無線通信系統(tǒng)、基站裝置以及移動站裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及移動站裝置測定從基站裝置接收到的信號的接收質量并將基于所述接收質量而生成的反饋信息發(fā)送給所述基站裝置的無線通信系統(tǒng)、以及應用于該無線通信系統(tǒng)的基站裝置和移動站裝置。
【背景技術】
[0002]3GPP(3rd Generat1n Partnership Project)是進行研討并作成以發(fā)展了W_CDMA(ffideband-Code Divis1n Multiple Access)和GSM(Global System for MobileCommunicat1ns)的網(wǎng)絡為基礎的移動電話系統(tǒng)的規(guī)格的計劃。在3GPP中,W-CDMA方式作為第三代蜂窩移動通信方式被標準化,逐漸開始了服務。此外,進一步提高了通信速度的HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)也被標準化并開始服務。在3GPP中,正在研究第三代無線接入技術的演化(Evolved Universal Terrestrial Rad1 Access:以下稱為 ?-UTRA” )。
[0003]作為E-UTRA中的下行鏈路通信方式,提議有采用相互正交的子載波進行用戶復用的0FDMA(0rthogonal Frequency Divis1n Multiple Access:正交頻分多址)方式。此外,在OFDMA方式中,應用了基于信道編碼等的自適應無線鏈路控制(鏈路自適應:LinkAdaptat1n)的所謂自適應調制解調/糾錯方式(AMCS:Adaptive Modulat1n and CodingScheme:自適應調制和編碼方案)的技術。
[0004]所謂AMCS,是為了高效地進行高速包數(shù)據(jù)傳送而根據(jù)各移動站裝置的傳輸路徑狀況來切換糾錯方式、糾錯編碼率、數(shù)據(jù)調制多值數(shù)等無線傳送參數(shù)(以下稱為“AMC模式”)的方式。例如,對于數(shù)據(jù)調制,伴隨傳輸路徑狀況變得良好,從QPSK(Quadrature Phase ShiftKeying)調制切換為 16QAM(Quadrature Amplitude Modulat1n)調制、64QAM調制等更高調制效率的多值調制方式,從而能夠增大移動通信系統(tǒng)的最大吞吐量(throughput)。
[0005]在OFDMA中,能夠在物理性地與子載波對應的頻率區(qū)域和時間區(qū)域對可通信區(qū)域進行分割。匯集了幾個該分割區(qū)域的區(qū)域被稱為資源塊,向各移動站裝置分配一個或幾個資源塊,進行使多個移動站裝置復用的通信?;狙b置和各移動站裝置為了進行與其請求相適應的最適合的質量和速度下的通信,需要決定考慮了與各移動站裝置中的各子載波相對應的頻帶的接收質量、移動站裝置中的通信速度的請求的資源塊分配以及傳送方式。
[0006]傳送方式和調度由基站裝置進行,所以為了實現(xiàn)該請求,基站裝置需要從各移動站裝置接收接收質量的反饋。此外,接收質量的狀況伴隨傳輸路徑的變化而時時刻刻發(fā)生變化,所以為了進行穩(wěn)定的通信,需要對基站裝置定期地反饋接收質量信息。
[0007]在E-UTRA中的上行鏈路通信方式中,正在研究采用單載波頻分多址接入(SC-FDMA: Single Carrier-Frequency Divis1n Multiple Access)。作為多載波通信的OFDMA方式難以受到多徑(multipath)影響,具有能夠根據(jù)傳輸路徑來靈活地利用最適合頻帶的優(yōu)點,但是有發(fā)送信號中的峰均比(PAPR:Peak to Average Rat1)變高的問題,在移動站裝置中難以導入高輸出的放大器。
[0008]與此相對,在SC-FDMA方式中采用單載波通信并能靈活地選擇利用頻帶,所以適于E-UTRA的上行鏈路。此時,為了實現(xiàn)單載波通信,對各移動站裝置所分配的信號發(fā)送資源在頻率軸連續(xù)。
[0009]此外,在E-UTRA中為了增大通信路徑容量,提出有對如下技術的利用:S卩,利用了MIMCKMultiple Input Multiple Output)的SDM(Space Divis1n Multiplexing:空間復用技術),或稱為SFBC(Space_Frequency Block Coding)、CDD(Cyclic Delay Diversity:循環(huán)延時分集)的發(fā)送分集(Diversity hMMO是多輸入/多輸出系統(tǒng)或技術的統(tǒng)稱,其特征在于,在發(fā)送側、接收側采用多個天線,使電波的輸入輸出分支數(shù)為多個來進行傳送。若利用ΜΙΜ0,則通過多徑影響,作為空間可以形成多個傳輸路徑并對多個信息進行復用來發(fā)送,并且可以在接收側合成多個發(fā)送天線的功率,獲得接收增益。
[0010]在E-UTRA中,假定利用下行鏈路中的MM0.SDM以及發(fā)送分集,考慮基站裝置和移動站裝置間的傳輸路徑狀況來決定通過哪個方式來進行通信。
[0011]此外,在利用下行鏈路中的MM0.SDM時,為了容易分離從各天線發(fā)送來的多個序列的信息,研究預先對發(fā)送信號序列進行前處理。該發(fā)送信號前處理的信息是根據(jù)以移動站裝置接收的信號為基礎而推定出的傳輸路徑信息來求出的,基站裝置本身不能完成從而求出該信息。因此,移動站裝置不得不對基站裝置反饋發(fā)送信號前處理信息。此外,前處理的值伴隨傳輸路徑的變化而變化,所以基于MM0.SDM進行通信時,需要在恰當?shù)臅r刻持續(xù)反饋發(fā)送信號前處理信息。
[0012]如上所述,在E-UTRA的下行鏈路中,從基站裝置向移動站裝置發(fā)送的信號通過Mnro的適用,能夠適用多個序列,但對于該序列數(shù)的數(shù)量,研究支持I到4。該序列數(shù)是根據(jù)移動站裝置和基站裝置間的傳輸路徑而決定的,在移動站裝置中根據(jù)從基站裝置發(fā)送來的參照信號來算出。這里,在由E-UTRA采用的頻分雙工(FDD:Frequency Divis1n Duplex)中,頻分發(fā)送信號的序列數(shù)是僅由移動站裝置知道的信息,為了在由基站裝置產生的下行鏈路信號中適用MM0.SDM,必須從移動站裝置向基站裝置反饋該序列數(shù)的信息?;狙b置和移動站裝置間的最適合序列數(shù)根據(jù)傳輸路徑的狀況而變化,所以移動站裝置不得不按照傳輸路徑的變化來向基站裝置發(fā)送對發(fā)送信號的序列數(shù)進行表示的信息。
[0013]如上所述,為了實現(xiàn)基于MMO的SDM通信,從各移動站裝置對基站裝置通信路徑需要反饋接收質量信息、發(fā)送信號前處理信息、發(fā)送信號的序列數(shù)信息這三種。為了反饋各個信息而所需的比特數(shù)、格式、發(fā)送頻度各不相同,并且根據(jù)傳輸路徑的狀況以及移動站裝置的狀況而發(fā)生變化。也就是說,希望可以靈活地切換這些反饋的構造。
[0014]作為一例,最適合發(fā)送信號的序列數(shù)與發(fā)送信號前處理信息相比,時間性變化緩慢。若進行一定同時發(fā)送最適合發(fā)送信號的序列數(shù)和發(fā)送信號前處理信息的調度,并進行與發(fā)送信號前處理信息的發(fā)送周期匹配的反饋,則成為對沒有變化的發(fā)送信號的序列數(shù)進行多次反饋的情況,其結果,對上行鏈路的資源產生系統(tǒng)開銷(overhead)。
[0015]另一方面,在進行與發(fā)送信號的序列數(shù)的發(fā)送周期相匹配的反饋時,基站裝置中的發(fā)送信號前處理信息的信息不足,其結果,成為通過對發(fā)送信號不恰當?shù)那疤幚韥磉M行MIM0.SDM通信,作為系統(tǒng)的吞吐量降低。在E-UTRA中,使基站裝置中的可收容的移動站裝置數(shù)增加成為較大的課題,不希望采取對限制了頻帶的上行鏈路資源進行壓制、或吞吐量降低這樣的方法。
[0016]作為其他不同的例子,移動站裝置的移動速度變化時,移動站裝置和基站裝置間的傳輸路徑也變化。伴隨與此,根據(jù)傳輸路徑而決定的接收質量信息、發(fā)送信號前處理信息、最適合發(fā)送信號的序列數(shù)的變化速度也變化。也就是說,伴隨移動速度,發(fā)送這些反饋信息的周期也變更,所以希望按照狀況而重新調度接收質量信息、發(fā)送信號前處理信息、最適合發(fā)送信號的序列數(shù)。
[0017]對于從移動站裝置向基站裝置發(fā)送多種反饋信息的方法,在考慮了各個發(fā)送時刻的基礎上,在進行各種研究。例如在下記非專利文獻I中提出了如下的方法:單獨地向移動站裝置反饋發(fā)送信號的序列信息,之后同時地發(fā)送接收質量信息和發(fā)送信號前處理信息。在該方法中,通過先決定發(fā)送信號的序列信息,從而篩選之后發(fā)送的接收質量信息、發(fā)送信號前處理信息的發(fā)送格式,可以不發(fā)送不需要的比特。即,謀求削減上行鏈路的系統(tǒng)開銷。
[0018]此外,在非專利文獻2中提出了如下的方法:用預先決定的帶寬同時將全部發(fā)送信號的序列信息、發(fā)送信號前處理信息、和接收質量信息編碼(coding)之后發(fā)送。據(jù)此,謀求處理的簡易化。
[0019]【非專利文獻I】“DesignAspects of MIMO-Related UE Feedback”,3GPP TSGRAN WG1#49,R1-072213,2007年3月
[0020]【非專利文獻2】“Feedbackmethod for CQI1PMI and rank" , 3GPP TSG RAN WG1#49,R1-073512,2007年8月
[0021]但是,非專利文獻I和非專利文獻2中所記載的方法沒有考慮用不同的周期發(fā)送接收質量信息和發(fā)送信號前處理信息。因為考慮到接收質量信息和發(fā)送信號前處理信息必定是同一組合,所以需要與任一變化早的信息相匹配來發(fā)送信號。也就是說,需要一并發(fā)送不需要發(fā)送的信息,該部分的系統(tǒng)開銷成為問題。如前所述,上行鏈路的頻帶受限制,如果該頻帶被占用則系統(tǒng)本身的容量降低。
[0022]這樣,對于不同種類的反饋信息,需要考慮了接收質量信息的信息量、發(fā)送頻度的高效的發(fā)送控制方法,而不是研究了分別用最合適的周期進行發(fā)送的例子。
【發(fā)明內容】
[0023]本發(fā)明是鑒于這樣的情況而進行的發(fā)明,其目的是提供一種通過按照從移動站裝置向基站裝置發(fā)送的反饋信息的種類來個別且靈活地設定發(fā)送頻度,從而使發(fā)送周期為按照反饋信息的種類而最合適的周期,能夠將因發(fā)送周期與最合適的周期不一致而引起的系統(tǒng)吞吐量的降低抑制到最小限度的無線通信系統(tǒng)、基站裝置和移動站裝置。
[0024](I)為了達成上述目的,本發(fā)明采取如下的手段。即,本發(fā)明的無線通信系統(tǒng)是一種移動站裝置測定從基站裝置接收到的信號的接收質量并向所述基站裝置發(fā)送基于所述接收質量而生成的反饋信息的無線通信系統(tǒng),其特征在于,所述基站裝置分配與所述反饋信息的種類相對應的發(fā)送時刻的資源,另一方面所述移動站裝置使用所述被分配的資源,對所述基站裝置發(fā)送多種反饋信息。
[0025]這樣,基站裝置分配與反饋信息的種類相對應的發(fā)送時刻的資源,另一方面移動站裝置使用所分配的資源,對基站裝置發(fā)送多種反饋信息,所以在基站裝置中,能夠個別地設定與反饋信息的種類相對應的最適合發(fā)送資源。此外,在移動站裝置中,能夠根據(jù)基站裝置執(zhí)行的分配,發(fā)送各個反饋信息。其結果,能夠按照反饋信息的種類使發(fā)送周期為最適合的周期,并且能夠將由發(fā)送周期與最適合的周期不一致而引起的系統(tǒng)吞吐量的降低抑制在最小限度。
[0026](