比較する。上記比較の結果、N(boost)値がNo(boost)値より小さい場合には、ステップS436へ進行する。一方、上記比較の結果、N(boost)値がNo(boost)値より大きいか又は同一の場合には、ステップS432で、BSは、最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果、上記フラグメンテーションが可能でない場合は、BSは、ステップS468(G)へ進行し、上記フラグメンテーションが可能な場合には、ステップS434で、BSは、ステップS402及びステップS404で推定された上記最小QoS優先順位のバーストに対するフラグメンテーションを遂行する。上記フラグメンテーション過程において、BSは、上記最小QoS優先順位のバーストより高いQoS優先順位を有するバーストが割り当てられるスロットを除いたスロット数に従って割り当てられることができるように、上記最小QoS優先順位のバーストをフラグメンテーションする。ステップS436で、BSは、割当て可能なブースティング領域のFu(boost)及びSu(boost)を用いて、上記フラグメンテーションされた最小QoS優先順位のバーストを割り当てる。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、Fu(boost)とSu(boost)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向である横に割り当てるか、シンボル軸が増加する方向である縦に割り当てる。ステップS438で、BSは、Ru(boost)、Fu(boost)、及びSu(boost)を計算した後、ステップS460(H)へ進行する。
ステップS440で、BSは、N(normal)とNo(normal)とのサイズを比較する。上記比較の結果、N(normal)値がNo(normal)値より大きいか又は同一の場合には、BSは、ステップS442へ進行し、N(normal)値がNo(normal)値より小さい場合には、ステップS446へ進行する。ステップS442で、BSは、最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果、上記フラグメンテーションが可能な場合には、BSは、ステップS444へ進行し、上記フラグメンテーションが可能でない場合は、ステップS468(G)へ進行する。ステップS444で、BSは、ステップS402及びステップS404で推定された上記最小QoS優先順位のバーストに対するフラグメンテーションを遂行する。上記フラグメンテーション過程において、BSは、上記最小QoS優先順位のバーストより高いQoS優先順位を有するバーストが割り当てられるスロットを除いたスロット数に従って割り当てられることができるように、上記最小QoS優先順位のバーストをフラグメンテーションする。ステップS446で、BSは、割当て可能なノーマル領域のFu(normal)及びSu(normal)を用いて、上記フラグメンテーションされた最小QoS優先順位のバーストを割り当てる。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、フル(Full)であるSu(normal)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向に割り当てるか、又は、フルFu(normal)を用いて上記バーストをシンボル軸が増加する方向に割り当てる。ステップS448で、BSは、Ru(normal)、Fu(normal)、及びSu(normal)を計算した後、ステップS460(H)へ進行する。
ステップS450で、BSは、N(deboost)とNo(deboost)とのサイズを比較する。上記比較の結果、N(deboost)値がNo(deboost)値より小さい場合には、ステップS456へ進行する。一方、上記比較の結果、N(deboost)値がNo(deboost)値より大きいか又は同一の場合には、ステップS452で、BSは、最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果、上記フラグメンテーションが可能でない場合には、BSは、ステップS468(G)へ進行し、上記フラグメンテーションが可能な場合には、ステップS454で、BSは、ステップS402及びステップS404で推定された上記最小QoS優先順位のバーストに対するフラグメンテーションを遂行した後、ステップS456へ進行する。上記フラグメンテーション過程において、BSは、上記最小QoS優先順位のバーストより高いQoS優先順位を有するバーストが割り当てられるスロットを除いたスロット数に従って割り当てられることができるように、上記最小QoS優先順位のバーストをフラグメンテーションする。ステップS456で、BSは、割当て可能なデブースティング領域のFu(deboost)及びSu(deboost)を用いて、上記フラグメンテーションされた最小QoS優先順位のバーストを割り当てる。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、Fu(deboost)とSu(deboost)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向である横に割り当てるか、シンボル軸が増加する方向である縦に割り当てる。ステップS458で、BSは、Ru(deboost)、Fu(deboost)、及びSu(deboost)を計算した後、ステップS460(H)へ進行する。
図4Dを参照すると、ステップS460(H)で、BSは、Ru(region)とRo(region)とのサイズを比較する。上記比較の結果、Ru(region)値がステップS412乃至ステップS418で計算されたRo(region)値より小さいかまたは同一の場合には、BSは、ステップS422(E)へ戻り、Ru(region)値がステップS412乃至ステップS418で計算されたRo(region)値より大きい場合には、ステップS462へ進行する。ステップS462で、BSは、Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較する。ここで、Fo(total)は、Fo(boost)とFo(normal)とFo(deboost)との和である。上記比較の結果、Fo(total)が上記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合には、BSは、ステップS464(K)へ進行して、該当領域のRu(region)値がRo(region)値より大きい領域のFo(region)値を1だけ増加させた後、ステップS422(E)へ戻る。一方、上記比較の結果、Fo(total)がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合には、ステップS466(L)で、BSは、1つの最小QoS優先順位PDUを除去した後、ステップS402(F)へ戻る。この場合、ステップS402(F)で、BSは、Nの計算の際に、上記除去された最小QoS優先順位の次のQoS優先順位を有するPDUを含まない。
ステップS468(G)で、BSは、1つの最小QoS優先順位PDUを除去した後、ステップS402(F)へ戻る。この場合、ステップS402(F)で、BSは、Nの計算の際に、上記除去された最小QoS優先順位の次のQoS優先順位を有するPDUを含む。
図5A乃至図5Dは、本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーション及び残りのスロットを満たすアルゴリズムを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。
図5Aを参照すると、ステップS502(F)で、BSは、送信されるデータバーストに対して必要とされるMAPオーバーヘッドを推定することによってMAPサイズを決定する。ここで、MAPサイズは、送信されるデータバーストが多い場合に、大きく設定されなければならない。しかしながら、MAPサイズの増加は、データバースト領域サイズを減少させる。従って、MAPサイズ及びデータバースト領域サイズは、トレード-オフで適切に決定されなければならない。また、N(送信されるべき全スロット数)、So(初期データシンボル数)、No(MAPサイズの推定を通して決定されたDLサブフレームに送信可能な最大スロット数)及びDL MAP IEの個数を計算する。
ステップS504で、BSは、MAPオーバーヘッドを最小化するために、同一のMSへ送信されるデータバースト又は同一のMCSレベルを有するPDUを用いて一つのバーストを構成するバースト連接を該当領域別に遂行した後、ステップS506へ進行する。具体的に、BSは、上記連接によって狂ったQoS優先順位を調整し、バースト割当てアルゴリズムで使用されるサイズ優先順位を計算する。MCSは、変調方式と符号化方式との組合せであり、MCSの数に従ってレベル1からレベルNを有する複数のMCSを定義することができる。
ステップS506で、BSは、Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較し、Effective Power Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較する。ここで、Fo(total)は、Fo(boost)とFo(normal)とFo(deboost)との和であり、Effective Power Fo(total)は、Effective Power Fo(boost)とEffective Power Fo(normal)とEffective Power Fo(deboost)との和である。上記比較の結果、Fo(total)値又はEffective Power Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合には、BSは、ステップS508へ進行する一方で、Fo(total)値又はEffective Power Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合には、BSは、ステップS512へ進行する。
ステップS508で、BSは、最小QoS優先順位PDUがブースティング領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、上記最小QoS優先順位PDUが上記ブースティング領域に属する場合には、ステップS514へ進行する。しかしながら、上記最小QoS優先順位PDUが上記ブースティング領域に属しない場合には、BSは、ステップS510へ進行して、上記最小QoS優先順位PDUがノーマル領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、上記最小QoS優先順位PDUが上記ノーマル領域に属する場合には、BSは、ステップS516へ進行し、上記最小QoS優先順位PDUが上記ノーマル領域に属しない場合には、BSは、ステップS518へ進行する。
ステップS512、ステップS514、ステップS516、及びステップS518で、BSは、該当領域のFo(region)、No(region)、及びRo(region)の各々を上記の式(1)を用いて計算した後、ステップS520(A)へ進行する。
このとき、Fo(total)値がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合、すなわち、ステップS514、ステップS516、及びステップS518で、BSは、最小QoS優先順位PDUを含まない他の領域のFoをceil(N/So)として計算する。しかしながら、上記最小QoS優先順位PDUでフラグメンテーションが発生するため、上記最小QoS優先順位PDUを含む領域のFoは、上記最小QoS優先順位PDUが属する領域を除いた他の領域で決定されたFo値に従って、シンボル当たりの最大サブチャネル数を超過しないように、上記の式(2)を用いて最小値として決定される。
図5Bを参照すると、ステップS520(A)で、BSは、上記の式(3)を用いて、Fu(region)値をFo(region)として計算し、Su(region)値をSo(region)として計算する。
ステップS522で、BSは、サイズが大きい順にバーストを割り当てた後、ステップS524で、割り当てられるバーストが存在するか否か、そして、残りのスロットが存在するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが存在し、残りのスロットが存在する場合には、BSは、ステップS526へ進行する。一方、割り当てられるバーストが存在しないか、または残りのスロットが存在しない場合には、BSは、図6のステップ602(K)へ進行する。
ステップS526で、BSは、割り当てられるバーストがブースティング領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが上記ブースティング領域に属する場合には、BSは、ステップS530(B)へ進行し、割り当てられるバーストが上記ブースティング領域に属しない場合には、BSは、ステップS528へ進行して、割り当てられるバーストがノーマル領域に属するか否かを検査する。上記検査の結果、割り当てられるバーストが上記ノーマル領域に属する場合には、BSは、ステップS540(C)へ進行し、割り当てられるバーストが上記ノーマル領域に属しない場合には、ステップS550(D)へ進行する。
図5Cを参照すると、ステップS530(B)で、BSは、N(boost)とNo(boost)とのサイズを比較する。上記比較の結果、N(boost)値がNo(boost)値より小さい場合には、ステップS536へ進行する。一方、上記比較の結果、N(boost)値がNo(boost)値より大きいか又は同一の場合には、ステップS532で、BSは、最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果、上記フラグメンテーションが可能でない場合は、BSは、ステップS568(J)へ進行し、上記フラグメンテーションが可能な場合には、ステップS534で、BSは、ステップS502(F)及びステップS504で推定された上記最小QoS優先順位のバーストに対するフラグメンテーションを遂行する。上記フラグメンテーション過程において、BSは、上記最小QoS優先順位のバーストより高いQoS優先順位を有するバーストが割り当てられるスロットを除いたスロット数に従って割り当てられることができるように、上記最小QoS優先順位のバーストをフラグメンテーションする。ステップS536で、BSは、割当て可能なブースティング領域のFu(boost)及びSu(boost)を用いて、上記フラグメンテーションされた最小QoS優先順位のバーストを割り当てる。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、 Fu(boost)とSu(boost)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向である横に割り当てるか、シンボル軸が増加する方向である縦に割り当てる。ステップS538で、BSは、Ru(boost)、Fu(boost)、及びSu(boost)を計算した後、ステップS560(H)へ進行する。
ステップS540(C)で、BSは、N(normal)とNo(normal)とのサイズを比較する。上記比較の結果、N(normal)値がNo(normal)値より大きいか又は同一の場合には、BSは、ステップS542へ進行し、N(normal)値がNo(normal)値より小さい場合には、ステップS546へ進行する。ステップS542で、BSは、上記最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果、上記フラグメンテーションが可能な場合には、BSは、ステップS544へ進行し、上記フラグメンテーションが可能でない場合は、ステップS568(J)へ進行する。ステップS544で、BSは、ステップS502(F)及びステップS504で推定された上記最小QoS優先順位のバーストに対するフラグメンテーションを遂行する。上記フラグメンテーション過程において、BSは、上記最小QoS優先順位のバーストより高いQoS優先順位を有するバーストが割り当てられるスロットを除いたスロット数に従って割り当てられることができるように、上記最小QoS優先順位のバーストをフラグメンテーションする。ステップS546で、BSは、割当て可能なノーマル領域のFu(normal)及びSu(normal)を用いて、上記フラグメンテーションされた最小QoS優先順位のバーストを割り当てる、すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、Fu(normal)とSu(normal)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向である横に割り当てるか、又は、シンボル軸が増加する方向である縦に割り当てる。ステップS548で、BSは、Ru(normal)、Fu(normal)、及びSu(normal)を計算した後、ステップS560(H)へ進行する。
ステップS550(D)で、BSは、N(deboost)とNo(deboost)とのサイズを比較する。上記比較の結果、N(deboost)値がNo(deboost)値より小さい場合には、BSは、ステップS556へ進行する。一方、上記比較の結果、N(deboost)値がNo(deboost)値より大きいか又は同一の場合には、ステップS552へ進行して、BSは、最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果、上記最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能でない場合には、BSは、ステップS568(J)へ進行し、上記最小QoS優先順位のバーストのフラグメンテーションが可能な場合には、ステップS554へ進行して、BSは、ステップS502(F)及びステップS504で推定された上記最小QoS優先順位のバーストに対するフラグメンテーションを遂行する。上記フラグメンテーション過程において、BSは、上記最小QoS優先順位のバーストより高いQoS優先順位を有するバーストが割り当てられるスロットを除いたスロット数に従って割り当てられることができるように、上記最小QoS優先順位のバーストをフラグメンテーションする。ステップS556で、BSは、割当て可能なデブースティング領域のFu(deboost)及びSu(deboost)を用いて、上記フラグメンテーションされた最小QoS優先順位のバーストを割り当てる。すなわち、ヌルパッディングされるスロット数を最小化するために、BSは、Fu(deboost)とSu(deboost)を用いて上記バーストをサブチャネル軸が増加する方向である横に割り当てるか、又は、シンボル軸が増加する方向である縦に割り当てる。ステップS558で、BSは、Ru(deboost)、Fu(deboost)、及びSu(deboost)を計算した後、ステップS560(H)へ進行する。
図5Dを参照すると、ステップS560(H)で、BSは、Ru(region)とRo(region)とのサイズを比較する。上記比較の結果、Ru(region)値がステップS512乃至ステップS518で計算されたRo(region)値より小さいかまたは同一の場合には、BSは、ステップS522(E)へ戻り、Ru(region)値がステップS512乃至ステップS518で計算されたRo(region)値より大きい場合には、ステップS562へ進行して、BSは、Fo(total)値をシンボル当たりの最大サブチャネル数と比較する。ここで、Fo(total)は、Fo(boost)とFo(normal)とFo(deboost)との和である。上記比較の結果、Fo(total)が上記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合には、BSは、ステップS564(P)で、Ru(region)値が該当領域のRo(region)値より大きい領域のFo(region)値を1だけ増加させた後、ステップS522(E)へ戻る。一方、上記比較の結果、Fo(total)がシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合には、ステップS566(L)で、BSは、1つの最小QoS優先順位PDUを除去した後、ステップS502(F)へ戻る。この場合、ステップS502(F)で、BSは、Nの計算の際に、上記除去された最小QoS優先順位の次のQoS優先順位を有するPDUを含まない。
ステップS568(J)で、BSは、1つの最小QoS優先順位PDUを除去した後、ステップS502(F)へ戻る。この場合、ステップS502(F)で、BSは、Nの計算の際に、上記除去された最小QoS優先順位の次のQoS優先順位を有するPDUを含む。
図6は、本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮した残りのスロットを満たすアルゴリズムを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。
図6を参照すると、BSは、図5のステップS502(F)で判断された割当て可能なバーストを大きさの順に割り当てる過程を終了した後、ステップS602で、バーストを割り当てるスロットが残っているか否かを検査する。上記検査の結果、上記バーストを割り当てるスロットが残っていない場合には、BSは、上記バースト割当てを終了する。しかしながら、上記バーストを割り当てるスロットが残っている場合には、ステップS604で、BSは、MAPシンボル数がバーストを追加的に割り当てるために追加されるDL_MAP_IEによって増加するか否かを検査する。上記検査の結果、MAPシンボル数が増加する場合には、BSは、上記バースト割当てを終了する。一方、上記検査の結果、BSが上記バーストを追加的に割り当てるとしても、MAPシンボル数が増加しない場合には、ステップS606で、BSは、フラグメンテーションが遂行されたか否か、すなわち、図5のステップS566(L)が遂行されたか否かを検査する。図5のステップS566(L)が遂行された場合には、BSは、ステップS608へ進行する一方で、図5のステップS566(L)が遂行されなかった場合には、BSは、ステップS612へ進行する。
ステップS608で、BSは、最後に除去されたPDUが属していた領域に残りのスロットが存在するか否かを検査する。上記検査の結果、上記最後に除去されたPDUが属していた領域に残りのスロットが存在しない場合には、BSは、ステップS612へ進行する。しかしながら、上記最後に除去されたPDUが属していた領域に残りのスロットが存在する場合には、ステップS610で、BSは、図5CのステップS566(L)で最後に除去されたPDUを上記残りのスロットに割り当てた後、ステップS612へ進行する。このとき、上記残りのスロットが上記最後に除去されたPDUより小さい場合に、BSは、上記PDUのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果に基づいて、BSは、上記最後に除去されたPDUをフラグメンテーションして割り当てるか、または捨てる。
ステップS612で、BSは、図5のステップS566(L)で除去されたPDUを残りのスロットに割り当てるための手順であるステップS602〜ステップS610が遂行された後でも、バーストを割り当てるスロットが残っているか否かを検査する。上記バーストを割り当てるスロットが残っていない場合には、BSは、上記バースト割当てを終了する。しかしながら、上記バーストを割り当てるスロットが残っている場合には、BSは、ステップS614へ進行する。
ステップS614で、BSは、候補バースト(Candidate Burst)を大きさの順に割り当てる。上記候補バーストは、図5のステップS502(F)で判断された割当て可能なPDU外に、キュー(Queue)に残っている最も高いMCSレベルを有するPDUの中で最も高いQoS優先順位を有するPDUからはじめて、残りのスロットをすべて満たすことができるように、同一のMCSレベルを有するPDUを連接することによって候補バーストを生成する。
ステップS616で、BSは、MAPシンボル数がバーストを追加的に割り当てるために追加されるDL_MAP_IEによって増加するか否かを検査する。上記検査の結果、BSがバーストを追加的に割り当てる場合に、MAPシンボル数が増加すれば、BSは、上記バースト割当てを終了する。一方、上記検査の結果、BSがバーストを追加的に割り当てるとしても、MAPシンボル数が増加しない場合には、ステップS618へ進行して、BSは、該当領域内に送信可能な候補バーストが存在するか否かを検査する。上記検査の結果、上記候補バーストが存在する場合には、ステップS620で、BSは、該当領域の空きスロットに候補バーストを割り当てた後、ステップS622へ進行する。上記残りのスロットが候補バーストより小さい場合には、BSは、上記候補バーストのフラグメンテーションが可能であるか否かを検査する。上記検査の結果に基づいて、BSは、上記候補バーストをフラグメンテーションして割り当てるか、または捨てる。しかしながら、上記検査の結果、上記候補バーストが存在しない場合には、ステップS622で、BSは、上記バーストが割り当てられる残りのスロットが存在し、該当領域内に割当て可能な候補バーストが存在するか否かを検査する。上記検査の結果、上記バーストが割り当てられる残りのスロットが存在し、該当領域内に割当て可能な候補バーストが存在する場合には、BSは、ステップS614へ戻る。しかしながら、上記バーストが割り当てられる残りのスロットが存在しないか、または、該当領域内に割当て可能な候補バーストが存在しない場合には、BSは、上記バースト割当てを終了する。
図7は、本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバースト割当てアルゴリズムによってバーストを割り当てる一例を示す図である。
図7を参照すると、上記ダウンリンクフレームは、プリアンブル領域701と、MAP領域702と、データバースト割当て領域703とに区分される。ここで、上記ブースティング及びデブースティング領域を図1のプリアンブル領域と比較してみると、浪費される部分を含むバーストが割り当てられず、一部の領域が空いていることが分かる。
なお、本発明の詳細な説明においては、具体的な実施の形態について説明したが、本発明の範囲から逸脱しない範囲内であれば、種々な変形が可能であることは言うまでもない。よって、本発明の範囲は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲とその均等物によって定められるべきである。
本発明の実施形態によるBWA通信システムのダウンリンクフレーム構成を示す図である。 本発明の実施形態によるリソース割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーションを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーションを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーションを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーションを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーション及び残りのスロットを満たすアルゴリズムを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーション及び残りのスロットを満たすアルゴリズムを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーション及び残りのスロットを満たすアルゴリズムを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバーストフラグメンテーション及び残りのスロットを満たすアルゴリズムを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮した残りのスロットを満たすアルゴリズムを含むBSのバースト割当て手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による電力ブースティング/デブースティングを考慮したバースト割当てアルゴリズムによってバーストを割り当てる一例を示す図である。
符号の説明
102 プリアンブル領域
104 MAP領域
106 データバースト割当て領域
108 ブースティング領域(3dB)
110 ノーマル領域(0dB)
112 デブースティング領域(−3dB)

Claims (22)

  1. データバーストの電力を3dBブースティングするブースティング領域と、前記データバーストの電力を維持するノーマル領域と、前記データバーストの電力を−3dBデブースティングするデブースティング領域とを備える電力制御領域を含むダウンリンクフレーム構成を有する通信システムにおけるデータをスケジューリングする方法であって、
    移動局へ送信される第1のデータバーストのキャリア対干渉雑音比(CINR)を予め定められたしきい値と比較して、前記第1のデータバーストの電力制御領域を示す第1の領域を決定するステップと、
    前記第1の領域に対する電力制御が遂行された前記第1のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネルの総数が予め定められたシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合に、前記第1のデータバーストを構成するパケットデータユニットの中で最小サービス品質(QoS)優先順位を有するパケットデータユニット(PDU)を示す第1のPDUの電力制御領域を確認するステップと、
    前記第1のPDUの確認された電力制御領域を示す第2の領域を除いた残りの電力制御領域の最小サブチャネル数を考慮して、前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さいか又は同一であるように、前記第2の領域で前記第1のデータバーストの最小サブチャネル数(Fo)を決定するステップと、
    前記バーストが割り当てられるスロットが存在する場合に、ヌルパッディングされるスロット数が最小化するように移動局へ送信されるデータバーストを大きさの順に割り当てるステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記第1の領域を決定するステップは、
    前記第1のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネル数を前記シンボル当たりの最大サブチャネル数と比較するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記割り当てるステップは、
    前記第1の領域で決定された前記第1のデータバーストの最小サブチャネル数を前記第1の領域で前記第1のデータバーストを割り当てるために残りのサブチャネル数(Fu)として設定するステップと、
    前記第1の領域で前記第1のデータバーストを割り当てるために残りのシンボル数(Su)を下記の式(1)を用いて設定するステップと、
    割り当てられる第2のデータバーストが存在し、前記バーストが割り当てられるスロットが残っているか否かを確認するステップと、
    前記第2のデータバーストの電力制御領域を検査し、前記検査された第2のデータバーストの電力制御領域を示す第2の領域のFu及びSuを用いて、サブチャネル軸が増加する方向に割り当てるか、又はシンボル軸が増加する方向に割り当てるステップとを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
    Figure 2008086018
  4. 前記割り当てるステップは、
    前記第2のデータバーストのブースティング領域、前記ノーマル領域、及び前記デブースティング領域の各々の蓄積されたヌルパッディングスロット数(Ru)を前記ブースティング領域、前記ノーマル領域、及び前記デブースティング領域の各々で予測された最大許容ヌルパッディングスロット数(Ro)と比較して、少なくとも一つの領域のRuが前記領域のRoより大きい場合に、前記決定されたFoが前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さいか否かを比較するステップと、
    前記Foが前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合に、RoよりRuが大きい前記第2のデータバーストの電力制御領域で前記第2のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネル数を1だけ増加させるステップと、
    前記Foが前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合に、前記第2のデータバーストを送信するための全スロット数から前記第2のデータバーストの最小優先順位を有するPDUを示す第2のPDUに対応するスロット数を減算するステップをさらに含むことを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 前記しきい値は、前記ブースティング領域を前記ノーマル領域から分離する第1のしきい値と、前記ノーマル領域を前記デブースティング領域から分離する第2のしきい値とを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  6. 前記第1の領域を決定するステップは、
    前記移動局のCINR値が前記第1のしきい値より低い場合に、前記第1のデータバーストを前記ブースティング領域に割り当てるステップと、
    前記移動局のCINR値が前記第1のしきい値より高く、前記第2のしきい値より低い場合に、前記第1のデータバーストを前記ノーマル領域に割り当てるステップと、
    前記移動局のCINR値が前記第2のしきい値より高い場合に、前記第1のデータバーストを前記デブースティング領域に割り当てるステップとを含むことを特徴とする請求項5記載の方法。
  7. 前記割り当てるステップは、
    割り当てられる第2のデータバーストが存在し、前記バーストが割り当てられるスロットが存在する場合に、前記第2のデータバーストの電力制御領域を確認するステップと、
    前記確認された第2のデータバーストの電力制御領域を示す第3の領域で、前記第2のデータバーストを送信するためのスロット数(N)が前記第3の領域で送信可能な最大スロット数(No)より大きいか又は同一の場合に、前記第2のデータバーストの最小QoS優先順位を有するPDUを示す第2のPDUが分割可能であるか否かを判定するステップと、
    前記第2のPDUが分割可能な場合には、前記第2のPDUを分割するステップをさらに含むことを特徴とする請求項3記載の方法。
  8. 前記第2のPDUが分割可能であるか否かを判定するステップは、
    前記第2のPDUが分割可能でない場合には、前記第2のデータバーストを送信するための全スロット数から前記第2のPDUに対応するスロット数を減算するステップをさらに含むことを特徴とする請求項7記載の方法。
  9. 前記第2のPDUが分割可能であるか否かを判定するステップは、
    前記第2のPDUが分割可能でなければ、前記第2のデータバーストを割り当てるスロットが残っている場合に、前記第2のデータバーストを割り当てる間に、MAPシンボル数が増加するか否かを確認するステップと、
    前記MAPシンボル数が増加しない場合に、前記第2のデータバーストを送信するための全スロット数から前記第2のPDUに対応するスロット数が減算されたか否かを検査するステップと、
    前記全スロット数から前記第2のPDUに対応するスロット数が減算されれば、前記第2のPDUの電力制御領域を示す第3の領域にデータバーストが割り当てられない残りのスロットが存在する場合に、前記残りのスロットに前記第2のPDUを割り当てるステップと、
    前記残りのスロットが存在する場合に、前記残りのスロットに大きさの順に候補データバーストを割り当てるステップとをさらに含むことを特徴とする請求項7記載の方法。
  10. 前記候補データバーストを割り当てた後に、MAPシンボル数が増加しなければ、前記移動局へ送信可能な他の候補データバーストが存在するか否かを確認するステップと、
    前記他の候補データバーストが存在し、前記残りのスロットが存在する場合に、前記他の候補データバーストを前記残りのスロットに割り当てるステップとをさらに含むことを特徴とする請求項9記載の方法。
  11. 前記候補データバーストは、
    前記移動局へ送信されるデータバーストのもっとも高いMCSレベルを有するPDUの中で最も高いQoS優先順位を有するPDUの順に、同一のMCSレベルを有するPDUを連接することによって生成されることを特徴とする請求項9記載の方法。
  12. データバーストの電力を3dBブースティングするブースティング領域と、前記データバーストの電力を維持するノーマル領域と、前記データバーストの電力を−3dBデブースティングするデブースティング領域とを備える電力制御領域を含むダウンリンクフレーム構成を有する通信システムにおけるデータをスケジューリングする装置であって、
    基地局(BS)を含み、
    上記基地局は、移動局へ送信される第1のデータバーストのキャリア対干渉雑音比(CINR)を予め定められたしきい値と比較して、前記第1のデータバーストの電力制御領域を示す第1の領域を決定し、
    前記第1の領域に対する電力制御が遂行された前記第1のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネルの総数が予め定められたシンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合に、前記第1のデータバーストを構成するパケットデータユニットの中で最小サービス品質(QoS)優先順位を有するパケットデータユニット(PDU)を示す第1のPDUの電力制御領域を確認し、
    前記第1のPDUの確認された電力制御領域を示す第2の領域を除いた残りの電力制御領域の最小サブチャネル数を考慮して、前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さいか又は同一であるように、前記第2の領域で前記第1のデータバーストの最小サブチャネル数(Fo)を決定し、上記バーストが割り当てられるスロットが存在する場合に、ヌルパッディングされるスロット数が最小化するように移動局へ送信されるデータバーストを大きさの順に割り当てることを特徴とする装置。
  13. 前記基地局は、前記第1のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネル数を前記シンボル当たりの最大サブチャネル数と比較することを特徴とする請求項12記載の装置。
  14. 前記基地局は、
    前記第1の領域で決定された前記第1のデータバーストの最小サブチャネル数を前記第1の領域で前記第1のデータバーストを割り当てるために残りのサブチャネル数(Fu)として設定し、前記第1の領域で前記第1のデータバーストを割り当てるために残りのシンボル数(Su)を下記の式(2)を用いて設定し、割り当てられる第2のデータバーストが存在し、前記バーストが割り当てられるスロットが残っているか否かを確認し、前記第2のデータバーストの電力制御領域を検査し、前記検査された第2のデータバーストの電力制御領域を示す第2の領域のFu及びSuを用いて、サブチャネル軸が増加する方向に割り当てるか、又はシンボル軸が増加する方向に割り当てることを特徴とする請求項12記載の装置。
    Figure 2008086018
  15. 前記基地局は、
    前記第2のデータバーストのブースティング領域、前記ノーマル領域、及び前記デブースティング領域の各々の蓄積されたヌルパッディングスロット数(Ru)を前記ブースティング領域、前記ノーマル領域、及び前記デブースティング領域の各々で予測された最大許容ヌルパッディングスロット数(Ro)と比較して、少なくとも一つの領域のRuが前記領域のRoより大きい場合に、前記決定されたFoが前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さいか否かを比較し、前記Foが前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より小さい場合に、RoよりRuが大きい前記第2のデータバーストの電力制御領域で前記第2のデータバーストの送信のための全スロット数を送信するのに必要な最小サブチャネル数を1だけ増加させ、前記Foが前記シンボル当たりの最大サブチャネル数より大きいか又は同一の場合に、前記第2のデータバーストを送信するための全スロット数から前記第2のデータバーストの最小優先順位を有するPDUを示す第2のPDUに対応するスロット数を減算することを特徴とする請求項14記載の装置。
  16. 前記しきい値は、前記ブースティング領域を前記ノーマル領域から分離する第1のしきい値と、前記ノーマル領域を前記デブースティング領域から分離する第2のしきい値とを含むことを特徴とする請求項12記載の装置。
  17. 前記基地局は、
    前記移動局のCINR値が前記第1のしきい値より低い場合に、前記第1のデータバーストを前記ブースティング領域に割り当て、前記移動局のCINR値が前記第1のしきい値より高く、前記第2のしきい値より低い場合に、前記第1のデータバーストを前記ノーマル領域に割り当て、前記移動局のCINR値が前記第2のしきい値より高い場合に、前記第1のデータバーストを前記デブースティング領域に割り当てることを特徴とする請求項16記載の装置。
  18. 前記基地局は、
    割り当てられる第2のデータバーストが存在し、前記バーストが割り当てられるスロットが存在する場合に、前記第2のデータバーストの電力制御領域を確認し、前記確認された第2のデータバーストの電力制御領域を示す第3の領域で、前記第2のデータバーストを送信するためのスロット数(N)が前記第3の領域で送信可能な最大スロット数(No)より大きいか又は同一の場合に、前記第2のデータバーストの最小QoS優先順位を有するPDUを示す第2のPDUが分割可能であるか否かを判定し、前記第2のPDUが分割可能な場合には、前記第2のPDUを分割することを特徴とする請求項14記載の装置。
  19. 前記基地局は、
    前記第2のPDUが分割可能でない場合には、前記第2のデータバーストを送信するための全スロット数から前記第2のPDUに対応するスロット数を減算することを特徴とする請求項18記載の装置。
  20. 前記基地局は、
    前記第2のPDUが分割可能でなければ、前記第2のデータバーストを割り当てるスロットが残っている場合に、前記第2のデータバーストを割り当てる間に、MAPシンボル数が増加するか否かを確認し、前記MAPシンボル数が増加しない場合に、前記第2のデータバーストを送信するための全スロット数から前記第2のPDUに対応するスロット数が減算されたか否かを検査し、前記全スロット数から前記第2のPDUに対応するスロット数が減算されれば、前記第2のPDUの電力制御領域を示す第3の領域にデータバーストが割り当てられない残りのスロットが存在する場合に、前記残りのスロットに前記第2のPDUを割り当て、前記残りのスロットが存在する場合に、前記残りのスロットに大きさの順に候補データバーストを割り当てることを特徴とする請求項18記載の装置。
  21. 前記基地局は、
    前記候補データバーストを割り当てた後に、MAPシンボル数が増加しなければ、前記移動局へ送信可能な他の候補データバーストが存在するか否かを確認し、前記他の候補データバーストが存在し、前記残りのスロットが存在する場合に、前記他の候補データバーストを前記残りのスロットに割り当てることを特徴とする請求項20記載の装置。
  22. 前記候補データバーストは、
    前記移動局へ送信されるデータバーストのもっとも高いMCSレベルを有するPDUの中で最も高いQoS優先順位を有するPDUの順に、同一のMCSレベルを有するPDUを連接することによって生成されることを特徴とする請求項20記載の装置。
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