JPWO2015190357A1 - 無線通信装置および信号処理の制御方法 - Google Patents

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Abstract

本発明は、無線通信装置に関し、配下の無線通信装置との間で通信を行う無線通信装置であって、配下の無線通信装置からの信号のフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定し、推定したチャネル品質を考慮して送信信号の重み付け処理を制御する制御部を備え、制御部は、送信信号の重み付け処理に使用される送信アンテナウェイトの生成方法を複数保持し、推定した前記チャネル品質に基づいて複数の送信アンテナウェイトの生成方法を切り替えて送信信号の重み付け処理を行う。

Description

本発明は無線通信装置に関し、特に、送信信号の重み付け処理を行う無線通信装置に関する。
近年、無線通信においてはデジタル伝送方式が主流になっている。デジタル伝送方式を採用する無線通信装置は、アナログの送信対象データに対して、アナログ値から送信信号を生成する場合に、量子化、二進符号化、およびシンボルマッピングの各信号処理を行う。
ここで量子化とは、連続量であるアナログ値を整数等の離散値に近似的に置換する処理である。二進符号化とは、量子化により得られた離散値を二進数(すなわち、ビット列)に変換する処理である。シンボルマッピングとは、二進符号化により得られたビット列を送信シンボルに変換(すなわち、デジタル変調)する処理である。
上述したデジタル伝送方式は、誤り訂正符号等が適用できるので、伝送チャネルの雑音や干渉に対する耐性が高いものの、送信対象データの分解能を上げるためには送信ビット長を長くする必要があるため、チャネル容量が逼迫するという問題がある。逆に、チャネル容量を遠慮して、短いビット長に設定すると、チャネル品質が良くなってチャネル容量が十分ある場合にも、チャネル容量を充分に利用できず、分解能を低下させるという問題がある。
昨今では、非特許文献1に開示されるように、ユーザ端末で測定したチャネル情報(CSI)をアナログ伝送方式により基地局にフィードバックするアナログフィードバックが検討されている。ここで、「アナログ伝送方式」とは、測定されたチャネル情報を、量子化や二進符号化など行わずに、直接、送信信号に変換して伝送する動作である。
Chiu, E. ; Ho, P. ; Jae Hyung Kim, "Performance of analog feedback in closed-loop transmit diversity systems", Wireless Communications and Networking Conference, 2006. IEEE,1227頁〜1232頁.
上述したアナログフィードバックによるCSIの転送においては、上りリンクの雑音や干渉に起因した伝送誤りを訂正できず、基地局が受信したCSIの信頼性は、チャネル品質(ノイズレベル等)に依存する。従って、例えば多入力多出力(Multiple Input Multiple Output:MIMO)通信に導入されている閉ループ制御などで、基地局が受信したままのCSIに基づいて送信信号の重み付け処理(「プリコーディング」)などを行うと、送信性能が発揮できないだけではなく、場合によっては送信信号が著しく劣化する可能性もある。
本発明は上記のような問題を解決するためになされたものであり、基地局における送信信号の重み付け処理を最適化した無線通信装置を提供することを目的とする。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、配下の無線通信装置との間で通信を行う無線通信装置であって、前記配下の無線通信装置からの信号のフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定し、推定した前記チャネル品質を考慮して送信信号の重み付け処理を制御する制御部を備え、前記制御部は、前記送信信号の重み付け処理に使用される送信アンテナウェイトの生成方法を複数保持し、推定した前記チャネル品質に基づいて前記複数の送信アンテナウェイトの生成方法を切り替えて前記送信信号の重み付け処理を行う。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、前記複数の送信アンテナウェイトの生成方法により生成される送信アンテナウェイトは、前記送信アンテナウェイトで生成されるアンテナパターンのビーム幅および分解能の少なくとも一方で規定される粒度が異なり、前記制御部は、前記チャネル品質が比較的低い場合には、比較的粗い粒度の送信アンテナウェイトを生成する方法を用い、前記チャネル品質が比較的高い場合には、比較的細かい粒度の送信アンテナウェイトを生成する方法を用いる。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、前記制御部が、前記複数セットの送信アンテナウェイト候補の集合を予め準備する。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、前記制御部が、推定した前記チャネル品質に基づいて前記複数セットの送信アンテナウェイト候補を生成する。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、前記制御部が、推定した前記チャネル品質に基づいて、送信アンテナウェイト候補を生成する計算方法のパラメータを選択し、選択したパラメータによって生成される前記送信アンテナウェイト候補を用いて前記送信信号の重み付け処理を行い、前記チャネル品質が比較的低い場合には、前記比較的粗い粒度の送信アンテナウェイト候補が生成される前記パラメータを選択し、前記チャネル品質が比較的高い場合には、前記比較的細かい粒度の送信アンテナウェイト候補が生成される前記パラメータを選択する。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、前記制御部が、前記チャネル品質が比較的低い場合には、離散フーリエ変換ベースの計算方法を選択して送信アンテナウェイト候補を生成し、前記チャネル品質が比較的高い場合には、最小自乗誤差ベースまたは特異値分解ベースの計算方法を用いて前記送信アンテナウェイトを生成する。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、前記制御部が、前記チャネル品質の推定間隔を前記チャネル品質の変化の速さに従って動的に調整する。
本発明に係る無線通信装置の一態様は、前記配下の無線通信装置からの前記信号のフィードバックが、前記信号を量子化および二進符号化せずに送信するアナログ伝送方式で行われる。
本発明に係る信号処理の制御方法の一態様は、配下の無線通信装置との間で通信を行う無線通信装置での信号処理の制御方法であって、前記配下の無線通信装置からの信号のフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定するステップ(a)と、推定した前記チャネル品質を考慮して送信信号の重み付け処理を行うステップ(b)と、を備え、前記ステップ(b)は、前記送信信号の重み付け処理に使用される送信アンテナウェイトの生成方法を複数使用し、推定した前記チャネル品質に基づいて前記複数の送信アンテナウェイトの生成方法を切り替えて前記送信信号の重み付け処理を行うステップを含んでいる。
本発明によれば、送信信号の重み付け処理を最適化した無線通信装置を得ることができる。
実施の形態1〜実施の形態3に係るLTEシステムの構成図である。 実施の形態1〜実施の形態3に係るUEのブロック図である。 実施の形態1〜実施の形態3に係るeNBのブロック図である。 LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックを示す図である。 LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 実施の形態1におけるチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。 実施の形態1の変形例におけるチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。 ビーム幅の異なるアンテナパターンの一例を示す図である。 ビーム幅の異なるアンテナパターンの一例を示す図である。 ビーム幅の異なるアンテナパターンの一例を示す図である。 実施の形態2におけるチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。 実施の形態3におけるチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。 チャネル推定の間隔を動的に調整する方法を説明するフローチャートである。
<はじめに>
発明の実施の形態の説明に先だって、3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化されているLTE(Long Term Evolution)について説明する。
図1は、LTEシステムの構成図である。図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestria1 Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含んでいる。E−UTRAN10は無線アクセスネットワークに相当し、EPC20はコアネットワークに相当する。E−UTRAN10およびEPC20は、LTEシステムのネットワークを構成する。
UE100は、移動型の通信装置であり、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。
E−UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含んでいる。eNB200は基地局に相当する。eNB200は、1または複数のセルを管理しており、自らが管理するセルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他にUE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御およびスケジューリングのための測定制御機能と、を有している。
EPC20は、複数のMME(Mobility Management Entity)/S−GW(Serving―Gateway)300を含んでいる。
MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S−GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノートであり、交換局に相当する。MME/S−GW300により構成されるEPC20は、eNB200を収容する。
eNB200は、インターフェイスX2を介して相互に接続される。また、eNB200は、インターフェイスSIを介してMME/S−GW300と接続される。
図2は、UE100の構成を示すブロック図である。図2に示すようにUE100は、複数のアンテナ101と、無線送受信機110と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160とを有している。なお、UE100は、GNSS受信機130を有していなくても良い。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160'としても良い。
複数のアンテナ101および無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換して複数のアンテナ101から送信する送信部111を含んでいる。また、無線送受信機110は、複数のアンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する受信部112を含んでいる。
ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、および各種ボタンなどを含んでいる。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。
GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調および符号化・復号などの信号処理を行う信号処理部161と、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の制御を行う制御部162と、を含んでいる。
ここで、後に説明するように、UE100が測定したチャネル情報(CSI)を、アナログフィードバックによりeNB200に伝送するので、信号処理部161にはデジタル伝送処理部に加えてアナログ伝送処理部を有している。
デジタル伝送処理部は、現行の3GPP規格に従ったデジタル伝送方式により送信信号を生成する。
アナログ伝送処理部は、アナログ伝送方式により送信信号を生成する。
プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでも良い。プロセッサ160は、後述する各種の制御を実行する。
図3は、eNB200の構成を示すブロック図である。図3に示すようにeNB200は、複数のアンテナ201と、無線送受信機210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有している。メモリ230およびプロセッサ240は、基地局側制御部を構成する。
複数のアンテナ201および無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換して複数のアンテナ201から送信する送信部211を含んでいる。また、無線送受信機210は、複数のアンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ240に出力する受信部212を含んでいる。
ネットワークインターフェイス220は、インターフェイスX2(図1)を介して隣接するeNB200と接続され、インターフェイスSI(図1)を介してMME/S−GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、インターフェイスX2上で行う通信およびインターフェイスSI上で行う通信に用いられる。
メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調および符号化・復号などの信号処理を行う信号処理部241と、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の制御を行う制御部242と、を含んでいる。プロセッサ240は、後述する各種の制御を実行する。
ここで、eNB200は、アナログ伝送方式により伝送されるチャネル情報(CSI)を受ける。eNB200の信号処理部241は、受信参照信号と受信アナログ信号との相関を取ることによって、対象データを直接的に検出する機能を有している。より具体的には、eNB200の信号処理部241は、参照信号により求められる上りのチャネル情報で受信アナログ信号を等化し、等化後のアナログ信号を示す値を対象データとして検出する機能を有している。
図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックを示す図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1〜レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Media Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含んでいる。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含んでいる。
物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、およびリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
MACレイヤは、データの優先制御、およびハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))、および割当りソースブロックを決定するスケジューラを含んでいる。
RLCレイヤは、MACレイヤおよび物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、および暗号化・復号化を行う。
RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立および解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、および物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は接続状態(RRC connected state)であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態(RRC idle state)である。
RRCレイヤの上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)レイヤは、セッション管理およびモビリティ管理などを行う。
図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成され、各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さはlmsecであり、各スロットの長さは0.5msecである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリアおよび1つのシンボルによって構成される無線リソース単位は、リソースエレメント(RE)と称される。
UE100に割当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(またはスロット)により特定できる。
下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主にユーザデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。
PDCCHは、制御信号を搬送する。制御信号は、例えば、上りリンクSI(Scheduling Information)、下りリンクSI、TPCビットを含む。上りリンクSIは上りリンク無線リソースの割当てを示す情報であり、下りリンクSIは、下りリンク無線リソースの割当てを示す情報である。TPCビットは、上りリンクの送信電力の増減を指示する情報である。これらの情報は、下りリンク制御情報(DCI)と称される。
PDSCHは、制御信号および/またはユーザデータを搬送する。例えば、下りリンクのデータ領域は、ユーザデータにのみ割当てられても良く、ユーザデータおよび制御信号が多重されるように割当てられても良い。
また、下りリンクにおいて、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS)およびチャネル情報参照信号(CSI−RS)が分散して設けられる。CRSおよびCSI−RSのそれぞれは、所定の直交信号系列により構成される。eNB200は、複数のアンテナ201のそれぞれからCRSおよびCSI−RSを送信する。
上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央部は、主にユーザデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
PUCCHは、制御信号を搬送する。制御信号は、例えば、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、SR(Scheduling Request)、ACK/NACKなどである。
CQIは、下りリンクのチャネル品質を示すインデックスであり、下りリンク伝送に使用すべき推奨変調方式および符号化率の決定等に使用される。PMIは、下りリンクの伝送のために使用することが望ましいプレコーダマトリックスを示すインデックスである。RIは、下りリンクの伝送に使用可能なレイヤ数(ストリーム数)を示すインデックスである。SRは、上りリンク無線リソース(リソースブロック)の割当てを要求する情報である。ACK/NACKは、下りリンクの物理チャネル(例えばPDSCH)を介して送信される信号の復号に成功したか否かを示す情報である。
CQI、PMIおよびRIは、UE100が下り参照信号(CRSおよび/またはCSI−RS)を利用してチャネル推定を行い、得られたチャネル情報(CSI:Channel Sate Information)に相当する。
PUSCHは、制御信号および/またはユーザデータを搬送する。例えば、上りリンクのデータ領域は、ユーザデータにのみ割当てられても良く、ユーザデータおよび制御信号が多重されるように割当てられても良い。
また、上りリンクにおいて、各サブフレームの所定のシンボルには、サウンディング参照信号(SRS)および復調参照信号(DMRS)が設けられる。SRSおよびDMRSのそれぞれは、所定の直交信号系列により構成される。
以上、図1〜図5を用いて説明したLTEへの適用を例として、以下、実施の形態について説明する。
<実施の形態1>
UE100は、測定したチャネル情報(CSI)を、アナログ伝送方式によりeNB200にフィードバックするが、先に説明したように、上りリンクの雑音や干渉に起因した伝送誤りを訂正できず、eNB200が受信したCSIの信頼性は、チャネル品質(ノイズレベル等)に依存する。
本実施の形態においては、eNB200が、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定し、推定したチャネル品質に基づいて送信信号の重み付け処理(「プリコーディング」)を行うためのコードブック(送信アンテナウェイト候補の集合)を選択する。
UE100からのCSIのフィードバックは、通常、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)または物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて行われるが、これらのチャネル品質を推定する。
図6は、実施の形態1におけるチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。
図6に示されるように、eNB200は、UE100からフィードバックされるCSIを受信すると、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定する(ステップS1)。チャネル品質は、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)またはSNR(signal to noise ratio)で定義され、PUCCHおよびPUSCHのチャネル品質は、サウンディング参照信号(SRS)および/または復調参照信号(DMRS)を用いて推定できる。なお、PUCCHに関しては、eNB200が自ら管理しているセルの混みあい状況からチャネル品質を補助的に推定することも考えられる。
次に、推定したチャネル品質の値を予め定めた閾値(便宜的に閾値1と呼称)と比較し(ステップS2)、推定したチャネル品質の値が閾値1よりも小さい場合はステップS4に進み、推定したチャネル品質の値が閾値1以上となる場合はステップS3に進む。なお、チャネル品質としてSINRを使用する場合、閾値1としては、例えば5dBなどに設定する。
ここで、予め、粒度が異なる2セットのコードブックを準備しておき、ステップS3に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値1以上である場合は、粒度が細かい(細粒度)コードブックの中から受信したCSIに基づいて1つのアンテナパターンを生成する送信アンテナウェイトを選択する。なお、送信アンテナウェイトはアンテナパターンを実現する値であるので、以後の説明では送信アンテナウェイトをアンテナパターンと同義であるとして説明する。
一方、ステップS4に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値1よりも小さい場合は、粒度が粗い(粗粒度)コードブックの中から受信したCSIに基づいて1つのアンテナパターンを選択する。なお、選択したコードブックの中から1つのアンテナパターンを選択する動作は従来的な動作であるので説明は省略する。
なお、ステップS1〜S4の後には、選択した1つのアンテナウェイトを用いて重み付け処理を行うステップがあるが、当該ステップは周知のステップであるので図示および説明は省略する。
このように、推定したチャネル品質に基づいてコードブックを選択し、その中から選択した1つのアンテナパターンを用いて、CSIをアナログフィードバックして来たUE100(該当UE100)への下りリンク送信に使用することで、eNB200の送信性能を低下させず、送信信号の品質を劣化させない送信が可能となる。
すなわち、チャネル品質が低い状況においては、UE100からフィードバックされるCSIは信頼性が低い可能性がある。このようにチャネル品質が低い状況下において、粒度の細かいコードブックの中から選択されたアンテナパターンを用いてeNB200が該当UE100に下りリンク送信を行っても、該当UE100では受信できない可能性が高い。より判りやすく言えば、コードブックの粒度が細かくなるにつれて、より指向性に優れたアンテナパターンが含まれることとなるが、そのような指向性に優れたアンテナパターンによる送信をチャネル品質が低い状況下で行っても該当UE100で受信できない、あるいは送信信号の品質が劣化する可能性が高くなる。
そのため、チャネル品質が低い状況下においては、粒度の粗いコードブックの中から選択されたアンテナパターンを用いて送信を行うことで、該当UE100での受信確率を高めることができ、eNB200の送信性能を低下させず、また、送信信号の品質を劣化させない送信が可能となる。
ここで、「粒度」とは、本発明では、アンテナパターン(送信アンテナウェイト)のビーム幅や分解能の精細さや精度を包括的に表現する文言として使用し、また、コードブックに含まれる複数のアンテナパターンの分解能や精細さを包括的に表すために使用される。
従って、「コードブックの粒度が細かい」とは、コードブックに含まれるアンテナパターンのビーム幅が狭く鋭い形状となっていることや分解能が高いことを意味し、「コードブックの粒度が粗い」とは、コードブックに含まれるアンテナパターンのビーム幅が広くブロードな形状となっていることや分解能が低いことを意味する。
例えば、平面上で全周をカバーするために、4ビットで表現される16パターンのアンテナパターンを含むコードブックは、2ビットで表現される4パターンのアンテナパターンを含むコードブックよりも分解能が高く、粒度が細かいと言えるが、8ビットで表現される256パターンのアンテナパターンを含むコードブックと比較すれば、4ビットの場合も2ビットの場合も分解能が低く粒度が粗いということになる。
従って、ステップS3における細粒度コードブックを4ビットで表現される16パターンのアンテナパターンを含むコードブックとすれば、ステップS4における粗粒度コードブックは、3ビットで表現される8パターンのアンテナパターンを含むコードブック、2ビットで表現される4パターンのアンテナパターンを含むコードブックおよび1ビットで表現される2パターンのアンテナパターンを含むコードブックの何れかと言うことになる。
なお、より具体的な例としては、LTEの仕様書TS36.211(V12.1.0)のテーブル6.3.4.2.3-2で開示されている16パターンのアンテナパターンを含むコードブックをステップS4における粗粒度コードブックとし、LTEの仕様書TS36.213(V12.1.0)のテーブル7.2.4-0Aおよびテーブル7.2.4-0B等で開示されている256パターンのアンテナパターンを含むコードブックをステップS3における細粒度コードブックとすることが挙げられる。
<変形例>
以上説明した実施の形態1においては、粒度が異なる2セットのコードブックを準備しておき、推定したチャネル品質に基づいてコードブックを選択する構成について説明したが、コードブックは2セットに限定されるものではなく、チャネル品質の閾値を複数設定し、さらに多くの粒度が異なるコードブックを選択対象としても良い。
その一例を図7を用いて説明する。図7は、チャネル品質の閾値を2種類設定し、粒度が異なる3セットのコードブックを選択対象とする場合の重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。
図7に示されるように、eNB200は、UE100からフィードバックされるCSIを受信すると、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定する(ステップS11)。
次に、推定したチャネル品質の値を予め定めた第1閾値(便宜的に閾値2と呼称)と比較し(ステップS12)、推定したチャネル品質の値が閾値2よりも小さい場合はステップS15に進み、推定したチャネル品質の値が閾値2以上となる場合はステップS13に進む。なお、チャネル品質としてSINRを使用する場合、閾値2としては、例えば5dBなどに設定する。
ここで、予め、粒度が異なる粒度1(粗粒度)から粒度3(細粒度)の3セットのコードブックを準備しておき、ステップS15に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値2よりも小さい場合は、粒度1のコードブックの中から受信したCSIに基づいて1つのアンテナパターンを選択する。
一方、ステップS13に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値2以上である場合は、推定したチャネル品質の値を予め定めた第2閾値(便宜的に閾値3と呼称)と比較し、推定したチャネル品質の値が閾値3よりも小さい場合はステップS16に進み、推定したチャネル品質の値が閾値3以上となる場合はステップS14に進む。
なお、チャネル品質としてSINRを使用する場合、閾値3としては、例えば10dBなどに設定する。
ステップS16に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値3よりも小さい場合は、粒度2のコードブックの中から受信したCSIに基づいて1つのアンテナパターンを選択する。
一方、ステップS14に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値3以上である場合は、粒度3のコードブックの中から受信したCSIに基づいて1つのアンテナパターンを選択する。
ここで、ステップS15における粒度1のコードブックは、例えば3ビットで表現される8パターンのアンテナパターンを含むコードブックとし、ステップS16における粒度2のコードブックは、例えば4ビットで表現される16パターンのアンテナパターンを含むコードブックとする。そして、ステップS14における粒度3のコードブックは、例えば8ビットで表現される256パターンのアンテナパターンを含むコードブックとすることができる。
なお、ステップS11〜S16の後には、選択した1つのアンテナウェイトを用いて重み付け処理を行うステップがあるが、当該ステップは周知のステップであるので図示および説明は省略する。
このように、粒度が異なる3セットのコードブックを選択対象として重み付け処理を行うことで、チャネル品質をより細かく分類して対応することができる。
なお、以上説明した実施の形態1およびその変形例では、粒度が異なるコードブックの例としてLTTの仕様書に開示されているコードブックを使用する例を挙げたが、粒度が異なるコードブックとしては、アンテナパターンのビーム幅が異なる複数のアンテナパターンを実現するコードブックを、粒度が異なるコードブックとして使用しても良い。
ビーム幅の制御は周知の技術であるが、近年開発されつつある、massive MIMOやmassive antenna array技術を利用して行うこともできる。
ここで、図8〜図10にビーム幅の異なるアンテナパターンの一例を模式的に示す。図8にはビーム幅が最も太く、粗粒度のアンテナパターンの一例を示している。図9にはビーム幅が図8の場合よりは細い中粒度のアンテナパターンの一例を示している。また、図10にはビーム幅が最も細く、細粒度のアンテナパターンの一例を示している。
なお、図6および図7を用いて説明したチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作は、eNB200のプロセッサ240の制御部242による動作である。
<実施の形態2>
以上説明した実施の形態1およびその変形例においては、eNB200が、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定し、推定したチャネル品質に基づいて予め準備したコードブックを選択する構成を採っていたが、コードブックを予め準備しておくのではなく、推定したチャネル品質に基づいてリアルタイムにコードブック、あるいは送信アンテナウェイト(アンテナパターン)を生成するようにしても良い。
この場合、コードブックや送信アンテナウェイトを生成する計算方法(アルゴリズム)を選択することによって、粒度が異なるコードブックや送信アンテナウェイトを生成することができる。
なお、送信アンテナウェイト作成のためのアルゴリズムは周知であり、例えば、CSIとして考えられるチャネル行列、チャネル相関行列、チャネル共分散行列等を用いて、最小自乗誤差(Minimum Mean Squared Error:MMSE)ベースや特異値分解(Singular value decomposition:SVD)ベースのアルゴリズムを用いて高精度(細粒度)の送信アンテナウェイトを生成する方法が挙げられる。また、4ビットで表現される16パターンのアンテナパターンのような粗粒度のコードブックを生成する方法としては、離散フーリエ変換(discrete Fourier transform:DFT)ベースのアルゴリズムを用いた方法が挙げられる。
3GPPで標準化されているLTEでは、DFTベースのコードブックの生成方法で生成したコードブックを使用しており、DFTベースのコードブックの生成方法は周知であるが、V.U. Prabhu, S. Karachontzitis, D. Toumpakaris, “Performance comparison of limited feedback codebook-based downlink beamforming schemes for Distributed Antenna Systems,” Wireless Communication, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology, 2009(文献Prabhu)の Section III-Bにも、DFTベースのコードブックの生成方法が開示されている。
DFTベースのコードブックの生成方法の特徴は、計算が簡単で計算時間が早いことと、簡単なCSI情報(例えば、インデックス的な情報)でも生成できるので、予め生成して準備しておくことが可能であり、実施の形態1およびその変形例で用いられたコードブックは、この方法で予め準備することができる。
MMSEベースの送信アンテナウェイトの生成方法は、干渉をキャンセルするための標準的な生成方法であり、SVDベースの送信アンテナウェイトの生成方法はMIMO通信を実現するための標準的なアルゴリズムを用いている。なお、MMSEベースの送信アンテナウェイトの生成方法およびSVDベースの送信アンテナウェイトの生成方法では、チャネル行列またはチャネル共分散行列(Channel covariance matrix)をCSI情報としてフィードバックする必要がある。
図11は、実施の形態2におけるチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。
図11に示されるように、eNB200は、UE100からフィードバックされるCSIを受信すると、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定する(ステップS21)。
次に、推定したチャネル品質の値を予め定めた閾値(便宜的に閾値4と呼称)と比較し(ステップS22)、推定したチャネル品質の値が閾値4よりも小さい場合はステップS24に進み、推定したチャネル品質の値が閾値4以上となる場合はステップS23に進む。なお、チャネル品質としてSINRを使用する場合、閾値4としては、例えば5dBなどに設定する。
ステップS23に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値4以上である場合は、MMSEベースまたはSVDベースの送信アンテナウェイトの生成方法で細粒度の送信アンテナウェイトを生成する。ここで、「送信アンテナウェイトの粒度が細かい」とは、当該送信アンテナウェイトで生成されるアンテナパターンの分解能が高いことを意味し、「送信アンテナウェイトの粒度が粗い」とは、当該送信アンテナウェイトで生成されるビーム幅や分解能が低いことを意味する。一方、ステップS24に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値4よりも小さい場合は、DFTベースのコードブックの生成方法で粗粒度の送信アンテナウェイトを生成する。
なお、ステップS21〜S24の後には、生成した1つの送信アンテナウェイトを用いて重み付け処理を行うステップがあるが、当該ステップは周知のステップであるので図示および説明は省略する。
このように、推定したチャネル品質に基づいて送信アンテナウェイトを生成する計算方法を選択し、選択した計算方法で生成した1つのアンテナパターン(送信アンテナウェイト)を用いて、CSIをアナログフィードバックして来たUE100(該当UE100)への下りリンク送信に使用することで、eNB200の送信性能を低下させず、送信信号の品質を劣化させない送信が可能となる。
なお、図11を用いて説明したチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作は、eNB200のプロセッサ240の制御部242による動作である。
<実施の形態3>
以上説明した実施の形態2においては、推定したチャネル品質に基づいて送信アンテナウェイトを生成する計算方法を選択することによって、粒度が異なる送信アンテナウェイトを生成する構成を採っていたが、コードブックを生成する計算方法のパラメータを調整することで、粒度の異なるコードブックを生成するようにしても良い。
例えば、DFTベースのコードブックの生成方法では、下記で説明するアンテナパターン数を表すパラメータを調整すれば粒度を調整できる。
3GPPで標準化されているLTEでは、DFTベースのコードブックの生成方法で生成したコードブックを使用しているが、ここでは、先に挙げた文献PrabhuのSection III-Bの内容に基づいてDFTベースのコードブックの生成方法を説明する。
上記文献Prabhuにおいては、コードブック中の1つのコードブックベクトル(アンテナパターンに相当)をTdftと表現すると、Tdftは以下の数式(1)で定義される。
Figure 2015190357
上記数式(1)において、Ddftは対角行列、Ntはアンテナの数、Ni=N/Nt、Nは必要なアンテナパターン数を表す。
そして、フーリエ関数F(k,l)は以下の数式(2)で定義される。
Figure 2015190357
上記数式(2)より、N(アンテナパターン数)の設定を調整することで、粒度の異なるコードブックを生成できる。
図12は、実施の形態3におけるチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作を説明するフローチャートである。
図12に示されるように、eNB200は、UE100からフィードバックされるCSIを受信すると、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定する(ステップS31)。
次に、推定したチャネル品質の値を予め定めた閾値(便宜的に閾値5と呼称)と比較し(ステップS32)、推定したチャネル品質の値が閾値5よりも小さい場合はステップS34に進み、推定したチャネル品質の値が閾値5以上となる場合はステップS33に進む。なお、チャネル品質としてSINRを使用する場合、閾値5としては、例えば5dBなどに設定する。
ステップS33に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値5以上である場合は、細粒度となるパラメータでDFTベースの送信アンテナウェイトを生成する。一方、ステップS34に進んだ場合、すなわち、推定したチャネル品質の値が閾値5よりも小さい場合は、粗粒度となるパラメータでDFTベースの送信アンテナウェイトを生成する。
なお、ステップS31〜S34の後には、生成した1つの送信アンテナウェイトを用いて重み付け処理を行うステップがあるが、当該ステップは周知のステップであるので図示および説明は省略する。
このように、推定したチャネル品質に基づいてコードブックを生成し、その中のアンテナパターンを用いて、CSIをアナログフィードバックして来たUE100(該当UE100)への下りリンク送信に使用することで、eNB200の送信性能を低下させず、送信信号の品質を劣化させない送信が可能となる。
なお、図12を用いて説明したチャネル品質の推定値に基づく重み付け処理の制御動作は、eNB200のプロセッサ240の制御部242による動作である。
<変形例>
以上説明した実施の形態3においては、パラメータの調整でDFTベースのコードブックの粒度を調整する構成を示したが、MMSEベースのコードブックやSVDベースのコードブックについても、粒度調整のパラメータを調整することで粒度を制御しても良い。
<チャネル品質の推定のタイミング>
以上説明した実施の形態1〜3においては、チャネル品質を推定するタイミングについては特に言及していなかったが、受信したCSIと同じタイミング(同じサブフレーム)が望ましい。従って、図6、図7、図11および図12で示されるフローチャートのように、CSIの受信と同時に行うことが望ましいが、CSIの受信とは独立して行っても良い。
すなわち、一連の通信期間中に、一定の間隔で周期的にチャネル品質の推定を行い、チャネル品質の推定結果を利用する場合、すなわちCSIを受信して重み付け処理を行う場合は、一番直近の推定結果を利用するようにしても良い。
例えば、周期的にCSIがフィードバックされる場合は、CSIがフィードバックされる直前のタイミングでチャネル品質を推定すれば良い。CSIのフィードバックが非周期的である場合は、eNB200からUE100にCSIを要求する直前にチャネル品質を推定すれば良い。
また、頻繁にチャネル推定をする必要がない場合、チャネル推定の間隔を任意に設定しても良い。例えば、推定間隔を20msecと設定し、伝送路変化の速いUEからのCSIのフィードバックに対しては、推定間隔を、例えば、10msec、5msecまたは2msecなどに設定すれば良い。
また、以下に説明するように、推定間隔をチャネル品質の変化の速さに従って動的に調整するようにしても良い。
図13はチャネル推定の間隔を動的に調整する方法を説明するフローチャートである。図13に示すように、eNB200とUE100との間で通信が開始されると、初期推定間隔として例えば20msecが設定される(ステップS41)。
そして、20msec間隔でチャネル推定を繰り返し、その都度、新しい推定値とその前(前回)の推定値との差を算出し、両者の差が20%を超えるか否かを判断する(ステップS42)。そして、所定の期間内に20%を超える場合が3回以上ある場合にはステップS46に進み、そうでない場合にはステップS43に進む。
ここで、所定の期間内に20%を超える場合が3回以上ある場合とは、現在設定されている推定間隔の例えば5倍時間内(5回の推定を行う時間内)に20%を超えることが累積で3回以上ある場合を意味し、推定間隔が、例えば初期設定の20msec間隔である場合は、その5倍の時間(100msec)内で20%を超えることが3回以上あったと言うことになる。
ステップS46に進んだ場合、すなわち、所定の期間内に20%を超える場合が3回以上あった場合は、チャネル品質の大きな変化が頻繁に起きていると言うことができ、チャネル品質の変化の早さを確認するため、推定間隔を半分に変更する。
続いて、ステップS47に進んで、変更後の推定間隔が最短間隔より小さいか否かを判断し、変更後の推定間隔が最短間隔よりも小さいと判断される場合は、推定間隔を最短間隔に設定し(ステップS48)、ステップS45に進む。ここで、最短間隔とは、LTE仕様で規定されるCSIフィードバックの最短間隔時間のことであり、例えばCSIフィードバックの最短期間が1サブフレームの場合は最短の推定間隔が1msecとなる。
一方、変更後の推定間隔が最短間隔以上と判断される場合は、変更後の推定間隔のままステップS45に進む。
ステップS42からステップS43に進んだ場合、すなわち、所定の期間内に20%を超える場合が3回に満たない場合は、ステップS43において、所定の期間内に新しい推定値と前回の推定値との差が5%未満となる場合が3回以上あるか否かを判断する。これは、新しい推定値と前回の推定値との差が20%を超えるような大きな変化ではなく、チャネル品質があまり変化していないことを確認するための動作である。
ここでの所定の期間は20%を超えるか否かを判定する場合の所定期間と同じである。すなわち、同じ所定期間内に、新しい推定値と前回の推定値との差が20%を超える場合と5%未満となる場合の両方について判断を行うことになる。
そして、所定の期間内に5%未満となる場合が3回以上ある場合にはステップS44に進み、そうでない場合にはステップS45に進む。
ステップS44に進んだ場合、すなわち、所定の期間内に5%未満となる場合が3回以上あった場合は、チャネル品質の変化が頻繁に起きていないと言うことができ、チャネル品質の変化を頻繁に確認する必要がなく、推定間隔を2倍に変更し、ステップS45に進む。
ステップS45では、現在進行中の通信セッションが終了したかを判断する。通信セッションが終了した場合はチャネル推定間隔の動的調整の制御も終了する。一方、通信セッションが終了していない場合はステップS42以下の動作を繰り返すことになる。
なお、ステップS42からステップS43に進み、ステップS43からステップS45に進んだ場合、すなわち、推定間隔が所定期間内で変更がない場合は、記録した推定値の一番古いものを捨てて、推定間隔の時間経過で得た新たな推定値を累積する。また、記録した推定値の全て、例えば5回分の全てを捨てて、記録をリセットし、再度、所定期間内で記録するようにしても良い。
なお、上述した新しい推定値と前回の推定値との差(20%、5%)は一例であり、20%を15%とし、5%を3%としても良いことは言うまでもない。
また、所定の期間内に新しい推定値と前回の推定値との差が所定値を超える、または所定値未満となる回数(3回)についても一例であり、2回や5回に設定しても良いことは言うまでもない。
なお、上述したチャネル推定の間隔を動的に調整する方法は、CSIの受信と同時にチャネル推定を行う場合にも、CSIの受信とは独立して行う場合にも適用することができる。
なお、図13を用いて説明したチャネル推定の間隔を動的に調整する動作は、eNB200のプロセッサ240の制御部242による動作である。
<CSIの補正>
以上説明した実施の形態1〜3においては、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質およびフィードバックされたCSIに基づいて、コードブックを調整(生成、選択)することを前提として説明したが、チャネル品質の推定の結果、CSIのフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質が悪い場合には、CSIを調整することも考えられる。
例えば、CSIがCQIの場合では、CQIのインデックスを小さくなるように調整する。このような調整により、ダウンリンクの受信がしやすくなるので、例えCSIの精度が悪くても、一定の伝送性能を維持することができる。
なお、以上説明した実施の形態1〜3に鑑みれば、本発明は、複数の送信アンテナウェイトの生成方法を、推定したチャネル品質に基づいて切り替えて使用することで送信信号の重み付け処理を行うという技術思想に基づいた発明であると言うことができる。
<本発明の適用>
以上の説明においては、説明の便宜上、CSI(CQI、PMI、RI)のフィードバックを例として説明したが、本発明の適用はこれに限定されるものではなく、SINR、チャネル固有値、チャネル行列、チャネル共分散行列等をアナログフィードバックする場合にも適用可能である。また、本発明はLTEシステムへの適用に限定されず、LTEシステム以外のシステムに適用しても良い。
なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。

Claims (9)

  1. 配下の無線通信装置との間で通信を行う無線通信装置であって、
    前記配下の無線通信装置からの信号のフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定し、推定した前記チャネル品質を考慮して送信信号の重み付け処理を制御する制御部を備え、
    前記制御部は、
    前記送信信号の重み付け処理に使用される送信アンテナウェイトの生成方法を複数保持し、推定した前記チャネル品質に基づいて前記複数の送信アンテナウェイトの生成方法を切り替えて前記送信信号の重み付け処理を行う、無線通信装置。
  2. 前記複数の送信アンテナウェイトの生成方法により生成される送信アンテナウェイトは、前記送信アンテナウェイトで生成されるアンテナパターンのビーム幅および分解能の少なくとも一方で規定される粒度が異なり、
    前記制御部は、
    前記チャネル品質が比較的低い場合には、比較的粗い粒度の送信アンテナウェイトを生成する方法を用い、前記チャネル品質が比較的高い場合には、比較的細かい粒度の送信アンテナウェイトを生成する方法を用いる、請求項1記載の無線通信装置。
  3. 前記制御部は、
    複数セットの送信アンテナウェイト候補の集合を予め準備する、請求項2記載の無線通信装置。
  4. 前記制御部は、
    推定した前記チャネル品質に基づいて複数セットの送信アンテナウェイト候補を生成する、請求項2記載の無線通信装置。
  5. 前記制御部は、
    推定した前記チャネル品質に基づいて、送信アンテナウェイト候補を生成する計算方法のパラメータを選択し、選択したパラメータによって生成される前記送信アンテナウェイト候補を用いて前記送信信号の重み付け処理を行い、
    前記チャネル品質が比較的低い場合には、
    前記比較的粗い粒度の送信アンテナウェイト候補が生成される前記パラメータを選択し、
    前記チャネル品質が比較的高い場合には、
    前記比較的細かい粒度の送信アンテナウェイト候補が生成される前記パラメータを選択する、請求項4記載の無線通信装置。
  6. 前記制御部は、
    前記チャネル品質が比較的低い場合には、
    離散フーリエ変換ベースの計算方法を選択して送信アンテナウェイト候補を生成し、
    前記チャネル品質が比較的高い場合には、
    最小自乗誤差ベースまたは特異値分解ベースの計算方法を用いて前記送信アンテナウェイトを生成する、請求項1記載の無線通信装置。
  7. 前記制御部は、
    前記チャネル品質の推定間隔を前記チャネル品質の変化の速さに従って動的に調整する請求項1記載の無線通信装置。
  8. 前記配下の無線通信装置からの前記信号のフィードバックは、
    前記信号を量子化および二進符号化せずに送信するアナログ伝送方式で行われる、請求項1記載の無線通信装置。
  9. 配下の無線通信装置との間で通信を行う無線通信装置での信号処理の制御方法であって、
    (a)前記配下の無線通信装置からの信号のフィードバックに使用されるチャネルのチャネル品質を推定するステップと、
    (b)推定した前記チャネル品質を考慮して送信信号の重み付け処理を行うステップと、を備え、
    前記ステップ(b)は、
    前記送信信号の重み付け処理に使用される送信アンテナウェイトの生成方法を複数使用し、推定した前記チャネル品質に基づいて前記複数の送信アンテナウェイトの生成方法を切り替えて前記送信信号の重み付け処理を行う、信号処理の制御方法。
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