JPWO2010109635A1 - マルチアンテナ通信装置及びマルチアンテナ通信方法 - Google Patents

マルチアンテナ通信装置及びマルチアンテナ通信方法 Download PDF

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Abstract

受信データのエラーレートを低減すること。この課題を解決するために、MIMO処理部(202)は、送信装置から送信されたデータをアンテナ(201−0〜201−3)を介して受信し、送信装置のアンテナからそれぞれ送信されたレイヤ0〜3のパケットを分離する。最大比合成部(203−0〜203−3)は、レイヤ0〜3のパケットの重複する部分を最大比合成する。ターボ復号化部(204−0〜204−3)は、それぞれ重複する部分が最大比合成されたレイヤ0〜3のパケットをターボ復号化する。軟判定値合成部(205)は、ターボ復号化部(204−0〜204−3)によってレイヤ0〜3のパケットがターボ復号化された結果得られるそれぞれのレイヤ0〜3の情報ビットの軟判定値を合成する。硬判定部(206)は、送信装置におけるレイヤ0〜3の情報ビットそれぞれに対応する硬判定値を得る。

Description

本発明は、マルチアンテナ通信装置及びマルチアンテナ通信方法に関する。
近年、無線通信分野では、送信装置及び受信装置の双方に複数のアンテナを設けることによりスループットを向上することが可能なMIMO(Multi Input Multi Output)に関する検討が盛んに行われている。MIMOにおける送信装置は、複数の送信アンテナからそれぞれ同時に異なるデータを送信するため、送信アンテナが1本の送信装置と比較すると、送信アンテナ数倍のデータを送信することも理論的に可能である。また、MIMOにおける受信装置は、複数の受信アンテナからデータを受信し、例えば行列演算などを行って、各送信アンテナから送信されたデータを互いに分離する。
すなわち、MIMOにおいては、複数の送信アンテナから送信されたデータがそれぞれ異なる特性のチャネルを伝搬され、各チャネルを伝搬されたデータが合成されて受信装置の各受信アンテナに受信される。このため、受信装置は、各受信アンテナによって受信された合成データを用いて、送信アンテナごとのデータを互いに分離する。このとき、受信装置が各送信アンテナから送信されたデータを正確に分離するためには、チャネル特性による受信品質の劣化を補償することが望ましい。
そこで、送信装置が各送信アンテナから送信されるデータにあらかじめチャネル特性の逆特性をかけるプリコーディング(precoding)を施すことが検討されている。具体的には、チャネル特性を示すCSI(Channel State Information)が受信装置から送信装置へフィードバックされると、送信装置は、CSIから推定されるチャネル特性に起因する受信品質の劣化を補償するように、コードブック(codebook)を用いたプリコーディングを行う。
特表2007−506303号公報 I.E. Telatar, "Capacity of Multi-antenna Gaussian Channels", European Transactions on Telecommunications, Vol.10, No.6, pp.585-595, 1999
しかしながら、プリコーディングによる受信品質劣化の補償のみでは、受信装置におけるエラーレートを十分に低減することができず、MIMOによるスループットの向上が困難であるという問題がある。すなわち、送信装置が複数の送信アンテナから互いに異なるデータを同時に送信しても、受信装置におけるエラーレートが十分に低減されなければ、データの再送が頻繁に発生する。結果として、送信装置は、同一のデータを何回も送信することになり、スループットが向上しないどころか、MIMOを導入することによって逆にスループットが低下する可能性もある。
そこで、1つの側面では、受信データのエラーレートを低減することを目的とする。
第1の案では、例えば、複数のアンテナに対応する複数のレイヤのうち第1のレイヤに情報データをマッピングするとともに、第2のレイヤに前記第1のレイヤにマッピングされた情報データと一部が重複し一部が相違する情報データをマッピングするマッピング部と、前記マッピング部によって前記第1のレイヤ及び前記第2のレイヤにマッピングされた情報データを符号化してレイヤごとの送信データを生成する符号化部と、前記符号化部によって生成されたレイヤごとの送信データをそれぞれのレイヤに対応するアンテナから送信する送信部とを有する。
また、第2の案では、例えば、マッピングされた情報データの一部が重複し一部が相違する複数のレイヤのデータを受信し、受信データをレイヤごとのレイヤ別データに分離する受信処理部と、前記受信処理部によって分離されて得られたレイヤ別データを復号化してレイヤごとの軟判定値を生成する復号化部と、前記復号化部によって生成されたレイヤごとの軟判定値のうち複数のレイヤに重複してマッピングされた情報データに対応する軟判定値を合成する合成部と、前記合成部によって合成されて得られた軟判定値を用いてレイヤ別データを硬判定する判定部とを有する。
また、第3の案では、例えば、複数のアンテナに対応する複数のレイヤのうち第1のレイヤに情報データをマッピングするとともに、第2のレイヤに前記第1のレイヤにマッピングされた情報データと一部が重複し一部が相違する情報データをマッピングするマッピングステップと、前記マッピングステップにて前記第1のレイヤ及び前記第2のレイヤにマッピングされた情報データを符号化してレイヤごとの送信データを生成する符号化ステップと、前記符号化ステップにて生成されたレイヤごとの送信データをそれぞれのレイヤに対応するアンテナから送信する送信ステップとを有する。
また、第4の案では、例えば、マッピングされた情報データの一部が重複し一部が相違する複数のレイヤのデータを受信し、受信データをレイヤごとのレイヤ別データに分離する受信処理ステップと、前記受信処理ステップにて分離されて得られたレイヤ別データを復号化してレイヤごとの軟判定値を生成する復号化ステップと、前記復号化ステップにて生成されたレイヤごとの軟判定値のうち複数のレイヤに重複してマッピングされた情報データに対応する軟判定値を合成する合成ステップと、前記合成ステップにて合成されて得られた軟判定値を用いてレイヤ別データを硬判定する判定ステップとを有する。
受信データのエラーレートを低減することができる。
図1は、一実施の形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。 図2は、一実施の形態に係る受信装置の構成を示すブロック図である。 図3は、クロスレイヤマッピングの具体例を示す図である。 図4は、原パケット及び補助パケットの具体例を示す図である。 図5は、一実施の形態に係る受信装置の受信動作を示すフロー図である。 図6は、データのエネルギー合成の具体例を示す図である。 図7は、軟判定値合成の具体例を示す図である。 図8は、繰り返し復号の具体例を示す図である。 図9は、受信品質とエラーレートの関係の具体例を示す図である。 図10は、クロスレイヤマッピングの他の具体例を示す図である。 図11は、クロスレイヤマッピングのさらに他の具体例を示す図である。 図12は、クロスレイヤマッピングのさらに他の具体例を示す図である。
符号の説明
101 クロスレイヤマッピング部
102−0〜102−3 CRC付加部
103−0〜103−3 ターボ符号化部
104−0〜104−3 変調部
105 MIMOプリコーディング部
106−0〜106−3、201−0〜201−3 アンテナ
202 MIMO処理部
203−1〜203−3 最大比合成部
204−1〜204−3 ターボ復号化部
205 軟判定値合成部
206 硬判定部
207 誤り検出部
208 復号制御部
209 LLR設定部
以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、この一実施の形態により本発明が限定されるものではない。
[送信装置の構成]
図1は、本実施の形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。同図に示す送信装置は、クロスレイヤマッピング部101、誤り検出符号化の1例としてのCRC(Cyclic Redundancy Check)付加部102−0〜102−3、誤り訂正符号化の1例としてのターボ符号化部103−0〜103−3、変調部104−0〜104−3、MIMOプリコーディング部105及びアンテナ106−0〜106−3を有している。図1において、CRC付加部102−0、ターボ符号化部103−0、変調部104−0及びアンテナ106−0に対応するレイヤを「レイヤ0」という。同様に、CRC付加部102−1〜102−3、ターボ符号化部103−1〜103−3、変調部104−1〜104−3及びアンテナ106−1〜106−3に対応するレイヤをそれぞれ「レイヤ1」、「レイヤ2」及び「レイヤ3」という。
クロスレイヤマッピング部101は、2レイヤのパケットに相当する情報ビットが入力されると、これらの情報ビットを分割して組み合わせることにより、合計4レイヤに情報ビットをマッピングする。具体的には、クロスレイヤマッピング部101は、例えば入力された2レイヤのパケットに相当する情報ビットをそれぞれレイヤ0及びレイヤ1にマッピングする。すなわち、レイヤ0及びレイヤ1は、入力された情報ビットがそのままマッピングされるレイヤである。
そして、クロスレイヤマッピング部101は、レイヤ0及びレイヤ1にマッピングされた情報ビットを分割してレイヤ2及びレイヤ3にマッピングする。具体的には、クロスレイヤマッピング部101は、例えばレイヤ0にマッピングされた情報ビットの前半部分とレイヤ1にマッピングされた情報ビットの後半部分とを組み合わせてレイヤ2にマッピングする。さらに、クロスレイヤマッピング部101は、例えばレイヤ0にマッピングされた情報ビットの後半部分とレイヤ1にマッピングされた情報ビットの前半部分とを組み合わせてレイヤ3にマッピングする。
このように、クロスレイヤマッピング部101は、同一の情報ビットを複数のレイヤに重複してマッピングする。したがって、上述した例では、レイヤ0の前半部分とレイヤ2の一部分とが重複しており、レイヤ0の後半部分とレイヤ3の一部分とが重複している。また、レイヤ1の前半部分とレイヤ3の一部分とが重複しており、レイヤ1の後半部分とレイヤ2の一部分とが重複している。
CRC付加部102−0〜102−3は、各レイヤの情報ビットに誤り検出用のCRCを付加し、CRCを含むレイヤごとの情報ビットをそれぞれ対応するターボ符号化部103−0〜103−3へ出力する。
ターボ符号化部103−0〜103−3は、それぞれレイヤ0〜3の情報ビットをターボ符号化し、レイヤ0〜3の情報ビットに冗長ビットが付加された符号化データを生成する。なお、ターボ符号化部103−0〜103−3における符号化率は、互いに同一でも異なっていても良い。以下においては、主にターボ符号化部103−0〜103−3における符号化率が同一であるものとして説明を進める。
変調部104−0〜104−3は、それぞれレイヤ0〜3の符号化データを変調し、得られた変調データをMIMOプリコーディング部105へ出力する。このとき、変調部104−0〜104−3は、例えばQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)又は64QAMなどの変調方式で符号化データを変調する。
MIMOプリコーディング部105は、後述する受信装置から送信されたCSI(Channel State Information)をアンテナ106−0〜106−3を介して受信し、各レイヤの変調データを含むパケットを受信されたCSIに基づいてプリコーディングする。すなわち、MIMOプリコーディング部105は、CSIに含まれるチャネル特性の情報からコードブックを設定し、設定されたコードブックを用いてレイヤ0〜3のパケットにチャネル特性の逆特性をかけておく。そして、MIMOプリコーディング部105は、プリコーディングされたレイヤ0〜3のパケットを、それぞれ対応するアンテナ106−0〜106−3から送信する。
[受信装置の構成]
図2は、本実施の形態に係る受信装置の構成を示すブロック図である。同図に示す受信装置は、アンテナ201−0〜201−3、MIMO処理部202、最大比合成部203−0〜203−3、ターボ復号化部204−0〜204−3、軟判定値合成部205、硬判定部206、誤り検出部207、復号制御部208及びLLR(Log-Likelihood Ratio:対数尤度比)設定部209を有している。
MIMO処理部202は、送信装置から送信されたデータをアンテナ201−0〜201−3を介して受信し、所定の行列演算などを実行することにより、送信装置のアンテナ106−0〜106−3からそれぞれ送信されたレイヤ0〜3のパケットを分離する。また、MIMO処理部202は、受信されたデータからチャネル特性を推定し、推定結果を含むCSIをアンテナ201−0〜201−3を介して送信装置へフィードバックする。
最大比合成部203−0〜203−3は、レイヤ0〜3のパケットの重複する部分を最大比合成する。具体的には、最大比合成部203−0は、例えばレイヤ0のパケットとレイヤ2及びレイヤ3のパケットとの重複する部分を最大比合成する。同様に、最大比合成部203−1は、レイヤ1のパケットとレイヤ2及びレイヤ3のパケットとの重複する部分を最大比合成し、最大比合成部203−2、203−3は、それぞれレイヤ2、3のパケットとレイヤ0及びレイヤ1のパケットとの重複する部分を最大比合成する。
なお、図2においては、それぞれの最大比合成部203−0〜203−3にすべてのレイヤ0〜3のパケットが入力されるようにMIMO処理部202と最大比合成部203−0〜203−3が接続されているが、それぞれの最大比合成部203−0〜203−3には必ずしもすべてのレイヤ0〜3のパケットが入力されなくても良い。すなわち、最大比合成部203−0〜203−3には、それぞれレイヤ0〜3のパケットが入力されるとともに、それぞれのレイヤ0〜3に重複する部分を有するパケットが入力されれば良い。
ターボ復号化部204−0〜204−3は、それぞれ重複する部分が最大比合成されたレイヤ0〜3のパケットをターボ復号化する。具体的には、ターボ復号化部204−0〜204−3は、レイヤ0〜3のパケットに付加されている冗長ビットを用いるとともに、LLRを利用してパケットのターボ復号化を行う。また、ターボ復号化部204−0〜204−3は、復号制御部208の制御に従って、レイヤ0〜3のパケットの繰り返し復号を行う。
2回目以降の復号においては、ターボ復号化部204−0〜204−3は、LLR設定部209によって指定されたパケットの一部をLLR設定部209によってフィードバックされる硬判定値に置き換え、置き換えられた部分のLLRを無限大にしてパケットをターボ復号化する。LLRが無限大となった部分については、尤もらしさが大きいことを意味しているため、ターボ復号化部204−0〜204−3は、前回よりも精度が高い誤り訂正復号をすることになる。なお、2回目以降の復号においては、少なくとも硬判定値への置き換えが発生したレイヤに対応するターボ復号化部204−0〜204−3がパケットをターボ復号化すれば良い。
軟判定値合成部205は、ターボ復号化部204−0〜204−3によってレイヤ0〜3のパケットがターボ復号化された結果得られるそれぞれのレイヤ0〜3の情報ビットの軟判定値を合成する。具体的には、軟判定値合成部205は、例えばレイヤ0の情報ビットの軟判定値とレイヤ2及びレイヤ3のそれぞれ対応する部分の軟判定値とを合成する。同様に、軟判定値合成部205は、レイヤ1の情報ビットの軟判定値とレイヤ2及びレイヤ3のそれぞれ対応する部分の軟判定値とを合成する。すなわち、軟判定値合成部205は、各レイヤ0〜3の重複する情報ビットの軟判定値を合成する。
硬判定部206は、軟判定値合成部205による合成後の軟判定値を硬判定し、各レイヤ0〜3の情報ビットがそれぞれ「0」及び「1」のどちらであるかを決定する。すなわち、硬判定部206は、送信装置におけるレイヤ0〜3の情報ビットそれぞれに対応する硬判定値を得る。
誤り検出部207は、レイヤ0〜3の情報ビットに含まれるCRCを利用して、各レイヤ0〜3の硬判定値の誤りを検出する。すなわち、誤り検出部207は、硬判定部206において得られるレイヤ0〜3の硬判定値のCRCに相当する部分を利用して、各レイヤ0〜3の硬判定値が送信装置におけるレイヤ0〜3の情報ビットに等しいか否かを判定する。そして、誤り検出部207は、各レイヤ0〜3の硬判定値に誤りがないと判定すると、この硬判定値から送信装置における情報ビットを取得して出力する。すなわち、誤り検出部207は、硬判定値の重複する部分を除去して、例えばレイヤ0及びレイヤ1の硬判定値を送信装置における情報ビットとして出力する。
復号制御部208は、誤り検出部207における誤り検出の結果に応じて、ターボ復号化部204−0〜204−3による繰り返し復号の有無を制御する。具体的には、復号制御部208は、すべてのレイヤ0〜3に誤りがない場合、又はすべてのレイヤ0〜3に誤りがある場合には、繰り返し復号を停止させる。また、復号制御部208は、誤りがあるレイヤ及び誤りがないレイヤの双方がある場合には、繰り返し復号を実行させる。ただし、復号制御部208は、前回の復号時と比較して、誤りがないレイヤ数が増加していない場合には、繰り返し復号を停止させる。
LLR設定部209は、誤り検出部207における誤り検出の結果、誤りがないレイヤの硬判定値をターボ復号化部204−0〜204−3へフィードバックするとともに、この硬判定値を使用するターボ復号化部204−0〜204−3において、硬判定値に対応するLLRを無限大に設定する。すなわち、LLR設定部209は、今回の復号によって新たに誤りがなくなったレイヤの硬判定値をターボ復号化部204−0〜204−3へフィードバックし、この硬判定値に対応するパケットの部分を硬判定値に置き換えさせる。その上で、LLR設定部209は、置き換えられた部分のLLRを無限大に設定し、改めてターボ復号化部204−0〜204−3にターボ復号化を実行させる。パケットの一部分が硬判定値に置き換えられ、LLRが無限大に設定されることにより、ターボ復号化部204−0〜204−3によるターボ復号の精度は、前回の復号時よりも向上する。
[送信装置の送信動作]
次いで、図1に示した送信装置の動作について、具体的に例を挙げながら説明する。図3は、送信装置において情報ビットがレイヤ0〜3にマッピングされる様子を示す図である。
図3に示すように、2レイヤのパケットに相当する情報ビットI0、I1がクロスレイヤマッピング部101へ入力されると、クロスレイヤマッピング部101によって、情報ビットI0、I1が4つのレイヤ0〜3に跨ってマッピングされる。具体的には、クロスレイヤマッピング部101によって、情報ビットI0が情報ビットI0,0、I0,1に分割され、情報ビットI1が情報ビットI1,0、I1,1に分割される。そして、クロスレイヤマッピング部101によって、情報ビットI0,0は、レイヤ0及びレイヤ2に重複してマッピングされ、情報ビットI0,1は、レイヤ0及びレイヤ3に重複してマッピングされ、情報ビットI1,0は、レイヤ1及びレイヤ3に重複してマッピングされ、情報ビットI1,1は、レイヤ1及びレイヤ2に重複してマッピングされる。
すなわち、レイヤ0及びレイヤ1には、元の情報ビットI0、I1がそのままの順序で連続してマッピングされる一方、レイヤ2及びレイヤ3には、レイヤ0及びレイヤ1にマッピングされる情報ビットの一部が重複してマッピングされる。したがって、レイヤ0とレイヤ2又はレイヤ3とを比較すると、一部の情報ビットI0,0、I0,1が重複し、一部の情報ビットI1,1、I1,0が相違している。同様に、レイヤ1とレイヤ2又はレイヤ3とを比較すると、一部の情報ビットI1,1、I1,0が重複し、一部の情報ビットI0,0、I0,1が相違している。
このように、クロスレイヤマッピング部101によるマッピングは、レイヤ0及びレイヤ1を基準として、レイヤ0及びレイヤ1のそれぞれと一部が重複し、一部が相違するレイヤ2及びレイヤ3を生成することにより行われる。なお、ここでは、レイヤ0及びレイヤ1のすべての情報ビットI0,0、I0,1、I1,0、I1,1がいずれも重複するものとしたが、必ずしもすべての情報ビットI0,0、I0,1、I1,0、I1,1が重複しなくても良い。要するに、基準となるレイヤ(ここではレイヤ0及びレイヤ1)とそれ以外のレイヤ(ここではレイヤ2及びレイヤ3)との任意の組み合わせにおいて、一部の情報ビットが重複し、一部の情報ビットが相違していれば良い。
クロスレイヤマッピング部101によってレイヤ0〜3にそれぞれマッピングされた情報ビットは、それぞれCRC付加部102−0〜102−3へ出力され、CRC付加部102−0〜102−3によって、レイヤ0〜3の情報ビットに応じたCRCが付加される。そして、CRCを含むレイヤ0〜3の情報ビットは、対応するターボ符号化部103−0〜103−3へ出力され、ターボ符号化される。具体的には、ターボ符号化部103−0によって、レイヤ0の情報ビットI0,0及び情報ビットI0,1に冗長ビットP0,0,0,1が付加され、ターボ符号化部103−1によって、レイヤ1の情報ビットI1,0及び情報ビットI1,1に冗長ビットP1,0,1,1が付加される。同様に、ターボ符号化部103−2によって、レイヤ2の情報ビットI0,0及び情報ビットI1,1に冗長ビットP0,0,1,1が付加され、ターボ符号化部103−3によって、レイヤ3の情報ビットI0,1及び情報ビットI1,0に冗長ビットP0,1,1,0が付加される。
ターボ符号化部103−0〜103−3におけるターボ符号化によって得られる情報ビットと冗長ビットの組み合わせは、それぞれ1つのパケットとなる。すなわち、情報ビットI0,0及び情報ビットI0,1と冗長ビットP0,0,0,1との組み合わせはレイヤ0のパケットとなり、情報ビットI1,0及び情報ビットI1,1と冗長ビットP1,0,1,1との組み合わせはレイヤ1のパケットとなる。また、情報ビットI0,0及び情報ビットI1,1と冗長ビットP0,0,1,1との組み合わせはレイヤ2のパケットとなり、情報ビットI0,1及び情報ビットI1,0と冗長ビットP0,1,1,0との組み合わせはレイヤ3のパケットとなる。
このとき、上述したように、レイヤ0及びレイヤ1においては、元の情報ビットIがそのままの順序で連続しているため、図4に示すように、レイヤ0及びレイヤ1のパケットを「原パケット」というものとする。一方、レイヤ2及びレイヤ3においては、レイヤ0及びレイヤ1の情報ビットが補助的に重複してマッピングされているため、図4に示すように、レイヤ2及びレイヤ3のパケットを「補助パケット」というものとする。なお、図4においては、CRCの図示を省略している。また、以下の説明で参照する図においても、CRCの図示を省略するが、実際は各レイヤの情報ビットにCRCが付加されている。
レイヤ0〜3のパケットは、変調部104−0〜104−3によって変調され、MIMOプリコーディング部105によってチャネル特性に応じたプリコーディングが施され、それぞれ対応するアンテナ106−0〜106−3から送信される。すなわち、アンテナ106−0によって、レイヤ0の原パケットが送信され、アンテナ106−1によって、レイヤ1の原パケットが送信され、アンテナ106−2によって、レイヤ2の補助パケットが送信され、アンテナ106−3によって、レイヤ3の補助パケットが送信される。これらのパケットは、それぞれ異なるチャネルを伝搬された上で合成され、受信装置の各アンテナ201−0〜201−3によって受信されることになる。
[受信装置の受信動作]
次いで、図2に示した受信装置の動作について、図5に示すフロー図を参照しながら、具体的に例を挙げて説明する。
アンテナ201−0〜201−3における受信データは、MIMO処理部202によって所定の行列演算などの受信処理が施されることにより(ステップS101)、送信装置におけるレイヤ0〜3のパケットに分離される。これらのレイヤ0〜3のパケットは、最大比合成部203−0〜203−3へ入力される。このとき、それぞれの最大比合成部203−0〜203−3には、対応するレイヤ0〜3のパケットに加えて、これらのレイヤ0〜3と重複する部分を有するレイヤのパケットが入力される。
具体的には、レイヤ0とレイヤ2及びレイヤ3とが重複する部分を有するため、最大比合成部203−0には、レイヤ0、レイヤ2及びレイヤ3のパケットが入力される。また、レイヤ1とレイヤ2及びレイヤ3とが重複する部分を有するため、最大比合成部203−1には、レイヤ1、レイヤ2及びレイヤ3のパケットが入力される。同様に、レイヤ2とレイヤ0及びレイヤ1とが重複する部分を有するため、最大比合成部203−2には、レイヤ0、レイヤ1及びレイヤ2のパケットが入力される。また、レイヤ3とレイヤ0及びレイヤ1とが重複する部分を有するため、最大比合成部203−3には、レイヤ0、レイヤ1及びレイヤ3のパケットが入力される。
そして、最大比合成部203−0〜203−3によって、各パケットの重複する部分が最大比合成される(ステップS102)。すなわち、図6に示すように、最大比合成部203−0においては、レイヤ0及びレイヤ2の情報ビットI0,0が最大比合成され、レイヤ0及びレイヤ3の情報ビットI0,1が最大比合成される。また、最大比合成部203−1においては、レイヤ1及びレイヤ2の情報ビットI1,1が最大比合成され、レイヤ1及びレイヤ3の情報ビットI1,0が最大比合成される。同様に、最大比合成部203−2においては、レイヤ2及びレイヤ0の情報ビットI0,0が最大比合成され、レイヤ2及びレイヤ1の情報ビットI1,1が最大比合成される。また、最大比合成部203−3においては、レイヤ3及びレイヤ0の情報ビットI0,1が最大比合成され、レイヤ3及びレイヤ1の情報ビットI1,0が最大比合成される。
このように、最大比合成部203−0〜203−3によって異なるレイヤのパケットの重複する部分が最大比合成されることにより、異なるチャネルを伝搬されたパケットが合成されることになるため、ダイバーシチゲインが得られる。結果として、受信品質の劣化を補償することができる。
最大比合成部203−0〜203−3によってそれぞれ情報ビットが最大比合成されたレイヤ0〜3のパケットは、ターボ復号化部204−0〜204−3へ出力され、ターボ復号化部204−0〜204−3によって、ターボ復号化される(ステップS103)。すなわち、それぞれのパケットに含まれる冗長ビットとあらかじめ設定されているLLRとが用いられて復号が行われ、各レイヤのパケットの情報ビットの軟判定値が得られる。具体的には、ターボ復号化部204−0によって、冗長ビットP0,0,0,1が用いられることにより、情報ビットI0,0、I0,1の軟判定値が得られ、ターボ復号化部204−1によって、冗長ビットP1,0,1,1が用いられることにより、情報ビットI1,0、I1,1の軟判定値が得られる。同様に、ターボ復号化部204−2によって、冗長ビットP0,0,1,1が用いられることにより、情報ビットI0,0、I1,1の軟判定値が得られ、ターボ復号化部204−3によって、冗長ビットP0,1,1,0が用いられることにより、情報ビットI0,1、I1,0の軟判定値が得られる。
ターボ復号化により得られた軟判定値は、軟判定値合成部205によって合成される(ステップS104)。すなわち、ターボ復号化部204−0〜204−3においては、重複する情報ビットのターボ復号化が実行されているため、重複する情報ビットの軟判定値が軟判定値合成部205によって合成される。具体的には、図7に示すように、レイヤ0及びレイヤ2の情報ビットI0,0の軟判定値が合成され、レイヤ0及びレイヤ3の情報ビットI0,1の軟判定値が合成され、レイヤ1及びレイヤ3の情報ビットI1,0の軟判定値が合成され、レイヤ1及びレイヤ2の情報ビットI1,1の軟判定値が合成される。このように、同一の情報ビットについて異なるレイヤの軟判定値を合成することにより、送信装置のクロスレイヤマッピングによるゲインが得られる。結果として、受信品質の劣化を補償することができる。
それぞれのレイヤ0〜3の情報ビットの軟判定値の合成結果は、硬判定部206へ出力され、硬判定が行われる(ステップS105)。すなわち、情報ビットI0,0、I0,1、I1,0、I1,1を含む各レイヤ0〜3の情報ビットがそれぞれ「0」又は「1」のどちらの硬判定値に対応するかが決定される。本実施の形態においては、軟判定値合成部205における軟判定値の合成後に硬判定が行われるため、硬判定部206において得られる硬判定値の精度が高い。
そして、レイヤ0〜3の硬判定値は、誤り検出部207へ出力され、各レイヤの硬判定値中のCRCに相当する部分が用いられることにより、レイヤごとの硬判定値の誤り検出が行われる(ステップS106)。レイヤごとの誤り検出結果は、復号制御部208へ通知され、復号制御部208によって、すべてのレイヤ0〜3の硬判定値に誤りがなかったか、又はすべてのレイヤ0〜3の硬判定値に誤りがあったかが判断される(ステップS107)。
この判断の結果、すべてのレイヤ0〜3の硬判定値に誤りがなかった場合は(ステップS107Yes)、ターボ復号化部204−0〜204−3による繰り返し復号が不要であるため、復号制御部208によって繰り返し復号の停止がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。また、この場合には、原パケットから得られた硬判定値が送信装置における情報ビットに等しいと考えられるため、誤り検出部207によって、例えばレイヤ0及びレイヤ1の硬判定値が情報ビットとして出力される。
同様に、すべてのレイヤ0〜3の硬判定値に誤りがあった場合は(ステップS107Yes)、ターボ復号化部204−0〜204−3による繰り返し復号を行っても、エラーレートを改善することが困難であるため、復号制御部208によって繰り返し復号の停止がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。また、この場合には、送信装置に対してパケットの再送が要求されるようにしても良い。
一方、硬判定値に誤りがないレイヤと硬判定値に誤りがあるレイヤとが少なくとも1つずつある場合は(ステップS107No)、引き続き復号制御部208によって、硬判定値に誤りがないレイヤが前回の復号時と比べて増加したか否かが判定される(ステップS108)。ここでは、初回の復号が行われた後であるため、硬判定値に誤りがないレイヤが増加したと判定され(ステップS108Yes)、復号制御部208によって、繰り返し復号の実行がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。
そして、LLR設定部109によって、誤りがない硬判定値がターボ復号化部204−0〜204−3へフィードバックされ、各レイヤ0〜3の情報ビットのうち、誤りがない硬判定値に対応する部分が硬判定値に置き換えられる。すなわち、誤り検出部207における誤り検出の結果、例えばレイヤ0の硬判定値に誤りがないと判定されると、レイヤ0の硬判定値は情報ビットI0,0、I0,1に対応するため、LLR設定部209によって、情報ビットI0,0、I0,1に対応する硬判定値がフィードバックされる。そして、情報ビットI0,0、I0,1は、レイヤ2及びレイヤ3にも含まれているため、ターボ復号化部204−2、204−3において、レイヤ2及びレイヤ3の情報ビットI0,0、I0,1の部分がLLR設定部209によってフィードバックされた硬判定値に置き換えられる。
このように、原パケット(ここではレイヤ0及びレイヤ1のパケット)の硬判定値がLLR設定部209によってフィードバックされる場合は、補助パケット(ここではレイヤ2及びレイヤ3のパケット)の一部分がフィードバックされた硬判定値に置き換えられる。反対に、補助パケットの硬判定値がLLR設定部209によってフィードバックされる場合は、原パケットの一部分がフィードバックされた硬判定値に置き換えられる。同時に、LLR設定部209によって、硬判定値に置き換えられた部分のLLRが無限大に設定される(ステップS109)。すなわち、初回の復号の後、ターボ復号化部204−0〜204−3においては、各パケットの一部分が誤りのない硬判定値に置き換えられ、該当する部分のLLRが最大に設定される。
そして、ターボ復号化部204−0〜204−3によって、再度パケットがターボ復号化される(ステップS103)。このとき、パケットの一部分が硬判定値に置き換えられたレイヤに対応するターボ復号化部204−0〜204−3がターボ復号化を行えば良い。この2回目の復号時には、パケットの一部分が誤りのない硬判定値に置き換えられているとともに、該当する部分のLLRが無限大となっている。このため、ターボ復号化部204−0〜204−3によって、パケット中の硬判定値の部分に誤りがないという前提の下でターボ復号化が行われ、初回の復号時よりも精度が高い軟判定値が得られる。
そして、初回の復号時と同様に、軟判定値合成部205によって各レイヤ0〜3の軟判定値が合成され(ステップS104)、硬判定部206によって合成後の軟判定値が硬判定され(ステップS105)、誤り検出部207によってCRCを用いた誤り検出が行われる(ステップS106)。この結果、すべてのレイヤ0〜3の硬判定値に誤りがなくなれば(ステップS107Yes)、復号制御部208によって、繰り返し復号の停止がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。
また、硬判定値に誤りがあるレイヤが残っている場合でも(ステップS107No)、前回の復号時と比較して、硬判定値に誤りがないレイヤが増加していなければ(ステップS108No)、現時点以上のエラーレートの改善が困難であると考えられる。そこで、復号制御部208によって繰り返し復号の停止がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。一方、前回の復号時と比較して、硬判定値に誤りがないレイヤが増加していれば(ステップS108Yes)、すべてのレイヤ0〜3の硬判定値に誤りがなくなるか、硬判定値に誤りがないレイヤが増加しなくなるまで、上述した繰り返し復号が行われる。
[繰り返し復号の具体例]
次に、本実施の形態に係る繰り返し復号の具体例について、図8を参照しながら説明する。以下においては、2回目以降の復号時にもすべてのターボ復号化部204−0〜204−3がターボ復号化を実行するものとする。
まず、図8の左上段に示すように、1回目の復号の結果、レイヤ3の硬判定値からは誤りが検出されず、レイヤ0〜2の硬判定値からは誤りが検出されたものとする。この場合、硬判定値に誤りがないレイヤ及び硬判定値に誤りがあるレイヤが少なくとも1つずつはあるため、復号制御部208によって、繰り返し復号の実行がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。また、レイヤ3の硬判定値には誤りがないため、LLR設定部209によって、レイヤ0の情報ビットI0,1及びレイヤ1の情報ビットI1,0がそれぞれレイヤ3の硬判定値に置き換えられ、これらの情報ビットのLLRが無限大に設定される。
すなわち、2回目の復号時には、図8の右上段に示すように、レイヤ0及びレイヤ1のパケットのうち図中黒色で示す部分のLLRが無限大に設定されてターボ復号化部204−0〜204−3によるターボ復号化が行われる。このように、レイヤ0における情報ビットI0,1とレイヤ1における情報ビットI1,0とが正しいという前提の下で復号が行われるため、レイヤ0及びレイヤ1の軟判定値の精度が1回目の復号時よりも高くなる。この結果、2回目の復号により、レイヤ0の硬判定値から誤りが検出されなくなったものとする。
この場合、硬判定値に誤りがないレイヤ(すなわちレイヤ0、3)及び硬判定値に誤りがあるレイヤ(すなわちレイヤ1、2)が少なくとも1つずつはあるとともに、1回目の復号時と比較して、硬判定値に誤りがないレイヤが増加したため、復号制御部208によって、繰り返し復号の実行がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。また、新たにレイヤ0の硬判定値に誤りがなくなったため、LLR設定部209によって、レイヤ2の情報ビットI0,0がレイヤ0の硬判定値に置き換えられ、この情報ビットI0,0のLLRが無限大に設定される。
すなわち、3回目の復号時には、図8の左下段に示すように、レイヤ2のパケットのうち図中黒色で示す部分のLLRが無限大に設定されてターボ復号化部204−0〜204−3によるターボ復号化が行われる。このように、レイヤ2における情報ビットI0,0が正しいという前提の下で復号が行われるため、レイヤ2の軟判定値の精度が1回目及び2回目の復号時よりも高くなる。この結果、3回目の復号により、レイヤ2の硬判定値から誤りが検出されなくなったものとする。
この場合、硬判定値に誤りがないレイヤ(すなわちレイヤ0、2、3)及び硬判定値に誤りがあるレイヤ(すなわちレイヤ1)が少なくとも1つずつはあるとともに、2回目の復号時と比較して、硬判定値に誤りがないレイヤが増加したため、復号制御部208によって、繰り返し復号の実行がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。また、新たにレイヤ2の硬判定値に誤りがなくなったため、LLR設定部209によって、レイヤ1の情報ビットI1,1がレイヤ2の硬判定値に置き換えられ、この情報ビットI1,1のLLRが無限大に設定される。
すなわち、4回目の復号時には、図8の右下段に示すように、レイヤ1のパケットのうち図中黒色で示す部分のLLRが無限大に設定されてターボ復号化部204−0〜204−3によるターボ復号化が行われる。このように、レイヤ1における情報ビットI1,0、I1,1が正しいという前提の下で復号が行われるため、レイヤ1の軟判定値の精度が1〜3回目の復号時よりも高くなる。この結果、4回目の復号により、レイヤ1の硬判定値から誤りが検出されなくなったものとする。
この場合、すべてのレイヤの硬判定値に誤りがなくなったため、復号制御部208によって、繰り返し復号の停止がターボ復号化部204−0〜204−3へ指示される。また、レイヤ0及びレイヤ1の硬判定値が送信装置における情報ビットとして誤り検出部207から出力される。このような繰り返し復号を実行することにより、受信データのエラーレートの低減を図ることができる。換言すれば、受信品質が多少劣化しても、一定基準のエラーレートを満たすことができ、再送の発生頻度が低下する。結果として、MIMO通信におけるスループットを確実に向上することができる。
図9は、本実施の形態に係る繰り返し復号を実行する場合と従来の復号を実行する場合とのそれぞれにおける受信品質とエラーレートの関係の具体例を示す図である。図9上段は、送信装置における変調方式がQPSKである場合のSNR(Signal to Noise Ratio)とBLER(BLock Error Rate)の関係を示し、図9下段は、送信装置における変調方式が64QAMである場合のSNRとBLERの関係を示す。また、図中白抜きのマークで示したグラフは本実施の形態に係る繰り返し復号に対応し、図中黒塗りのマークで示したグラフは従来の復号に対応する。さらに、円マークで示したグラフは、送信装置における符号化率が3分の1である場合に対応し、四角マークで示したグラフは、送信装置における符号化率が2分の1である場合に対応し、三角マークで示したグラフは、送信装置における符号化率が4分の3である場合に対応する。
これらのグラフから明らかなように、いずれの変調方式及び符号化率においても、同レベルのBLERを満たすために必要なSNRは、本実施の形態に係る繰り返し復号を実行した場合の方が低くなっている。これは、本実施の形態に係る繰り返し復号を実行することにより、多少受信品質が劣化しても、一定基準のエラーレートを達成することができることを意味している。具体的には、変調方式としてQPSKが採用されている場合は、SNRが従来より2.2〜3.0dB程度劣化しても、本実施の形態に係る繰り返し復号により受信品質の劣化を補償することができる。また、変調方式として64QAMが採用されている場合は、SNRが従来より3.5〜4.3dB程度劣化しても、本実施の形態に係る繰り返し復号により受信品質の劣化を補償することができる。さらに、図9には図示していないが、変調方式として16QAMが採用されている場合は、SNRが従来より3.0〜3.5dB程度劣化しても、本実施の形態に係る繰り返し復号により受信品質の劣化を補償することができる。
以上のように、本実施の形態によれば、送信装置は、情報ビットを複数のレイヤにマッピングする際、1つのレイヤにマッピングされる情報ビットの一部を他のレイヤに重複してマッピングするクロスレイヤマッピングを行い、各レイヤのパケットを複数のアンテナから送信する。そして、受信装置は、各レイヤのパケットを分離した後、レイヤの重複する部分を合成しながらレイヤごとの復号化を行い、誤りが検出されないレイヤの復号結果をフィードバックして繰り返し復号を実行する。このため、複数のレイヤの重複する部分によって互いのレイヤを補償することができ、受信データのエラーレートを低減し、確実にスループットを向上することができる。
なお、上記一実施の形態においては、受信装置の最大比合成部203−0〜203−3によってレイヤ0〜3のパケットが合成されるものとしたが、これらのパケットの合成は、最大比合成に限定されない。すなわち、レイヤ0〜3のパケットのエネルギーが合成されてダイバーシチゲインが得られれば、レイヤ0〜3のパケットの合成方法は、任意で良い。
また、上記一実施の形態においては、送信装置及び受信装置がそれぞれ4本のアンテナを備える4×4のMIMO通信を例に挙げて説明したが、送信装置及び受信装置のアンテナ数は4本に限定されない。すなわち、一般に、送信装置及び受信装置がそれぞれm本(mは2以上の整数)のアンテナを備えている場合にも、m個のレイヤのうちn個(n<m)のレイヤのパケットを原パケットとし、(m−n)個のレイヤのパケットを補助パケットとすることで、上記一実施の形態と同様の効果を得ることができる。
具体的には、図10に示すように、レイヤ0からレイヤ(n−1)のn個のレイヤのパケットを原パケットとすると、レイヤnからレイヤ(m−1)の(m−n)個のレイヤのパケットが補助パケットとなる。レイヤ0〜(n−1)のn個の原パケットにおいては、それぞれ情報ビットに冗長ビットP0〜Pn-1が付加されている。一方、レイヤn〜(m−1)の(m−n)個の補助パケットにおいては、n個の原パケットそれぞれの情報ビットを等分したものが組み合わされて情報ビットが構成されており、情報ビット全体に冗長ビットPn〜Pm-1が付加されている。なお、図10において、各種のハッチングは、それぞれのレイヤの原パケットの情報ビットを区別して示している。
このようなクロスレイヤマッピングにより、例えばレイヤ0の原パケットとレイヤnの補助パケットとを比較すると、情報ビットの一部が重複しているとともに、情報ビットの一部が相違している。同様に、任意の原パケットと補助パケットの組み合わせにおいて、情報ビットの一部が重複しているとともに、情報ビットの一部が相違している。このため、受信装置においては、各レイヤのパケットの復号後に、重複する情報ビットの部分について軟判定値を合成することができ、復号精度が向上する。さらに、原パケット及び補助パケットのいずれか一方が正確に復号され、硬判定値に誤りが検出されなくなると、対応する補助パケット及び原パケットのいずれか他方の一部を誤りが検出されない硬判定値に置き換えて繰り返し復号することができる。この結果、復号が繰り返されるたびに、相乗的に各レイヤのパケットの復号精度が向上し、エラーレートを低減することができる。これにより、パケットの再送の発生を抑制し、スループットを向上することができる。
なお、上述したように、原パケットの情報ビットは、補助パケットの情報ビットの一部と重複しているが、必ずしも原パケットのすべての情報ビットが補助パケットの情報ビットの一部と重複する必要はない。すなわち、例えば図11に示すように、2つのレイヤ0、1のみに情報ビットがマッピングされる場合などは、レイヤ0にマッピングされる情報ビットの例えば半数がレイヤ1に重複してマッピングされていれば良い。このような場合でも、レイヤ0のパケットを原パケットとし、レイヤ1のパケットを補助パケットとすれば、これらのパケット間で情報ビットの一部が重複しているとともに、情報ビットの一部が相違している。
さらに、上記一実施の形態においては、送信装置のターボ符号化部103−0〜103−3がいずれも同一の符号化率でターボ符号化を行うものとして説明したが、各レイヤの符号化率は異なっていても良い。具体的には、図12に示すように、各レイヤのパケットの符号化率が異なっていても、原パケットと補助パケットの組み合わせにおいて、情報ビットの一部が重複し、情報ビットの一部が相違している。このような場合には、送信装置のクロスレイヤマッピング部101は、各レイヤにおける符号化率を考慮したマッピングを行うことになる。すなわち、クロスレイヤマッピング部101は、レイヤ0〜(n−1)の原パケットの情報ビットをレイヤn〜(m−1)の各補助パケットの符号化率に応じて分配してマッピングする。そして、ターボ符号化部は、それぞれ原パケット又は補助パケットに含まれる情報ビットのサイズに応じた符号化率で符号化する。

Claims (14)

  1. 複数のアンテナに対応する複数のレイヤのうち第1のレイヤに情報データをマッピングするとともに、第2のレイヤに前記第1のレイヤにマッピングされた情報データと一部が重複し一部が相違する情報データをマッピングするマッピング部と、
    前記マッピング部によって前記第1のレイヤ及び前記第2のレイヤにマッピングされた情報データにレイヤごとの誤り検出符号化及び誤り訂正符号化を施して送信データを生成する符号化部と、
    前記符号化部によって生成されたレイヤごとの送信データをそれぞれのレイヤに対応するアンテナから送信する送信部と
    を有することを特徴とするマルチアンテナ通信装置。
  2. 前記符号化部は、
    前記第1のレイヤ及び前記第2のレイヤにマッピングされた情報データにそれぞれCRC符号を付加することを特徴とする請求項1記載のマルチアンテナ通信装置。
  3. 前記マッピング部は、
    前記第1のレイヤにマッピングされた情報データを分割して複数の部分情報データを生成し、前記第2のレイヤの情報データの一部としていずれかの部分情報データをマッピングすることを特徴とする請求項1記載のマルチアンテナ通信装置。
  4. 前記マッピング部は、
    前記第1のレイヤにマッピングされた情報データを等分して前記部分情報データを生成することを特徴とする請求項3記載のマルチアンテナ通信装置。
  5. 前記マッピング部は、
    前記第2のレイヤにマッピングされた部分情報データ以外の部分情報データを第1及び第2のレイヤとは異なるレイヤにマッピングし、
    前記符号化部は、
    部分情報データがマッピングされたすべてのレイヤの情報データを同一の符号化率で誤り訂正符号化することを特徴とする請求項4記載のマルチアンテナ通信装置。
  6. 前記マッピング部は、
    前記第2のレイヤにマッピングされた部分情報データ以外の部分情報データを第1及び第2のレイヤとは異なるレイヤにマッピングし、
    前記符号化部は、
    部分情報データがマッピングされたレイヤの情報データをそれぞれの部分情報データのサイズに応じた符号化率で誤り訂正符号化することを特徴とする請求項3記載のマルチアンテナ通信装置。
  7. マッピングされた情報データの一部が重複し一部が相違する複数のレイヤのデータを受信し、受信データをレイヤごとのレイヤ別データに分離する受信処理部と、
    前記受信処理部によって分離されて得られたレイヤ別データを誤り訂正復号化してレイヤごとの軟判定値を生成する復号化部と、
    前記復号化部によって生成されたレイヤごとの軟判定値のうち複数のレイヤに重複してマッピングされた情報データに対応する軟判定値を合成する合成部と、
    前記合成部によって合成されて得られた軟判定値を用いてレイヤ別データを硬判定する判定部と
    を有することを特徴とするマルチアンテナ通信装置。
  8. 前記受信処理部によって分離されて得られた各レイヤ別データに、自レイヤの情報データと重複してマッピングされた情報データに対応する他レイヤのレイヤ別データの一部分を合成するデータ合成部をさらに有し、
    前記復号化部は、
    前記データ合成部による合成後のレイヤ別データを誤り訂正復号化することを特徴とする請求項7記載のマルチアンテナ通信装置。
  9. 前記判定部によるレイヤ別データの硬判定結果から誤りを検出する検出部と、
    前記検出部による誤り検出の結果、誤りが検出されないレイヤ別データの硬判定結果を前記復号化部へフィードバックするフィードバック部とをさらに有し、
    前記復号化部は、
    レイヤ別データの前記フィードバック部によってフィードバックされた硬判定結果に対応する部分を当該硬判定結果に置き換えて誤り訂正復号化することを特徴とする請求項7記載のマルチアンテナ通信装置。
  10. 前記復号化部は、
    前記硬判定結果に置き換えられた部分の対数尤度比を無限大に設定した上で、置き換え後のレイヤ別データをターボ復号化することを特徴とする請求項9記載のマルチアンテナ通信装置。
  11. 前記検出部による誤り検出の結果、すべてのレイヤ別データから誤りが検出されない場合に、前記復号化部による誤り訂正復号化を停止させる制御部をさらに有することを特徴とする請求項9記載のマルチアンテナ通信装置。
  12. 前記制御部は、
    前記検出部による誤り検出の結果、誤りが検出されないレイヤ別データの数が前回の誤り検出時から増加していない場合に、前記復号化部による誤り訂正復号化を停止させることを特徴とする請求項9記載のマルチアンテナ通信装置。
  13. 複数のアンテナに対応する複数のレイヤのうち第1のレイヤに情報データをマッピングするとともに、第2のレイヤに前記第1のレイヤにマッピングされた情報データと一部が重複し一部が相違する情報データをマッピングするマッピングステップと、
    前記マッピングステップにて前記第1のレイヤ及び前記第2のレイヤにマッピングされた情報データにレイヤごとの誤り検出符号化及び誤り訂正符号化を施して送信データを生成する符号化ステップと、
    前記符号化ステップにて生成されたレイヤごとの送信データをそれぞれのレイヤに対応するアンテナから送信する送信ステップと
    を有することを特徴とするマルチアンテナ通信方法。
  14. マッピングされた情報データの一部が重複し一部が相違する複数のレイヤのデータを受信し、受信データをレイヤごとのレイヤ別データに分離する受信処理ステップと、
    前記受信処理ステップにて分離されて得られたレイヤ別データを誤り訂正復号化してレイヤごとの軟判定値を生成する復号化ステップと、
    前記復号化ステップにて生成されたレイヤごとの軟判定値のうち複数のレイヤに重複してマッピングされた情報データに対応する軟判定値を合成する合成ステップと、
    前記合成ステップにて合成されて得られた軟判定値を用いてレイヤ別データを硬判定する判定ステップと
    を有することを特徴とするマルチアンテナ通信方法。
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