JP2010093843A - データ伝送方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】a)送信者はデータを受信者に伝送し、伝送の伝送パラメータを、無線チャネルの第1のチャネル品質に基づいて調整し、b)受信者はデータを受信し、c)受信者はデータから、使用されている伝送パラメータを介して第1のチャネル品質を求め、d)受信されたデータの品質を介して、第2の、目下のチャネル品質を求め、e)受信者は第1のチャネル品質と第2のチャネル品質を比較し、f)第1のチャネル品質および第2のチャネル品質が所定のトレランス値を越えて相違している場合には、g)受信者は差を送信者に伝達し、送信者は新たに第1のチャネル品質を求め、これに基づいて少なくとも1つの伝送パラメータを調整する、データ伝送方法。
【選択図】図1
Description
通信システムまたは通信ネットワークとは、データを交換するためのストラクチャのことである。これは例えばGSMネットワーク(Global System of Mobile Communications)またはUMTSネットワーク(Universal Mobile Telecommunications System)である。通信システムには一般的に、ターミナルとベースステーションが設けられている。UMTSでは、通信システムまたは無線伝送ネットワークは少なくともベースステーション(ここではノードB(NodeB)とも称される)と、個々のベースステーションを接続する無線ネットワーク制御装置(RNC)を有する。「Universal Terrestrial Radio Access Network」UTRANは、UMTSネットワークの機能的な部分である。ここでは例えば無線インターフェースも使用可能である。無線インターフェースは規格化されており、データ交換に対する物理的およびプロトコール的な拘束の全体を定めている。これは例えば変調方法、帯域幅、周波数ストローク、アクセス方法、防護プロシージャまたは仲介技術である。すなわちUTRANは、少なくともベースステーションと少なくとも1つのRNCを含む。
これまでは、送信者(例えばベースステーション)がチャネル品質をデータ受信時に識別することを可能にするために、メッセージまたはチャネル測定メッセージがデータの送信者に送られていた。送信者はこれに基づいて、受信者でデータが受信されるときのチャネル品質を見積もることができる。UMTSシステムにおけるHSDPAの場合に対してはダウンリンクデータ伝送の場合には、これは例えば以下のように経過する:モバイルステーションは規格化されたメッセージないしCQIメッセージ(CQI:チャネル品質識別子)をベースステーションに送る。このCQIメッセージは事前に定められた規格化された形式で、受信者によって測定されたチャネル品質に関する情報を含む。ここからベースステーションは、データが受信される受信時に伴うチャネル品質を求める。求められたチャネル品質に基づいて、ベースステーションは、モバイルステーションへのデータの送出のためにデータ伝送パラメータを選択する。このようなデータ伝送パラメータは例えば変調方式、符号化レートまたは送信出力である。
伝送クオリティが過度に悪くなく、過度に良好な場合には、典型的には全てのメッセージが正確に受信され、NACKは送信されず、ACK(Positives ACKowledge, ポジティブ確認)が送信される。しかし過度に良好なクオリティを伴う伝送は同じように副次的に最適である。なぜならこれによってリソース(殊にベースステーションの送信出力ないしは全ての他のモバイルステーションでは付加的な妨害)が占有されるからである。これは本来では必要ではなく、従って他の接続に対して使用されるべきである。
a)前記送信者はデータを前記受信者に伝送し、当該伝送は少なくとも1つの伝送パラメータによって特徴付けられており、当該伝送パラメータを、送信者に既知の、前記無線チャネルの第1のチャネル品質に基づいて調整し、
b)前記受信者はデータを受信し、
c)前記受信者は当該データから、少なくとも1つの使用されている伝送パラメータを介して、送信者に既知の第1のチャネル品質を求め、
d)受信されたデータの品質を介して、第2の、目下のチャネル品質を求め、
e)前記受信者は第1のチャネル品質と第2のチャネル品質を比較し、
f)第1のチャネル品質および第2のチャネル品質が所定のトレランス値を越えて相違している場合には、
g)受信者は差を送信者に伝達し、引き続き、送信者は新たに第1のチャネル品質を求め、これに基づいて少なくとも1つの伝送パラメータを調整する、
ことを特徴とする、データ伝送方法、ないしは、この方法を実行することができるように構成されている、プロセッサユニットを有するモバイルステーション、この方法を実行することができるように構成されている、プロセッサユニットを有するベースステーションおよび、このモバイルステーションおよびベースステーションを含む通信網によって解決される。本発明の有利な構成および発展形態は従属請求項に記載されている。
変調および符号化方式MCSは、例えば観測された信号雑音比、いわゆるSNR(Signal to Noise Ratio)と、MCSを所定のブロックエラーレート(例えば10%)で受信するのに必要なSNRとの差(これはデシベル(dB)であらわされる)に変換される。比較的弱い出力の2デシベルでも機能する変調および符号化方式MCSには2dbの値が割り当てられる。機能するとはこの場合には、例えばブロックエラーレートが10%を超えないことである。
伝送パラメータは上述したように目下の状態に合わせられ、しかもCQIメッセージの不必要な送信によって、伝送リソースが浪費されることはない。このような出力整合は、伝送が良すぎる場合にも、悪すぎる場合にも使用される。過度に良好な伝送も、リソース利用の観点においては最適ではない。なぜなら本来は必要ではなく、従って他の接続に使用されるほうが良い多くのリソース、殊にベースステーションの送信出力ないし付加的に全ての他のモバイルステーションでの障害が占領されてしまうからである。さらに、殊にARQ方法(Automatic Repeat Request)、殊にハイブリットARQのHARQを用いたパケットデータ伝送の場合には、全てのまたはほぼ全てのパケットがただちに正しく受信される場合には最適な作動は得られない。むしろ次のような場合にリソースに関して最適な作動が得られる。すなわち約10〜30%の割合で復号化が失敗する場合である。このような場合には繰り返し伝送が要求され、これは相応のより高いリソースコストおよびより大きな遅延を意味するが、より高い復号化レートが要求される場合と比べて、70〜90%の確率で正しく復号化されればよい場合には、格段に僅かな出力で伝送が実現される。従って全体的にリソースが節約される。
−チャネル品質特定メッセージCQIないしはこれに属するフィードバックによって、ベースステーションに接続のクオリティが伝達される。
−使用されているチャネリゼーションコード(Channelisation-Code)の数および識別番号。チャネリゼーションコードは個々のサービスまたはユーザを別個にするために使用される。
−変調方法
−トランスポートブロックのサイズ
−冗長性および配置(Konstellation)バージョン。これは、どのビットがパケットのどの箇所に伝送されるべきかを正確に定める。
−さらに、付加的なコントロール情報が伝送される。これは、主にはトランスポートフォーマットの特定に用いられるのではなく、パケットの正しい処理に必要とされる。
−ハイブリッドIRQプロセスの認識番号。これは、パケットの多重伝送の場合にこれを復号化等のために正しく重ねるために用いられる。
−いわゆる「新データ識別子」。これは、新たなパケット伝送を、繰り返し伝送または先行パケットの繰り返し伝送と区別するために用いられる。
約1dBステップに相当するCQIフィードバックのシグナリングステップにおけるトレランスおよび偏差の記述。トレランスはここで、CQI伝送が開始されることなく存在し得る最大に許容される受信クオリティの偏差をあらわしている。
過度に良いまたは悪いクオリティで送られる、すなわち規定されたブロックエラーレートに達するのに必要とされるのよりも良好なまたはより不良なクオリティを有するデータパケットが、明確に示される(このためにはシグナリング情報の1ビットが必要である)。この場合、モバイルステーションはこのようなデータパケットを無視して、CQIを送らない。
目下使用されているTFを、CQIフィードバックにおいて知らされる次のTFへ変換し、これがトレランス内であるか否かが比較される。変換時にはTFが計算される。このTFの有効データビット毎の伝送エネルギーは、知らされるTFの有効データビット毎の伝送エネルギーと最も近似している。図3に示されている表を参照するとこれは以下のことを意味する。すなわち表内に、整数ではない指標もさらに存在することを意味している。すなわち指標5〜5.7である。
データ要求ないし「パケットコール」の終了時には、比較的少ないビットだけが残っている。これはその後、最後の伝送でモバイルステーションへ送信される。このような最後の伝送時には、サイズ(詳細には有効バイトの数)はもはや伝送条件に最適に整合されない(しかしさらに出力は整合される)。従ってここでは比較的僅かな、残存ビットが過度に多いエネルギーで、ひいては過度に良好な受信クオリティによって伝送される。これによって次のことが生じる。すなわちモバイルステーションはCQIを送るが、これは不必要である。なぜなら、チャネル特性に関する誤った情報が原因で過度に良好なクオリティは設定されないからである。有る程度の数の有効ビットを下回ると、過度に良好な伝送に基づいてCQIメッセージが送られないようにすることでこれは阻止される。伝送が過度に悪質である場合には、CQIメッセージが送られ得る。しかし、パケットコールがほぼ終了しており、最適化を行う価値がもはや(ほぼ)ないので、CQIメッセージが送られないように定めることもできる。
伝送の遅延および新たに伝送されるCQIを使用することによって、このような新たなCQIはいずれにせよ次のフレームには使用されず、典型的に7つまたはより多くのフレームの後で始めて使用される(いわゆる往復遅延または応答遅延)。すなわちベースステーションは、7フレーム後に初めて、伝送されたCQIに反応する。従ってその前に、設定が誤っていたことをこれに再び思い出させるのは無意味である。7フレーム後に、設定がまだ変わらない場合にのみ新たなCQIを送ることに意味がある。なぜなら「第1の」ものは、正しく伝送されていなかったらしいからである。
ベースステーション側では、次のような問題が生じる。すなわち、所与のフレーム内でCQIメッセージが伝送されたか否かをベースステーションが確認しなければならないという問題である。このために種々異なる方法が使用される。これらの方法は自然に即しているが、完全ではない(出力測定、復号化後の復号計量(Dekodermetrik)の評価)。先験的に、付加的なCQIが有る程度のラスタでのみ生じることが知られている場合には、ベースステーションはこのラスタでのみ復号化を試みればよい。これによってベースステーション内での計算コストが節約される。付加的に、CQIメッセージ実際に送出されていない間にCQIメッセージが誤って検出される頻度が低くなる。なぜならこのようなエラーに対する機会が減るからである。
定期的なCQIメッセージは典型的には絶対的に、5ビットの分解能で符号化される。すなわち32の種々異なるレポートが可能である。(実際には、このうちの31のみが使用され、1つの符号化は他の目的に使用される)。しかし不定期なCQIを差分(differentiell)符号化することも可能である。この場合にこれは最後の基準値(例えば最後のCQI)に対する偏差のみを含む。ここでは典型的には32値の全体的なダイミック特性が必要とされるのではなく、より少ない値で足りる。5ビットよりも僅かに符号化すればよいので、符号化はより確実になる。
−最後の定期的に伝送されるCQI値である。これは、見逃された不定期なCQIメッセージがエラーを増殖させないという利点を有している。
提案されたCQIメッセージ形成とは択一的に、チャネル特性を見積もる以下の方法も使用可能である:
多くのNACKが受信されると、これは不良なチャネルを示唆するので、悪化を伝達するCQIメッセージが送信されたかのごとくに、符号化が相応に整合されるまたは整合されるべきである。これと同様に、僅かなNACKしか受信されない場合には、これは過度に良好な設定を示唆する。すなわち符号化はやや僅かに粗く選択されるべきである。または送信出力が低減されるべきである。どれくらい多くのないしどれくらい僅かなNACKが具体的に実行されるべきかには多くのオプションがある。例えば平滑な平均値が形成される、または変数が形成される。この変数は、NACK/ACKの場合に所与の値だけ増分/減分され、付加的に0と1の間のファクタ(忘却係数:Vergessensfaktor)によって多重化される。多重化に対して択一的に、各場合においてはまたはACK/NACKが送信された場合にのみ、変数の値が有る程度の値だけ低減されてもよい。このような変数が有る程度の値を下回る、または上回ると、送信品質が相応に整合される。このような方法は次のような利点を有している。すなわちアップリンクにおける付加的なシグナリングが必要でないという利点である。しかし変化は主に有る程度遅れて実行される。特別な場合には、固定数のACK/NACKの後にクオリティが整合される。ここでこの固定数は直接的に順次連続しなければならない、または最後の整合からの合計で数えられる(またはACKとNACKの間の差分として)。
データがモバイルステーションに送られない時間にはモバイルステーションはデータチャネルでの測定を行わない。従って1つの実施例では、モバイルステーションはこのような場合にはパイロットチャネル上でクオリティを測定し、データが送信される場合にはモバイルステーションはデータチャネル上のクオリティを測定する。
すなわち言い換えれば、少なくとも1つのデータ伝送パラメータを設定する方法である。データ伝送パラメータは、モバイルステーションとベースステーションの間で伝送されるべきデータの少なくとも1つの特性を定める。
−モバイルステーションはベースステーションにチャネル測定(テスト)メッセージを送る。
−ベースステーションはこのようなチャネル測定メッセージに基づいてチャネル品質を求める。
−少なくとも1つのデータ伝送パラメータの設定を、データチャネルの事前に求められたチャネル品質に依存して行う。
−このような求められたチャネル品質は、送信者に、データを改善する目的で、データチャネルを介して、チャネル測定メッセージによって伝達される。
ここで
−チャネル品質は、データチャネルを直接的に使用して測定される。
−目下測定されたチャネル品質と、事前に伝達されたチャネル品質との差が所定の閾値よりも大きい場合にチャネル測定メッセージが送信者に伝達される。
本発明は複数のエレメントを有する。これらのエレメントは個々にそれ自体で、しかし殊に相互の組み合わせでもチャネル品質(CQI)の報告を改善する:
核となるのは次のような考えである。すなわち、目下使用されている伝送が最適でないことをモバイルステーションが確認した場合、すなわち目下の符号化/出力がモバイルステーション側での過度に良好な受信クオリティにつながってしまう場合、または過度に悪いクオリティにつながってしまう場合、付加的なCQIを送るという考えである。従来技術とは異なって、モバイルステーションはこのためにパイロットチャネルの受信クオリティを評価し、ここから適切なトランスポートフォーマット(データ/パイロットチャネルの所定の出力比を想定して)を計算するのではなく、モバイルステーションは目下のトランスポートフォーマットを分析して、実際のデータ出力のもとでこれが適切であるか否かを検査する。
−使用されているチャネリゼーションコードの数および識別番号
−変調種類
−トランスポートブロックのサイズ
−冗長性および配置バージョン(これはどのビットがパケットのどの箇所に伝送されるのかを正確に定める)
さらに、付加的な制御情報がベースステーションからUEへ伝送される。これは一次的にはトランスポートフォーマットを定めるのには用いられないが、パケットの正確な処理に必要である。
−ニューデータ識別子。これは新たなパケットの伝送と以前のパケットの繰り返し伝送を区別するために用いられる。
Claims (37)
- 送信者(BS,MS)と受信者(MS,BS)の間での、通信網(CN)の無線チャネルを介したデータ伝送方法であって、
伝送パラメータを以下のステップで調整し:すなわち、
a)前記送信者はデータを前記受信者に伝送し、当該伝送は少なくとも1つの伝送パラメータによって特徴付けられており、当該伝送パラメータを、送信者に既知の、前記無線チャネルの第1のチャネル品質に基づいて調整し、
b)前記受信者はデータを受信し、
c)前記受信者は当該データから、少なくとも1つの使用されている伝送パラメータを介して、送信者に既知の第1のチャネル品質を求め、
d)受信されたデータの品質を介して、第2の、目下のチャネル品質を求め、
e)前記受信者は第1のチャネル品質と第2のチャネル品質を比較し、
f)第1のチャネル品質および第2のチャネル品質が所定のトレランス値を越えて相違している場合には、
g)受信者は差を送信者に伝達し、引き続き、送信者は新たに第1のチャネル品質を求め、これに基づいて少なくとも1つの伝送パラメータを調整する、
ことを特徴とする、データ伝送方法。 - 前記送信者はベースステーション(BS)であり、前記受信者はモバイルステーション(MS)である、またはこの反対である、請求項1記載の方法。
- 前記無線チャネルはパケット指向チャネルであり、
データを少なくとも1つの個別のデータパケットに分割する、請求項1または2記載の方法。 - 前記無線チャネルは連続型データチャネルである、請求項1から3までのいずれか1項記載の方法。
- ステップa)は以下の部分ステップを含み:すなわち、
a1)データ受信者はデータ送信者に、前記無線チャネルに割り当てられたコントロール無線チャネルを介してチャネル測定メッセージを送り、
a2)前記送信者は当該チャネル測定メッセージに基づいて、前記無線チャネルの第1のチャネル品質を求める、
請求項1から4までのいずれか1項記載の方法。 - 前記データを少なくとも1つのデータパケットの形で受信し、ステップc)は択一的に以下の部分ステップを含み:すなわち、
c1)データパケットを復号化し、少なくとも1つの伝送パラメータを求め、
および/または
c1*)少なくとも1つの伝送パラメータを受信者に知らせる、
請求項1から5までいずれか1項記載の方法。 - 前記データを少なくとも1つのデータパケットの形で受信し、ステップd)は以下の部分ステップを含み:すなわち、
d1)受信されたデータパケットを復号化し、
d2)確率決断を考慮して、前記データパケットの有効データコンテンツを求め、
d3)テストデータパケットに対する、前記伝送パラメータに関して存在する情報を用いて、当該求められた前記有効データコンテンツを符号化し、
d4)受信されたデータパケットの伝送品質を、前記データパケットとテストデータパケットの間の差に基づいて求める、
請求項1から6までのいずれか1項記載の方法。 - 前記第2のチャネル品質を、受信されたデータパケットの信号雑音比を介して突き止める、請求項1から7までのいずれか1項記載の方法。
- 伝送パラメータを伝送出力によって形成し、所定のトレランス値をステップfにおいて前記伝送出力に関連して示す、請求項1から8までのいずれか1項記載の方法。
- 前記トレランス値は直接的または間接的に、どのエラーレートがデータパケットで許容されるかを示す、請求項1から9までのいずれか1項記載の方法。
- 前記ステップg)を、チャネル測定メッセージを新たに送信することによって実行する、請求項1から10までのいずれか1項記載の方法。
- 前記第1のチャネル品質を、前記無線データチャネルに割り当られたパイロットチャネルに基づいて突き止める、請求項1から11までのいずれか1項記載の方法。
- データが伝送されない場合には、前記第2のチャネル品質を、前記無線データチャネルに割り当てられたパイロットチャネルに基づいて突き止める、請求項1または2〜12までのいずれか1項記載の方法。
- 前記トレランス値を出力レベルとして示し、定められたコードレートを伴う、定められた変調を用いて、特定のエラーレートを得る、請求項1から13までのいずれか1項記載の方法。
- 前記トレランス値を選択的に、送信者または受信者または通信ネットワークによって事前に設定する、請求項1から14までのいずれか1項記載の方法。
- 前記無線チャネルを介して少なくとも2つの通信サービスが行われ、前記トレランス値は別個に各通信サービスに対して調整可能であり、サービス品質を固定する、請求項1から15までのいずれか1項記載の方法。
- データパケットグループにおける個々のデータパケットに対して、どのデータ品質が当該データパケットに割り当てられたのかを特徴付ける、請求項16記載の方法。
- 前記データパケットグループはパケットコールのデータパケットである、請求項15記載の方法。
- データパケットグループの最後のnデータパケットに対して、前記第2のチャネル品質が前記第1のチャネル品質とトレランス値を上回って異なっている場合、データパケット送信者への伝達は行わず、ここでnは1から、前記データパケットグループ内のデータパケットの数までの整数である、請求項16から18までのいずれか1項記載の方法。
- データ送信者への差の伝達を、チャネル測定メッセージを介して行う、請求項1から19までのいずれか1項記載の方法。
- 前記チャネル測定メッセージを、別の定期的に設けられているチャネル測定メッセージに対して付加的に送出する、請求項1から20までのいずれか1項記載の方法。
- 付加的なチャネル測定メッセージを時間間隔で送出し、
当該時間間隔は、前記定期的なチャネル測定メッセージが送出される時間間隔よりも狭い、請求項21記載の方法。 - 定期的なまたは不定期的なチャネル測定メッセージの送出に対する前記時間間隔を、伝送されるデータ量に合わせる、請求項1から22までのいずれか1項記載の方法。
- 少なくともj個のデータパケットが順次、自身のエラーレートに関する所定のトレランス領域内で受信されない場合には、付加的なチャネル測定メッセージを送信し、ここでjは1よりも大きい整数である、請求項1から23までのいずれか1項記載の方法。
- 定期的なチャネル測定メッセージを絶対的に所定の分解能で符号化し、前記付加的なチャネル測定メッセージを基準値からの偏差に関して差分符号化する、請求項1から24までのいずれか1項記載の方法。
- 前記基準値として、最後の既知の第1のチャネル品質を使用する、請求項25記載の方法。
- 前記基準値として、定期的に伝送されるチャネル測定メッセージに基づいて求められた最後の既知の第1のチャネル品質を使用する、請求項25記載の方法。
- 前記基準値は、データパケットの前記伝送特性全体から構成される、請求項25記載の方法。
- 前記チャネル測定メッセージを固定数のm個のビットで符号化し、ここで(m−x)個のビットは情報を搬送し、残りのx個のビットから(m−x)個のビットのチェックサムを形成する、請求項1から28までのいずれか1項記載の方法。
- 前記チャネル測定メッセージを、その可能な最大値に対する差に関して差分符号化する、請求項1から29までのいずれか1項記載の方法。
- 差分符号化に対するステップ幅を設定する、請求項30記載の方法。
- 前記差分符号化のステップ幅はトレランス値に依存している、請求項31記載の方法。
- 前記無線チャネルはUMTSネットワークの構成部分である、請求項1から32までのいずれか1項記載の方法。
- 前記無線データチャネルをHS−DSCHによって構成する、請求項1から3および5から33までのいずれか1項記載の方法。
- 請求項1から34までのいずれか1項に記載された方法を実行することができるように構成されている、プロセッサユニットを有するモバイルステーション。
- 請求項1から34までのいずれか1項に記載された方法を実行することができるように構成されている、プロセッサユニットを有するベースステーション。
- 請求項35に記載されたモバイルステーションおよび請求項36に記載されたベースステーションを含む通信網。
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