WO2007015305A1 - 移動局装置 - Google Patents

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WO2007015305A1
WO2007015305A1 PCT/JP2005/014336 JP2005014336W WO2007015305A1 WO 2007015305 A1 WO2007015305 A1 WO 2007015305A1 JP 2005014336 W JP2005014336 W JP 2005014336W WO 2007015305 A1 WO2007015305 A1 WO 2007015305A1
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WO
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chunk
communication quality
mcs
relative value
unit
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Application number
PCT/JP2005/014336
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English (en)
French (fr)
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Jinsong Duan
Mitsuru Uesugi
Keisuke Ebiko
Keiji Takakusaki
Atsushi Sumasu
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Priority to EP15180126.3A priority patent/EP2963849B1/en
Priority to PCT/JP2005/014336 priority patent/WO2007015305A1/ja
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    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station apparatus, and more particularly to a mobile station apparatus that performs multicarrier communication with a base station apparatus.
  • each subcarrier may differ due to the effect of frequency selective fading (see Fig. 1). Furthermore, in downlink OFDM transmission, since the channel conditions differ for each terminal (UE), the base station (Node-B) also reports the communication quality of each UE, and only subcarriers with good communication quality are provided for each UE. You can select and assign transmission data. This allocation method is called frequency scheduling.
  • each terminal measures reception quality based on a known pilot signal transmitted from a base station, and communication quality information (CQI) based on the measurement result is measured by the base station. It is necessary to report to.
  • CQI communication quality information
  • Non-Patent Document 1 introduces a relative value of reception quality in the time Z frequency domain as shown in Fig. 1 to reduce the amount of CQI report.
  • CQI absolute value is reported for chunk # 1.
  • CQI relative value report the relative value of each chunk relative to CQI of chunk # 1 (CQI relative value).
  • chunk means a bundle of subcarriers that are continuous in the normal frequency direction.
  • a two-dimensional a predetermined number of subcarriers and a predetermined number of ⁇ s
  • Non-patent document 1 NTT DOCOM03GPP standardization contribution: R1-050590 Disclosure of the invention
  • the conventional OFDM transmission has the following problems. That is, first, the CQI relative value is always calculated based on the CQI in one chunk at the end of the frequency, so the number of bits prepared for reporting the CQI relative value is limited. Under certain circumstances, frequency-selective fusing patterns that vary greatly cannot be expressed accurately. For example, as shown in Fig. 3, when reporting the relative value of CQI with reference to chunk 1, if the number of bits provided to represent the relative value of CQI is 2, the number of chunks 5 and 6 Thus, if the CQI is far from the standard Chunk CQI, the prepared bit cannot represent the relative value of CQI.
  • An object of the present invention is a mobile station apparatus that performs multicarrier communication with a base station apparatus, and improves communication quality without reducing the accuracy of feedback information while reducing the amount of data for feedback. To provide a mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that performs multicarrier communication with a base station apparatus, based on a known signal! /, And communication for each chunk having a plurality of subcarrier powers.
  • Communication quality measuring means for measuring quality
  • transmission means for transmitting feedback information based on the communication quality of each chunk to the base station apparatus, and the relative value of the communication quality between adjacent chunks from the communication quality of each chunk. It adopts a configuration comprising: a relative value calculating means for calculating; a feedback information generating means for generating the feedback information from the absolute value of the communication quality of the reference chunk and the relative value of the communication quality between the adjacent chunks.
  • a mobile station apparatus that performs multicarrier communication with a base station apparatus. It is possible to provide a mobile station apparatus that improves communication quality without reducing the accuracy of feedback information while reducing the amount of data to be returned.
  • FIG.1 Diagram showing fluctuations in communication quality of each subcarrier due to the effect of frequency selective fading
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a conventional feedback information generation method of a mobile station apparatus
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a conventional feedback information generation method of a mobile station apparatus
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a mobile station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a feedback information generation method of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a feedback information generation method of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a feedback information generation method of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1
  • FIG. 9 is a diagram for explaining another method of generating feedback information of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining another method of generating feedback information of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 11 A diagram for explaining a feedback information generation method of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a mobile station apparatus according to Embodiment 2
  • FIG. 13 is a diagram for explaining step size change of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a configuration of CQI information according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 2
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of a mobile station apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining step size change of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 3.
  • mobile station 100 includes RF receiving section 105 and GI removing section 110.
  • RF receiving section 105 receives a signal transmitted from base station apparatus 200 described later, and performs RF processing such as down-conversion.
  • the GI removal unit 110 removes the guard interval from the received signal power after the RF processing, and outputs it to the FFT unit 115.
  • the FFT unit 115 receives the received signal after the guard interval removal from the GI removal unit 110, and performs FFT processing on the input signal. Then, FFT section 115 outputs the received signal after the FFT processing to reception level measurement section 135 and demodulation section 120.
  • Reception level measuring section 135 measures the reception level for each chunk using a pilot signal included in the reception signal after the FFT processing.
  • the “chunk” means a subcarrier group that is continuous in the frequency direction, a discontinuous subcarrier group, or a region that is specified by a time and a frequency that have a plurality of subcarriers and repulsive forces.
  • a chunk is used as a minimum unit of resources allocated to one mobile station (UE).
  • the reference chunk determination unit 140 transmits the absolute value of the MCS as CQI information to the base station apparatus 200 described later according to a predetermined rule based on the reception level (eg, SINR) measured by the reception level measurement unit 135. Determine the chunks to report (reference chunks).
  • the predetermined rule is, for example, a rule in which a predetermined chunk is a reference chunk, a rule in which a reception level is the highest, and a chunk is a reference chunk. In Embodiment 1, it is assumed that the reception level is the highest and the chunk is determined as the reference chunk.
  • the chunk with the highest reception level is used as the reference chunk, so the accuracy of the CQI information generated based on this can be improved.
  • the relative value is the difference value
  • the accuracy of CQI may decrease as the reference chunk force increases.
  • resources are allocated to chunks with good CQI, so information about chunks with good CQI is used. Information is emphasized. Therefore, for CQI information, it is desirable to improve the accuracy of information related to chunks with particularly good channel quality.
  • the chunk with the highest reception level is used as a reference, the most reliable value is used as the reference, so the reliability of the relative value of the other chunks obtained based on the reception level of this reference chunk is determined. Will also be higher.
  • the MCS determination unit 145 determines, for each chunk, an MCS corresponding to the reception level measured by the reception level measurement unit 135.
  • the relative value calculation unit 150 determines the MCS of the adjacent chunk. Calculate the relative value.
  • the relative value calculation unit 150 temporarily holds the absolute value of the MCS for the reference chunk and calculates the relative value of the MCS with the adjacent chunk and temporarily holds the other chunks. .
  • the CQI information generation unit 155 includes the relative value of MCS between adjacent chunks calculated by the relative value calculation unit 150, the absolute value of the MCS of the reference chunk, and the reference chunk from the reference chunk determination unit 140. Information to generate CQI information.
  • the CQI information generation unit 155 arranges the reference chunk number and the absolute value of the MCS of the reference chunk at the beginning of the data string, and subsequently, the chunk at the end in the frequency direction, that is, the largest frequency, chunk
  • the CQI information is generated by sequentially arranging the relative values of MCS of adjacent chunks calculated in one direction in the frequency direction for the smallest chunk force.
  • Control information transmission control section 160 controls transmission of CQI information generated by CQI information generation section 155 to base station apparatus 200, which will be described later.
  • CQI information output from control information transmission control section 160 is subjected to error correction coding in error correction code section 165, modulated in modulation section 170, and subjected to IFFT in IFFT section 175. Then, after the guard insert is inserted by the GI insertion unit 180, it is transmitted to the base station apparatus 200 described later via the RF transmission unit 185.
  • Demodulation section 120 receives the received signal after the FFT processing, demodulates it according to radio resource allocation information, and outputs the demodulated reception signal to error correction decoding section 125.
  • Error correction decoding section 125 receives the demodulated received signal, performs error correction decoding according to the radio resource allocation information, and outputs the error corrected decoded signal to demultiplexing section 130.
  • Separation section 130 receives the signal after error correction decoding and separates it into various types of information such as received data, radio resource allocation information, and CQI information. For radio resource allocation information, demodulator 120 and error correction The data is output to the decryption unit 125.
  • base station apparatus 200 includes RF receiving section 205 and GI removing section.
  • the RF receiving unit 205 receives a signal transmitted from the mobile station device 100 and performs RF processing such as down-conversion.
  • GI removal section 210 also removes the guard interval from the received signal power after RF processing, and outputs it to FFT section 215.
  • the FFT unit 215 inputs the received signal after the guard interval removal from the GI removal unit 210, and performs FFT processing on this input signal. Then, FFT section 215 outputs the received signal after the FFT processing to demodulation section 220. Demodulation section 220 receives the received signal after FFT processing, demodulates it according to the radio resource allocation information, and outputs the demodulated reception signal to error correction decoding section 225.
  • Error correction decoding section 225 receives the demodulated received signal, performs error correction decoding according to the radio resource allocation information, and outputs the error corrected decoded signal to demultiplexing section 230.
  • Separating section 230 receives the signal after error correction decoding and separates it into various information such as received data, radio resource allocation information, and CQI information.
  • radio resource allocation information demodulator 220 and error correction
  • the data is output to the decoding unit 225, and the CQI information is output to the CQI information receiving unit 235.
  • the output CQI information is output to the CQI information analysis unit 240 via the CQI information reception unit 235.
  • the CQI information analysis unit 240 is configured such that the CQI information is configured as described above, that is, the number of the reference chunk and the absolute value of the MCS of the reference chunk are arranged at the head of the data string, and accordingly, in the frequency direction Since the relative MCS values of adjacent chunks calculated in one direction from the largest chunk, the smallest chunk or the smallest ⁇ chunk in the frequency direction to the reference chunk in the frequency direction, are arranged in sequence. Based on this CQI information, the absolute value of MCS is calculated for all chunks. The absolute value of the MCS of each chunk is output to the scheduling unit 245.
  • Scheduling section 245 performs scheduling based on the absolute value of the MCS of each chunk, and outputs scheduling information to control information transmission control section 250.
  • the scheduling information is output to the multiplexing unit 255 under the control of the control information transmission control unit 250.
  • Multiplexer 255 receives and multiplexes transmission data from transmission data generator 260, pilot signals from pilot generator 265, and scheduling information from control information transmission controller 250.
  • the multiplexed signal is subjected to error correction coding by an error correction coding unit 270, modulated by a modulation unit 275, subjected to IFFT by an IFFT unit 280, and a guard interval is inserted by a GI insertion unit 285. Is transmitted to mobile station apparatus 100 via RF transmission section 290.
  • the MCS of each chunk is determined from the reception level measured by the mobile station device 100, and the absolute value of the MCS of the reference chunk and the relative value of the MCS of the adjacent chunk, etc. Also explained the case of generating CQI information.
  • the present invention is not limited to this, and the reception level measured by the mobile station device 100 without determining the MCS may be used for the CQI information. That is, mobile station apparatus 100 generates CQI information using the absolute value of the reference chunk reception level (for example, SINR) and the relative value of the reception level of adjacent chunks, and the receiving side of this CQI information Scheduling may be performed by determining the MCS using CQI information received by a base station device 200.
  • a plurality of mobile station apparatuses 100 that perform multicarrier communication with base station apparatus 200 are provided with a plurality of signals based on known signals (pilot signals from base station apparatus 200).
  • Receive level measurement unit 135 that measures communication quality (for example, SINR as a reception level) for each chunk that also has subcarrier power, and transmits feedback information (CQI information) based on the communication quality of each chunk to base station apparatus 200.
  • Control information transmission control unit 160 and communication quality of each chunk for example, SINR as the reception level
  • power Relative value of communication quality between adjacent chunks for example, relative value of SINR, relative value of MCS corresponding to SINR
  • Relative value calculation unit 150 that calculates the absolute value of communication quality of the reference chunk (for example, the absolute value of SINR, the absolute value of MCS corresponding to SINR), and the relative value of communication quality between the adjacent chunks ( For example, SINR Relative values, because the corresponding relative values of MCS) and the SINR, provided the CQI information generation unit 155 for generating a feedback information (CQI information), the.
  • the relative value of the communication quality between adjacent chunks also generates feedback information. For example, even in a communication situation where the communication quality varies greatly as shown in FIG. It is possible to generate feedback information that more accurately reflects the fluctuation status of communication quality without increasing the amount of information to be expressed, so it is possible to improve the accuracy of feedback information while reducing the amount of data for feedback. it can. As a result, the base station apparatus 200 that receives feedback information provides highly accurate feedback. Since scheduling and the like can be performed based on the information, the communication quality of the mobile station device 100 and the base station device 200 can be improved. In addition, by using the relative value of communication quality between adjacent chunks, a large change range of CQI can be covered with the same number of bits, and it can be expressed even in a range where communication quality differs greatly from the reference chunk.
  • the mobile station device 100 is provided with a reference chunk determination unit 140 that selects a chunk having the best communication quality (for example, SINR as a reception level) as the reference chunk.
  • a reference chunk determination unit 140 that selects a chunk having the best communication quality (for example, SINR as a reception level) as the reference chunk.
  • the base station device 200 converts the feedback information power to obtain reliability of the absolute value of the communication quality of each chunk. Therefore, the communication quality of mobile station apparatus 100 and base station apparatus 200 can be improved.
  • the mobile station device 100 is provided with an MCS determination unit 145 that determines the MCS for each chunk based on the communication quality of each chunk measured by the reception level measurement unit 135, and the relative value calculation unit 150 is adjacent to the mobile station device 100.
  • the relative value of MCS between chunks is calculated, and the CQI information generator 155 generates CQI information from the absolute value of MCS of the reference chunk and the relative value of MCS between the adjacent chunks.
  • the relative value of MCS was always reported in units of 1 MCS.
  • the reporting reference unit (step size) of the relative value of MCS is determined according to the propagation status between the base station device (Node-B) and the mobile station device (UE). Is changed.
  • mobile station apparatus 300 has step size determining section 310, relative value calculating section 320, and CQI information generating section 330.
  • Step size determination section 310 estimates the propagation status between mobile station apparatus 300 and base station apparatus 400 described later based on the reception level measured by reception level measurement section 135, and determines the propagation status.
  • the reporting standard unit (step size) of the relative value of MCS is determined accordingly.
  • the step size information is output to the relative value calculation unit 320.
  • Relative value calculation section 320 has a step size information determined by step size determination section 310.
  • the CQI information is calculated based on the information chunk, the reference chunk determined by the reference chunk determination unit 140, and the MCS for each chunk determined by the MCS determination unit 145.
  • the relative value calculation unit 320 temporarily stores the absolute value of the MCS for the reference chunk, and calculates the relative value of the MCS with the adjacent chunk and temporarily stores the other chunks. . Then, the relative value calculation unit 320 converts the calculated relative value of the MCS of the adjacent chunk based on the step size information. For example, in FIG. 13, when the step size force is S1MCS and MCS8 is the MCS of the reference chunk, the relative value is 1 and 2 when the MCS of the adjacent chunk is MCS7 and MCS6. Then, the relative value of the deviation is 1, and this value becomes the relative value of the MCS of the adjacent chunk after conversion. By increasing the step size in this way, even if the number of bits used to represent the relative value of MCS is limited, it is possible to follow large fluctuations in the relative value.
  • the CQI information generation unit 330 calculates the relative value of MCS between adjacent chunks calculated by the relative value calculation unit 320, the absolute value of the MCS of the reference chunk, and the reference chunk from the reference chunk determination unit 140.
  • C QI information is generated using the information and the step size information from step size determining section 310.
  • the data structure includes step size information in the CQI information shown in Fig. 7 (see Fig. 14).
  • base station apparatus 400 of Embodiment 2 has CQI information analysis section 410.
  • the CQI information analysis unit 410 has the above-described configuration, that is, the data configuration including the step size information in the CQI information shown in FIG. 7 (FIG. 14). Calculate the absolute value of MCS for all chunks. Specifically, based on the step size information, it is converted back to the relative value before conversion, and the absolute value of MCS is calculated for all chunks from the relative value before conversion and the absolute value of MCS of the reference chunk. The absolute value of the MCS for each chunk is output to the scheduling unit 245.
  • mobile station apparatus 300 that performs multicarrier communication with base station apparatus 400 has a plurality of signals based on known signals (pilot signals from base station apparatus 400).
  • Communication quality for each chunk that also has subcarrier power for example, as reception level
  • a reception level measurement unit 135 that measures (SINR), a control information transmission control unit 160 that transmits feedback information (CQI information) based on the communication quality of each chunk to the base station device 400, and a communication quality (for example, (SINR as reception level) power Relative value calculation unit 320 that calculates the relative value of communication quality between adjacent chunks (for example, the relative value of SINR, the relative value of MCS corresponding to SINR), and the communication quality of the reference chunk Absolute value (eg, absolute value of SINR, absolute value of MCS corresponding to SINR) and relative value of communication quality between adjacent chunks (eg, relative value of SINR, relative value of MCS corresponding to SINR)
  • a CQI information generation unit 330 for generating feedback
  • the mobile station device 300 is caused to make a relative value of the communication quality (for example, a relative value of SINR, a relative value of MCS corresponding to SINR, based on the measured communication quality (for example, S INR as a reception level).
  • Value reporting reference unit (step size) is provided, and a relative value calculation unit 320 calculates a converted relative value obtained by converting the relative value of the communication quality according to the reporting reference unit.
  • the CQI information generation unit 330 performs the absolute value of the communication quality of the reference chunk (for example, the absolute value of SINR, the absolute value of the MCS corresponding to SINR) and the converted relative value (for example, the converted relative value of SINR).
  • the feedback information is generated from the MCS conversion relative value corresponding to SINR) and the reporting reference unit.
  • the reporting reference unit can be adaptively changed according to the communication quality, so that the amount of information representing the communication quality is increased even in a communication situation in which the communication quality varies greatly. Therefore, it is possible to generate feedback information that more accurately reflects the fluctuation status of communication quality, and to improve the accuracy of feedback information while reducing the amount of data to be fed back.
  • the base station device 400 that receives the feedback information can perform scheduling and the like based on highly accurate feedback information, so that the communication quality of the mobile station device 300 and the base station device 400 can be improved. Monkey.
  • the relative value of MCS was always reported in units of 1 MCS.
  • the MCS phase Determine the reporting base unit (step size) for the paired value.
  • mobile station apparatus 500 in the third embodiment includes a step size determining unit 510, a relative value calculating unit 520, and a CQI information generating unit 530.
  • the step size determination unit 510 determines a reporting reference unit (step size) of the relative value of the MCS based on the MCS for each chunk determined by the MCS determination unit 145.
  • the step size determining unit 510 determines the medium power of each MCS determined by the MCS determining unit 145 and the chunk having the largest MCS and the smallest MCS. Identify the chunk you have. Note that the mobile station device 500 reports the chunk having the maximum MCS and the chunk having the minimum MCS to the base station device 600, which will be described later, as an absolute value as a reference chunk. Then, the difference between the largest chunk and the smallest chunk (maximum minimum MCS range) is divided into a range of numbers that can be expressed by the number of bits prepared to represent the MCS correlation value of the adjacent chunk. This divided range is the step size in the present embodiment.
  • the step size determining unit 510 calculates the step size by dividing the maximum and minimum MCS range into a number that can be expressed by the number of bits prepared to represent the MCS correlation value of the adjacent channel.
  • the number of bits prepared to represent the MCS correlation value of adjacent chunks is 2
  • the number that can be expressed is 4
  • the maximum and minimum MCS range is 8, so the step size is 2 MCS. It has become.
  • the force S described as equalizing the step size is not limited to this, and may be divided unevenly. In particular, it is possible to accurately represent the range where the reliability of the measurement value of the received level is higher by dividing the range where the received level is high, that is, the high level of MCS, and dividing the low range largely. The accuracy of information can be improved.
  • Relative value calculation section 520 determines the step size information determined by step size determination section 510, the reference chunk determined by reference chunk determination section 140, and the chunk determined by MCS determination section 145. Based on MCS, CQI information is calculated.
  • the relative value calculation unit 520 temporarily stores the absolute value of the MCS for the reference chunk and calculates the relative value of the MCS with the adjacent chunk and temporarily holds the other chunks. . Then, the relative value calculation unit 520 calculates the relative value of the calculated MCS of the adjacent chunk. Is converted based on the step size information!
  • the CQI information generation unit 530 includes the relative value of MCS between adjacent chunks calculated by the relative value calculation unit 520, the absolute value of the MCS of the reference chunk, and the reference chunk from the reference chunk determination unit 140.
  • the CQI information is generated using the information and the step size information from the step size determining unit 510.
  • the data structure includes the step size information in the CQI information shown in Fig. 7 (Fig. 14).
  • base station apparatus 600 of Embodiment 3 has CQI information analysis section 610.
  • the CQI information analysis unit 610 has the above-described configuration, that is, the data configuration including the step size information in the CQI information shown in FIG. 7 (FIG. 14). Calculate the absolute value of MCS for all chunks. Specifically, based on the step size information, it is converted back to the relative value before conversion, and the absolute value of MCS is calculated for all chunks from the relative value before conversion and the absolute value of MCS of the reference chunk. The absolute value of the MCS for each chunk is output to the scheduling unit 245.
  • mobile station apparatus 500 that performs multi-carrier communication with base station apparatus 600 has a plurality of signals based on known signals (pilot signals from base station apparatus 600).
  • Receive level measurement unit 135 that measures communication quality (for example, SINR as a reception level) for each chunk that also has subcarrier power, and transmits feedback information (CQI information) based on the communication quality of each chunk to base station apparatus 600.
  • Control information transmission control unit 160 and communication quality of each chunk for example, SINR as the reception level
  • power Relative value of communication quality between adjacent chunks for example, relative value of SINR, relative value of MCS corresponding to SINR
  • Relative value calculation unit 520 that calculates the absolute value of the communication quality of the reference chunk (for example, the absolute value of SINR, the absolute value of the MCS corresponding to SINR), and the relative value of the communication quality between the adjacent chunks ( For example, SINR Relative values, because the corresponding relative values of MCS) and the SINR, provided the CQI information generation unit 530 for generating a feedback information (CQI information), the.
  • the mobile station device 500 determines an MCS for each chunk based on the measured communication quality for each chunk (for example, SINR as a reception level), and an MCS determination unit 145 and an MCS determination unit 145.
  • the width of the maximum MCS and the minimum MCS among the MCS determined in Based on the number of bits for representing the relative value of the communication quality between the adjacent chunks in the feedback information, the reporting standard unit of the relative value of the communication quality (for example, the relative value of MCS corresponding to SINR) (
  • a relative value calculating unit 520 calculates a converted relative value obtained by converting the relative value of the communication quality according to the reporting reference unit, and a CQI information generating unit 530
  • the absolute value of the communication quality of the reference chunk for example, the absolute value of MCS corresponding to SINR
  • the conversion relative value for example, the conversion relative value of MCS corresponding to SINR
  • the feedback information is generated.
  • the reporting reference unit can be adaptively changed according to the communication quality, so that the amount of information representing the communication quality is increased even in a communication situation in which the communication quality varies greatly. Therefore, it is possible to generate feedback information that more accurately reflects the fluctuation status of communication quality, and to improve the accuracy of feedback information while reducing the amount of data to be fed back.
  • the base station device 600 that receives the feedback information can perform scheduling and the like based on highly accurate feedback information, so that the communication quality of the mobile station device 500 and the base station device 600 can be improved. Monkey.
  • Embodiments 1 to 3 the case where the chunk with the best communication quality is mainly selected as the reference chunk has been described.
  • the present invention is not limited to this.
  • the MCS chunk may be determined as the reference chunk.
  • the reference chunk may be selected at random, or may be selected according to a certain pattern.
  • the base station may instruct different reference chunk reporting patterns between the mobile stations.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that performs multi-carrier communication such as OFDM communication with a base station apparatus, and reduces the accuracy of feedback information while reducing the amount of data for feedback. This is useful for improving the communication quality without doing so.

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Abstract

 基地局装置とマルチキャリア通信を行う移動端末装置であって、フィードバックするためのデータ量を削減しつつフィードバック情報の精度を低下させずに通信品質を向上する移動端末装置。この移動局装置(100)においては、受信レベル測定部(135)が既知信号に基づいて複数のサブキャリアからなるチャンクごとの受信レベルとしてのSINRを測定し、制御情報送信制御部(160)が各チャンクの通信品質に基づくフィードバック情報(CQI情報)を基地局装置(200)に送信し、相対値算出部(150)が各チャンクの受信レベルから隣接チャンク間の受信レベルに対応するMCSの相対値を算出し、CQI情報生成部(155)が基準チャンクの受信レベルに対応するMCSの絶対値と、前記隣接チャンク間の受信レベルに対応するMCSの相対値とから、フィードバック情報(CQI情報)を生成する。

Description

明 細 書
移動局装置
技術分野
[0001] 本発明は、移動局装置に関し、特に基地局装置との間でマルチキャリア通信を行う 移動局装置に関する。
背景技術
[0002] OFDM伝送においては、周波数選択性フェージングの影響によって各サブキヤリ ァの通信品質が異なる場合がある (図 1参照)。さらに、下り OFDM伝送においては、 端末 (UE)毎に伝搬路状況が異なるので、基地局 (Node— B)は各 UE力も通信品質 を報告させ、 UE毎に通信品質の良好なサブキャリアのみを選択して送信データを割 り当てることができる。この割り当て方法は、周波数スケジューリングと呼ばれる。
[0003] 一般に、周波数スケジューリングを行うためには、基地局から送信された既知のパ ィロット信号に基づいて各端末が受信品質を測定し、測定結果に基づく通信品質情 報 (CQI)を基地局に報告する必要がある。し力しながら、 OFDM信号を構成するサ ブキャリア数が多い場合には、全てのサブキャリアについて CQIの報告を行うと CQI 報告量が膨大となり、上り無線資源を浪費するという問題がある。
[0004] そこで、従来、様々な CQI報告量を削減する方式が考案されてきた。例えば、非特 許文献 1においては、図 1のような時間 Z周波数領域の受信品質の相対値を導入し て、 CQI報告量の削減を行っている。具体的には、図 2に示すように、チャンク # 1に ついては、 CQI絶対値を報告する。他のチャンクについては、チャンク # 1の CQIに 対する各チャンクの相対値 (CQI相対値)を報告する。このようにすることで、すべて のチャンクについて CQI絶対値を報告するよりも報告するためのデータ送信量を削 減することができる。ここで、「チャンク(chunk)」とは、通常周波数方向に連続したサ ブキャリアの束を意味し、特に基地局装置のスケジューリングにおいては、所定数の サブキャリアと所定数の ΤΠとの 2次元(時間軸と周波数軸とからなる)的な束であつ て、 1つの端末装置に対して割り当てる最小単位を意味する。
非特許文献 1 :NTT DOCOM03GPP標準化寄書: R1-050590 発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] しかしながら、従来の OFDM伝送においては、次のような問題がある。すなわち、 第 1に、 CQI相対値が常に周波数に関して端にある 1つのチャンクにおける CQIを基 準として求められているため、 CQI相対値を報告するために用意されているビット数 が制限されている状況下では、大きく変動するような周波数選択性フ ージングパタ ンを正確に表現できない。例えば、図 3に示すように、チャンク 1を基準として CQIの 相対値を報告する場合において、 CQIの相対値を表すために用意されているビット 数が 2であるときには、チャンク 5およびチャンク 6のようにその CQIが基準であるチヤ ンク 1の CQIと離れていると用意されているビットでは CQIの相対値を表すことができ ない。つまり、基準として選択したチャンクの CQIが他のチャンクの CQIと大きくかけ 離れている場合などの理由により基準とするチャンクの選択が適当でないときには、 他のチャンクの CQIの精度が低下してしまう。このため、 CQIの報告値の精度が低下 することに起因して、通信品質が低下する問題がある。
[0006] 本発明の目的は、基地局装置とマルチキャリア通信を行う移動局装置であって、フ イードバックするためのデータ量を削減しつつフィードバック情報の精度を低下させ ずに通信品質を向上する移動局装置を提供することである。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明の移動局装置は、基地局装置との間でマルチキャリア通信を行う移動局装 置であって、既知信号に基づ!/、て複数のサブキャリア力 なるチャンクごとの通信品 質を測定する通信品質測定手段と、各チャンクの通信品質に基づくフィードバック情 報を前記基地局装置に送信する送信手段と、各チャンクの通信品質から隣接チャン ク間の通信品質の相対値を算出する相対値算出手段と、基準チャンクの通信品質の 絶対値と、前記隣接チャンク間の通信品質の相対値とから、前記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、を具備する構成を採る。
発明の効果
[0008] 本発明によれば、基地局装置とマルチキャリア通信を行う移動局装置であって、フ イードバックするためのデータ量を削減しつつフィードバック情報の精度を低下させ ずに通信品質を向上する移動局装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0009] [図 1]周波数選択性フェージングの影響により各サブキャリアの通信品質変動の様子 を示す図
[図 2]従来の移動局装置のフィードバック情報の生成方式を説明するための図
[図 3]従来の移動局装置のフィードバック情報の生成方式を説明するための図
[図 4]本発明の実施の形態 1に係る移動局装置の構成を示すブロック図
[図 5]図 4の移動局装置のフィードバック情報生成方式の説明に供する図
[図 6]図 4の移動局装置のフィードバック情報生成方式の説明に供する図
[図 7]図 4の移動局装置のフィードバック情報生成方式の説明に供する図
[図 8]実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 9]図 4の移動局装置のフィードバック情報生成の他の方式の説明に供する図
[図 10]図 4の移動局装置のフィードバック情報生成の他の方式の説明に供する図
[図 11]図 4の移動局装置のフィードバック情報生成方式の説明に供する図
[図 12]実施の形態 2に係る移動局装置の構成を示すブロック図
[図 13]図 12の移動局装置のステップサイズ変更の説明に供する図
[図 14]実施の形態 2の CQI情報の構成の一例を示す図
[図 15]実施の形態 2に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 16]実施の形態 3に係る移動局装置の構成を示すブロック図
[図 17]図 16の移動局装置のステップサイズ変更の説明に供する図
[図 18]実施の形態 3に係る基地局装置の構成を示すブロック図
発明を実施するための最良の形態
[0010] 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。なお、実施 の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するの で省略する。
[0011] (実施の形態 1)
図 4に示すように実施の形態 1の移動局 100は、 RF受信部 105と、 GI除去部 110 と、 FFT¾115 復調部 120と、誤り訂正復号部 125と、分離部 130と、受信レベル 測定部 135と、基準チャンク決定部 140と、 MCS決定部 145と、相対値算出部 150 と、 CQI情報生成部 155と、制御情報送信制御部 160と、誤り訂正符号化部 165と、 変調部 170と、 IFFT部 175と、 GI揷入部 180と、 RF送信部 185とを有する。
[0012] RF受信部 105は、後述する基地局装置 200から送信された信号を受信し、ダウン コンバートなどの RF処理を行う。
[0013] GI除去部 110は、 RF処理後の受信信号力もガードインタバルを除去し、 FFT部 1 15に出力する。
[0014] FFT部 115は、 GI除去部 110からのガードインタバル除去後の受信信号を入力し 、この入力信号に対して FFT処理を施す。そして、 FFT部 115は、 FFT処理後の受 信信号を受信レベル測定部 135および復調部 120に出力する。
[0015] 受信レベル測定部 135は、 FFT処理後の受信信号に含まれるパイロット信号を用 いて、各チャンク(chunk)ごとの受信レベルを測定する。ここで「チャンク」とは、周波 数方向に連続するサブキャリア群、不連続なサブキャリア群、又は複数のサブキヤリ ァおよび ΤΠ力もなる時間および周波数により特定される領域を意味する。そして、 チャンクは、 1つの移動局(UE)に割り当てるリソースの最小単位として用いられる。
[0016] 基準チャンク決定部 140は、受信レベル測定部 135にて測定された受信レベル( 例えば、 SINR)に基づき所定の法則に従って、 CQI情報として MCSの絶対値を後 述する基地局装置 200に報告するチャンク (基準チャンク)を決定する。所定の法則 とは、例えば、予め定められているチャンクを基準チャンクとする法則、受信レベルが 一番高 、チャンクを基準チャンクとする法則などである。実施の形態 1にお 、ては、 受信レベルが一番高 、チャンクを基準チャンクとして決定するものとする。こうして、 受信レベルが最も高いチャンクを基準チャンクとすることにより、最も回線品質の良い チャンクを基準チャンクとしていることになるので、これをもとに生成される CQI情報の 精度を高めることができる。特に、相対値を差分湘対値)としているので、差分ステツ プ幅が伝搬路の変動幅にあっていないと基準チャンク力 遠くなるにつれて CQIの 精度が低下する可能性がある。一般的に、周波数スケジューリングを行う場合には C QIが良好なチャンクにリソースを割り当てるため、 CQIが良好なチャンクに関する情 報が重要視される。そのため、 CQI情報については、特に回線品質の良いチャンク に関する情報の精度を向上させることが望ましい。また、受信レベルが高いチャンク を基準とすることにより、最も信頼性の高い値を基準としていることになるので、この基 準チャンクの受信レベルに基づいて求められる他のチャンクの相対値の信頼性も高 くなる。
[0017] MCS決定部 145は、受信レベル測定部 135にて測定された受信レベルに対応す る MCSをチャンクごとに決定する。
[0018] 相対値算出部 150は、基準チャンク決定部 140にて決定された基準チャンクおよ び MCS決定部 145にて決定されたチャンクごとの MCSに基づ 、て、隣接チャンクと の MCSの相対値を算出する。
[0019] 具体的には、まず、相対値算出部 150は、基準チャンクについては MCSの絶対値 を一時保持し、他のチャンクについては隣接チャンクとの MCSの相対値を算出し一 時保持する。
[0020] 隣接チャンク間の MCSの相対値の求め方としては、例えば、図 5に示すように周波 数方向で基準チャンクに向力つて順々に相対値を求める際の基準を変えて MCSの 相対値を求める。図 6を参照してより詳しく説明すると、同図では最も受信レベルの大 きいチャンク 5が基準チャンクとして決定されている。そのため、基準チャンクであるチ ヤンク 5より周波数の小さいチャンク 1〜4では、チャンク 5を基準としたチャンク 4との MCSの相対値(同図ではマイナスの値)、チャンク 4を基準としたチャンク 3との MCS の相対値というように順に算出される。また、基準チャンクであるチャンク 5より周波数 の大きいチャンク 6〜8では、チャンク 5を基準としたチャンク 6との MCSの相対値、チ ヤンク 6を基準としたチャンク 7との MCSの相対値というように順に算出される。
[0021] CQI情報生成部 155は、相対値算出部 150にて算出された隣接チャンク間の MC Sの相対値と、基準チャンクの MCSの絶対値と、基準チャンク決定部 140からの基 準チャンク情報とを用いて CQI情報を生成する。
[0022] CQI情報の生成は、図 7に示すように行われる。すなわち、 CQI情報生成部 155は 、基準チャンクの番号とその基準チャンクの MCSの絶対値とをデータ列の先頭に配 置し、それらに続 、て周波数方向の端のチャンクつまり周波数の最も大き 、チャンク 又は最も小さいチャンク力も周波数方向で一方向に算出した隣接チャンクの MCSの 相対値を順々に配置して、 CQI情報を生成する。
[0023] 制御情報送信制御部 160は、 CQI情報生成部 155にて生成された CQI情報の後 述する基地局装置 200への送信を制御する。
[0024] 制御情報送信制御部 160から出力された CQI情報は、誤り訂正符号ィ匕部 165にて 誤り訂正符号化が施され、変調部 170にて変調され、 IFFT部 175にて IFFTが施さ れ、 GI挿入部 180にてガードインタノくルが揷入された後に、 RF送信部 185を介して 後述する基地局装置 200に送信される。
[0025] 復調部 120は、 FFT処理後の受信信号を入力し、無線リソース割り当て情報に応じ て復調し、復調後の受信信号を誤り訂正復号部 125に出力する。
[0026] 誤り訂正復号部 125は、復調後の受信信号を入力し、無線リソース割り当て情報に 応じて誤り訂正復号を行い、誤り訂正復号後の信号を分離部 130に出力する。
[0027] 分離部 130は、誤り訂正復号後の信号を入力し、受信データ、無線リソース割り当 て情報、および CQI情報など各種情報に分離し、無線リソース割り当て情報に関して は復調部 120および誤り訂正復号部 125に出力する。
[0028] 図 8に示すように実施の形態 1の基地局装置 200は、 RF受信部 205と、 GI除去部
210と、 FFT部 215と、復調部 220と、誤り訂正復号部 225と、分離部 230と、 CQI情 報受信部 235と、 CQI情報分析部 240と、スケジューリング部 245と、制御情報送信 制御部 250と、多重部 255と、送信データ生成部 260と、パイロット生成部 265と、誤 り訂正符号化部 270と、変調部 275と、 IFFT部 280と、 GI挿入部 285と、 RF送信部
290とを有する。
[0029] RF受信部 205は、移動局装置 100から送信された信号を受信し、ダウンコンバート などの RF処理を行う。
[0030] GI除去部 210は、 RF処理後の受信信号力もガードインタバルを除去し、 FFT部 2 15に出力する。
[0031] FFT部 215は、 GI除去部 210からのガードインタバル除去後の受信信号を入力し 、この入力信号に対して FFT処理を施す。そして、 FFT部 215は、 FFT処理後の受 信信号を復調部 220に出力する。 [0032] 復調部 220は、 FFT処理後の受信信号を入力し、無線リソース割り当て情報に応じ て復調し、復調後の受信信号を誤り訂正復号部 225に出力する。
[0033] 誤り訂正復号部 225は、復調後の受信信号を入力し、無線リソース割り当て情報に 応じて誤り訂正復号を行い、誤り訂正復号後の信号を分離部 230に出力する。
[0034] 分離部 230は、誤り訂正復号後の信号を入力し、受信データ、無線リソース割り当 て情報、および CQI情報など各種情報に分離し、無線リソース割り当て情報に関して は復調部 220および誤り訂正復号部 225に出力し、 CQI情報に関しては CQI情報 受信部 235に出力する。出力された CQI情報は、 CQI情報受信部 235を介して CQI 情報分析部 240に出力される。
[0035] CQI情報分析部 240は、 CQI情報が上述のような構成、すなわち基準チャンクの 番号とその基準チャンクの MCSの絶対値とがデータ列の先頭に配置され、それらに 、て周波数方向の端のチャンクつまり周波数の最も大き 、チャンク又は最も小さ ヽ チャンクから周波数方向で基準チャンクに向かって一方向に算出した隣接チャンク の MCSの相対値が順々に配置された構成をとつているので、この CQI情報に基づ いてすベてのチャンクについて MCSの絶対値を算出する。各チャンクの MCSの絶 対値は、スケジューリング部 245に出力される。
[0036] スケジューリング部 245は、各チャンクの MCSの絶対値に基づいてスケジユーリン グを行い、スケジューリング情報を制御情報送信制御部 250に出力する。スケジユー リング情報は、制御情報送信制御部 250の制御に従い、多重部 255に出力される。
[0037] 多重部 255は、送信データ生成部 260からの送信データ、パイロット生成部 265か らのパイロット信号および制御情報送信制御部 250からのスケジューリング情報を入 力し、多重する。多重後の信号は、誤り訂正符号化部 270にて誤り訂正符号化が施 され、変調部 275にて変調され、 IFFT部 280にて IFFTが施され、 GI挿入部 285に てガードインタバルが挿入された後に、 RF送信部 290を介して移動局装置 100に送 信される。
[0038] なお、上記説明においては、隣接チャンク間の MCSの相対値の求め方として基準 チャンク力も基準を順次変更して求める場合について説明したが、これに限定される ものではなく、図 9に示すように周波数の小さいチャンクから大きいチャンクに向けて 一方向に MCSの相対値を求めても、また逆に図 10に示すように周波数の大き!/、チ ヤンクから小さ 、チャンクに向けて一方向に MCSの相対値を求めてもよ!、。
[0039] またなお、上記説明にお!/、ては、移動局装置 100にて測定した受信レベルから各 チャンクの MCSを決定し基準チャンクの MCSの絶対値および隣接チャンクの MCS の相対値など力も CQI情報を生成する場合について説明を行った。し力しながら、本 発明はこれに限定されるものではなぐ移動局装置 100で MCSを決定せずに測定し た受信レベルを CQI情報に用いてもよい。すなわち、移動局装置 100において、基 準チャンクの受信レベル (例えば、 SINR)の絶対値および隣接チャンクの受信レべ ルの相対値などを用いて CQI情報を生成し、この CQI情報の受信側である基地局装 置 200が受信した CQI情報を用いて MCSを決定してスケジューリングを行ってもよ い。
[0040] このように実施の形態 1によれば、基地局装置 200との間でマルチキャリア通信を 行う移動局装置 100に、既知信号 (基地局装置 200からのパイロット信号)に基づい て複数のサブキャリア力もなるチャンクごとの通信品質 (例えば、受信レベルとしての SINR)を測定する受信レベル測定部 135と、各チャンクの通信品質に基づくフィード バック情報 (CQI情報)を基地局装置 200に送信する制御情報送信制御部 160と、 各チャンクの通信品質 (例えば、受信レベルとしての SINR)力 隣接チャンク間の通 信品質の相対値 (例えば、 SINRの相対値、 SINRに対応する MCSの相対値)を算 出する相対値算出部 150と、基準チャンクの通信品質の絶対値 (例えば、 SINRの絶 対値、 SINRに対応する MCSの絶対値)と、前記隣接チャンク間の通信品質の相対 値(例えば、 SINRの相対値、 SINRに対応する MCSの相対値)とから、フィードバッ ク情報 (CQI情報)を生成する CQI情報生成部 155と、を設けた。
[0041] こうすることにより、隣接チャンク間の通信品質の相対値力もフィードバック情報を生 成するので、例えば、図 11に示すように通信品質が大きく変動する通信状況であつ ても、通信品質を表す情報量を増加することなく通信品質の変動状況をより正確に 反映したフィードバック情報を生成することができるため、フィードバックするためのデ 一タ量を削減しつつフィードバック情報の精度を向上することができる。その結果、フ イードバック情報を受け取る基地局装置 200において、正確性の高いフィードバック 情報を基にスケジューリング等を行うことができるので、移動局装置 100および基地 局装置 200の通信品質を向上することができる。また、隣接チャンク間の通信品質の 相対値を用いることで同じビット数で CQIの大きな変化範囲をカバーでき、基準チヤ ンクと通信品質が大きく異なる範囲でも表現することができる。
[0042] また、移動局装置 100に、前記基準チャンクとして通信品質 (例えば、受信レベルと しての SINR)が最も良いチャンクを選択する基準チャンク決定部 140を設けた。
[0043] こうすることにより、最も信頼性の高い通信品質を持つチャンクを選択することがで きる。そして、この基準チャンクの通信品質の絶対値を含めたフィードバック情報を基 地局装置 200に送信することにより、基地局装置 200がフィードバック情報力も変換 して求める各チャンクの通信品質の絶対値の信頼性も増すため、移動局装置 100お よび基地局装置 200の通信品質を向上することができる。
[0044] また、移動局装置 100に、受信レベル測定部 135にて測定した前記チャンクごとの 通信品質に基づいて各チャンクに関する MCSを決定する MCS決定部 145を設け、 相対値算出部 150が隣接チャンク間の MCSの相対値を算出し、 CQI情報生成部 1 55が基準チャンクの MCSの絶対値と前記隣接チャンク間の MCSの相対値とから、 CQI情報を生成するようにした。
[0045] (実施の形態 2)
実施の形態 1においては、 MCSの相対値は常に 1MCS単位で報告されていた。こ れに対して、実施の形態 2においては、基地局装置 (Node— B)と移動局装置 (UE) との間の伝搬状況に応じて、 MCSの相対値の報告基準単位 (ステップサイズ)を変 化させる。
[0046] 図 12に示すように実施の形態 2の移動局装置 300は、ステップサイズ決定部 310と 、相対値算出部 320と、 CQI情報生成部 330とを有する。
[0047] ステップサイズ決定部 310は、受信レベル測定部 135にて測定された受信レベル に基づいて移動局装置 300と後述する基地局装置 400との間の伝搬状況を推定し、 この伝搬状況に応じて MCSの相対値の報告基準単位 (ステップサイズ)を決定する 。このステップサイズ情報は、相対値算出部 320に出力される。
[0048] 相対値算出部 320は、ステップサイズ決定部 310にて決定されたステップサイズ情 報、基準チャンク決定部 140にて決定された基準チャンクおよび MCS決定部 145に て決定されたチャンクごとの MCSに基づ 、て、 CQI情報を算出する。
[0049] 具体的には、まず、相対値算出部 320は、基準チャンクについては MCSの絶対値 を一時保持し、他のチャンクについては隣接チャンクとの MCSの相対値を算出し一 時保持する。そして、相対値算出部 320は、算出した隣接チャンクの MCSの相対値 をステップサイズ情報に基づいて変換する。例えば、図 13において、ステップサイズ 力 S1MCSであり、 MCS8が基準チャンクの MCSであるときには、隣接チャンクの MC Sが MCS7および MCS6である場合の相対値はそれぞれ 1および 2である力 ステツ プサイズを 2MCSとすると 、ずれも相対値が 1となり、この値が変換された後の隣接 チャンクの MCSの相対値となる。このようにステップサイズを大きくすることで、 MCS の相対値を表すために用いられるビット数が限られて ヽる場合でも、相対値の大きな 変動に追従することができる。
[0050] CQI情報生成部 330は、相対値算出部 320にて算出された隣接チャンク間の MC Sの相対値と、基準チャンクの MCSの絶対値と、基準チャンク決定部 140からの基 準チャンク情報と、ステップサイズ決定部 310からのステップサイズ情報とを用いて C QI情報を生成する。具体的には、図 7に示した CQI情報にステップサイズ情報を含 めたデータ構成となる(図 14参照)。
[0051] 図 15に示すように実施の形態 2の基地局装置 400は、 CQI情報分析部 410を有す る。この CQI情報分析部 410は、 CQI情報が上述のような構成、すなわち図 7に示し た CQI情報にステップサイズ情報を含めたデータ構成(図 14)となっているので、この CQI情報に基づいてすべてのチャンクについて MCSの絶対値を算出する。具体的 には、ステップサイズ情報に基づいて変換前の相対値に逆変換し、この変換前の相 対値と基準チャンクの MCSの絶対値とからすべてのチャンクについて MCSの絶対 値を算出する。各チャンクの MCSの絶対値は、スケジューリング部 245に出力される
[0052] このように実施の形態 2によれば、基地局装置 400との間でマルチキャリア通信を 行う移動局装置 300に、既知信号 (基地局装置 400からのパイロット信号)に基づい て複数のサブキャリア力もなるチャンクごとの通信品質 (例えば、受信レベルとしての SINR)を測定する受信レベル測定部 135と、各チャンクの通信品質に基づくフィード バック情報 (CQI情報)を基地局装置 400に送信する制御情報送信制御部 160と、 各チャンクの通信品質 (例えば、受信レベルとしての SINR)力 隣接チャンク間の通 信品質の相対値 (例えば、 SINRの相対値、 SINRに対応する MCSの相対値)を算 出する相対値算出部 320と、基準チャンクの通信品質の絶対値 (例えば、 SINRの絶 対値、 SINRに対応する MCSの絶対値)と、前記隣接チャンク間の通信品質の相対 値(例えば、 SINRの相対値、 SINRに対応する MCSの相対値)とから、フィードバッ ク情報 (CQI情報)を生成する CQI情報生成部 330と、を設けた。
[0053] さらに、移動局装置 300に、測定した前記通信品質 (例えば、受信レベルとしての S INR)に基づいて前記通信品質の相対値 (例えば、 SINRの相対値、 SINRに対応 する MCSの相対値)の報告基準単位 (ステップサイズ)を決定するステップサイズ決 定部 310を設け、相対値算出部 320は、前記報告基準単位に応じて前記通信品質 の相対値を変換した変換相対値を算出し、 CQI情報生成部 330は、前記基準チャン クの通信品質の絶対値 (例えば、 SINRの絶対値、 SINRに対応する MCSの絶対値 )と、前記変換相対値 (例えば、 SINRの変換相対値、 SINRに対応する MCSの変換 相対値)と、前記報告基準単位とから前記フィードバック情報を生成する。
[0054] こうすることにより、通信品質に応じて報告基準単位を適応的に変更することができ るので、通信品質が大きく変動する通信状況であっても、通信品質を表す情報量を 増加することなく通信品質の変動状況をより正確に反映したフィードバック情報を生 成することができるため、フィードバックするためのデータ量を削減しつつフィードバッ ク情報の精度を向上することができる。その結果、フィードバック情報を受け取る基地 局装置 400において、正確性の高いフィードバック情報を基にスケジューリング等を 行うことができるので、移動局装置 300および基地局装置 400の通信品質を向上す ることがでさる。
[0055] (実施の形態 3)
実施の形態 1においては、 MCSの相対値は常に 1MCS単位で報告されていた。こ れに対して、実施の形態 3においては、基地局装置 (Node— B)から送信されたノ ィ ロット信号のチャンクごとの受信レベルから決定される MCSに基づ!/、て、 MCSの相 対値の報告基準単位 (ステップサイズ)を決定する。
[0056] 図 16に示すように実施の形態 3の移動局装置 500は、ステップサイズ決定部 510と 、相対値算出部 520と、 CQI情報生成部 530とを有する。
[0057] ステップサイズ決定部 510は、 MCS決定部 145にて決定されたチャンクごとの MC Sに基づ 、て MCSの相対値の報告基準単位 (ステップサイズ)を決定する。
[0058] 具体的には、図 17に示すようにステップサイズ決定部 510は、 MCS決定部 145に て決定されたチャンクごとの MCSの中力 最大の MCSを持つチャンクと、最小の M CSを持つチャンクとを特定する。なお、移動局装置 500が後述する基地局装置 600 に最大の MCSを持つチャンクと最小の MCSを持つチャンクとを基準チャンクとして 絶対値で報告する。そして、最大のチャンクと最小のチャンクとの差 (最大最小 MCS 範囲)を隣接チャンクの MCSの相関値を表すために用意されているビット数により表 現できる数の範囲に分割する。この分割された範囲が、本実施の形態におけるステツ プサイズとなる。つまり、ステップサイズ決定部 510は、最大最小 MCS範囲を隣接チ ヤンクの MCSの相関値を表すために用意されているビット数により表現できる数に分 割してステップサイズを算出する。同図においては、隣接チャンクの MCSの相関値 を表すために用意されているビット数が 2であり、表現できる数は 4であり、最大最小 MCS範囲が 8であることから、ステップサイズが 2MCSとなっている。なお、ここでは、 ステップサイズを均等にするものとして説明する力 S、これに限定されるものではなぐ 不均等に分割してもよい。特に、受信レベルが高い、すなわち MCSのレベルが高い 範囲を細力べ分割し低い範囲を大きく分割することにより、受信レベルの測定値の信 頼性がより高い範囲を正確に表現できるので、 CQI情報の精度を向上することができ る。
[0059] 相対値算出部 520は、ステップサイズ決定部 510にて決定されたステップサイズ情 報、基準チャンク決定部 140にて決定された基準チャンクおよび MCS決定部 145に て決定されたチャンクごとの MCSに基づ 、て、 CQI情報を算出する。
[0060] 具体的には、まず、相対値算出部 520は、基準チャンクについては MCSの絶対値 を一時保持し、他のチャンクについては隣接チャンクとの MCSの相対値を算出し一 時保持する。そして、相対値算出部 520は、算出した隣接チャンクの MCSの相対値 をステップサイズ情報に基づ!/、て変換する。
[0061] CQI情報生成部 530は、相対値算出部 520にて算出された隣接チャンク間の MC Sの相対値と、基準チャンクの MCSの絶対値と、基準チャンク決定部 140からの基 準チャンク情報と、ステップサイズ決定部 510からのステップサイズ情報とを用いて C QI情報を生成する。具体的には、図 7に示した CQI情報にステップサイズ情報を含 めたデータ構成(図 14)となる。
[0062] 図 18に示すように実施の形態 3の基地局装置 600は、 CQI情報分析部 610を有す る。この CQI情報分析部 610は、 CQI情報が上述のような構成、すなわち図 7に示し た CQI情報にステップサイズ情報を含めたデータ構成(図 14)となっているので、この CQI情報に基づいてすべてのチャンクについて MCSの絶対値を算出する。具体的 には、ステップサイズ情報に基づいて変換前の相対値に逆変換し、この変換前の相 対値と基準チャンクの MCSの絶対値とからすべてのチャンクについて MCSの絶対 値を算出する。各チャンクの MCSの絶対値は、スケジューリング部 245に出力される
[0063] このように実施の形態 3によれば、基地局装置 600との間でマルチキャリア通信を 行う移動局装置 500に、既知信号 (基地局装置 600からのパイロット信号)に基づい て複数のサブキャリア力もなるチャンクごとの通信品質 (例えば、受信レベルとしての SINR)を測定する受信レベル測定部 135と、各チャンクの通信品質に基づくフィード バック情報 (CQI情報)を基地局装置 600に送信する制御情報送信制御部 160と、 各チャンクの通信品質 (例えば、受信レベルとしての SINR)力 隣接チャンク間の通 信品質の相対値 (例えば、 SINRの相対値、 SINRに対応する MCSの相対値)を算 出する相対値算出部 520と、基準チャンクの通信品質の絶対値 (例えば、 SINRの絶 対値、 SINRに対応する MCSの絶対値)と、前記隣接チャンク間の通信品質の相対 値(例えば、 SINRの相対値、 SINRに対応する MCSの相対値)とから、フィードバッ ク情報 (CQI情報)を生成する CQI情報生成部 530と、を設けた。
[0064] さらに、移動局装置 500に、測定した前記チャンクごとの通信品質 (例えば、受信レ ベルとしての SINR)に基づいて各チャンクに関する MCSを決定する MCS決定部 1 45と、 MCS決定部 145にて決定された MCSのうち最大 MCSと最小 MCSとの幅と、 前記フィードバック情報における前記隣接チャンク間の通信品質の相対値を表すた めのビット数とに基づいて、前記通信品質の相対値 (例えば、 SINRに対応する MC Sの相対値)の報告基準単位 (ステップサイズ)を決定するステップサイズ決定部 510 を設け、相対値算出部 520は、前記報告基準単位に応じて前記通信品質の相対値 を変換した変換相対値を算出し、 CQI情報生成部 530は、前記基準チャンクの通信 品質の絶対値 (例えば、 SINRに対応する MCSの絶対値)と、前記変換相対値 (例 えば、 SINRに対応する MCSの変換相対値)と、前記報告基準単位とから前記フィ ードバック情報を生成する。
[0065] こうすることにより、通信品質に応じて報告基準単位を適応的に変更することができ るので、通信品質が大きく変動する通信状況であっても、通信品質を表す情報量を 増加することなく通信品質の変動状況をより正確に反映したフィードバック情報を生 成することができるため、フィードバックするためのデータ量を削減しつつフィードバッ ク情報の精度を向上することができる。その結果、フィードバック情報を受け取る基地 局装置 600において、正確性の高いフィードバック情報を基にスケジューリング等を 行うことができるので、移動局装置 500および基地局装置 600の通信品質を向上す ることがでさる。
[0066] (他の実施の形態)
実施の形態 1乃至 3においては、基準チャンクとして主に最も通信品質のよいチヤ ンクを選択する場合について説明を行ったが、これに限定されるものではなぐ例え ば、全チャンクの MCSの平均値に近!、MCSのチャンクを基準チャンクとして決定し てもよい。また、基準チャンクはランダムに選択されても良ぐまた、ある一定のパタン に従って選択されてもよい。また、基地局は各移動局間に互いに異なる基準チャンク の報告パタンを指示してもよ 、。
産業上の利用可能性
[0067] 本発明の移動局装置は、基地局装置と OFDM通信などのマルチキャリア通信を行 う移動局装置であって、フィードバックするためのデータ量を削減しつつフィードバッ ク情報の精度を低下させずに通信品質を向上するものとして有用である。

Claims

請求の範囲
[1] 基地局装置との間でマルチキャリア通信を行う移動局装置であって、
既知信号に基づいて複数のサブキャリア力 なるチャンクごとの通信品質を測定す る通信品質測定手段と、
各チャンクの通信品質に基づくフィードバック情報を前記基地局装置に送信する送 信手段と、
各チャンクの通信品質力 隣接チャンク間の通信品質の相対値を算出する相対値 算出手段と、
基準チャンクの通信品質の絶対値と、前記隣接チャンク間の通信品質の相対値と から、前記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、
を具備する移動局装置。
[2] 前記基準チャンクとして前記通信品質が最も良いチャンクを選択する基準チャンク 決定手段を具備する請求項 1記載の移動局装置。
[3] 測定した前記チャンクごとの通信品質に基づいて各チャンクに関する MCSを決定 する MCS決定手段を具備し、
前記相対値算出手段は、隣接チャンク間の MCSの相対値を算出し、
前記フィードバック情報生成手段は、基準チャンクの MCSの絶対値と、前記隣接 チャンク間の MCSの相対値とから、前記フィードバック情報を生成する請求項 1記載 の移動局装置。
[4] 測定した前記通信品質に基づいて前記通信品質の相対値の報告基準単位を決定 する基準単位決定手段を具備し、
前記相対値算出手段は、前記報告基準単位に応じて前記通信品質の相対値を変 換した変換相対値を算出し、
前記フィードバック情報生成手段は、前記基準チャンクの通信品質の絶対値と、前 記変換相対値と、前記報告基準単位とから前記フィードバック情報を生成する請求 項 1記載の移動局装置。
[5] 測定した前記チャンクごとの通信品質に基づいて各チャンクに関する MCSを決定 する MCS決定手段を具備し、 前記基準単位決定手段は、前記 MCS決定手段にて決定された MCSのうち最大 MCSと最小 MCSとの幅と、前記フィードバック情報における前記隣接チャンク間の 通信品質の相対値を表すためのビット数とに基づいて、前記報告基準単位を決定す る請求項 4記載の移動局装置。
前記基準チャンクとして前記通信品質の最も良いチャンクと最も悪いチャンクとを選 択する基準チャンク決定手段を具備する請求項 1記載の移動局装置。
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