JPWO2009125591A1 - 無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法 - Google Patents

無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法 Download PDF

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Abstract

MIMOチャネルにおけるCQIフィードバック量を削減する無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法を提供する。チャネル推定部(103)は、受信したパイロット信号を用いて、各送受信アンテナ間のRB毎のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値と固有ベクトルを求める。フィードバック情報生成部(104)は、固有値をRB毎に平均し、平均した固有値をストリーム毎にCQIに変換し、第kストリームの送信帯域全体の平均CQIを求める。また、フィードバック情報生成部(104)は、第1ストリームの平均CQIと第kストリームの平均CQIとの相対値Dkを算出し、各ストリームのCQIに割り当てる量子化ビット数を決定してCQIフィードバック情報を生成する。

Description

本発明は、無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法に関する。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)は、送信装置及び受信装置の双方がそれぞれ複数のアンテナを備え、高速かつ大容量な情報伝送を行う技術である。具体的には、複数のデータを同じ時間に同じ周波数を用いて伝送することができるので、高い伝送速度を実現することができる。
このMIMO伝送方式には、固有モード送信と呼ばれる伝送方式が知られている。固有モード送信では、送受信装置間の伝搬路情報をチャネル推定により求め、求めた伝搬路情報(伝搬チャネル行列H)の相関行列HHを固有値分解して、固有値行列Λと固有ベクトルWを求める。この様子を式(1)に示す。そして、WHを送信ウェイト、Wを受信ウェイトとして利用することにより、固有値数分の並列伝送が可能になる。固有モード送信の概念図を図1に示す。
Figure 2009125591
ここで、λは第k固有値であり、λ>λ>λ>λという関係がある。第kストリームsには送信ウェイトwが割り当てられ、第k固有値λのチャネルを使って送信する。そのため、固有値番号(ストリーム番号)kが小さいほど、高品質伝送を実現することができる。
ところで、3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)の下りリンクにおけるセルスループットを改善する技術として、周波数スケジューリング(マルチユーザスケジューリング)がある。各端末はRB(Resource Block)毎のSINR(Signal to Interference and Noise Ratio)に基づいて決定されるCQI(Channel Quality Indicator)を基地局にフィードバックし、基地局はこれらのCQIを使って各端末に通信リソースを割り当てる。
基地局は、より高いCQIをフィードバックした端末に優先的に通信リソースを割り当てる。このため、端末数が増大するほど、高いCQIをフィードバックする端末数が増大するので、セルスループット(ピークデータレート、周波数利用効率)が改善することになる。CQIフィードバック方法には、Best−M報告及びDCT(Discrete Cosine Transform)報告がある。
図2にBest−M報告の概要を示す。Best−M報告では、送信帯域全体(NRB個のリソースブロックから構成)の平均CQI(Xビットで表現)、CQIレベルの高い上位M個のRBを選択し、選択したRBに対応するCQI(各RBのCQIをYビットで表現)及び選択したRBの位置(logNRB)ビットで表現)をフィードバックする。これにより、合計X+YM+logNRB)ビットをフィードバックする。なお、上位M個のCQIは平均CQIからの差分値をYビットの量子化ビット数で表現する。
図3にBest−M報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す。ここでは、X=5ビット、Y=3ビット、M=5の場合を示している。基地局は、Best−M報告によるフィードバック情報を復調し、RB毎のCQIを再生する。
図4にDCT報告の概要を示す。DCT報告では、RB毎のSINRをDCT変換した結果の中から、直流(DC)成分(Xビットで表現)、DC成分を除いた周波数成分の低いM個の周波数成分(周波数当たりYビットで表現)をフィードバックする。これにより、合計X+MYビットをフィードバックする。なお、DCT報告では、周波数が低い方から順にM個の周波数成分をフィードバックするため、Best−M報告のようにRBに関する位置情報をフィードバックする必要はない。
図5にDCT報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す。ここでは、X=5ビット、Y=5ビット、M=4の場合を示している。基地局は、DCT報告によるフィードバック情報をIDCT(Inverse Discrete Cosine Transform)変換し、RB毎のSINRを再生する。
ここで、上述したMIMO通信においては、CQIをフィードバックする場合、品質の指標として第kストリームのSINRを利用し、Best−M報告の場合にはストリーム毎にSINRをCQI変換し、DCT報告の場合にはストリーム毎にSINRをDCT変換する。また、上述した固有モード送信においては、CQIをフィードバックする場合、品質の指標としてSINRの代わりに固有値λを利用し、Best−M報告の場合には固有値λをCQI変換し、DCT報告の場合には固有値λをDCT変換する。
3GPP, R1-062954, LG Electronics, "Analysis on DCT based CQI reporting Scheme", RAN1#46-bis, Seoul, October 9-13, 2006
固有モード送信では、品質の指標として固有値を利用する。この固有値の周波数変動はストリーム毎に異なるため、各ストリームのCQIの量子化ビット数を最適化することを考え、各ストリームのCQIは異なる量子化ビット数で量子化される。すなわち、ストリーム毎に異なるCQIフォーマットとなる。この場合、図6に示すように、各ストリームのCQIフォーマットを通知するためのインジケータ(CQIフォーマットインジケータ)が必要となり、CQIフィードバック量が増大するという問題がある。
本発明の目的は、MIMOチャネルにおけるCQIフィードバック量を削減する無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法を提供することである。
本発明の無線受信装置は、複数のアンテナから送信された信号を複数のアンテナを介して受信する受信手段と、受信した前記信号のうちパイロット信号を用いて、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定手段と、前記固有値に基づいて、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数を決定し、前記固有値の変動の度合いを表すM個の品質指標を、決定した前記量子化ビット数で量子化してフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成手段と、前記フィードバック情報を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
本発明の無線送信装置は、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標を含むフィードバック情報を受信する受信手段と、前記品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数に基づいて、フィードバック情報を復調するフィードバック情報復調手段と、を具備する構成を採る。
本発明のフィードバック方法は、複数の送信アンテナ及び複数の受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定工程と、受信した前記信号のうちパイロット信号を用いて、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定工程と、前記固有値に基づいて、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数を決定し、前記固有値の変動の度合いを表すM個の品質指標を、決定した前記量子化ビット数で量子化してフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成工程と、前記フィードバック情報を送信する送信工程と、を具備するようにした。
本発明によれば、MIMOチャネルにおけるCQIフィードバック量を削減することができる。
固有モード送信を示す概念図 Best−M報告の概要を示す図 Best−M報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す図 DCT報告の概要を示す図 DCT報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す図 ストリーム毎にCQIフォーマットインジケータを必要とする様子を示す図 本発明の実施の形態1に係る受信装置の構成を示すブロック図 第1〜第4ストリームの固有値をCQI変換する様子を示す図 本発明の実施の形態1に係るCQIフィードバックテーブルを示す図 周波数領域における固有値の変動の様子を示す図 本発明の実施の形態1に係るCQIフィードバックフォーマットを示す図 本発明の実施の形態1に係る送信装置の構成を示すブロック図 第1〜第4ストリームの固有値をDCT変換する様子を示す図 本発明の実施の形態2に係るCQIフィードバックテーブルを示す図 本発明の実施の形態2に係るCQIフィードバックフォーマットを示す図
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(実施の形態1)
図7は、本発明の実施の形態1に係る受信装置の構成を示すブロック図である。ここでは、アンテナを4本として説明する。無線受信部102−1〜102−4は、対応するアンテナ101−1〜101−4を介して受信した信号をベースバンド信号にダウンコンバートし、受信信号のうちデータ信号をMIMO復調部106に出力し、受信信号のうちパイロット信号をチャネル推定部103に出力する。
チャネル推定部103は、無線受信部102−1〜102−4から出力されたパイロット信号を用いて、各送受信アンテナ間のRB毎のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値と固有ベクトルを求める。求めた固有ベクトルは、送信ウェイトとしてフィードバック情報生成部104に出力され、固有ベクトルにチャネル行列を乗算した値は、受信ウェイトとしてMIMO復調部106に出力される。なお、チャネル行列とは、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル利得を表現する行列である。
フィードバック情報生成部104は、チャネル推定部103から出力された固有値をRB毎に平均し、平均した固有値を固有値番号(ストリーム)毎にCQIに変換する。フィードバック情報生成部104は、固有値番号毎に決められた量子化ビット数でCQIフィードバック情報を生成し、無線送信部105に出力する。なお、フィードバック情報生成部104の詳細については後述する。
無線送信部105は、フィードバック情報生成部104から出力されたフィードバック情報をアップコンバートし、アンテナ101−1〜101−4から送信する。
MIMO復調部106は、無線受信部102−1〜102−4から出力されたデータ信号にチャネル推定部103から出力された受信ウェイトを乗算して、ストリームを分離する。分離したストリームはそれぞれデータ復調部107−1〜107−4に出力される。
データ復調部107−1〜107−4は、MIMO復調部106から出力されたストリームを変調シンボルから軟判定ビットに変換し、データ復号部108−1〜108−4に出力する。データ復号部108−1〜108−4は、データ復調部107−1〜107−4から出力された軟判定ビットをチャネル復号し、送信データを復元する。
次に、上述したフィードバック情報生成部104におけるフィードバック情報の生成について詳細に説明する。フィードバック情報生成部104は、図8に示すように、RB毎に平均した固有値を固有値番号(ストリーム)毎にCQIに変換し、第kストリームの送信帯域全体の平均CQIを求める。また、フィードバック情報生成部104は、CQIが大きい上位M個のRBをストリーム毎に選択する。
一方、フィードバック情報生成部104は、第1ストリームの平均CQI(W−CQI)と第kストリーム(kは2以上)の平均CQI(W−CQI)との差分である相対値Dを算出し、算出した相対値Dを量子化ビットの選択指標とする。すなわち、相対値Dによって、各ストリームのCQIに割り当てる量子化ビット数を決定する。例えば、フィードバック情報生成部104が図9に示すようなフィードバックテーブルを備えているものとする。図中、T<T<Tとし、CQI1〜5は、M=5としたときの上位CQIを示し、Y11〜Y45は各CQIの量子化ビット数を示している。また、CQIj(1≦j≦5)の量子化ビット数Yijには、Y1j≧Y2j≧Y3j≧Y4jの関係がある。これは、相対値Dが大きい場合、第2ストリーム以降の固有値が小さくなるため、量子化ビット数を少なくしても量子化ビットの精度を維持できるからである。
ここで、相対値DがT以上T未満であったとすると、第kストリームにおける上位M個のCQIの量子化ビット数はY21〜Y25ビットとなる。なお、各ストリームの平均CQI及び第1ストリームのCQI1〜5は、相対値に関係なく、一定の量子化ビット数で量子化する。
図9に示したフィードバックテーブルは、次のような周波数領域の固有値の特徴によって決定される。すなわち、図10Aに示すように、チャネル相関が低い場合、各平均固有値の差は小さくなり、各ストリームは同じような周波数変動となる。また、図10Bに示すように、チャネル相関が高い場合、第1ストリームの固有値と第2ストリーム以降の固有値との差が大きくなる。また、第1ストリームの固有値の周波数変動は緩慢になり、第2ストリーム以降の固有値の周波数変動は激しくなる。
これらのことから、チャネル相関が低い場合とチャネル相関が高い場合とでは、第1ストリームの平均固有値に対する第2ストリーム以降の平均固有値との関係が異なる。このため、これらの場合では、第2ストリーム以降の固有値を表現する最適な量子化ビット数が異なる。
このように、相対値Dを求め、求めた相対値Dに対応するCQI量子化ビット数に基づいて、CQIフィードバック情報を生成する。図11にCQIフィードバックフォーマットを示す。図11Aは、相対値Dが小さい場合のCQIフィードバックフォーマットを示し、図11Bは、相対値Dが大きい場合のCQIフィードバックフォーマットを示している。本実施の形態では、平均CQIの相対値DからCQIフィードバックフォーマットを決定するため、CQIフォーマットインジケータは不要となる。また、平均CQIの量子化ビット数はストリーム番号に関係なく一定であり、第2ストリーム以降のストリームでは、平均CQI以外のCQIの量子化ビット数が可変となる。
従って、送信装置も相対値Dに基づいて、平均CQI以外のCQI(CQI1〜5)の量子化ビット数を決定するためには、平均CQIの量子化ビットの配置位置を送受信装置間で共有する必要がある。本実施の形態では、各ストリームの平均CQIの量子化ビットをCQIフィードバックフォーマットの先頭にまとめて配置している。すなわち、量子化ビット数が変化しない平均CQIを先頭に配置し、量子化ビット数が可変となる第2ストリーム以降のCQI1〜5を平均CQIの後に配置している。
図12は、本発明の実施の形態1に係る送信装置の構成を示すブロック図である。ここでは、アンテナを4本として説明する。無線受信部202は、受信装置からフィードバックされたフィードバック情報をアンテナ201−1〜201−4を介して受信し、受信したフィードバック情報をベースバンド信号にダウンコンバートし、フィードバック情報復調部203に出力する。
フィードバック情報復調部203は、図9に示した受信装置のフィードバック情報生成部104が備えるCQIフィードバックテーブルと同じCQIフィードバックテーブルを備え、無線受信部202から出力されたフィードバック情報をCQIフィードバックテーブルに基づいて復調し、送信ウェイトとCQI(チャネル符号化率及び変調レベル)を取得する。取得した送信ウェイトはMIMO多重部206に出力され、チャネル符号化率は符号化部204−1〜204−4に出力され、変調レベルは変調部205−1〜205−4に出力される。なお、フィードバック情報復調部203の詳細については後述する。
符号化部204−1〜204−4は、入力される各送信データをフィードバック情報復調部203から出力されたチャネル符号化率で符号化し、符号化データを変調部205−1〜205−4に出力する。変調部205−1〜205−4は、符号化部204−1〜204−4から出力された符号化データをフィードバック情報復調部203から出力された変調レベルで変調し、変調シンボルをMIMO多重部206に出力する。
MIMO多重部206は、変調部205−1〜205−4から出力された変調シンボルにフィードバック情報復調部203から出力された送信ウェイトを乗算し、送信ストリームに変換する。MIMO多重部206は、全ての送信ストリームを多重し、無線送信部207−1〜207−4に出力する。
無線送信部207−1〜207−4は、MIMO多重部206から出力された送信ストリームをアップコンバートし、アンテナ201−1〜201−4から送信する。
次に、上述したフィードバック情報復調部203におけるフィードバック情報の復調について詳細に説明する。フィードバック情報復調部203は、CQIフィードバックフォーマットの先頭に配置されている各ストリームの平均CQIを復調する。これらの平均CQIは一定の量子化ビット数であることが予め決められている。フィードバック情報復調部203は、復調した平均CQIを用いて相対値Dを求める。具体的には、受信装置における処理と同様、第1ストリームの平均CQI(W−CQI)と第kストリームの平均CQI(W−CQI)との差分(相対値D)を求める。フィードバック情報復調部203は、求めた相対値Dに対応する各ストリームのCQIの量子化ビット数を図9に示したCQIフィードバックテーブルから求め、求めたCQIの量子化ビット数に基づいて、CQIを復調する。
このように実施の形態1によれば、Best−M報告に基づくCQIフィードバックを行う場合において、各ストリームの平均CQIの相対値と各ストリームにおける上位M個のCQIの量子化ビット数とを対応付け、各ストリームの平均CQIと上位M個のCQIとを含むCQIフィードバック情報を生成することにより、CQIフォーマットインジケータに用いるビット数を削減し、CQIフィードバック量を削減することができる。
(実施の形態2)
実施の形態1では、Best−M報告に基づくCQIフィードバックを行う場合について説明したが、本発明の実施の形態2では、DCT報告に基づくCQIフィードバックを行う場合について説明する。ただし、本発明の実施の形態2に係る受信装置及び送信装置の構成は、一部の機能が異なるのみで実施の形態1の図7及び図12に示した構成と同様であるので、図7及び図12を援用し、異なる機能について説明する。
本発明の実施の形態2に係るフィードバック情報生成部104は、チャネル推定部103から出力された固有値をRB毎に平均し、図13に示すように、RB毎に平均した固有値を固有値番号(ストリーム)毎にDCT変換する。フィードバック情報生成部104は、DCT出力のうちDC成分と、DC成分を除く下位M個の周波数成分をフィードバックする周波数成分として選択し、固有値番号毎に決められた量子化ビット数でCQIフィードバック情報を生成して無線送信部105に出力する。
具体的には、フィードバック情報生成部104は、第1ストリームのDC成分(DC)と第kストリーム(kは2以上)のDC成分(DC)との差分である相対値Dを算出し、算出した相対値Dを量子化ビットの選択指標とする。すなわち、相対値Dによって、各ストリームの周波数成分に割り当てる量子化ビット数を決定する。例えば、フィードバック情報生成部104が図14に示すようなフィードバックテーブルを備えているものとする。図中、T<T<Tとし、周波数1〜4は、M=4としたときの下位周波数成分を示し、Y11〜Y44は各周波数成分の量子化ビット数を示している。また、周波数成分j(1≦j≦4)の量子化ビット数Yijには、Y1j≧Y2j≧Y3j≧Y4jの関係がある。ここで、相対値DがT以上T未満であったとすると、第kストリームにおける下位M個の周波数成分の量子化ビット数はY21〜Y24ビットとなる。なお、各ストリームのDC成分及び第1ストリームの周波数1〜4は、相対値に関係なく、一定の量子化ビット数で量子化する。
このように、相対値Dを求め、求めた相対値Dに対応する周波数成分量子化ビット数に基づいて、CQIフィードバック情報を生成する。図15にCQIフィードバックフォーマットを示す。図15Aは、相対値Dが小さい場合のCQIフィードバックフォーマットを示し、図15Bは、相対値Dが大きい場合のCQIフィードバックフォーマットを示している。本実施の形態では、DC成分の相対値DからCQIフィードバックフォーマットを決定するため、CQIフォーマットインジケータは不要となる。また、DC成分の量子化ビット数はストリーム番号に関係なく一定であり、第2ストリーム以降のストリームでは、DC成分以外の低周波数成分の量子化ビット数が可変となる。
従って、送信装置も相対値Dkに基づいて、DC成分以外の周波数成分の量子化ビット数を決定するためには、DC成分の量子化ビットの配置位置を送受信装置間で共有する必要がある。本実施の形態では、各ストリームのDC成分の量子化ビットをCQIフィードバックフォーマットの先頭にまとめて配置している。すなわち、量子化ビット数が変化しないDC成分を先頭に配置し、量子化ビット数が可変となる第2ストリーム以降の周波数1〜4をDC成分の後に配置している。
本発明の実施の形態2に係るフィードバック情報復調部203は、図14に示した受信装置のフィードバック情報生成部104が備えるCQIフィードバックテーブルと同じCQIフィードバックテーブルを備え、無線受信部202から出力されたフィードバック情報をCQIフィードバックテーブルに基づいて復調し、送信ウェイトと固有値(チャネル符号化率及び変調レベル)を取得する。取得した送信ウェイトはMIMO多重部206に出力され、チャネル符号化率は符号化部204−1〜204−4に出力され、変調レベルは変調部205−1〜205−4に出力される。
具体的には、フィードバック情報復調部203は、CQIフィードバックフォーマットの先頭に配置されている各ストリームのDC成分(DC)を復調する。これらのDC成分は一定の量子化ビット数であることが予め決められている。フィードバック情報復調部203は、復調したDC成分を用いて相対値Dを求める。すなわち、受信装置における処理と同様、第1ストリームのDC成分(DC)と第kストリームのDC成分(DC)との差分(相対値D)を求める。フィードバック情報復調部203は、求めた相対値Dに対応する各ストリームの周波数成分の量子化ビット数を図14に示したCQIフィードバックテーブルから求め、求めた周波数成分の量子化ビット数に基づいて、DC成分とM個の周波数成分とをIDCT変換してRB毎の固有値を求める。求めた固有値からチャネル符号化率及び変調レベルが決定され、チャネル符号化率が符号化部204−1〜204−4に出力され、変調レベルが変調部205−1〜205−4に出力される。
このように実施の形態2によれば、DCT報告に基づくCQIフィードバックを行う場合において、各ストリームのDC成分の相対値と各ストリームにおける下位M個の周波数成分の量子化ビット数とを対応付け、各ストリームのDC成分と下位M個の周波数成分とを含むCQIフィードバック情報を生成することにより、CQIフォーマットインジケータに用いるビット数を削減し、CQIフィードバック量を削減することができる。
上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
2008年4月9日出願の特願2008−101176の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
本発明にかかる無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法は、MIMOチャネルにおけるCQIフィードバック量を削減することができ、例えば、移動通信システム等に適用できる。
本発明は、無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法に関する。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)は、送信装置及び受信装置の双方がそれぞれ複数のアンテナを備え、高速かつ大容量な情報伝送を行う技術である。具体的には、複数のデータを同じ時間に同じ周波数を用いて伝送することができるので、高い伝送速度を実現することができる。
このMIMO伝送方式には、固有モード送信と呼ばれる伝送方式が知られている。固有モード送信では、送受信装置間の伝搬路情報をチャネル推定により求め、求めた伝搬路情報(伝搬チャネル行列H)の相関行列HHを固有値分解して、固有値行列Λと固有ベクトルWを求める。この様子を式(1)に示す。そして、WHを送信ウェイト、Wを受信ウェイトとして利用することにより、固有値数分の並列伝送が可能になる。固有モード送信の概念図を図1に示す。
Figure 2009125591
ここで、λは第k固有値であり、λ>λ>λ>λという関係がある。第kストリームsには送信ウェイトwが割り当てられ、第k固有値λのチャネルを使って送信する。そのため、固有値番号(ストリーム番号)kが小さいほど、高品質伝送を実現することができる。
ところで、3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)の下りリンクにおけるセルスループットを改善する技術として、周波数スケジューリング(マルチユーザスケジューリング)がある。各端末はRB(Resource Block)毎のSINR(Signal to Interference and Noise Ratio)に基づいて決定されるCQI(Channel Quality Indicator)を基地局にフィードバックし、基地局はこれらのCQIを使って各端末に通信リソースを割り当てる。
基地局は、より高いCQIをフィードバックした端末に優先的に通信リソースを割り当てる。このため、端末数が増大するほど、高いCQIをフィードバックする端末数が増大するので、セルスループット(ピークデータレート、周波数利用効率)が改善することになる。CQIフィードバック方法には、Best−M報告及びDCT(Discrete Cosine Transform)報告がある。
図2にBest−M報告の概要を示す。Best−M報告では、送信帯域全体(NRB個のリソースブロックから構成)の平均CQI(Xビットで表現)、CQIレベルの高い上位M個のRBを選択し、選択したRBに対応するCQI(各RBのCQIをYビットで表現)及び選択したRBの位置(logNRB)ビットで表現)をフィードバッ
クする。これにより、合計X+YM+logNRB)ビットをフィードバックする。なお、上位M個のCQIは平均CQIからの差分値をYビットの量子化ビット数で表現する。
図3にBest−M報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す。ここでは、X=5ビット、Y=3ビット、M=5の場合を示している。基地局は、Best−M報告によるフィードバック情報を復調し、RB毎のCQIを再生する。
図4にDCT報告の概要を示す。DCT報告では、RB毎のSINRをDCT変換した結果の中から、直流(DC)成分(Xビットで表現)、DC成分を除いた周波数成分の低いM個の周波数成分(周波数当たりYビットで表現)をフィードバックする。これにより、合計X+MYビットをフィードバックする。なお、DCT報告では、周波数が低い方から順にM個の周波数成分をフィードバックするため、Best−M報告のようにRBに関する位置情報をフィードバックする必要はない。
図5にDCT報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す。ここでは、X=5ビット、Y=5ビット、M=4の場合を示している。基地局は、DCT報告によるフィードバック情報をIDCT(Inverse Discrete Cosine Transform)変換し、RB毎のSINRを再生する。
ここで、上述したMIMO通信においては、CQIをフィードバックする場合、品質の指標として第kストリームのSINRを利用し、Best−M報告の場合にはストリーム毎にSINRをCQI変換し、DCT報告の場合にはストリーム毎にSINRをDCT変換する。また、上述した固有モード送信においては、CQIをフィードバックする場合、品質の指標としてSINRの代わりに固有値λを利用し、Best−M報告の場合には固有値λをCQI変換し、DCT報告の場合には固有値λをDCT変換する。
3GPP, R1-062954, LG Electronics, "Analysis on DCT based CQI reporting Scheme", RAN1#46-bis, Seoul, October 9-13, 2006
固有モード送信では、品質の指標として固有値を利用する。この固有値の周波数変動はストリーム毎に異なるため、各ストリームのCQIの量子化ビット数を最適化することを考え、各ストリームのCQIは異なる量子化ビット数で量子化される。すなわち、ストリーム毎に異なるCQIフォーマットとなる。この場合、図6に示すように、各ストリームのCQIフォーマットを通知するためのインジケータ(CQIフォーマットインジケータ)が必要となり、CQIフィードバック量が増大するという問題がある。
本発明の目的は、MIMOチャネルにおけるCQIフィードバック量を削減する無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法を提供することである。
本発明の無線受信装置は、複数のアンテナから送信された信号を複数のアンテナを介して受信する受信手段と、受信した前記信号のうちパイロット信号を用いて、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定手段と、前記固有値に基づいて、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数を決定
し、前記固有値の変動の度合いを表すM個の品質指標を、決定した前記量子化ビット数で量子化してフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成手段と、前記フィードバック情報を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
本発明の無線送信装置は、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標を含むフィードバック情報を受信する受信手段と、前記品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数に基づいて、フィードバック情報を復調するフィードバック情報復調手段と、を具備する構成を採る。
本発明のフィードバック方法は、複数の送信アンテナ及び複数の受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定工程と、受信した前記信号のうちパイロット信号を用いて、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定工程と、前記固有値に基づいて、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数を決定し、前記固有値の変動の度合いを表すM個の品質指標を、決定した前記量子化ビット数で量子化してフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成工程と、前記フィードバック情報を送信する送信工程と、を具備するようにした。
本発明によれば、MIMOチャネルにおけるCQIフィードバック量を削減することができる。
固有モード送信を示す概念図 Best−M報告の概要を示す図 Best−M報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す図 DCT報告の概要を示す図 DCT報告によるCQIフィードバックフォーマットを示す図 ストリーム毎にCQIフォーマットインジケータを必要とする様子を示す図 本発明の実施の形態1に係る受信装置の構成を示すブロック図 第1〜第4ストリームの固有値をCQI変換する様子を示す図 本発明の実施の形態1に係るCQIフィードバックテーブルを示す図 周波数領域における固有値の変動の様子を示す図 本発明の実施の形態1に係るCQIフィードバックフォーマットを示す図 本発明の実施の形態1に係る送信装置の構成を示すブロック図 第1〜第4ストリームの固有値をDCT変換する様子を示す図 本発明の実施の形態2に係るCQIフィードバックテーブルを示す図 本発明の実施の形態2に係るCQIフィードバックフォーマットを示す図
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(実施の形態1)
図7は、本発明の実施の形態1に係る受信装置の構成を示すブロック図である。ここでは、アンテナを4本として説明する。無線受信部102−1〜102−4は、対応するアンテナ101−1〜101−4を介して受信した信号をベースバンド信号にダウンコンバートし、受信信号のうちデータ信号をMIMO復調部106に出力し、受信信号のうちパイロット信号をチャネル推定部103に出力する。
チャネル推定部103は、無線受信部102−1〜102−4から出力されたパイロット信号を用いて、各送受信アンテナ間のRB毎のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値と固有ベクトルを求める。求めた固有ベクトルは、送信ウェイトとしてフィードバック情報生成部104に出力され、固有ベクトルにチャネル行列を乗算した値は、受信ウェイトとしてMIMO復調部106に出力される。なお、チャネル行列とは、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル利得を表現する行列である。
フィードバック情報生成部104は、チャネル推定部103から出力された固有値をRB毎に平均し、平均した固有値を固有値番号(ストリーム)毎にCQIに変換する。フィードバック情報生成部104は、固有値番号毎に決められた量子化ビット数でCQIフィードバック情報を生成し、無線送信部105に出力する。なお、フィードバック情報生成部104の詳細については後述する。
無線送信部105は、フィードバック情報生成部104から出力されたフィードバック情報をアップコンバートし、アンテナ101−1〜101−4から送信する。
MIMO復調部106は、無線受信部102−1〜102−4から出力されたデータ信号にチャネル推定部103から出力された受信ウェイトを乗算して、ストリームを分離する。分離したストリームはそれぞれデータ復調部107−1〜107−4に出力される。
データ復調部107−1〜107−4は、MIMO復調部106から出力されたストリームを変調シンボルから軟判定ビットに変換し、データ復号部108−1〜108−4に出力する。データ復号部108−1〜108−4は、データ復調部107−1〜107−4から出力された軟判定ビットをチャネル復号し、送信データを復元する。
次に、上述したフィードバック情報生成部104におけるフィードバック情報の生成について詳細に説明する。フィードバック情報生成部104は、図8に示すように、RB毎に平均した固有値を固有値番号(ストリーム)毎にCQIに変換し、第kストリームの送信帯域全体の平均CQIを求める。また、フィードバック情報生成部104は、CQIが大きい上位M個のRBをストリーム毎に選択する。
一方、フィードバック情報生成部104は、第1ストリームの平均CQI(W−CQI)と第kストリーム(kは2以上)の平均CQI(W−CQI)との差分である相対値Dを算出し、算出した相対値Dを量子化ビットの選択指標とする。すなわち、相対値Dによって、各ストリームのCQIに割り当てる量子化ビット数を決定する。例えば、フィードバック情報生成部104が図9に示すようなフィードバックテーブルを備えているものとする。図中、T<T<Tとし、CQI1〜5は、M=5としたときの上位CQIを示し、Y11〜Y45は各CQIの量子化ビット数を示している。また、CQIj(1≦j≦5)の量子化ビット数Yijには、Y1j≧Y2j≧Y3j≧Y4jの関係がある。これは、相対値Dが大きい場合、第2ストリーム以降の固有値が小さくなるため、量子化ビット数を少なくしても量子化ビットの精度を維持できるからである。
ここで、相対値DがT以上T未満であったとすると、第kストリームにおける上位M個のCQIの量子化ビット数はY21〜Y25ビットとなる。なお、各ストリームの平均CQI及び第1ストリームのCQI1〜5は、相対値に関係なく、一定の量子化ビット数で量子化する。
図9に示したフィードバックテーブルは、次のような周波数領域の固有値の特徴によって決定される。すなわち、図10Aに示すように、チャネル相関が低い場合、各平均固有値の差は小さくなり、各ストリームは同じような周波数変動となる。また、図10Bに示
すように、チャネル相関が高い場合、第1ストリームの固有値と第2ストリーム以降の固有値との差が大きくなる。また、第1ストリームの固有値の周波数変動は緩慢になり、第2ストリーム以降の固有値の周波数変動は激しくなる。
これらのことから、チャネル相関が低い場合とチャネル相関が高い場合とでは、第1ストリームの平均固有値に対する第2ストリーム以降の平均固有値との関係が異なる。このため、これらの場合では、第2ストリーム以降の固有値を表現する最適な量子化ビット数が異なる。
このように、相対値Dを求め、求めた相対値Dに対応するCQI量子化ビット数に基づいて、CQIフィードバック情報を生成する。図11にCQIフィードバックフォーマットを示す。図11Aは、相対値Dが小さい場合のCQIフィードバックフォーマットを示し、図11Bは、相対値Dが大きい場合のCQIフィードバックフォーマットを示している。本実施の形態では、平均CQIの相対値DからCQIフィードバックフォーマットを決定するため、CQIフォーマットインジケータは不要となる。また、平均CQIの量子化ビット数はストリーム番号に関係なく一定であり、第2ストリーム以降のストリームでは、平均CQI以外のCQIの量子化ビット数が可変となる。
従って、送信装置も相対値Dに基づいて、平均CQI以外のCQI(CQI1〜5)の量子化ビット数を決定するためには、平均CQIの量子化ビットの配置位置を送受信装置間で共有する必要がある。本実施の形態では、各ストリームの平均CQIの量子化ビットをCQIフィードバックフォーマットの先頭にまとめて配置している。すなわち、量子化ビット数が変化しない平均CQIを先頭に配置し、量子化ビット数が可変となる第2ストリーム以降のCQI1〜5を平均CQIの後に配置している。
図12は、本発明の実施の形態1に係る送信装置の構成を示すブロック図である。ここでは、アンテナを4本として説明する。無線受信部202は、受信装置からフィードバックされたフィードバック情報をアンテナ201−1〜201−4を介して受信し、受信したフィードバック情報をベースバンド信号にダウンコンバートし、フィードバック情報復調部203に出力する。
フィードバック情報復調部203は、図9に示した受信装置のフィードバック情報生成部104が備えるCQIフィードバックテーブルと同じCQIフィードバックテーブルを備え、無線受信部202から出力されたフィードバック情報をCQIフィードバックテーブルに基づいて復調し、送信ウェイトとCQI(チャネル符号化率及び変調レベル)を取得する。取得した送信ウェイトはMIMO多重部206に出力され、チャネル符号化率は符号化部204−1〜204−4に出力され、変調レベルは変調部205−1〜205−4に出力される。なお、フィードバック情報復調部203の詳細については後述する。
符号化部204−1〜204−4は、入力される各送信データをフィードバック情報復調部203から出力されたチャネル符号化率で符号化し、符号化データを変調部205−1〜205−4に出力する。変調部205−1〜205−4は、符号化部204−1〜204−4から出力された符号化データをフィードバック情報復調部203から出力された変調レベルで変調し、変調シンボルをMIMO多重部206に出力する。
MIMO多重部206は、変調部205−1〜205−4から出力された変調シンボルにフィードバック情報復調部203から出力された送信ウェイトを乗算し、送信ストリームに変換する。MIMO多重部206は、全ての送信ストリームを多重し、無線送信部207−1〜207−4に出力する。
無線送信部207−1〜207−4は、MIMO多重部206から出力された送信ストリームをアップコンバートし、アンテナ201−1〜201−4から送信する。
次に、上述したフィードバック情報復調部203におけるフィードバック情報の復調について詳細に説明する。フィードバック情報復調部203は、CQIフィードバックフォーマットの先頭に配置されている各ストリームの平均CQIを復調する。これらの平均CQIは一定の量子化ビット数であることが予め決められている。フィードバック情報復調部203は、復調した平均CQIを用いて相対値Dを求める。具体的には、受信装置における処理と同様、第1ストリームの平均CQI(W−CQI)と第kストリームの平均CQI(W−CQI)との差分(相対値D)を求める。フィードバック情報復調部203は、求めた相対値Dに対応する各ストリームのCQIの量子化ビット数を図9に示したCQIフィードバックテーブルから求め、求めたCQIの量子化ビット数に基づいて、CQIを復調する。
このように実施の形態1によれば、Best−M報告に基づくCQIフィードバックを行う場合において、各ストリームの平均CQIの相対値と各ストリームにおける上位M個のCQIの量子化ビット数とを対応付け、各ストリームの平均CQIと上位M個のCQIとを含むCQIフィードバック情報を生成することにより、CQIフォーマットインジケータに用いるビット数を削減し、CQIフィードバック量を削減することができる。
(実施の形態2)
実施の形態1では、Best−M報告に基づくCQIフィードバックを行う場合について説明したが、本発明の実施の形態2では、DCT報告に基づくCQIフィードバックを行う場合について説明する。ただし、本発明の実施の形態2に係る受信装置及び送信装置の構成は、一部の機能が異なるのみで実施の形態1の図7及び図12に示した構成と同様であるので、図7及び図12を援用し、異なる機能について説明する。
本発明の実施の形態2に係るフィードバック情報生成部104は、チャネル推定部103から出力された固有値をRB毎に平均し、図13に示すように、RB毎に平均した固有値を固有値番号(ストリーム)毎にDCT変換する。フィードバック情報生成部104は、DCT出力のうちDC成分と、DC成分を除く下位M個の周波数成分をフィードバックする周波数成分として選択し、固有値番号毎に決められた量子化ビット数でCQIフィードバック情報を生成して無線送信部105に出力する。
具体的には、フィードバック情報生成部104は、第1ストリームのDC成分(DC)と第kストリーム(kは2以上)のDC成分(DC)との差分である相対値Dを算出し、算出した相対値Dを量子化ビットの選択指標とする。すなわち、相対値Dによって、各ストリームの周波数成分に割り当てる量子化ビット数を決定する。例えば、フィードバック情報生成部104が図14に示すようなフィードバックテーブルを備えているものとする。図中、T<T<Tとし、周波数1〜4は、M=4としたときの下位周波数成分を示し、Y11〜Y44は各周波数成分の量子化ビット数を示している。また、周波数成分j(1≦j≦4)の量子化ビット数Yijには、Y1j≧Y2j≧Y3j≧Y4jの関係がある。ここで、相対値DがT以上T未満であったとすると、第kストリームにおける下位M個の周波数成分の量子化ビット数はY21〜Y24ビットとなる。なお、各ストリームのDC成分及び第1ストリームの周波数1〜4は、相対値に関係なく、一定の量子化ビット数で量子化する。
このように、相対値Dを求め、求めた相対値Dに対応する周波数成分量子化ビット数に基づいて、CQIフィードバック情報を生成する。図15にCQIフィードバックフォーマットを示す。図15Aは、相対値Dが小さい場合のCQIフィードバックフォー
マットを示し、図15Bは、相対値Dが大きい場合のCQIフィードバックフォーマットを示している。本実施の形態では、DC成分の相対値DからCQIフィードバックフォーマットを決定するため、CQIフォーマットインジケータは不要となる。また、DC成分の量子化ビット数はストリーム番号に関係なく一定であり、第2ストリーム以降のストリームでは、DC成分以外の低周波数成分の量子化ビット数が可変となる。
従って、送信装置も相対値Dkに基づいて、DC成分以外の周波数成分の量子化ビット数を決定するためには、DC成分の量子化ビットの配置位置を送受信装置間で共有する必要がある。本実施の形態では、各ストリームのDC成分の量子化ビットをCQIフィードバックフォーマットの先頭にまとめて配置している。すなわち、量子化ビット数が変化しないDC成分を先頭に配置し、量子化ビット数が可変となる第2ストリーム以降の周波数1〜4をDC成分の後に配置している。
本発明の実施の形態2に係るフィードバック情報復調部203は、図14に示した受信装置のフィードバック情報生成部104が備えるCQIフィードバックテーブルと同じCQIフィードバックテーブルを備え、無線受信部202から出力されたフィードバック情報をCQIフィードバックテーブルに基づいて復調し、送信ウェイトと固有値(チャネル符号化率及び変調レベル)を取得する。取得した送信ウェイトはMIMO多重部206に出力され、チャネル符号化率は符号化部204−1〜204−4に出力され、変調レベルは変調部205−1〜205−4に出力される。
具体的には、フィードバック情報復調部203は、CQIフィードバックフォーマットの先頭に配置されている各ストリームのDC成分(DC)を復調する。これらのDC成分は一定の量子化ビット数であることが予め決められている。フィードバック情報復調部203は、復調したDC成分を用いて相対値Dを求める。すなわち、受信装置における処理と同様、第1ストリームのDC成分(DC)と第kストリームのDC成分(DC)との差分(相対値D)を求める。フィードバック情報復調部203は、求めた相対値Dに対応する各ストリームの周波数成分の量子化ビット数を図14に示したCQIフィードバックテーブルから求め、求めた周波数成分の量子化ビット数に基づいて、DC成分とM個の周波数成分とをIDCT変換してRB毎の固有値を求める。求めた固有値からチャネル符号化率及び変調レベルが決定され、チャネル符号化率が符号化部204−1〜204−4に出力され、変調レベルが変調部205−1〜205−4に出力される。
このように実施の形態2によれば、DCT報告に基づくCQIフィードバックを行う場合において、各ストリームのDC成分の相対値と各ストリームにおける下位M個の周波数成分の量子化ビット数とを対応付け、各ストリームのDC成分と下位M個の周波数成分とを含むCQIフィードバック情報を生成することにより、CQIフォーマットインジケータに用いるビット数を削減し、CQIフィードバック量を削減することができる。
上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
2008年4月9日出願の特願2008−101176の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
本発明にかかる無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法は、MIMOチャネルにおけるCQIフィードバック量を削減することができ、例えば、移動通信システム等に適用できる。

Claims (5)

  1. 複数のアンテナから送信された信号を複数のアンテナを介して受信する受信手段と、
    受信した前記信号のうちパイロット信号を用いて、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定手段と、
    前記固有値に基づいて、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数を決定し、前記固有値の変動の度合いを表すM個の品質指標を、決定した前記量子化ビット数で量子化してフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成手段と、
    前記フィードバック情報を送信する送信手段と、
    を具備する無線受信装置。
  2. 前記フィードバック情報生成手段は、前記差分が大きいほど、2番目以降のストリームにおけるM個の品質指標を量子化する量子化ビット数を少なくする請求項1に記載の無線受信装置。
  3. 前記フィードバック情報生成手段は、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標をフィードバック情報のフォーマットにおける先頭にまとめて配置する請求項1に記載の無線受信装置。
  4. 各ストリームの平均固有値に相当する品質指標を含むフィードバック情報を受信する受信手段と、
    前記品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数に基づいて、フィードバック情報を復調するフィードバック情報復調手段と、
    を具備する無線送信装置。
  5. 複数の送信アンテナ及び複数の受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定工程と、
    受信した前記信号のうちパイロット信号を用いて、送信アンテナ及び受信アンテナ間のチャネル行列を推定し、推定したチャネル行列を固有値分解して固有値を求めるチャネル推定工程と、
    前記固有値に基づいて、各ストリームの平均固有値に相当する品質指標のストリーム間の差分を求め、前記差分に応じた量子化ビット数を決定し、前記固有値の変動の度合いを表すM個の品質指標を、決定した前記量子化ビット数で量子化してフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成工程と、
    前記フィードバック情報を送信する送信工程と、
    を具備するフィードバック方法。
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