JP6210158B2 - 無線通信システム、基地局、移動局、送信方法および復調方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局、移動局、送信方法および復調方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システム、基地局、移動局、送信方法および復調方法に関する。
従来、例えばLTE(Long Term Evolution)において、複数のアンテナを用いたビームフォーミングやMIMO(Multiple Input Multiple Output)に関する技術が知られている(例えば、下記非特許文献1参照。)。また、LTEのRelease 12の標準化における3D Channel Modelが検討されている(例えば、下記非特許文献2参照。)。
「Study on 3D−channel model for Elevation Beamforming and FD−MIMO studies for LTE」、3GPPTM Work Item Description、Dec.2012 「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Study on 3D channel model for LTE(Release 12)」、3GPP TR 36.873 V1.1.1、2013−09
しかしながら、従来技術では、例えば、受信側でデータを復調するための参照信号がすべてのアンテナから送信されるため、アンテナ数を増加させると、参照信号の送信に使用される無線リソースが増加するという問題がある。これに対して、すべてのアンテナについての重み付け情報を制御情報によって受信側に通知することも考えられるが、制御情報量が多くなるという問題がある。
1つの側面では、本発明は、制御情報量の増加を抑えつつ、参照信号の送信に使用される無線リソースの増加を抑えることを目的とする。
本発明の一側面によれば、第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信し、前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に配置された第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って、自局と通信する移動局ごとの第1参照信号を送信し、前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に配置された第2の複数のアンテナによって、前記自局と通信する移動局に共通の第2参照信号を送信し、前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に配置された各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報を送信し、送信された前記第1参照信号、前記第2参照信号および前記重み情報に基づいて、送信された前記データ信号を復調する、無線通信システム、基地局、移動局、送信方法および復調方法が提案される。
本発明の一側面によれば、制御情報量の増加を抑えつつ、参照信号の送信に使用される無線リソースの増加を抑えることができる。
図1は、無線通信システムの機能的構成の一例を示す説明図である。 図2は、無線通信システムの構成の一例を示す説明図である。 図3は、無線通信システムが行う装置間の処理手順の一例を示すシーケンス図である。 図4は、eNBの一例を示す機能ブロック図である。 図5は、移動局の一例を示す機能ブロック図である。 図6は、eNBの送信アンテナの一例を示す説明図である。 図7は、他のアンテナの無線チャネルを推定する原理の一例を示す説明図である。 図8は、eNBから送信される信号および信号を送信する送信アンテナの一例を示す説明図である。 図9は、サブフレーム構成とPRBとのマッピングの一例を示す説明図である。 図10は、無線通信システムが行うPDSCHの復調手順の一例を示すシーケンス図である。 図11は、ユーザスケジューリングの一例を示す説明図である。 図12は、リソース量について従来との比較の一例を示す説明図である。
以下に図面を参照して、開示技術の好適な実施の形態を詳細に説明する。
(無線通信システムの機能的構成の一例)
図1は、無線通信システムの機能的構成の一例を示す説明図である。図1に示すように、無線通信システム100は、基地局110と、移動局120と、を有する。基地局110は、送信部111を有する。送信部111は、アンテナ群112によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信する。
アンテナ群112は、第1方向および第2方向の2次元状に配置されている。第1方向と第2方向とは、相互に異なる方向である。例えば、第1方向は水平方向(図中A方向)であり、第2方向は垂直方向(図中B方向)である。第1方向および第2方向は、これに限らず、例えば第1方向を垂直方向とし、第2方向を水平方向としてもよい。
アンテナ群112は、第1方向に並んだ第1の複数のアンテナ113と、第1の複数のアンテナ113の一部のアンテナ113aに対応する位置において第2方向に並んだ第2の複数のアンテナ114と、を含む。第1の複数のアンテナ113は、水平方向に一列に並んでいる。第2の複数のアンテナ114は、垂直方向に一列に並んでいる。
送信部111は、第1の複数のアンテナ113によって、データ信号に対応する重み付けを行った送信先の移動局120ごとの第1参照信号を送信する。第1参照信号は、移動局120に固有の参照信号である。また、送信部111は、第2の複数のアンテナ114によって、アンテナごとの重み付けを行わずに送信先の移動局120のそれぞれに共通の第2参照信号を送信する。第2参照信号は、例えば基地局110が形成する1個のセルで共通の参照信号である。
第2の複数のアンテナ114は、第1の複数のアンテナ113に含まれないが、これに限らず、符号115に示すように第1の複数のアンテナ113に含まれていてもよい。この場合、時間または周波数の異なる無線リソースで参照信号を送信すればよい。
また、送信部111は、第2方向に並んだ各アンテナにおけるデータ信号に対する重みを示す重み情報を送信する。重み情報は、具体的には、垂直方向のプリコーディング情報である。送信部111は、アンテナ群112のうちの第1の複数のアンテナ113および第2の複数のアンテナ114と異なる各アンテナ116によって第1参照信号および第2参照信号を送信しない。
アンテナ群112は、少なくとも第2方向のアンテナの配列間隔が比較的狭い。例えば、アンテナ群112は、第2方向のアンテナの配列間隔がアンテナ群112に含まれる各アンテナ114,115,116から送信される無線信号の1波長より狭いアンテナ群である。このため、垂直方向のビームに鋭い指向性を得ることができる。また、アンテナの間隔が狭いと、各アンテナと移動局の間を結ぶ各無線チャネルにおいて、フェージング相関が大きくなる。
つまり、各無線チャネルにおけるフェージングに起因した時間変動はほぼ同様であり、各無線チャネルの位相差は信号の到来方向に依存する。そのため、垂直方向で隣接するアンテナの無線チャネルの位相差を推定することにより、第1参照信号を送信していない他のアンテナのチャネル状態の位相差も推定することができる。本実施の形態では、このような位相差の推定を用いる。
移動局120は、受信部121と、復調部122と、を有する。受信部121は、基地局110によって送信された、第1参照信号、第2参照信号および重み情報を受信する。受信部121は、受信した信号および重み情報を復調部122へ出力する。復調部122は、受信部121によって受信された、第1参照信号、第2参照信号および重み情報に基づいて、基地局110によって送信されたデータ信号を復調する。
具体的には、復調部122は、第2参照信号に基づいて、アンテナ群112における第2方向に並んだアンテナ間のチャネル状態の位相差を推定する。例えば、復調部122は、第2の複数のアンテナ114によって送信された第2参照信号に基づくチャネル状態の各推定結果を比較し、各推定結果を比較した結果に基づいて、第2方向に並んだアンテナ間のチャネル状態の位相差を推定する。
復調部122は、第1参照信号に基づくチャネル状態の推定結果と、推定した位相差と、重み情報とに基づいて、アンテナ群112によって送信されたデータ信号に対する歪み成分を推定する。復調部122は、推定した歪み成分に基づいてデータ信号を復調する。
(無線通信システムの構成の一例)
図2は、無線通信システムの構成の一例を示す説明図である。無線通信システム200は、eNB(evolved Node B)210と、移動局220と、を有する。例えば、図1の無線通信システム100は無線通信システム200によって実現され、図1の基地局110はeNB210によって実現され、図1の移動局120は移動局220によって実現される。
eNB210は、マルチアンテナ基地局であり、LTEの基地局である。LTEは、標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)の通信規格である。eNB210は、上位ネットワークに無線接続されるとともに、移動局220と無線接続される。
移動局220は、携帯電話やスマートフォンなどのユーザ機器である。図2において移動局220a,220bは、例えば、それぞれ建物230内の高さが異なる位置に位置している。なお、移動局220は、建物230内に位置しなくても、eNB210と通信することは可能である。
LTEにおいては、例えばMIMOが採用される。MIMOは、複数のアンテナを同時に使用して複数のデータストリームを送受信する技術である。MIMOでは、例えば空間多重するデータストリームの数が適応制御される。
また、LTEのMIMO伝送では、プリコーディングが行われる。プリコーディングとは、フェージング状態を考慮した送信側における制御であり、アンテナから送出する前の送信信号に、所定の重みを乗算することである。
プリコーディングを行うことにより、移動局に対して適応的に指向性ビームを形成することができ、その結果、移動局における受信信号の電力を大きくすることができる。例えば、プリコーディングの重みは、予め仕様によっていくつかのパターンが決められている。
移動局220は、フェージング状態を測定し、測定したフェージング状態から、最良のプリコーディングパターンを選択する。移動局220は、プリコーディングパターンをeNB210へフィードバックする。フィードバック信号は、プリコード化マトリクス指標(PMI:Precoding Matrix Indicator)である。
無線通信システム200は、2次元アレー配置のマルチアンテナによる水平・垂直方向の指向性ビームを形成し、例えば、3D−MIMOやFD−MIMO(Full Dimension−MIMO)を採用する。このような手法では、高指向性を得ることができるため、高層ビル内の移動局220に対する送信についても、別の階に存在する他の移動局220に与える干渉を緩和することができる。また、水平方向の固定的なセクタ化に加えて、仰角方向の仮想的なセクタ化により、セル分割の利得を得ることができる。
(無線通信システムが行う装置間の処理手順の概要)
図3は、無線通信システムが行う装置間の処理手順の一例を示すシーケンス図である。図3において、eNB210は、CSI−RS(Channel State Information−Reference Signal)を移動局220(図中、UE:User Equipment)へ送信する(ステップS301)。CSI−RSは、品質測定を行うための信号である。
次に、移動局220は、CSI(チャネル品質)を算出し(ステップS302)、算出したCSIをeNB210へ送信する(ステップS303)。移動局220からeNB210へ送信されるCSIには、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコード化マトリクス指標(PMI)、ランク指標(RI:Rank Indicator)が含まれている。
eNB210は、これらの情報を用いてプリコーディングを行う(ステップS304)。eNB210は、UE固有のRS(UE−specific Reference Signal)を移動局220へ送信する(ステップS305)。eNB210は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)とUE−specific RSとに同一のPrecoding Matrix(プリコーディング行列)を適用して、移動局220へ送信する。第1参照信号は、例えば、UE−specific RSによって実現される。移動局220は、UE−specific RSに基づいてチャネル推定値を算出するチャネル推定を行う(ステップS306)。
また、eNB210は、下り共有チャネルであるPDSCHを送信する(ステップS307)。移動局220は、ステップS306において算出したチャネル推定値を用いて、PDSCHを復調し(ステップS308)、一連の処理を終了する。
(eNBの機能ブロック図の一例)
図4は、eNBの一例を示す機能ブロック図である。図4に示すように、eNB210は、プリコーディング決定部401と、制御信号生成部402と、UE−specific RS生成部403と、第2プリコーディング処理部404と、第1アンテナマッピング部405と、Common DM−RS(DeModulation−Reference Signal)生成部406と、第2アンテナマッピング部407と、ユーザスケジューラ部408と、データ信号生成部409と、第1プリコーディング処理部410と、を有する。
また、eNB210は、物理チャネル多重部411と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部412と、送信RF(Radio Frequency)部413と、送信アンテナ414と、受信アンテナ415と、受信RF部416と、FFT(Fast Fourier Transform)部417と、上り制御信号復調部418と、を有する。
プリコーディング決定部401は、上り制御信号復調部418から出力されたPMIを基にPrecoding Matrix情報を決定する。プリコーディング決定部401は、決定した情報を、制御信号生成部402と、第2プリコーディング処理部404と、ユーザスケジューラ部408と、第1プリコーディング処理部410と、へ出力する。
具体的には、プリコーディング決定部401は、垂直方向のプリコーディング情報(重み情報)や、UE−specific RSのAP(Antenna Port)情報を制御信号生成部402へ出力する。AP情報は、データストリームに対応する。また、プリコーディング決定部401は、水平方向のプリコーディング情報を第2プリコーディング処理部404へ出力する。また、プリコーディング決定部401は、水平方向および垂直方向のプリコーディング情報を第1プリコーディング処理部410へ出力する。また、プリコーディング決定部401は、Precoding Matrix情報をユーザスケジューラ部408へ出力する。
制御信号生成部402は、プリコーディング決定部401から出力された情報を用いて、移動局220に適用する垂直方向のプリコーディング情報やUE−specific RSのAP情報を含む制御信号を生成する。制御信号生成部402は、生成した制御信号を物理チャネル多重部411へ出力する。
UE−specific RS生成部403は、UE−specific RSを生成し、UE−specific RSを第2プリコーディング処理部404へ出力する。第2プリコーディング処理部404は、プリコーディング決定部401から出力された水平方向のプリコーディング情報を用いて、UE−specific RS生成部403から出力されたUE−specific RSに対してプリコーディング処理を行う。第2プリコーディング処理部404は、プリコーディング処理を行ったUE−specific RSを第1アンテナマッピング部405へ出力する。
第1アンテナマッピング部405は、水平方向に並んだ特定の一列(複数)の送信アンテナ414について、UE−specific RSを送信させるためのマッピングを行う。第1アンテナマッピング部405は、マッピングを行ったUE−specific RSを物理チャネル多重部411へ出力する。マッピングにより、時間(sub−frame)および周波数(Physical Resource Block:物理リソースブロック)ごとに、規定の送信アンテナ414および規定のリソースからUE−specific RSを送信できる。
Common DM−RS生成部406は、移動局220においてデータを復調する際の基地局110が形成する1個のセルで共通の参照信号である、Common DM−RSを生成し、第2アンテナマッピング部407へ出力する。第2参照信号は、例えばCommon DM−RSによって実現される。
第2アンテナマッピング部407は、Common DM−RSを垂直方向に並んだ2つの送信アンテナ414について、Common DM−RSを送信させるためのマッピングを行う。第2アンテナマッピング部407は、マッピングを行ったCommon DM−RSを物理チャネル多重部411へ出力する。マッピングにより、時間(sub−frame)および周波数(PRB)ごとに、規定の送信アンテナ414および規定のリソースからCommon DM−RSを送信できる。
ユーザスケジューラ部408は、上り制御信号復調部418から出力されたPMIと、プリコーディング決定部401によって決定されたPrecoding Matrix情報と、を用いて、スケジューリングを行う。ユーザスケジューラ部408は、互いにプリコーディングの相性がよい移動局220を同一のサブフレームにスケジューリングする。例えば、同方向に位置する複数の移動局220に同時送信すると互いに干渉するおそれがあるので、ユーザスケジューラ部408は、異なる方向に位置する複数の移動局220を組み合わせて、同一のサブフレームにスケジューリングする。ユーザスケジューラ部408は、スケジューリング情報をデータ信号生成部409へ出力する。
データ信号生成部409は、ユーザスケジューラ部408から出力されたスケジューリング情報を用いて、データ信号を生成し、第1プリコーディング処理部410へ出力する。第1プリコーディング処理部410は、データ信号生成部409から出力されたデータ信号と、プリコーディング決定部401によって決定された水平方向および垂直方向のプリコーディング情報と、を用いて、プリコーディング処理を行う。第1プリコーディング処理部410は、プリコーディング処理を行ったデータ信号を物理チャネル多重部411へ出力する。
物理チャネル多重部411は、制御信号生成部402から制御信号、第1アンテナマッピング部405からUE−specific RS、第2アンテナマッピング部407からCommon DM−RS、第1プリコーディング処理部410からデータ信号を入力する。物理チャネル多重部411は、入力した各種信号を多重し、多重した信号を複数のIFFT部412のうちの対応するIFFT部412へ出力する。IFFT部412は、物理チャネル多重部411から出力された信号を時間領域の信号に変換し、複数の送信RF部413のうちの対応する送信RF部413へ出力する。
送信RF部413は、IFFT部412から出力された信号を、D/A(Digital to Analog)変換および搬送波変調して送信信号を生成する。送信RF部413は、生成した送信信号を、複数(80)の送信アンテナ414のうちの対応する送信アンテナ414へ出力する。送信アンテナ414は、送信RF部413から出力された送信信号を下り送信信号として無線出力する。
受信アンテナ415は、移動局220から出力された無線信号を受信し、受信RF部416へ出力する。受信RF部416は、受信アンテナ415から出力された信号を、搬送波除去およびA/D(Analog to Digital)変換し、変換した信号をFFT部417へ出力する。FFT部417は、受信RF部416から出力された信号をフーリエ変換により周波数成分のデータに分けて、上り制御信号復調部418へ出力する。上り制御信号復調部418は、FFT部417から出力されたデータの中からPMIを抽出し、PMIをプリコーディング決定部401へ出力する。
図1に示した送信部111は、例えばプリコーディング決定部401、制御信号生成部402、UE−specific RS生成部403、第2プリコーディング処理部404、第1アンテナマッピング部405、Common DM−RS生成部406、第2アンテナマッピング部407などによって実現される。また、図1に示したアンテナ群112は、複数の送信アンテナ414によって実現される。
(移動局の機能ブロック図の一例)
図5は、移動局の一例を示す機能ブロック図である。図5に示すように、移動局220は、受信アンテナ501と、受信RF部502と、FFT部503と、制御信号復調部504と、チャネル推定部505と、チャネル推定部506と、B成分算出部507と、C成分算出部508と、データ信号復調部509と、CSI算出部510と、上り制御信号生成部511と、IFFT部512と、送信RF部513と、送信アンテナ514と、を有する。
受信アンテナ501は、eNB210から出力された無線信号を受信し、受信RF部502へ出力する。受信RF部502は、受信アンテナ501から出力された信号を、搬送波除去およびA/D変換し、変換した信号をFFT部503へ出力する。FFT部503は、受信RF部502から出力された信号をフーリエ変換により周波数成分のデータに分けて、制御信号復調部504、チャネル推定部505,506、データ信号復調部509およびCSI算出部510へ出力する。
制御信号復調部504は、FFT部503から出力された信号から、移動局220に適用された垂直方向のプリコーディング情報(重み情報)およびUE−specific RSのAP情報を得る。制御信号復調部504は、UE−specific RSのAP情報をチャネル推定部505へ出力する。また、制御信号復調部504は、垂直方向のプリコーディング情報をB成分算出部507へ出力する。
チャネル推定部505は、FFT部503から出力された信号および制御信号復調部504から出力されたAP情報を用いて、UE−specific RSによるチャネル推定により、後述する(6)式のA成分を得る。また、チャネル推定部505は、チャネル推定により得たA成分をC成分算出部508へ出力する。チャネル推定部506は、FFT部503から出力された信号を用いて、Common DM−RSによるチャネル推定により、無線チャネル間の垂直方向の位相差Δhvを算出し、位相差ΔhvをB成分算出部507へ出力する。
B成分算出部507は、制御信号復調部504から出力された垂直方向のプリコーディング情報と、チャネル推定部506から出力された位相差Δhvとを用いて、後述する(6)式のB成分を得る。B成分算出部507は、算出したB成分をC成分算出部508へ出力する。C成分算出部508は、チャネル推定部505から出力されたA成分と、B成分算出部507から出力されたB成分とを用いて、後述する(6)式のC成分(C=A×B)を得る。C成分は、PDSCHにおけるチャネル歪み成分である。C成分算出部508は、算出したC成分をデータ信号復調部509へ出力する。
データ信号復調部509は、FFT部503から出力された信号に含まれるPDSCHを、C成分算出部508から出力されたC成分を用いて復調し、ユーザデータとして出力する。CSI算出部510は、CSI(チャネル品質)を算出し、CSIを上り制御信号生成部511へ出力する。上り制御信号生成部511は、CSI算出部510から出力されたCSIを用いて、上り制御信号を生成し、IFFT部512へ出力する。IFFT部512は、上り制御信号生成部511から出力された信号を時間領域の信号に変換し、送信RF部513へ出力する。
送信RF部513は、IFFT部512から出力された信号をD/A変換および搬送波変調して送信信号を生成する。送信RF部513は、生成した送信信号を、送信アンテナ514へ出力する。送信アンテナ514は、送信RF部513から出力された送信信号を上り送信信号として無線出力する。
図1に示した受信部121は、受信RF部502やFFT部503などによって実現される。また、図1に示した復調部122は、例えば、制御信号復調部504、チャネル推定部505,506、B成分算出部507、C成分算出部508、データ信号復調部509などによって実現される。
(eNBの送信アンテナの配置の一例)
図6は、eNBの送信アンテナの一例を示す説明図である。図6において、横方向は水平方向を示し、縦方向は垂直方向を示している。例えば、ANT(0,0)〜(7,0)は、水平方向に等間隔に並んでいる。また、例えば、ANT(0,0)〜(0,9)は、垂直方向に等間隔に並んでいる。なお、これ以外のアンテナについても、同様に各方向について等間隔で並んでいる。
図6において、斜め方向の一の線が一のアンテナを示しており、相互に交差するアンテナは、偏波が異なることを示している。具体的には、ANT(0,0)とANT(4,0)とは、相互に偏波が異なる。
少なくとも垂直方向の各アンテナの間隔は、比較的狭くなっているため、垂直方向のビームは鋭い指向性を得ることができる。また、垂直方向の各アンテナの無線チャネルにおいて、フェージング相関が大きくなり、各無線チャネルの位相差は信号の到来方向に依存する。
そのため、垂直方向で隣接するアンテナの無線チャネルの位相差を推定することにより、RS(例えば、Common DM−RS)を送信していない他のアンテナの無線チャネルも推定することができる。具体的には、ANT(m,0)とANT(m,1)とからRSを送信し、その無線チャネルの位相差に基づいて、他のANT(m,n)の無線チャネル状態を推定することができる。本実施の形態では、このような位相差の推定を用いている。
(他のアンテナの無線チャネルを推定する原理)
図7は、他のアンテナの無線チャネルを推定する原理の一例を示す説明図である。図7において、ANT(m,0),ANT(m,1),ANT(m,2),…,ANT(m,n)は、垂直方向に並んでいる。ANT(m,0)とANT(m,1)から、Common DM−RSを送信し、その無線チャネルの位相差Δhvに基づいて、他のANT(m,n)の無線チャネルを推定することができる。具体的には、下記(1)、(2)式によって表すことができる。n=0,…,9である。
m,1=hm,0・Δhv…(1)
mn=hm・(n-1)・Δhv=hm,0・(Δhvn…(2)
また、Δhvは、下記(3)式によって表すことができる。
Figure 0006210158
hは位相、dは垂直方向のアンテナの間隔、θは移動局220に対する角度、λは信号の波長、である。このように、移動局220がANT(m,n−1)から受信したCommon DM−RSの位相と、移動局220がANT(m,n)から受信したCommon DM−RSの位相と、の差が位相差Δhvとなる。このような原理を利用することにより、他のアンテナの無線チャネル状態を推定することができる。
(移動局において観測される信号の歪み成分について)
次に、移動局220において観測される信号の歪み成分について説明する。まず、下記(4)式は、各送信アンテナからの無線チャネルの定義を示したものである。
Figure 0006210158
また、下記(5)式は、アンテナの重み(プリコーディング)が水平方向および垂直方向の階層構造であることを示したものである。
Figure 0006210158
移動局220が受信したPDSCHにおける歪み成分C(C成分)は、アンテナ間の位相差Δhvを用いて、下記(6)式に表すことができる。
Figure 0006210158
上記(6)式において、A成分は、最上段のアンテナ(ANT(0,0)〜(7,0))に水平方向のアンテナ重み(プリコーディング)を適用した信号を送信した場合における移動局220での歪みに相当する。A成分は、UE−specific RSのチャネル推定により得られる。B成分は、垂直方向のアンテナの重み情報(垂直方向のプリコーディング情報)と、無線チャネルの位相差Δhvと、を用いて得られる。C成分は、A成分とB成分とを乗算することによって得られる。
(Δhvの他の算出例について)
ここで、Δhvの他の算出例について説明する。上記(1)式および上記(2)式に示した算出例は、ANT(m,0)と垂直方向に隣接するANT(m,1)との間のΔhvを算出する例を示したが、これに限らず、ANT(m,0)と隣接しないANTとの間からΔhvを算出することも可能である。これについて説明する。上記(3)式の右辺は、φの関数として、−exp(−jφ)と表すことができる。また、ANT(m,0)とANT(m,n)間の無線チャネルの位相差hmn/hm,0は、下記(7)式のように表すことができる。
mn/hm,0=(Δhvn=exp(−jφn)…(7)
0≦φ・n<2πの条件を満たせば、下記(8)式が成り立つ。
arg(hmn/hm,0)=−φ・n…(8)
このため、Δhvは、下記(9)式のように表すことができる。
Figure 0006210158
したがって、離れたアンテナを用いた場合でも、Δhvを算出することができる。
ここで、上記の条件式の変形例として下記(10)式を考える。
Figure 0006210158
上記(10)式の条件式を満たす範囲で、離れたアンテナを用いた場合でも、無線チャネルの位相差を求めることができる。例えば、アンテナ間隔d=0.5λの場合、n=1のみが条件を満たす。アンテナ間隔d=0.3λの場合、n=1,2,3のみが条件を満たす。なお、n=3とは、ANT(m,3)に相当する。すなわち、ANT(m,0)とANT(m,3)とを用いて、Δhvを算出することも可能である。
(eNBから送信される信号および信号を送信する送信アンテナの一例)
図8は、eNBから送信される信号および信号を送信する送信アンテナの一例を示す説明図である。図8に示すように、最上段のアンテナ(ANT(0,0)〜(7,0))から、水平方向のアンテナ重みを適用したUE−specific RSが送信される。また、ANT(0,8)およびANT(0,9)から、アンテナ重みが適用されないCommon DM−RSが送信される。
(サブフレーム構成とPRB(Physical Resource Block)とのマッピングの一例)
図9は、サブフレーム構成とPRBとのマッピングの一例を示す説明図である。図9のマッピング900に示すように、LTEで使用する無線アクセス方式のOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplex Access)では、周波数方向に15kHz間隔で隣接する12個のサブキャリア(180kHz)を1つのPRBとして区切り、さらに時間方向に1msごとに区切った無線リソースをユーザへ割り当てることができる。
図9において、横方向は、1msの1サブフレーム(=14 OFDM symbols)を示している。PRBには、物理チャネルや信号がマッピングされる。物理チャネルには、PDSCH、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical HARQ Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)がある。
PCFICHは、各サブフレームの先頭の何個のシンボルが下りリンク制御情報を送信可能な領域として確保されているかを通知するためのチャネルである。PHICHは、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対する送達確認情報(ACK/NACK)を送信するためのチャネルである。PUSCHは、上りリンクのユーザデータを送信するための共有データチャネルである。PDCCHは、eNB210がスケジューリングにより選択したユーザに対して、無線リソースの割当て情報を通知するために使用される。垂直方向のプリコーディング情報(重み情報)は、例えばPDCCHを用いて送信される。
また、マッピング900に示すように、Cell固有のCell−specific RSや、ユーザ固有のUE−specific RS、CSI−RSといった信号が割り当てられる。例えば、UE−specific RSは、コード多重が行われる。符号901に示すように、UE−specific RSの「1」は、4個のリソースエレメント(4マス)にまたがっており、4個のAP(AP7,8,11,13)をコード多重することができる。コード多重には直交符号が用いられる。
同様に、符号902に示すように、UE−specific RSの「2」のマス目は、4個のリソースエレメント(4マス)にまたがっており、4個のAP(AP9,10,12,14)を多重することができる。このように、UE−specific RSには8APがサポートされている。また、符号903には、PDSCHが割り当てられる箇所に、Common DM−RSが割り当てられている。
水平方向のUE−specific RSは、AP7〜14の8種類を同時に送信可能である。AP情報は、8種類のうちのどれを使ってチャネル推定したらよいかを指定する情報である。具体的には、eNB210において、4種類の直交コードを多重しているので、移動局220側で、どの直交コードを使って復元するかを知るための情報である。
例えば、アンテナ数が水平方向8本、垂直方向10本のように、アンテナ数が拡張されると、多重数に応じてUE−specific RSのAPが増加してしまう。本実施の形態では、eNB210が、水平方向のアンテナ群112から移動局220固有のRS(UE−specific RS)を送信し、垂直方向のアンテナ群112から移動局220共通のRS(Common DM−RS)を送信する。このため、全送信アンテナ414から移動局220に共通のCommon DM−RSを送信しなくてもデータの復調が可能になり、リソースを削減することができる。
(無線通信システムが行うPDSCHの復調手順の一例)
図10は、無線通信システムが行うPDSCHの復調手順の一例を示すシーケンス図である。図10の説明の前提として、eNB210において、アンテナ数を水平方向8×垂直方向10=80本とし、MU−MIMO(Multi User−MIMO)とし、垂直方向のプリコーディング制御(ビームフォーミングの段数)を8段階とする。また、eNB210は、同時送信時に干渉が起こりにくい相性のよいUEの組み合わせを対象に、PDSCHを同一サブフレームにスケジューリングすることを可能にする。
図10において、eNB210は、CSI−RSを複数の移動局220(UE1とUE2)へ送信する(ステップS1001)。CSI−RSは、品質測定を行うための信号であり、UE1とUE2とに共通する信号である。
次に、移動局220は、CSI(チャネル品質)を算出し(ステップS1002)、算出したCSIをeNB210へ送信する(ステップS1003)。CSIは、移動局220ごとに異なる。CSIには、チャネル品質指標(CQI)、プリコード化マトリクス指標(PMI)、ランク指標(RI)が含まれる。
eNB210は、これらの情報を用いてプリコーディングを決定し(ステップS1004)、ユーザスケジューリングを行う(ステップS1005)。eNB210は、DCI(Downlink Control Information:ダウンリンク制御情報)を各移動局220に送信する(ステップS1006)。DCIは、UE1とUE2とで異なる。DCIには、垂直方向のアンテナウェイトWvnの3bitで表される情報や、UE−specific RSの送信に用いるAPの情報が含まれる。
そして、eNB210は、UE−specific RSを移動局220へ送信する(ステップS1007)。UE−specific RSは、UE1とUE2とで異なる。UE−specific RSは、水平方向に並んだ特定の列の送信アンテナ414から水平方向のプリコーディングが適用された最大8種類の信号である。
移動局220は、UE−specific RSによるチャネル推定によりA成分を算出する(ステップS1008)。また、eNB210は、Common DM−RSを移動局220へ送信する(ステップS1009)。Common DM−RSは、UE1とUE2とに共通する信号である。Common DM−RSは、垂直方向に並んだ2個の送信アンテナ414からプリコーディングが適用されない信号である。移動局220は、Common DM−RSによるチャネル成分からB成分を算出する(ステップS1010)。
ステップS1010では、移動局220は、Common DM−RSにおけるチャネル推定により無線チャネル間の位相差Δhvを算出し、DCIに含まれるアンテナウェイトWvnの情報を用いることにより、B成分を得る。移動局220は、A成分とB成分とを用いることにより、PDSCHにおけるチャネル歪み成分であるC成分を算出する(ステップS1011)。
次に、eNB210は、PDSCHを移動局220へ送信する(ステップS1012)。移動局220は、受信したPDSCHと、算出したC成分とを用いて、PDSCHを復調し(ステップS1013)、一連の処理を終了する。
(ユーザスケジューリングの一例)
図11は、ユーザスケジューリングの一例を示す説明図である。図11において、組み合わせ例1100は、複数種類の物理チャネルを含めてどのような多重ができるかの例を示している。多重対象のUEは、UE1〜64の64個ある。PDSCH用プリコーディングは、水平および垂直の両方を適用した場合を示しており、64種類ある。PDSCH用プリコーディングの(0)、(1)は、プリコーディング用のインデックスを示している。
UE−specific RS用プリコーディングは、水平成分のみを示しており、WH(0)〜WH(7)のいずれかを示す。UE−specific RS用APは、どのAPでUE−specific RSが送られるかを示しており、AP7〜14のいずれかを示す。UE−specific RS用APは、プリコーディングパターンに応じて違うリソースが使われる。UE−specific RS用APは、DCIで通知される。通知する垂直方向プリコーディング情報は、垂直方向のアンテナウェイトWvのインデックス番号を有し、0〜7のいずれかを示す。UE−specific RS用APは、DCIで通知される。
(リソース量について従来との比較の一例)
図12は、リソース量について従来との比較の一例を示す説明図である。まず、比較における前提として、eNB210は、例えば、アンテナ数を水平方向8×垂直方向10=80本とし、MU−MIMOの多重数を8多重×8倍=64多重とし、サブバンド数を9(システム帯域幅10MHz(50RB)、サブバンドサイズ6RB)とする。また、例えば、水平方向PMI(W1)を4bit、水平方向PMI(W2)を4bit、垂直方向PMIを3bitとする。
説明図1200において、従来方式1は、復調用RSをUE−specific RSのみで構成した場合を示している。従来方式1では、MU−MIMOの多重数に応じた量の直交する時間周波数リソースが必要である。具体的には、RS用リソースは、「24×8=192」となる。この算出式の「24」は、図9の「1」「2」に示す、UE−specific RSのリソースエレメント数(24マス)を示す。また、この算出式の「8」は、MU−MIMOの多重数を8倍としたことによる「8」を示す。なお、従来方式1では、DCI増加量は0である。
従来方式2は、復調用RSをCommon DM−RSのみで構成した場合を示している。従来方式2では、送信アンテナ414のアンテナ数に応じた量の直交する時間周波数リソースが必要である。また、プリコーディングの情報を移動局220に通知する必要がある。特に、水平成分の情報は、サブバンドごとに存在するため量が多くなる。従来方式2では、RS用リソースは、「24×10=240」となる。この算出式の「24」は、図9の「1」「2」に示す、UE−specific RSのリソースエレメント数(24マス)を示す。また、この算出式の「10」は、アンテナ数を垂直方向に10倍としたことによる「10」を示す。
また、従来方式2では、DCI増加量は、「4+4×9+3=43bit」である。この算出式の1番左の「4」は、水平方向PMI(W1)が4bitであることの「4」を示す。また、この算出式の「4×9」の「4」は、水平方向PMI(W2)が4bitであることの「4」を示す。また、この算出式の「4×9」の「9」は、サブバンド数の「9」を示す。また、この算出式の「3」は、垂直方向PMIが3bitであることの「3」を示す。
一方で、本実施の形態では、RS用リソースは、「24+2=26」となる。この算出式の「24」は、図9の「1」「2」に示す、UE−specific RSのリソースエレメント数(24マス)を示す。また、この算出式の「2」は、図9のCommon DM−RSのリソースエレメント数(2マス)を示す。DCI増加量は、「3bit」である。この「3bit」は、垂直方向のアンテナウェイトWvnの情報量に相当する。
このように、本実施の形態では、アンテナ数を80本とし、MU−MIMOの多重数を64多重とし、サブバンド数を9としたとしても、RSリソースの増大およびDCIの増大を抑えることができる。
以上説明したように、実施の形態では、eNB210は、水平配列の第1の複数のアンテナ113から各移動局120で固有のUE−specific RS、垂直配列の第2の複数のアンテナ114から各移動局120で共通のCommon DM−RSを送信し、垂直方向の重み情報を通知する。
また、移動局220は、Common DM−RSに基づいて、垂直方向に並んだアンテナ間のチャネル状態の位相差Δhvを推定する。さらに、移動局220は、UE−specific RSに基づくチャネル状態の推定結果と、推定した位相差Δhvと、重み情報とに基づいて、データ信号に対する歪み成分(C成分)を推定して、推定した歪み成分に基づいてデータ信号を復調する。
したがって、eNB210の全アンテナからRSを送信しなくても、移動局220でデータを復調することができ、制御情報量の増加を抑えつつ、参照信号の送信に使用される無線リソースの増加を抑えることができる。このため、無線リソースのオーバーヘッドが大きくなることを抑えることができ、PDSCHの伝送効率が低下することを抑えることができる。
上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
(付記1)第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に並んだ第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って、自局と通信する移動局ごとの第1参照信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に並んだ第2の複数のアンテナによって、アンテナごとの重み付けを行わずに、前記自局と通信する移動局に共通の第2参照信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に並んだ各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報を送信する基地局と、
前記基地局によって送信された前記第1参照信号、前記第2参照信号および前記重み情報に基づいて、前記基地局によって送信された前記データ信号を復調する移動局と、
を含むことを特徴とする無線通信システム。
(付記2)前記基地局は、前記アンテナ群のうちの前記第1の複数のアンテナおよび前記第2の複数のアンテナと異なる各アンテナによって前記第1参照信号および前記第2参照信号を送信しないことを特徴とする付記1に記載の無線通信システム。
(付記3)前記移動局は、
前記第2参照信号に基づいて、前記アンテナ群における前記第2方向に並んだアンテナ間のチャネル状態の位相差を推定し、
前記第1参照信号に基づくチャネル状態の推定結果と、推定した前記位相差と、前記重み情報とに基づいて、前記アンテナ群によって送信されたデータ信号に対する歪み成分を推定し、
推定した前記歪み成分に基づいて前記データ信号を復調する、
ことを特徴とする付記1または2に記載の無線通信システム。
(付記4)前記移動局は、
前記第2の複数のアンテナによって送信された第2参照信号に基づくチャネル状態の各推定結果を比較し、
前記各推定結果を比較した結果に基づいて、前記アンテナ群における前記第2方向に並んだアンテナ間のチャネル状態の位相差を推定する、
ことを特徴とする付記3に記載の無線通信システム。
(付記5)前記アンテナ群は、前記第2方向のアンテナの配列間隔が、前記アンテナ群に含まれる各アンテナから送信される無線信号の1波長より狭いアンテナ群であることを特徴とする付記1〜4のいずれか一つに記載の無線通信システム。
(付記6)前記第1方向は水平方向であり、前記第2方向は垂直方向であることを特徴とする付記1〜5のいずれか一つに記載の無線通信システム。
(付記7)第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に並んだ第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行った、自局と通信する移動局ごとの第1参照信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に並んだ第2の複数のアンテナによって、アンテナごとの重み付けを行わずに、前記自局と通信する移動局に共通の第2参照信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に並んだ各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報を送信する、
送信部を備えることを特徴とする基地局。
(付記8)基地局が、第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行った送信したデータ信号と、
前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に並んだ第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って送信した、前記基地局と通信する移動局ごとの第1参照信号と、
前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に並んだ第2の複数のアンテナによって、アンテナごとの重み付けを行わずに送信した、前記基地局と通信する移動局に共通の第2参照信号と、
前記基地局が送信した、前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に並んだ各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報と、
を受信する受信部と、
前記受信部によって受信された前記第1参照信号、前記第2参照信号および前記重み情報に基づいて、前記受信部によって受信されたデータ信号を復調する復調部と、
を備えることを特徴とする移動局。
(付記9)第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信する基地局による送信方法において、
前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に並んだ第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って、前記基地局と通信する移動局ごとの第1参照信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に並んだ第2の複数のアンテナによって、アンテナごとの重み付けを行わずに、前記基地局と通信する移動局に共通の第2参照信号を送信し、
前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に並んだ各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報を送信する、
ことを特徴とする送信方法。
(付記10)第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信する基地局と通信を行う移動局による復調方法において、
前記基地局が送信したデータ信号と、
前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に並んだ第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って送信した、前記基地局と通信する移動局ごとの第1参照信号と、
前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に並んだ第2の複数のアンテナによって、アンテナごとの重み付けを行わずに送信した、前記基地局と通信する移動局に共通の第2参照信号と、
前記基地局が送信した、前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に並んだ各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報と、
を受信し、
受信した前記第1参照信号、前記第2参照信号および前記重み情報に基づいて、受信した前記データ信号を復調する、
ことを特徴とする復調方法。
100,200 無線通信システム
110 基地局
111 送信部
112 アンテナ群
113 第1の複数のアンテナ
114 第2の複数のアンテナ
120,220,220a,220b 移動局
121 受信部
122 復調部
210 eNB
401 プリコーディング決定部
402 制御信号生成部
403 UE−specific RS生成部
404 第2プリコーディング処理部
405 第1アンテナマッピング部
406 Common DM−RS生成部
407 第2アンテナマッピング部
408 ユーザスケジューラ部
409 データ信号生成部
410 第1プリコーディング処理部
411 物理チャネル多重部
412,512 IFFT部
413,513 送信RF部
414,514 送信アンテナ
415,501 受信アンテナ
416,502 受信RF部
417,503 FFT部
418 上り制御信号復調部
504 制御信号復調部
505,506 チャネル推定部
507 B成分算出部
508 C成分算出部
509 データ信号復調部
510 CSI算出部
511 上り制御信号生成部

Claims (6)

  1. 第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に配置された第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って、自局と通信する移動局ごとの第1参照信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に配置された第2の複数のアンテナによって、前記自局と通信する移動局に共通の第2参照信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に配置された各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報を送信する基地局と、
    前記基地局によって送信された前記第1参照信号、前記第2参照信号および前記重み情報に基づいて、前記基地局によって送信された前記データ信号を復調する移動局と、
    を含むことを特徴とする無線通信システム。
  2. 前記移動局は、
    前記第2参照信号に基づいて、前記アンテナ群における前記第2方向に配置されたアンテナ間のチャネル状態の位相差を推定し、
    前記第1参照信号に基づくチャネル状態の推定結果と、推定した前記位相差と、前記重み情報とに基づいて、前記アンテナ群によって送信されたデータ信号に対する歪み成分を推定し、
    推定した前記歪み成分に基づいて前記データ信号を復調する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3. 第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に配置された第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行った、自局と通信する移動局ごとの第1参照信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に配置された第2の複数のアンテナによって、前記自局と通信する移動局に共通の第2参照信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に配置された各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報を送信する、
    送信部を備えることを特徴とする基地局。
  4. 基地局が、第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行った送信したデータ信号と、
    前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に配置された第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って送信した、前記基地局と通信する移動局ごとの第1参照信号と、
    前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に配置された第2の複数のアンテナによって送信した、前記基地局と通信する移動局に共通の第2参照信号と、
    前記基地局が送信した、前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に配置された各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報と、
    を受信する受信部と、
    前記受信部によって受信された前記第1参照信号、前記第2参照信号および前記重み情報に基づいて、前記受信部によって受信されたデータ信号を復調する復調部と、
    を備えることを特徴とする移動局。
  5. 第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信する基地局による送信方法において、
    前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に配置された第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って、前記基地局と通信する移動局ごとの第1参照信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に配置された第2の複数のアンテナによって、前記基地局と通信する移動局に共通の第2参照信号を送信し、
    前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に配置された各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報を送信する、
    ことを特徴とする送信方法。
  6. 第1方向および第2方向の2次元状に配置されたアンテナ群によって、アンテナごとの重み付けを行ったデータ信号を送信する基地局と通信を行う移動局による復調方法において、
    前記基地局が送信したデータ信号と、
    前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ前記第1方向に配置された第1の複数のアンテナによって、前記データ信号に対応する重み付けを行って送信した、前記基地局と通信する移動局ごとの第1参照信号と、
    前記基地局が、前記アンテナ群に含まれ、前記第1の複数のアンテナの一部のアンテナに対応する位置において前記第2方向に配置された第2の複数のアンテナによって送信した、前記基地局と通信する移動局に共通の第2参照信号と、
    前記基地局が送信した、前記アンテナ群に含まれ前記第2方向に配置された各アンテナにおける前記データ信号に対する重みを示す重み情報と、
    を受信し、
    受信した前記第1参照信号、前記第2参照信号および前記重み情報に基づいて、受信した前記データ信号を復調する、
    ことを特徴とする復調方法。
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