JP2008061253A - 多重アンテナシステムにおけるデータ送受信装置及び方法とそれを支援するシステム - Google Patents

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Abstract

【課題】アンテナをグルーピングして使用する多重アンテナシステムにおいて、フィードバック情報を生成して伝送するデータ受信装置及び方法と、フィードバック情報によって選択される伝送モードによってユーザーのデータストリームを伝送する送信装置及び方法を提供する。
【解決手段】本発明は、最大チャンネル品質情報と該最大チャンネル品質に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び前記ランク情報に対応した残りのチャンネル品質情報によってフィードバック情報を生成し、前記生成されたフィードバック情報を送信装置に伝送する受信装置と、フィードバック情報によって多重ユーザーモード又は単一ユーザーモードの中一つの伝送モードを選択し、選択された伝送モードによって選択されたユーザーのデータストリームを複数のアンテナグループ又は一つのアンテナグループを通じて伝送する送信装置を提供する。
【選択図】図1

Description

本発明は多重アンテナシステムにおけるデータ送受信装置及び方法とそれを支援するシステムに関して、特にアンテナグルーピングによってデータを送受信する装置及び方法とそれを支援するシステムに関するものである。
通常に無線チャンネル環境は、有線チャンネルと異なって多重経路の干渉、シャドーイング(Shadowing)、電波減殺、時変雑音などによる低い信頼度を有する。これは、移動通信でデータの伝送速度、すなわち伝送率(data rate)を高められない代表的な原因となる。したがって、高い伝送率のサービスを提供するための高速無線環境を実現するためには上記した原因を解決するための方案が要求された。
多重入力多重出力システム(Multi Input Multi Output System:以下、“MIMO多重アンテナシステム”とする)は、無線チャンネル環境で低い信頼度の問題を克服するための一般的な技術である。上記のMIMO多重アンテナシステムは、付加的な電力とスペクトルの追加なくてもシステムの性能を増加させることができる長所を有する。
一般的に多重アンテナシステムは、単一ユーザー(Single User:以下、“SU”とする)モードと多重ユーザー(Multi User:以下、“MU”とする)モードを支援する。SUモードを支援する多重アンテナシステムは、複数の送信アンテナを通じて同一のユーザーにデータを伝送する。MUモードを支援する多重アンテナシステムは、複数の送信アンテナを通じて複数のユーザーにデータを伝送する。MUモードを支援する多重アンテナシステムは、アンテナの数とハードウェア構造の複雑度に対する増加を最小化させつつ、SUモードを支援する多重アンテナシステムより向上した性能を得るために提案された。また、MUモードでは、空間分割(Spatial Division Multiple Access:SDMA)スケジューリングを用いてシステム伝送容量の向上に重点をおいている。
そして、多重アンテナシステムは、リソース割り当てをフィードバック情報に基づく閉ループ(closed loop)方式と、フィードバック情報に基づかない開ループ(open loop)方式に分けられる。閉ループ方式の場合には、効率的なリソース割り当てのためにフィードバック情報を最小化するための方案の要求が最も重要な課題と言える。特に、MUモードではフィードバック情報の量を縮めることがより切実である。
一方、無線通信サービスの多様化によって同一サービス領域内では相互に異なる特性を有する端末が同時に存在する確率が高い。したがって、基地局では多様な通信方式を支援できなければならない。例えば、基地局はSUモードだけでなくMUモードを選択的に支援することが可能でなければならない。そして、信号検出のために線形検出方式を使用する端末と非線形検出方式を使用する端末をすべて支援できるべきである。
このため、グルーピングされたアンテナを使用する多重アンテナシステムでフィードバック情報の生成と伝送のための装置及び方法が必要であった。そして、フィードバック情報に依存して選択された伝送モードによってユーザーのデータストリームを伝送するためのデータ伝送装置及び方法が必要であった。
したがって、上記のような従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、チャンネル状況を考慮して最適化した通信方式によってデータ送受信を遂行するデータ送受信装置及び方法とそれを支援するシステムを提供することにある。
また、本発明の目的は、多重アンテナシステムでフィードバック情報の増加なしにアンテナグルーピングによるデータ送受信を支援するデータ送受信装置及び方法とそのシステムを提供することにある。
また、本発明の目的は、アンテナをグルーピングして使用する多重アンテナシステムで信号検出のための線形検出方式と非線形検出方式を共に考慮してフィードバック情報を生成する装置及び方法を提供することにある。
さらに、本発明の目的は、アンテナをグルーピングして使用する多重アンテナシステムで、フィードバック情報によって多様な伝送モードを支援するデータ送受信装置及び方法とそれを支援するシステムを提供することにある。
本発明の目的は、アンテナをグルーピングして使用する多重アンテナシステムでSUモードとMUモードを選択的に支援するためのフィードバック情報を生成して伝送するデータ送受信装置及び方法とそれを支援するシステムを提供することにある。
また、本発明の目的は、送信装置が備えられたアンテナ別に相互に異なる信号を受信装置に伝送し、前記受信装置が前記アンテナ別に受信された信号を通じて定められたストリームグループ別にフィードバック情報を生成して前記送信装置に伝送すると、送信装置が受信されたフィードバック情報を分析してデータストリームを多重ユーザーに多様な伝送モードでスケジューリングして伝送する多重アンテナシステムとデータ送受信装置及び方法を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明は、複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、受信信号から前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対するチャンネル品質情報を獲得する段階と、前記アンテナグループ別に獲得されたチャンネル品質情報から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び前記ランク情報に対応する残りのチャンネル品質情報を決定する段階と、前記決定された最大チャンネル品質情報、アンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報をフィードバック情報として送信装置に伝送する段階と、を有することを特徴とする。
また、本発明は、複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、受信信号から前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対するチャンネル品質情報を獲得するチャンネル推定部と、前記アンテナグループ別に獲得されたチャンネル品質情報から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び前記ランク情報に対応する残りのチャンネル品質情報を決定し、前記決定された最大チャンネル品質情報、アンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報によってフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成部と、前記フィードバック情報を送信装置に伝送する送信部と、を含むことを特徴とする。
本発明は、複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にのデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、複数の受信装置から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報及び残りのチャンネル品質情報を含むフィードバック情報を受信する段階と、前記各受信装置からフィードバック情報として提供された前記最大チャンネル品質情報と前記アンテナグループインデックスに基づいて多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)を算出する段階と、前記各受信装置によってフィードバック情報として提供された前記ランク情報と前記残りのチャンネル品質情報及び前記最大チャンネル品質情報に基づいて単一ユーザーモードでの伝送率の合計(R_SU)を算出する段階と、前記多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)と前記単一ユーザーモードでの伝送率の合計(R_SU)の比較結果によって単一ユーザーモードと多重ユーザーモードのうちの一つを伝送モードとして選択する段階と、前記選択された伝送モードによってデータストリームを伝送する段階と、を有することを特徴とする。
さらに、本発明は、複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、複数の受信装置から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報及び残りのチャンネル品質情報を含むフィードバック情報を受信し、前記フィードバック情報によって単一ユーザーモードと多重ユーザーモードのうちの一つを伝送モードとして選択し、前記選択された伝送モードによる制御を遂行するフィードバック情報処理部と、前記各受信装置に伝送しようとするデータストリームを入力とし、前記フィードバック情報処理部の制御によって前記データストリームを多重ユーザーモード又は単一ユーザーモードによって伝送する送信部と、を含むことを特徴とする。
本発明は、複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、前記アンテナグループ別に送信されるデータストリームに対応するフィードバック情報を伝送する受信装置と、前記受信装置からのフィードバック情報によって決定された伝送モードによって前記アンテナグループ別にデータストリームを伝送する送信装置とを含み、前記受信装置は、受信信号から前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対するチャンネル品質情報を獲得するチャンネル推定部と、前記アンテナグループ別に獲得されたチャンネル品質情報から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び前記ランク情報に対応する残りのチャンネル品質情報を決定し、前記決定された最大チャンネル品質情報、アンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報によってフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成部と、前記フィードバック情報を送信装置に伝送する送信部と、から構成され、前記送信装置は、複数の受信装置から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報を含むフィードバック情報を受信し、前記フィードバック情報によって単一ユーザーモードと多重ユーザーモードのうちの一つを伝送モードとして選択し、前記選択された伝送モードによる制御を遂行するフィードバック情報処理部と、前記各受信装置に伝送しようとするデータストリームを入力とし、前記フィードバック情報処理部の制御によって前記データストリームを多重ユーザーモード又は単一ユーザーモードによって伝送する送信部と、から構成されることを特徴とする。
本発明は、複数の受信器が送信器と接続されたグループアンテナのチャンネル状態を抽出してフィードバック情報を生成した後に送信器に伝送することによって、各アンテナのチャンネル状態をフィードバックする場合に比べてフィードバック情報の量を減少することができる。
また、本発明による送信器は、複数の受信器からチャンネル状態のフィードバックを受けるように構成され、アンテナグループ別にユーザーデータストリームが伝送されるようにするスケジューリングが可能である。これは、多重アンテナシステムの伝送容量を増大させる効果を有する。
そして、本発明で提案するフィードバック情報は、従来のSUモードとMUモードの各々で提案しているフィードバック情報のサイズに類似している。したがって、フィードバック情報のサイズを大きくすることなく、SUモードとMUモードをすべて支援できる。それだけでなく、フィードバック情報にはビームフォーミングモード又は受信干渉除去モードを示すランク値が含まれているため、SUモードで動作する場合にチャンネル状況に適応的に使用されることができる。
本発明に関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明が本発明の要旨を不明にすると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。また、本発明に関して具体的な説明のために使用される用語は、その機能を考慮して定義され、使用者又は運用者の意図と慣例により異なるようになりうる。したがって、その定義は、詳細な説明の全般にかけて記載された内容に基づいてなされるべきである。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
後述する本発明で提案する受信装置では、各データストリームグループに対応するチャンネル品質情報の中で最も良好なチャンネル品質情報と、その最も良好なチャンネル品質情報に対応するデータストリームグループのインデックスと、柔軟なSUモードのために付加的に必要な情報である活性伝送ストリームグループの数(RANK value)及びこの活性伝送ストリームグループの数によるチャンネル品質情報とを含むフィードバック情報を生成する。データストリームグループのインデックスは、MUモードを支援するための基地局スケジューリング時に必要な情報である。柔軟なSUモードは、一人のユーザーに対応するデータストリームを一つのアンテナグループを通じて伝送する伝送モードと、複数のアンテナグループを通じて伝送する伝送モードをすべて含む意味に定義することができる。したがって、後述する本発明において、SUモードは以前に定義した柔軟なSUモードと同一の意味として理解されなければならない。
一方、MUモードのためのチャンネル品質値の生成と柔軟なSUモードのためのチャンネル品質値の生成の際に、受信装置の状況により相互に同じ受信器又は相互に異なる受信器を仮定することができる。例えば、MUモードのためのチャンネル品質値の生成時に線形受信器を仮定し、柔軟なSUモードのためのチャンネル品質値の生成時にSIC(Succesive Interference Cancellation)、MML(Modified Maximum Likelihood)のような高度化受信器を仮定することができる。
また、後述する本発明ではアンテナグルーピングに基づいてSUモードとMUモードを同時に支援する多重アンテナシステムについて具体的に説明する。また、本発明では、アンテナグルーピングによって伝送されるデータストリームに対応してフィードバック情報を生成して伝送する受信装置の構成と動作について具体的に説明する。フィードバック情報によって決定された伝送モードによってグルーピングが行われたアンテナグループを通じてデータストリームを伝送する送信装置の構成及び動作に関しても具体的に説明する。
A.多重アンテナシステム
図1は、本発明の実施形態による閉ループ方式の多重アンテナシステムを示す。図1に示すように、多重アンテナシステムは、一つの送信装置110と、複数の受信装置120-1,120-Nを含む。送信装置110は基地局であると仮定し、複数の受信装置120-1、120-Nは、ユーザー端末であると仮定する。下記の説明では、一つの受信装置120-1に基づいて説明し、残りの受信装置に対しても同一に適用されうることが自明である。
図1を参照すると、送信装置110は、N個のアンテナを備え、受信装置120-1はN個のアンテナを備える。そして、送信装置110に備えられたN個のアンテナは、所定の個数単位でグルーピングされる。これを“アンテナグルーピング”と称し、このグルーピングによるアンテナ束を“アンテナグループ”と称する。しかしながら、プリコーディングマトリックス(precoding matrix)を使用する多重アンテナシステムの場合に、カラムに対するグルーピングとビームに対するグルーピングが適用できる。この場合に、本発明は、アンテナグループでなく‘カラムグループ’又は‘ビームグループ’による実現が可能である。したがって、本発明で使用する“アンテナグループ”は、先に定義した“カラムグループ”と“ビームグループ”の意味を含むことと解析されるべきである。また、本発明は、説明の便宜のために、2個のアンテナグループを仮定する。したがって、各アンテナグループは、N/2個のアンテナで構成される。
送信装置110は、受信装置から提供されるフィードバック情報に基づいてユーザー別データストリームをアンテナグループを通じて伝送する。すなわち、送信装置110は、フィードバック情報によってデータストリームを伝送する伝送モードを決定する。伝送モードは、SU(Single-User)モードとMU(Multi-User)モードで構成される。SUモードは、ランク情報によって2つの伝送モードに区分される。そして、送信装置110は、フィードバック情報によって変調及び符号化選択(Modulation & Coding Selection:MCS)レベルを決定する。以下、アンテナグループを構成する複数のアンテナを通じて伝送されるデータストリームを通称して“データストリームグループ”と称する。
受信装置120-1は、少なくとも一つのアンテナを通じて信号を受信し、受信信号に対するチャンネル推定を通じて各アンテナグループ(又はデータストリームグループ)別のチャンネル特性を推定する。受信装置120-1は、推定されたチャンネル特性に基づいて各アンテナグループ別のチャンネル品質情報(Channel Quality Information:CQI)を獲得する。このCQIは、各アンテナグループと受信アンテナとの間のチャンネル品質を推測することができる値である。
受信装置120-1は、各アンテナグループに対応するチャンネル品質情報に基づいてフィードバック情報を生成する。ここで、フィードバック情報は、最大CQI、この最大CQIに対応するアンテナグループインデックス、ランク情報及び前記ランク情報に対応する残りの(Remain)CQIを含む。ランク情報は、SMモードで一人のユーザーでデータストリームを送信するアンテナグループの個数を指定する値である。ランク情報が‘1’であれば、一人のユーザーに伝送するデータストリームを一つのアンテナグループを通じて伝送することを要求する。そして、ランク情報が‘2’であれば、一人のユーザーに伝送するデータストリームを2つのアンテナグループを通じて伝送することを要求する。
一方、送信装置110は、各受信装置120-1,120-Nから提供されるフィードバック情報によって伝送モードを決定する。すなわち、送信装置110は、SUモードとMUモードを選択的に使用することができる。
このために、受信装置120-1は、少なくとも一つの受信アンテナAnt_rx#1,Ant_rx#2,…,Ant_rx#N、チャンネル推定部122-1、及びフィードバック情報生成部124-1で構成される。送信装置110は、複数の送信アンテナAnt_tx#1,Ant_tx#2,…,Ant_tx#N、フィードバック情報処理部114、及びデータ送信部112で構成される。
受信装置120-1を説明すると、少なくとも一つの受信アンテナAnt_rx#1,Ant_rx#2,…,Ant_rx#Nから受信された信号はチャンネル推定部122-1に入力される。チャンネル推定部122-1は、信号が伝送されるすべてのチャンネル(すなわち、データストリームグループ又はアンテナグループ)の各々に対するチャンネル特性を推定する。そして、チャンネル推定部122-1は、推定されたチャンネル特性に基づいて予め定められた信号検出技法によってアンテナグループ別に伝送されるデータストリームグループの各々に対応するCQI情報を計算する。
この信号検出技法として、線形検出方式と非線形検出方式がある。線形検出方式の代表的な例としてはMMSE(Minimum Mean Square Error)方式があり、非線形検出方式の代表的な例としてはSIC方式がある。本発明では、MMSE方式とSIC方式及びビームフォーミング方式に基づいて説明する。
チャンネル推定部122-1は、MMSE方式、SIC方式、及びビームフォーミング方式を選択的に使用することができる。このチャンネル推定部122-1は、MMSE方式によって推定された各アンテナグループのCQI情報、SIC方式によって推定された各アンテナグループのCQI情報、及びビームフォーミング方式によって推定された各アンテナグループのCQI情報をフィードバック情報生成部124-1に提供する。
フィードバック情報生成部124-1は、チャンネル推定部122-1から提供された各アンテナグループ別CQI情報によってフィードバック情報を生成する。各種信号検出技法によってCQI情報を獲得するチャンネル推定部122-1の機能は、フィードバック情報生成部124-1で遂行するように実現することも可能である。
フィードバック情報は、上記したように、最大CQI、この最大CQIに対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及びこのランク情報に対応する残りのCQIを含む。最大CQIは、各アンテナグループに対応して獲得したCQIの中で最も良好なCQIである。ランク情報は、各アンテナグループの数である。例えば、2個のアンテナグループを仮定すると、ランク情報は‘1’又は‘2’となる。そして、残りのCQIは、ランク情報によって異なるように定義されることもある。例えば、ランク情報が‘1’である場合に、残りのCQIは、ビームフォーミング方式によって最小のCQIを有するアンテナグループ(又はデータストリームグループ)をターンオフさせた後に、残りのデータストリームグループに対して得られるCQIである。また、ランク情報が‘2’である場合に、残りのCQIは、SIC方式によって最大CQIを除去した後に、残りのアンテナグループ(又はデータストリームグループ)に対して得られるCQIである。
受信装置120-1は、フィードバック情報生成部124-1によって生成されたフィードバック情報を送信装置110に伝送する。フィードバック情報の伝送は、受信装置120-1によって周期的に伝送されることが望ましい。しかしながら、伝送時点が予め送信装置110と受信装置120-1との間に約束される場合に、フィードバック情報を非周期的に伝送することも可能である。
送信装置110を説明すると、すべての受信装置120-1,120-Nから受信されるフィードバック情報は、フィードバック情報処理部114に提供される。このフィードバック情報処理部114は、各受信装置から受信されたフィードバック情報に基づいて伝送モードと符号化方式及びMCSレベルを決定する。
フィードバック情報処理部114は、伝送モードを決定するためにMUモードでの伝送率合計(以下、“R_MU”とする)とSUモードでの伝送率合計(以下、“R_SU”とする)を算出する。R_MUとR_SUの算出は、フィードバック情報によって計算される。なお、フィードバック情報処理部114は、この決定された伝送モードを支援するための符号化及びMCSレベルを決定する。
信号送信部112は、アンテナグループを通じてフィードバック情報処理部114によって提供された伝送モード、符号化、及びMCSレベルによって選択された少なくとも一つのユーザーデータストリームを伝送する。
B.受信装置の構成及び動作
図2は、本発明の実施形態による受信装置の具体的な構成の一例を示す。図2では、2個のデータストリームグループ、すなわち送信装置から2個のアンテナグループを通じてデータストリームが伝送されると仮定する。
図2を参照すると、N個のアンテナを通じて受信される信号は、チャンネル推定/フィードバック情報生成部210とグループ信号検出部220に提供される。
グループ信号検出部220は、所定の信号検出技法を適用して受信信号から複数のデータストリームを検出する。所定の信号検出技法は、非線形信号検出技法と線形信号検出技法のうちいずれか一つとなりうる。所定の信号検出技法の一例として、SIC方式が適用されることができる。そして、複数のデータストリームは、送信側(送信装置)のアンテナグループを通じて伝送されたデータストリームで、2つのデータストリームグループに分類される。しかしながら、送信側でビームフォーミング方式によってデータストリームが伝送された場合に複数のデータストリームは、一つのデータストリームグループに分類されることもできる。ビームフォーミング方式は、一つのアンテナグループを通じて集中的にデータストリームを伝送する信号伝送技法に該当する。
グループ信号検出部220によって検出された複数のデータストリームは、空間デマルチプレクサ230に提供される。空間デマルチプレクサ230は、複数のデータストリームをデータストリームグループ別に逆多重化して各データストリームグループに対応するデータストリームを出力する。
このために、空間デマルチプレクサ230は、各アンテナグループ(すなわち、各データストリームグループ)に対応する空間デマルチプレクサで構成されることができる。図2は、2個のアンテナグループを仮定しているため、空間デマルチプレクサ230は、2個の空間デマルチプレクサ232,234を含む。したがって、各空間デマルチプレクサ232,234は、グループ信号検出部220から提供される複数のデータストリームを逆多重化して固有なデータストリームグループに該当する一つのデータストリームを出力する。
空間デマルチプレクサ230から出力されるデータストリームグループ別データストリームは、復調部(Demodulator)240に提供される。復調部240は、データストリームグループ別に提供されるデータストリームに対する復調を遂行する。
復調部240は、各データストリームグループに対応する複数のデマッパ(demapper)242,244で構成される。複数のデマッパ242,244は、対応する空間デマルチプレクサ232,234から提供されるデータストリームに対する復調、すなわちデマッピング(demapping)を遂行して復調されたデータストリームを出力する。
復調部240から出力される復調された複数のデータストリームは、デコーダ250に提供される。このデコーダ250は、復調されたデータストリームグループ別データストリームを所定の復号化技法によって復号化を遂行する。所定の復号化技法の一例として、ターボ復号化方式が使用されることができる。
デコーダ250は、各データストリームグループに対応する複数のデコーダ252,254で構成される。複数のデコーダ252,254は、対応するデマッパ242,244から提供される復調されたデータストリームに対する復号化を遂行する。
チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、N個のアンテナを通じて提供される受信信号に対するチャンネル推定によって各データストリームグループに対応したチャンネル特性を推定する。そして、データストリームグループ別に推定されたチャンネル特性に基づいて各データストリームグループに対応するCQIを獲得する。このCQIは、有効信号対雑音比(Effective Signal-to-Noise Ratio:ESN)で示すことができる。下記の説明で、CQIとESNが混用されて使用されることであろう。それによって、本発明がCQI又はESNに限定されて適用されてはいけない。一方、チャンネル特性からESNを獲得するためには、多様な信号検出技法が使用されうる。本発明では、MMSE方式、SIC方式、及びビームフォーミング方式を使用している。
そして、チャンネル推定及びフィードバック情報生成部210は、各データストリームグループ別に獲得したESN(jはデータストリームグループ又はアンテナグループインデックス)に基づいてフィードバック情報を生成する。フィードバック情報は、最大ESN(MAX-ESN)、MAX-ESNに対応するアンテナグループインデックス(MAX GROUP INDEX)、ランク情報(RANK)、及びこのランク情報に対応する残りのESN(REMAIN-ESN)を含む。MAX-ESNは、各データストリームグループ別に獲得したESNの中で最も良好なESNである。MAX GROUP INDEXは、MAX-ESNが有するアンテナグループインデックス(すなわち、データストリームグループインデックス)である。そして、ランク情報は、送信側でアンテナグループを通じて伝送するデータストリームの個数(すなわち、データストリームグループの個数)で、送信側の伝送モードを決定する情報である。このREMAIN-ESNは、ランク情報別に指定された信号検出技法によって獲得できる。
例えば、チャンネル推定及びフィードバック情報生成部210は、相互に異なる3つの信号検出技法を適用して各データストリームグループに対応するESNを推定する。すなわち、チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、3つの信号検出技法の中で第1の信号検出技法によって推定されたESN(以下、“MMSE-ESN”とする)のうち、最も良好なMMSE-ESNm_bestによってMAX-ESNと MAX GROUP INDEXを獲得する。第1の信号検出技法は線形検出方式で、MMSE方式が使用されることができる。
チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、3つの信号検出技法の中でランク情報が‘2’である場合に使用可能な第2の信号検出技法によって特定データストリームグループに対応するESN(以下、“SIC-ESN”とする)を獲得する。ここで、nはm_bestと相互に異なる。第2の信号検出技法は非線形検出方式で、SIC方式が使用されることができる。
また、チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、3つの信号検出技法の中でランク情報が‘1’である場合に使用可能な第3の信号検出技法(一例として、ビームフォーミング方式)によって特定データストリームグループに対応するESN(以下、“OFF-ESN”とする)を獲得する。ここで、nはm_bestと相互に異なる。第3の信号検出技法としてはビームフォーミング方式が使用されうる。ビームフォーミング方式は、アンテナグループの中で一つのアンテナグループを除いた残りアンテナグループをターンオフし、ターンオフされない一つのアンテナグループを通じて送信されるデータストリームのみに対してチャンネル推定を遂行する技術である。ターンオフされるデータストリームグループは、最小のチャンネル品質を有するデータストリームグループに該当する。
チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、SIC-ESNと前記OFF-ESNのうちの一つをREMAIN-ESNとして決定する。例えば、チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、SIC-ESNによって計算された伝送率(以下、“RSIC”)とOFF-ESNによって計算された伝送率(以下、“ROFF”)のうちの高い伝送率が得られるESNをREMAIN-ESNとして決定する。チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、RSICの計算のためにMAX-ESNを追加に考慮する。チャンネル推定/フィードバック情報生成部210は、REMAIN-ESNとして決定されたESNを獲得するために使用された信号検出技法に対応したランク値をランク情報として決定する。
一方、フィードバック情報を獲得するためのチャンネル推定/フィードバック情報生成部210のより具体的な動作については、受信装置の動作の説明で詳細に説明する。図2に、チャンネル推定のための構成とフィードバック情報を生成するための構成を一つの構成で示しているが、別途の構成で実現することも可能であろう。
図3は、本発明の実施形態によるフィードバック情報を生成するための受信装置の動作例を示す。図3に示す動作は、受信装置のチャンネル推定及びフィードバック情報生成部によって遂行される。
図3を参照すると、受信装置は、ステップS310で、アンテナを通じて受信される信号から送信側に備えられたアンテナ各々に対応するチャンネル特性Hを推定する。すなわち、送信側のアンテナがN個であると仮定するときに、チャンネル特性Hは[h,h,…,hNT]に定義することができる。
受信装置は、ステップS312で、推定されたチャンネル特性Hを用いるMMSE方式によって各アンテナグループ別MMSE-ESNを計算する。そして、受信装置は、ステップS314で、各アンテナグループ別に計算されたMMSE-ESNjの中で最も良好なMMSE-ESNをMAX-ESNとして選択し、この選択されたMAX-ESNに対応するアンテナグループインデックスをMAX GROUP INDEXとして選択する。
その後、受信装置は、ステップS316で、SIC-ESNとOFF-ESNを計算する。すなわち、受信装置は、推定されたチャンネル特性Hを用いるSIC方式によってSIC-ESNを計算する。受信装置は、推定されたチャンネル特性Hを用いるビームフォーミング方式によってOFF-ESNを計算する。SIC-ESNは、アンテナグループのうちの一つのアンテナグループに対して計算され、SIC-ESNに対応するアンテナグループインデックスとMAX GROUP INDEXは相互に異なる。OFF-ESNは、アンテナグループのうちの一つのアンテナグループに対して計算され、OFF-ESNに対応するアンテナグループインデックスとSIC-ESNに対応するアンテナグループインデックスは相互に異なる。
受信装置は、ステップS318で、SIC方式を適用するときに得られる伝送率RSICとビームフォーミング方式を適用するときに得られる伝送率ROFFとを計算する。RSICの計算のために、MAX-ESNとSIC-ESNが使用され、ROFFの計算のためにはOFF-ESNが使用される。
受信装置は、ステップS320で、フィードバック情報に該当するRANKとREMAIN-ESNを決定する。REMAIN-ESNは、RSICとROFFとを比較して高い伝送率を選択する。この選択された伝送率に対応する信号検出技法を確認し、確認された信号検出技法に対応して計算されたESNをREMAIN-ESNとして決定する。一方、RANKは、決定されたREMAIN-ESNに対応して決定される。このRANKは、信号検出技法に対応して予め指定される。
例えば、RSICがROFFより高い伝送率であれば、SIC-ESNをREMAIN-ESNとして決定し、SIC方式に対応する‘2’をRANK値として決定する。しかしながら、ROFFがRSICより高い伝送率であれば、OFF-ESNをREMAIN-ESNとして決定し、ビームフォーミング方式に対応する‘1’をRANK値として決定する。
受信装置は、ステップS322で、フィードバック情報を生成する。フィードバック情報は、ステップS314で決定されたMAX-ESNとMAX GROUP INDEXと、ステップS320で決定されたRANKとREMAIN-ESNを含む。なお、受信装置は、フィードバック情報を送信装置に伝送する。
図4は、本発明で2個のアンテナグループを仮定するときに受信装置で遂行される動作を示す。
図4を参照すると、受信装置は、ステップS410で、アンテナを通じて受信される信号から送信側に備えられたアンテナ各々に対応するチャンネル特性Hを推定する。すなわち、送信側のアンテナがN個であると仮定し、チャンネル特性Hは[h,h,…,hNT]に定義することができる。
受信装置は、ステップ412で、推定されたチャンネル特性Hを用いるMMSE方式によってMMSE-ESNとMMSE-ESNとを計算する。第1のアンテナグループに対応するMMSE-ESNは下記の<数式1>によって計算され、第2のアンテナグループに対応したMMSE-ESNは下記の<数式2>によって計算されることができる。
Figure 2008061253
Figure 2008061253
ここで、
Figure 2008061253
はm番目の送信アンテナに対して推定されたCQIで、容量関数(capacity function)は
Figure 2008061253
に定義することができる。上記Γは実際処理性能とシャノン容量(Shannon capacity)との間の性能差である。
上記<数式1>と<数式2>で定義されたように、各アンテナグループに対応するCQIは、各アンテナグループを構成するアンテナ別CQIの合計によって計算される。
上記のMMSE方式による
Figure 2008061253
は、下記の<数式3>によって計算される。
Figure 2008061253
受信装置は、ステップS414で、MMSE-ESNとMMSE-ESNのうち、良好なMMSE-ESNを判定する。すなわち、MMSE-ESNがMMSE-ESNより大きいか否かを判定する。このMMSE-ESNがMMSE-ESNより大きければ、ステップS416に進行する。
受信装置は、ステップS416に進行し、MAX GROUP INDEXを第1のアンテナグループを示す‘1’に設定し、MAX-ESNをMMSE-ESNに設定する。
前述したように、各アンテナグループに対応してMMSE-ESNを計算し、この計算されたMMSE-ESNによって設定されたMAX-ESNとMAX GROUP INDEXを整理すれば、下記の<表1>のようである。
Figure 2008061253
上記の受信装置は、ステップS418で、SIC-ESNとOFF-ESNとを計算してSIC-ESNとOFF-ESNに設定する。受信装置は、SIC-ESNを算出するために、第1のアンテナグループ(MAX GROUP INDEXに該当するアンテナグループ)によって伝送されたデータストリームを初めに検出しなければならない。その理由は、MMSE-ESNがMAX-ESNに設定されたためである。そして、第1のアンテナグループによって伝送されたデータストリーム成分が除去された受信信号から第2のアンテナグループによって伝送されたデータストリームに対応するESN(SIC-ESN)を獲得する。受信装置は、OFF-ESNを獲得するために第2のアンテナグループに属するアンテナをターンオフし、第1のアンテナグループによって伝送されたデータストリームに対応するESN(OFF-ESN)を獲得する。
受信装置は、ステップS414で、MMSE-ESNがMMSE-ESNより大きい場合と、MMSE-ESNと同一である場合にステップS420に進行する。しかしながら、MMSE-ESNがMMSE-ESNと同じである場合に、ステップS416に進行するように実現することも可能である。
受信装置は、ステップS420に進行すれば、MAX GROUP INDEXを第2のアンテナグループを示す‘2’に設定し、MAX-ESNをMMSE-ESNに設定する。
前述したように、各アンテナグループに対応してMMSE-ESNを計算し、この計算されたMMSE-ESNによって設定されたMAX-ESNとMAX GROUP INDEXを整理すれば、下記の<表2>のようである。
Figure 2008061253
受信装置は、ステップS422で、SIC-ESNとOFF-ESNとを計算してSIC-ESNとOFF-ESNに設定する。受信装置は、SIC-ESNを算出するために、第2のアンテナグループ(MAX GROUP INDEXに該当するアンテナグループ)によって伝送されたデータストリームを初めに検出しなければならない。その理由は、MMSE-ESNがMAX-ESNに設定されたためである。そして、第2のアンテナグループによって伝送されたデータストリーム成分が除去された受信信号から第1のアンテナグループによって伝送されたデータストリームに対応するESN(SIC-ESN)を獲得する。受信装置は、OFF-ESNを獲得するために第1のアンテナグループに属するアンテナをターンオフし、第2のアンテナグループによって伝送されたデータストリームに対応するESN(OFF-ESN)を獲得する。
上記SIC-ESNとOFF-ESNを算出する動作についてより具体的に説明すると、次のようである。
受信装置は、ランクが‘2’であると仮定してSIC-ESNを算出し、ランクが‘1’であることを仮定してOFF-ESNを算出する。このような仮定下で、SIC-ESNとOFF-ESNは下記の<数式4>によって計算することができる。
Figure 2008061253
ここで、
Figure 2008061253
で、
Figure 2008061253
はREMAIN-ESNである。
上記の<数式4>によって計算される
Figure 2008061253
は、ビームフォーミング(beam-forming、BF)によって受信されたSINRであって、m=1,2である場合に下記の<数式5>のように示す。
Figure 2008061253
上記の<数式5>で、
Figure 2008061253
はビームフォーミングが適用される伝送アンテナ‘m’のCQIを示す。この
Figure 2008061253
は、下記の<数式6>によって計算される。
Figure 2008061253
ここで、
Figure 2008061253
である。
また、上記の<数式4>の
Figure 2008061253
はSIC方式によって受信されたSINRで、m=1,2である場合に、次の<数式7>のように示す。
Figure 2008061253
ここで、
Figure 2008061253
はm番目のアンテナグループを除いて残りのアンテナグループによって伝送される信号を除去した後に、アンテナグループmに対して計算されたCQIを意味する。
この
Figure 2008061253
は下記の<数式8>によって計算される。
Figure 2008061253
受信装置は、ステップS418又はステップS422で、SIC-ESNとOFF-ESNを獲得すれば、ステップ424に進行してSIC方式を適用する場合に得ることができる伝送率RSICとビームフォーミング方式を適用するときに得ることができる伝送率ROFFを計算する。RSICとROFFは、下記の<数式9>によって計算することができる。
Figure 2008061253
受信装置は、ステップS426で、ROFFがRSICより高い伝送率に該当するか否かを判定する。ROFFがRSICより高い伝送率に該当する場合に、ビームフォーミング方式によってデータストリームを伝送することが、伝送効率が優れることを意味する。一方、RSICがROFFより高い伝送率に該当すると、SIC方式によってデータストリームを伝送することが伝送効率が優れることを意味する。
受信装置は、ROFFがRSICより大きい場合にはステップS428に進行し、RSICがROFFより大きい場合とROFFとRSICが同じ値を有する場合にステップS430に進行する。しかしながら、ROFFとRSICが同じ値を有する場合に、ステップS428或いはステップS430に進行することは、実現上の問題である。したがって、いかなる形態で実現することは当業者によって容易に変更できる事項であろう。
受信装置は、ステップS428で、ランク情報をビームフォーミング方式の使用に該当する値‘1’に設定し、REMAIN-ESNを先に計算されたOFF-ESNに設定する。そうでなく、ステップS430に進行すれば、受信装置はランク情報をSIC方式の使用に該当する値‘2’に設定し、REMAIN-RSNを先に計算されたSIC-ESNに設定する。
前述したように、受信装置はMAX-ESN、MAX GROUP INDEX、RANK、及びREMAIN-ESNを獲得し、この獲得したMAX-ESN、MAX GROUP INDEX、RANK、及びREMAIN-ESNによってフィードバック情報を生成して送信装置に伝送する。
C.送信装置の構成及び動作
図5は、本発明の実施形態による送信装置の具体的な構成の一例を示す。
図5を参照すると、フィードバック情報処理部510は、すべての受信装置からのフィードバック情報を受信し、フィードバック情報によってデータストリームを伝送するための動作を全般的に制御する。
より具体的に説明すると、フィードバック情報処理部510は、各受信装置から受信されたフィードバック情報に基づいて伝送モードと符号化方式及びMCSレベルを決定する。伝送モードは、SUモードとMUモードに区分される。
フィードバック情報処理部510は、伝送モードを決定するためにR_MUとR_SUを算出する。R_MUは、フィードバック情報として提供されたMAX-ESNとMAX GROUP INDEXによって算出する。そして、R_SUは、フィードバック情報として提供されたRANKとREMAIN-ESN及びMAX-ESNによって算出する。
例えば、R_MUを算出するためにはMAX GROUP INDEXを参照してMAX-ESNをアンテナグループ別に収集すべきである。各アンテナグループに対応して収集されたMAX-ESNからアンテナグループ別に最も良好なCQI(MAX-ESNi,j、ここで、iはユーザーインデックスで、jはアンテナグループインデックスである)を選択し、アンテナグループ別に選択されたMAX-ESNi,jの合計によって前記R_MUを算出する。
一方、R_SUを算出するために、RANKを考慮して各アンテナグループに対応するCQI(MAX-ESN又はREMAIN-ESN)を収集すべきである。各アンテナグループに対応して収集されたCQIに基づいて送信装置別に伝送率合計(R_SU_i、ここで、iはユーザーインデックス)を算出し、R-SU_iの中で最も良好な伝送率をR_SUとして算出する。
その後、フィードバック情報処理部510は、R_MUとR_SUを比較し、その比較結果によってMUモードとSUモードのうちの一つを伝送モードとして選択する。例えば、R_SUがR_RU以下である場合にMUモードを伝送モードとして選択する。R_SUがR_MUより大きいと、SUモードを伝送モードとして選択する。
また、フィードバック情報処理部510は、SUモード又はMUモードを支援するためのMCSレベル及びユーザースケジューリング情報を決定する。ユーザースケジューリング情報は伝送モードに対応して伝送するユーザーデータストリームを選別するための制御情報である。
ユーザーストリーム処理部520は、複数のユーザー(ユーザー1〜ユーザーK)の各々に対応したデータを入力とし、フィードバック情報処理部510の制御によってユーザー別データをグルーピングして少なくとも一つのデータストリームとして出力する。このとき、ユーザーストリーム処理部520は、フィードバック情報処理部510から提供される伝送モードとユーザースケジューリング情報によって入力されたユーザー別データを選別し、この選別されたデータを少なくとも一つのデータストリームとして出力する。ユーザーストリーム処理部520は、MUモードが指定されると、複数のユーザーデータをアンテナグループの数に一致するデータストリームとして出力する。しかしながら、ユーザーストリーム処理部520は、SUモードが指定されると、選択されたユーザーデータを一つのデータストリームとして出力する。
エンコーダ530は、アンテナグループの数だけのエンコーダで構成される。図5では、2個のアンテナグループを仮定したため、エンコーダ530は、2個のエンコーダ532,534で構成される。エンコーダ530は、ユーザーストリーム処理部520から提供される少なくとも一つのデータストリームに対する符号化を遂行する。このとき、エンコーダ530は、フィードバック情報処理部510から提供されるMCSレベルを考慮する。すなわち、エンコーダ530の符号化率は上記のMCSレベルによって決定される。
変調部540は、エンコーダ530によって符号化された少なくとも一つのデータストリームを入力とし、符号化された少なくとも一つのデータストリームをMCSレベルを考慮して変調する。変調部540は、アンテナグループの数だけのマッパで構成される。図5は、2個のアンテナグループを仮定していることによって、変調部540は2個のマッパ542,544で構成される。
空間マルチプレクサ550は、各アンテナグループに対応する空間マルチプレクサ552,554で構成される。空間マルチプレクサ552,554は、各アンテナグループに対応して変調部540から提供される変調されたデータストリームを多重化して出力する。空間マルチプレクサ552,554によって出力されるデータストリームの数はアンテナグループを構成するアンテナの数に対応する。空間マルチプレクサ552、554から出力されるデータストリームは、各々対応するアンテナを通じて伝送される。
一方、図5は、フィードバック情報処理部510とユーザーストリーム処理部520を別途の構成で実現した例を示す。フィードバック情報処理部510で遂行する動作とユーザーストリーム処理部520で遂行する動作を一つの構成によって処理するように実現することも可能である。
図6は、本発明の実施形態により送信装置で遂行する制御手順を示す。
図6を参照すると、送信装置は、ステップS610で、ユーザー別に伝送されるフィードバック情報を受信する。フィードバック情報は、MAX-ESNi、MAX GROUP INDEX、RANKi、REMAIN-ESNiを含む。下記の<表3>は、送信装置が各ユーザー別に受信したフィードバック情報の一例を示す。この<表3>では3人のユーザーと2個のアンテナグループを仮定している。
Figure 2008061253
送信装置は、ステップS612で、各ユーザーから受信されたフィードバック情報に基づいてMAX GROUP INDEXiによってMAX-ESNiを収集する。すなわち、送信装置は、MAX-ESNiをMAX GROUP INDEXiを考慮してユーザー(受信装置)別に収集する。
下記の<表4>は、<表3>のようなフィードバック情報を受信した送信装置によって収集されたMAX-ESNi,jの一例を示す。
Figure 2008061253
上記の<表4>からわかるように、送信装置は、各ユーザー別にMAX-ESNiとMAX GROUP INDEXiを確認し、確認されたMAX-ESNiをMAX GROUP INDEXiによって指定されるアンテナグループにマッピングさせる。このような規則によってマッピングされたMAX-ESNiは、アンテナグループインデックスを考慮してMAX-ESNi,jと表記する。ここで、jはアンテナグループインデックスを意味する。また、<表4>で、m_bestは、各ユーザー別に確認されたMAX GROUP INDEXに該当する。
一例として、ユーザー1から受信されたMAX-ESN1は、MAX GROUP INDEXが‘2’であるため、MAX-ESN1,2にマッピングされ、ユーザー2から受信されたMAX-ESN2はMAX GROUP INDEXが“1”であるため、MAX-ESN2,1にマッピングされる。
この送信装置は、ステップS614で、収集された情報によってR_MUを算出する。このために、送信装置は各アンテナグループ別に収集されたMAX-ESNi,jの中で最も良好な品質のMAX-ESNi,jを選択し、各アンテナグループ別に選択されたMAX-ESNi,jによってサービス可能な伝送率を算出する。この算出された伝送率をR_MUに設定する。
下記の<表5>は、<表4>のように収集されたMAX-ESNi,jに基づいてR_MUを算出した例を示す。
Figure 2008061253
<表5>によると、第1のアンテナグループに対応してMAX-ESN2,1が選択され、第2のアンテナグループに対応してMAX-ESN1,2が選択される。MAX-ESN1,2が選択されたことは、MAX-ESN3,2に比べてMAX-ESN1,2が良好な品質を有するためである。送信装置は、第1のアンテナグループに対応して選択されたMAX-ESN2,1と、第2のアンテナグループに対応して選択されたMAX-ESN1,2によって支援可能な伝送率をR_MUに設定する。
送信装置は、ステップS616で、各ユーザーから受信されたフィードバック情報に基づいてRANKiによってMAX-ESNi及びREMAIN-ESNiを収集する。すなわち、送信装置は、MAX-ESNiとREMAIN-ESNiをRANKiを考慮してアンテナグループ別に収集する。
下記の<表6>は、<表3>のようなフィードバック情報を受信した送信装置によってRANKiに基づいて収集されたMAX-ESNi,jとREMAIN-ESNiの一例を示す。
Figure 2008061253
<表6>からわかるように、送信装置は、RANKiが‘1’であるユーザーに対してREMAIN-ESNiのみを収集し、RANKiが‘2’であるユーザーに対してMAX-ESNi,jとREMAIN-ESNiを収集する。これは、RANKiが‘1’である場合に、ビームフォーミングによるSUモードを要求することであり、前記RANKiが‘2’である場合にSIC方式によるMUモードを要求するためである。したがって、送信装置はRANKiが1であるユーザー1とユーザー3に対して、2個のアンテナグループのうちの一つのアンテナグループに対応するREMAIN-ESNiを収集する。残りのアンテナグループに対してはターンオフを設定する。すなわち、ユーザー1に対して第2のアンテナグループに対応してREMAIN-ESN1,2を収集し、第1のアンテナグループに対応してターンオフを設定する。ユーザー3に対して第1のアンテナグループに対応してREMAIN-ESN3,1を収集し、第2のアンテナグループに対応してターンオフを設定する。
送信装置は、RANKiが2であるユーザー2に対しては2つのアンテナグループのうちの一つのアンテナグループに対してMAX-ESNi,jを収集し、残りのアンテナグループに対してREMAIN-ESNi,jを収集する。すなわち、ユーザー2に対して第1のアンテナグループに対応してMAX-ESN2,1を収集し、第2のアンテナグループに対応してREMAIN-ESN2,2を収集する。
その後、送信装置は、ステップS618で、収集された情報によってR_SUを算出する。このために、送信装置は、上記のように各ユーザー別に収集されたREMAIN-ESNi,j又はMAX-ESNi,jとREMAIN-ESNi,jによってサービス可能な伝送率R_SU_iを算出する。
下記の<表7>は、<表6>のように収集された情報に基づいて各ユーザー別にサービス可能な伝送率R_SU_1、R_SU_2、R_SU_3を算出した例を示す。
Figure 2008061253
送信装置は、ユーザー別に算出された伝送率R_SU_1、R_SU_2、R_SU_3を比較して最も高い伝送率を選択する。この選択された伝送率はR_SUに設定する。
下記の<表8>は、<表7>のようにユーザー別に算出された伝送率R_SU_1、R_SU_2、R_SU_3の中でR_SU_3が最も高い伝送率に該当する場合を仮定してR_MUを設定する例を示す。
Figure 2008061253
送信装置は、ステップS620で、R_MUとR_SUとを比較して支援する伝送モードを決定する。すなわち、送信装置は、R_MUとR_SUを比較して相対的に高い伝送率を支援できる伝送モードを決定する。
R_SUがR_MUより高い場合に、送信装置は、ステップS622で、該当ユーザーのデータストリームをSUモードによって伝送する。すなわち、該当ユーザーのデータストリームを複数のアンテナグループの中でR_SUに設定された伝送率に対応したアンテナグループを通じて伝送する。このとき、ユーザーのデータストリームを伝送するアンテナグループの数は、該当ユーザーによって指定されたRANKにより決定される。例えば、RANKが‘1’に指定された場合に、該当ユーザーのデータストリームを一つのアンテナグループを通じて伝送する。このとき、残りの一つのアンテナグループに該当するアンテナはターンオフされる。しかしながら、RANKが‘2’に指定された場合に、送信装置は、該当ユーザーのデータストリームを2つのアンテナグループを通じて伝送する。上記の<表8>によれば、送信装置は、ユーザー3のデータストリームをR_SU_3に該当する伝送率で第1のアンテナグループを通じて伝送する。
一方、R_MUがR_SUより高い場合に、送信装置は、ステップS624で、各アンテナグループに対応して選択されたユーザーのデータストリームをMUモードによって伝送する。すなわち、該当ユーザーのデータストリーム各々を複数のアンテナグループの中で対応するアンテナグループを通じて伝送する。このとき、使用される伝送率は、アンテナグループ別に選択された各ユーザーに対応するMAX-ESNi,jを支援できる伝送率である。上記の<表5>によれば、第1のアンテナグループを通じてユーザー2のデータストリームがMAX-ESN2,1を支援できる伝送率によって伝送される。第2のアンテナグループを通じてはユーザー1のデータストリームがMAX-ESN1,2を支援できる伝送率によって伝送される。
一方、上述した動作では、R_SUとR_MUが同一の値を有する場合については説明していない。図6では、R_SUとR_MUが同一の値を有する場合に、MUモードで動作することを仮定する。しかしながら、R_SUとR_MUが同一の値を有する場合に、SUモードで動作することも実現可能である。
例えば、上述した本発明では、ユーザーのデータストリームによってフィードバック情報を生成し、これを伝送することを仮定している。しかしながら、ユーザーのデータストリームでなく、各ユーザーに対応して約束された信号(パイロット信号など)を用いて実現することも可能である。また、前述した本発明では2つのアンテナグループを仮定しているが、複数のアンテナグループに対して共通的に適用できることは自明である。但し、アンテナグループの数に対応してランク情報を新たに定義する必要がある。例えば、3個のアンテナグループで実現される場合に、ランク情報は、1個〜3個のアンテナグループが選択可能な情報によってランク情報を定義すべきである。なお、本発明は、ユーザーの数に対しても関係なく適用することができる。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲を外れない限り、形式や細部についての様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
本発明の実施形態による閉ループ方式の多重アンテナシステムを示す図である。 本発明の実施形態による受信装置の具体的な構成に対する一例を示す図である。 本発明の実施形態によるフィードバック情報を生成するための受信装置の動作例を示すフローチャートである。 本発明で2個のアンテナグループを仮定するときに、受信装置で遂行される動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による送信装置の具体的な構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態により送信装置で遂行する制御手順を示すフローチャートである。
符号の説明
112 データ送信部
114 フィードバック情報処理部
122-1 チャンネル推定部
124-1 フィードバック情報生成部
120-N 受信装置
220 グループ信号検出部
232 第1の空間デマルチプレクサ
234 第2の空間デマルチプレクサ
242 第1のデマッパ
244 第2のデマッパ
252 第1のデコーダ
254 第2のデコーダ
210 チャンネル推定/フィードバック情報生成部
520 ユーザーストリーム処理部
532 第1のエンコーダ
534 第2のエンコーダ
542 第1のマッパ
544 第2のマッパ
552 第1の空間マルチプレクサ
554 第2の空間マルチプレクサ
510 フィードバック情報処理部

Claims (44)

  1. 複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、
    受信信号から前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対するチャンネル品質情報を獲得する段階と、
    前記アンテナグループ別に獲得されたチャンネル品質情報から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び前記ランク情報に対応する残りのチャンネル品質情報を決定する段階と、
    前記決定された最大チャンネル品質情報、アンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報をフィードバック情報として送信装置に伝送する段階と、
    を有することを特徴とするデータ受信方法。
  2. 前記チャンネル品質情報を獲得する段階は、
    前記受信信号に対するチャンネル推定を通じて前記アンテナグループ別に送信されたデータストリームの各々に対応するチャンネル特性を推定し、
    前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループ別に送信されたデータストリームの各々に対応するチャンネル品質情報を獲得することを特徴とする請求項1記載のデータ受信方法。
  3. 前記最大チャンネル品質情報を決定する段階は、
    第1の信号検出技法を使用して前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対するチャンネル品質情報を計算し、
    前記各データストリーム別に計算されたチャンネル品質情報を比較して最も良好なチャンネル品質情報を前記最大チャンネル品質情報として決定することを特徴とする請求項2記載のデータ受信方法。
  4. 前記ランク情報を決定する段階は、
    第2の信号検出技法を使用して前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループのうちの一つのアンテナグループを通じて送信されたデータストリームに対するチャンネル品質情報を計算し、
    第3の信号検出技法を使用して前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループのうちの一つのアンテナグループを通じて送信されたデータストリームに対するチャンネル品質情報を計算し、
    前記第2の信号検出技法を使用して計算されたチャンネル品質情報と前記第3の信号検出技法を使用して計算されたチャンネル品質情報によって前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項3記載のデータ受信方法。
  5. 前記第1の信号検出技法は線形検出方式で、前記第2の信号検出技法は非線形検出方式であることを特徴とする請求項4記載のデータ受信方法。
  6. 前記第3の信号検出技法は、前記アンテナグループの中で一つのアンテナグループを除いて残りのアンテナグループをターンオフし、前記一つのアンテナグループを通じて送信されるデータストリームのみに対してチャンネル推定を遂行する方式であることを特徴とする請求項5記載のデータ受信方法。
  7. 前記第1の信号検出技法はMMSE(Minimum Mean Square Error)方式で、前記第2の信号検出技法はSIC(Successive Interference Cancellation)方式で、前記第3の信号検出技法はビームフォーミング方式であることを特徴とする請求項4記載のデータ受信方法。
  8. 前記チャンネル品質情報は、有効信号対雑音比(Effective Signal-to-Noise Ratio)であることを特徴とする請求項7記載のデータ受信方法。
  9. 前記ランク情報を決定する段階は、
    前記最大チャンネル品質情報と前記SIC方式によって計算されたチャンネル品質情報によって第1の伝送率を算出し、
    前記ビームフォーミング方式によって計算されたESNにより第2の伝送率を算出し、
    前記第1の伝送率と前記第2の伝送率とを比較し、
    前記比較結果により前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項8記載のデータ受信方法。
  10. 前記ランク情報を決定する段階は、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率以下であれば、前記ランク情報を前記アンテナグループを通じて複数のデータストリームの送信を要求する値として決定し、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率より大きければ、前記ランク情報を前記アンテナグループを通じて一つのデータストリームの送信を要求する値として決定することを特徴とする請求項9記載のデータ受信方法。
  11. 前記残りのチャンネル品質情報を決定する段階は、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率以下であれば、前記残りのチャンネル品質情報を前記SIC方式によって計算されたESNとして決定し、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率より大きければ、前記残りのチャンネル品質情報を前記ビームフォーミング方式によって計算されたESNとして決定することを特徴とする請求項10記載のデータ受信方法。
  12. 複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、
    受信信号から前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対するチャンネル品質情報を獲得するチャンネル推定部と、
    前記アンテナグループ別に獲得されたチャンネル品質情報から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び前記ランク情報に対応する残りのチャンネル品質情報を決定し、前記決定された最大チャンネル品質情報、アンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報によってフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成部と、
    前記フィードバック情報を送信装置に伝送する送信部と、
    を含むことを特徴とするデータ受信装置。
  13. 前記チャンネル推定部は、
    前記受信信号に対するチャンネル推定を通じて前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対応するチャンネル特性を推定し、前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対応するチャンネル品質情報を獲得することを特徴とする請求項12記載のデータ受信装置。
  14. 前記フィードバック情報生成部は、
    第1の信号検出技法を使用して前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループ別に送信されたデータストリームの各々に対するチャンネル品質情報を計算し、前記各データストリーム別に計算されたチャンネル品質情報を比較して最も良好なチャンネル品質情報を前記最大チャンネル品質情報として決定することを特徴とする請求項13記載のデータ受信装置。
  15. 前記フィードバック情報生成部は、
    第2の信号検出技法を使用して前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループのうちの一つのアンテナグループを通じて送信されたデータストリームに対するチャンネル品質情報を計算し、第3の信号検出技法を使用して前記推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループのうちの一つのアンテナグループを通じて送信されたデータストリームに対するチャンネル品質情報を計算し、前記第2の信号検出技法を使用して計算されたチャンネル品質情報と前記第3の信号検出技法を使用して計算されたチャンネル品質情報によって前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項14記載のデータ受信装置。
  16. 前記第1の信号検出技法は線形検出方式で、前記第2の信号検出技法は非線形検出方式であることを特徴とする請求項15記載のデータ受信装置。
  17. 前記第3の信号検出技法は、前記アンテナグループのうちの一つのアンテナグループを除いて残りのアンテナグループをターンオフし、前記一つのアンテナグループを通じて送信されるデータストリームのみに対してチャンネル推定を遂行する方式であることを特徴とする請求項16記載のデータ受信装置。
  18. 前記第1の信号検出技法はMMSE(Minimum Mean Square Error)方式で、前記第2の信号検出技法はSIC(Successive Interference Cancellation)方式で、前記第3の信号検出技法はビームフォーミング方式であることを特徴とする請求項15記載のデータ受信装置。
  19. 前記チャンネル品質情報は、有効信号対雑音比(ESN)であることを特徴とする請求項18記載のデータ受信装置。
  20. 前記フィードバック情報生成部は、
    前記最大チャンネル品質情報と前記SIC方式によって計算されたESNによって第1の伝送率を算出し、前記ビームフォーミング方式によって計算されたESNにより第2の伝送率を算出し、前記第1の伝送率と前記第2の伝送率とを比較し、前記比較結果により前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項19記載のデータ受信装置。
  21. 前記フィードバック情報生成部は、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率以下であれば、前記ランク情報を前記アンテナグループを通じて複数のデータストリームの送信を要求する値として決定し、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率より大きければ、前記ランク情報を前記アンテナグループを通じて一つのデータストリームの送信を要求する値として決定することを特徴とする請求項20記載のデータ受信装置。
  22. 前記フィードバック情報生成部は、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率以下であれば、前記残りのチャンネル品質情報を前記SIC方式によって計算されたESNに決定し、前記第1の伝送率が前記第2の伝送率より大きければ、前記残りのチャンネル品質情報を前記ビームフォーミング方式によって計算されたESNに決定することを特徴とする請求項21記載のデータ受信装置。
  23. 複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にのデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、
    複数の受信装置から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報及び残りのチャンネル品質情報を含むフィードバック情報を受信する段階と、
    前記各受信装置からフィードバック情報として提供された前記最大チャンネル品質情報と前記アンテナグループインデックスに基づいて多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)を算出する段階と、
    前記各受信装置によってフィードバック情報として提供された前記ランク情報と前記残りのチャンネル品質情報及び前記最大チャンネル品質情報に基づいて単一ユーザーモードでの伝送率の合計(R_SU)を算出する段階と、
    前記多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)と前記単一ユーザーモードでの伝送率の合計(R_SU)の比較結果によって単一ユーザーモードと多重ユーザーモードのうちの一つを伝送モードとして選択する段階と、
    前記選択された伝送モードによってデータストリームを伝送する段階と、
    を有することを特徴とするデータ送信方法。
  24. 前記多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)を算出する段階は、
    前記アンテナインデックスを参照して前記最大チャンネル品質情報を前記アンテナグループ別に収集し、
    前記各アンテナグループに対応して収集された最大チャンネル品質情報から前記アンテナグループ別に最大チャンネル品質情報を選択し、
    前記アンテナグループ別に選択された最大チャンネル品質情報の合計によって前記多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)を算出することを特徴とする請求項23記載のデータ送信方法。
  25. 前記単一ユーザーモードでの伝送率の合計(R_SU)を算出する段階は、
    前記受信装置別に前記ランク情報を考慮して前記各アンテナグループに対応するチャンネル品質情報を収集し、
    前記各アンテナグループに対応して収集されたチャンネル品質情報に基づいて前記受信装置別にの伝送率の合計を算出し、
    前記受信装置別に算出された伝送率の合計の中で、一番大きい伝送率の合計を前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)として決定することを特徴とする請求項24記載のデータ送信方法。
  26. 前記各アンテナグループに対応して収集されたチャンネル品質情報は、該当受信装置からのフィードバック情報に含まれた最大チャンネル品質情報と残りのチャンネル品質情報のうちの一つであることを特徴とする請求項25記載のデータ送信方法。
  27. 前記最大チャンネル品質情報と残りのチャンネル品質情報は、有効信号対雑音比(ESN)であることを特徴とする請求項26記載のデータ送信方法。
  28. 前記伝送モードを選択する段階は、
    前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)が前記多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)以下であれば、前記多重ユーザーモードを伝送モードとして選択し、
    前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)が前記多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)より大きければ、前記単一ユーザーモードを伝送モードとして選択することを特徴とする請求項27記載のデータ送信方法。
  29. 複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、
    複数の受信装置から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報及び残りのチャンネル品質情報を含むフィードバック情報を受信し、前記フィードバック情報によって単一ユーザーモードと多重ユーザーモードのうちの一つを伝送モードとして選択し、前記選択された伝送モードによる制御を遂行するフィードバック情報処理部と、
    前記各受信装置に伝送しようとするデータストリームを入力とし、前記フィードバック情報処理部の制御によって前記データストリームを多重ユーザーモード又は単一ユーザーモードによって伝送する送信部と、
    を含むことを特徴とするデータ送信装置。
  30. 前記フィードバック情報処理部は、
    前記各受信装置からフィードバック情報として提供された前記最大チャンネル品質情報と前記アンテナグループインデックスに基づいて多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)を算出し、前記各受信装置によってフィードバック情報として提供された前記ランク情報と前記残りのチャンネル品質情報及び前記最大チャンネル品質情報に基づいて単一ユーザーモードでの伝送率の合計(R_SU)を算出し、前記多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)と前記単一ユーザーモードでの伝送率の合計(R_SU)との比較結果によって単一ユーザーモードと多重ユーザーモードのうちの一つを伝送モードとして選択することを特徴とする請求項29記載のデータ送信装置。
  31. 前記フィードバック情報処理部は、
    前記アンテナインデックスを参照して前記最大チャンネル品質情報を前記アンテナグループ別に収集し、前記各アンテナグループに対応して収集された最大チャンネル品質情報から前記アンテナグループ別に最大チャンネル品質情報を選択し、前記アンテナグループ別に選択された最大チャンネル品質情報の合計によって前記多重ユーザーモードでの伝送率の合計(R_MU)を算出することを特徴とする請求項30記載のデータ送信装置。
  32. 前記フィードバック情報処理部は、
    前記受信装置別に前記ランク情報を考慮して前記各アンテナグループに対応するチャンネル品質情報を収集し、前記各アンテナグループに対応して収集されたチャンネル品質情報に基づいて前記受信装置別にの伝送率の合計を算出し、前記受信装置別に算出された伝送率の合計の中で、一番大きい伝送率の合計を前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)として決定することを特徴とする請求項31記載のデータ送信装置。
  33. 前記各アンテナグループに対応して収集されたチャンネル品質情報は、該当受信装置からのフィードバック情報に含まれた最大チャンネル品質情報と残りのチャンネル品質情報のうちの一つであることを特徴とする請求項32記載のデータ送信装置。
  34. 前記最大チャンネル品質情報と残りのチャンネル品質情報は、有効信号対雑音比(ESN)であることを特徴とする請求項33記載のデータ送信装置。
  35. 前記フィードバック情報処理部は、
    前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)が前記多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)以下であれば、前記多重ユーザーモードを伝送モードとして選択し、前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)が前記多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)より大きければ、前記単一ユーザーモードを伝送モードとして選択することを特徴とする請求項34記載のデータ送信装置。
  36. 複数のアンテナに対するアンテナグルーピングを通じて複数のアンテナグループを定義し、前記複数のアンテナグループ別にデータ送信を遂行する閉ループ方式の多重アンテナシステムであって、
    前記アンテナグループ別に送信されるデータストリームに対応するフィードバック情報を伝送する受信装置と、
    前記受信装置からのフィードバック情報によって決定された伝送モードによって前記アンテナグループ別にデータストリームを伝送する送信装置とを含み、
    前記受信装置は、
    受信信号から前記アンテナグループ別に送信されたデータストリーム各々に対するチャンネル品質情報を獲得するチャンネル推定部と、
    前記アンテナグループ別に獲得されたチャンネル品質情報から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び前記ランク情報に対応する残りのチャンネル品質情報を決定し、前記決定された最大チャンネル品質情報、アンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報によってフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成部と、
    前記フィードバック情報を送信装置に伝送する送信部と、から構成され、
    前記送信装置は、
    複数の受信装置から最大チャンネル品質情報、前記最大チャンネル品質情報に対応するアンテナグループインデックス、ランク情報、及び残りのチャンネル品質情報を含むフィードバック情報を受信し、前記フィードバック情報によって単一ユーザーモードと多重ユーザーモードのうちの一つを伝送モードとして選択し、前記選択された伝送モードによる制御を遂行するフィードバック情報処理部と、
    前記各受信装置に伝送しようとするデータストリームを入力とし、前記フィードバック情報処理部の制御によって前記データストリームを多重ユーザーモード又は単一ユーザーモードによって伝送する送信部と、から構成されることを特徴とする多重アンテナシステム。
  37. 前記フィードバック情報生成部は、
    MMSE(Minimum Mean Square Error)方式を使用して前記アンテナグループ別に推定されたチャンネル特性に基づいて前記データストリーム各々に対する有効信号対雑音比(ESN)を計算し、前記各データストリーム別に計算されたESNを比較して最も良好なESNを前記最大チャンネル品質情報として決定することを特徴とする請求項36記載の多重アンテナシステム。
  38. 前記フィードバック情報生成部は、
    SIC方式を使用して前記アンテナグループ別に推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループのうちの一つのアンテナグループを通じて送信されたデータストリームに対するESNを計算し、ビームフォーミング方式を使用して前記アンテナグループ別に推定されたチャンネル特性に基づいて前記アンテナグループのうちの一つのアンテナグループを通じて送信されたデータストリームに対するESNを計算し、前記SIC方式を使用して計算されたESNと前記ビームフォーミング方式を使用して計算されたESNによって前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項37記載の多重アンテナシステム。
  39. 前記フィードバック情報生成部は、
    前記最大チャンネル品質情報と前記SIC方式によって計算されたESNによって第1の伝送率を算出し、前記ビームフォーミング方式によって計算されたESNによって第2の伝送率を算出し、前記第1の伝送率が前記第2の伝送率以下であれば、前記ランク情報を多重ユーザーモードを指定する値として決定し、前記第1の伝送率が前記第2の伝送率より大きければ、前記ランク情報を単一ユーザーモードを指定する値として決定することを特徴とする請求項38記載の多重アンテナシステム。
  40. 前記フィードバック情報生成部は、
    前記第1の伝送率が前記第2の伝送率以下であれば、前記残りのチャンネル品質情報を前記SIC方式によって計算されたESNとして決定し、前記第1の伝送率が前記第2の伝送率より大きければ前記残りのチャンネル品質情報を前記ビームフォーミング方式によって計算されたESNとして決定することを特徴とする請求項39記載の多重アンテナシステム。
  41. 前記フィードバック情報処理部は、
    前記各受信装置からフィードバック情報として提供された前記最大チャンネル品質情報と前記アンテナグループインデックスに基づいて多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)を算出し、前記各受信装置によってフィードバック情報として提供された前記ランク情報と前記残りのチャンネル品質情報及び前記最大チャンネル品質情報に基づいて単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)を算出し、
    前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)が前記多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)以下であれば前記多重ユーザーモードを伝送モードとして選択し、前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)が前記多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)より大きければ、前記単一ユーザーモードを伝送モードとして選択することを特徴とする請求項36記載の多重アンテナシステム。
  42. 前記フィードバック情報処理部は、
    前記アンテナインデックスを参照して前記最大チャンネル品質情報を前記アンテナグループ別に収集し、前記各アンテナグループに対応して収集された最大チャンネル品質情報から前記アンテナグループ別に最大チャンネル品質情報を選択し、前記アンテナグループ別に選択された最大チャンネル品質情報の合計によって前記多重ユーザーモードでの伝送率合計(R_MU)を算出することを特徴とする請求項41記載の多重アンテナシステム。
  43. 前記フィードバック情報処理部は、
    前記受信装置別に前記ランク情報を考慮して前記各アンテナグループに対応するチャンネル品質情報を収集し、前記各アンテナグループに対応して収集されたチャンネル品質情報に基づいて前記受信装置別に伝送率合計を算出し、前記受信装置別に算出された伝送率合計の中で最も大きい伝送率合計を前記単一ユーザーモードでの伝送率合計(R_SU)として決定することを特徴とする請求項42記載の多重アンテナシステム。
  44. 前記各アンテナグループに対応して収集されたチャンネル品質情報は、該当送信装置からのフィードバック情報に含まれた最大チャンネル品質情報と残りのチャンネル品質情報のうちの一つであることを特徴とする請求項43記載の多重アンテナシステム。
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