JP5482844B2 - Pilot arrangement method in mobile radio communication system and transmission / reception apparatus to which this method is applied - Google Patents

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Description

本発明は、移動無線通信システムにおけるパイロット配置方法及びこれを適用する送受信装置に関する。   The present invention relates to a pilot arrangement method in a mobile radio communication system and a transmission / reception apparatus to which the pilot arrangement method is applied.

移動無線通信システムに関し、第3世代の移動通信に対して更に次世代の無線アクセス方式について、3GPP(3rd Generation Partnership Project)でLTE(Long Term Evolution)の呼称で審議が成されている。   Regarding mobile radio communication systems, further next-generation radio access schemes for third-generation mobile communications have been deliberated under the name of LTE (Long Term Evolution) by 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

LTEでは、リソースブロック(RB:Resource Block)あるいは、リソースユニットRU:Resource Unit)単位で、周波数及び時間スケジューリングを行うことが前提とされている。   In LTE, it is assumed that frequency and time scheduling is performed in units of resource blocks (RB: Resource Block) or resource units (RU: Resource Unit).

図1は、かかる周波数及び時間スケジューリングを説明する図である。使用帯域がリソースブロック単位に分割され、複数のユーザ端末即ち、移動端末(UE:User Equipment)に周波数が割り当てられる。   FIG. 1 is a diagram illustrating such frequency and time scheduling. A use band is divided | segmented into a resource block unit, and a frequency is allocated to a some user terminal, ie, a mobile terminal (UE: User Equipment).

さらに、時間軸方向にも一サブフレーム単位に時分割して、リソースブロック単位の周波数が複数の移動端末(UE)に切換え、割り当てられる。   Further, the frequency in resource block units is switched to and assigned to a plurality of mobile terminals (UEs) in a time axis direction in a time division manner in units of one subframe.

かかる周波数軸及び時間軸方向におけるサブフレーム単位の割当てのスケジューリングが基地局によって行われる。   Scheduling of allocation in units of subframes in the frequency axis and time axis directions is performed by the base station.

ここで、スケジューリングする際には、リソースブロック(RB)あるいはリソースユニット(RU)単位のチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Information)に基
づきスケジュールされることが一般的である。
Here, when scheduling, it is common to schedule based on channel quality information (CQI: Channel Quality Information) for each resource block (RB) or resource unit (RU).

CQIは、信号対雑音比(SIR)に対応しており、移動端末側でのSIRの測定には、一般的には主に基地局からのユーザに共通の共通パイロットのレベルを監視することにより行われる。   The CQI corresponds to the signal-to-noise ratio (SIR), and the SIR measurement on the mobile terminal side is generally performed by monitoring the common pilot level common to users from the base station. Done.

上記したLTEでは、下りリンクにおいて、共通パイロットチャネルを周波数方向に間隔をおいて配置されることが示されている(非特許文献1)。   In the LTE described above, it is shown that common pilot channels are arranged at intervals in the frequency direction in the downlink (Non-Patent Document 1).

すなわち、図2は、非特許文献1において説明される共通パイロットチャネル(PC)が周波数方向に間隔をおいて配置される例を示す図である。   That is, FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which common pilot channels (PCs) described in Non-Patent Document 1 are arranged at intervals in the frequency direction.

また、特許文献1にはSIRの測定精度を高めるために、スロット毎に共通パイロットシンボルと既知系列とを付加し、受信側の通信装置が受信スロット内の共通パイロットシンボルと既知系列とを用いてSIRを推定する構成を提案している。   Further, in Patent Document 1, a common pilot symbol and a known sequence are added for each slot in order to increase the measurement accuracy of SIR, and the communication device on the receiving side uses the common pilot symbol and the known sequence in the reception slot. A configuration for estimating SIR is proposed.

上記のLTEで示された態様では、パイロットチャネルの挿入間隔が非常に大きい場合、送信アンテナ数が多い場合、またはユーザ多重数が多い場合等では、パイロットの配置間隔が大きくなる。これにより、ある単位のリソースブロック及びリソースユニット内に配置される共通パイロットの数が減少することになる。   In the above-described aspect indicated by LTE, when the pilot channel insertion interval is very large, when the number of transmission antennas is large, or when the number of multiplexed users is large, the pilot arrangement interval is large. Thereby, the number of common pilots arranged in a certain resource block and resource unit is reduced.

ここで、SIRを測定する時のI(干渉電力)の測定は、一般的に式1で表され、測定の概念図が図3に示される。式1は、前後のパイロットレベルの平均値と当該パイロットチャネル位置のレベルと差を干渉電力として求めることを意味している。   Here, measurement of I (interference power) when measuring SIR is generally expressed by Equation 1, and a conceptual diagram of the measurement is shown in FIG. Equation 1 means that the difference between the average value of the pilot levels before and after and the level of the pilot channel position is obtained as interference power.

なお、上記式1において、図3に示すように、Pjはj番目のサブキャリアによるパイロットパターンキャンセル後のパイロットである。   In the above equation 1, as shown in FIG. 3, Pj is a pilot after pilot pattern cancellation by the j-th subcarrier.

3GPP TR25.814 v7.0.0(7.1.1.2.2 )3GPP TR25.814 v7.0.0 (7.1.1.2.2)

特開2003−348046号公報JP 2003-348046 A

ここで、パイロットチャネルの配置間隔が大きい場合、即ち、測定に使用するパイロット周波数間隔が広がる場合は、特に遅延分散の大きい環境では、サブキャリア間の周波数選択性のためにI(干渉電力)が大きく推定されることになる。   Here, when the pilot channel arrangement interval is large, that is, when the pilot frequency interval used for measurement is widened, particularly in an environment with a large delay dispersion, I (interference power) is increased due to frequency selectivity between subcarriers. It will be greatly estimated.

これにより、あるリソースブロックRBあるいはリソースユニットRU単位のSIR推定の精度が劣化する。   As a result, the accuracy of SIR estimation in a certain resource block RB or resource unit RU unit deteriorates.

したがって、パイロットチャネルの間隔が大きい場合には、SIR推定の精度が劣化することにより、SIRに対応したCQIに基づいてスケジューリングを行ってもCQI精度が悪いために、スケジューリングに悪影響を与え、スループットが低下する恐れがある。   Therefore, when the pilot channel interval is large, the accuracy of SIR estimation deteriorates, and even if scheduling is performed based on the CQI corresponding to the SIR, the CQI accuracy is poor. May fall.

上記した特許文献1においては、パイロットと既知系列とを用いてSIRの推定精度を高めることを記述しているが、パイロットチャネルの間隔については触れられていない。   In the above-mentioned Patent Document 1, it is described that the estimation accuracy of SIR is increased using a pilot and a known sequence, but the interval between pilot channels is not mentioned.

よって、本願発明の目的は、かかるパイロットチャネルの間隔が大きい場合における不都合を解決する移動無線通信システムにおけるパイロット配置方法及びこれを適用する送受信装置を提供することにある。   Therefore, an object of the present invention is to provide a pilot arrangement method in a mobile radio communication system and a transmission / reception apparatus to which the method is applied, which solves the inconvenience when the interval between pilot channels is large.

上記の課題を達成する本発明の特徴は、使用周波数帯域を複数の所定の帯域に分割し、且つ時分割多重する移動通信システムにおけるパイロットの配置方法であって、前記複数の所定の周波数帯域に既知のパイロットシンボルを所定の基準間隔で挿入し、前記複数の所定の周波数帯域の少なくとも一つの周波数帯域に前記所定の基準間隔より小さい間隔で前記既知のパイロットシンボルを挿入配置し、前記既知のパイロットシンボルを前記所定の基準間隔より小さい間隔で挿入配置する周波数帯域を予め決められたパターンに対応して変更することである。   A feature of the present invention that achieves the above-described object is a pilot arrangement method in a mobile communication system that divides a use frequency band into a plurality of predetermined bands and performs time division multiplexing, and includes the plurality of predetermined frequency bands. A known pilot symbol is inserted at a predetermined reference interval, and the known pilot symbol is inserted and arranged at an interval smaller than the predetermined reference interval in at least one frequency band of the plurality of predetermined frequency bands; The frequency band in which symbols are inserted and arranged at intervals smaller than the predetermined reference interval is changed in accordance with a predetermined pattern.

さらに、受信側における信号対雑音比の測定情報に基づき、前記複数の所定の周波数帯域の少なくとも一つの周波数帯域に前記所定の基準間隔より小さい間隔で前記既知のパイロットシンボルを挿入配置することである。   Further, the known pilot symbols are inserted and arranged in an interval smaller than the predetermined reference interval in at least one frequency band of the plurality of predetermined frequency bands based on measurement information of the signal-to-noise ratio on the receiving side. .

かかる特徴により、既知のパイロットによるSIR測定の機会が多くなり、また周波数間隔が小さくなるためにI(干渉電力)の推定精度が向上するので、送信側で、SIRに
対応したCQIに基づいてスケジューリングを行ってCQI精度が悪いために、スケジューリングに悪影響を与え、スループットが低下するという問題を回避することができる。
This feature increases the chances of SIR measurement by known pilots and improves the accuracy of estimating I (interference power) because the frequency interval is small, so that the transmission side performs scheduling based on CQI corresponding to SIR. Since the CQI accuracy is poor, the problem that the scheduling is adversely affected and the throughput is reduced can be avoided.

周波数及び時間スケジューリングを説明する図である。It is a figure explaining a frequency and time scheduling. 非特許文献1において説明される共通パイロットチャネルの周波数方向に間隔をおいて配置される例を示している。The example arrange | positioned at intervals in the frequency direction of the common pilot channel demonstrated in the nonpatent literature 1 is shown. 一般的に式1で表されるSIRを測定する時のI(干渉電力)の測定の概念図を示す図である。It is a figure which shows the conceptual diagram of the measurement of I (interference power) when measuring SIR generally represented by Formula 1. 本発明に従うパイロットチャネルの第1の配置例である。It is a 1st example of arrangement | positioning of the pilot channel according to this invention. 図4の実施例に対応する送信側装置である基地局の送信装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission apparatus of the base station which is a transmission side apparatus corresponding to the Example of FIG. 図5の送信装置に対応する移動端末側の送受信装置の構成例を示す図ある。It is a figure which shows the structural example of the transmission / reception apparatus by the side of the mobile terminal corresponding to the transmission apparatus of FIG. 第2の実施例のパイロットチャネル配置を示す図である。It is a figure which shows the pilot channel arrangement | positioning of a 2nd Example. 図7の実施例に対応する送信側の送信装置構成を示す図である。It is a figure which shows the transmission apparatus structure of the transmission side corresponding to the Example of FIG. 図7に対応するパイロットチャネルの受信側即ち、移動端末側の送受信装置構成を示す図である。It is a figure which shows the transmission / reception apparatus structure by the side of the reception of the pilot channel corresponding to FIG. 7, ie, a mobile terminal side. 本発明の第3の実施例の送信側の送信装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission apparatus of the transmission side of 3rd Example of this invention. 図10の送信側の送信装置に対応する受信側の送受信装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission / reception apparatus of the receiving side corresponding to the transmission apparatus of the transmission side of FIG. 本発明の第4の実施例の送信側の送信装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission apparatus of the transmission side of 4th Example of this invention. 図12の送信側の送信装置に対応する受信側の送受信装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission / reception apparatus of the receiving side corresponding to the transmission apparatus of the transmission side of FIG. 本発明に従う第5の実施例のパイロットチャネル配置を示す図である。It is a figure which shows the pilot channel arrangement | positioning of the 5th Example according to this invention. 送信側の送信装置において、制御チャネルなどの送信する情報量(通信レート)によって、共有パイロットチャネルを密に挿入する数を制限する構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example which restrict | limits the number which inserts a shared pilot channel densely with the information amount (communication rate) transmitted, such as a control channel, in the transmission apparatus of a transmission side. 送信側の送信装置において、制御チャネルなどの送信する情報量(通信レート)によって、共有パイロットチャネルを密に挿入する数が制限される例を示す図である。It is a figure which shows the example in which the number which inserts a shared pilot channel densely is restrict | limited by the information amount (communication rate) transmitted, such as a control channel, in the transmitter of the transmission side. 遅延分散の状態に応じて共有パイロットチャネルの配置を制御する例を示す図である。It is a figure which shows the example which controls arrangement | positioning of a shared pilot channel according to the state of delay dispersion | distribution. 本発明による効果を示すグラフである。It is a graph which shows the effect by this invention.

以下に本発明の実施例を図面に従い説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図4は、本発明に従うパイロットチャネルの第1の配置例である。   FIG. 4 is a first arrangement example of pilot channels according to the present invention.

通常では、パイロットチャネル(PC)が規格により標準としては所定の基準間隔、例えば、6サブキャリア(SC)(使用周波数帯域を複数の所定の帯域に分割した6つの周波数帯域)間隔で配置される場合、図4に示すように本発明に従い、決められた周波数領域に通常の配置間隔より小さい間隔で密に(例えば、連続して)パイロットチャネルを配置する。   Normally, pilot channels (PC) are arranged at a predetermined reference interval as a standard according to the standard, for example, 6 subcarriers (SC) (six frequency bands obtained by dividing a used frequency band into a plurality of predetermined bands). In this case, as shown in FIG. 4, according to the present invention, pilot channels are arranged densely (for example, continuously) at intervals smaller than a normal arrangement interval in a predetermined frequency region.

すなわち、図4に示す第1の実施例では、各サブフレームの先頭のリソースブロックRBに連続してパイロットチャネルを配置している。   That is, in the first embodiment shown in FIG. 4, a pilot channel is continuously arranged in the first resource block RB of each subframe.

図5は、図4の実施例に対応する送信側通信装置である基地局の送信装置の構成例、図6は、対応する受信側通信装置である移動端末の送受信装置の構成例を示している。   FIG. 5 shows a configuration example of a transmission apparatus of a base station which is a transmission side communication apparatus corresponding to the embodiment of FIG. 4, and FIG. 6 shows a configuration example of a transmission / reception apparatus of a mobile terminal which is a corresponding reception side communication apparatus. Yes.

図5に示す送信側において、パイロットチャネル発生器2からパイロット信号と、データ及び制御信号発生器4からデータ及び制御信号とが、多重回路3でチャネル多重されて送信部5により変調、増幅されて送信アンテナ6から送信される。   On the transmission side shown in FIG. 5, the pilot signal from the pilot channel generator 2 and the data and control signal from the data and control signal generator 4 are channel-multiplexed by the multiplexing circuit 3 and modulated and amplified by the transmitter 5. It is transmitted from the transmission antenna 6.

ここで、図5に示す送信装置において、パイロットチャネル発生器2は、パイロットチャネル配置情報生成部1から、パイロットチャネルを配置する位置情報を取得し、該当する位置のタイミングで、共通パイロット信号を出力して多重化回路3に出力する。   Here, in the transmission apparatus shown in FIG. 5, the pilot channel generator 2 acquires position information for arranging the pilot channel from the pilot channel arrangement information generating unit 1, and outputs a common pilot signal at the timing of the corresponding position. And output to the multiplexing circuit 3.

図6は、図5に対応するパイロット受信側即ち、移動端末側の送受信装置構成を示すブロック図である。   FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception apparatus on the pilot reception side, that is, the mobile terminal side, corresponding to FIG.

アンテナ10によりパイロット信号と、データ及び制御信号が多重化された信号を受信する。受信部11で受信信号を復調し、分離回路12で分岐してデータ及び制御信号の復調/復号回路13と、パイロットチャネル抽出部14に入力する。   The antenna 10 receives a pilot signal and a signal in which data and a control signal are multiplexed. The reception signal is demodulated by the reception unit 11, branched by the separation circuit 12, and input to the data / control signal demodulation / decoding circuit 13 and the pilot channel extraction unit 14.

パイロットチャネル抽出部14は、予め送信側から通知されているあるいは既知である共通パイロットチャネルの配置情報15に基づいて、パイロットチャネル抽出部14におけるパイロット検出タイミングを制御する。   The pilot channel extraction unit 14 controls the pilot detection timing in the pilot channel extraction unit 14 based on the common pilot channel arrangement information 15 that is previously notified or known from the transmission side.

なお、共通パイロットチャネルの配置情報15に対する送信側からの通知は、あらかじめ既知であるか、スケジューリング変更前に制御信号により通知するか、他の任意の方法により通知が可能である。   The notification from the transmission side to the common pilot channel arrangement information 15 is known in advance, can be notified by a control signal before the scheduling change, or can be notified by any other method.

パイロットチャネル抽出部14は、制御されるパイロット検出タイミングで共通パイロットシンボルを検出し、そのレベルをSIR測定部16に出力する。   The pilot channel extraction unit 14 detects a common pilot symbol at a controlled pilot detection timing and outputs the level to the SIR measurement unit 16.

パイロットチャネル抽出部14は、更にデータ及び制御信号の復調/復号回路13に対し、検出パイロットのタイミングを付与し、制御信号の復調/復号回路13におけるデータ及び制御信号の受信タイミングの基準を与える。   The pilot channel extraction unit 14 further gives detection pilot timing to the data / control signal demodulation / decoding circuit 13, and provides a reference of data / control signal reception timing in the control signal demodulation / decoding circuit 13.

SIR測定部16は、パイロットチャネル抽出部14から通知された受信パイロットシンボル毎にそのレベルから、信号対雑音比であるSIRを測定する。   The SIR measurement unit 16 measures the SIR that is a signal-to-noise ratio from the level of each received pilot symbol notified from the pilot channel extraction unit 14.

測定されたSIRは、CQI情報生成部20に送られる。また、必要により回線状態に関係するその他の情報21もCQI情報生成部20に送られる。   The measured SIR is sent to the CQI information generation unit 20. Further, other information 21 related to the line state is also sent to the CQI information generation unit 20 as necessary.

CQI情報生成部20では、SIR測定部16から送られる、測定されたSIR及び、回線状態に関係するその他の情報21に基づき、既存の処理方法によりSIR値と対応するCQI情報を作成する。   The CQI information generation unit 20 creates CQI information corresponding to the SIR value by an existing processing method based on the measured SIR sent from the SIR measurement unit 16 and other information 21 related to the line state.

多重回路23で、このように作成されたCQI情報と、データ/制御信号生成部22からのデータ及び制御信号を多重化して送信部24に送る。   The multiplexing circuit 23 multiplexes the CQI information thus created, the data / control signal from the data / control signal generation unit 22, and sends the multiplexed data to the transmission unit 24.

送信部24では、多重化信号を変調、増幅してアンテナ25から基地局側に送信する。   The transmission unit 24 modulates and amplifies the multiplexed signal and transmits it from the antenna 25 to the base station side.

基地局側では、移動端末側の送受信装置から送られたCQI情報に基づき、SIRを推定する。そして、推定されたSIRに基づき、既存の方法によりパイロットチャネル配置情報生成部1でパイロットチャネルを配置する位置情報を生成する。   On the base station side, the SIR is estimated based on the CQI information sent from the transmitting / receiving device on the mobile terminal side. Then, based on the estimated SIR, the pilot channel arrangement information generating unit 1 generates position information for arranging the pilot channel by an existing method.

このように、新たに生成される共通パイロットチャネル配置情報は、受信側の受信状況を踏まえ設定されるので、共通パイロットに基づいて得られるSIR推定精度を高めることができる。   In this way, the newly generated common pilot channel arrangement information is set based on the reception state on the receiving side, so that the SIR estimation accuracy obtained based on the common pilot can be improved.

図7は、第2の実施例のパイロットチャネル配置を示す図である。図4の第1の実施例においては、連続してパイロットが配置される位置が各サブフレームの先頭位置としていた。これに対し、図7に示す例では、所定の時間間隔で連続してパイロットが配置される位置が変更される構成である。   FIG. 7 is a diagram illustrating a pilot channel arrangement according to the second embodiment. In the first embodiment of FIG. 4, the position where the pilots are continuously arranged is the head position of each subframe. On the other hand, the example shown in FIG. 7 has a configuration in which the positions where pilots are continuously arranged at predetermined time intervals are changed.

このために、図7の実施例に対応する図8に示す送信側の送信装置は、パイロット配置情報生成部1に対して、時間周期設定部7により、時間周期を設定する機能を有している。したがって、パイロット配置情報生成部1は、設定された時間周期でパイロットチャネル配置を変更してパイロットチャネル発生器2のパイロット発生タイミングを制御する。   For this purpose, the transmission apparatus on the transmission side shown in FIG. 8 corresponding to the embodiment of FIG. Yes. Therefore, the pilot arrangement information generating unit 1 controls the pilot generation timing of the pilot channel generator 2 by changing the pilot channel arrangement at the set time period.

その他の送信側の送信装置の構成機能は先に説明した図5の構成と同様である。   The other configuration functions of the transmission apparatus on the transmission side are the same as those of the configuration of FIG. 5 described above.

一方、図7に対応するパイロット受信側即ち、移動端末側の送受信装置構成が図9に示される。   On the other hand, FIG. 9 shows a transmission / reception apparatus configuration on the pilot reception side, that is, the mobile terminal side, corresponding to FIG.

図9に示す受信側の送受信装置においても時間周期設定部26を有している。かかる時間周期も先の実施例と同様に、既知であるか事前に送信側から通知されている。したがって、送信側と同期して受信側でのパイロットチャネル配置情報をパイロットチャネル配置情報生成部15で作成することが可能である。   The receiving side transmission / reception apparatus shown in FIG. This time period is also known or notified in advance from the transmission side, as in the previous embodiment. Therefore, the pilot channel arrangement information generation unit 15 can create pilot channel arrangement information on the reception side in synchronization with the transmission side.

パイロットチャネル配置情報生成部15で作成されたパイロットチャネル位置でパイロットチャネル抽出部14におけるパイロットチャネル抽出タイミングが制御される。その他の構成及び動作は、先に図6について説明したと同様である。   The pilot channel extraction timing in the pilot channel extraction unit 14 is controlled by the pilot channel position created by the pilot channel arrangement information generation unit 15. Other configurations and operations are the same as those described with reference to FIG.

図10は、本発明の第3の実施例の送信側の送信装置の構成であり、図11は、これに対応する受信側の送受信装置の構成である。   FIG. 10 shows the configuration of the transmission device on the transmission side according to the third embodiment of the present invention, and FIG. 11 shows the configuration of the transmission / reception device on the reception side corresponding thereto.

図10の送信側の送信装置において、固定パターン生成部70を送信側に設けてパイロットチャネル配置情報生成部1に対し、固定のタイミングを送りパイロットチャネル配置位置を制御する。   In the transmission apparatus on the transmission side in FIG. 10, a fixed pattern generation unit 70 is provided on the transmission side, and a fixed timing is sent to the pilot channel arrangement information generation unit 1 to control the pilot channel arrangement position.

受信側は図11に示すように、対応する固定パターン生成部27を設けてパイロットチャネル配置情報生成部15を制御する。   As shown in FIG. 11, the receiving side provides a corresponding fixed pattern generation unit 27 to control the pilot channel arrangement information generation unit 15.

少なくとも固定パターンは、規格で決められる基準のパイロットチャネル配置位置に対して、更に密にパイロットが配置される様な固定パターンを設定する。   At least the fixed pattern is set so that the pilots are arranged more densely with respect to the reference pilot channel arrangement position determined by the standard.

図12は、本発明の第4の実施例の送信側の送信装置の構成であり、図13は、これに対応する受信側の送受信装置の構成である。   FIG. 12 shows the configuration of the transmission device on the transmission side according to the fourth embodiment of the present invention, and FIG. 13 shows the configuration of the transmission / reception device on the reception side corresponding thereto.

この第4の実施例では、パイロットチャネル配置情報生成部1により生成されるパイロット配置位置の情報を制御信号チャネルに埋め込んで受信側に送る構成である。   In the fourth embodiment, the pilot arrangement position information generated by the pilot channel arrangement information generating unit 1 is embedded in the control signal channel and sent to the receiving side.

したがって、図13に示すように、受信側装置では、データ及び制御信号の復調/復号回路13により復調/復号された制御チャネルに挿入されたパイロットチャネル配置情報をパイロットチャネル配置情報生成部15で抽出する。   Therefore, as shown in FIG. 13, in the receiving side apparatus, the pilot channel arrangement information generating unit 15 extracts pilot channel arrangement information inserted in the control channel demodulated / decoded by the data / control signal demodulation / decoding circuit 13. To do.

そして、抽出されたパイロットチャネル配置情報からパイロットチャネル抽出部14における抽出タイミングを生成することは先の実施例と同様である。   Then, the extraction timing in the pilot channel extraction unit 14 is generated from the extracted pilot channel arrangement information as in the previous embodiment.

かかる第4の実施例では、予め受信側にパイロット配置情報を通知しておく必要はなくなる。   In the fourth embodiment, it is not necessary to notify the receiver side of pilot arrangement information in advance.

図14は、更に本発明に従う第5の実施例としてパイロットチャネル配置を示す図である。   FIG. 14 is a diagram showing a pilot channel arrangement as a fifth embodiment according to the present invention.

この実施例では、連続するパイロットチャネル配置を適応的に複数箇所に設ける構成例である。   In this embodiment, a continuous pilot channel arrangement is adaptively provided at a plurality of locations.

そして、適応的に複数箇所に連続するパイロットチャネル配置を設ける基準として、図15、図16及び図17に示す構成例が可能である。   And the example of a structure shown in FIG.15, FIG16 and FIG.17 is possible as a reference | standard which provides the pilot channel arrangement | sequence continuous to several places adaptively.

すなわち、図15は、送信側の送信装置において、データチャネルなどの送信する情報量(通信レート)によって、パイロットを密に挿入する数を制限する構成例である。   That is, FIG. 15 is a configuration example in which the number of densely inserted pilots is limited by the amount of information to be transmitted (communication rate) such as a data channel in the transmission apparatus on the transmission side.

したがって、データチャネルの送信を優先した場合には、データ及び制御信号発生器4により送信されるデータ信号の状態をパイロットチャネル配置情報生成部1に通知する。これによりパイロットチャネル配置情報生成部1は、通信レートを判定してパイロット信号を密に(連続して)挿入できる配置情報を生成する。パイロットチャネル生成部2は、パイロット配置情報に基づくパイロットの挿入タイミングでパイロットを多重回路3に送る。   Therefore, when priority is given to transmission of the data channel, the state of the data signal transmitted by the data and control signal generator 4 is notified to the pilot channel arrangement information generation unit 1. As a result, the pilot channel arrangement information generating unit 1 determines the communication rate and generates arrangement information that allows dense (continuous) insertion of pilot signals. The pilot channel generation unit 2 sends a pilot to the multiplexing circuit 3 at the pilot insertion timing based on the pilot arrangement information.

図15における以降の処理は、先の実施例と同様である。   The subsequent processing in FIG. 15 is the same as in the previous embodiment.

図16は、送信側の送信装置において、データチャネルなどの送信する情報量(通信レート)によって、パイロットを密に挿入する数が制限される例を示す図である。   FIG. 16 is a diagram illustrating an example in which the number of densely inserted pilots is limited by the amount of information to be transmitted (communication rate) such as a data channel in the transmission device on the transmission side.

スループットの状態に応じてパイロット配置を制御する例である。即ち、送信側装置において、図示しない装置によりセル及びセクタスループットを監視する。この監視において、該当のスループットが劣化して閾値より小さくなった場合は、パイロットチャネル配置情報生成部1に対し、パイロット配置を密にするように制御する。パイロットチャネル配置情報生成部1は、密にしたパイロットチャネル配置情報を図12に示した実施例と同様に制御チャネルに挿入して受信側に送る。これにより適応的に連続するパイロットチャネル配置を変更することが可能である。   This is an example of controlling pilot arrangement according to the state of throughput. That is, in the transmission side device, the cell and sector throughput are monitored by a device (not shown). In this monitoring, when the corresponding throughput deteriorates and becomes smaller than the threshold value, the pilot channel arrangement information generating unit 1 is controlled to make the pilot arrangement dense. The pilot channel arrangement information generation unit 1 inserts the dense pilot channel arrangement information into the control channel as in the embodiment shown in FIG. As a result, it is possible to adaptively change the continuous pilot channel arrangement.

図17は、遅延分散の状態に応じてパイロット信号配置を制御する例である。即ち、送信側装置において、図示しない装置により遅延分散を監視する。この監視において、遅延分散が閾値より大きくなった場合、パイロット配置位置の推定精度が劣化し、これによりパイロットチャネル配置情報生成部1に対し、パイロット配置を密にするように制御する。さらに、パイロットチャネル配置情報生成部1は、密にしたパイロットチャネル配置情報を図16に示した実施例と同様に制御チャネルに挿入して受信側に送る。   FIG. 17 is an example in which pilot signal arrangement is controlled according to the state of delay dispersion. That is, in the transmission side apparatus, the delay dispersion is monitored by an apparatus (not shown). In this monitoring, when the delay dispersion becomes larger than the threshold value, the estimation accuracy of the pilot arrangement position deteriorates, thereby controlling the pilot channel arrangement information generating unit 1 so that the pilot arrangement is dense. Further, the pilot channel arrangement information generating unit 1 inserts the dense pilot channel arrangement information into the control channel as in the embodiment shown in FIG.

図18は、本発明による効果を示すグラフである。本発明により、パイロットチャネルの配置が基準の挿入位置(規格により定まる標準位置)に対して、密となるように連続してパイロットチャネルを挿入する。これにより図18に示すように、SIRの劣化が大きくなる場合であっても、パイロット挿入間隔が小さいほど(即ち、パイロット挿入が密になるほど)推定SIRの劣化が小さいことが理解できる。   FIG. 18 is a graph showing the effect of the present invention. According to the present invention, pilot channels are continuously inserted so as to be dense with respect to the reference insertion position (standard position determined by the standard). As a result, as shown in FIG. 18, it can be understood that even when the SIR deterioration is large, the estimated SIR deterioration is small as the pilot insertion interval is small (that is, the pilot insertion is denser).

図18において、Iは、挿入間隔を1とするとき、IIは挿入間隔を3とする時、III
は、挿入間隔を6とする時であり、挿入間隔が大きいほど推定SIRの劣化が大きくなる。すなわち、本発明に従い、パイロット信号の挿入間隔が小さいほど干渉電力の精度低下を低く抑えることができる。
In FIG. 18, I is when the insertion interval is 1, II is when the insertion interval is 3, III
Is when the insertion interval is set to 6, and the deterioration of the estimated SIR increases as the insertion interval increases. That is, according to the present invention, the decrease in the accuracy of the interference power can be suppressed as the pilot signal insertion interval is smaller.

Claims (4)

使用周波数帯域を複数の所定の周波数帯域に分割し、且つ時分割多重する移動通信システムにおける基地局装置であって、
パイロットシンボルを前記分割された複数の所定の周波数帯域のそれぞれにおいて所定の基準間隔で挿入配置するパイロット配置情報を生成する生成部と、
前記パイロット配置情報を生成する生成部より出力される前記パイロット配置情報に基づき、前記パイロットシンボルを出力するパイロットチャネル生成部と、
データ及び制御チャネルを生成するデータ及び制御チャネル生成部と、
前記パイロットチャネル生成部から出力されるパイロットシンボルと、前記データ及び制御チャネル生成部から出力されるデータ及び制御チャネルを周波数及び時間で多重し、送信出力を生成する送信部を有し、
前記パイロット配置情報を生成する生成部は、前記パイロットシンボルを挿入配置するときに、前記分割された複数の所定の周波数帯域の少なくとも一つの周波数帯域については、前記所定の基準間隔より小さい間隔で前記パイロットシンボルを挿入配置する配置情報を生成し、且つ前記所定の基準間隔より小さい間隔で前記パイロットシンボルを挿入する前記少なくとも一つの周波数帯域を、時間周期で変更する、
ことを特徴とする移動通信システムにおける基地局装置。
A base station apparatus in a mobile communication system that divides a use frequency band into a plurality of predetermined frequency bands and performs time division multiplexing,
A generator for generating pilot arrangement information for inserting and arranging pilot symbols at predetermined reference intervals in each of the divided predetermined frequency bands;
Based on the pilot arrangement information that is output from the generator for generating the pilot arrangement information, a pilot channel generating unit configured to output the pilot symbol,
A data and control channel generator for generating data and control channels;
Wherein the pilot symbols output from the pilot channel generation unit configured to multiplex the data and control channels that are output from the data and control channel generation unit in frequency and time, have a transmission unit for generating a transmission output,
Generator for generating the pilot arrangement information, said when inserting the pilots symbols, For at least one frequency band of the divided plurality of predetermined frequency band, wherein a smaller interval than the predetermined reference interval Generating arrangement information for inserting and arranging pilot symbols, and changing the at least one frequency band into which the pilot symbols are inserted at intervals smaller than the predetermined reference interval in a time period;
A base station apparatus in a mobile communication system.
使用周波数帯域を複数の所定の周波数帯域に分割し、且つ時分割多重する移動通信システムであって、
パイロットシンボルを前記分割された複数の所定の周波数帯域のそれぞれにおいて所定の基準間隔で挿入配置する基地局と、
前記基地局から送られる信号を受信し、パイロットチャネル配置情報に従って前記受信した信号から前記パイロット信号を抽出する移動端末を有し、
前記基地局において、前記パイロットシンボルを挿入配置するときに、前記分割された複数の所定の周波数帯域の少なくとも一つの周波数帯域については、前記所定の基準間隔より小さい間隔で前記パイロットシンボルを挿入配置する配置情報を生成し、且つ前記所定の基準間隔より小さい間隔で前記パイロットシンボルを挿入する前記少なくとも一つの周波数帯域を、時間周期で変更する、
ことを特徴とする移動通信システム。
A mobile communication system that divides a use frequency band into a plurality of predetermined frequency bands and performs time division multiplexing,
A base station that inserts and arranges pilot symbols at predetermined reference intervals in each of the divided predetermined frequency bands;
A mobile terminal that receives a signal sent from the base station and extracts the pilot signal from the received signal according to pilot channel arrangement information;
In the base station, when inserting positioning said pilot symbols, the For at least one frequency band of the plurality of divided predetermined frequency band, inserting arranging the pilot symbol with a smaller interval than the predetermined reference interval Changing the at least one frequency band for generating arrangement information and inserting the pilot symbols at intervals smaller than the predetermined reference interval in a time period;
A mobile communication system.
使用周波数帯域を複数の所定の帯域に分割し、且つ時分割多重する移動通信システムにおいて基地局と通信を行う移動端末であって、
前記基地局から送られる信号を受信する手段と、
前記受信された信号から、パイロットシンボルを抽出し、検知する手段を有し、
前記パイロットシンボルは、前記基地局で前記分割された複数の所定の周波数帯域に所定の基準間隔で挿入配置されるときに、前記分割された複数の所定の周波数帯域の少なくとも一つの周波数帯域については、前記所定の基準間隔より小さい間隔で挿入され、且つ前記少なくとも一つの周波数帯域が、時間周期で変更される、
ことを特徴とする移動端末。
A mobile terminal that communicates with a base station in a mobile communication system that divides a use frequency band into a plurality of predetermined bands and performs time division multiplexing,
Means for receiving a signal sent from the base station;
Means for extracting and detecting pilot symbols from the received signal;
The pilot symbols, when inserted arranged at a predetermined reference interval into a plurality of predetermined frequency band, which is the divided by the base station, For at least one frequency band of the divided plurality of predetermined frequency band , Inserted at an interval smaller than the predetermined reference interval , and the at least one frequency band is changed in a time period.
A mobile terminal characterized by that.
使用周波数帯域を複数の所定の周波数帯域に分割し、且つ時分割多重する移動通信システムにおける所定の周波数帯域にパイロットシンボルを所定の基準間隔で挿入するパイロットの配置方法であって、
基地局で、前記パイロットシンボルを前記分割された複数の所定の周波数帯域のそれぞれにおいて所定の基準間隔で挿入配置し
前記パイロットシンボルを挿入配置するときに、前記分割された複数の所定の周波数帯域の少なくとも一つの周波数帯域については、所定の基準間隔より小さい間隔で前記パイロットシンボルを挿入配置し、且つ
前記所定の基準間隔より小さい間隔で前記パイロットシンボルを挿入する前記少なくとも一つの周波数帯域を、時間周期で変更する、
ことを特徴とする移動通信システムにおけるパイロットの配置方法。
A pilot arrangement method for dividing a use frequency band into a plurality of predetermined frequency bands and inserting pilot symbols at predetermined reference intervals in a predetermined frequency band in a mobile communication system that performs time division multiplexing,
In the base station, when the pilot symbols are inserted and arranged at predetermined reference intervals in each of the plurality of divided predetermined frequency bands, and when the pilot symbols are inserted and arranged, the plurality of divided predetermined frequency bands for at least one frequency band, the at least one frequency band inserting the pilot symbols in the pilot symbol insertion is arranged, and smaller intervals than the predetermined reference intervals smaller interval than the predetermined reference interval, the time period To change,
A pilot arrangement method in a mobile communication system.
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