JP2009213134A - 基地局装置、端末装置および無線通信システム - Google Patents

基地局装置、端末装置および無線通信システム Download PDF

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Abstract

【課題】マルチユーザMIMOの基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行う際に、チャネル変動やチャネル推定誤差に起因し重畳される干渉成分を抑圧した無線通信システムを提供する。
【解決手段】基地局装置10は、第1の端末装置との間の伝搬チャネルの干渉を事前に除去するための干渉除去係数を第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部30を備え、干渉除去係数に関する情報を含むパイロット信号を第2の端末装置に送信する。また、基地局装置10は、同一のチャネルによって送信すべき送信データから、干渉除去係数を用いて干渉成分を除去する干渉除去部16を備え、干渉除去部16にて干渉成分を除去した送信データを同一のチャネルによって第1の端末装置および第2の端末装置に送信する。
【選択図】図1

Description

本発明は、空間分割多元接続を用いて無線通信を行う基地局装置、端末装置、無線通信システム、および無線通信方法に関する。
近年、無線通信の大容量化、高速化への要求が高まりを見せており、有限の周波数資源の有効利用率を向上させる方法の研究が盛んに行われている。周波数資源の有効利用率向上の一つの方法として、空間領域を利用する手法が注目を集めている。空間領域を利用する技術の一つは、アダプティブアレーアンテナ(適応アンテナ)である。アダプティブアレーアンテナは、受信信号に乗算する重み付け係数(以下、この重み付け係数を「重み」という。)により振幅と位相を調整することにより、所望方向から到来する信号を強く受信し、干渉波方向から到来する信号を抑圧する。これにより、システムの通信容量を改善することが可能となる。
空間領域を利用した別の技術として、伝搬路における空間的な直交性を利用し、同一時刻、同一周波数、同一符号の物理チャネル(以下、「同一の物理チャネル」という)を用いて異なるデータ系列を伝送する技術がある。これには、(1)同一の物理チャネルを用いて異なる端末装置に対して異なるデータ系列を伝送する空間分割多元接続技術(以下、「SDMA」という)、(2)同一の物理チャネルを用いて同一の端末装置に対して異なるデータ系列を伝送する空間多重技術(以下、「SDM」という)がある。
SDMA技術は、例えば、非特許文献1に記載されている。端末装置間の空間相関係数が所定値よりも低ければSDMAが可能である。SDMAにより、無線通信システムのスループットの改善、同時ユーザ収容数の増大を図ることができる。
SDM技術は、例えば、非特許文献2に記載されている。送信機および受信機は共に複数のアンテナ素子を備え、アンテナ間での受信信号の相関が低い伝搬環境下においてSDM伝送を実現できる。送信機は、アンテナ素子毎に同一の物理チャネルを用いて異なるデータ系列を送信し、受信機は、複数のアンテナで受信した異なるデータ系列に基づいて、受信信号を分離して受信する。このように複数の空間多重チャネルを用いることで、多値変調を用いずにデータ伝送の高速化を達成できる。SDM伝送を行う場合、十分なS/N(信号対雑音比)条件下での送受信機間に多数の散乱体が存在する環境下では、アンテナ数(送信機と受信機のアンテナ数は同数)に比例して通信容量の拡大が可能である。
上記のSDMA技術とSDM技術を融合した技術として、マルチユーザMIMO技術がある。マルチユーザMIMO技術は、例えば、非特許文献3に記載されている。マルチユーザMIMO技術は、送信機側で、同時接続する受信機のチャネル行列が既知である条件で、空間多重伝送と指向性による空間分割多重アクセスを可能としている。マルチユーザMIMO技術により、受信機のアンテナ数が限定される場合でも、マルチユーザのアンテナを利用すること、あるいは、通信エリア内に存在する複数の受信機に対する組み合わせを適切に選択することで、無線通信システムのスループット、同時ユーザ収容数を改善することができる。マルチユーザMIMO技術の実効的な周波数利用効率を、さらに改善する手法として、Dirty Paper Coding(以下、「DPC」という)(非特許文献4)を適用した手法(非特許文献5)が提案されている。非特許文献5には、マルチユーザMIMO技術にDPCを適用することにより、理想的な条件においてスループットを大きく改善できることが示されている。
T.Ohgane et aL,"A study on a channeL aLLocation scheme with an adaptive array in SDMA," IEEE 47th VTC,Page(s): 725-729 voL.2(1997) G.J.Foschini,"Layered space-time architecture for wireLess communication in a fading environment when using muLti-eLement antennas," BeLL Labs Tech.J,pp.41-59,Autumn 1996 Q.Spencer et aL,"Zero-Forcing Methods for DownLink SpatiaL MuLtipLexing in MuLtiuser MIMO channeLs," IEEE Trans. SP, VoL. 52, No.2,pp.461-471, 2004 M. Costa, "Writing on dirty paper," IEEE Trans. Inform. Theory, voL. 29, pp. 439-441,May 1983. Quentin H. Spencer, Christian B. PeeL, A. Lee SwindLehurst, Martin Haardt,"An Introduction to the MuLti-User MIMO DownLink",IEEE Communications Magazine, VoL.42, Issue10, pp.60-67, October, 2004
しかしながら、従来のDPCを用いたマルチユーザMIMO伝送には、以下の課題があった。すなわち、DPCを用いる場合には、送信機側で事前に干渉を除去するため、受信機が事前に取得したチャネル推定値に含まれない信号成分が重畳される。これにより、干渉除去されたデータが送信される際のチャネル状況が、受信機が事前に取得したチャネル推定値と異なってしまう。従って、端末装置でMMSE原理などを用いて空間的な干渉抑圧処理を行ったとしても、干渉成分を十分に抑圧できず、受信品質の特性劣化が大きくなる。
そこで、本発明は上記背景に鑑み、マルチユーザMIMOにおいて、DPCを適用することに起因して重畳される干渉成分を抑圧した無線通信システムを提供することを目的とする。
本発明の基地局装置は、空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置であって、前記第2の端末装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を前記第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部と、前記干渉除去係数に関する情報を基にパイロット信号を含む制御信号を生成し前記端末装置に送信する制御信号送信部と、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部とを備える。
このように干渉除去係数に関する情報を含む制御信号を端末装置に送信することにより、端末装置は、事前に取得したチャネル推定値に含まれない信号成分を考慮して、基地局装置との間の伝搬チャネル情報を適切に求めることができる。これにより、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、端末装置において、空間多重する他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。例えば、マルチユーザMIMOにおいては、データの伝送効率を高め、周波数利用効率を向上することができる。
本発明の基地局装置は、端末装置において、伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号に前記干渉除去係数の値に応じた重み付けを行う送信ウエイト乗算部と、前記送信ウエイト乗算部にて重み付けされて得られる個別パイロット信号を生成する個別パイロット信号生成部とを備え、前記制御信号送信部は、前記個別パイロット信号生成部にて生成された信号を送信してもよい。
このように個別パイロット信号に対する重み付けの大きさによって干渉除去係数を求めることができるので、干渉除去係数を通知するためのデータ伝送時のオーバーヘッドを低減できる。
本発明の基地局装置は、前記干渉除去係数を通知する制御信号と伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号とを多重化したパイロット信号を生成する信号多重部を備え、前記制御信号送信部は、前記信号多重部にて生成された信号を送信してもよい。ここで、前記信号多重部は、前記個別パイロット信号をさらに多重化した信号を生成してもよいし、前記個別パイロット信号と同じ重み付けを行った前記制御信号を多重化した信号を生成してもよい。
このように干渉除去係数を通知する制御信号を多重化した信号を生成し、端末装置に送信することにより、端末装置に適切に干渉除去係数を通知できる。
本発明の基地局装置の前記干渉除去係数抽出部は、前記干渉除去係数を識別子に関連付けて記憶した干渉除去係数記憶部を備え、前記干渉除去係数抽出部は、干渉除去係数を示す識別子の情報を抽出し、前記干渉除去部は、前記干渉除去係数記憶部から前記識別子に対応する干渉除去係数を読み出し、前記干渉除去係数を用いて干渉成分を除去してもよい。
このように干渉除去係数記憶部に記憶された識別子を用いて干渉除去係数を通知することにより、干渉除去係数を通知するためのデータ量を削減することができる。
本発明の端末装置は、複数の端末装置と空間多重を行う基地局装置と通信を行う端末装置であって、前記基地局装置から送信される干渉除去係数に関する情報を基に生成されたパイロット信号を含む制御信号を受信する信号受信部と、前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数を用いて、前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、前記伝搬チャネルの情報を用いて前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部とを備える。
このように基地局装置から送信される制御信号に含まれる干渉除去係数に関する情報を用いて基地局装置との間の伝搬チャネルを求めることにより、事前に取得したチャネル推定値に含まれない信号成分を考慮して、基地局装置との間の伝搬チャネル情報を適切に求めることができる。これにより、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、同じチャネルに多元接続された他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。これにより、マルチユーザMIMOの伝送効率を高め、周波数利用効率を向上することができる。
本発明の無線通信システムは、複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置とを備え、前記第1の端末装置は、前記基地局装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部とを有し、前記基地局装置は、前記第2の端末装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、前記干渉除去係数に関する情報を基にパイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部とを有し、前記第2の端末装置は、前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数に関する情報を用いて、前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部とを有する。
この構成により、本発明の基地局装置と同様に、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、端末装置において、空間多重を行う他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。なお、本発明の基地局装置の各種の構成を、本発明の無線通信システムに用いられる基地局装置に適用することが可能である。
本発明の無線通信方法は、空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信を行う基地局装置による無線通信方法であって、前記基地局装置が、前記第2の端末装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信するステップと、前記基地局装置が、前記干渉除去係数に関する情報を基にパイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信するステップと、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去するステップと、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するステップとを有する。
この構成により、本発明の基地局装置と同様に、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、第2の端末装置において、第1の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。なお、本発明の基地局装置の各種の構成を、本発明の無線通信方法に用いられる基地局装置に適用することが可能である。
本発明の別の態様の基地局装置は、空間多重によって第1の端末装置に対するユニキャスト信号、および、複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置であって、前記複数の端末装置群との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部と、前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記第1の端末装置、および、前記複数の端末装置群に送信する制御信号送信部と、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部とを備える。
この構成により、上記した発明と同様に、空間多重する他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。
本発明の別の態様の無線通信システムは、複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置に対するユニキャスト信号、および、複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置とを備え、前記第1の端末装置は、前記基地局装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部とを有し、前記基地局装置は、前記干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部とを有し、前記複数の端末装置群は、前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数に関する情報を用いて、前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部とを有する。
この構成により、上記した発明と同様に、空間多重する他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。
本発明の別の態様の無線通信方法は、空間多重によって第1の端末装置に対するユニキャスト信号および複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置による無線通信方法であって、前記基地局装置が、前記複数の端末装置群との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信するステップと、前記基地局装置が、前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信するステップと、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去するステップと、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するステップとを有する。
この構成により、上記した発明と同様に、空間多重する他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。
本発明によれば、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、端末装置において、空間多重を行う他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができるというすぐれた効果を有する。
以下、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて図面を参照しながら説明する。
図1は実施の形態の基地局装置10の構成を示す図、図2は端末装置60の構成を示す図、図3は基地局装置10および端末装置60を含む無線通信システムを示す図である。最初に、図3を参照して無線通信システムの全体について説明し、その後で基地局装置10および端末装置60の構成について説明する。
無線通信システムは、基地局装置10と複数の端末装置60とを備えている。なお、本明細書では、複数の端末装置60のうちのm番目の端末装置を指す場合には、端末装置60−mというように枝番を付す。図3において、基地局装置10および端末装置60は、2本ずつのアンテナ26を有しているが、アンテナ数は2本に限定されない。以下の説明では、基地局装置10のアンテナ数をNt本、端末装置60のアンテナ数をNs本として説明する。以下、基地局装置10および端末装置60の構成について説明する。
[基地局装置]
図1は、基地局装置10の構成を示す図である。基地局装置10は、それぞれの端末装置60に送信するデータ信号を符号化する複数の符号化部12と、符号化されたデータ信号を変調する複数の変調部14と、変調信号から干渉を除去する干渉除去部16と、干渉除去後の変調信号に対して送信ウエイトを乗じる第1の送信ウエイト乗算部18と、干渉除去された変調信号を加算する加算器20と、加算された変調信号に共通パイロット信号および個別パイロット信号を多重する信号多重部22と、多重化された信号を無線信号に変換する送信RF部24と、無線信号を送信する複数のアンテナ26とを備えている。なお、信号多重部22にて生成された信号を送信する機能を有する送信RF部24およびアンテナ26は、請求項に記載の制御信号送信部およびデータ送信部に対応する。
符号化部12および変調部14には、チャネル品質情報抽出部28が接続されている。チャネル品質情報抽出部28は、受信RF部36および復調・復号部34を介して端末装置60から受信した受信信号からチャネル品質情報を抽出する。チャネル品質情報抽出部28は、それぞれの端末装置60から受信した信号からチャネル品質情報を抽出する。従って、チャネル品質情報は、端末装置60ごとに異なる値が存在する。ここで、端末装置60−mのチャネル品質情報をチャネル品質情報Q(m)と表す。なお、以下に説明する他
のパラメータについても、端末装置60ごとに異なる値が存在する場合には、必要に応じて、右肩に(m)等を付して同様に表現する。
チャネル品質情報抽出部28は、チャネル品質情報Q(m)を符号化部12および変調部
14に通知する。符号化部12および変調部14は、チャネル品質情報Q(m)に基づいて
、端末装置60−mに送信する送信データの符号化および変調を行う。
干渉除去部16には、送信側干渉除去係数抽出部30が接続されている。送信側干渉除去係数抽出部30は、受信RF部36および復調・復号部34を介して、端末装置60−mから受信した受信信号から送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m)を抽出する。ここで、kは離散時間、(k−L)は端末装置60−mにおいて送信ウエイトあるいは干渉除去係数が測定された時間を示す。
第1の送信ウエイト乗算部18には、送信ウエイト情報抽出部32が接続されている。送信ウエイト情報抽出部32は、端末装置60−mから受信した信号から送信ウエイト情報V1(k−L)(m),V2(k−L)(m)を抽出する。ここで、送信ウエイト情報V1,V2は、端末装置60−mにおいて、最大SNR規範および最小SNR規範により選択される。送信ウエイト情報V1,V2の求め方の詳細は、端末装置60の構成の説明のところで述べる。
干渉除去係数情報、送信ウエイト情報は、時刻kにおいて、離散時間L時刻前の伝搬路状況に基づいて求められる。
なお、送信ウエイト情報は、基地局装置10と端末装置60との間で共有している送信ウエイトテーブルに記憶された番号(識別子)を用いて、送信ウエイト情報を通知する方法を用いることができる。これにより、送信ウエイト情報は、送信ウエイト番号のみの情報で済むため、送信ウエイト通知の際の情報量を削減することができる。また、チャネル品質情報、送信側干渉除去係数情報に関しても、適当な量子化を施した受信品質テーブルを基地局装置10および端末装置60で共有し、そのチャネル品質テーブル(受信品質テーブル)に記憶された番号を用いて、チャネル品質情報を通知する方法を用いることができる。例えば、基地局装置10では、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の内部に、受信品質テーブル、送信ウエイトテーブルが記憶されている。端末装置60は、送信側干渉除去係数算出部74、送信ウエイト選択部70、チャネル品質情報算出部72の内部に、受信品質テーブル、送信ウエイトテーブルが記憶されている。
これにより、所定の量子化ビット数だけの情報量に削減することが可能となり、端末装置60から基地局装置10へのフィードバック量を低減できる。
チャネル品質情報の通知方法として、測定されたチャネル品質に基づき、多値変調数及び符号化率を対応づけた多値変調符号化率テーブルを基地局装置10と端末装置60との間で共有し、その多値変調符号化率テーブルに記憶された番号を用いて、受信品質情報を通知することも可能である。これにより、チャネル品質を通知する際の情報量を削減することが可能となる。多値変調符号化率テーブルは、基地局装置10のチャネル品質情報抽出部28、端末60のチャネル品質情報抽出部72に記憶されている。
干渉除去部16は、送信側干渉除去係数情報α(k−L)を基に、空間多重する端末装置60間の干渉を低減するように干渉除去を行う。すなわち、第s番目の端末装置60−s宛のデータ信号系列ds(k)に対し、干渉除去を施した後に、データ信号を送信する
。干渉除去後のデータ信号gs(k)を示す式(1)を下記に示す。ただし、次式では、
s=1,2としている。
第1の送信ウエイト乗算部18は、抽出された送信ウエイト情報(V1,V2)に基づき、端末装置60へのデータ信号(ユーザ個別制御信号も含む)に対して送信ウエイトを乗算する。干渉除去部16から出力される信号系列gs(k)に対し、下記のような送信
ウエイトを乗算した信号yg(g)を生成する。ここで、sは空間多重接続するユーザ数
以下の自然数を表す。なお、本実施の形態においては空間多重数2の場合を示し、下記式(2)では、s=1,2としている。また、V1,V2、及びygは、Nt次元の要素を
含む列ベクトルを示す。
信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、個別パイロット信号系列yq(k)、データ信号系列yg(k)を、FDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれ
らの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成のパイロット信号を生成して出力する。ここで、多重化によって生成されたパイロット信号について説明する。
図4は、基地局から送信されるパイロット信号のフレーム構成の一例を示す。図4に示す例では、TDMを用いて共通パイロットおよび個別パイロット信号を多重している。フレームは、共通パイロット信号部、個別パイロット信号部およびデータ信号・制御信号部を含む。共通パイロット信号は複数のアンテナ26毎に、個別パイロット信号は複数の送信ウエイトにより形成されるウエイト毎に、パイロット信号をFDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組み合わせを用いて多重する。これにより、端末装置60は、それぞれを分離受信し、アンテナ26毎、あるいは、ウエイト毎にチャネル推定を行うことができる。
基地局装置10は、データ信号に多重化される共通パイロット信号および個別パイロット信号を生成する共通パイロット信号生成部44および個別パイロット信号生成部38を有している。共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列pn(k)を生成する。ここで、nは、送信アンテナ数Nt以下の自然数、kは離散時刻を示す。共通パイロット信号生成部44は、生成した共通パイロット信号を、信号多重部22に入力する。すなわち、共通パイロット信号系列pn(k)には、送信ウエイトが乗算されない。
個別パイロット信号生成部38は、生成した個別パイロット信号を第2の送信ウエイト乗算部40に入力する。以下では、m1番目の端末装置60−m1に対して送信する個別パイロット信号系列について説明する。第2の送信ウエイト乗算部40は、送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)に基づいて、個別パイロット信号系列qs(k)に対してウエイトを乗算し、ウエイト乗算後の個別
パイロット信号を出力する。すなわち、第s番目の個別パイロット信号系列qs(k)に対し、送信ウエイトを乗算した信号を生成する。次式(3)は、s=1,2の場合の送信ウエイトを乗算した信号yq(k)を示す式である。ここで、yqは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
基地局装置10は、リソース割当部46を有する。リソース割当部46は、複数の端末装置60−mから送信された、送信ウエイト情報抽出部32から出力される送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))および、チャネル品質情報抽出部28から出力される受信品質情報Q(m)に基づいて、空間多重する端末装置60の組み合わせを決定し、周波数、時間、符号等のリソースを割り当てる。
図1において、リソース割当部46には、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18、第2の送信ウエイト乗算部40、信号多重部22に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
図6においては、リソース割当部46には、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、送信ウエイト乗算部18、信号多重部22、送信側干渉除去情報・送信ウエイト情報生成部48に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
空間多重する端末装置60の組み合わせ決定方法は、以下の通りである。端末装置60−m1に対し、最小SNR規範で選定された送信ウエイトV2(m1)が、同時に多重しようとする別の端末装置60−m2にとっては、最大SNRウエイト規範で選定されたとなる送信ウエイトV1(m2)となる端末装置60−m2を組み合わせる。すなわち、V2(m1)=V1(m2)となるような端末装置60−m1、60−m2を組み合わせる。なお、この際に必ずしもV2(m2)=V1(m1)での関係が成り立たなくてもよい。この手法により、指向性利得を高めた上で、かつ、同時に多重する端末装置60間の予干渉、被干渉量の少ない組合せを実現できる。
リソース割当部46は、空間多重する端末装置60−m1,60−m2が決定すると、それらの端末装置60−m1,60−m2に対し、個別データ送信を行う通知を行う。こ
の際に、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含めた制御情報を制御信号として送信する。なお、個別パイロット信号を送信する際の送信電力と等しい電力で個別データ送信を行う場合には、個別データ信号の送信電力情報を制御情報に含めなくてもよい。また、別の手法として、個別データ信号を個別パイロット信号と異なる送信電力で送る際は、送信電力情報を含めた制御情報を基地局装置10から端末装置60に送信する。
[端末装置]
図2は、端末装置60の構成を示す図である。端末装置60は、共通パイロット信号を処理して処理結果を基地局装置10にフィードバックするための構成として、共通パイロット信号抽出部66と、第1のチャネル推定部68と、送信ウエイト選択部70と、チャネル品質情報算出部72と、送信側干渉除去係数算出部74と、制御信号生成部76と、符号化・変調部78と、信号多重部80とを備えている。
また、端末装置60は、受信したデータ信号を復号するための構成として、制御情報抽出部84と、個別パイロット信号抽出部86と、第2のチャネル推定部88と、受信ウエイト算出・乗算部90と、復調部92と、復号部94とを有している。
以下、端末装置60の各構成について説明する。共通パイロット信号抽出部66は、アンテナ62および受信RF部64を介して信号を受信し、受信信号から共通パイロット信号を抽出する。
第1のチャネル推定部68は、基地局装置10から送信された共通パイロット信号yp(k)の受信結果に基づいてチャネル推定を行う。第1のチャネル推定部68によるチャネル推定結果(以下、「チャネル推定値」という)は、次の式(4)に示す行列で表すことができる。
伝搬路がフラットフェージング環境の場合、第m番目の端末装置60−mによるチャネル推定値は、合計(共通パイロット信号系列数Nt)×(端末装置60−mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、hm(j2,j1)は、端末装置60−mにおいて、第j1番目の共通パイロット信号系列を、第j2番目のアンテナ62で受信したときのチャネル推定値を示す。
送信ウエイト選択部70は、基地局装置10と端末装置60との間で互いに既知である固定送信ウエイト群unから、下記の選択規範に従って、特定の送信ウエイト(V1,V2)を選択する。また、送信ウエイト選択部70は、選択された送信ウエイトV1を用いて、データ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する。また、別の方法として、最大SNR規範で得られる最大SNR、および最小SNR規範で得られる最小SNRを用いたSINRに基づく受信品質を推定してもよい。SINRは、例えば(最大SNR/最小SNR)で算出する。
ここで、送信ウエイトの選択方法を以下に示す。最大SNR規範として、チャネル推定H(m)の結果を用いて、最大SNRが得られる固定送信ウエイトV1を選択する。nは、固定送信ウエイト候補の最大数以下の自然数をとる。
また、最小SNR規範として、チャネル推定H(m)の結果を用いて、最小SNRが得られる固定送信ウエイトV2を選択する。
なお、端末装置60から基地局装置10への送信ウエイトの選択結果のフィードバックは、(1)2種類の送信ウエイト(V1,V2)の選択結果のINDEX情報を送付するか、(2)2種類の送信ウエイトを組にした2次元のテーブル(x,y)のINDEX情報を送付するか、あるいは(3)2種類の送信ウエイトを組み合わせた2次元のテーブルのうち一部の組合せに限定したテーブルのINDEX情報を送付する(例えば、主ウエイト方向が隣接するウエイトを除いたウエイトの組合せに限定してテーブルを用いる)。3番目の方法の場合、最小SNR規範で選択する送信ウエイトの探索候補を、限定した送信ウエイトの組み合わせのサブセットから探索することができ、演算量を低減することができる。なお、テーブルは送信ウエイト選択部70に記憶されている。
送信側干渉除去係数算出部74は、空間多重される他の端末装置60に対しては、送信ウエイトV2を用いて送信し、自局宛の端末装置60に対しては、送信ウエイトV1を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数α(m)を算出する。
このような干渉除去係数α(m)を用いることで、チャネル推定値H(m)に誤差が含まれず、変動もしない場合に得られる理想的な条件では、空間多重する端末装置60のうちの1つの端末装置60−mにおいては、従来どおりのDPCによる特性改善効果を得ることができる。また、基地局装置10の送信アンテナ数Nt、端末装置60−mの受信アンテナ数Ns(m)に依存せず、1つの複素数の係数として干渉除去係数を算出できる。すなわち、送信アンテナ数Nt、受信アンテナ数Nsが多い場合も、基地局装置10に通知すべき干渉除去係数に関する情報量は同一となるため、特に、送信アンテナ数Nt、あるいは、受信アンテナ数Nsが多い場合に、基地局装置10にフィードバックする干渉除去係数に関する情報量の低減効果が大きい。
制御信号生成部76は、干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報および選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10にフィードバックする制御信号を生成する。
信号多重部80は、データ信号を符号化および変調した符号化・変調部78からの出力信号と、制御信号生成部76からの出力信号を多重する。ここで信号多重には、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいは、それらを組み合わせた多重方法を用いる。
制御情報抽出部84は、基地局装置10から送信された制御信号から、リソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を抽出する。ここで、個別パイロット信号系列情報は、所望データ信号が送信される個別パイロット信号系列の情報を含む。すなわち、送信ウエイトとして、V1,V2のどちらで送信されているかの情報を含む。
個別パイロット信号抽出部86は、受信RF部64を介して受信した信号から個別パイロット信号を抽出する。第2のチャネル推定部88は、基地局装置10から送信された個別パイロット信号yq(k)の受信結果に基づきチャネル推定を行う。ここで得られるチャネル推定結果(以下、チャネル推定値)は、行列Z(m)によって表される。また、次式(8)はNb=2の場合の第2のチャネル推定行列Z(m)を示す。以下、Z(m)を、第2のチャネル推定行列という。
伝搬路がフラットフェージング環境の場合、端末装置60−mにおけるチャネル推定値は、合計(基地局から送信される個別パイロット信号系列数Nb)×(端末装置60−mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、zm(j,s)は、端末装置60において、第s番目の個別パイロット信号系列を、第j番目のアンテナ62で受信したときのチャネル推定値を表す。
受信ウエイト算出・乗算部90は、第2のチャネル推定部88で推定される第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し、受信RF部64からの出力信号に乗算する。ここで、受信ウエイトは、ZF規範、MMSE規範などを基に算出する。ZF規範の場合、第2のチャネル推定行列Z(m)の逆行列Z-1(m)を算出し、個別パイロット信号系列情報に従い、所望データ信号がVsの送信信号により送信される場合、逆行列Z-1(m)の第s行目からなる行ベクトルを受信ウエイトとする。これにより、チャネル推定値H(m)に誤差を含む場合においても、空間多重される端末装置60への干渉信号を除去することができる。
復調部92及び復号部94は、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対し復調動作及び復号動作を行う。
[無線通信システムの動作]
図5は、本実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。以下、図5を参照しながら、無線通信システムの動作について説明する。基地局装置10の第n番目の共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列pn(k)を生成し、
生成した共通パイロット信号を端末装置60に送信する(ステップS1)。
端末装置60は、基地局装置10から送信された共通パイロット信号を受信すると、共通パイロット信号yp(k)の受信結果に基づいてチャネル推定を行い、チャネル推定値を求める(ステップS2)。次に、端末装置60の送信ウエイト選択部70は、基地局装置10と端末装置60との間で互いに既知である固定送信ウエイト群unから、上記した選択規範に従って、特定の送信ウエイト(V1,V2)を選択し、更に、選定された送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する(ステップS3)。
続いて、端末装置60−mの送信側干渉除去係数算出部74は、干渉除去係数α(m)を算出する(ステップS4)。干渉除去係数α(m)は、上記したとおり、空間多重される他の端末装置60に対しては、送信ウエイトV2を用いて送信し、自局宛の端末装置60に対しては、送信ウエイトV1を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数である。
端末装置60の制御信号生成部76は、干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報及び選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10にフィードバックする制御信号を生成し、生成した制御信号を基地局装置10に通知する(ステップS5)。
基地局装置10は、複数の端末装置60から送信された、送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))及び受信品質情報Q(m)に基づいて、リソース割当部46にて、空間多重する端末装置60の組み合わせを決定し、周波数、時間、符号等のリソース割り当てる(ステップS6)。基地局装置10は、空間多重する端末装置60が決定した後は、それらの端末装置60に対し、個別データ送信を行う通知を行う(ステップS7)。またこの際に、基地局装置10は、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含む制御情報を制御信号として送信する。
端末装置60は、制御情報抽出部74にて、基地局装置10から送信されるリソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を制御信号から抽出する(ステップS7)。
基地局装置10は、個別データ送信通知の後、端末装置60に対して個別パイロット信号を送信する(ステップS8)。ここで送信する個別パイロット信号は、送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)に基づいて、個別パイロット信号系列qs(k)に対しウエイトを乗算した信号である。
端末装置60は、個別パイロット信号を受信すると、個別パイロット信号yq(k)の受信結果に基づき、第2のチャネル推定部88にてチャネル推定を行い、チャネル推定値を算出する(ステップS9)。端末装置60の受信ウエイト算出・乗算部90は、第2のチャネル推定部88で推定された第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し(ステップS10)、受信RF部64の出力信号に乗算する。
基地局装置10は、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18にて、端末装置60へのデータ信号を処理し、処理後の個別データを端末装置60に送信する(ステップS11)。端末装置60は、基地局装置10から個別データを受信すると、復調部92および復号部94にて、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対して復調動作及び復号動作を行う(ステップS12)。以上、本実施の形態の基地局装置10および端末装置60の構成および動作について説明した。
[本実施の形態の効果]
本実施の形態によれば、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動がない場合、第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列の結果と、端末装置60へのデータ信号d1(k)は、次式(9)で示される。なお、式(9)は、s=1,2の場合を示す。式(9)に示すように、最大比合成受信ウエイトw1=[H(m1)V1]Hを用いて、空間多重する端末装置60からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受
信することが可能となる。ここで、上付き添え字Hは複素共役演算子を示す。
また、端末装置60−msでの第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列H(ms)の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動を含む
場合の受信信号rs(k)は、次式(10)で示される。なお、式(10)は、s=1,2の場合を示す。
この場合、端末装置60へのデータ信号ds(k)は、第2のチャネル推定部88で得
られるチャネル推定値Z(ms)を用いて受信ウエイトを算出することで、空間多重する他の端末装置60からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。
また、本実施の形態では、端末装置60からのフィードバック情報として基地局装置10に送信される送信側干渉除去情報αのデータ量を低減でき、データ伝送時のオーバーヘッドを低減でき、データ伝送を効率化できる。また、伝搬チャネル推定値に誤差あるいは変動を含む場合でも、端末装置60側で他ユーザからの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。これにより、空間多重するユーザからの同一チャネル干渉波を送信側で低減でき、複数の端末装置60に対する空間多重伝送時の伝送効率を高めることができる。これにより、周波数利用効率を向上することができる。
なお、本実施の形態においては、チャネル変動あるいはチャネル推定誤差が少ない場合に、送信ウエイトV1を用いてデータ信号が送信される端末装置60に対し、送信側の干渉除去効果および受信側での最大比合成受信効果が得られるため、受信品質の改善効果が大きい。従って、この性質を利用したスケジューリングを適用してもよい。例えば、無線通信システムは、送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信される端末装置60として、セルエッジに存在する端末装置、距離減衰の大きい端末装置、受信品質の低い端末装置を優先的に割り当てるスケジューリングを行う。例えば、セルエッジに存在する端末装置60は、セル間干渉を多く受けるが、送信ウエイトV1を用いて、データ信号が送信される端末装置60として優先的に割り当てることにより、DPCの効果(送信側での空間多重する端末装置60の同一チャネル干渉を除去する効果)で、アンテナ62の自由度を他セル干渉抑圧に使用できる。これにより空間多重効果に加え、他セル干渉抑圧が可能となり、セルエッジのスループットを改善できる。
端末装置60として割り当てる端末装置として、チャネル変動が少ない端末装置を割り当てることで、チャネル変動誤差に起因する受信品質改善効果の低減を防ぐことができる。例えば、端末装置60のチャネル変動量の状況は、端末装置60から基地局装置10にフィードバックすることで実現できる。
端末装置60として割り当てる端末装置として、チャネル推定誤差が少ない端末装置を割り当てることで、チャネル推定誤差により、受信品質改善効果の低減を防ぐことができる。例えば、チャネル推定誤差が少ない端末装置として、基地局装置10の近傍にある端末装置60、受信SNRが高い端末装置60などを、送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信される端末装置60として優先的に割り当てるスケジューリングを行う。
本実施の形態においては、複数の端末装置60に対して空間多重伝送を行う例について説明した。すなわち、端末装置60−m1と、別の端末装置60−m2に対し、それぞれ個別のデータ信号を空間多重伝送により行う例を挙げたが、本発明は、この例に限定されない。本発明は、端末装置60−m1に対する個別のデータ信号と、複数の端末装置60−m2等に対するブロードキャスト信号を、空間多重伝送を用いて行う場合にも適用できる。また、別の適用例としては、端末装置60の代わりに、中継装置に対する個別のデータ信号と、別の端末装置60に対する個別のデータ信号を、空間多重伝送を用いて行うこともできる。さらに、別の方法としては、いわゆるシングルユーザMIMOとして、端末装置60に対する個別のデータ信号と、同一の端末装置60に対する個別のデータ信号とを空間多重することもできる。
本実施の形態においては、端末装置60が、送信ウエイトとして予め固定されたウエイトの複数の候補から選択し、それを基地局装置10に通知する構成を示したが、別の方法として、従来例に記載しているようなQR分解を用いた適応的な送信ウエイトを用いてもよい。この場合、伝搬路のチャネル推定値が基地局装置10にとって既知であるか、あるいは端末装置60において、第1のチャネル推定値の結果を基に、適応的に生成した送信ウエイトの情報を基地局装置にフィードバックすることで対応することができる。
なお、本実施の形態において、干渉除去部16は、端末装置から送信される干渉除去係数αを基にして、非特許文献4に開示されているDPCの処理による動作説明を行ったが、干渉除去係数αを基にした干渉除去部における干渉除去の動作としては、これに限定されず、他に、"New automatic equalizer employing modulo arithmetic". (M. Tomlinson (March 1971). Electron. Lett. 7: 138-139)、"Matched-transmission technique for channels with intersymbol interference".( H. Harashima and H. Miyakawa (August 1972). IEEE Trans. Commun. COM-20: 774-780)に開示されているTomlinson-Harashima precoding 手法あるいは、"A vector-perturbation technique for near-capacity multiantenna multiuser communication - Part II: Perturbation".(B. M. Hochwald, C. B. Peel, and A. L. Swindlehurst (March 2005). IEEE Trans. Commun. 53: 537-544)に開示されているvector perturbation techniqueを用いることができ、同様な効果を得ることができる。
(第2の実施の形態)
図6は、第2の実施の形態の基地局装置10aの構成を示す図、図7は、第2の実施の形態の端末装置60aの構成を示すである。以下、図6、図7を参照して、第2の実施の形態の無線通信システムについて説明する。
第2の実施の形態の基地局装置10aの基本的な構成は、第1の実施の形態の基地局装置10と同じであるが、個別パイロット信号生成部38および第2の送信ウエイト乗算部40に代えて、送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報生成部48を備えている。
送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報生成部48は、m1番目の端末装置60a−m1に対して送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)を通知するための制御信号系列を生成する。送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報生成部48は、生成した制御信号系列を信号多重部22に入力する。信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、制御信号系列、データ信号系列yg(k)を、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する。
図8は、TDMを用いて共通及び個別パイロット信号を多重した場合の、基地局から送信されるパイロット信号のフレーム構成の一例を示す。フレームは、共通パイロット信号部、制御信号部及びデータ信号/制御信号部を含む。共通パイロット信号は複数のアンテナ毎に、パイロット信号をFDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組み合わせを用いて多重する。これにより、端末装置60aで、それぞれを分離受信し、アンテナ毎、あるいは、ウエイト毎にチャネル推定を行う。制御信号部の一部は、送信ウエイト
による重み付けなしに送信する。これにより、共通パイロット信号で得られるチャネル推定値を用いて、制御信号の復調処理が可能となる。
次に、第2の実施の形態の端末装置60aについて説明する。図7に示すように、第2の実施の形態の端末装置60aの基本的な構成は、第1の実施の形態の端末装置60と同じであるが、個別パイロット信号抽出部86および第2のチャネル推定部88に代えて、送信側干渉係数・送信ウエイト情報抽出部96およびチャネル推定値変更部98を備えている。
送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報抽出部96は、基地局装置10aから送信される送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)および送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))を抽出する。
チャネル推定値変更部98は、第1のチャネル推定部68で得られたチャネル推定値H(ms)に対し、送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報抽出部96での情報を基にチャネル推定値を変更した第2のチャネル推定値Z(ms)を算出する。第2のチャネル推定値Z(ms)は、下記の式(11)によって表される。
図9は、第2の実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。第2の実施の形態の無線通信システムの基本的な動作は、第1の実施の形態の無線通信システムの動作と同じであるが、リソース割当部46によって空間多重する端末装置60aが決定された後、それらの端末装置60aに対し、個別データ送信を行う通知を行う処理が異なる(ステップS70)。
第2の実施の形態の無線通信システムは、空間多重する端末装置60aに対し、送信側干渉除去係数情報及び送信ウエイト情報を制御信号として送信して、空間多重する他の端末装置60aに基地局装置における、事前の干渉除去及び送信ウエイトの乗算を行うことで変動する伝搬チャネルに関する情報を通知することができるため、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
また、第2の実施の形態では、端末装置60aにおいて、第2のチャネル推定部が不要になることから、簡単な構成で端末装置60aを構成できるという効果を有する。
(第3の実施の形態)
図10は、第3の実施の形態の基地局装置10bの構成を示す図、図11は第3の実施の形態の端末装置60bの構成を示す図である。以下、図10、図11を参照して、第3の実施の形態の無線通信システムについて説明する。
第3の実施の形態の基地局装置10bの基本的な構成は、第1の実施の形態の基地局装置10と同じであるが、第1の実施の形態の基地局装置10の構成に加え、送信側干渉除去係数情報生成部50を備えている。
送信側干渉除去係数情報生成部50は、送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)を通知するための制御信号系列を生成する。送信側干渉除去係数情報生成部50は、生成した制御信号系列を信号多重部22に入力する。信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、個別パイロット信号系列、制御信号系列、データ信号系列yg(k)を、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する。
図10においては、リソース割当部46には、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18、第2の送信ウエイト乗算部40、信号多重部22、送信側干渉除去情報生成部50に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
図12(a)は、基地局装置10bから送信されるパイロット信号のフレーム構成の一例を示す。図12(a)に示す例では、TDMを用いて共通及び個別パイロット信号を多重している。パイロット信号のフレームは、共通パイロット信号部、個別パイロット信号部、制御信号部及びデータ信号・制御信号部を含む。共通パイロット信号は、複数のアンテナ毎にパイロット信号をFDM,TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組み合わせを用いて多重する。図12(a)に示す例では、制御信号部に送信ウエイトが乗じられていない。従って、端末装置60bは、共通パイロット信号で得られるチャネル推定値を用いて、制御信号の復調処理が可能となる。
なお、共通パイロット信号および個別パイロット信号を多重したフレームの構成は、図12(a)に示す例に限られない。図12(b)に示す例のように、制御信号部に個別パイロット信号と同じ送信ウエイトを乗じてもよい。これにより、端末装置60bは、個別パイロット信号で得られるチャネル推定値を用いて、制御信号の復調処理が可能となる。図12(b)に示す例の方が、受信品質が高くなる送信ウエイトを用いて、個別パイロット信号を送信することから、チャネル推定精度を向上することができる。
図11を参照して、端末装置60bの構成について説明する。第3の実施の形態の端末装置60bの基本的な構成は、第2の実施の形態の端末装置60aと同じであるが、第3の実施の形態の端末装置60bは、送信側干渉除去・送信ウエイト情報抽出部96に代えて、送信側干渉除去係数情報抽出部100を備えている。送信側干渉除去係数情報抽出部100は、基地局装置10bから送信される送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)を抽出する機能を有する。
図13は、第3の実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。第3の実施の形態の無線通信システムの基本的な動作は、第1の実施の形態の無線通信システムと同じであるが、リソース割当部46によって空間多重する端末装置60bが決定された後、それらの端末装置60bに対し、個別データ送信を行う通知を行う(ステップS71)。
続いて、基地局装置10bの送信側干渉除去係数情報生成部50は、リソース割当部46で決定された空間多重する端末装置60bの組合せに対し、送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)の制御信号系列を生成し、信号多重部22に入力する。
基地局装置10bの第2の送信ウエイト乗算部40は、次式に示すように、決定された送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))を基に、個別パイロット信号系列qs(k)に対しウエイトを乗算した個別パイロット信号を信号多重部22に入力する。すなわち、第s番目の個別パイロット信号系列qs(k)に対し、下記のような送信ウエイトを乗算し
た信号を生成する。なお、下記の式(12)は、s=1,2の場合を示す。また、yqは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、個別パイロット信号系列yq(k)、制御信号系列、データ信号系列yg(k)を、FDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する(ステップS8)。
基地局装置10bから個別パイロット信号を受信した端末装置60bは、送信側干渉除去係数情報抽出部100にて、基地局装置10bから送信される送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)を抽出する。次に、端末装置60bのチャネル推定値変更部98は、第2のチャネル推定部88で得られた第2のチャネル推定値Z(ms)に対し、送信側干渉除去係数情報抽出部100での情報に基づいて、以下の式(13)に示すように、変更した第2のチャネル推定値Z(ms)を算出する(ステップS72)。なお、下記の式(13は、s=1,2の場合のチャネル推定値Z(ms)を示す。また、Zs(x)は、行列Z(x)の第s番目の列ベクトルを示す。
本実施の形態では、基地局装置10bは、空間多重する端末装置60bに対し、送信側干渉除去係数情報αのみを制御信号として送信する。これにより、空間多重する他の端末装置60bに、基地局装置10bにおいて事前の干渉除去を行うことで変動する伝搬チャネルに関する情報を通知することができる。これにより、第2の実施の形態の無線通信システムより、制御情報量を低減することができる。また、基地局装置10bは、端末装置60bに対し、受信品質が高くなる送信ウエイトを用いて、個別パイロット信号を送信することから、チャネル推定精度を向上することができる。
(第4の実施の形態)
次に、第4の実施の形態の無線通信システムについて説明する。第4の実施の形態の無線通信システムの基本的な構成は、第1の実施の形態の無線通信システムと同じであるが、第4の実施の形態では、本発明をOFDMあるいはOFDMAといったマルチキャリア伝送に適用した例について説明する。
図14は、第4の実施の形態の基地局装置10cの構成を示す図である。第4の実施の形態の基地局装置10cは、第1の実施の形態の基地局装置10の構成に加え、FFT部52およびCP付加部54を有している。FFT部52は、入力されるサブキャリア信号fdに対しFFT処理を行う。CP付加部54は、サイクリックプリフィックス(Cyclic prefix)を付加する。
図14においては、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18、第2の送信ウエイト乗算部40、信号多重部22に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
図15は、第4の実施の形態の端末装置60cの構成を示す図である。第4の実施の形態の端末装置60cは、第1の実施の形態の端末装置60の構成に加え、CP除去部102およびIFFT部104を有している。CP除去部102、IFFT部104は、OFDM復調を行う。これらの構成により、入力される時間領域信号を、周波数領域におけるサブキャリア信号に変換する。
以下、第4の実施の形態の無線通信システムの動作について説明する。第4の実施の形態の無線通信システムの基本的な動作は、第1の実施の形態の無線通信システムと同じなので、図5を参照しながら説明する。
基地局装置10cの第n番目の共通パイロット信号生成部44は、次式に示すように、共通パイロット信号系列pn(k,fd)を生成し、生成した共通パイロット信号を送信する。下記式(14)において、nは、送信アンテナ数Nt以下の自然数、kは離散時刻を示す。共通パイロット信号系列pn(k,fd)は、送信ウエイトは乗算されず信号多重部22に入力される(ステップS1)。ここで、fdは、サブキャリア信号のインデックスを表し、fd=1〜Nscの値をとる。なお、Nscは、サブキャリア数である。
共通パイロット信号を受信した端末装置60cは、第1のチャネル推定部68にて、基地局装置10cから送信された共通パイロット信号yp(k,fd)の受信結果に基づきサブキャリア毎にチャネル推定を行う(ステップS2)。これにより得られるチャネル推定結果(以下、チャネル推定値)は、次式の行列で示すことができる。
伝搬路のマルチパスの遅延量がCP長以内である場合、フラットフェージング環境とみなすことができ、第m番目の端末装置60c−mにおけるチャネル推定値は、合計(共通パイロット信号系列数Nt)×(端末装置60c−mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、hm(j2,j1,fd)は、端末装置60c−mにおいて、第fdのサブキャリア信号において、第j1番目の共通パイロット信号系列を、第j2番目のアンテナで受信したときのチャネル推定値を示す。
送信ウエイト選択部70は、基地局装置10cと端末装置60cとの間で互いに既知の固定送信ウエイト群unから、下記の選択規範に従って、サブキャリアfd毎に、特定の送信ウエイト(V1(fd),V2(fd))を選択し、更に、選定された送信ウエイトV1(fd)を用いてデータ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する(ステップS3)。また、別の方法として、最大SNR規範で得られる最大SNR、および最小SNR規範で得られる最小SNRを用いたSINRに基づく受信品質としてもよい。SINRは、例えば(最大SNR/最小SNR)によって算出する。
送信ウエイトの選択方法を以下に示す。ここで、nは固定送信ウエイト候補の最大数以下の自然数をとる。最大SNR規範として、チャネル推定H(m,fd)結果を用いて、
最大SNRが得られる固定送信ウエイトV1(fd)を選択する。
また、最小SNR規範として、チャネル推定値H(m,fd)結果を用いて、最小SNRが得られる固定送信ウエイトV2を選択する。
なお、送信ウエイトの選択結果の通知は、(1)2種類の送信ウエイト(V1(fd),V2(fd))の選択結果のINDEX情報を送付するか、(2)2種類の送信ウエイトを組にした2次元のテーブル(x,y)のINDEX情報を送付するか、あるいは(3)2種類の送信ウエイトを組み合わせた2次元のテーブルのうち一部の組合わせに限定したテーブルのINDEX情報を送付する(例えば、主ウエイト方向が隣接するウエイトを除いたウエイトの組合せに限定してテーブルを用いる)。3番目の方法の場合、最小SNR規範で選択する送信ウエイトの探索候補を、限定した送信ウエイトの組み合わせのサブセットから探索することができ、演算量を低減することができる。
端末装置60cの送信側干渉除去係数算出部74は、以下のような干渉除去係数α(m)(fd)をサブキャリアfd毎に算出する(ステップS4)。干渉除去係数α(m)(fd)は、空間多重される他の端末装置60cに対しては、送信ウエイトV2(fd)を用いて送信し、自局宛の端末装置60cに対しては、送信ウエイトV1(fd)を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数α(m)(fd)を算出する。
このような干渉除去係数α(m)(fd)を用いることで、チャネル推定値H(m,fd)に誤差が含まれず、変動もしない場合に得られる理想的な条件では、空間多重する端末装置60cのうちの1つの端末装置60c−mにおいては、従来どおりのDPCによる特性改善効果を得ることができる。また、基地局装置10cの送信アンテナ数Nt、端末装置60cの受信アンテナ数Ns(m)に依存せず1つの複素数の係数として干渉除去係数を算出できる。すなわち、送信アンテナ数Nt、受信アンテナ数Nsが多い場合も、基地局装置10cに通知すべき情報量は同一となるため、特に、送信アンテナ数Nt、あるいは、受信アンテナ数Nsが多い場合に、基地局装置10cにフィードバックする情報量の低減効果が大きい。
制御信号生成部76は、サブキャリアfd毎の干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報及び選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10cにフィードバックする制御信号を生成する。
信号多重部80は、データ信号を符号化および変調した符号化・変調部78からの出力信号と、制御信号生成部76からの出力信号を多重する。ここで信号多重部80は、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいは、それらを組み合わせた多重方法を用いる。
端末装置60cは、多重化によって生成した制御信号を基地局装置10cに送信する(ステップS5)。基地局装置10cは、端末装置60cから送信された制御信号を受信すると、送信ウエイト情報抽出部32にて、第m番目の端末装置60c−mから送信される送信ウエイト情報V1(k−L,fd(m)、V2(k−L,fd(m)を受信信号から抽出する。ここで、送信ウエイト情報V1,V2は、端末装置60c−mにおいて、最大SNR規範及び最小SNR規範により選択された送信ウエイトである。mは、基地局装置のエリア内にいる端末装置の数Nms以下の自然数をとる。チャネル品質情報抽出部28は、端末装置60c−mから送信されるチャネル品質情報Q(m,fd)を、受信信号から抽出する。送信側干渉除去係数抽出部30は、端末装置60c−mから送信される送信側干渉除去係数情報α(k−L,fd(m)を、受信信号から抽出する。ここで、kは離散時間、(k−L)は端末装置60cにおいて送信ウエイトあるいは干渉除去係数が測定された時間を表す。すなわち、送信ウエイト情報、干渉除去係数情報は、時刻kにおいて、離散時間L時刻前の伝搬路状況を基に得られる。
リソース割当部46は、複数の端末装置60cから送信された、サブキャリア毎の送信ウエイト情報(V1(m)(fd),V2(m)(fd))及び受信品質情報Q(m,fd)を基
に、空間多重する端末装置の組み合わせを決定し、周波数、時間、符号等のリソースを割り当てる(ステップS6)。ここで、空間多重する端末装置の組み合わせ決定方法は、ある端末装置60−m1に対し、最小SNR規範で選定された送信ウエイトV2(m1)が、同時に多重しようとする別な端末装置60c−m2にとっては、最大SNRウエイト規範で選定されたとなる送信ウエイトV1(m2)となる端末装置を組み合わせる。すなわち、V2(m1)=V1(m2)となるような端末装置同士を組み合わせる。なお、この際に必ずしもV2(m2)=V1(m1)での関係が成り立たなくてもよい。このような手法により、指向性利得を高めた上で、かつ、同時に多重する端末装置間の予干渉、被干渉量の少ない組合せを実現できる。
リソース割当部46により、各サブキャリアにおける空間多重する端末装置の組合せ(60c−m1、60c−m2)が決定した後は、それぞれの端末装置60c−m1、60c−m2に対し、SNRが最大となる送信ウエイトを(V1(m1)(fd),V1(m2)(fd))としてデータ信号の送信に用いる。また、この際、端末装置60−m1に対しては、SINRが最大となる送信ウエイトの組み合わせ(V1(m1)(fd),V2(m1)(fd))と等しくなる。
次に、リソース割当部46により、サブキャリアに対する空間多重する端末装置60cが決定した後は、それらの端末装置60cに対し、使用するサブキャリアの情報と共に、個別データ送信を行う通知を行う(ステップS7)。また、この際に、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含む制御情報を制御信号として送信する(ステップS7)。なお、空間多重伝送する際のデータ送信時の送信電力が個別パイロット信号を送信する際の送信電力と等しい場合は、個別データ信号の送信電力情報を制御情報に含めなくてもよい。また、別の手法として、個別データ信号を、個別パイロット信号と異なる送信電力で送る際は、送信電力情報を含む制御情報を基地局装置10cから端末装置60cに送信する。
端末装置60cは、基地局装置10cから送信された個別データ送信通知の制御信号を受信すると、制御情報抽出部84にて、制御信号から、リソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のサブキャリア毎のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を抽出する。ここで、個別パイロット信号系列情報は、所望データ信号が送信される個別パイロット信号系列の情報を含む。すなわち、送信ウエイトとして、V1,V2のどちらで送信されているかの情報を含む。
基地局装置10cの第2の送信ウエイト乗算部40は、次式(19)に示すように、決定されたサブキャリアfd毎の送信ウエイト情報(V1(m1)(fd),V2(m1)(fd))及び送信側干渉除去係数情報α(k−L,fd(m1)を基に、個別パイロット信号系列qs(k,fd)に対しウエイトを乗算した個別パイロット信号を出力する(ステップS8)。なお、式(19)では、s=1,2の場合を示している。また、yqは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
第2のチャネル推定部88は、基地局装置10cから送信された個別パイロット信号yq(k,fd)の受信結果に基づきサブキャリア毎にチャネル推定を行う(ステップS9)。ここで得られるチャネル推定結果を次式(20)のように行列Z(m,fd)を用いて
示す(以下、この行列を「第2のチャネル推定行列」という)。
伝搬路のマルチパスの遅延量がCP長以内である場合、フラットフェージング環境とみなすことができ、第m番目の端末装置60c−mにおける第fd番目のサブキャリア信号
のチャネル推定値は合計(基地局から送信される個別パイロット信号系列数Nb)×(端末装置60c−mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、zm(j,s,fd)は、端末装置60c−mにおいて、第s番目の個別パイロット信号系列を、第j番目のアンテナで受信されたときの第fd番目のサブキャリア信号のチャネル推定値を表す。また、次式はNb=2の場合の第2のチャネル推定行列Z(m,fd)を示す。
受信ウエイト算出・乗算部90は、サブキャリア毎に第2のチャネル推定部88で推定される第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し、受信RF部64の出力信号に乗算する(ステップS10)。ここで、受信ウエイトは、ZF規範、MMSE規範などを基に算出する。ZF規範の場合、第2のチャネル推定行列Z(m,fd)の逆行列Z-1(m,fd)を算出し、個別パイロット信号系列情報に従い、所望データ信号がVsの送信信号により送信される場合、逆行列Z-1(m,fd)の第s行目からなる行ベクトルを受信ウエイトとする。これにより、チャネル推定値H(m,fd)に誤差を含む場合においても、空間多重される端末装置への干渉信号を除去することができる。
端末装置60−m1、60−m2への各データ信号は、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18で処理を行い、信号多重部22に出力する。ここで、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18では、以下のような処理を行う(ステップS11)。干渉除去部は、送信側干渉除去係数情報α(k−L,fd)を基に、空間多重する端末装置間の干渉を低減するように干渉除去を行う。すなわち、第s番目の端末装置宛のデータ信号系列ds(k,fd)に対し、次式(21)に示すように、干渉除去を施した後に、データ信号gs(k,fd)を送信する。なお、式(21)は、s=1,2の場合の式である。
次に、第1の送信ウエイト乗算部18は、抽出された送信ウエイト情報(V1(fd),V2(fd))を基に、端末装置60c−m1、60c−m2へのデータ信号(ユーザ個別制御信号も含む)に対し送信ウエイトを乗算する。干渉除去部16からの出力される信号系列gs(k,fd)に対し、送信ウエイトを乗算した信号yg(k,fd)を生成する。ここで、sは空間多重接続するユーザ数以下の自然数を表す。信号系列s=2の場合の信号yg(k,fd)は、下記の式(22)で表される。なお、V1,V2、及びygは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k,fd)、個別パイロット信号系列yq(k,fd)、データ信号系列yg(k,fd)を、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する。
以下、FFT部52、CP付加部54は、OFDM変調を行う。すなわち、FFT部52は、入力されるサブキャリア信号fdに対しFFT処理を行う。CP付加部54は、サイクリックプリフィックス(Cyclic prefix)を付加する。
復調部92及び復号部94は、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対し復調動作及び復号動作を行う(ステップS12)。
以上に説明した本実施の形態によれば、第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動がない場合は、次式(23)で示されるように、端末装置60c−m1へのデータ信号d1(k)は最大比合成受信ウエイトw1(fd)=[H(m1,fd)V1(k−L,fd)]Hを用いて、空間多重する端末装置60c−m2からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。ここで、上付き添え字Hは複素共役演算子を示す。
また、端末装置60c−msでのサブキャリアfdにおける第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列H(ms,fd)の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動を含む場合の受信信号rs(k,fd)は、次式(24)で示される。式(24)は、s=1,2の場合の式を示す。この場合、端末装置60c−msへの
データ信号ds(k,fd)は、第2のチャネル推定部88で得られるチャネル推定値Z(ms、fd)を用いて受信ウエイトを算出することで、空間多重する他の端末装置からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。
以上、第4の実施の形態に示したように、第1の実施の形態の構成をOFDMあるいはOFDMAといったマルチキャリア伝送に適用することも可能である。この場合は、複数のサブキャリア毎、あるいは、複数のサブキャリアを一つまとめにしたサブバンド毎に、本実施の形態での動作を適用することで、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
また、第2の実施の形態および第3の実施の形態の構成に対しても同様に、OFDMあるいはOFDMAといったマルチキャリア伝送に適用することも可能である。その場合も、複数のサブキャリア毎、あるいは、複数のサブキャリアを一つまとめにしたサブバンド毎に、本実施の形態での動作を適用することで、第2の実施の形態、第3の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
(第5の実施の形態)
上記した第1の実施の形態においては、複数の異なる端末装置に対して、それぞれユニキャストされる個別データ信号を、空間多重を用いて送信する際の動作の説明を主に行った。本実施の形態においては、限定された複数の端末宛に同一のデータを送信するマルチキャストあるいはブロードキャストされるMBS(Multicast and Broadcast Service)のデータ信号(以下、マルチキャスト信号と呼ぶ)と、特定の端末装置宛にユニキャスト送信される個別データ信号の空間多重に適用した場合の無線通信システムについて、より具体的に説明を行う。なお、以下では、第1の実施の形態と異なる部分を主に説明を行う。
図16は、第5の実施の形態の基地局装置10dの構成を示す図である。なお、端末装置60の構成は、第1の実施の形態と同様であるため、その説明を省略する。
[基地局装置]
図16に示すように、基地局装置10dは、端末装置60に送信する個別データ信号1aを符号化する符号化部12aと、マルチキャストする(あるいはブロードキャスト)データ信号2bを符号化する符号化部12bと、符号化されたそれぞれのデータ信号を変調する変調部14a、14bと、端末装置60での個別データ信号の受信時に、干渉成分となるマルチキャストデータを、予め変調信号から除去する干渉除去部16と、干渉除去後の変調信号に対して送信ウエイトを乗じる第1の送信ウエイト乗算部18と、干渉除去された変調信号を加算する加算器20と、加算された変調信号に共通パイロット信号および個別パイロット信号を多重する信号多重部22と、多重化された信号を無線信号に変換する送信RF部24と、無線信号を送信する複数のアンテナ26とを備えている。なお、信号多重部22にて生成された信号を送信する機能を有する送信RF部24およびアンテナ26は、請求項に記載の制御信号送信部およびデータ送信部に対応する。
符号化部12aおよび変調部14aには、チャネル品質情報抽出部28が接続されている。チャネル品質情報抽出部28は、受信RF部36および復調・復号部34を介して端末装置60から受信した受信信号からチャネル品質情報を抽出する。チャネル品質情報抽出部28は、それぞれの端末装置60から受信した信号からチャネル品質情報を抽出する。従って、チャネル品質情報は、端末装置60ごとに異なる値が存在する。ここで、端末装置60−sのチャネル品質情報をチャネル品質情報Q(s)と表す。なお、以下に説明する他のパラメータについても、端末装置60ごとに異なる値が存在する場合には、必要に応じて、右肩に(s)等を付して同様に表現する。
チャネル品質情報抽出部28は、チャネル品質情報Q(s)を符号化部12aおよび変調部14aに通知する。符号化部12aおよび変調部14aは、チャネル品質情報Q(s)に基づいて、端末装置60−sに送信する送信データ1aの符号化および変調を行う。
一方、符号化部12bおよび変調部14bには、リソース割当部からの出力に基づいて、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)送信する送信データ1bの符号化及び変調を行う。
干渉除去部16には、送信側干渉除去係数抽出部30が接続されている。送信側干渉除去係数抽出部30は、受信RF部36および復調・復号部34を介して、端末装置60−sから受信した受信信号から送信側干渉除去係数情報α(k−L)(s)を抽出する。ここで、kは離散時間、(k−L)は端末装置60−sにおいて送信ウエイトあるいは干渉除去係数が測定された時間を示す。
第1の送信ウエイト乗算部18には、送信ウエイト情報抽出部32が接続されている。送信ウエイト情報抽出部32は、端末装置60−sから受信した信号から送信ウエイト情報V1(k−L)(s),V2(k−L)(s)を抽出する。ここで、送信ウエイト情報V1,V2は、端末装置60−sにおいて、最大SNR規範および最小SNR規範により選択される。
なお、干渉除去係数情報、送信ウエイト情報は、時刻kにおいて、離散時間L時刻前の伝搬路状況に基づいて求められる。
干渉除去部16は、個別データの送信を行う特定の端末装置60からの送信側干渉除去係数情報α(k−L)を基に、端末装置60―sへの個別データの送信とともに空間多重するマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号の干渉を低減するように干渉除去を行う。すなわち、複数の端末装置60のうち、特定の端末装置として、(以下、代表例として、s=1として説明する。)端末装置60−1宛の個別データ信号1aであるデータ信号系列d1(k)に対し、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号2bであるデータ信号系列d2(k)による干渉除去を施した後に、データ信号を送信する。第1番目の端末装置60−1宛のデータ信号系列d1(k)に対する干渉除去後のデータ信号g1(k)は式(1)で示される。なお、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号系列d2(k)に対しては何も処理を加えないが、後続の式展開の便宜上、g2(k)=d2(k)と表記する。
第1の送信ウエイト乗算部18は、端末装置60−1から送信され、送信ウエイト情報抽出部32により抽出された送信ウエイト情報(V1,V2)に基づき、干渉除去部16から出力される信号系列gs(k)に対し、式(2)のように送信ウエイトを乗算した信号yg(g)を生成する。本実施の形態においては空間多重数2の場合を示し、式(2)におけるV1,V2、及びygは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。ここで、Ntは送信アンテナ数を示す。
信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、個別パイロット信号系列yq(k)、データ信号系列yg(k)を、FDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成のパイロット信号を生成して出力する。
基地局装置10dは、データ信号に多重化される共通パイロット信号および個別パイロット信号を生成する共通パイロット信号生成部44および個別パイロット信号生成部38を有している。共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列pn(k)を生成する。ここで、nは、送信アンテナ数Nt以下の自然数、kは離散時刻を示す。共通パイロット信号生成部44は、生成した共通パイロット信号を、信号多重部22に入力する。すなわち、共通パイロット信号系列pn(k)には、送信ウエイトが乗算されない。
個別パイロット信号生成部38は、生成した個別パイロット信号を第2の送信ウエイト乗算部40に入力する。以下では、第1番目の端末装置60−1に対して送信する個別パイロット信号系列について説明する。第2の送信ウエイト乗算部40は、第1番目の端末装置60−1から送信された送信ウエイト情報(V1,V2)および送信側干渉除去係数情報α(k−L)に基づいて、個別パイロット信号系列qs(k)に対してウエイトを乗算し、ウエイト乗算後の個別パイロット信号を出力する。すなわち、第s番目の個別パイロット信号系列qs(k)に対し、送信ウエイトを乗算した信号を生成する。式(3)は、s=1,2の場合の送信ウエイトを乗算した信号yq(k)を示す式である。ここで、yqは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
基地局装置10dは、リソース割当部46を有する。リソース割当部46は、複数の端末装置60−mから送信された、送信ウエイト情報抽出部32から出力される送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))および、チャネル品質情報抽出部28から出力される受信品質情報Q(m)に基づいて、個別データを送信する端末装置60を決定し、周波数、時間、符号等のリソースを割り当てる。端末装置60−m対する個別のデータ信号とともに、マルチキャスト信号(あるいはブロードキャスト信号)を、空間多重伝送を用いて行う場合、まず、リソース割当部46は、チャネル品質情報抽出部28から出力される受信品質情報Q(m)に基づいて、ユニキャストにより個別のデータ信号を送信する1つの端末装置60−1の周波数、時間等のリソースを割り当てる。
次に、リソース割当された端末装置60−1から送信された、送信ウエイト情報抽出部32から出力される送信ウエイト情報(V1,V2)を抽出し、送信ウエイト乗算部18部に出力する。ここで、リソース割当された端末装置60−1に向けて、ユニキャストされる個別のデータ信号1aは、図16における符号化部12aに入力される。一方、この際に、同時に多重されるブロードキャストあるいはマルチキャストされるデータ信号1bは、符号化部12bに入力される。
リソース割当部46は、空間多重する端末装置60−1が決定すると、それらの端末装置60−1に個別データ送信を行う通知を行う。また、同時にマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)送信を行うことを報知する。この際に、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含めた制御情報を制御信号として送信する。なお、個別パイロット信号を送信する際の送信電力と等しい電力で個別データ送信を行う場合には、個別データ信号の送信電力情報を制御情報に含めなくてもよい。また、別の手法として、個別データ信号を個別パイロット信号と異なる送信電力で送る際は、送信電力情報を含めた制御情報を基地局装置10dから端末装置60に送信する。
[端末装置]
端末装置60の構成は、第1の実施の形態において図2を用いて説明した構成と同じであるため、説明は省略する。
[無線通信システムの動作]
図17は、本実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。以下、図17を参照しながら、無線通信システムの動作について説明する。基地局装置10dの第n番目の共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列pn(k)を生成し、生成した共通パイロット信号を端末装置60に送信する(ステップS1)。
端末装置60は、基地局装置10dから送信された共通パイロット信号を受信すると、共通パイロット信号yp(k)の受信結果に基づいてチャネル推定を行い、チャネル推定値を求める(ステップS2)。次に、端末装置60の送信ウエイト選択部70は、基地局装置10dと端末装置60との間で互いに既知である固定送信ウエイト群unから、上記した選択規範に従って、特定の送信ウエイト(V1,V2)を選択し、更に、選定された送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する(ステップS3)。
続いて、端末装置60−mの送信側干渉除去係数算出部74は、干渉除去係数α(m)を算出する(ステップS4)。干渉除去係数α(m)は、上記したとおり、空間多重される他の端末装置60に対しては、送信ウエイトV2を用いて送信し、自局宛の端末装置60に対しては、送信ウエイトV1を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数である。
端末装置60の制御信号生成部76は、干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報及び選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10dにフィードバックする制御信号を生成し、生成した制御信号を基地局装置10dに通知する(ステップS5)。
基地局装置10dは、複数の端末装置60から送信された、送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))及び受信品質情報Q(m)に基づいて、リソース割当部46にて、個別データ送信を行う端末装置60を決定し、周波数、時間、符号等のリソース割り当てる(ステップS6−1)。続いて、個別データ送信する端末装置60と空間多重するマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)するデータ信号の符号、変調等の送信フォーマットを決定する(ステップ6−2)。基地局装置10dは、空間多重する端末装置60に対するユニキャスト、及びマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号が決定した後は、個別データの送信を行う端末装置60及び、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)する対象となる端末装置60に対し、データ送信を行う通知を行う(ステップS7)。またこの際に、データ伝送を行う際のMCS(Modulation and coding scheme)情報、送信電力情報を含む制御情報を制御信号として送信する。
端末装置60は、制御情報抽出部74にて、基地局装置10dから送信されるリソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を制御信号から抽出する(ステップS7)。
基地局装置10dは、個別データ送信およびマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)通知の後、端末装置60に対して個別パイロット信号を送信する(ステップS8)。ここで送信する個別パイロット信号は、送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k−L)(m1)に基づいて、個別パイロット信号系列qs(k)に対しウエイトを乗算した信号である。
端末装置60は、個別パイロット信号を受信すると、個別パイロット信号yq(k)の受信結果に基づき、第2のチャネル推定部88にてチャネル推定を行い、チャネル推定値を算出する(ステップS9)。端末装置60の受信ウエイト算出・乗算部90は、第2のチャネル推定部88で推定された第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し(ステップS10)、受信RF部64の出力信号に乗算する。
基地局装置10dは、符号化部12a、12b、変調部14a、14b、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18にて、端末装置60へのデータ信号1a及びマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号1bを処理し、処理後の個別データを端末装置60に送信する(ステップS11)。端末装置60は、基地局装置10dから個別データ1aあるいはマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号2bを受信すると、復調部92および復号部94にて、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対して復調動作及び復号動作を行う(ステップS12)。以上、本実施の形態の基地局装置10dおよび端末装置60の構成および動作について説明した。
[本実施の形態の効果]
本実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様に、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動がない場合、個別データ送信される端末装置60−1は、空間多重されて送信されるマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号による同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。また、端末装置60−msでの第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列H(ms)の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動を含む場合は、第2のチャネル推定部88で得られるチャネル推定値Z(ms)を用いて受信ウエイトを算出することで、空間多重されて送信されるマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)による同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。そのような第1の実施の形態と同様の効果に加え、さらに、本実施の形態では、端末装置60宛にユニキャスト送信される個別データ信号に対する、端末装置60での受信品質の劣化を抑えた上で、さらに、端末装置60−1以外の端末装置60においては空間多重伝送されるマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号を受信できるため、周波数利用効率をより高めることができる。
なお、本実施の形態においては、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号が、送信ウエイト乗算部18において送信ウエイトV2を用いて指向性送信されるため、エリア内での端末装置60の場所によっては、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)の受信品質が低くなる可能性がある。そのため、エリア内での端末装置60の場所的な受信品質を平均化する手法として、以下のような手法の適用が有効である。すなわち、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号は、同一内容のデータを繰り返し送信(リピティション送信)し、さらに、それぞれのマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の繰り返し送信時において、リソース割当部46は、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号を送信する際の送信ウエイトV2が随時異なるように、端末装置60−sを割り当て個別データ信号1a−kを送信する。以下、図18を用いて、その動作の詳細説明を行う。図18は、時間軸あるいは周波数軸で異なるリソースRkを割り当てた場合の、第k番目の繰り返し送信(リピティション送信)信号するマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号2b−kと、それともに空間多重送信する個別データ信号1a−kで用いる送信ウエイトをそれぞれ示している。なお、図18では、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の繰り返し送信の回数が3回(すなわちk=1、2、3)であり、選択できる送信ウエイトV1あるいはV2が4個(p1、p2、p3、p4)の場合を示すが、これには限定されない。図18に示すように、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の第k番目の繰り返し送信毎に、送信ウエイトV2(k)が毎回異なるように端末装置60の割当てを、リソース割当部46において行う。これにより、エリア内での端末装置60の場所的な受信品質を平均化する効果を得ることができる。
なお、本実施の形態においては、個別データ信号の送信の際に送信電力制御を加えてもよい。また個別データ信号の送信電力制御の結果、送信電力が所定値よりも小さい時にのみ、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の空間多重送信を行うようにしても良い。この場合、セルエッジ近傍に位置する端末装置に対しても、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)受信品質を確保できるという効果を得ることができる。
以上説明したように、本発明は、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因する受信特性劣化を抑えることができるというすぐれた効果を有し、例えば、空間分割多元接続を行う基地局等として有用である。
第1の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 第1の実施の形態の端末装置の構成を示す図 第1の実施の形態の無線通信システムの構成を示す図 第1の実施の形態におけるパイロット信号のフレーム構成を示す図 第1の実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 第2の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 第2の実施の形態の端末装置の構成を示す図 第2の実施の形態におけるパイロット信号のフレーム構成を示す図 第2の実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 第3の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 第3の実施の形態の端末装置の構成を示す図 (a)第3の実施の形態におけるパイロット信号のフレーム構成を示す図(b)パイロット信号のフレーム構成の別の例を示す図 第3の実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 第4の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 第4の実施の形態の端末装置の構成を示す図 第5の実施の形態の基地局装置10dの構成を示す図 本実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 エリア内での受信品質を平均化する動作を説明するための図
10,10a,10b,10c,10d 基地局装置
12,12a,12b 符号化部
14,14a,12b 変調部
16 干渉除去部
18 第1の送信ウエイト乗算部
20 加算器
22 信号多重部
24 送信RF部
26 アンテナ
28 チャネル品質情報抽出部
30 送信側干渉除去係数抽出部
32 送信ウエイト情報抽出部
34 復調・復号部
36 受信RF部
38 個別パイロット信号生成部
40 第1の送信ウエイト乗算部
42 加算器
44 共通パイロット信号生成部
46 リソース割当部
48 送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報生成部
50 送信側干渉除去係数情報生成部
52 FFT部
54 CP付加部
60,60a,60b,60c 端末装置
62 アンテナ
64 受信RF部
66 共通パイロット信号抽出部
68 第1のチャネル推定部
70 送信ウエイト選択部
72 チャネル品質情報算出部
74 送信側干渉除去係数算出部
76 制御信号生成部
78 符号化・変調部
80 信号多重部
82 送信RF部
84 制御情報抽出部
86 個別パイロット信号抽出部
88 第2のチャネル推定部
90 受信ウエイト算出・乗算部
92 復調部
94 復号部
96 送信側干渉除去係数・送信ウエイト情報抽出部
98 チャネル推定値変更部
100 送信側干渉除去係数情報抽出部
102 CP除去部
104 IFFT部

Claims (12)

  1. 空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置であって、
    前記第2の端末装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部と、
    前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、
    前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
    前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
    を備える基地局装置。
  2. 端末装置において伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号に前記干渉除去係数の値に応じた重み付けを行う送信ウエイト乗算部と、
    前記送信ウエイト乗算部にて重み付けされて得られる個別パイロット信号を生成する個別パイロット信号生成部と、
    を備え、
    前記制御信号送信部から送信される信号は、前記個別パイロット信号生成部にて生成された信号を含む請求項1に記載の基地局装置。
  3. 前記干渉除去係数を通知する制御信号と伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号とを多重化した信号を生成する信号多重部を備え、
    前記制御信号送信部は、前記信号多重部にて生成された信号を送信する請求項1に記載の基地局装置。
  4. 前記信号多重部は、前記個別パイロット信号をさらに多重化した信号を生成する請求項3に記載の基地局装置。
  5. 前記信号多重部は、前記個別パイロット信号と同じ重み付けを行った前記制御信号を多重化した信号を生成する請求項4に記載の基地局装置。
  6. 前記干渉除去係数抽出部は、前記干渉除去係数を識別子に関連付けて記憶した干渉除去係数記憶部を備え、
    前記干渉除去係数抽出部は、干渉除去係数を示す識別子の情報を抽出し、
    前記干渉除去部は、前記干渉除去係数記憶部から前記識別子に対応する干渉除去係数を読み出し、前記干渉除去係数を用いて干渉成分を除去する請求項1〜5のいずれかに記載の基地局装置。
  7. 複数の端末装置と空間多重を行う基地局装置と通信を行う端末装置であって、
    前記基地局装置から送信される、干渉除去係数に関する情報を基に生成されたパイロット信号を含む制御信号を受信する信号受信部と、
    前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数を用いて、前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、
    前記伝搬チャネルの情報を用いて前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部と、
    を備える端末装置。
  8. 複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置と、
    を備え、
    前記第1の端末装置は、
    前記基地局装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、
    前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部と、
    を有し、
    前記基地局装置は、
    前記干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、
    前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、
    前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
    前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
    を有し、
    前記第2の端末装置は、
    前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、
    前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数に関する情報を用いて、前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、
    前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部と、
    を有する無線通信システム。
  9. 空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信を行う基地局装置による無線通信方法であって、
    前記基地局装置が、前記第2の端末装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信するステップと、
    前記基地局装置が、前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信するステップと、
    前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去するステップと、
    前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するステップと、
    を有する無線通信方法。
  10. 空間多重によって第1の端末装置に対するユニキャスト信号、および、複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置であって、
    前記複数の端末装置群との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部と、
    前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記第1の端末装置、および、前記複数の端末装置群に送信する制御信号送信部と、
    前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
    前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
    を備える基地局装置。
  11. 複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置に対するユニキャスト信号、および、複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置とを備え、
    前記第1の端末装置は、
    前記基地局装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、
    前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部と、
    を有し、
    前記基地局装置は、
    前記干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、
    前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、
    前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
    前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
    を有し、
    前記複数の端末装置群は、
    前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、
    前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数に関する情報を用いて、前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、
    前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部と、
    を有する無線通信システム。
  12. 空間多重によって第1の端末装置に対するユニキャスト信号および複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置による無線通信方法であって、
    前記基地局装置が、前記複数の端末装置群との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信するステップと、
    前記基地局装置が、前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信するステップと、
    前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去するステップと、
    前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するステップと、
    を有する無線通信方法。
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