JP5259776B2 - 通信システムにおけるチャネル品質情報送受信装置及び方法 - Google Patents

通信システムにおけるチャネル品質情報送受信装置及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、直交周波数分割多重接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access;以下、‘OFDMA’と称する)方式を使用する通信システムに関し、特に多重周波数再使用率(multiple frequency reuse factor)を使用するOFDMA通信システムにおけるチャネル品質情報を送受信する装置及び方法に関する。
次世代の通信システムである第4世代(4th Generation;以下、‘4G’と称する)通信システムでは、高速のデータ伝送速度を有する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。したがって、現在の4G通信システムでは、比較的高いデータ伝送速度を保障する無線近距離通信ネットワーク(Local Area Network;以下、‘LAN’と称する)システム及び無線都市地域ネットワーク(MAN:Metropolitan Area Network;以下、‘MAN’と称する)システムに移動性(mobility)とQoSを保障する新しい通信システムを開発して高速サービスをサポートするようにする研究が活発に進んでいる。
上記無線MANシステムの物理チャネル(physical channel)に広帯域(broadband)伝送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)方式及びOFDMA方式を適用したシステムがIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16標準基盤の通信システムである。上記IEEE 802.16通信システムは、上記無線MANシステムにOFDM/OFDMA方式を適用するために、多数のサブキャリヤ(sub-carrier)を使用して物理チャネル信号を送信することで、高速データ送信が可能な通信システムである。
一方、セルラー(cellular)構造を有する通信システム(以下、‘セルラー通信システム’と称する)では、限定された資源、即ち周波数(frequency)資源と、コード(code)資源と、タイムスロット(timeslot)資源などを、セルラー通信システムを構成する多数のセルが共通に使用できるために、セル間干渉(Inter-Cell Interference;以下、‘ICI’と称する)を受けるおそれがある。ここで、IEEE 802.16通信システムは、典型的なセルラー通信システムであるので、IEEE 802.16通信システムをセルラー通信システムの一例として説明することにする。
IEEE 802.16通信システムにおいて、周波数資源を多数のセルが分割して使用することになれば、ICIによりシステム性能の低下が発生することになるが、IEEE 802.16通信システムの全体容量を増加させるために、周波数資源を再使用する場合がある。ここで、周波数資源を再使用する割合が周波数再使用率であり、周波数再使用率Kは、同一な1つの周波数資源、即ち周波数帯域をK個のセル/セクタ(sector)毎に反復使用することと定義され、結果的に周波数再使用率は同一な周波数資源を使用しないセル/セクタの個数により決まる。
次に、図1を参照して周波数再使用率の概念について説明する。
図1は、セルラー通信システムにおける周波数を再使用する概念を示す構成図である。
図1を参照すれば、半径Rのセルで使われた周波数(F1)はDだけ離れた半径Rの他のセルでまた使われている。
図2は、一般的なIEEE 802.16通信システムにおける多重周波数再使用率基盤の資源割り当て方法を概略的に示す図である。
図2を参照すれば、基地局と比較的近接した距離に存在するセル中心領域201は、キャリヤ対干渉雑音比(Carrier to Interference and Noise Ratio;以下、‘CINR’と称する)が比較的高いので、周波数再使用率Kが1(K=1)の資源を加入者端末機(Subscriber Station)に割り当てて、これとは反対に、基地局と比較的離れている距離に存在するセル境界領域203は、CINRが比較的低いので、周波数再使用率Kが1以上(K>1)の資源を加入者端末機に割り当てる。このように、基地局(または、上位段)は、チャネル状態に対応するように周波数再使用率を相異するように適用して加入者端末機に資源を割り当てることによって、資源の活用度を向上させることができる。
図3は、IEEE 802.16通信システムにおける周波数再使用率が‘1’の場合と‘1’以上の場合の、基地局からの距離とCINRの間の関係を示すグラフである。
図3を参照すれば、周波数再使用率が1以上の場合、セル境界地域での周波数効率性を高められることが分かる。
したがって、IEEE 802.16通信システムにおいて、基地局はセル境界地域に位置した移動局に円滑なサービスを提供するために、または制御情報のような重要情報を安全に伝送するために、1つのフレーム内で周波数再使用率‘1’と‘K’が同時に存在するフレームを使用している。
図4は、IEEE 802.16通信システムにおけるOFDMA基盤のフレーム構造を示す図である。
図4を参照すれば、OFDMAフレームは多様なサブチャネル割り当て方式を有するサブチャネル割り当て領域を含む。即ち、OFDMAフレームは、部分使用サブチャネル(Partial Usage Subchannel;以下、‘PUSC’と称する)割り当て領域、全体使用サブチャネル(Full Usage Subchannel;以下、FUSC‘と称する)割り当て領域、選択的FUSC(Optional FUSC)割り当て領域、並びにバンド適応変調及びコーディング(Band Adaptive Modulation & Coding;以下、‘Band AMC’と称する)割り当て領域を含む。
割り当て領域は、その長さが基地局により変更できる可変的領域である。このような割り当て領域の変更のために、基地局は移動局にダウンリンクマップ(DL−MAP)をブロードキャストすることで、割り当て領域の変更を移動局に通知する。基地局は、割り当て領域のうち、FUSCと選択的FUSCは常に周波数再使用率‘1’で運用し、PUSCとBand AMCは周波数再使用率を‘1’または‘N’で運用する。
一方、IEEE 802.16通信システムは、高速データ伝送をサポートするために多様な方式が使われており、特に適応変調及びコーディング(Adaptive Modulation and Coding;以下、‘AMC’と称する)方式が使われている。AMC方式は、セル、即ち基地局と移動局との間のチャネル状態によって互いに異なる変調方式とコーディング方式を決定して、セル全体の使用効率を向上させるデータ伝送方式をいう。AMC方式は多数個の変調方式と多数個のコーディング方式を有し、変調方式とコーディング方式とを組合せてチャネル信号を変調及びコーディングする。
通常、変調方式とコーディング方式の組合せの各々を変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme;以下、‘MCS’と称する)といい、MCSの数によってレベル1からレベルNまで、複数個のMCSを定義することができる。即ち、AMC方式は、MCSのレベルを移動局と基地局との間のチャネル状態によって適応的に決定して、全体システム効率を向上させる方式である。したがって、基地局のスケジューラ(scheduler)は、各移動局のチャネル品質情報(Channel Quality Information;以下、‘CQI’と称する)を認知していなければならない。このため、移動局はチャネル状態を測定して基地局に関連するCQIを報告し、基地局は報告されたCQIを考慮して該当移動局のMSCレベルを決定する。しかしながら、仮に移動局から報告されたCQIが正確でない場合、基地局の適しないMCSレベル割り当てにより無線資源損失及びシステム性能の低下をもたらすことがある。
一般に、IEEE 802.16通信システムにおいて、移動局がCQIを基地局へフィードバックする方法により、媒体アクセス制御(Medium Access Control;以下、‘MAC’と称する)階層で定義するメッセージ、例えばREP−REQ(REPort REQuest)及びREP−RSP(REPort-ReSPonse)メッセージを利用してフィードバックする方法と、物理階層で定義するCQICH(Channel Quality Indicator CHannel)を利用してフィードバックする方法とがある。勿論、メッセージの名称および/またはチャネル名称は変更することができる。
まず、MAC階層でCQI送受信方法により、基地局は移動局へCQIを報告せよとのREP−REQメッセージを伝送し、移動局は測定したCQI報告のために基地局へREP−RSPメッセージを伝送する。ここで、REP−RSPメッセージは、非要求(Unsolicited)メッセージに使われることもできる。
次に、物理階層でCQI送受信方法により、基地局は各移動局にCQIチャネル割り当て情報エレメント(CQICH allocation Information Element)メッセージを伝送して専用CQIチャネルを割り当てて、移動局は割り当てられた専用CQIチャネルを利用してCQIを報告する。ここで、CQIはCINRになることができる。
一方、移動局は、特定のサブチャネルのチャネル品質を測定して報告することもでき、フレームの基準信号領域を測定したチャネル品質を報告することもできる。
移動局が特定のサブチャネルのチャネル品質を測定する場合、隣接セルまたはセクタからの干渉量(即ち、負荷量(loading))まで反映されたより正確なCQIを報告することができる。しかしながら、移動局はチャネル品質測定のために特定サブチャネルに対応するデータ信号を処理しなければならない。これは、移動局がデータ信号を獲得するために発生することになる演算量の増加という問題点をもたらす。
これとは異なり、移動局が既に認知している基準信号を利用してチャネル品質を測定する場合、移動局はチャネル品質測定にかかる演算量を減らすことができる。しかしながら、この場合、移動局は隣接セルまたはセクタからの干渉量(負荷量)まで反映されたCQIを報告することができない。したがって、移動局が最大干渉量(負荷量)を予め仮定して測定した等価CQIを報告することになる。等価CQIとは、移動局がブーストされた(boosted)基準信号の強さを測定し、CQI報告時には基準信号の強さからブーストされた値だけを差し引いて報告するCQIを意味する。基準信号は、プリアンブル(preamble)あるいはパイロット信号になることができる。
現在のIEEE 802.16通信システムにおいて、移動局は、Band AMCに該当するサブチャネルが割り当てられた場合を除外したサブチャネルが割り当てられた全ての場合、測定された1つのCQI、即ち1つのCINR値だけをREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局にフィードバックする。これによって、基地局は、移動局から報告されたCINR値が周波数再使用率‘1’に対するものであるか、周波数再使用率‘K’(1より大きい定数)に対するものであるかを区分できる方法がない。
周波数再使用率が高いほど基地局は移動局から高いCINR値を有するCQIを受信する。例えば、移動局に実際割り当てられたサブチャネルの周波数再使用率が‘K’である状態で周波数再使用率‘1’に対するCINR値を移動局が報告するならば、報告されるCINR値は実際より低いCINR値である。このようになれば、移動局はより高い変調次数と符号化率を有するMCSレベルが割り当てられて高いデータレート(data rate)で通信を遂行できるにもかかわらず、実際より低く測定されたCINR報告により低いデータレートでサービスを受けることになる。これは無線資源の浪費をもたらす。
逆に、移動局に実際に割り当てられたサブチャネルの周波数再使用率が‘1’である状態で周波数再使用率‘K’に対するCINR値を移動局が報告するならば、報告されるCINR値は実際より高いCINR値である。このようになれば、移動局は干渉信号量を実際より低く報告することになることで、伝送誤りを起こす確率が大きくなる。結局、基地局がAMCを効果的に活用するには、移動局がフレーム内に存在する周波数再使用率の相異するサブチャネル毎に各々CQIを報告することが好ましい。しかしながら、このような方案はIEEE 802.16標準規格に開示されていない。また、IEEE 802.16標準規格には、移動局が特定サブチャネルのCQIを報告するものであるか、等価CQIを報告するものであるかが分かる方法が定義されていない。
本発明は、上記のような問題点を解決するために発案したものであって、本発明の目的は、IEEE 802.16通信システムにおいて、効率のよい無線資源割り当てのための装置及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、IEEE 802.16通信システムにおいて、周波数再使用率が相異するサブチャネルのチャネル品質情報を報告する移動局の装置及び方法を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、IEEE 802.16通信システムにおいて、隣接セルまたはセクタからの干渉量が反映されたか否かに対する情報が含まれたチャネル品質情報送受信装置及び方法を提供することにある。
前述したような目的を達成するための本発明の第1方法は、通信システムにおけるチャネル品質情報送受信方法であって、基地局は、基地局により指示された周波数再使用率に対応するダウンリンク資源に対するCQI(Channel Quality Information)を移動局に要求する過程と、移動局は、CQI要求に対する応答でダウンリンク資源のチャネル品質を測定し、測定されたCQIを前記基地局へ送信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第2方法は、サブチャネルを含むフレームが存在する通信システムにおけるチャネル品質情報を送受信する方法であって、基地局は、基地局により指定される周波数再使用率に対応するサブチャネルに対するCQI(Channel Quality Information)伝送要求を移動局へ送信する過程と、移動局はCQI要求に対する応答で基地局が指定したサブチャネル別チャネル品質を測定して基地局へ送信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第1装置は、通信システムにおけるチャネル品質情報を送信する装置であって、基地局が指定した周波数再使用率に対応するサブチャネルのチャネル品質情報を測定するチャネル品質測定器と、測定されたサブチャネルのチャネル品質情報を基地局へ送信するチャネル品質情報生成/送信機とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第2装置は、通信システムにおけるチャネル品質情報を受信する装置であって、受信しようとするサブチャネルの品質情報送信を移動局に要求し、移動局から受信したチャネル品質情報を利用してスケジューリングを遂行するスケジューラを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第3方法は、通信システムにおける移動局がチャネル品質情報を送信する方法であって、基地局からサブチャネルのチャネル品質情報送信要求を受信する過程と、サブチャネルのチャネル品質を測定する過程と、測定されたサブチャネルのチャネル品質を送信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第4方法は、通信システムにおける基地局がチャネル品質情報を受信する方法であって、受信しようとするサブチャネルの品質情報送信を前記移動局に要求する過程と、移動局から各サブチャネル別チャネル品質情報を受信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したように、本発明は、OFDMA方式を使用する通信システムにおいて、チャネル品質情報を効率良く送受信するための新たなREP−REQ及びREP−RSPメッセージを利用することで、周波数再使用率が相異するサブチャネル別チャネル品質情報を正確に送受信できる利点がある。これによって、基地局はより効果的にAMCを移動局に適用できることになって、システム全体伝送効率及び資源管理効率が増大する利点がある。
セルラー通信システムにおける周波数を再使用する概念を示す構成図である。 一般的なIEEE 802.16通信システムにおける多重周波数再使用率基盤の資源割り当て方法を概略的に示す図である。 IEEE 802.16通信システムにおける周波数再使用率が‘1’の場合と‘1’以上の場合、基地局からの距離とCINRの間の関係を示すグラフである。 IEEE 802.16通信システムにおけるOFDMA基盤のフレーム構造を示す図である。 本発明の実施形態によるIEEE 802.16通信システムにおけるCQI報告を指示する基地局装置の構造を示す図である。 本発明の実施形態によるIEEE 802.16通信システムにおけるCQIを測定及び報告する移動局装置の構造を示す図である。 本発明の実施形態による信号送受信手続きを示す信号フローチャートである。 本発明の第3実施形態による基地局の動作過程を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態による移動局の動作過程を示すフローチャートである。
以下、本発明の好ましい実施形態を添付した図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明では、本発明の動作の理解のために必要な部分だけを説明し、その他の部分に対する説明は本発明の要旨を簡単明瞭にするために省略する。
本発明は、直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiplex Access;以下、‘OFDMA’と称する)方式を使用する通信システムにおいて、基地局は本発明で新しく提案するチャネル品質情報(Channel Quality Information;以下、‘CQI’と称する)要求メッセージであるREP−REQ(REPort-REQuest)メッセージを移動局へ送信し、移動局は本発明で新しく提案するREP−RSP(REPort-ReSPonse)メッセージを利用してCQIを基地局へ送信する。CQIは、キャリヤ対干渉雑音比(Carrier to Interference and Noise Ratio;以下、‘CINR’と称する)、または受信信号強度指示子(Receive Signal Strength Indicator;以下、‘RSSI’と称する)になることができる。下記ではCINRを用いて説明する。
REP−REQメッセージは、1つのフレーム内に周波数再使用率が相異するサブチャネルのCQI報告を指示しているメッセージであり、REP−RSPメッセージは、REP−REQメッセージのCQI報告指示によって測定したサブチャネル別CINR値が記録されているメッセージである。また、REP−RSPメッセージには移動局が隣接セルまたはセクタからの干渉量を反映したか否かに対する情報が含まれている。即ち、移動局はダウンリンクフレームのサブチャネルのチャネル品質を測定してCQIを報告することもでき、基準信号(即ち、プリアンブルまたはパイロット信号)を利用してチャネル品質(等価CQI)を測定してCQIを報告することもできる。等価CQIは、ブーストされた(boosted)基準信号の強さを移動局が測定し、CQI報告時、基準信号の強さからブーストされた値を差し引いて測定されたCQIを指し示す。基準信号はプリアンブル(preamble)あるいはパイロット信号になることができる。
このように、移動局は基地局がサブチャネルまたは周波数再使用率別CQI送信を要求しても移動局自身が選択したCQI測定方法によってチャネル品質を測定し、隣接セルまたはセクタからの干渉量を反映したか否かに対する情報をREP−RSPメッセージに含んでREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。基地局は干渉量を反映するか否かに対する情報(以下、‘Cell loading indicator’と称する)が含まれたREP−RSPメッセージを受信することによって、より効率のよくスケジューリングを遂行できることになる。
以下、OFDMA方式を適用した通信システムのうち、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16通信システムを一例として説明する。
本発明では、周波数再使用率によるCQI送受信方案を次のように3つの実施形態に定義することができる。
まず、第1実施形態において、基地局は移動局へダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対してCQIを報告するようにREP−REQメッセージを送信する。REP−REQメッセージを受信した移動局は、ダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対するCQIを各々測定して報告することもでき、等価CQIを報告することもできる。勿論、REP−REQメッセージにはセルローディングインディケータ(Cell loading indicator)情報が常に含まれている。
第2実施形態において、基地局はダウンリンクフレームに存在するサブチャネルの個別CQIの代わりにサブチャネルを周波数再使用率‘1’及び‘K’(1より大きい正の定数値を有する)によって分類し、周波数再使用率別CQIを全部または一部を報告するように移動局へREP−REQメッセージを送信し、REP−REQメッセージを受信した移動局はREP−RSPメッセージを基地局へ送信することで、周波数再使用率が‘1’または‘K’であるサブチャネルのCQIまたは等価CQIの全部または一部を報告する。
第3実施形態において、基地局は移動局に特定周波数再使用率に該当するサブチャネルのCQI報告の伝送を要求し、移動局は基地局の要求に対応するように指定された周波数再使用率に該当するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを報告する。
次に、図5を参照しつつ本発明によるIEEE 802.16通信システムの基地局構造を説明する。
図5は、IEEE 802.16通信システムにおけるCQI報告を指示する基地局装置の構造を示す図である。
図5を参照すれば、まず基地局は、データ及び媒体アクセス制御(Medium Access Control;以下、‘MAC’と称する)メッセージを生成及び解析するMAC階層処理器501と、MAC階層処理器501で生成したデータ及びMACメッセージを移動局へ送信するために時分割変/復調する時分割デュプレクシング(Time Division Duplexing;以下、‘TDD’と称する)送信モデム(modem)502と、移動局から受信したデータ及びMACメッセージを時分割変/復調するTDD受信モデム504と、アンテナを介して送受信される信号を分離するデュプレックサー(duplexer)503と、MAC階層処理器501と連結されて移動局をスケジューリングするスケジューラ505とを含む。
ここで、スケジューラ505は、運用環境によって移動局の周波数再使用率を決定し、REP−REQメッセージを移動局へ送信することにより決定された周波数再使用率に対するCQI報告を指示する。ここで、REP−REQメッセージに含まれる情報は、前述した第1、第2及び第3実施形態により可変的に決定できることは勿論である。
図6は、本発明によるIEEE 802.16通信システムにおけるCQIを測定及び報告する移動局装置の構造を示す図である。
図6を参照すれば、まず移動局は、データ及びMACメッセージを生成及び解析するMAC階層処理器601、MAC階層処理器601で生成したデータ及びMACメッセージを基地局へ送信するために時分割変/復調するTDD送信モデム602、基地局から受信したデータ及びMACメッセージを時分割変/復調するTDD受信モデム604、アンテナを介して送受信される信号を分離するデュプレックサー603、ダウンリンクチャネルの品質を測定するチャネル品質測定器605、及び測定されたチャネル品質を基地局へ送信するために、REP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して伝送するチャネル品質測定値の符号化値を生成するチャネル品質情報生成/送信機606を含む。
チャネル品質測定器605は、基地局が指定したサブチャネル、若しくは特定の周波数再使用率によるサブチャネルのチャネル品質を測定するか、またはプリアンブルのチャネル品質を測定する。チャネル品質情報生成/送信機606は、測定されたチャネル品質に対応し、各実施形態別に相異するように設定できるREP−RSPメッセージを生成するか、または専用CQIチャネルを介して伝送するチャネル品質測定値を符号化してMAC階層処理器601へ出力する。
次に、各実施形態別に相異するように設定されるREP−REQメッセージ及びREP−RSPメッセージに関して説明する。一方、従来のREP−REQ及びREP−RSPメッセージは、IEEE 802.16−REVd/D5に明示されており、本発明では上記従来のREP−REQ及びREP−RSPメッセージの一部を修正して下記の表1乃至表6に表した新たなREP−REQ及びREP−RSPメッセージを提案する。上記新しく提案されたメッセージを用いて、基地局及び移動局は、多重周波数再使用率を使用するチャネル環境のCQIを送受信することができる。
(第1実施形態)
下記の表1は、本発明の第1実施形態によるREP−REQメッセージのTLV(Type Length Value)パラメータを表す表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 0005259776
前述したように、第1実施形態において、基地局はダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対してCQIを報告するように移動局へREP−REQメッセージを送信し、REP−REQメッセージを受信した移動局は、ダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対するCQIまたは等価CQIを各々測定して報告する。
したがって、基地局は表1に表したREP−REQメッセージのチャネルタイプ要請フィールドのビットマップ値を決定してREP−REQメッセージを移動局へ送信する。
REP−REQメッセージを受信した移動局は、基地局が指定したサブチャネルのCINRを測定するか、プリアンブルのCINR(等価CINR)を測定して、下記の表2のREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局に測定されたCINRを報告する。
下記の表2は、本発明の第1実施形態によるREP−REQメッセージの応答メッセージであるREP−RSPメッセージを表す表である。
Figure 0005259776
Figure 0005259776
表2に表すように、移動局は基地局から受信したREP−REQメッセージを通じてサブチャネル領域に対するCQI報告要求を認知し、該当サブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定し、測定されたCQI値を記録したREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。REP−RSPメッセージの特定ビットはセルローディングインディケータ(Cell loading indicator)を表し、その値が‘0’である時は最大干渉量(負荷量)を仮定し、隣接セルまたはセクタからの干渉量は反映されていないことを意味する等価CQI報告を意味し、‘1’である時は隣接セルまたはセクタからの干渉量を反映したサブチャネル領域の全部または一部に対するCQI報告を意味する。セルローディングインディケータ(Cell loading indicator)は、後述する第2及び第3実施形態のREP−RSPメッセージにも含まれる。
一方、移動局は、REP−REQメッセージを利用せず、専用CQIチャネルを利用してCQIを送信することもできる。このために、基地局は既存のCQIチャネル割り当て情報エレメント(CQICH allocation IE)を多数回送信して多数個の専用CQIチャネルを移動局に割り当てて、移動局は割り当てられた多数個の専用CQIチャネルを利用して多数のサブチャネルまたはプリアンブルのCINR値を報告する。この際、移動局は最近に送信したREP−RSPメッセージで指定したCQI報告方法に従う。仮に、最近に送信したREP−RSPメッセージを通じて送信したCQIの数が現在割り当てられたCQIチャネルの数(Q、正の定数)より多い場合、REP−RSPメッセージを通じて送信した最初のQ個のCQI情報報告方法を現在割り当てられたCQIチャネルに適用する。これは、後述する第2実施形態及び第3実施形態でも同様に適用できることは勿論である。
(第2実施形態)
下記の表3は、本発明の第2実施形態によるREP−REQメッセージのTLVパラメータを表す表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 0005259776
前述したように、第2実施形態において、基地局は周波数再使用率‘1’と‘K’に対するサブチャネルのCQIを報告するように移動局に指示し、移動局は周波数再使用率‘1’と‘K’に対するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定して基地局に報告する。したがって、第2実施形態は、第1実施形態と比較してメッセージオーバーヘッド(overhead)を減らすことができる利点がある。
基地局は、表3に表したREP−REQメッセージのチャネルタイプ要請フィールドのビットマップ値を決定してREP−REQメッセージを移動局へ送信する。例えば、基地局がBit#0=1にビットマップ値を決定したならば、移動局は周波数再使用率‘1’に該当するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定して報告することができる。したがって、REP−REQメッセージを受信した該当移動局は、基地局が指定した周波数再使用率‘1’と‘K’に対するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定して下記の表4のREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局に測定されたCQI(または、CINR)を報告する。
下記の表4は、本発明の第2実施形態によるREP−REQメッセージの応答メッセージであるREP−RSPメッセージを表した表である。
Figure 0005259776
上記の表4に表すように、移動局は基地局から周波数再使用率‘1’及び‘K’に該当するサブチャネル領域に対するCQI報告要求を認知し、該当周波数再使用率サブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定し、測定されたCQIまたは等価CQI値を記録したREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。Kは1より大きい定数値を有する。
(第3実施形態)
下記の表5は、本発明の第3実施形態によるREP−REQメッセージのTLVパラメータを表した表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 0005259776
前述したように、第3実施形態において、基地局は運用環境によって個別移動局に対して1つの周波数再使用率に対するサブチャネルを割り当てることができる。したがって、基地局は移動局に特定周波数再使用率に対するサブチャネルのCQIのみを報告するように指示することができる。勿論、第3実施形態でも移動局は等価CQIを送信することもできる。したがって、第3実施形態は、第1及び第2実施形態と比較してメッセージオーバーヘッド(overhead)を減らすことができる利点がある。
上記基地局は、移動局の初期接続時または必要時、上記移動局の周波数再使用率を決定してREP−REQメッセージ(表5)を通じてその結果を送信する。例えば、基地局がREP−REQメッセージのチャネルタイプを‘000’に指定したならば、移動局は周波数再使用率‘1’に該当するサブチャネルのCQIまたは等価CQIのみを測定して基地局に報告する。この際、移動局は下記の表6のREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局に測定されたCQIまたは等価CQIを報告する。
下記の表6は、本発明の第3実施形態によるREP−REQメッセージの応答メッセージであるREP−RSPメッセージを表した表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 0005259776
上記の表6に表すように、移動局は基地局から周波数再使用率‘1’または‘K’に該当するサブチャネル領域のうち、特定周波数再使用率に対するサブチャネルCQIまたは等価CQI報告要求を認知し、該当周波数再使用率サブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定し、測定されたCQI値を記録したREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。ここで、第3実施形態と第2実施形態との差異点は、第2実施形態において移動局は周波数再使用率‘1’と‘K’に対する各サブチャネルのCQIを送信できるのに対し、第3実施例において移動局は自分に割り当てられた周波数再使用率サブチャネル、即ち周波数再使用率‘1’に該当するサブチャネルが割り当てられた場合、CINRを測定して報告すればよい。したがって、第3実施形態は第1及び第2実施形態と比較すると、メッセージオーバーヘッド(overhead)が最小であることが分かる。
次に、図7を参照しつつ本発明によるCQI送受信信号の流れに関して説明する。
図7は、本発明による信号送受信手続きを示す信号フローチャートである。
図7を参照すれば、基地局750は、移動局700へチャネル品質測定要求メッセージであるREP−REQメッセージを送信する(ステップ702)。ここで、REP−REQメッセージは、各実施形態別に相異し、表1、表3及び表5のうち、どれか1つの形態となることができる。移動局700は、REP−REQメッセージに対する応答でREP−RSPメッセージを送信する(ステップ704)。ここで、REP−RSPメッセージは、REP−REQメッセージに対応するメッセージであり、表2、表4及び表6のうち、1つの形態になることができる。
一方、ステップ702及びステップ704は、MAC階層で定義されたREP−REQ及びREP−RSPメッセージを使用してCQIを送信することを表し、これとは異なり、物理階層で定義された専用CQIチャネルを利用してCQIを送信することもできる。
即ち、基地局750はダウンリンクフレームのDL/UL MAPを通じて移動局700に専用CQIチャネルを割り当てる(ステップ706)。移動局700は、最近に送信したREP−RSPメッセージで指定したCQI報告方法に合うように割り当てられた専用CQIチャネルを利用して基地局750にCQIを報告する(ステップ708)。
一方、移動局700が非要求(Unsolicited)REP−RSPメッセージを利用してCQIを報告(ステップ710)する場合も発生する。基地局750は、非要求REP−RSPメッセージを受信することによって、CQI報告方式を認知することになる。
図8は、本発明の第3実施形態による基地局動作過程を示すフローチャートである。
図8を参照すれば、ステップ802で、基地局は運用環境によって移動局がCQI報告するサブチャネルまたは周波数再使用率を決定し、ステップ804に進行する。ステップ804で、基地局はREP−REQメッセージを移動局へ送信して決定された周波数再使用率によるサブチャネルCQI報告を要求する。
図9は、本発明の第3実施形態による移動局の動作過程を示すフローチャートである。
図9を参照すれば、まずステップ902で、移動局は上位階層から非要求REP−RSPメッセージの伝送命令を受信、または基地局からREP−REQメッセージを受信し、ステップ904に進行する。ステップ904で、移動局は基地局が通報した、または基地局の上位階層が決定した測定/報告方式によって測定するサブチャネル情報を変更し、ステップ906へ進行する。ステップ906で、移動局はステップ904で設定されたサブチャネルのCINRまたはプリアンブルのCINRを測定し、ステップ908へ進行する。ステップ908で、移動局はREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを利用して測定されたCINRを基地局に報告する。ここで、REP−RSPメッセージには報告されるチャネル品質が隣接セルまたはセクタからの干渉量(負荷量)を反映したか否かに対する情報であるセルローディングインディケータ(Cell loading indicator)情報が含まれることができる。
一方、本発明の具体的な実施形態に関して詳細に説明したが、本発明の範囲を逸脱することなく、様々な変形が可能であることは勿論である。したがって、本発明の範囲は、上述した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲及びこの特許請求の範囲と均等なものに基づいて定められるべきである。
501 MAC階層処理器
502 時分割デュプレクシング送信モデム
503 デュプレクサ
504 時分割デュプレクシング受信モデム
505 スケジューラ

Claims (24)

  1. 通信システムにおける加入者端末機(SS:Subscriber Station)がチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Information)を送信する方法であって、
    基地局(BS:Base Station)から、前記BSにより指定された周波数再使用率Kに対応する資源領域のCQIに対する要求を受信する過程と、
    前記CQIに対する要求に対応して、ブーストされた基準信号を測定することによって前記周波数再使用率Kに対応するように前記資源領域のチャネル品質を測定する過程と、
    前記測定されたチャネル品質に対応するように前記資源領域のCQIをBSへ送信する過程と、
    を含むことを特徴とするCQI送信方法。
  2. 前記チャネル品質は、プリアンブル信号、あるいは特定サブチャネル領域から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)で測定されることを特徴とする請求項1に記載のCQI送信方法。
  3. 前記周波数再使用率Kは正の定数であり、一つの周波数帯域がK個のセルで反復的に使用されるように定義されることを特徴とする請求項1に記載のCQI送信方法。
  4. 前記CQIに対する要求は、SSが周波数再使用率K=1及び周波数再使用率K=3のうち一つのプリアンブル信号から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)を報告するように指示するためのビット値を含むことを特徴とする請求項1に記載のCQI送信方法。
  5. 前記通信システムはフレームを利用し、前記フレームのそれぞれは少なくとも一つの割り当て領域を含み、前記少なくとも一つの割り当て領域のそれぞれに周波数再使用率が個別的に設定されることを特徴とする請求項1に記載のCQI送信方法。
  6. 前記資源領域は、プリアンブル領域と、部分使用サブチャネル(Partial Usage of SubChannels)割り当て領域と、全体使用サブチャネル(Full Usage of SubChannels)割り当て領域と、選択的FUSC割り当て領域と、バンド適応変調及びコーディング(Band Adaptive Modulation&Coding)割り当て領域のうちの一つを含むことを特徴とする請求項1に記載のCQI送信方法。
  7. 通信システムにおける基地局(BS:Base Station)がチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Information)を受信する方法であって、
    加入者端末機(SS:Subscriber Station)にBSにより指定された周波数再使用率Kに対応する資源領域のCQIに対する要求を送信する過程と、
    前記SSから、前記SSが測定したチャネル品質に対応するように前記資源領域のCQIを受信する過程と、を含み、
    前記チャネル品質は、ブーストされた基準信号を測定することによって測定されることを特徴とするCQI受信方法。
  8. 前記チャネル品質は、プリアンブル信号、あるいは特定サブチャネル領域から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)で測定されることを特徴とする請求項7に記載のCQI受信方法。
  9. 前記周波数再使用率Kは正の定数であり、一つの周波数帯域がK個のセルで反復的に使用されるように定義されることを特徴とする請求項7に記載のCQI受信方法。
  10. 前記CQIに対する要求は、SSが周波数再使用率K=1及び周波数再使用率K=3のうちの一つのプリアンブル信号から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)を報告するように指示するためのビット値を含むことを特徴とする請求項7に記載のCQI受信方法。
  11. 前記通信システムはフレームを利用し、前記フレームのそれぞれは少なくとも一つの割り当て領域を含み、前記少なくとも一つの割り当て領域のそれぞれに周波数再使用率が個別的に設定されることを特徴とする請求項7に記載のCQI受信方法。
  12. 前記資源領域は、プリアンブル領域と、部分使用サブチャネル(Partial Usage of SubChannels)割り当て領域と、全体使用サブチャネル(Full Usage of SubChannels)割り当て領域と、選択的FUSC割り当て領域と、バンド適応変調及びコーディング(Band Adaptive Modulation&Coding)割り当て領域のうちの一つを含むことを特徴とする請求項7に記載のCQI受信方法。
  13. 通信システムの加入者端末機(SS:Subscriber Station)におけるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Information)を送信する装置であって、
    基地局(BS:Base Station)から、前記BSにより指定された周波数再使用率Kに対応する資源領域のCQIに対する要求を受信する受信機と、
    前記CQIに対する要求に対応して、ブーストされた基準信号を測定することによって前記周波数再使用率Kに対応するように前記資源領域のチャネル品質を測定するチャネル品質測定器と、
    前記測定されたチャネル品質に対応するように前記資源領域のCQIをBSへ送信する送信機と、を含むことを特徴とするCQI送信装置。
  14. 前記チャネル品質は、プリアンブル信号、あるいは特定サブチャネル領域から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)で測定されることを特徴とする請求項13に記載のCQI送信装置。
  15. 前記周波数再使用率Kは正の定数であり、一つの周波数帯域がK個のセルで反復的に使用されるように定義されることを特徴とする請求項13に記載のCQI送信装置。
  16. 前記CQIに対する要求は、SSが周波数再使用率K=1及び周波数再使用率K=3のうちの一つのプリアンブル信号から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)を報告するように指示するためのビット値を含むことを特徴とする請求項13に記載のCQI送信装置。
  17. 前記通信システムはフレームを利用し、前記フレームのそれぞれは少なくとも一つの割り当て領域を含み、前記少なくとも一つの割り当て領域のそれぞれに周波数再使用率が個別的に設定されることを特徴とする請求項13に記載のCQI送信装置。
  18. 前記資源領域は、プリアンブル領域と、部分使用サブチャネル(Partial Usage of SubChannels)割り当て領域と、全体使用サブチャネル(Full Usage of SubChannels)割り当て領域と、選択的FUSC割り当て領域と、バンド適応変調及びコーディング(Band Adaptive Modulation&Coding)割り当て領域のうちの一つを含むことを特徴とする請求項13に記載のCQI送信装置。
  19. 通信システムの基地局(BS:Base Station)におけるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Information)を受信する装置であって、
    加入者端末機(SS:Subscriber Station)にBSにより指定された周波数再使用率Kに対応する資源領域のCQIに対する要求を送信するスケジューラと、
    前記SSから、前記SSが測定したチャネル品質に対応するように前記資源領域のCQIを受信する受信機と、を含み、
    前記チャネル品質は、ブーストされた基準信号を測定することによって測定されることを特徴とするCQI受信装置。
  20. 前記チャネル品質は、プリアンブル信号、あるいは特定サブチャネル領域から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)で測定されることを特徴とする請求項19に記載のCQI受信装置。
  21. 前記周波数再使用率Kは正の定数であり、一つの周波数帯域がK個のセルで反復的に使用されるように定義されることを特徴とする請求項19に記載のCQI受信装置。
  22. 前記CQIに対する要求は、SSが周波数再使用率K=1及び周波数再使用率K=3のうちの一つのプリアンブル信号から測定されたキャリア対干渉雑音比(CINR:Carrier-to-Interference and Noise Ratio)を報告するように指示するためのビット値を含むことを特徴とする請求項19に記載のCQI受信装置。
  23. 前記通信システムはフレームを利用し、前記フレームのそれぞれは少なくとも一つの割り当て領域を含み、前記少なくとも一つの割り当て領域のそれぞれに周波数再使用率が個別的に設定されることを特徴とする請求項19に記載のCQI受信装置。
  24. 前記資源領域は、プリアンブル領域と、部分使用サブチャネル(Partial Usage of SubChannels)割り当て領域と、全体使用サブチャネル(Full Usage of SubChannels)割り当て領域と、選択的FUSC割り当て領域と、バンド適応変調及びコーディング(Band Adaptive Modulation&Coding)割り当て領域のうちの一つを含むことを特徴とする請求項19に記載のCQI受信装置。
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Families Citing this family (143)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7218948B2 (en) 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
US9661519B2 (en) 2003-02-24 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Efficient reporting of information in a wireless communication system
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
US20050182387A1 (en) * 2004-02-13 2005-08-18 Cardiac Pacemakers, Inc. Peel-away catheter shaft
JP4730305B2 (ja) 2004-07-28 2011-07-20 日本電気株式会社 無線伝送システム
KR100617835B1 (ko) * 2005-01-05 2006-08-28 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 채널 품질 정보 송수신 장치 및 방법
US7738859B2 (en) * 2005-03-10 2010-06-15 Interdigital Technology Corporation Multi-node communication system and method of requesting, reporting and collecting destination-node-based measurements and route-based measurements
US7881384B2 (en) * 2005-08-05 2011-02-01 Lsi Corporation Method and apparatus for H.264 to MPEG-2 video transcoding
WO2007021139A1 (en) * 2005-08-19 2007-02-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Dynamic resource allocation method based on frequency reuse partitioning for ofdma/fdd system, and frame transmission method therefor
KR100747600B1 (ko) * 2005-08-19 2007-08-08 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중접속 시스템을 위한 주파수 재사용율분할 방식에 기반을 둔 동적 자원 할당 방법 및 그를 위한프레임 전송 방법
US9191840B2 (en) * 2005-10-14 2015-11-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining, communicating and using information which can be used for interference control
US8989084B2 (en) 2005-10-14 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for broadcasting loading information corresponding to neighboring base stations
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
US9137072B2 (en) 2005-12-22 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating control information
US8514771B2 (en) 2005-12-22 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating and/or using transmission power information
US9125092B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reporting and/or using control information
US9572179B2 (en) 2005-12-22 2017-02-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US9125093B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to custom control channel reporting formats
US9148795B2 (en) 2005-12-22 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible reporting of control information
US9451491B2 (en) 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
US20070249287A1 (en) 2005-12-22 2007-10-25 Arnab Das Methods and apparatus for selecting between a plurality of dictionaries
US9473265B2 (en) 2005-12-22 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating information utilizing a plurality of dictionaries
US9119220B2 (en) 2005-12-22 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating backlog related information
US9338767B2 (en) 2005-12-22 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of implementing and/or using a dedicated control channel
CN101682590B (zh) 2006-02-08 2012-12-26 Lg电子株式会社 在移动通信***中发送信道质量信息的方法
ES2767268T3 (es) * 2006-03-21 2020-06-17 Ericsson Telefon Ab L M Reutilización dinámica de la frecuencia asistida por mediciones en redes celulares de telecomunicaciones
EP2001166A4 (en) 2006-03-29 2012-10-24 Hitachi Ltd METHOD FOR ASSIGNING WIRELESS BROADBAND COMMUNICATION TOOLS, BASIC STATION DEVICE AND TERMINAL DEVICE
US20070243882A1 (en) 2006-04-12 2007-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for locating a wireless local area network associated with a wireless wide area network
ES2359485T3 (es) 2006-04-14 2011-05-24 MITSUBISHI ELECTRIC R&D CENTRE EUROPE B.V. Método para obtener información representativa de una indicación de calidad de canal en al menos una sub-banda de frecuencia.
US8693446B2 (en) * 2006-06-09 2014-04-08 Kyocera Corporation Base station, mobile station and mobile communication method
DK2381728T3 (da) 2006-08-21 2013-10-07 Interdigital Tech Corp Planlægning og signalering af dynamisk ressourceallokering for en variabel datahastighedstjeneste i LTE
JP4672774B2 (ja) * 2006-09-28 2011-04-20 富士通株式会社 移動通信システムの災害時における縮退運用を行う無線基地局及び,移動通信システム
KR100932787B1 (ko) * 2006-09-28 2009-12-22 한국전자통신연구원 광대역 이동통신 시스템의 사용자 단말에서의 채널상태정보전송 방법과, 그에 따른 기지국에서의 무선자원 할당 방법
KR100841933B1 (ko) * 2006-09-29 2008-06-27 포스데이타 주식회사 무선 통신 시스템에서 주파수 중복 사용 방법 및 장치
US20080085703A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing user equipment self-terminating reporting technique
CN102710383B (zh) 2006-10-23 2017-08-29 交互数字技术公司 Wtru、wtru执行的方法和无线网络
WO2008054099A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-08 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving channel quality information in multi carrier wireless system
KR100961745B1 (ko) * 2006-11-27 2010-06-07 삼성전자주식회사 릴레이 방식을 사용하는 무선통신시스템에서 채널정보 통신장치 및 방법
JP5113186B2 (ja) * 2006-12-07 2013-01-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるデータ伝達方法
KR101342365B1 (ko) * 2006-12-07 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전달 방법
WO2008069617A2 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Lg Electronics Inc. Method and transmitter for transmitting and method of receiving status report and structure of status data blocks in a mobile communication system
US8462758B2 (en) * 2006-12-20 2013-06-11 Intel Corporation Channel quality information feedback techniques for a wireless system
US20080159249A1 (en) * 2006-12-21 2008-07-03 Ntt Docomo, Inc. Radio communication apparatus and radio communication method
US8265000B2 (en) 2007-01-08 2012-09-11 Lg Electronics Inc. Method for receiving common channel in wireless communication and terminal thereof
EP2103003A4 (en) * 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc METHOD FOR COMMUNICATING ROUTE QUALITY INFORMATION VIA UPLINK COMMON CHANNEL IN WIRELESS COMMUNICATION
WO2008084984A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of controlling data retransmission in a wireless communication system
EP2103071A4 (en) * 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING PLANNING INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
WO2008084985A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving data in a wireless communication system
MX2009007466A (es) 2007-01-10 2009-07-22 Lg Electronics Inc Metodo para construir formato de datos en comunicacion movil y su terminal.
CN101578783A (zh) * 2007-01-10 2009-11-11 Lg电子株式会社 用于在移动通信中构造数据格式的方法及其终端
KR101211758B1 (ko) * 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
US8825065B2 (en) * 2007-01-19 2014-09-02 Wi-Lan, Inc. Transmit power dependent reduced emissions from a wireless transceiver
US8498639B2 (en) * 2007-02-09 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Flexible channel quality indicator reporting
KR101321191B1 (ko) * 2007-03-29 2013-10-22 엘지전자 주식회사 채널품질정보 전송방법
US9413489B2 (en) * 2007-04-27 2016-08-09 Blackberry Limited Method and system for data-driven, variable-rate, channel quality indicator for LTE non-real-time bursty traffic
JP4746006B2 (ja) * 2007-05-18 2011-08-10 京セラ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および干渉低減方法
KR101356509B1 (ko) * 2007-07-30 2014-01-29 엘지전자 주식회사 릴레이 스테이션을 포함하는 통신 시스템에서의 피드백채널 제어 방법
CN101779509A (zh) * 2007-08-14 2010-07-14 松下电器产业株式会社 无线通信***、调度方法、无线基站装置以及无线终端装置
KR101401589B1 (ko) 2007-09-10 2014-06-03 삼성전자주식회사 부분 주파수 재사용을 기반으로 하는 이동통신 시스템에서신호대잡음비를 추정하기 위한 장치 및 방법
KR100956182B1 (ko) * 2007-09-19 2010-05-04 주식회사 포스코아이씨티 무선통신 시스템에서의 무선 자원 할당 방법 및 장치
JP4659804B2 (ja) * 2007-10-01 2011-03-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、送信方法及び通信システム
KR101414616B1 (ko) * 2007-10-18 2014-07-03 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 단말에 할당된 무선자원 모드를전환하는 방법
US20090124290A1 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Zhifeng Tao Antenna Selection for SDMA Transmissions in OFDMA Networks
CN104734833B (zh) 2007-12-04 2019-04-23 蔚蓝公司 抑制小区间干扰的方法和装置
KR101467782B1 (ko) * 2008-02-25 2014-12-03 엘지전자 주식회사 이동 단말에서 공존 지원 방법
KR101467783B1 (ko) * 2008-02-25 2014-12-03 엘지전자 주식회사 무선 개인영역 통신망과의 공존 지원 방법
KR101490245B1 (ko) 2008-02-25 2015-02-05 엘지전자 주식회사 광대역 무선접속 시스템의 서브채널 할당을 고려한 공존지원 방법
KR101468741B1 (ko) * 2008-04-04 2014-12-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널 정보 전송 방법
JP5575751B2 (ja) * 2008-04-30 2014-08-20 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ ネットワークにおいて通信するための方法及びそのための無線局
US8554147B2 (en) 2008-05-22 2013-10-08 Qualcomm Incorporated System and method to enable resource partitioning in wireless networks
EP2134019B1 (en) * 2008-06-13 2013-07-31 Fujitsu Limited Wireless communication systems
EP2139179A1 (en) * 2008-06-26 2009-12-30 THOMSON Licensing Method and apparatus for reporting state information
US9226300B2 (en) * 2008-07-11 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Hierarchical control channel structure for wireless communication
US9048981B2 (en) * 2008-07-31 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Wireless telecommunicatons network
EP2154803A1 (en) 2008-08-13 2010-02-17 Fujitsu Ltd. Wireless communications systems
US8446852B2 (en) * 2008-08-27 2013-05-21 Fujitsu Limited System and method for selecting an access link in a multi-hop relay network
KR101014480B1 (ko) * 2008-09-19 2011-02-14 한국전자통신연구원 광대역 고주파수 무선 시스템에서 채널 선택 방법과 그 장치
US20100074131A1 (en) * 2008-09-22 2010-03-25 Texas Instruments Incorporated Power offset for cqi reporting
US20100144366A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Atsushi Ishii Methods and systems for determining the location of a femtocell
US8848594B2 (en) * 2008-12-10 2014-09-30 Blackberry Limited Method and apparatus for discovery of relay nodes
US8311061B2 (en) 2008-12-17 2012-11-13 Research In Motion Limited System and method for multi-user multiplexing
US20100150022A1 (en) * 2008-12-17 2010-06-17 Research In Motion Corporation System and Method for a Relay Protocol Stack
US8355388B2 (en) * 2008-12-17 2013-01-15 Research In Motion Limited System and method for initial access to relays
US8040904B2 (en) 2008-12-17 2011-10-18 Research In Motion Limited System and method for autonomous combining
US8402334B2 (en) * 2008-12-17 2013-03-19 Research In Motion Limited System and method for hybrid automatic repeat request (HARQ) functionality in a relay node
US8446856B2 (en) 2008-12-19 2013-05-21 Research In Motion Limited System and method for relay node selection
US8335466B2 (en) 2008-12-19 2012-12-18 Research In Motion Limited System and method for resource allocation
US8265128B2 (en) * 2008-12-19 2012-09-11 Research In Motion Limited Multiple-input multiple-output (MIMO) with relay nodes
JP5647142B2 (ja) * 2008-12-24 2014-12-24 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 無線パーソナルネットワークにおける効率的なリンク適合を実行するための技術
CN101488829B (zh) * 2009-01-24 2011-12-28 华为技术有限公司 频带自适应编码业务处理方法、基站和终端
CN101808065B (zh) * 2009-02-18 2014-08-13 中兴通讯股份有限公司 单播业务控制信息的发送方法和装置
WO2010094241A1 (zh) * 2009-02-19 2010-08-26 中兴通讯股份有限公司 控制信息及单播业务控制信道区域信息的传输方法
WO2010096962A1 (zh) * 2009-02-26 2010-09-02 华为技术有限公司 Gsm业务信道的分配方法、装置和***
US8274951B2 (en) * 2009-03-17 2012-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for dynamic cell selection and resource mapping for CoMP joint transmission
US9178593B1 (en) 2009-04-21 2015-11-03 Marvell International Ltd. Directional channel measurement and interference avoidance
JP4965741B2 (ja) * 2009-04-24 2012-07-04 シャープ株式会社 無線通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法、および記録媒体
JP2010278928A (ja) * 2009-05-29 2010-12-09 Fujitsu Ltd 無線端末、無線基地局、及び無線通信方法、
CN101938747B (zh) * 2009-07-01 2013-12-04 中兴通讯股份有限公司 一种资源度量值的收发方法及装置
CA2768839C (en) 2009-07-21 2016-09-13 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting channel state information in a wireless communication system
JP5293480B2 (ja) * 2009-07-27 2013-09-18 富士通株式会社 周波数制御装置、周波数制御方法及び基地局装置ならびに移動局装置
EP2282575A1 (en) 2009-08-04 2011-02-09 Panasonic Corporation Channel quality reporting in a mobile communications system
CN101997809B (zh) * 2009-08-18 2013-09-11 中兴通讯股份有限公司 信道测量导频发送方法和***
CN101998453A (zh) * 2009-08-19 2011-03-30 中兴通讯股份有限公司 信道质量测量指示信令的发送与接收方法
US8531982B1 (en) 2009-11-09 2013-09-10 Marvell International Ltd. Quality of service aware channel quality indicator
US8824384B2 (en) 2009-12-14 2014-09-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for transmitting channel quality information in wireless communication systems
CN102118234A (zh) * 2009-12-30 2011-07-06 华为技术有限公司 信道质量指示反馈方法、通信设备和***
EP2526632B1 (en) 2010-01-20 2016-11-02 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Antenna port mapping method and device for demodulation reference signals
WO2011105764A2 (ko) * 2010-02-23 2011-09-01 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 센싱 결과 수신 방법 및 장치
KR101706943B1 (ko) * 2010-02-23 2017-02-15 엘지전자 주식회사 채널품질정보 전송방법 및 사용자기기와, 다중사용자 데이터 전송방법 및 기지국
CN102792754B (zh) * 2010-03-11 2016-06-29 高通股份有限公司 用于实现增强型cqi更新频率的方法和装置
WO2011109940A1 (en) * 2010-03-11 2011-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling enhanced cqi update frequency
US9219571B2 (en) 2010-04-13 2015-12-22 Qualcomm Incorporated Aperiodic CQI reporting in a wireless communication network
US8649282B2 (en) * 2010-04-19 2014-02-11 Clearwire Ip Holdings Llc System and method for combined MAC level message with CQI channel control message for channel feedback report
CN102291752A (zh) * 2010-06-21 2011-12-21 电信科学技术研究院 信道状态信息反馈的方法及设备
RU2528178C1 (ru) * 2010-06-21 2014-09-10 Фудзицу Лимитед Способ радиосвязи и устройство радиосвязи
SG186772A1 (en) 2010-06-21 2013-02-28 Nokia Siemens Networks Oy Methods and apparatus for reporting measurement information
CN102377463B (zh) * 2010-08-09 2014-12-31 中兴通讯股份有限公司 多用户多入多出***中的配对方法、数据传输方法及装置
US9014025B2 (en) * 2010-10-04 2015-04-21 Futurewei Technologies, Inc. System and method for coordinating different types of base stations in a heterogeneous communications system
JP2013545341A (ja) * 2010-10-05 2013-12-19 ノキア シーメンス ネットワークス オサケユキチュア チャネル状態情報の測定及びレポート
JP4929392B1 (ja) * 2010-11-18 2012-05-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び無線基地局
GB2486494A (en) * 2010-12-17 2012-06-20 Vodafone Ip Licensing Ltd Interference detection in mobile telecommunications networks
KR101767997B1 (ko) 2011-06-24 2017-08-14 삼성전자 주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 이동통신 시스템을 기반으로 하는 분산 안테나 시스템에서 하향링크 간섭 측정 방법 및 장치
CN102300253B (zh) * 2011-07-18 2014-10-08 中国联合网络通信集团有限公司 上行数据传输方法、装置和***
JP5174943B2 (ja) * 2011-08-08 2013-04-03 京セラ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および干渉低減方法
JP5155431B1 (ja) * 2011-10-03 2013-03-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線基地局及び移動局
CN105680987A (zh) * 2012-03-16 2016-06-15 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种用于实现链路自适应的方法和网络设备
WO2013143074A1 (en) * 2012-03-27 2013-10-03 Nec(China) Co., Ltd. Method and apparatus for reporting and cancelling cross-subframe co-channel interference
JP5840305B2 (ja) * 2012-03-27 2016-01-06 エヌイーシー(チャイナ)カンパニー, リミテッドNEC(China)Co.,Ltd. クロスサブフレームの同一チャネル干渉を通知および除去するための方法および装置
KR101909043B1 (ko) * 2012-09-25 2018-10-17 삼성전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
US9106358B2 (en) * 2012-12-18 2015-08-11 Airhop Communications, Inc. Multi-cell interference management
JP5693555B2 (ja) * 2012-12-26 2015-04-01 京セラ株式会社 基地局装置および送信電力調整方法
WO2015005315A1 (ja) * 2013-07-09 2015-01-15 京セラ株式会社 ネットワーク装置及びユーザ端末
CN104469945B (zh) * 2013-09-12 2019-01-25 索尼公司 Nct scc的激活控制装置和方法、管理方法、以及基站装置
US9629003B2 (en) * 2013-10-07 2017-04-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Computing system with factor estimation mechanism and method of operation thereof
JP6470303B2 (ja) 2014-03-25 2019-02-13 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. チャネル状態情報取得方法及び装置
RU2635546C1 (ru) 2014-05-19 2017-11-14 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство базовой станции, пользовательское оборудование и способ передачи отчета информации о состоянии канала
US9913171B2 (en) * 2014-09-18 2018-03-06 Lg Electronics Inc. Method for eliminating inter-cell interference in non-licensed band in wireless communication system and apparatus therefor
CN105828437B (zh) * 2015-01-04 2019-06-25 ***通信集团公司 一种用户调度方法及装置
US10652921B2 (en) 2015-05-27 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Techniques for handling feedback for downlink transmissions in a shared radio frequency spectrum band
RU2669584C1 (ru) * 2017-12-25 2018-10-12 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство получения информации о состоянии канала
CN110324915B (zh) * 2018-03-29 2021-05-25 大唐移动通信设备有限公司 一种信道质量异常的处理方法及装置
IT202000000892A1 (it) 2020-01-17 2021-07-17 St Microelectronics Srl Procedimento per fare funzionare una rete di comunicazione, rete di comunicazione e dispositivi corrispondenti
EP3890195B1 (en) 2020-03-31 2024-05-15 STMicroelectronics S.r.l. Apparatus and methods for g3-plc bootstrap in hybrid networks

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001359152A (ja) * 2000-06-14 2001-12-26 Sony Corp 無線通信システム、無線基地局装置、無線移動局装置、無線ゾーン割当て方法及び無線通信方法
US6925341B1 (en) * 1996-09-18 2005-08-02 Sony Corporation Recording apparatus, reproducing apparatus, and recording and/or reproducing apparatus
KR100226708B1 (ko) * 1997-06-26 1999-10-15 전주범 직교분할대역 채널 등화기의 계수 메모리를 위한 어드레스 발생 장치
US5909471A (en) * 1997-08-08 1999-06-01 Arraycomm, Inc. Method and system for rapid initial control signal detection in a wireless communications system
US6311068B1 (en) * 1998-10-19 2001-10-30 At&T Corp. Method and apparatus for a high-capacity cellular network by improved sectorization and interleaved channel assignment
JP4362954B2 (ja) * 2000-07-11 2009-11-11 ソニー株式会社 復調装置及び復調方法
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
AU2002235217A1 (en) * 2000-12-15 2002-06-24 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with adaptive cluster configuration and switching
US7164669B2 (en) * 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
KR100474689B1 (ko) 2001-08-30 2005-03-08 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오프 도중의 전력제어 방법
KR20030032875A (ko) 2001-10-19 2003-04-26 삼성전자주식회사 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스를 제공하는 이동 통신시스템에서 순방향 데이터 채널 송신 전력을 제어하는장치 및 방법
US7499709B2 (en) * 2002-02-07 2009-03-03 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for closed loop transmit diversity in a wireless communications system
US7486735B2 (en) * 2003-02-28 2009-02-03 Nortel Networks Limited Sub-carrier allocation for OFDM
US7640373B2 (en) * 2003-04-25 2009-12-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system
KR100640461B1 (ko) * 2003-07-30 2006-10-30 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 서브 채널 할당 장치 및 방법
WO2005109705A1 (en) * 2004-05-01 2005-11-17 Neocific, Inc. Methods and apparatus for communication with time-division duplexing
KR100617729B1 (ko) * 2004-03-05 2006-08-28 삼성전자주식회사 셀룰러 통신 시스템에서 다중 주파수 재사용율 기반의 주파수 자원 할당 시스템 및 방법
WO2005088872A1 (en) * 2004-03-12 2005-09-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for managing safety channel in an orthogonal frequency division multiple access communication system
KR100713528B1 (ko) * 2004-03-12 2007-05-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 서브 채널 신호 송신 장치 및 방법
KR100724989B1 (ko) * 2004-04-14 2007-06-04 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 전력 제어 장치 및 방법
US9294218B2 (en) * 2004-07-16 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Rate prediction in fractional reuse systems
KR20060016466A (ko) * 2004-08-17 2006-02-22 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 직교 주파수 분할 시스템에서복합 재전송을 위한 맵 메시지 구성 방법과 이를 이용한에이알큐 할당 방법
KR100612650B1 (ko) * 2004-09-22 2006-08-14 한국전자통신연구원 무선 휴대 인터넷 시스템에서의 하향링크 트래픽 송수신방법 및 그를 위한 프로토콜 구성 방법
KR100684315B1 (ko) * 2004-11-30 2007-02-16 한국전자통신연구원 휴대 인터넷 시스템에서 대역 적응적 변조 및 코딩 운용방법
US7548752B2 (en) * 2004-12-22 2009-06-16 Qualcomm Incorporated Feedback to support restrictive reuse
KR100617835B1 (ko) * 2005-01-05 2006-08-28 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 채널 품질 정보 송수신 장치 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
EP2197226B1 (en) 2018-03-07
CA2592758A1 (en) 2006-07-13
CA2592758C (en) 2012-04-17
CN101827390A (zh) 2010-09-08
BRPI0606436A2 (pt) 2009-06-30
AU2006204242A1 (en) 2006-07-13
BRPI0606436B1 (pt) 2019-04-16
JP2011223614A (ja) 2011-11-04
AU2006204242B2 (en) 2010-02-18
US8090012B2 (en) 2012-01-03
EP1679924A2 (en) 2006-07-12
CN101133615A (zh) 2008-02-27
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