JP6367867B2 - Harqプロトコルの方法及びシステム - Google Patents
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Description
本出願は、本明細書及び特許請求の範囲において内容全体を援用する西暦2008年4月21日付出願の米国仮特許出願第61/046625号及び西暦2008年5月5日付出願の米国仮特許出願第61/050329号の利益を主張する。
本発明は、無線通信システムに関する。
一部の実施例では、少なくとも1つのユニキャスト上りリンク(UL)送信のために送信リソースを割り当てるために、制御情報を送信する工程は、DL送信リソースの一部分であるUL制御セグメントを送信する工程を含み、上記UL制御セグメントは、少なくとも1つのユニキャストUL送信毎にユニキャスト制御情報を送信するために上記UL制御セグメントにおける位置を識別する部分、及び上記ユニキャストUL送信の送信において使用するために上記制御情報を定義する部分を含む。
TGm SRD (IEEE 802.l6m−07/002r4)は以下の要件を規定する。
システム・オーバヘッドに関するsection6.10では、「アプリケーション全てについての、ベアラー・データ転送に関するオーバヘッド、及び制御シグナリングのオーバヘッドを含むオーバヘッドは、システム機能の適切なサポートの保証、及び全体の性能を損なうことなく、実現可能な限り、削減するものとする」と規定している。
HARQプロトコル・タイミングは、異なるTDD DL/UL比及び非レガシー(この一例はIEEE802.16mである)/レガシー・パーティションに、不必要なオーバヘッドを被ることなしで適合するよう柔軟でなければならない。最小NARQ ACK遅延及び再送信(Retrx)遅延、及びHARQチャネル/インタレースの数は、TDD DL/UL比、並びに、レガシー及び非レガシー・システムにおいて使用されるリソースの特定のパーティション化に対応するシステム/移動局構成シグナリングに定義されている。前述のように定義されたパラメータにより、ACK/NAK送信及び再送信の厳密なHARQタイミングを、図3A乃至図3Eを参照して以下に説明するように推定することが可能である。この概念は、TDD及び周波数分割双方向(FDD)に適用することが可能である。
最小HARQ ACK及び再送信遅延、並びにHARQチャネルの数は、TDD DL/UL比、レガシー及びIEEE802.16mの特定のパーティション化に対応するシステム・ブロードキャスト・シグナリングにおいて定義される。前述のパラメータを定義すれば、厳密なHARQタイミングを推定することが可能である。この概念はTDD及びFDDに適用可能である。
図4Aは、それぞれが8サブフレームを含む連続する2つの5msの無線フレーム420、430を含む。3つのサブフレーム421、422及び423は、UL送信及び再送信に使用される最初の無線フレーム420の一部分である。サブフレーム421は、レガシー機器に使用するためのものであり、サブフレーム422及び423は、IEEE802.16mをサポートする機器に使用するためのものである。3つのサブフレーム431、432、433は、UL送信及び再送信に使用される後続の5msの無線フレーム430の一部分である。サブフレーム431は、レガシー機器に使用するためのものであり、サブフレーム432及び433は、IEEE802.16mをサポートする機器に使用するためのものである。サブフレーム422及び432は第1のHARQインタフェース「A」であり、サブフレーム423及び433は、第2のHARQインタフェース「B」である。
より低い幾何構造の移動局(例えば、永続的割り当て)を対象とするパケットは、他のユーザによって復号化され、CRCでの復号化を検証し、効率的な干渉打ち消し(IC)のために送信を使用することを可能にすることを可能にするやり方で符号化することが可能である。しかし、前述のユーザは、使用可能なデータへのアクセスを有することができない。意図されたユーザ識別系列によってスクランブルされた状態に留まるからである。
図7を参照すれば、どのようにして、上記二重スクランブリング及び二重符号化による干渉打ち消しを使用して、重ね合わせたパケットを送信し、復号化することができるかの例を次に説明する。
スクランブリングの外部レイヤが使用された場合、符号化及びスクランブリングの「外部レイヤ」の復号化及びスクランブル解除の試行が、正しい復号化の検証のためにCRC「B」を使用して、パケットA712について行われる。パケットA712が首尾良く復号化された場合、パケットは、正しい復号化/スクランブル解除の検証のためにCRC「A」を使用して、識別系列によってスクランブル解除される。首尾良く復号化されなかった場合には、所望の場合、HARQに規定されたように再送信処理に従う。一部の実施例では、これは、上記制御情報シグナリング手法を使用したRAS―HARQ再送信を含み得る。
パケットAの復号化、及び(使用されている場合)スクランブル解除の試行は、正しい復号化の検証のためにCRC「B」を使用して行われる。
1)重ね合わせを可能にし、それにより、送信に使用されるリソースを削減する(容量拡充)こと、
2)信頼度が異なる送信が送出されるように、別々の幾何構造の標的化を利用する。一部の実施例では、送信は、別の移動局に到着し、再送信なしで干渉打ち消しを可能にするよう正確に受信し得る。一部の実施例では、より低い幾何構造を備えた移動局を対象とした送信は、重なり合ったパケットの存在によってあまり影響されないこと、
3)実際の使用可能データを移動局がスクランブル解除することを可能にすることなく、干渉打ち消しの目的で、別の移動局を対象としたパケットを移動局が復号化し、使用することを可能にすること、
4)リソースのRABが「利用可能」状態でなく、RABをデフォールトとして短縮又は省略することを可能にする、「利用可能として」永続的リソースを示すことを可能にすること、及び
5)更なるコストは、送信に付加される更なるCRCに過ぎないこと
を含む。
一部の実施例では、サブゾーンは、DLチャネル制御を可能にするようフレーム構造内で作成することが可能である。フレームは、一度設定されると変更されない、送信の物理構成である一方、サブゾーンは、スケジューリング構成として構成可能なフレームの一部分であり、そのサイズ及び形状は、特定の状態に対し、フレーム内で変動し得る。例えば、OFDMアプリケーションでは、サブゾーンは、サブキャリアのブロックにわたって2個のOFDMシンボルの倍数を有し得る。一部の実施例では、サブキャリアのブロックは、利用可能な帯域のサブキャリアの全体の組である。
本発明の別の局面によれば、隣接するキャリア間のサブキャリア・アラインメントを確実にするためにOFDMシステムの隣接するマルチキャリア構成の方法が提供される。
図12a及び図12b、並びに図13a、13b、及び図13cに2つのシナリオを示す。
図12a及び図12bに示すように、中心周波数は、5MHzスペクトル境界から2.625MHz(又は10.5ラスタ)にある。このシナリオの欠点は、中心周波数位置が、ラスタ境界と合っていないという点である。
シナリオ2では、中心周波数位置は、ラスタ境界と合わせられる。図13a及び図13bに示すように、キャリア1の中心周波数は、5MHzスペクトル境界から11ラスタだけ、距離が空けられる。キャリア2の中心周波数は、5MHzのスペクトル境界から10ラスタだけ、間隔が空けられる。これは、隣接する2つのキャリア間のガード・サブキャリアの数が一様でないことをもたらす。図13aに示すように、キャリア2の隣の側のキャリア1のガード・サブキャリアは5である。キャリア1の隣の側のキャリア2のガード・サブキャリアは28である。スペクトルの端部におけるガード・サブキャリアの数は、スペクトル・マスク要件に基づいて調節可能である。
好ましい実施例の構造及び機能を詳説する前に、本発明の局面が実現される移動端末16及び基地局14を概要レベルで説明する。図15を参照すれば、基地局14を示す。基地局14は一般に、制御システム20と、ベースバンド・プロセッサ22と、送信回路24と、受信回路26と、複数のアンテナ28と、ネットワーク・インタフェース30とを含む。受信回路26は、(図1に示す)移動端末16によって設けられる1つ又は複数の遠隔送信器からの情報を担持する無線周波数信号を受信する。低雑音増幅器及びフィルタ(図示せず)は、処理するために、信号から広帯域干渉を増幅し、除去するよう協調し得る。ダウンコンバージョン及びディジタル化回路(図示せず)は、次いで、フィルタリングされ、受信された信号を中間又はベースバンド周波数信号にダウンコンバートし、これは次いで、1つ又は複数のディジタル・ストリームにディジタル化される。
動作上、OFDMは好ましくは、少なくとも、基地局14から移動端末16への下りリンクに使用される。各基地局14には、「n」個の送信アンテナ28が装備され、各移動端末16には、「m」個の受信アンテナ40が装備される。特に、それぞれのアンテナは、適切な送受切り替え器又はスイッチを使用して受信及び送信に使用することが可能であり、明確にする目的のみで、そのように符号を付している。
ビット・インタリーバ・ロジック54は、連続データ・ビットの喪失を最小にするために、符号化データにおけるビットを体系的に再配列する。結果として生じるデータ・ビットは、マッピング・ロジック56により、選ばれたベースバンド変調に応じて対応するシンボルに体系的にマッピングされる。好ましくは、直交振幅変調(QAM)又は直交位相シフト・キー(QPSK)変調が使用される。変調の度合いは好ましくは、特定の移動端末のCQIに基づいて選ばれる。シンボルは、シンボル・インタリーバ・ロジック58を使用して周波数選択性フェジングによってもたらされる周期的データ喪失に対する、送信済信号の耐性を更に増強するよう体系的に再配列し得る。
Claims (17)
- ベースバンド・プロセッサを備える装置であって、
前記ベースバンド・プロセッサは、
システム・ブロードキャスト・シグナリングを受信し、当該システム・ブロードキャスト・シグナリングはパラメータのセットを定義し、当該パラメータのセットは時分割双方向(TDD)下りリンク(DL)/上りリンク(UL)サブフレーム比に対応し、
DLサブフレームにおける第1のパケット送信を受信し、当該第1のパケット送信はパケット送信および再送信のうちの一つであり、
以前に受信された前記第1のパケット送信に応答して、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NAK)を送信するためのタイミングを決定し、前記タイミングは前記システム・ブロードキャスト・シグナリングに基づいて推定可能であり、
前記タイミングは、連続する下りリンクサブフレームの第1のセットにおける下りリンク送信の第1のセットが連続する上りリンク送信サブフレームの後続する第1のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答され、連続する上りリンク送信サブフレームの前記後続する第1のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答されない下りリンク送信の前記第1のセットが連続する下りリンク送信サブフレームの第2のセットに後続する連続する上りリンク送信サブフレームの後続する第2のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答される、構成を含み、下りリンク送信の第1のセットに対応する再送の配列は連続する下りリンクサブフレームの第1のセットにおける下りリンク送信の第1のセットの配列と異なる、装置。 - 前記パラメータのセットは、HARQ ACK遅延を含む、請求項1に記載の装置。
- 前記パラメータのセットは、再送信遅延およびHARQチャネルの数を含む、請求項2に記載の装置。
- 前記第1のパケット送信は、複数の第1のパケット送信に含まれ、
前記DLサブフレームは、複数のDLサブフレームに含まれ、
前記第1のパケット送信を受信するために、前記ベースバンド・プロセッサはさらに、前記複数のDLサブフレームの異なるDLサブフレーム上で基地局からの前記複数の第1のパケット送信の各々を受信し、前記第1のパケット送信の各々はパケット送信および再送信のうちの一つであり、
前記HARQ ACK/NAKを送信するためのタイミングを決定するために、前記ベースバンド・プロセッサはさらに、前記複数の受信された第1のパケット送信の各々に応答して、前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKを送信するためのタイミングを決定し、前記タイミングは前記システム・ブロードキャスト・シグナリングに基づいて推定可能である、
請求項1に記載の装置。 - 前記ベースバンド・プロセッサはさらに、
前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKは、前記HARQ ACK/NAKのための前記決定されたタイミングに基づいて一つのULサブフレーム内に適合し、
前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKの各々は一つのULサブフレームにおいて送信する、
請求項4に記載の装置。 - 前記ベースバンド・プロセッサはさらに、
前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKを送信し、
前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のための各送信されたHARQ NAKに応答して関連するパケット再送信を受信し、各受信された第1のパケット送信および関連するパケット再送信はHARQチャネルに対応し、
一つのULサブフレームにおけるHARQ ACK/NAK送信の前にDLサブフレームにおける前記複数の受信された第1のパケット送信に対応するHARQチャネルの第1の配列を決定し、
HARQ ACK/NAK送信の後、DLサブフレームにおける前記複数の受信された第1のパケット送信に対応する前記HARQチャネルのパケット再送信を受信するための前記第1の配列を維持する、
請求項4に記載の装置。 - ベースバンド・プロセッサを備える装置であって、
前記ベースバンド・プロセッサは、
システム・ブロードキャスト・シグナリングを送信し、当該システム・ブロードキャスト・シグナリングはパラメータのセットを定義し、当該パラメータのセットは時分割双方向(TDD)下りリンク(DL)/上りリンク(UL)サブフレーム比に対応し、
DLサブフレームにおける第1のパケット送信を送信し、当該第1のパケット送信はパケット送信および再送信のうちの一つであり、
以前に送信された前記第1のパケット送信に応答して、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NAK)を受信するためのタイミングを決定し、前記タイミングは前記システム・ブロードキャスト・シグナリングに基づいて推定可能であり、
前記タイミングは、連続する下りリンクサブフレームの第1のセットにおける下りリンク送信の第1のセットが連続する上りリンク送信サブフレームの後続する第1のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答され、連続する上りリンク送信サブフレームの前記後続する第1のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答されない下りリンク送信の前記第1のセットが連続する下りリンク送信サブフレームの第2のセットに後続する連続する上りリンク送信サブフレームの後続する第2のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答される、構成を含み、下りリンク送信の第1のセットに対応する再送の配列は連続する下りリンクサブフレームの第1のセットにおける下りリンク送信の第1のセットの配列と異なる、装置。 - 前記パラメータのセットは、HARQ ACK遅延を含む、請求項7に記載の装置。
- 前記パラメータのセットは、再送信遅延およびHARQチャネルの数を含む、請求項8に記載の装置。
- 前記第1のパケット送信は、複数の第1のパケット送信に含まれ、
前記DLサブフレームは、複数のDLサブフレームに含まれ、
前記第1のパケット送信を送信するために、前記装置はさらに、前記複数のDLサブフレームの異なるDLサブフレーム上で前記複数の第1のパケット送信の各々を送信し、前記第1のパケット送信の各々はパケット送信および再送信のうちの一つであり、
前記HARQ ACK/NAKを受信するためのタイミングを決定するために、前記装置はさらに、前記複数の送信された第1のパケット送信の各々に応答して、前記複数の送信された第1のパケット送信の各々のための移動局からのHARQ ACK/NAKを受信するためのタイミングを決定し、前記タイミングは前記システム・ブロードキャスト・シグナリングに基づいて推定可能である、
請求項8に記載の装置。 - 前記装置はさらに、
前記複数の送信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKは、前記HARQ ACK/NAKのための前記決定されたタイミングに基づいて一つのULサブフレーム内に適合し、
前記複数の送信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKの各々は一つのULサブフレームにおいて受信する、
請求項10に記載の装置。 - 前記装置はさらに、
HARQ ACK/NAK受信のための移動局のためのACK/NAKのリソースロケーションを決定し、ULサブフレームにおける前記移動局のACK/NAKのリソースロケーションはHARQチャネル番号、前記受信された第1のパケット送信の割り当てられたDLリソースおよび配置されたUL ACK/NAKチャネルの数から推定される、
請求項7に記載の装置。 - ベースバンド・プロセッサと、
1つ以上のアンテナと、
前記ベースバンド・プロセッサおよび前記1つ以上のアンテナに接続された送信回路と、
前記ベースバンド・プロセッサおよび前記1つ以上のアンテナに接続された受信回路と、
を備える移動局であって、
前記移動局は、
システム・ブロードキャスト・シグナリングを受信し、当該システム・ブロードキャスト・シグナリングはパラメータのセットを定義し、当該パラメータのセットは時分割双方向(TDD)下りリンク(DL)/上りリンク(UL)サブフレーム比に対応し、
基地局からDLサブフレームにおける第1のパケット送信を受信し、当該第1のパケット送信はパケット送信および再送信のうちの一つであり、
以前に受信された前記第1のパケット送信に応答して、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NAK)を前記基地局へ送信するためのタイミングを決定し、前記タイミングは前記システム・ブロードキャスト・シグナリングに基づいて推定可能であり、
前記タイミングは、連続する下りリンクサブフレームの第1のセットにおける下りリンク送信の第1のセットが連続する上りリンク送信サブフレームの後続する第1のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答され、連続する上りリンク送信サブフレームの前記後続する第1のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答されない下りリンク送信の前記第1のセットが連続する下りリンク送信サブフレームの第2のセットに後続する連続する上りリンク送信サブフレームの後続する第2のセットにおいて肯定的に又は否定的に応答される、構成を含み、下りリンク送信の第1のセットに対応する再送の配列は連続する下りリンクサブフレームの第1のセットにおける下りリンク送信の第1のセットの配列と異なる、移動局。 - 前記パラメータのセットは、HARQ ACK遅延を含む、請求項13に記載の移動局。
- 前記パラメータのセットは、再送信遅延およびHARQチャネルの数を含む、請求項14に記載の移動局。
- 前記第1のパケット送信は、複数の第1のパケット送信に含まれ、
前記DLサブフレームは、複数のDLサブフレームに含まれ、
前記第1のパケット送信を受信するために、前記移動局はさらに、前記複数のDLサブフレームの異なるDLサブフレーム上で前記基地局からの前記複数の第1のパケット送信の各々を受信し、前記第1のパケット送信の各々はパケット送信および再送信のうちの一つであり、
前記HARQ ACK/NAKを送信するためのタイミングを決定するために、前記移動局はさらに、前記複数の受信された第1のパケット送信の各々に応答して、前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKを前記基地局へ送信するためのタイミングを決定し、前記タイミングは前記システム・ブロードキャスト・シグナリングに基づいて推定可能である、
請求項13に記載の移動局。 - 前記移動局はさらに、
前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKは、前記HARQ ACK/NAKのための前記決定されたタイミングに基づいて一つのULサブフレーム内に適合し、
前記複数の受信された第1のパケット送信の各々のためのHARQ ACK/NAKの各々は一つのULサブフレームにおいて送信する、
請求項16に記載の移動局。
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