KR20080005396A - 제어 채널 시그널링을 위한 시스템 및 방법 - Google Patents

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데이비드 조나단 줄리안
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Abstract

융통성있는 채널 정보 피드백을 제공하는 방법 및 장치가 개시된다. 몇몇 경우에, 이것은 하나 이상의 섹터에 의해 할당되는 리포팅 타입을 따를 수도 있다. 다른 경우, 이용될 리포팅 타입을 결정하기 위해 리포팅 모드가 결정된다.
제어 채널, 채널 정보 피드백

Description

제어 채널 시그널링을 위한 시스템 및 방법{SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROL CHANNEL SIGNALING}
35 U.S.C. §119 하의 우선권 주장
본 출원은 2005년 4월 1일 출원되고 본 명세서에 참조로서 전체로 통합된 미국 가출원 제 60/667,705 호에 대해 우선권을 주장한다.
본 특허 출원은 다음과 같은 계류중인 미국 특허 출원:
본 명세서와 동시에 출원되고 본 양수인에게 양도되었으며 본 명세서에 참조로서 명백히 통합된 대리인 열람 번호 제 060055 호인 "Varied Signaling Channels For A Reverse Link In a Wireless Communication System"; 및
본 명세서와 동시에 출원되고 본 양수인에게 양도되었으며 본 명세서에 참조로서 명백히 통합된 대리인 열람 번호 제 060081 호인 "Mobile Wireless Access System"; 및
본 명세서와 동시에 출원되고 본 양수인에게 양도되었으며 본 명세서에 참조로서 명백히 통합된 대리인 열람 번호 제 060061 호인 "Scalable Frequency Band Operation In Wireless Communication Systems" 와 관련된다.
배경기술
I. 기술분야
본 문헌은 일반적으로 무선 통신에 관한 것이고, 다른 것들 중 무선 통신 시 스템에 대한 채널 정보 피드백에 관한 것이다.
II. 배경기술
직교 주파수 분할 다중 접속 (OFDMA) 시스템은 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 을 이용한다. OFDM 은, 전체 시스템 대역폭을 다수 (N) 의 직교 주파수 서브캐리어로 분할하는 다중 캐리어 변조 기술이다. 또한, 이러한 서브캐리어를 톤, 빈 (bin) 및 주파수 채널이라 할 수도 있다. 각각의 서브캐리어는, 데이터로 변조될 수도 있는 각각의 하위 캐리어와 관련된다. N 개의 변조 심볼까지가 각각의 OFDM 심볼 주기에서 N 개의 총 서브캐리어 상에서 전송될 수도 있다. 이러한 변조 심볼은 N-포인트 고속 푸리에 역변환 (IFFT) 으로 시간 도메인으로 컨버팅되어, N 개의 시간 도메인 칩 또는 샘플을 포함하는 변환된 심볼을 생성한다.
주파수 도약 통신 시스템에서, 데이터는, "도약 주기" 라 지칭될 수도 있는 상이한 시간 간격 동안 상이한 주파수 서브캐리어 상에서 송신된다. 이러한 주파수 서브캐리어는 직교 주파수 분할 멀티플렉싱, 다른 다중 캐리어 변조 기술 또는 일부 다른 구성에 의해 제공될 수도 있다. 주파수 도약에 있어서, 데이터 송신은 의사 랜덤 방식으로 서브캐리어로부터 서브캐리어로 도약한다. 이러한 도약은 주파수 다이버서티를 제공하고, 데이터 송신이 협대역 간섭, 전파 방해 (jamming), 페이딩 등과 같은 해로운 경로 효과에 더 양호하게 저항하게 한다.
모든 통신 시스템에서 처리되어야 하는 문제점은, 각각의 액세스 단말에 대해 다중 송신 기술 중 상이한 송신 기술이 이용될 수도 있다는 점이다. 또한, 액세스 단말이 다수의 기지국과 통신할 수도 있다. 이러한 모든 치환은 대량의 피드백이 완전히 리포팅될 것을 요구한다.
따라서, 수신기로부터 송신기로의 피드백을 제공하기 위해 필요한 리소스를 최소화하면서 다중 송신 모드의 이용 및 다수의 기지국과의 통신을 위한 피드백을 제공하는 것이 요구된다.
요약
상이한 섹터에 상이한 역방향 링크 리포팅 타입을 허용하는 하나 이상의 양태가 제공된다. 또한, 그 리포팅 타입은, 액세스 단말의 순방향 링크 송신 타입에 관련된 명령을 포함할 수도 있다. 또한, 그 리포팅 타입은, 액세스 단말에서 이용되고 있거나 이용되길 원하는 스케줄링 모드에 관련될 수도 있다.
예시의 방식으로 본 발명의 단지 예시적인 양태를 나타내고 설명하는 다음의 상세한 설명으로부터 본 발명의 다른 양태가 당업자에게 용이하게 명백해질 것이다. 실현될 때, 개시된 양태들은 다른 양태 및 상이한 양태를 가질 수 있고, 본 개시의 범주를 벗어나지 않으면서 다수의 세부사항들은 여러 면에서 변형될 수 있다.
도면의 간단한 설명
본 발명의 특성, 본질, 및 이점은 도면과 함께 취해졌을 때 아래에 진술된 상세한 설명으로부터 더 명백하게 될 것이며, 도면에서, 유사한 참조 부호는 도면 전체에 걸쳐 대응하도록 식별된다.
도 1 은 다중 접속 무선 통신 시스템의 양태를 도시한다.
도 2a 는 순방향 링크 및 역방향 링크에 대한 수퍼프레임 구조를 도시한다.
도 2b 는 역방향 링크에 대한 인터레이스 구조를 도시한다.
도 3a 및 3b 는 하나의 캐리어에 대해 2 개의 상이한 사이즈를 갖는 주파수 도약 제어 세그먼트를 도시한다.
도 3c 는 4 개의 캐리어에 대한 주파수 도약 제어 세그먼트를 도시한다.
도 4 는 다중 접속 무선 통신 시스템에서 송신기 및 수신기의 양태를 도시한다.
도 5 는 제공될 피드백 타입을 결정하는 방법의 양태를 도시한다.
도 6 은 제공될 피드백 타입을 결정하는 또 다른 방법의 양태를 도시한다.
상세한 설명
도 1 을 참조하면, 일 양태에 따른 다중 접속 무선 통신 시스템이 도시되어 있다. 다중 접속 무선 통신 시스템 (100) 은 예를 들어, 셀 (102, 104 및 106) 과 같은 다수의 셀을 포함한다. 도 1 의 양태에서는, 각각의 셀 (102, 104 및 106) 이, 다수의 섹터를 포함하는 액세스 포인트 (150) 를 포함할 수도 있다. 다수의 섹터는, 각각 셀의 일부에서 액세스 단말의 통신을 담당하는 안테나의 그룹에 의해 형성된다. 셀 (102) 에서는, 안테나 그룹 (112, 114 및 116) 각각은 상이한 섹터에 대응한다. 셀 (104) 에서는, 안테나 그룹 (118, 120 및 122) 각각은 상이한 섹터에 대응한다. 셀 (106) 에서는, 안테나 그룹 (124, 126 및 128) 각각은 상이한 섹터에 대응한다.
각각의 셀은, 각각의 액세스 포인트의 하나 이상의 섹터와 통신하는 다수의 액세스 단말을 포함한다. 예를 들어, 액세스 단말 (130 및 132) 은 액세스 포인트 (142) 와 통신하고, 액세스 단말 (134 및 136) 은 액세스 포인트 (144) 와 통신하고, 액세스 단말 (138 및 140) 은 액세스 포인트 (146) 와 통신한다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 액세스 포인트로부터의 송신을 순방향 링크라 하며, 액세스 단말로부터의 송신을 역방향 링크라 한다.
일부 양태에서는, 각각의 액세스 단말 (130, 132, 134, 136, 138 및 140) 이 하나 이상의 셀의 2 이상의 섹터와 통신할 수도 있다. 이것은, 적절한 용량 관리 및/또는 다른 이유를 위해, 상이한 섹터 또는 상이한 셀간의 핸드오프를 허용하기 위해 수행될 수도 있다. 다수의 섹터와 통신하는 능력을 제공하기 위해, 액세스 단말이 하나 이상의 섹터에 관한 채널 조건을 결정하는 것이 유용하다. 이것은, 하나 이상의 섹터로부터 송신된 파일럿 또는 비컨 (beacon) 신호에 기초하여 수행될 수도 있다. 그 후, 예를 들어, 채널 품질 정보 (CQI) 와 같은 이러한 채널 정보는, 예를 들어, 각각의 액세스 단말로의 송신 및 단말로부터의 송신을 위한 더 정확한 전력, 레이트 및 다른 제어를 허용하기 위해 그리고 소프트, 소프터 및 다른 타입의 핸드오프를 지원하기 위해 하나 이상의 섹터 각각에 제공될 수도 있다.
액세스 단말이, 예를 들어, 매체 액세스 제어 (MAC) ID 와 같은 할당된 리소스를 갖는 섹터의 세트는, 액세스 단말의 활성 세트로 지칭될 수도 있는 것에 속한다. 예시적인 활성 세트는, 예를 들어, 섹터 (118, 122, 124 및 126) 와 함께, 서빙 섹터 (120) 의 액세스 단말 (134) 에 관해 구성될 수도 있다. 이러한 경 우, 섹터 (118, 122, 124 및 126) 는 여기서 설명되는 바와 같이 액세스 단말 (134) 과 특정한 통신을 할 수도 있다.
전술한 설명에서는, MACID 가 활성 세트의 멤버에 대한 리소스인 것으로 기재되었지만, 그 섹터 또는 다른 섹터의 세션으로부터의 세션 정보, 단말 ID, 또는 다른 정보와 같은 다른 리소스가 MACID 에 부가하여 또는 그 대신에 사용될 수도 있음을 유의해야 한다.
액세스 단말이 순방향 링크 할당을 성공적으로 수신한 최종 섹터를 순방향 링크 서빙 섹터 (FLSS) 라 할 수도 있다. 액세스 단말이 역방향 링크 할당을 성공적으로 수신한 최종 섹터를 역방향 링크 서빙 섹터 (RLSS) 라 할 수도 있다. 액세스 단말이 역방향 링크 데이터 송신에 대해 소망하는 섹터로 결정한 섹터를 소망하는 역방향 링크 서빙 섹터 (DRLSS) 라 할 수도 있다. 액세스 단말이 순방향 링크 데이터 송신에 대해 소망하는 섹터로 결정한 활성 세트 내의 섹터를 소망하는 순방향 링크 서빙 섹터 (DFLSS) 라 할 수도 있다.
활성 세트의 섹터는 하나 이상의 동기화 서브세트의 멤버이다. 상이한 서브세트는 상이한 타이밍을 가질 수도 있으며, 예를 들어, 상이한 소스에 의해 동기화된다. 동일한 타이밍을 갖는 섹터를 동기화 서브세트의 멤버라 할 수도 있다. 액세스 단말의 RLSS 및 FLSS 는 제어 메시지에 대한 시그널링 오버헤드를 용이하게 하는 동일한 동기화 서브세트의 멤버일 수도 있다. 특정 양태에서는, 액세스 단말이, RLSS 와 동일한 동기화 세트의 멤버가 되도록 DRLSS 를 선택할 수도 있다. FLSS 를 포함하지 않은 동기화 서브세트를 비동기화 서브세트라 한 다.
적어도, 특정 양태에서, 액세스 단말은, FLSS 와는 다른 섹터 또는 다른 액세스 포인트에 대해 특별히 의도된 메시지와는 다른 가용 제어 채널 메시지 전부를 FLSS 에 송신할 수 있다. 또한, 액세스 단말은 이러한 메시지를 FLSS 로서 동일한 동기화의 멤버에 송신할 수도 있다. 또한, 액세스 단말은, 비동기화 서브세트의 멤버인 섹터 각각에 한정된 제어 채널만을 송신하도록 한정될 수도 있다.
그 송신의 주파수 및 타이밍과 함께 FLSS 에 리포트될 실제 제어 채널 메시지는 FLSS 로부터의 명령 또는 다른 섹터로부터 명령에 기초한다. 이러한 명령은, 프레임, 주파수의 면에서 송신될 제어 채널의 타이밍과 함께 송신될 제어 채널의 타입을 포함할 수도 있고, 송신 번호가 그 명령 또는 추가적 명령에 포함될 수도 있다. 또한, 단일 인스턴스 리포팅에 대한 요청이 하나 이상의 섹터로부터 제공될 수도 있다. 또한, 각각의 명령은, 동일하거나 상이한 리포팅 요구사항과 함께 하나 이상의 제어 채널 타입의 리포팅에 대한 요청을 구성할 수도 있다.
액세스 단말은, 제어 채널 메시지가 어떤 섹터 또는 액세스 포인트에 적용될지에 무관하게, 제어 채널 메시지 전부를 FLSS 에 송신할 수도 있다. 또한, 액세스 단말은 제어 채널 메시지를 제어 채널 메시지의 특정 타겟 섹터에 송신할 수도 있다. 또한, 이러한 접근방식의 조합이 상이한 섹터에 대해 이용될 수도 있다.
또한, 예를 들어, 사용자 통신이 모든 대역폭 또는 캐리어보다 작은 범위로 제한될 수도 있는 공존 캐리어로 대역폭이 분할되는 채널화 시스템에서는, 지시에 따른 캐리어 내에서 및/또는 다른 캐리어에서 데이터를 통신하도록 제한된 캐리어에서만, 액세스 단말이 제어 채널을 송신할 수도 있다.
본 명세서에서 사용되는 액세스 포인트는, 단말과 통신하는데 사용되는 고정국일 수도 있고, 기지국, 노드 B 또는 기타 다른 용어로 지칭될 수도 있고, 그 기능성의 일부 또는 전부를 포함할 수도 있다. 또한, 액세스 단말은 사용자 설비 (UE), 무선 통신 디바이스, 단말, 이동국 또는 기타 다른 용어로 지칭될 수도 있고, 그 기능성의 일부 또는 전부를 포함할 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 설명하는 송신 기술은 CDMA 시스템, TDMA 시스템, FDMA 시스템, 직교 주파수 분할 다중 접속 (OFDMA) 시스템, 단일 캐리어 FDMA (SC-FDMA) 시스템 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수도 있다. OFDMA 시스템은, 전체 시스템 대역폭을 다수 (K) 의 직교 서브캐리어로 파티셔닝하는 변조 기술인 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 을 이용한다. 또한, 이러한 서브캐리어는 톤, 빈 (bin) 등으로 지칭된다. OFDM 에 있어서, 각각의 서브캐리어는 독립적으로 데이터와 변조될 수도 있다. SC-FDMA 시스템은, 시스템 대역폭에 걸쳐 분포된 서브캐리어 상에서 송신하는 인터리빙된 FDMA (IFDMA), 인접 서브캐리어의 하나의 블록 상에서 송신하는 국부화된 FDMA (LFDMA), 또는 인접 서브캐리어의 다수의 블록 상에서 송신하는 향상된 FDMA (EFDMA) 를 이용할 수도 있다. 일반적으로, 변조 심볼은 OFDM 에서는 주파수 도메인에서 전송되고, SC-FDMA 에서는 시간 도메인에서 전송된다.
시스템 (100) 은 순방향 링크 및 역방향 링크를 위해 다양한 서브캐리어 구 조를 사용할 수도 있다. 분포된 서브캐리어 구조에 있어서, K 개의 총 서브캐리어는, K 의 총 서브캐리어에 걸쳐 균일하게 분포된 N 개의 서브캐리어를 각각의 세트가 포함하도록 S 개의 중첩되지 않은 세트로 배열된다. 각각의 세트 내의 연속적 서브캐리어는 S 개의 서브캐리어만큼 이격되어, K = S·N 이다. 따라서, 세트 s 는 서브캐리어 s, S+s, 2S+s, ..., (N-1)·S+s 를 포함하며, s∈{1,...,S} 이다. 블록 서브캐리어 구조에 있어서, K 개의 총 서브캐리어는, 각각의 세트가 N 개의 연속적 서브캐리어를 포함하도록 S 개의 중첩되지 않은 세트로 배열된다. 따라서, s 는 서브캐리어 (s-1)·N+1 내지 s·N 을 포함하며, s∈{1,...,S} 이다. 일반적으로, 각각의 링크에 대해 사용되는 서브캐리어 구조는 임의의 수의 세트를 포함할 수도 있으며, 각각의 세트는 임의의 방식으로 배열될 수도 있는 임의의 수의 서브캐리어를 포함할 수도 있다. 이하의 설명 대부분을 위해 가정되는 양태에서는, 역방향 링크에 대해 블록 서브캐리어 구조가 사용된다.
시스템 (100) 은 각각의 링크에 대해 단일 캐리어 또는 다중 캐리어를 지원할 수도 있다. 일 양태에서는, 그 시스템에 의해 지원되는 각각의 캐리어에 대해 다수 (C) 의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 캐리어는 다수 (P) 의 서브밴드로 파티셔닝될 수도 있다. 서브밴드는 시스템 대역폭 내의 주파수 범위이다. 일 양태에서는, 각각의 캐리어가 약 5 MHz 에 걸쳐있고, C = 512, P = 4, S = 32 및 N = 16 이다. 이러한 양태에 있어서, 단일 캐리어 시스템은, 4 개의 서브밴드로 배열되는 K = 512 개의 총 서브캐리어를 갖고, 각각의 서 브밴드는 128 개의 서브캐리어를 포함한다. 이러한 양태에 있어서, 단일 캐리어 시스템은 32 개의 서브 캐리어 세트를 갖고, 각각의 세트는 16 개의 서브캐리어를 포함한다. 이러한 양태에 있어서, 4 개의 캐리어를 갖는 시스템은 16 개의 서브밴드로 배열되는 K = 2048 개의 총 서브캐리어를 갖는다.
서브밴드는 전술한 바와는 상이한 수의 서브캐리어의 세그먼트일 수도 있고, 모든 캐리어 범위보다는 적은 총 범위에 걸쳐있을 수도 있고, 각각의 채널에서 하나 이상의 서브밴드 사이에 상이한 수의 서브캐리어를 가질 수도 있음을 유의해야 한다.
도 2a 는 순방향 링크 및 역방향 링크에 사용될 수도 있는 예시적인 수퍼프레임 구조 (200) 를 도시한다. 각각의 링크에 대한 송신 타임라인은 수퍼프레임 단위로 파티셔닝된다. 각각의 수퍼프레임은 특정한 시간 지속기간에 걸쳐 있으며, 그 지속기간은 고정적일 수도 있고 구성가능할 수도 있다. 순방향 링크에 있어서, 각각의 수퍼프레임은 M>1 인 M 개의 프레임이 후속하는 하나의 프리엠블을 포함할 수 있다. 프레임을 송신 타임라인에서의 시간 간격이라 할 수도 있고, 또는 그 시간 간격 동안 전송된 송신이라 할 수도 있다. 수퍼프레임 프리엠블은, 단말이 순방향 링크 제어 채널을 수신하여 후속적으로 시스템에 액세스하게 하는 오버헤드 정보를 반송한다. 각각의 후속 프레임은 트래픽 데이터 및/또는 제어 채널 메시지를 반송할 수도 있다. 역방향 링크에 있어서, 각각의 수퍼프레임은 M 개의 프레임을 포함하며, 그 프레임에서 최초의 프레임은 순방향 링크 상에서 수퍼프레임 프리엠블의 길이만큼 연장될 수도 있다. 역방향 링크 상의 수퍼프레임은 순방향 링크 상에서의 수퍼프레임과 실질적으로 시간 정렬될 수도 있다.
도 2a 는 순방향 링크 및 역방향 링크에 대한 특정 수퍼프레임 구조를 도시한다. 일반적으로, 수퍼프레임은 임의의 시간 지속기간에 걸쳐있을 수도 있고, 임의의 수의 프레임 및 다른 필드를 포함할 수도 있다. 역방향 링크에 대한 수퍼프레임 구조는 순방향 링크에 대한 수퍼프레임 구조와 동일할 수도 있고 상이할 수도 있다.
도 2b 는 역방향 링크에 대한 인터레이스 구조 (210) 를 도시한다. 도 2a 를 다시 참조하면, 각각의 링크에 대해, 각각의 수퍼프레임의 프레임이 그룹으로 정렬되고, 각각의 그룹은 Q>1 인 Q 개의 연속적인 프레임을 포함할 수도 있다. Q 개의 인터레이스가 이러한 프레임의 그룹화로 각각의 링크에 대해 형성될 수도 있다. 도 2b 에 도시된 일 양태에서는, 인터레이스 1 이 프레임 1, Q+1, 2Q+1 등을 포함하고, 인터레이스 2 가 프레임 2, Q+2, 2Q+2 등을 포함하고, 인터레이스 Q 가 프레임 Q, 2Q, 3Q 등을 포함한다. Q 개의 인터레이스는 서로 1 프레임씩 오프셋된다. 이하의 설명 대부분에 대해 가정되는 일 양태에서는, Q = 6, 즉 6 개의 인터레이스가 형성되어, 6 개의 패킷을 인터레이스 방식으로, 즉 이하 설명하는 바와 같이 각각의 인터레이스에 하나의 패킷을 전송하는데 사용될 수도 있다.
시스템 (100) 은 주파수 분할 듀플렉싱 (FDD) 및/또는 시간 분할 듀플렉싱 (TDD) 을 지원할 수도 있다. FDD 에 있어서, 순방향 링크 및 역방향 링크는 개 별 주파수 대역에 할당되고, 송신은 도 2a 에 도시된 바와 같이 2 개의 링크 상에서 동시에 전송될 수도 있다. TDD 에 있어서, 순방향 링크 및 역방향 링크는 동일한 주파수 대역을 공유하고, 2 개의 링크에 대한 송신은 상이한 프레임에서 전송될 수도 있다. 예를 들어, 순방향 링크는 홀수로 넘버링된 프레임에 할당되고, 역방향 링크는 짝수로 넘버링된 프레임에 할당될 수도 있다. 또는, 예를 들어, 하나가 다른 하나의 배수가 되는 다른 방식이 이용될 수도 있다.
일 양태에서는, 제어 세그먼트가 역방향 링크 상에서 전송된다. 제어 세그먼트는 역방향 링크에 대한 다양한 제어 채널 메시지를 반송한다. 일 양태에서는, 제어 세그먼트가 각각의 제어 프레임 내에서 시간 및 주파수의 고정 영역에 맵핑된다. 제어 프레임은, 제어 세그먼트가 전송되는 프레임이다. 또 다른 양태에서는, 주파수 다이버서티를 달성하기 위해, 제어 세그먼트가 의사 랜덤으로, 또는 제어 프레임에서 제어프레임으로의 결정적 방식으로 도약한다.
도 3a 는 단일 캐리어에 대한 제어 세그먼트 (300) 의 일 양태를 도시한다. 이러한 양태에 있어서, Q = 6 이고 제어 세그먼트는 하나의 인터레이스 상에서 즉 6 번째 프레임마다 전송된다. 이러한 양태에서는, 제어 세그먼트는 하나의 정규 사이즈 프레임 전체에 걸쳐있다. 제어 세그먼트가 인터레이스 1 상에서 전송되면, 도 3a 에 도시된 바와 같이, 연장된 역방향 링크 프레임 1 에 대해 제어 세그먼트가 순방향 링크 프레임 1 에 대응하는 시간 간격에서 전송될 수도 있다. 제어 세그먼트가 인터레이스 2, 3, 4, 5 또는 6 상에서 전송되면, 제어 세그먼트는 그 인터레이스의 각각의 프레임에 대한 전체 프레임에서 전송될 수도 있다.
도 3b 는 단일 캐리어에 대한 연장된 제어 세그먼트 (310) 의 일 양태를 도시한다. 이러한 양태에 있어서, Q = 6 이고, 제어 세그먼트는 2 개의 정규 사이즈 프레임 내에서 하나의 인터레이스 상에서 전송된다. 도 3b 에 도시된 양태에 있어서, 제어 세그먼트는 전체의 연장된 역방향 링크 프레임 1, 역방향 프레임 6 및 7, 역방향 링크 프레임 12 및 13 등에서 전송된다. 또한, 제어 세그먼트는 다른 인터레이스에 대한 다른 RF 프레임에서 전송될 수도 있다.
하나의 프레임의 일부를 통하는 대신, 도 3a 에 도시된 바와 같은 전체 프레임을 통해, 또는 도 3b 에 도시된 다수의 프레임을 통해 제어 세그먼트에서 제어 채널 메시지를 전송하는 것은 커버리지의 에지에 위치된 단말에 대한 링크 버짓을 개선할 수도 있다. 통상적으로, 이러한 단말은 송신 전력에 대한 상한을 갖는다. 더 긴 제어 세그먼트는, 이들 단말이 더 긴 시간 주기 동안 확산된 더 많은 에너지로 제어 채널 메시지를 송신하도록 허용하며, 이것은 제어 채널 메시지를 정확하게 수신하는 가능도를 개선한다. 일반적으로, 제어 세그먼트는 전체 프레임, 하나의 프레임의 일부, 다수의 프레임, 다수의 프레임의 일부 등을 통해 전송될 수도 있다.
일 양태에 있어서, 제어 세그먼트는 각각의 제어 프레임에서 하나 이상의 서브캐리어를 점유한다. 도 3a 에 도시된 양태에 있어서, P = 4 이고, 제어 세그먼트는 각각의 제어 프레임에서 4 개의 서브캐리어 중 하나 이상에서 전송된다. 이하의 설명 대부분에 대해 가정되는 일 양태에서는, 제어 세그먼트의 사이즈가 주파수에서, 예를 들어, 서브캐리어 단위로 스케일링 가능하다. 이러한 양태에 있어서, 제어 세그먼트는 각각의 제어 프레임에서 1, 2, 또는 가능한 더 많은 서브캐리어에 걸쳐있을 수도 있다. 제어 세그먼트에 대한 서브캐리어(들)은 인접할 수도 있고, 시스템 대역폭에 걸쳐 확산될 수도 있다. 다른 양태에서는, 제어 세그먼트의 사이즈가 시간에서 또는 시간 및 주파수 모두에서 스케일링 가능할 수도 있다.
일반적으로, 제어 세그먼트는, 도 3a 의 좌측 상위 코너에 도시된 바와 같이, F 개의 서브캐리어를 커버링하고 T 개의 심볼 주기에 걸쳐있는 시간-주파수 영역에 맵핑될 수도 있고, 여기서 F≥1 및 T≥1 이다. 제어 세그먼트는 U 개의 송신 유닛을 포함하며, U = F·T 이다. 송신 유닛은 하나의 심볼 주기에서 하나의 서브캐리어이다. 명확화를 위해, 이하의 설명 대부분은 제어 세그먼트가 역방향 링크 프레임 1 을 제외하고는 하나 이상의 서브캐리어를 점유하고 전체 제어 프레임에 걸쳐있는 양태에 관한 것이다. 일 양태에서는, K = 512, P = 4, 및 T = 8 이다. 이러한 양태에 있어서, 제어 세그먼트는 (1) 제어 프레임의 8 개의 심볼 주기에서 128 의 정수배의 서브캐리어를 커버링하고 (2) 예를 들어, 1024, 2048, 3072 또는 4096 개의 송신 유닛과 같은 1024 의 정수배의 송신 유닛을 포함한다.
또한, 도 3a 는 제어 세그먼트에 대한 주파수 도약을 도시한다. 제어 세그먼트는 도 3a 에 도시된 바와 같이 상이한 제어 프레임에서 주파수를 통해 도약할 수도 있다. 주파수 도약은 의사 랜덤일 수도 있고, 결정적일 수도 있다.
도 3a 는 트래픽 채널에 대한 예시적인 주파수 도약 방식을 더 도시한다. 트래픽 채널은 송신기로부터 수신기로 데이터를 전송하는 수단이며, 채널, 물리 채널, 물리층 채널, 데이터 채널 등으로 지칭될 수도 있다. 각각의 트래픽 채널은, 도 3a 에 도시된 바와 같이 주파수 다이버서티를 달성하기 위해 상이한 프레임에서 주파수를 통해 도약하는, 특정 시퀀스의 시간-주파수 블록에 맵핑될 수도 있다. 일 양태에서는, 시간-주파수 블록이 하나의 프레임에서 하나의 서브캐리어 세트에 대응한다. 주파수 도약 (FH) 패턴은 각각의 프레임에서 각각의 트래픽 채널에 사용되는 특정 시간-주파수 블록을 나타낸다. 도 3a 는 하나의 트래픽 채널 y 에 대한 시간-주파수 블록의 시퀀스를 나타낸다. 다른 트래픽 채널은, 트래픽 채널 y 에 대한 시간-주파수 블록 시퀀스의 수직 및 원형 시프트 버전에 맵핑될 수도 있다.
일 양태에서는, 트래픽 채널에 대한 주파수 도약이 제어 세그먼트를 회피한다. 또 다른 양태에서는, 트래픽 채널에 대한 주파수 도약이 제어 세그먼트에 관하여 의사 랜덤이다. 이러한 양태에 있어서, 다수 (예를 들어, 8) 의 서브캐리어 세트가 각각의 제어 프레임에서 제어 세그먼트에 대해 할당될 수도 있다. 그 후, 제어 세그먼트와 충돌하는 각각의 트래픽 채널이 제어 세그먼트에 할당된 서브캐리어 세트에 맵핑된다. 이러한 양태에 있어서, 충돌이 발생하는 경우에는 언제나 트래픽 채널 및 제어 세그먼트가 서브캐리어를 교환 (swaping) 한다.
도 3c 는 4 개의 캐리어에 대한 주파수 도약 제어 세그먼트 (320) 의 일 양태를 도시한다. 이러한 양태에 있어서, 제어 세그먼트의 하나의 인스턴스가 각각의 캐리어에 제공된다. 일 양태에서는, 각각의 캐리어에 대한 제어 세그먼트 인스턴스가 그 캐리어에 대한 역방향 링크 제어 채널 메시지를 반송하며 다른 캐리어에 대한 제어 세그먼트 인스턴스와는 독립적이다. 4 개의 캐리어에 대한 4 개의 제어 세그먼트 인스턴스는 (1) 동일한 사이즈를 가질 수도 있고 또는 상이한 사이즈를 가질 수도 있고 (2) 함께 도약할 수도 있고 또는 서로 독립적으로 도약할 수도 있으며 (3) 하나의 인터레이스 상에서, 예를 들어 6 번째 프레임마다 전송될 수도 있다.
도 3a 및 3b 는 제어 세그먼트의 몇몇 양태를 도시한다. 또 다른 양태에서는, 제어 세그먼트가 다수의 인터레이스에서 전송될 수도 있다. 또 다른 양태에서는, 제어 세그먼트가 전송될 수도 있는 각각의 프레임에서 제어 세그먼트가 선택적으로 인에이블되거나 디스에이블될 수도 있다.
시스템 (100) 은 순방향 링크 및 역방향 링크 상에서의 데이터 송신을 지원하기 위해 다양한 제어 채널 메시지를 이용할 수도 있다. 통상적으로, 제어 채널 메시지는 물리층에 대한 소량의 제어 채널 메시지를 반송한다. 각각의 링크에 사용되는 특정 제어 채널 메시지는, 예를 들어, 트래픽 데이터가 송신되는 방식, 제어 채널 메시지가 송신되는 방식, 트래픽 채널 및 제어 채널 메시지의 설계 등과 같은 다양한 팩터에 의존할 수도 있다.
특정한 양태에서는, 역방향 링크 제어 채널이, 채널 품질 표시자 채널 (R-CQICH), 공간 지향 모드 리포팅 채널 (R-BFCH), 세그먼트 센서티브 스케줄링 채널 (R-SFCH), 파일럿 채널 (R-PICH), 요청 채널 (R-REQCH) 및 확인응답 채널 (R-ACKCH) 중 하나 이상을 포함한다.
R-CQICH 는, 예를 들어, 양자화된 CQI 값과 같은, 상이한 섹터에 대한 순방향 링크 채널 품질을 액세스 네트워크, RLSS, 또는 단말이 송신할 수 있는 활성 세트의 다른 섹터로 송신하도록 액세스 단말에 의해 사용될 수도 있다. R-SFCH 는, FLSS 에 대한 서브캐리어의 세그먼트에 대해 측정된 순방향 링크 채널 품질을 송신하도록 액세스 단말에 의해 사용될 수도 있는 피드백 채널이다. R-BFCH 는, 빔 및 보조 CQI 를 송신하도록 또는 SDMA, 프리코딩, 빔형성 또는 그 조합들을 인에이블시키기 위해 CQI 를 완료하도록 액세스 단말에 의해 사용되는 피드백 채널이다. R-PICH 는, 광대역 파일럿 채널일 수도 있다. R-REQCH 는 리소스를 요청하도록 액세스 단말에 의해 사용될 수도 있다. R-ACKCH 는 순방향 링크 송신을 확인응답하도록 액세스 단말에 의해 사용될 수도 있다.
특정한 양태에서는, 액세스 단말이 FLSS 의 제어 세그먼트 상에서 R-CQICH, R-BFCH, R-SFCH, R-PICH, R-REQCH 및 R-ACKCH 중 하나 이상을 송신하도록 명령될 수도 있다. 또한, 액세스 단말은, 비동기화 서브세트의 멤버인 섹터 각각의 제어 세그먼트 상에서 R-CQICH 만을 송신하도록 명령될 수도 있다. FLSS 또는 RLSS 의 동기화 서브세트의 멤버인 섹터에 있어서는, 임의의 채널에 명령이 제공될 수도 있지만, 리포팅은 적절한 측정을 생성하는 능력에 의해 제한될 수도 있다. 또한, 대부분의 양태에서는, 동기화 서브세트의 멤버에 대한 리포팅이 R-CQICH 에 한정될 수도 있다.
이하, 전술한 제어 채널의 메시지에 대한 포맷의 다수의 예시적인 양태를 하나 이상의 표에 나타낸다. 각각의 표에서는, 메시지의 임의의 필드가 메시지로 부터의 또 다른 필드와 결합될 수도 있다. 또한, 실질적으로 동일한 정보를 제공하는 또 다른 메시지가 이용될 수도 있다. 또한, 임의의 예비 필드가 적절하게 생략될 수도 있다.
예시적인 R-REQCH 메시지 포맷 (표 1)
Figure 112007078739735-PCT00001
QoSFlow 이 비트는 요청에 대응하는 RLP QoS 플로우를 특정한다. 액세스 단말은, 송신을 위한 가용 데이터를 포함하는 최고 QoS 플로우의 QoS 를 나타낼 수도 있다. QoS 우선순위는: 00 최고 순위, 01 제 2 순위, 10 제 3 순위, 11 최저순위 일 수도 있다.
MaxNumSubCarriers 이 비트는, 가용 송신 전력을 사용하여 액세스 단말이 지원할 수 있는 캐리어의 수, 및 QoS 플로우의 버퍼 레벨 모두가 충족되도록, 액세스 단말이 현재 지원할 수 있는 서브캐리어의 최대 수를 특정한다.
DRLSS 이 필드는 액세스 단말의 DRLSS 에 대응하는 3 비트 ActiveSetIndex 로 설정될 수도 있다.
예비 예비 비트는 0 으로 설정될 수도 있다.
R-REQCH 메시지는, 역방향 링크 채널 할당을 갖지 않는 액세스 단말, 핸드오프 중인 액세스 단말, 또는 추가적이거나 상이한 역방향 링크 리소스를 필요로 하 는 액세스 단말에 한정될 수도 있다. 상이한 액세스 단말로부터의 R-REQCH 메시지 또는 상이한 시간의 R-REQCH 메시지는 스크램블링 코드 또는 다른 직교 코드를 이용하여 동일한 서브캐리어 및 시간 리소스를 통해 액세스 단말을 멀티플렉싱할 수도 있다.
R-CQICH 를 통해 제공되는 정보는, 예를 들어, 레이트 예측, 순방향 링크 전력 제어, 빔 선택, 프리코딩 가중치 조절, 및 다양한 순방향 링크 송신 모드에서의 스케줄링을 포함하는 다양한 목적으로 이용될 수도 있다. 또한, 특정한 양태에서, R-CQICH 정보는, 그 섹터가 FLSS 가 아닌 경우, 파일럿으로부터 수신된 채널 정보를 송신함으로써 또 다른 섹터로의 핸드오프 요청을 나타낼 수도 있다. 특정한 양태에서는, R-CQICH 에 포함된 채널 정보가 CQI 리포트의 타입에 따라 변화할 수도 있다. 각각의 액세스 단말은 CQI 리포팅 모드에 따라 다수의 CQI 리포트 포맷을 지원할 수도 있다.
액세스 단말의 채널 피드백 리포팅 모드는, 협상되거나 액세스 네트워크로부터 명령되는 명령된 리포팅 모드에 기초하여 설정될 수도 있다. 액세스 단말의 리포팅 모드는: 단일 코드 워드 CQI 리포팅 모드 (CQISCW), 다중 코드 워드 CQI 리포팅 모드 (CQIMCW), 또는 SISO CQI 리포팅 모드 (CQISISO) 중 하나일 수도 있고 또는 기타 다른 모드일 수도 있다.
또한, 예를 들어, SDMA, 프리코딩, 빔형성 또는 그 조합과 같은 특정 송신 타입과 관련된 다른 리포팅 모드일 수도 있다. 이 경우, 이러한 모드들은, 그 모드와 관련된 제어 채널의 조합을 사용하여 리포팅되고, 그 후 명령되면 CQICH 를 리포트할 것이다.
상이한 리포팅 모드의 예가 아래의 표 2 에 나타나 있다.
리포팅 모드 (표 2)
Figure 112007078739735-PCT00002
이하 CQICHPilot 리포트에 대한 포맷을 설명한다. CQICHPilot 리포트는 소정의 레이트로 각각의 액세스 단말에 의해 주기적으로 전송되어, 액세스 네트워크가 역방향 링크 제어 채널 성능에 액세스하게 할 수도 있다. CQICHPilot 리포팅의 레이트 및 시간은 각각의 액세스 단말과 협상되거나, 각각의 액세스 단말에 대해 명령되고, 임의의 시스템 결정 파라미터에 따라 단말마다 변경될 수도 있다.
CQICHPilot 리포트에 대한 포맷 (표 3)
Figure 112007078739735-PCT00003
예비값 예비값은 0 으로 설정된다.
CQICHCTRL 에 대한 포맷이 이하 표 4 에 나타나 있다. 이 리포트는 순방향 링크 서빙 섹터의 핸드오프를 나타내는데 주로 사용된다. 더 상세하게는, 순방향 링크 섹터에 대한 핸드오프를 나타내기 위해 필드 DFLSSFlag 및 ActiveSetIndex 가 사용될 수도 있다. 또한, 이 리포트는 활성 세트의 모든 섹 터에 대한 베이스라인 순방향 링크 채널 품질을 제공할 수도 있다. 이것은 액세스 포인트에 의해 순방향 링크 제어 채널의 순방향 링크 전력 제어에 대한 상이한 섹터에서 사용될 수도 있다.
CQICHCTRL 리포트에 대한 포맷 (표 4)
Figure 112007078739735-PCT00004
FormatType 이 비트는 0 값으로 설정된다.
CQIValueSISO 순방향 링크 SISO CQI 값을 나타낸다.
DFLSSFlag ActiveSetIndex 가 현재 DFLSS 이면, DFLSSFlag 비트는 1 로 설정될 수도 있고; 그렇지 않으면, DFLSSFlag 비트는 0 으로 설정될 수도 있다.
ActiveSetIndex CQIValueSISO 가 어떤 섹터에 대응하는지 나타낸다.
예비 이 필드는 0 값으로 설정된다.
각각의 액세스 단말은 주기적인 간격으로 CQICHCTRL 을 리포트하도록 명령될 수도 있다. 주기성은 하나 이상의 섹터를 통해 액세스 네트워크와 각각의 액세스 단말 사이에서 협상된다. 각각의 CQICHCTRL 송신은 활성 세트의 상이한 섹터에 대해 타겟팅될 수 있다. 액세스 단말은 어떠한 타겟 섹터에 대해 CQICHCTRL 을 전송할지를 선택할 수도 있다.
CQICHSCW 에 대한 포맷을 이하 설명한다. 이 리포트는 MIMOSCW 액세스 단말에 의해 사용되어 MIMO 순방향 링크 채널 품질을 나타낸다. 이 리포트의 포맷 비트는 액세스 단말에 의해 사용되어, CQICHSCW 와 CQICHCTRL 리포트 사이에서 앞뒤로 토글한다. 이러한 토글 특성은, SCW 액세스 단말 또한 CQICHCTRL 리포트를 전송하고 핸드오프를 지원하도록 허용하는데 사용될 수도 있다. 특정 양태에서는, 액세스 단말이 이러한 리포트를 FLSS 이외의 섹터에는 전송하지 않는다.
CQICHSCW 리포트에 대한 포맷 (표 5)
Figure 112007078739735-PCT00005
FormatType 이 비트는 1 값으로 설정된다. 이 비트가 0 으로 설정되면, 나머지 9 비트는 CQICHCTRL 리포트에 대응하는 것으로 해석된다.
CQIValueSCW 리포트된 랭크에 대한 순방향 링크 MIMO SCW CQI 값을 나타낸다.
랭크 순방향 링크 MIMO SCW 송신에서 MIMO 층의 소망하는 수를 나타낸다.
예비 이 필드는 0 값으로 설정된다.
이하, CQICHMCW 를 설명한다. 이 리포트는 MIMO MCW 액세스 단말에 의해 사용되어 MIMO 순방향 링크 채널 품질을 나타낸다. 이 리포트의 포맷 비트는 액세스 단말에 의해 사용되어 CQICHMCW 와 CQICHCTRL 리포트 사이에서 앞뒤로 토글한다. 이 토글 특성은, SCW 액세스 단말 또한 CQICHCTRL 리포트를 전송하고 핸드오프를 지원하도록 허용한다. 송신되는 독립 스트림의 수에 따라, CQIMCW 메시지는 1 부분 또는 2 부분으로 구성될 수도 있다. 특정 양태에서는, 액세스 단말이 이 리포트를 FLSS 이외의 섹터에는 전송하지 않는다.
CQICHMCW 리포트의 제 1 부분의 포맷 (표 6a)
Figure 112007078739735-PCT00006
FormatType CQIMCW 리포트 포맷을 나타낸다. MCW 가 리포트되는 경우 이 비트는 1 값으로 설정된다. 이 비트가 0 으로 설정되면, 나머지 9 비트는 CQICHCTRL 리포트에 대응하는 것으로 해석된다.
MCWIndex CQI 리포트가 CQICHMCW 리포트의 제 1 부분임을 나타내기 위해 이 비트는 0 값으로 설정된다.
CQIValueMCWLayer1 순방향 링크 MIMO MCW 층 1 의 CQI 값을 나타낸다.
CQIValueMCWLayer2 순방향 링크 MIMO MCW 층 2 의 CQI 값을 나타낸다.
CQICHMCW 리포트의 제 2 부분의 포맷 (표 6b)
Figure 112007078739735-PCT00007
FormatType CQIMCW 리포트 포맷을 나타낸다. MCW 가 리포트되는 경우 이 비트는 1 값으로 설정된다. 이 비트가 0 으로 설정되면, 나머지 9 비트는 CQICHCTRL 리포트에 대응하는 것으로 해석된다.
MCWIndex CQI 리포트가 CQICHMCW 리포트의 제 2 부분임을 나타내기 위해 이 비트는 1 값으로 설정된다.
CQIValueMCWLayer3 순방향 링크 MIMO MCW 층 3 의 CQI 값을 나타낸다.
CQIValueMCWLayer4 순방향 링크 MIMO MCW 층 4 의 CQI 값을 나타낸다.
특정 양태에서는, R-SFCH 및 R-BFSCH 메시지가 R-CQICH 메시지 대신에 전송될 수도 있고, 또는 R-CQICH 메시지에 부가하여 전송될 수도 있다. 이것은, 사용되는 오버헤드를 최소화하면서 액세스 단말이 동작하는 송신 모드를 용이하게 하기 위해 수행될 수도 있다. 또한, 이러한 각각의 리포팅 빈도는, 전술한 바와 같이 액세스 네트워크 명령에 의해 적절하게 변화할 수도 있다.
CQICH 또는 SFCH 에 대해 리포트된 CQI 값은, 프리코딩, SDMA, 빔형성 또는 이들의 임의의 조합에 기인한, 또는 이에 기인하여 제공될 수도 있는 임의의 이득에 기초하여 연산된 CQI 일 수도 있다. CQI 를 계산하는데 사용되는 팩터는 현 재의 순방향 링크 송신 모드, 소망하는 송신 모드 또는 할당된 송신 모드에 기초하여 액세스 단말에 의해 선택될 수도 있다. 몇몇 경우에, SDMA 로부터의 임의의 이득은 CQI 계산으로부터 배제될 수도 있다. CQI 는 계산될 필요없는 경우에도, 소거 레이트 및 에러 레이트의 측면에서 타겟 성능을 달성하기 위해 계산될 수도 있다.
SDMA 가 순방향 링크 송신에 대해 이용되거나 이용되려는 경우, BFCH 가 제공된다. 일반적으로, 액세스 단말은, 다른 섹터에 제공할 수도 있는 활성 세트에서 그 다른 섹터로부터의 브로드캐스트 파일럿을 효과적으로 결정할 수 있는 경우에도, 특히 액세스 단말이 요청중이거나 핸드오프 중인 경우에도, 역방향 링크 서빙 섹터에만 BFCH 채널을 송신한다.
특정 양태에서는, R-SFCH 에 포함된 채널 정보가 리포트 타입에 따라 변화할 수도 있다. 리포트는 리포팅 모드에 따라 변화할 수 있다. R-SFCH 리포트는 특정 서브밴드, 세그먼트, 또는 다른 그룹의 서브캐리어 상에서 순방향 링크 채널 품질을 나타낸다. 순방향 링크 채널 품질은 프리코딩, 빔형성, STTD 등으로부터 이득을 포함할 수 있다. 그러나, 특정 양태에서는, 액세스 단말이 서브밴드, 세그먼트 또는 R-SFCH 리포트 내 다른 그룹의 서브캐리어만을 나타내도록 선택될 수도 있고, 순방향 링크 채널 품질에 대한 임의의 정보를 전송하지 않을 수도 있다. 이것은, CQI 값을 0 으로 설정함으로써 수행된다. 이러한 특성은, 예를 들어, 디코딩 복잡성 및 R-SFCH 리포트의 성능을 개선하기 위해, R-SFCH 리포트의 성능을 증가시키는데 사용될 수 있다.
각각의 CQIReportMode 에 대한 SFCH 리포트 (표 7)
Figure 112007078739735-PCT00008
이하, SFCHSISO 리포트에 대한 포맷을 설명한다. 이 리포트는 SISO 액세스 단말에 의해 사용되어 특정 서브밴드, 세그먼트 또는 다른 그룹의 서브캐리어 상에서 순방향 링크 채널 품질을 나타낸다.
SFCHSISO 리포트에 대한 포맷 (표 8)
Figure 112007078739735-PCT00009
SubBandIndex SubBandCQIValueSISO 가 리포트되는 서브밴드, 세그먼트 또는 다른 그룹의 서브캐리어를 나타낸다.
SubBandCQIValueSISO 이 필드는 리포트된 SubBandIndex 에 대한 CQI 값을 나타낸다. 그러나, AT 는 개선된 성능을 획득하기 위해 이 비트를 0 으로 설정할 수도 있다. 이러한 특성은 AP 와 AT 사이에서 협상될 수 있다.
예비 이 필드는 0 값으로 설정된다.
이하, SFCHSCW 리포트에 대한 포맷을 설명한다. 이 리포트는 SCW 액세스 단말에 의해 사용되어, 특정 서브밴드 상에서 MIMO 순방향 링크 채널 품질을 나타낸다.
SFCHSCW 리포트에 대한 포맷 (표 9)
Figure 112007078739735-PCT00010
SubBandIndex SubBandCQIValueSCW 가 리포트되는 서브밴드 또는 다른 세그먼트 식별자를 나타낸다.
SubBandCQIValueSCW 이 필드는 리포트된 SubBandIndex 또는 다른 세그먼트 인덱스에 대한 CQI 값을 나타낸다. 그러나, 액세스 단말은 이 비트를 0 으로 설정할 수도 있다. 이 특성은 액세스 포인트와 액세스 단말 사이에서 협상될 수 있다.
SubBandRank 리포트된 SubBandIndex 또는 다른 인덱스에 대한 순방향 링크 MIMO SCW 송신에서 MIMO 층의 소망하는 수를 나타낸다. 그러나, AT 는 개선된 성능을 획득하기 위해 이러한 비트를 0 으로 설정할 수도 있다. 이 특성은 AP 와 AT 사이에서 협상될 수 있다.
또한, 각각의 세트가 캐리어의 오버랩 부분에 걸쳐있는 다수의 서브밴드 세트가 코드북에 저장되어, 선호된 세그먼트를 리포트하기 위해 다중 범위의 사이즈가 스캐닝되도록 허용될 수도 있다.
특정 양태에서는, R-BFCH 에 포함된 채널 정보가 리포트 타입에 따라 변화할 수도 있다. 리포트는 리포팅 모드에 따라 변화할 수 있다. R-BFCH 리포트는, 프리코딩 및 SDMA 에 사용되는 빔 인덱스 및 SDMA 송신을 인에이블하기 위한 SDMA CQI 값 오프셋을 나타낸다. 그러나, 특정 양태에서는, 액세스 단말이 선호된 빔 인덱스만을 나타내도록 선택할 수도 있고, SDMA CQI 값 오프셋에 대한 임의의 정보를 전송하지 않을 수도 있다. 이것은, SDMA CQI 값 오프셋을 0 으로 설정함으로써 수행된다. 이러한 특성은, 예를 들어, 디코딩 복잡성 및 R-BFCH 리포트의 성능을 개선하기 위해 R-BFCH 리포트의 성능을 증가시키는데 사용될 수 있다. 또 다른 양태에서는, 액세스 단말이, R-SFCH 리포트 상에서 전송된 CQI 값에 대한 상대적인 SDMA CQI 값 오프셋을 나타낼 수도 있다. 또 다른 양태에서는, 액세스 단말이, R-CQICH 리포트 상에서 전송된 CQI 값에 대한 상대적인 SDMA CQI 값 오프셋을 나타낼 수도 있다. 또 다른 양태에서는, 액세스 단말이, 상대적이지 않은 절대적인 SDMA CQI 값을 나타낼 수도 있고, R-CQICH 또는 R-SFCH 내의 임의의 다른 CQI 값의 오프셋을 나타낼 수도 있다.
이하, BFCHBeamIndex 리포트에 대한 포맷을 설명한다.
BFCHBeamIndex 에 대한 포맷
Figure 112007078739735-PCT00011
BeamIndex BeamIndex 필드는 소망하는 빔을 나타낸다.
SDMADeltaCQI SDMADeltaCQI 는 R-SFCH 의 CQI 값 또는 R-CQICH 의 CQI 값에 대한 상대적인 정수 CQI 오프셋을 나타낸다. 이것은 액세스 네트워크와 협상될 수 있다.
예비 이 비트는 0 값으로 설정된다.
전술한 설명에서는, 이 경우의 오프셋이 리포팅되면서 SDMA 빔(들)에 대한 전체 CQI 리포팅이 또한 이용될 수도 있다. 또한, 동일한 리포팅이 프리코딩에 적용될 수도 있고, 빔인덱스가 코드북 엔트리에 대응할 수도 있다. CQI 또는 델타가 빔인덱스에 대응할 수도 있다.
액세스 포인트는 채널 정보의 송신에 전용되는 리소스에 대한 전체 로드를 관리하기 위해 액세스 단말 별 기반으로 각각의 역방향 링크 제어 채널의 송신 주기성을 제어할 수 있다.
전술한 바와 같이, 액세스 단말이 스케줄링되거나 스케줄링되도록 소망되는 송신 타입에 따라, 또는 순방향 링크에 대해 명령되는 송신 타입에 따라, 액세스 단말이 피드백할 수 있는 다양한 타입의 채널 정보가 존재한다. 하나의 동작 모드에서는, 액세스 단말이, 순방향 링크 상의 SDMA 및/또는 적응형 프리코딩에 사용될 수도 있는 피드백을 제공하기 위해 R-BFCH 를 전송할 수 있다. 또 다른 모드에서는, 액세스 단말이 서브캐리어의 선호된 세그먼트를 나타내기 위해 R-SFCH 를 전송할 수 있다.
액세스 단말은 소정의 역방향 링크 프레임에서 2 이상의 역방향 링크 제어 채널을 송신할 수 있다. 예를 들어, 액세스 단말은 동일한 역방향 링크 프레임에서 R-CQICH, R-SFCH, 및 R-BFCH 를 송신할 수도 있다.
액세스 단말은 제어 세그먼트에서 파일럿 채널 (PICH) 을 송신할 수도 있다. 이러한 파일럿 시퀀스는, TDD 시스템에서 역방향 링크 선호 서브캐리어 또는 세 그먼트 스케줄링 및 SDMA 와 같은 적응형 송신을 인에이블하도록, 전술한 채널 정보 리포팅의 일부 또는 전부에 추가하여 또는 그 대신에 사용될 수도 있다.
모든 역방향 링크 제어 채널의 가용성, 그 평균 송신 간격 및 모드는 섹터 또는 액세스 단말 특정 기반으로 변화할 수도 있다. 이러한 채널 중 하나가 제어 세그먼트에 대한 제한에 기인하여 비가용이면, 액세스 포인트는 특정 액세스 단말을 위한 채널에 대한 메시지를 상위층 메시지를 통해 또는 데이터 세그먼트에서 인에이블하도록 선택할 수도 있다.
몇몇 경우에는, 전술한 메시지가 다수의 변조 심볼을 점유한다. 예를 들어, 상이한 코드 또는 OFDM 심볼을 사용함으로써 채널 정보 송신에 전용하는 직교 리소스의 경우, 이러한 심볼의 수는 다수의 파일럿 심볼에 의해 연장될 필요가 있다. 최종적으로 이러한 심볼은 채널 다이버서티 및 간섭 다이버서티를 제공하기 위해 역방향 링크를 통해 복제될 수도 있다.
이상 예시로 설명한 포맷은 상이한 비트 사이즈, 포맷, 조합 등을 가질 수도 있다. 또한, CQI 로서 리포트된 값은 양자화될 수도 있고, 원시값 (raw value) 일 수도 있다.
액세스 단말은 RLSS 의 제어 세그먼트 상에서 각각의 CQICH 에 대해 역방향 링크 프레임당 많아야 하나의 CQICH 리포트를 동시에 전송할 수도 있다. 액세스 단말은 활성인 섹터 각각에서 각각의 CQICH 에 대해 역방향 링크 프레임당 많아야 하나의 CQICH 리포트를 동시에 전송할 수도 있다. 그럼에도 불구하고, 액세스 단말의 리소스 및 송신 레이트에 따라, 활성 세트의 멤버 및 RLSS 로 메시지를 리포팅하는 다른 빈도가 이용될 수도 있다.
액세스 단말은 어떤 동기화 서브세트가 CQICH 를 전송할지를 결정한다. 액세스 단말은, 활성 세트 내의 하나 이상의 다른 섹터, 즉 역방향 링크 제어 채널의 타입에 따른 활성 세트 내의 다른 섹터와는 상이한 소스로부터 타이밍을 수신하기 때문에 상이한 타이밍을 갖는 각각의 섹터에 대해 상이한 룰을 적용할 수도 있고, CQI 값은 액세스 단말이 리포팅하는 송신의 타입에 관련된 정보를 나타낼 수 있다. 양자화가 이용되면, 액세스 단말은 최고로 타뷸레이트된 CQI 값을 리포트하여, 조기의 패킷 종단 및 소망하는 시스템 디코딩 에러 레이트를 허용할 수도 있다.
액세스 단말이 서브캐리어 또는 서브캐리어의 선호된 세그먼트에 대해 스케줄링되기를 원하면, 다음의 리포팅 구조가 후속할 수도 있다. 액세스 단말은, 다른 섹터에 제공할 수도 있는 활성 세트에서 그 다른 섹터로부터의 브로드캐스트 파일럿을 효과적으로 결정할 수 있는 경우에도, 특히 액세스 단말이 요청중이거나 핸드오프 중인 경우에도, 역방향 링크 서빙 섹터에만 SFCH 채널을 송신한다.
도 4 를 참조하면, 다중 접속 무선 통신 시스템에서의 송신기 및 수신기를 갖는 일 양태가 도시된다. 송신기 시스템 (410) 에서는, 다수의 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터가 데이터 소스 (412) 로부터 송신 (TX) 데이터 프로세서 (414) 에 제공된다. 일 양태에서는, 각각의 데이터 스트림이 각각의 송신 안테나를 통해 송신된다. TX 데이터 프로세서 (414) 는 그 데이터 스트림에 대해 선택된 특정 코딩 방식에 기초하여 각각의 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터를 포맷, 코딩 및 인터리빙하여 코딩된 데이터를 제공한다. 몇몇 양태에서는, TX 데이터 프로세서 (414) 가, 심볼이 송신되고 있는 사용자 및 심볼이 송신되고 있는 안테나에 기초하여 데이터 스트림의 심볼에 빔형성 가중을 적용한다. 몇몇 양태에서는, 수신기 (402) 에서 생성되어 피드백으로서 송신기 (400) 에 제공되는 아이겐빔 (eigenbeam) 벡터에 기초하여, 빔형성 가중이 생성될 수도 있다. 또한, 스케줄링된 송신의 경우에는, TX 데이터 프로세서 (414) 가, 사용자로부터 송신된 랭크 정보에 기초하여 패킷 포맷을 선택할 수 있다.
각각의 데이터 스트림에 대해 코딩된 데이터는 OFDM 기술을 사용하여 파일럿 데이터와 멀티플렉싱될 수도 있다. 통상적으로, 파일럿 데이터는 공지의 방식으로 프로세싱된 공지의 데이터 패턴이고, 채널 응답을 추정하기 위해 수신기 시스템에서 사용될 수도 있다. 그 후, 각각의 데이터 스트림에 대한 멀티플렉싱된 파일럿 및 코딩된 데이터는 그 데이터 스트림에 대해 선택된 특정한 변조 방식 (예를 들어, BPSK, QSPK, M-PSK 또는 M-QAM) 에 기초하여 변조 (즉, 심볼 맵핑) 되어, 변조 심볼을 제공한다. 각각의 데이터 스트림에 대한 데이터 레이트, 코딩 및 변조는 프로세서 (430) 에 의해 제공되어 수행되는 명령에 의해 결정될 수도 있다. 몇몇 양태에서는, 전술한 바와 같이, 하나 이상의 스트림에 대한 패킷 포맷이, 사용자로부터 송신된 랭킹 정보에 따라 변화할 수도 있다.
그 후, 모든 데이터 스트림에 대한 변조 심볼이 TX MIMO 프로세서 (420) 에 제공되어, (예를 들어, OFDM 에 대하여) 변조 심볼을 더 프로세싱할 수도 있다. 그 후, TX MIMO 프로세서 (420) 가 NT 개의 변조 심볼 스트림을 NT 개의 송신기 (TMTR; 422a 내지 422t) 에 제공한다. 특정 양태에서는, TX MIMO 프로세서 (420) 가, 심볼이 송신되고 있는 사용자 및 그 사용자 채널 응답 정보로부터 심볼이 송신되고 있는 안테나에 기초하여, 데이터 스트림의 심볼에 빔형성 가중, 고정되거나 액세스 단말 특정인 가중, 또는 프리코딩 가중을 적용한다.
각각의 송신기 (422)는 각각의 심볼 스트림을 수신하고 프로세싱하여 하나 이상의 아날로그 신호를 제공하고, 그 아날로그 신호를 더 컨디셔닝 (예를 들어, 증폭, 필터링 및 업컨버팅) 하여 MIMO 채널을 통한 송신에 적합한 변조 신호를 제공한다. 그 후, 송신기 (422a 내지 422t) 로부터의 NT 개의 변조 신호는 NT 개의 안테나 (424a 내지 422t) 로부터 각각 송신된다.
수신기 시스템 (450) 에서는, 송신된 변조 신호가 NR 개의 안테나 (452a 내지 452r) 에 의해 수신되고, 각각의 안테나 (452) 로부터 수신된 신호는 각각의 수신기 (RCVR; 454) 에 제공된다. 각각의 수신기 (454) 는 각각의 수신 신호를 컨디셔닝 (예를 들어, 필터링, 증폭 및 다운컨버팅) 하고, 컨디셔닝된 신호를 디지털화하여 샘플을 제공하고, 그 샘플을 더 프로세싱하여 대응하는 "수신" 심볼 스트림을 제공한다.
그 후, RX 데이터 프로세서 (460) 가 특정 수신기 프로세싱 기술에 기초하여 NR 개의 수신기 (454) 로부터 NR 개의 수신 심볼 스트림을 수신하고 프로세싱하여 NT 개의 "검출된" 심볼 스트림을 제공한다. 이하, RX 데이터 프로세서 (460) 에 의한 프로세싱을 더 상세히 설명한다. 각각의 검출된 심볼 스트림은, 대응 데이터 스트림에 대해 송신된 변조 심볼의 추정치인 심볼을 포함한다. 그 후, RX 데이터 프로세서 (460) 는 각각의 검출된 심볼 스트림을 복조, 디인터리빙 및 디코딩하여 그 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터를 복구한다. RX 데이터 프로세서 (460) 에 의한 프로세싱은, 송신기 시스템 (410) 에서 TX MIMO 프로세서 (420) 에 의해 수행되는 프로세싱 및 TX 데이터 프로세서 (414) 에 의해 수행되는 프로세싱과 상보적이다.
RX 프로세서 (460) 에 의해 생성된 채널 응답 추정치는 수신기에서의 공간, 공간/시간 프로세싱을 수행하거나, 전력 레벨을 조절하거나, 변조 레이트 또는 변조 방식을 변경하거나, 또는 다른 동작을 수행하는데 사용될 수도 있다. RX 프로세서 (460) 는 검출된 심볼 스트림의 신호대 잡음 및 간섭비 (SNR) 및 가능한 다른 채널 특성을 더 추정하여 그 정량값을 프로세서 (470) 에 제공할 수도 있다. RX 프로세서 (460) 또는 프로세서 (470) 는 시스템에 대한 "동작" SNR 의 추정치를 더 유도할 수도 있다. 그 후, 프로세서 (470) 는, 통신 링크 및/또는 수신 데이터 스트림에 관한 다양한 타입의 정보를 포함할 수도 있는 추정된 채널 정보 (CSI) 를 제공한다. 예를 들어, CSI 는 동작 SNR 만을 포함할 수도 있다. 이 타입의 CQI 는, 예를 들어, CQICH (SISO, SCW, 및 MCW) 를 제공하고, BFCH 및/또는 SFCH 는 액세스 단말, 명령 또는 소망하는 송신 모드에 대한 현재의 스케줄링 에 기초하여 결정된다. 그 후, CSI 는, 데이터 소스 (476) 로부터의 다수의 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터를 또한 수신하는 TX 데이터 프로세서 (438) 에 의해 프로세싱되고, 변조기 (480) 에 의해 변조되고, 송신기 (454a 내지 454r) 에 의해 컨디셔닝되고, 송신기 시스템 (410) 에 역송신된다.
송신기 시스템 (410) 에서는, 수신기 시스템 (450) 으로부터의 변조 신호가 안테나 (424) 에 의해 수신되고, 수신기 (422) 에 의해 컨디셔닝되고, 복조기 (440) 에 의해 복조되고, RX 프로세서 (442) 에 의해 프로세싱되어, 수신기 시스템에 의해 리포트된 CSI 를 복구한다. 그 후, 리포트된 CSI 는 프로세서 (430) 에 제공되어, (1) 데이터 레이트, 및 데이터 스트림에 대해 사용되는 코딩 및 변조 방식을 결정하고, (2) TX 데이터 프로세서 (414) 및 TX MIMO 프로세서 (420) 에 대한 다양한 제어를 생성하는데 사용된다.
수신기에서는, NR 개의 수신된 신호를 프로세싱하여 NT 개의 송신 심볼 스트림을 검출하기 위해 다양한 프로세싱 기술이 사용될 수도 있다. 이러한 수신기 프로세싱 기술은 2 개의 주요 카테고리, (i) 공간 및 공간-시간 수신기 프로세싱 기술 (이를 등화 기술이라고도 함) 및 (ii) "연속 널링/등화 및 간섭 제거" 수신기 프로세싱 기술 (이를 "연속 간섭 제거" 또는 "연속 제거" 수신기 프로세싱 기술이라고도 함) 로 그룹화될 수도 있다.
NT 개의 송신 안테나 및 NR 개의 수신 안테나에 의해 형성된 MIMO 채널은 NS 개의 독립 채널로 분해될 수도 있으며, NS ≤ min{NT,NR} 이다. 또한, NS 개의 독립 채널 각각을 MIMO 채널의 공간 서브채널 (또는 송신 채널) 이라 할 수도 있으며 디멘젼에 대응한다.
NS = NT ≤ NR 인 풀-랭크 MIMO 채널에 있어서, 독립 데이터 스트림은 NT 개의 송신 안테나 각각으로부터 송신될 수도 있다. 송신 데이터 스트림은 상이한 채널 조건 (예를 들어, 상이한 페이딩 및 다중경로 효과) 을 경험할 수도 있고, 소정량의 송신 전력에 대해 상이한 신호대 잡음 및 간섭비를 달성할 수도 있다. 또한, 이러한 경우에는, 송신 데이터 스트림을 복구하기 위해 연속 간섭 제거 프로세싱이 수신기에서 사용되고, 그 후, 데이터 스트림이 복구되는 특정 순서에 따라 데이터 스트림에 대해 상이한 SNR 이 달성될 수도 있다. 그 결과, 상이한 데이터 레이트는 달성된 SNR 에 따라 상이한 데이터 스트림에 의해 지원될 수도 있다. 통상적으로, 채널 조건은 시간에 따라 변화하기 때문에, 각각의 데이터 스트림에 의해 지원되는 데이터 레이트 또한 시간에 따라 변화한다.
MIMO 설계는 2 개의 동작 모드, 즉, 단일 코드 워드 (SCW) 및 다중 코드 워드 (MCW) 를 가질 수도 있다. MCW 모드에서는, 송신기가, 각각의 공간층 상에서 독립적으로 송신된 데이터를, 가능하면 상이한 레이트로 인코딩할 수 있다. 수신기는, 제 1 층을 디코딩하고, 그 후 제 1 층을 재-인코딩하고 그 인코딩된 제 1 층을 "추정된 채널" 과 곱한 후 수신 신호로부터 그 기여도를 공제하고, 그 후 제 2 층을 디코딩하는 등으로 동작하는 연속 간섭 제거 (SIC) 알고리즘을 이용한다. 이러한 "양파 껍질 벗기기 (onion-peeling)" 방식은, 각각의 연속적으로 디코딩된 층이 증가하는 SNR 을 참조하여 더 고속의 레이트를 지원할 수 있음을 의미한다. 에러 전파의 부재시에는, SIC 를 갖는 MCW 설계가 채널 조건에 기초하여 최대 시스템 송신 용량을 달성한다.
SCW 모드 설계에서는, 송신기가 각각의 공간층 상에서 송신된 데이터를 "동일한 데이터 레이트" 로 인코딩한다. 수신기는 각각의 톤에 대해, 최소 평균 제곱 솔루션 (MMSE) 또는 제로 주파수 (ZF) 수신기와 같은 낮은 복잡성의 선형 수신기, 또는 QRM 과 같은 비선형 수신기를 이용할 수 있다. 이것은, "최상"의 층에 대해서만 수신기에 의한 채널 추정의 리포팅이 허용되고, 이 정보를 제공하기 위한 감소된 송신 오버헤드를 허용한다.
도 4 및 관련 설명은 MIMO 시스템을 참조하지만, 다른 다중-입력 단일-출력 (MISO) 및 단일-입력 다중-출력 (SIMO) 시스템 또한, 도 4 의 구조 및 본 명세서의 도 1, 5 및 6 에 대해 설명된 구조, 방법 및 시스템을 이용할 수도 있다.
도 5 를 참조하면, 제공될 피드백 타입을 결정하는 방법의 양태가 도시되어 있다. 블록 600 에서는, 피드백이 제공되고 있는 적용가능한 섹터에 관해 결정된다. 섹터가 비-서빙 섹터이면, 블록 604 에서 하나의 CQICHCTRL 만 제공된다. 섹터가 서빙 섹터이면, 블록 602 에서 모든 CQI 리포트가 송신될 수 있다.
섹터가 서빙 섹터이면, 블록 602 에서 액세스 단말에 의해 리포팅 타입이 결정된다. 이것은, FLSS 또는 다른 섹터로부터의 명령에 기초할 수도 있다. 그 후, 예를 들어, 리포팅 모드 메시지(들)과 같은 피드백이 리포팅 타입에 따라 제공된다. 리포팅의 빈도는 FLSS 또는 다른 섹터로부터 수신되는 명령에 따르 며 시간에 따라 변화할 수도 있다.
도 6 을 참조하면, 제공되는 CQI 리포트를 결정하는 또 다른 방법의 양태가 도시되어 있다. 리포팅 모드에 관해 결정된다. 리포팅 모드는, FLSS 또는 활성 세트의 다른 멤버로부터의 활성 세트에 관한 할당 메시지를 사용하여 시그널링될 수도 있다. 전술한 바와 같이, 리포팅 모드는 SISO 모드, MIMO SCW 모드, MIMO MCW 모드일 수도 있다. 또한, 리포팅 모드는 SDMA, 프리코딩, 빔형성 및 다른 송신 타입에 대해 사용될 수도 있다.
SISO 모드에서는, 블록 702 에서 예를 들어, CQICHCTRL 과 같은 제어 채널 CQI 타입 피드백이 제공된다. MIMO-SCW 모드에서는, 블록 704 에서 제어 채널 CQICHCTRL 및 CQICHSCW 피드백이 제공된다. MIMO SCW 에 대해 제공되는 MIMO 피드백의 일예가 도시되어 있고, 전술하였다. MIMO MCW 모드에서는, 블록 706 에서 제어 채널 CQICHCTRL 및 CQICHMCW 피드백이 제공된다. MIMO SCW 에 대해 제공되는 MIMO 피드백의 일예가 도시되어 있고, 전술하였다.
전술한 프로세스는 TX 프로세서 (420 또는 460), 프로세서 (430 또는 470) 및 메모리 (432 또는 472) 를 이용하여 수행될 수도 있다. 도 1, 5 및 6 에 관해 설명한 추가적인 프로세스, 동작 및 특성은 임의의 프로세서, 제어기 또는 다른 프로세싱 디바이스 상에서 수행될 수도 있고, 소스 코드, 객체 코드 또는 다른 코드와 같은 컴퓨터 판독가능 매체 내의 컴퓨터 판독가능 명령으로서 저장될 수도 있다.
여기에서 설명된 기술은 다양한 수단에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들 어, 이들 기술들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 그들의 조합으로 구현될 수도 있다. 하드웨어 구현에 있어서, 액세스 포인트 또는 액세스 단말 내의 프로세서 유닛은, 하나 이상의 주문형 집적회로 (ASIC), 디지털 신호 프로세서 (DSP), 디지털 신호 프로세싱 디바이스 (DSPD), 프로그램가능 로직 디바이스 (PLD), 필드 프로그램가능 게이트 어레이 (FPGA), 프로세서, 제어기, 마이크로-제어기, 마이크로프로세서, 여기에서 설명된 기능을 수행하도록 설계된 다른 전자 유닛, 또는 그들의 조합내에서 구현될 수도 있다.
소프트웨어 구현에 있어서, 여기에서 설명된 기술은 여기에서 설명된 기능을 수행하는 (예를 들어, 절차, 함수 등과 같은) 모듈로 구현될 수도 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되고 프로세서에 의해 실행될 수도 있다. 메모리 유닛은 프로세서내에서, 또는 프로세서의 외부에서 구현될 수도 있으며, 이 경우, 당업계에 공지된 바와 같은 다양한 수단을 통해 프로세서에 통신적으로 커플링될 수 있다.
본 명세서의 채널의 개념은, 액세스 포인트 또는 액세스 단말에 의해 송신될 수도 있는 정보 또는 송신 타입을 지칭함을 유의해야 한다. 이러한 송신에 전용하는 고정된 또는 소정의 서브캐리어 블록, 시간 주기 또는 다른 리소스를 이용하거나 요구하지는 않는다.
개시된 실시형태의 이전의 설명은 당업자가 본 발명을 수행 또는 사용할 수 있도록 제공된다. 이들 실시형태에 대한 다양한 변형은 당업자에게는 용이하게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리는 본 발명의 범위 또는 사상을 벗어 나지 않고 다른 실시형태에 적용될 수도 있다. 따라서, 본 발명은 여기에서 설명된 실시형태로 제한하려는 것이 아니라, 여기에 개시된 원리 및 신규한 특성에 부합되는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.

Claims (35)

  1. 메모리; 및
    상기 메모리에 결합되며, 무선 통신 장치에 대한 리포팅 포맷에 기초하여 채널 정보 피드백의 타입을 선택하도록 구성되는 프로세서를 구비하는, 무선 통신 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 리포팅 포맷에 대응하는 명령에 기초하여 상기 타입을 선택하도록 구성되는, 무선 통신 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 타입은 SDMA CQI 및 선호된 세그먼트 CQI 를 포함하는, 무선 통신 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 타입은 MCW, SCW 및 SISO CQI 를 더 포함하는, 무선 통신 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 포맷의 타입에 기초하여 다수의 메시지에 대한 다수의 포맷을 선택하도록 구성되는, 무선 통신 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 무선 통신 장치로의 순방향 링크 상에서의 송신 모드의 타입에 기초하여 선택하도록 구성되는, 무선 통신 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 하나는 CQI 값을 포함하고 다른 하나는 상기 CQI 값의 오프셋을 포함하는 2 개의 메시지 포맷을 하나의 메시지에서 선택하도록 구성되는, 무선 통신 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 무선 통신 장치로의 순방향 링크 상에서 원하는 송신 모드의 타입에 기초하여 선택하도록 구성되는, 무선 통신 장치.
  9. 제 1 포맷에 따라 제 1 채널 정보를 제 1 섹터로 송신하는 단계;
    상기 제 1 포맷에 따라 제 2 채널 정보를 제 2 섹터로 송신하는 단계;
    제 2 포맷에 따라 제 3 채널 정보를 상기 제 1 섹터로 송신하는 단계; 및
    상기 제 1 포맷에 따라 제 4 채널 정보를 상기 제 2 섹터로 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 섹터는 서빙 섹터를 포함하고, 상기 제 2 섹터는 비-서빙 섹터를 포함하는, 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 포맷에 따라 제 5 채널 정보를 상기 제 2 섹터로 송신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 채널 정보는 CQI 를 포함하는, 방법.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 포맷은 선호된 세그먼트를 식별하는 정보를 포함하는, 방법.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 포맷은 선호된 SDMA 인덱스를 식별하는 정보를 포함하는, 방법.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 포맷은 각각 MCW, SCW 및 SISO 리포팅 포맷 중 하나에 대응하는 복수의 제 2 포맷을 포함하는, 방법.
  16. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 섹터는 동기화 서브세트의 멤버를 포함하고, 상기 제 2 섹터는 비-동기화 서브세트의 멤버를 포함하는, 방법.
  17. 제 1 포맷에 따라 제 1 채널 정보를 제 1 섹터로 송신하는 수단;
    상기 제 1 포맷에 따라 제 2 채널 정보를 제 2 섹터로 송신하는 수단;
    제 2 포맷에 따라 제 3 채널 정보를 상기 제 1 섹터로 송신하는 수단; 및
    상기 제 1 포맷에 따라 제 4 채널 정보를 상기 제 2 섹터로 송신하는 수단을 구비하는, 무선 통신 장치.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 섹터는 서빙 섹터를 포함하고, 상기 제 2 섹터는 비-서빙 섹터를 포함하는, 무선 통신 장치.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 포맷에 따라 제 5 채널 정보를 상기 제 2 섹터로 송신하는 수단을 더 구비하는, 무선 통신 장치.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 채널 정보는 CQI 를 포함하는, 무선 통신 장치.
  21. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 2 포맷은 선호된 세그먼트를 식별하는 정보를 포함하는, 무선 통신 장치.
  22. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 2 포맷은 선호된 SDMA 인덱스를 식별하는 정보를 포함하는, 무선 통신 장치.
  23. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 2 포맷은 각각 MCW, SCW 및 SISO 리포팅 포맷 중 하나에 대응하는 복수의 제 2 포맷을 포함하는, 무선 통신 장치.
  24. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 섹터는 동기화 서브세트의 멤버를 포함하고, 상기 제 2 섹터는 비-동기화 서브세트의 멤버를 포함하는, 무선 통신 장치.
  25. 무선 통신 장치의 리포팅 모드를 결정하는 단계; 및
    상기 무선 통신 장치의 상기 리포팅 포맷에 기초하여 채널 정보 피드백의 타입을 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는, 상기 리포팅 포맷에 대응하는 명령에 기초하여 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  27. 제 25 항에 있어서,
    상기 타입은 SDMA CQI 및 선호된 세그먼트 CQI 를 포함하는, 방법.
  28. 제 25 항에 있어서,
    상기 타입은 MCW, SCW 및 SISO CQI 를 더 포함하는, 방법.
  29. 제 25 항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는 상기 포맷의 타입에 기초하여 다수의 메시지에 대한 다수의 포맷을 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  30. 제 25 항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는 상기 무선 통신 장치로의 순방향 링크 상에서 송신 모드의 타입에 기초하여 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  31. 제 25 항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는, 하나는 CQI 값을 포함하고 다른 하나는 상기 CQI 값의 오프셋을 포함하는 2 개의 메시지 포맷을 하나의 메시지에서 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  32. 무선 통신 장치의 리포팅 모드를 결정하는 수단; 및
    상기 무선 통신 장치에 대한 리포팅 포맷에 기초하여 채널 정보 피드백의 타입을 선택하는 수단을 구비하는, 무선 통신 장치.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 선택하는 수단은 상기 리포팅 포맷에 대응하는 명령에 기초하여 선택하는 수단을 구비하는, 무선 통신 장치.
  34. 제 32 항에 있어서,
    상기 타입은 SDMA CQI 및 선호된 세그먼트 CQI 를 포함하는, 무선 통신 장치.
  35. 제 32 항에 있어서,
    상기 타입은 MCW, SCW 및 SISO CQI 를 더 포함하는, 무선 통신 장치.
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