WO2011001690A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2011001690A1
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岸上高明
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    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication apparatus and a wireless communication method using multi-user MIMO technology.
  • a transmitter and a receiver are each provided with a plurality of antenna elements, and spatial multiplexing transmission is realized under a propagation environment in which the correlation of received signals between the antennas is low (non-patent document) 1).
  • the transmitter transmits different data sequences from the attached antennas by using physical channels of the same time, the same frequency, and the same code for each antenna element.
  • the receiver separates and receives different data sequences from the signals received by the attached multiple antennas. As described above, by using a plurality of space multiplexed channels, high speed can be achieved without using multilevel modulation.
  • the communication capacity is proportional to the number of antennas. Is expandable.
  • Multi-MIMO multi-user MIMO technology
  • MU-MIMO multi-user MIMO technology
  • 3GPP-LTE standard or the draft of the IEEE 802.16m standard a transmission scheme by multi-user MIMO is included in the standardization.
  • FIG. 19 shows a frame format in downlink in the prior art.
  • FIG. 20 shows an example of MU-MIMO allocation information for the n-th terminal apparatus MS # n in the conventional example.
  • FIG. 21 shows a schematic configuration of a base station apparatus and a terminal apparatus that perform MU-MIMO transmission in downlink based on the configuration of the conventional example.
  • the base station apparatus 80 when the base station apparatus 80 sends terminal (or user) specific data in the individual data area (DL in the figure) in the downlink (DownLink; DL), it is in the area from the base station apparatus 80.
  • the terminal allocation information broadcast is included and transmitted.
  • terminal assignment information is included in the control information area assigned as A-MAP.
  • SF shows a sub-frame (Subframe) in FIG. 19
  • UL shows an uplink (UpLink; UL).
  • the n-th terminal device 90 is described as a terminal MS # n.
  • FIG. 20 shows an example of main parameters included in control information (individual control information) for a specific terminal MS # n in the conventional example.
  • the resource allocation information RA # n is the position of the transmission area of the dedicated user data to the terminal MS # n in the dedicated data area (DL in FIG. 19) to be transmitted using the OFDM symbol following the A-MAP, the assignment size, And contains information on distributed / centralized placement.
  • the MIMO mode information MEF sends transmission information such as a spatial multiplexing mode or a space-time diversity transmission mode. When MIMO mode information MEF indicates the MU-MIMO mode, it further includes pilot sequence information PSI # n and the number Mt of spatially multiplexed streams in the entire MU-MIMO.
  • the MCS information (MSC # n) reports modulation multi-level number and coding rate information of the spatial stream to the terminal device MS # n.
  • the terminal destination information (MCRC # n) is CRC information masked for the terminal apparatus MS # n with the terminal identification information ID (connection ID) assigned by the base station apparatus 80 at the time of connection establishment.
  • connection ID terminal identification information assigned by the base station apparatus 80 at the time of connection establishment.
  • the terminal MS # n detects an error and detects individual control information addressed to the own station.
  • Nt indicates the number of transmission antennas (notified by another shared control channel).
  • the base station apparatus 80 (BS # n: n is a natural number) performs the following operation. Prior to MU-MIMO transmission, base station apparatus 80 reports MU-MIMO allocation information individually to terminals using a control information area allocated as A-MAP.
  • MU-MIMO allocation information is a parameter required for reception processing on the terminal apparatus MS # n (n: natural number) side, the number of spatially multiplexed streams (Mt), the space addressed to MS # n It includes the coding rate of error correction code applied to the multiplexed stream, modulation information MCS # n, pilot information (PSI # n) addressed to MS # n, and resource allocation information RA # n addressed to MS # n.
  • n 1,..., Mt.
  • Control information and data generation unit 84 # n (n: natural number) includes an individual pilot generation unit 85, a modulation data generation unit 86, a precoding weight multiplication unit 87, and an individual control information generation unit 88. Generate individual control information and data to n.
  • the individual control information generation unit 88 generates an individual control signal including the above-described MU-MIMO allocation information.
  • the modulation data generation unit 86 generates a modulation data signal #n addressed to the terminal apparatus MS # n performing space multiplexing transmission based on the coding rate and the modulation information MCS # n.
  • the dedicated pilot generation unit 85 generates a pilot signal #n used for channel estimation based on the pilot information (PSI #n) addressed to MS #n.
  • the precoding weight multiplication unit 87 generates a spatial stream by multiplying the modulated data signal #n and the pilot signal #n using a common precoding weight #n.
  • the spatial multiplex streams are generated by the number of spatial multiplex streams (Mt) by the control information and data generation unit 84 # 1,..., #Mt.
  • the OFDM symbol configuration unit 81 assigns the dedicated control signal to the A-MAP control information area on the OFDM symbol. Furthermore, spatial streams that are individual data addressed to Mt terminal devices are mapped to resources based on resource allocation information RA # n using spatial multiplexing.
  • the IFFT unit 82 performs OFDMA modulation on the output of the OFDM symbol configuration unit 81, adds a cyclic prefix, and performs frequency conversion. Then, the output of the OFDM symbol configuration unit 81 processed by the IFFT unit 82 is transmitted from each antenna 83.
  • channel estimation can be performed on the precoded MIMO propagation channel using a pilot signal precoded with the same precoding weight as the data signal. Therefore, no precoding information is required for MU-MIMO mode information.
  • each pilot signal can estimate the MIMO propagation channel in the terminal device 90 by using signals that are orthogonal to each other between spatial multiplex streams using frequency division.
  • the terminal device MS # 1 performs the following terminal reception process. First, in the downlink control information detection section 92, the terminal apparatus MS # 1 detects MU-MIMO allocation information addressed to the own apparatus from the downlink dedicated control signal received via the antenna 91. Then, the terminal apparatus MS # 1 extracts data of a region allocated a resource for MU-MIMO transmission from data after OFDMA demodulation processing (not shown).
  • the MIMO separation unit 93 performs channel estimation of the MIMO propagation channel using the precoded pilot signals for the number of spatial multiplex streams (Mt). Furthermore, the MIMO separation unit 93 generates reception weights based on the MMSE criterion based on the channel estimation result of the MIMO propagation channel and the pilot information (PSI) addressed to the own apparatus, and is spatially multiplexed and resource-allocated. Separate the stream addressed to the device from the data in Then, the demodulation / decoding unit 94 performs demodulation processing and decoding processing on the separated stream addressed to the own apparatus using the MCS information.
  • PSI pilot information
  • the individual control information shown in FIG. 20 does not include “modulation information (for example, QPSK, 16 QAM, etc.)” of spatial streams for other users to be spatially multiplexed simultaneously.
  • modulation information for example, QPSK, 16 QAM, etc.
  • MLD maximum likelihood estimation
  • Non-Patent Document 4 in MLD reception, a replica is generated using the channel estimation value H of the MIMO propagation channel and the transmission signal candidate Sm, and the Euclidean distance from the reception signal r is minimized. Signal candidates are determined as transmission signals.
  • the transmission signal candidate Sm at the time of replica generation needs not only the modulation information of the spatial stream addressed to the own station but also the modulation information of the spatial stream including addressed to other users.
  • Non-Patent Document 5 proposes that individual user modulation information is subjected to individual control information.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of modulation information of another user included in the individual control information.
  • the right column shows the modulation scheme of other users
  • the left column shows bit allocation to the modulation scheme.
  • the base station apparatus notifies one terminal apparatus using 2 bits per other user.
  • the above-described terminal assignment information notification for multi-user MIMO is required multiple times, which causes a problem that overhead is further increased. For example, when performing N 4-user MU-MIMO transmissions, (24 ⁇ N) bits are required.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication apparatus and a wireless communication method capable of reducing the overhead of other user modulation information notification in the downlink dedicated control channel in the multiuser MIMO mode.
  • the present invention relates to a pilot sequence allocation unit for allocating a pilot sequence number to be used for the spatial multiplex stream based on modulation information of the spatial multiplex stream to a plurality of remote radio communication apparatuses performing multi-user MIMO transmission;
  • the first modulation information generation unit for generating modulation information and pilot sequence assignment number information on a first spatial multiplex stream addressed to a first counterpart wireless communication apparatus among devices, and excluding the first counterpart wireless communication apparatus Generating modulation information on a spatial multiplexing stream addressed to another counterpart wireless communication apparatus in order of pilot sequence numbers assigned to spatial multiplex streams addressed to another counterpart wireless communication apparatus other than the first counterpart wireless communication apparatus;
  • Information and the pilot sequence allocation number information to provide a wireless communication apparatus and notifies the first wireless communication device at the other end.
  • the pilot sequence allocation unit may arrange the pilot sequence numbers in ascending order or in descending order of modulation multilevel number of a modulation scheme included in modulation information of a spatial multiplex stream to the plurality of counterpart wireless communication apparatuses. assign.
  • the second modulation information generation unit may include a type of modulation scheme included in modulation information on a spatial multiplexing stream addressed to another wireless communication device other than the first wireless communication device.
  • the other user modulation information representing the bit number of streams using the modulation scheme is generated.
  • the second modulation information generation unit modulates the modulation method included in the modulation information related to the spatial multiplexing stream addressed to the other wireless communication apparatus other than the first other wireless communication apparatus.
  • the second modulation information expressed in bits is generated by arranging in ascending order or in descending order of the number of values.
  • the second modulation information generation unit may be configured to generate another user modulation information having a predetermined number or more of modulation schemes corresponding to a predetermined number of modulation levels among the second modulation information. exclude.
  • the present invention further includes an own-user modulation information extraction unit for extracting modulation information on a spatial multiplex stream addressed to an own station from a partner wireless communication apparatus performing multi-user MIMO transmission and information on a pilot sequence assignment number;
  • the other-user modulation information extraction unit for extracting other-user modulation information on another spatial multiplex stream except for the channel estimation of the MIMO propagation channel based on the outputs of the self-user modulation information extraction unit and the other-user modulation information extraction unit
  • a radio communication apparatus comprising: a channel estimation unit; and an MLD reception processing unit that performs MLD reception processing on a spatially multiplexed stream transmitted by multi-user MIMO based on the control information and the channel estimation result of the channel estimation unit.
  • the MLD reception processing unit is configured to receive the own user modulation information, the other user modulation information, and the variation. Based on the pilot sequence number assigned in ascending order or descending order of modulation level scheme, to provide a radio communication apparatus which is characterized in that the MLD reception processing.
  • a pilot sequence number used for the spatial multiplexing stream is assigned based on modulation information of the spatial multiplexing stream to a plurality of remote communication devices performing multi-user MIMO transmission, and among the plurality of remote communication devices First modulation information and pilot sequence assignment number information on a first spatial multiplex stream addressed to a first counterpart wireless communication apparatus are generated, and addressed to another counterpart wireless communication apparatus excluding the first counterpart wireless communication apparatus Second modulation information relating to the spatial multiplexing stream in the order of the pilot sequence numbers assigned to spatial multiplexing streams addressed to the other wireless communication apparatus other than the first counterpart wireless communication apparatus, the first modulation information, A wireless communication apparatus for notifying the first counterpart wireless communication apparatus of the second modulation information and the pilot sequence assignment number information.
  • the present invention extracts self-station modulation information and information of pilot sequence assignment number related to a space multiplex stream addressed to the own station from the counterpart wireless communication apparatus performing multi-user MIMO transmission, and other space excluding the own station addressed. Extract other user modulation information on multiple streams, Channel estimation of the MIMO propagation channel is performed based on the own-station modulation information and other-user modulation information, and based on the channel estimation result, the own-user modulation information, the other-user modulation information, and the modulation method of the modulation scheme
  • a wireless communication method in a wireless communication apparatus which performs MLD reception processing on a spatially multiplexed stream to be subjected to multi-user MIMO transmission based on the pilot sequence numbers assigned in ascending order or in descending order of the number of values.
  • the wireless communication apparatus and the wireless communication method according to the present invention it is possible to reduce the overhead of the other user modulation information notification included in the individual control in the multiuser MIMO mode.
  • Diagram showing correspondence between modulation information and pilot sequence assignment (PSI) of each terminal apparatus Diagram showing example 1 of associating other user modulation information with PSI allocation
  • showing example 4 of associating other user modulation information with PSI allocation A diagram showing an example of individual control information generated by the individual control signal generator 133
  • Block diagram showing the configuration of the terminal device 200 according to the first embodiment The figure which shows the processing procedure between base station apparatus 100 and terminal unit 200 Diagram showing combinations to be excluded from the number of combinations of modulation information of other users
  • Block diagram showing configuration of base station apparatus 500 according to Embodiment 2 The figure which shows an example of the antenna separate control information which the separate control signal generation part 533 generates.
  • a diagram showing another example 1 of the antenna individual control information generated by the individual control signal generation unit 533 Block diagram showing the configuration of the terminal device 400 according to the second embodiment
  • a diagram showing a downlink frame format In the prior art, a diagram showing an example of MU-MIMO allocation information for the n-th terminal apparatus MS # n A diagram showing a schematic configuration of a base station apparatus 80 and a terminal apparatus 90 performing MU-MIMO transmission in downlink in the conventional example. A diagram showing an example of modulation information of another user included in individual control information in a conventional example
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 100 according to Embodiment 1.
  • the base station apparatus 100 shown in FIG. 1 includes a base station antenna including a plurality of antennas 101, a receiver 103, a feedback information extraction unit 105, a terminal apparatus allocation unit 107, a stream modulation information extraction unit 109, and a pilot sequence.
  • An allocation unit 111, a plurality of individual control signal and individual data signal generation units 120, an OFDMA frame formation unit 151, a plurality of IFFT units 153, and a plurality of transmission units 155 are provided.
  • FIG. 1 shows a configuration in the case of performing multi-user MIMO transmission to S terminal devices # 1 to #S as an example.
  • the k-th terminal device 200 is described as a terminal device MS # k.
  • the base station antenna comprises a plurality of antennas 101 for receiving and transmitting high frequency signals.
  • the receiver 103 demodulates and decodes the received signal from the base station antenna.
  • the feedback information extraction unit 105 extracts the feedback information notified from the terminal device MS # k from the data decoded by the reception unit 103.
  • the feedback information from the terminal device 200 includes reception quality information and desired precoding weight information.
  • Terminal assignment means 107 combines a plurality of terminals performing multi-user MIMO transmission based on feedback information from terminal MS # k, and a resource of frequency or time for the plurality of terminals used for multi-user MIMO transmission. Allocation and transmission format (number of modulation levels, coding rate of error correction code, precoding weight, etc.) for each terminal apparatus are determined.
  • the individual control signal and individual data signal generation unit 120 generates an individual control signal and an individual data signal based on the allocation information for the terminal MS # k allocated by the terminal allocation means 107.
  • Stream modulation information extraction section 109 extracts modulation information of the spatial multiplex stream for all terminal apparatuses MS # 1 to #S that perform multi-user MIMO transmission allocated by terminal apparatus allocation section 107.
  • the modulation information represents a format (scheme, scheme) for mapping bit data such as QPSK, 16 QAM, 64 QAM to a symbol.
  • Pilot sequence allocation section 111 determines allocation of pilot sequences to be included in the spatial multiplexing stream and transmitted to all terminal apparatuses MS # 1 to #S performing multi-user MIMO transmission based on modulation information of each spatial multiplexing stream. . That is, pilot sequence allocation section 111 determines pilot sequence number PSI (Pilot stream index) based on the modulation information of each spatially multiplexed stream.
  • PSI Packet stream index
  • S indicates the number of space multiplexing (the number of space multiplexing users). However, in the case of the spatial multiplexing number S, it is assumed that a pilot sequence number (PSI ⁇ S) which is a natural number less than or equal to S is used.
  • FIG. 2 shows an example of allocation of pilot sequences and allocation of data sequences in the case of two streams mapped on a subcarrier composed of a plurality of OFDM symbols.
  • the symbol indicated by "x" is a null symbol, and it is a time-frequency resource to which neither pilot nor data is assigned.
  • different PSIs have the property of being orthogonal to each other (time, frequency, code, or a combination thereof.
  • pilot sequence allocation section 111 allocates PSI in the order of low (or high) modulation multilevel number streams. That is, pilot sequence allocation section 111 allocates streams with lower (or higher) modulation multilevel numbers in ascending order of PSI numbers.
  • FIG. 3 is a diagram showing the correspondence between spatial stream modulation information for each terminal apparatus and pilot sequence assignment (PSI).
  • FIG. 3 shows a case where the modulation information of the terminal devices MS # 1 to # 4 extracted by the stream modulation information extraction unit 109 is 16 QAM, QPSK, 64 QAM, and 16 QAM in the order of the terminal devices MS # 1 to # 4.
  • pilot sequence allocation section 111 allocates stream pilot sequence numbers PSI to modulation information of each of terminal apparatuses MS # 1 to # 4 in ascending order of modulation multi-level number. Therefore, the numbers PSI of the stream pilot sequences of the terminal devices MS # 1 to # 4 are 2, 1, 4 and 3 in the order of the terminal devices MS # 1 to # 4.
  • pilot sequence allocation section 111 assigns a sequence of low (or high) modulation multi-level number as a PSI allocation method based on modulation information of each spatial stream. Assign PSI. As a result, the base station apparatus 100 can reduce the amount of information required when notifying modulation information of other users. This effect will be described below using a specific example.
  • the base station apparatus 100 allocates a stream with smaller (or larger) modulation multilevel numbers in ascending order of PSI numbers. Then, three types of (QPSK, 16 QAM, 64 QAM) are included as modulation information. In the case of the spatial multiplexing number Mt, there are (Mt-1) pieces of modulation information of other users. Other user modulation information [C 1 , C 2 ,. . C Mt-1 ] is given.
  • step 1 modulation information [C 1 , C 2 ,. . It is determined whether or not QMQ matches with ( C.sub.Mt-1 ) (coincidence).
  • Mt-1 the number of other users
  • Mt-1 the number of other users
  • step 2 modulation information [C 1 , C 2 ,. . It is determined whether or not the modulation information of another user determined not to match QPSK in step 1 with respect to C.sub.Mt-1 ] (match) with 16 QAM. It is determined by the number of other users determined that the modulation information of the other user does not match the QPSK based on the 1-bit information. The number F of other user modulation information determined that the modulation information of k other users in step 1 does not match QPSK is Mt from 0 to Mt-1, but for each of the same as step 1, (F + 1) There are street judgment patterns. All combinations of modulation information of other users in step 2 are expressed by the following equation (1).
  • Step 3 the modulation information of the other user determined in Step 2 that the modulation information of the other user does not match 16 QAM is determined to be 64 QAM because there are three types of modulation information candidates.
  • FIG. 4 shows an example 1 of associating other-user modulation information with PSI allocation.
  • the number of other users is three.
  • the number of all combinations of modulation information of other users is ten.
  • base station apparatus 100 by associating (restricting) modulation information with PSI allocation, other users are not compared to when relating (restricting) modulation information to PSI allocation is not performed. It is possible to reduce the number of combinations when notifying modulation information of. Thereby, the amount of information required when notifying other user modulation information can be reduced.
  • the base station apparatus 100 assigns an index to all combinations of modulation information of other users listed up in step 1 to step 3 described above, and expresses the bit representation thereof as another user It is also possible to notify each terminal device as modulation information.
  • the terminal apparatus can detect modulation information of another user by holding in advance the conversion table (other user modulation information conversion table) for the bit expressed index (other user modulation information index) on the terminal apparatus side.
  • FIG. 5 shows an example 2 of associating other-user modulation information with PSI allocation.
  • the number of other users is 3.
  • all combinations of modulation information of other users listed up in the above-mentioned steps 1 to 3 are 10 in the same manner as in FIG.
  • indexes 0 to 9 are allocated in order to each combination of modulation information of other users. Therefore, in the present embodiment, base station apparatus 100 can notify other user modulation information to each terminal apparatus with 4 bits.
  • FIG. 6 shows example 3 of the association between other user modulation information and PSI allocation.
  • the number of other users is three.
  • four states, one state (0000) and two states (001X) in Step 2 are provided for the four states in Step 1 (all QPKS, two QPSK, one QPSK, no QPSK).
  • 3 states (01XX) and 4 states (1XXX) can be expressed by 4 bits.
  • each terminal apparatus can read other user modulation information only from bit representation. Therefore, each terminal device need not hold the other user modulation information conversion table. Therefore, the base station apparatus 100 can reduce the memory capacity of the terminal apparatus by associating the other user modulation information and the PSI allocation shown in FIG.
  • FIG. 7 shows an example 4 of associating other-user modulation information with PSI allocation.
  • the number of other users is 2.
  • modulation information is of three types: QPSK, 64 QAM, and 16 QAM.
  • by associating (restricting) modulation information with PSI allocation in step 1 to step 3 described above it is possible to compare the modulation information with PSI allocation (restricting) as compared to the case where it is not performed. It is possible to reduce the number of combinations when notifying user modulation information.
  • Step 1 As shown in FIG. 7, for the three states of Step 1 (all QPKS, one QPSK, no QPSK), there are three states of one state, two states, and three states in Step 2, respectively. Thus, three bits of (000), (01X) and (1XX) can be allocated.
  • each terminal apparatus can read other user modulation information only from the bit representation, as in the example shown in FIG. Therefore, each terminal device need not hold the other user modulation information conversion table. Therefore, the base station apparatus 100 can reduce the memory capacity of the terminal apparatus by associating the other user modulation information and the PSI allocation shown in FIG.
  • the resource allocation information generation unit 121 extracts resource allocation information for the terminal device MS # k allocated by the terminal device allocation means 107, and generates resource allocation information based on a predetermined format.
  • the mode information / number-of-streams information generation unit 123 performs multi-user MIMO transmission when performing multi-user MIMO transmission, and information on presence / absence of multi-user MIMO transmission for the terminal MS # k allocated by the terminal allocation means 107.
  • the information of the total number of spatial multiplexings across time terminals is extracted, and mode information / stream number information based on a predetermined format is generated.
  • the individual ID information generation unit 125 extracts individual ID information for the terminal device MS # k allocated by the terminal device allocation unit 107, and generates individual ID information based on a predetermined format.
  • the pilot sequence information generation unit 127 extracts pilot sequence allocation information for the terminal apparatus MS # k from the pilot sequence allocation unit 111, and generates pilot sequence information based on a predetermined format.
  • the other-user modulation information generation unit 129 extracts, from the outputs of the pilot sequence allocation unit 111 and the stream modulation information extraction unit 109, modulation information for another terminal apparatus spatially multiplexed by multi-user MIMO transmission excluding the terminal apparatus MS # k. . Then, the other-user modulation information generation unit 129 uses the other-user modulation information conversion table held in advance, as described with reference to FIG. 5, based on the other-user modulation information index expressed in bits. Generate user modulation information.
  • modulation information for a spatial stream and pilot sequence assignment (PSI) for each terminal apparatus When allocated as shown in FIG. 3, the other user modulation information generation unit 129 for the terminal device MS # 1 performs the following operation.
  • terminal apparatus MS # 1 (QPSK, 64 QAM, 16 QAM), which is modulation information of terminal apparatus MS # 2, terminal apparatus MS # 3, and terminal apparatus MS # 4, in ascending order of pilot sequence assignment number (PSI) It is set as the combination (QPSK, 16 QAM, 64 QAM) of the other user modulation information at the time of rearranging.
  • the other user modulation information index corresponding to the obtained other user modulation information combination in the other user modulation information conversion table is set as other user modulation information.
  • the MCS information generation unit 131 extracts information on the modulation multi-level number and the coding rate of error correction code (hereinafter referred to as MCS (Modulation and Coding Scheme)) for the terminal MS # k allocated by the terminal allocation means 107, Generate MCS information based on a predetermined format.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the individual control signal generation unit 133 includes a resource assignment information generation unit 121, a mode information / stream number information generation unit 123, an individual ID information generation unit 125, a pilot sequence information generation unit 127, another user modulation information generation unit 129, and MCS information. Based on the output of the generation unit 131, individual control information based on a predetermined format is generated. Then, the individual control signal generation unit 133 performs predetermined error detection code processing, error detection code (CRC code) addition processing, and predetermined modulation processing based on the generated individual control information, and forms an individual control signal. .
  • CRC code error detection code
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of individual control information generated by the individual control signal generator 133.
  • A) MIMO mode information (MEF) does not include the conventional MU-MIMO mode (other user modulation information) In addition to the mode), the MU-MIMO mode (0b11) including other user modulation level information is added.
  • Nt indicates the number of transmitting antennas. It is assumed that the number Nt of transmitting antennas is reported by another DL control information.
  • the PSI information including PSI information and Mt information has the multilevel number of spatial streams as described above. PSI is assigned in ascending order. Mt indicates the spatial multiplexing number (here, equal to the number of multi-users).
  • Coding / modulation section 135 applies coding rate and modulation multi-level number based on MCS information from MCS information generation section 131 to data (individual data) addressed to terminal apparatus MS # k allocated by terminal apparatus allocation section 107. Thus, encoding processing and modulation processing are performed to generate symbol data addressed to the terminal device MS # k.
  • the dedicated pilot addition unit 137 adds a dedicated pilot signal to the symbol data of the terminal device MS # k based on the information of the pilot sequence information generation unit 127.
  • the pilot sequence uses known signals that are orthogonal between the sequences, using time division multiplexing, frequency division multiplexing, or code division multiplexing in units of OFDM subcarriers.
  • Precoding control section 139 extracts precoding weight information for terminal apparatus MS # k allocated by terminal apparatus allocation section 107, and controls precoding weight in subsequent beam forming section 141 based on the precoding information.
  • beam forming section 141 Based on the control of precoding control section 139, beam forming section 141 performs precoding on signal xs, to which symbol data addressed to terminal apparatus MS # k and which is input from dedicated pilot addition section 137, is added with an individual pilot signal. It multiplies the weight Vt and outputs data wjxs for the number of transmission antennas (Nt).
  • the transmission weight vector Vt is represented by an Nt-order column vector having Nt vector elements wj.
  • j 1,. . . , Nt.
  • OFDMA frame formation section 151 based on the resource allocation information from resource allocation information generation section 121, an individual data signal addressed to terminal apparatus MS # k for the number (Nt) of transmission antennas output from beam formation section 141, The individual control signal addressed to the terminal device MS # k is mapped to a subcarrier in a predetermined OFDMA frame and output.
  • the reception quality may be improved by applying a transmission diversity technique such as CDD, STBC, or SFBC at this time. It is possible.
  • the IFFT unit 153 performs IFFT processing on the inputs from the Nt OFDMA frame formation units 151, adds a predetermined cyclic prefix (or guard interval), and outputs the result.
  • the transmitting unit 155 converts the baseband signal from the IFFT unit 153 into a high frequency signal of a carrier frequency band, and outputs the signal from a plurality of antennas 101 forming a base station antenna.
  • the terminal device 200 illustrated in FIG. 9 includes a plurality of reception antennas 201, a plurality of reception units 203, a control information extraction unit 205, a channel estimation unit 207, an MLD reception processing unit 209, a decoding unit 211, and precoding.
  • a weight selection / reception quality estimation unit 213, a feedback information generation unit 215, a transmission unit 217, and a transmission antenna 219 are provided.
  • k is a unique numbering of the terminal device 200 in the communication area, and represents a natural number equal to or less than a predetermined value.
  • the receiving antenna 201 and the transmitting antenna 219 are treated as different ones, they may share the same antenna.
  • a configuration may be employed in which a plurality of transmission antennas 219 and transmission units 217 are provided to perform directional transmission.
  • the plurality of receiving antennas 201 receive high frequency signals from the base station apparatus 100.
  • the plurality of receiving units 203 convert high frequency signals received through the respective receiving antennas 201 into baseband signals.
  • the control information extraction unit 205 extracts control information transmitted from the base station apparatus 100 from the output of the reception unit 203.
  • Channel estimation section 207 estimates the channel of the MIMO propagation channel from the output of reception section 203, and outputs the channel estimation result to MLD reception processing section 209.
  • the MLD reception processing unit 209 is included in the individual control signal when the individual control signal for performing multi-user MIMO transmission to be transmitted to the terminal device MS # k is included in the control information extracted by the control information extraction unit 205. Based on the control information and the channel estimation result from the channel estimation unit 207, MLD reception processing is performed on a spatially multiplexed stream to be multiuser MIMO transmitted. Decoding section 211 performs decoding processing based on the output of MLD reception processing section 209.
  • the precoding weight selection / reception quality estimation unit 213 selects a suitable precoding weight based on the channel estimation result, and estimates reception quality with the selected weight.
  • the feedback information generation unit 215 generates a data sequence of a predetermined format to report the output of the precoding weight selection / reception quality estimation unit 213 to the base station apparatus 100 as feedback information.
  • the transmission unit 217 performs various transmission processes for transmitting feedback information, which is the output of the feedback information generation unit 215, to the base station apparatus 100, and transmits the feedback information to the base station apparatus 100 via the transmission antenna 219.
  • step S1 the base station apparatus 100 periodically transmits a pilot signal (common pilot signal) not multiplied by the precoding weight, together with the control information signal and the like.
  • step S2 the terminal device 200 extracts a common pilot signal in the channel estimation unit 207 and calculates a channel estimation value.
  • step S3 the terminal device 200 causes the precoding weight selection / reception quality estimation unit 213 to select one of several precoding weight candidates based on the channel estimation value calculated in step S2. Select coding weights. Then, in step S4, the terminal device 200 estimates reception quality based on the precoding weights selected in step S3.
  • step S4A in the feedback information generation unit 215, the terminal device 200 generates a data sequence of a predetermined format to report the output of the precoding weight selection / reception quality estimation unit 213 to the base station device 100 as feedback information. . Then, in the transmission unit, the terminal device 200 converts the baseband signal into a high frequency signal and outputs the signal from the transmission antenna 219.
  • step S5 the base station apparatus 100 assigns a terminal apparatus to perform multi-user MIMO transmission in the terminal apparatus assignment means 107 based on precoding weight selection / reception quality estimation information fed back from the terminal apparatus 200 in the communication area.
  • step S5A individual control information for notifying assignment information is transmitted to the terminal device 200.
  • step S6 the terminal device 200 transmits, in the control information extraction unit 205, an individual control signal addressed to the own station including the individual ID information in the terminal device of the own station among the individual control signals notified from the base station device 100.
  • the resource allocation information, the MCS information, and the mode information, which are control information included in the individual control signal addressed to the own station, are extracted.
  • step S7 when the mode information indicates a mode for performing multi-user MIMO transmission, the terminal device 200 further extracts stream number information, pilot sequence information, and other user modulation information in the control information extraction unit 205.
  • the base station apparatus 100 transmits an individual data signal after transmitting an individual control signal.
  • the terminal device 200 performs the following operation using the individual control addressed to the own device extracted by the control information extraction unit 205.
  • the terminal device 200 causes the channel estimation unit 207 to assign the spatial multiplex stream to the resource based on the spatial multiplex stream information Mt and the resource assignment information included in the dedicated control information during multi-user MIMO transmission.
  • the dedicated pilot signals allocated by PSI for the number of spatial multiplex streams (Mt) included are extracted, and channel estimation of the MIMO propagation channel is performed.
  • the number of spatially multiplexed streams is Mt
  • a channel matrix H representing a MIMO propagation channel includes elements h (n, m) of Mr rows and Mt columns.
  • MLD reception processing section 209 performs the following MLD reception processing (1) based on channel estimation result H, pilot sequence information PSI for a spatial stream addressed to the own station, modulation information included in MCS information, and other user modulation information Do ⁇ (3).
  • the MLD reception processing unit 209 converts the other user modulation information, which is a bit expressed index (other user modulation information index), into the modulation information of the spatial stream using the other user modulation information conversion table.
  • the MLD reception processing unit 209 generates a transmission signal candidate Sm from the pilot sequence information PSI, the MCS information, and the modulation information of the spatial stream obtained from the other user modulation information.
  • the transmission signal candidate is an Mt-dimensional vector
  • k is a natural number from 1 to Mt.
  • the MLD reception processing unit 209 estimates symbol determination values for all spatial streams based on the maximum likelihood estimation criterion, and further calculates their likelihood information. Then, only the likelihood information for the stream addressed to the own station is output.
  • step S10 the terminal device 200 performs error correction using the decoding unit 211 using the coding rate information of the error correction code included in the MCS information for the spatial stream addressed to the own station and the output of the MLD reception processing unit 209. Perform decryption processing.
  • pilot sequence allocation section 111 associates with pilot sequence numbers in ascending order of modulation multi-level number (large number) is applied.
  • FIG. 2 when the ratio of pilot symbols to data symbols is constant regardless of the spatial stream and is uniformly distributed, regardless of which PSI is selected for the spatial stream, as shown in FIG. The reception performance is the same. Therefore, as used in the present embodiment, the amount of information required for notification of other user modulation information is reduced without degradation of reception performance due to allocation of pilot sequence numbers based on modulation information for the spatial stream. Application of MLD reception was enabled.
  • the other user modulation information generation unit 129 assigns the other user modulation information index to all combinations of modulation information of other users, but some combinations may be used.
  • the other user modulation information index may be allocated excluding it.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating combinations to be excluded from among combinations of modulation information of other users.
  • a combination of modulations in which the complexity of the terminal to which MLD reception is applied is high (the number of candidate points becomes enormous at the time of MLD reception) is excluded in advance from other user modulation information notifications.
  • the modulation multilevel overhead can be further reduced.
  • 64 QAM is the maximum modulation multi-level number available in one spatial stream, it can be realized by excluding a combination of users including N or more 64 QAM.
  • N represents a predetermined natural number.
  • Mt 4
  • the number of other users is 3, and the total number of combinations of modulation information of other users is 10 as shown in FIG.
  • a combination of users of which all are 64 QAM and (2) 3 or more 64 QAM By excluding the combination of the included user, it is possible to reduce by two patterns. In this way, combinations of modulation information of other users can be notified by 3 bits by sequentially allocating indexes 0 to 9 to each of them.
  • the number of other users is 3, and there are 10 combinations as shown in FIG. 11 for all combinations, but when excluding combinations of users including three or more QPSK, 1) A combination of users in which all four users are QPSK and a combination of users in which (2) three users become QPSK are excluded, and two patterns can be reduced. In this way, combinations of modulation information of other users can be notified by 3 bits by sequentially allocating indexes 0 to 9 to each of them.
  • pilot sequence allocation section 111 allocates a pilot sequence to be transmitted included in a spatial multiplex stream for all terminal apparatuses MS # 1 to #S performing multi-user MIMO transmission. Are determined based on the modulation information of each spatial multiplex stream.
  • a method of assigning PSI to other user modulation information in pilot sequence assignment section 111 a method of assigning PSI as shown in FIG. 12 may be used.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a PSI allocation method in pilot sequence allocation section 111. As shown in FIG.
  • base station apparatus 100 is in the ascending order of modulation multi-value number (clockwise solid line arrow A in the figure) / high order (counterclockwise dot line arrow B in the figure).
  • the cyclic shift (A / B) is made while keeping the relationship.
  • the start position can be set arbitrarily.
  • the terminal device 200 can apply the same demodulation process by sharing the PSI allocation method as shown in FIG. 12 with the base station device 100.
  • the start position of the cyclic shift shown in FIG. 12 Use other-user modulation information, which starts from the consistency of the modulation information of the own station.
  • the start position of the cyclic shift shown in FIG. 12 is (1) fixed modulation information, other user modulation information can be generated in the above-described embodiment.
  • step 1 it is determined whether or not the modulation information of the other user matches the local station modulation number (coincidence) for (Mt-1) users with 1-bit information.
  • the modulation information of the other user matches the local station modulation number, it is 0, and when the modulation information of the other users does not match the local station modulation number, it is expressed as 1.
  • step 1 whether or not the cyclically shifted modulation information matches the number of self-station modulations for the user for which it is determined in step 1 that there is no coincidence (mismatch) with the number of self-station modulations in step 2 (coincidence ) Is determined by 1-bit information.
  • the cyclically shifted modulation information matches the local station modulation number, it is set to 0, and when the cyclically shifted modulation information does not match the local station modulation number, it is expressed as 1.
  • step 3 whether or not the cyclically shifted modulation information matches the number of self-station modulations with respect to the user for which it is determined in step 3 that there is no match (mismatch) with the modulation information cyclically shifted in step 2 Match) is determined by 1-bit information. If the modulation information cyclically shifted in step 3 matches the local station modulation number, it is set to 0. If the modulation information cyclically shifted in step 3 does not match the local station modulation number, it is expressed as 1.
  • step 1 as the other user modulation information, the consistency with the local station modulation number is 1 bit (0: match, 1: no match), (Mt-1) If it is determined for the user and the modulation information of all the other users matches the modulation multi-level number of the own station, 1 may be set to 0 otherwise.
  • the same MLD processing as user MIMO reception can be applied, and reception performance can be improved without the addition of a new reception circuit.
  • modulation information for the spatial stream addressed to the local station is configured to generate notification information together with information on error correction coding rate in MCS information generation section 131.
  • FIG. 13 is a diagram showing another configuration of the base station apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the coding rate information generation unit 159 extracts coding rate information for the spatial stream addressed to the own station, and generates coding rate information based on a predetermined format.
  • the all-user modulation information generation unit 157 notifies modulation information for which the number of combinations has been reduced based on the association (restriction) of modulation information and PSI allocation to all modulation information for the own user and for other users. That is, all-user modulation information generation section 157 performs other-user modulation on another terminal apparatus spatially multiplexed by multi-user MIMO transmission including terminal apparatus MS # k from outputs of pilot sequence allocation section 111 and stream modulation information extraction section 109. Information is extracted, and modulation information addressed to the own station is added to the other-user modulation information conversion table described above to generate all-user modulation information based on the all-user modulation information index expressed in bits.
  • step 1 it is determined whether or not the modulation information of all users matches QPSK (match) by the number (Mt) of users based on 1-bit information (0: match, 1: mismatch).
  • Mt the number of users based on 1-bit information (0: match, 1: mismatch).
  • the modulation information of all the users matches QPSK, it is set to 0, and when the modulation information of all users does not match QPSK, it is expressed as 1.
  • the combination of modulation information of all users in step 1 is (Mt + 1).
  • step 2 for the modulation information of the user determined in step 1 that the modulation information of all the users does not match QPSK, the coincidence with 16 QAM is determined by 1-bit information.
  • the combination of modulation information of all users in step 2 is expressed by the following equation (2).
  • step 3 the modulation information for the user determined in step 2 that the modulation information for all users does not match 16 QAM is 64 QAM.
  • the combination of modulation information of all users listed up in step 1 to step 3 mentioned above adds the number of combinations in step 1 (Mt + 1) and the above equation (2) which is the number of combinations in step 2 It will be a combined number.
  • Mt 4
  • the total number of users is 4, and there are 15 combinations of modulation information of all users listed in the above-described steps 1 to 3. Therefore, all-user modulation information can be notified in 4 bits as in the case of notifying other-user modulation information, and if the reduction effect of MCS information is included, the association (constraint) between modulation information and PSI allocation is not performed. In comparison, the required bit can be reduced.
  • the control information extraction unit 205 includes, in the individual control signals notified from the base station apparatus 300, the individual ID information in the terminal apparatus of the own station. An individual control signal addressed to the station is detected, and resource allocation information and mode information which are control information included in the individual control signal addressed to the own station are extracted.
  • step S7 shown in FIG. 10 in the terminal apparatus 200, in the control information extraction unit 205, when the mode information indicates the mode for performing multi-user MIMO transmission, further, stream number information, pilot sequence information, coding rate information, all Extract user modulation information.
  • step S8 shown in FIG. 10 the base station apparatus 300 transmits an individual data signal after transmitting an individual control signal.
  • terminal apparatus 200 performs the following operation using individual control addressed to the own station extracted by control information extraction section 205.
  • MLD reception processing section 209 performs the following MLD reception processing (1) to (3) based on channel estimation result H, pilot sequence information PSI for a spatial stream addressed to the own station, and modulation information included in all-user modulation information: )I do.
  • the MLD reception processing unit 209 converts all-user modulation information that is a bit-represented index (all-user modulation information index) into modulation information of a spatial stream using an all-user modulation information conversion table.
  • the MLD reception processing unit 209 generates a transmission signal candidate Sm from the modulation information of the spatial stream obtained from the pilot sequence information PSI and the all-user modulation information.
  • the transmission signal candidate Sm is an Mt-dimensional vector
  • k is a natural number from 1 to Mt.
  • the MLD reception processing unit 209 estimates symbol determination values for all spatial streams based on the maximum likelihood estimation criterion, and further calculates their likelihood information. Then, only the likelihood information for the stream addressed to the own station is output.
  • step S10 shown in FIG. 10 the terminal device 200 causes the decoding unit 211 to output the coding rate information of the error correction code included in the coding rate information for the spatial stream addressed to the own station and the output of the MLD reception processing unit 209. An error correction decoding process is performed using this.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 500 according to Embodiment 2.
  • the base station apparatus 500 shown in FIG. 14 includes a base station antenna including a plurality of antennas 101, a receiver 103, a feedback information extraction unit 105, a terminal apparatus allocation unit 107, a stream modulation information extraction unit 109, and a pilot sequence.
  • An allocation unit 511, a spatial multiplexing user number information extraction unit 513, a plurality of individual control signal and individual data signal generation units 520, an OFDMA frame formation unit 151, a plurality of IFFT units 153, a plurality of transmission units 155; Equipped with The individual control signal and the individual data signal generation unit 520 may be described as an individual control signal and an individual data signal generation unit #K (k 1 to s: natural number) in order to distinguish the individual control signal and the individual data signal generation unit 520.
  • Unit 125 pilot sequence information generation unit 127, other user modulation information generation unit 529, MCS information generation unit 131, individual control signal generation unit 533, coding / modulation unit 135, individual pilot addition unit 137 , Precoding control unit 139, and beam forming unit 141.
  • the pilot sequence assignment unit 511 assigns a pilot sequence (assigns a pilot sequence number PSI for each spatial stream) based on the spatial multiplexing number Mt extracted from the spatial multiplexing user number information extraction unit 513. That is, in the case of the spatial multiplexing number Mt, a pilot sequence number (PSI ⁇ Mt) which is a natural number equal to or less than Mt is allocated to the terminal apparatus MS # n that performs the Mt spatial multiplexing.
  • the other user modulation information uses a required number of bits for each space multiplexing number Mt. For example, when three types of QPSK, 16 QAM, and 64 QAM are included in the modulation information, two bits are used for a spatial stream addressed to one other station. In the other cases (PSI ⁇ L), no other user modulation information is output.
  • L Mt
  • the individual control signal generation unit 533 includes a resource allocation information generation unit 121, a mode information / stream number information generation unit 123, an individual ID information generation unit 125, a pilot sequence information generation unit 127, another user modulation information generation unit 529, and MCS information generation. Based on the output of the unit 131, individual control information based on a predetermined format is generated. Then, based on the generated individual control information, the individual control signal generation unit 533 performs predetermined error detection code processing, error detection code (CRC code) addition processing, and predetermined modulation processing to form an individual control signal. Do.
  • CRC code error detection code
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of antenna individual control information generated by the individual control signal generation unit 533 in the second embodiment.
  • FIG. 15 shows an example of the antenna individual control information in the case of two transmission antennas, that is, in the case where the number of space multiplexing Mt is two or less. However, resource allocation information, MCS information, and individual ID information are omitted.
  • MIMO mode information shown in FIG. 15, in addition to the conventional MU-MIMO mode (mode not including other user modulation information), MU-MIMO mode (0b11) including other user modulation level information to add.
  • the pilot sequence number PSI and the spatial multiplexing number Mt are notified by the required number of bits.
  • Nt indicates the number of transmitting antennas. It is assumed that this is notified by another DL control information.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another example of the antenna individual control information generated by the individual control signal generation unit 533.
  • FIG. 16 illustrates an example of the antenna individual control information when the number of transmission antennas is four or more (the number of space multiplexing Mt is four or less). However, resource allocation information, MCS information, and individual ID information are omitted.
  • MIMO mode information shown in FIG. 16, in addition to the conventional MU-MIMO mode (mode not including other user modulation information), MU-MIMO mode (0b11) including other user modulation level information to add.
  • m k indicates a 0 or 1 bit state.
  • bit representation including spatial multiplexing number Mt information and other user-modulated information (Mt, PSI) is a 0b1m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6.
  • the sequence of (m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 ) is a bit expression indicating other-user modulation information for three users at other stations.
  • the bit representation (Mt, PSI) including the spatial multiplexing number Mt information and the other user modulation information is 0b01 m 1 m 2 m 3 m 4 .
  • the sequence of (m 1 m 2 m 3 m 4 ) is a bit expression indicating other user modulation information for two other stations.
  • the bit representation (Mt, PSI) including the spatial multiplexing number Mt information and the other user modulation information is 0b00m 1 m 2 .
  • the sequence of (m 1 m 2 ) is a bit expression indicating other user modulation information for one user of another station.
  • PSI and Mt bit allocation regions used in the conventional MU-MIMO mode may be used as other-user modulation information it can.
  • the pilot sequence number PSI and the spatial multiplexing number Mt are notified by the required number of bits.
  • Nt indicates the number of transmitting antennas. It is assumed that this is notified by another DL control information.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the configuration of a terminal apparatus 400 according to the second embodiment.
  • the terminal device 400 shown in FIG. 17 will be described with reference to a configuration different from that of the terminal device 200 shown in FIG.
  • the terminal device 400 illustrated in FIG. 17 includes a plurality of reception antennas 201, a plurality of reception units 203, a control information extraction unit 405, a channel estimation unit 207, an MLD reception processing unit 409, a decoding unit 411, and precoding.
  • a weight selection / reception quality estimation unit 213, a feedback information generation unit 215, a transmission unit 217, and a transmission antenna 219 are provided.
  • the description of the operation of the terminal device 400 which cites the number of step S appended to the end of the sentence or the sentence corresponds to the description of the operation of the terminal device 200 which cites the number of step S shown in FIG.
  • the control information extraction unit 405 detects an individual control signal addressed to the own station, which includes individual ID information in the terminal device of the own station among the individual control signals notified from the base station device 500 (step S6). And resource allocation information, MCS information, and mode information, which are control information included in the individual control signal addressed to the own station.
  • the control information extraction unit 405 When the mode information indicates a mode in which multiuser MIMO transmission does not include other-user modulation information, the control information extraction unit 405 further extracts stream number information and pilot sequence information (step S7).
  • the terminal device 400 performs the following operation using the individual control addressed to the own station extracted by the control information extraction unit 405.
  • the mode information indicates a mode for performing multi-user MIMO transmission including other-user modulation information
  • the following operation is performed. Otherwise, the MMSE reception is performed without performing the MLD reception operation.
  • MLD reception processing section 409 performs the following MLD reception processing (1) based on channel estimation result H, pilot sequence information PSI for a spatial stream addressed to the local station, modulation information included in MCS information, and other user modulation information (1 ) To (3).
  • the MLD reception processing unit 409 uses the other user modulation information conversion table to convert other user modulation information that is a bit expressed index (other user modulation information index) into a spatial stream. Convert to modulation information.
  • a transmission signal candidate Sm is generated from pilot sequence information PSI, MCS information, and modulation information of a spatial stream obtained from other user modulation information.
  • the transmission signal candidate is an Mt-dimensional vector
  • k is a natural number from 1 to Mt.
  • the MLD reception processing unit 409 estimates symbol determination values for all spatial streams based on the maximum likelihood estimation criterion, and further calculates their likelihood information. Then, only the likelihood information for the stream addressed to the own station is output.
  • the decoding unit 411 performs error correction decoding processing using the coding rate information of the error correction code included in the MCS information for the spatial stream addressed to the own station and the output of the MLD reception processing unit (step S10).
  • the terminal apparatus supporting MLD reception is likely to be a part of high-performance terminals, so MLD reception support information (terminal class information or The assignment of pilot sequence numbers (PSI) of other user modulation information notification may be changed based on the capability information).
  • MLD reception support information terminal class information or The assignment of pilot sequence numbers (PSI) of other user modulation information notification may be changed based on the capability information.
  • PSI pilot sequence numbers
  • the operation described in Embodiment 1 may be applied to the other user modulation information generation unit 529.
  • pilot sequence assignment section 511 assigns pilot sequences to be included in the spatial multiplex stream and transmitted to all terminal apparatuses MS # 1 to #S performing multi-user MIMO transmission.
  • Determine determine the pilot sequence number PSI (Pilot stream index)).
  • PSI Pilot sequence number
  • S indicates the number of space multiplexing (the number of space multiplexing users).
  • S indicates the number of space multiplexing (the number of space multiplexing users).
  • a pilot sequence number (PSI ⁇ S) which is a natural number less than or equal to S is used.
  • PSI L
  • the other user modulation information is output based on the output of the extraction unit.
  • the other user modulation information is generated in the format used in the first embodiment.
  • FIG. 18 illustrates another example 2 of the antenna individual control information generated by the individual control signal generation unit 533 when the number of transmission antennas is four or more (the number of space multiplexing Mt is four or less). However, resource allocation information, MCS information, and individual ID information are omitted.
  • MIMO mode information shown in FIG. 18, in addition to the conventional MU-MIMO mode (mode not including other user modulation information), MU-MIMO mode (0b11) including other user modulation level information to add.
  • m k indicates a 0 or 1 bit state.
  • the bit representation (Mt, PSI) including the spatial multiplexing number Mt information and the other user modulation information is 0b1m 1 m 2 m 3 m 4 .
  • the sequence of (m 1 m 2 m 3 m 4 ) is a bit expression indicating other user modulation information for three users of other stations.
  • the bit representation (Mt, PSI) including the spatial multiplexing number Mt information and the other user modulation information is 0b01m 1 m 2 m 3 .
  • the sequence of (m 1 m 2 m 3 ) is a bit expression indicating other user modulation information for two other stations.
  • the bit representation (Mt, PSI) including the spatial multiplexing number Mt information and the other user modulation information is 0b00m 1 m 2 .
  • the sequence of (m 1 m 2 ) is a bit expression indicating other user modulation information for one user of another station.
  • PSI and Mt bit allocation regions used in the conventional MU-MIMO mode may be used as other-user modulation information it can.
  • the pilot sequence number PSI and the spatial multiplexing number Mt are notified by the required number of bits.
  • Nt indicates the number of transmitting antennas. It is assumed that this is notified by another DL control information. Therefore, in addition to the effects of the present embodiment, by applying the configurations and operations of pilot sequence allocation section 111 and other user modulation information generation section 129 described in the first embodiment, the required bits of other user modulation information notification can be obtained. Further reduction is possible.
  • Each function block employed in the description of each of the aforementioned embodiments may typically be implemented as an LSI constituted by an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include some or all. Although an LSI is used here, it may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • a programmable field programmable gate array FPGA
  • a reconfigurable processor may be used which can reconfigure connection and setting of circuit cells in the LSI.
  • the wireless communication apparatus and the wireless communication method according to the present invention have the effect of being able to reduce the overhead of notification of other user modulation information included in the individual control information in the multiuser MIMO mode, and is useful as a wireless communication apparatus etc. It is.

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Abstract

 マルチユーザMIMOモード時の個別制御情報に含まれる他ユーザ変調情報通知のオーバーヘッドを低減すること。 本発明の無線通信装置は、マルチユーザMIMO伝送を行う複数の相手無線通信装置への空間多重ストリームの変調情報に基づき、前記空間多重ストリームに用いるパイロット系列番号を割り当てるパイロット系列割当部と、前記複数の相手無線通信装置のうち第1の相手無線通信装置宛への第1の空間多重ストリームに関する変調情報とパイロット系列割当番号情報を生成する第1の変調情報生成部と、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する変調情報を、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに割当てたパイロット系列番号の順に生成する第2の変調情報生成部とを備え、前記第1の変調情報生成部及び前記第2の変調情報生成部で生成された前記変調情報と前記パイロット系列割当番号情報を、前記第1の相手無線通信装置に通知する。

Description

無線通信装置及び無線通信方法
 本発明は、マルチユーザMIMO技術を利用した無線通信装置及び無線通信方法に関する。
 近年、無線通信の大容量化、高速化への要求が高まっており、有限な周波数資源の有効利用率を向上させる方法の研究が盛んである。その1つの方法として、空間領域を利用する手法が注目を集めている。
 MIMO技術(Multiple Input Multiple Output)は、送信機及び受信機それぞれに複数のアンテナ素子を設けておき、アンテナ間の受信信号の相関性が低い伝搬環境下で空間多重伝送を実現する(非特許文献1参照)。この場合、送信機は、付属の複数のアンテナから、アンテナ素子毎に同一時刻、同一周波数、同一符号の物理チャネルを用いて異なるデータ系列を送信する。受信機は、付属の複数のアンテナによる受信信号から異なるデータ系列を基に分離・受信する。このように、空間多重チャネルを複数用いることで、多値変調を用いずに高速化を達成することができる。十分なS/N(信号対雑音比)条件の下、送受信機間に多数の散乱体が存在する環境では、送信機および受信機が同数のアンテナを備えると、アンテナ数に比例して通信容量が拡大可能である。
 また、別なMIMO技術として、マルチユーザMIMO技術(Multiuser-MIMO,or MU-MIMO)が知られている。MU-MIMO技術は、すでに次世代無線通信システムの標準化規格において議論されており、例えば3GPP-LTE規格、あるいはIEEE802.16m規格のドラフトにおいては、マルチユーザMIMOによる伝送方式が規格化に盛り込まれている(非特許文献2、非特許文献3 参照)。
 ここで、従来例として、図19、図20、図21を参照して、IEEE802.16m規格ドラフト(以下、16mと記載)で議論されているフレームフォーマット、MU-MIMO伝送を行う基地局装置80及び端末装置90の構成について、説明する。図19は、従来例において、下りリンクにおけるフレームフォーマットを示す。また、図20は、従来例において、第n番目の端末装置MS#nに対するMU-MIMO割当情報の一例を示す。図21は、従来例の構成を基にした、下りリンクにおいて、MU-MIMO伝送を行う基地局装置及び端末装置の概略構成を示す。
 従来例において、基地局装置80は、下りリンク(DownLink;DL)において、個別データ領域(図中、DL)において端末(またはユーザ)個別のデータを送付する際は、基地局装置80からエリア内の端末装置90に対し送信される下りリンクの送信信号に、端末割当て情報報知を含めて送信する。ここで、16mにおいては、図19のフレームフォーマットで示すように、A-MAPとして割当てられる制御情報領域に、端末割当て情報を含める。なお、図19中、SFはサブフレーム(Subframe)を示し、ULは上りリンク(UpLink;UL)を示す。以下、説明の際には、n番目の端末装置90を端末MS#nと記載する。
 また、図20は、従来例において、特定の端末MS#nへの制御情報(個別制御情報)に含まれる主なパラメータの例を示す。リソース割当情報RA#nは、A-MAPに後続するOFDMシンボルを用いて送信する個別データ領域(図19中、DL)における端末MS#nへの個別ユーザデータの送信領域の位置、割当サイズ、及び分散/集中配置に関する情報を含む。MIMOモード情報MEFは、空間多重モードあるいは時空間ダイバーシチ送信モード等の送信情報を送付する。MIMOモード情報MEFがMU-MIMOモードを指示する場合は、さらに、パイロット系列情報PSI#nおよびMU-MIMO時の全体での空間多重ストリーム数Mtを含む。MCS情報(MSC#n)は、端末装置MS#nへの空間ストリームの変調多値数および符号化率情報を通知する。端末宛先情報(MCRC#n)は、端末装置MS#nに対して、コネクション確立時に基地局装置80より割当てられた端末識別情報ID(connection ID)でマスクされたCRC情報である。これにより、端末装置MS#nは誤り検出とともに自局宛の個別制御情報を検知する。なお、図20中、Ntは送信アンテナ数(別な共有制御チャネルで通知)を示す。
 図21において基地局装置80(BS#n:nは自然数)は、以下のような動作を行う。基地局装置80は、MU-MIMO伝送に先立ち、A-MAPとして割当てられる制御情報領域を用いて、MU-MIMO割当情報を端末個別に通知する。
 MU-MIMO割当情報は、図20に示すように、端末装置MS#n(n:自然数)側での受信処理に必要となるパラメータとして、空間多重ストリーム数(Mt)、MS#n宛の空間多重ストリームに施した誤り訂正符号の符号化率及び変調情報MCS#n、MS#n宛のパイロット情報(PSI #n)、MS#n宛のリソース割当情報RA#nを含む。ここで、n=1,…,Mtである。また、端末装置に対して1つの空間ストリームを割当てる場合を想定している。
 そして、制御情報及びデータ生成部84#n(n:自然数)は、個別パイロット生成部85、変調データ生成部86、プリコーディングウエイト乗算部87及び個別制御情報生成部88を含み、端末装置MS#nへの個別制御情報及びデータを生成する。
 ここで、個別制御情報生成部88は、上述したMU-MIMO割当情報を含む個別制御信号を生成する。変調データ生成部86は、空間多重伝送を行う端末装置MS#n宛の変調データ信号#nを、符号化率及び変調情報MCS#nに基づき生成する。個別パイロット生成部85は、MS#n宛のパイロット情報(PSI #n)に基づき、チャネル推定に用いるパイロット信号#nを生成する。プリコーディングウエイト乗算部87は、共通のプリコーディングウエイト(Precoding weight)#nを用いて、変調データ信号#nとパイロット信号#nとを乗算することで、空間ストリームを生成する。空間多重ストリームは、制御情報及びデータ生成部84#1,…,#Mtにより、空間多重ストリーム数(Mt)分の生成される。
 OFDMシンボル構成部81は、個別制御信号をOFDMシンボル上のA-MAP制御情報領域に割当てる。さらに、Mt個の端末装置宛の個別データである空間ストリームは、リソース割当情報RA#nに基づくリソースに、空間多重を用いてマッピングする。IFFT部82は、OFDMシンボル構成部81の出力に対し、OFDMA変調を行い、Cyclic Prefiexを付加し、周波数変換する。そして、IFFT部82で処理されたOFDMシンボル構成部81の出力は、各アンテナ83から送信される。
 なお、この場合、プリコーディングされたMIMO伝搬チャネルは、データ信号と同じプリコーディングウエイトでプリコーディングされたパイロット信号を用いて、チャネル推定を行うことができる。そのため、MU-MIMOモード情報にプリコーディング情報は不要となる。
 また、各パイロット信号は、周波数分割を用いて空間多重ストリーム間で互いに直交する信号を用いることで、端末装置90におけるMIMO伝搬チャネルの推定を可能としている。
 一方、端末装置MS#1は、以下のような端末受信処理を行う。まず、端末装置MS#1は、下り制御情報検出部92で、アンテナ91を介して受信した下り個別制御信号から、自装置宛のMU-MIMO割当情報を検出する。そして、端末装置MS#1は、図示されていないOFDMA復調処理後のデータから、MU-MIMO伝送にリソース割当された領域のデータを抽出する。
 次に、MIMO分離部93は、空間多重ストリーム数(Mt)分のプリコーディングされたパイロット信号を用いて、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定を行う。さらに、MIMO分離部93は、MIMO伝搬路のチャネル推定の結果と自装置宛のパイロット情報(PSI)とを基に、MMSE規範に基づく受信ウエイトを生成し、空間多重され、リソース割当された領域のデータから、自装置宛のストリームを分離する。そして、復調・復号部94は、分離された自装置宛のストリームについて、MCS情報を用いて復調処理及び復号処理を行う。
 しかしながら、図20に示す個別制御情報には、同時に空間多重される他ユーザ宛の空間ストリームの「変調情報(例えばQPSK、16QAMなど)」が含まれていない。そのような場合、端末装置90において、高い受信品質が得られる最尤推定(MLD)受信を適用することができない。これは、以下のような理由のためである。
 すなわち、非特許文献4において開示されているように、MLD受信では、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定値Hと、送信信号候補Smを用いてレプリカを生成し、受信信号rとのユークリッド距離を最小とする信号候補を送信信号として決定する。しかし、レプリカ生成時の送信信号候補Smには、自局宛空間ストリームの変調情報だけでなく、他ユーザ宛を含んだ空間ストリームの変調情報が必要となる。
 これに対し、個別制御情報に他ユーザの変調情報を含める提案が行われている。非特許文献5では、他ユーザ変調情報を個別制御情報することを提案している。図22は、個別制御情報に含まれる他ユーザの変調情報の一例を示す図である。図中、右列は他ユーザの変調方式を示し、左列は変調方式に対するビット割り当てを示す。非特許文献5において、図22に示すように、基地局装置は、1つの端末装置に対して、1他ユーザ当り、2bitsを用いて通知している。これにより、マルチユーザMIMO伝送を行う際に、端末装置における受信処理に対しMLD受信を適用できるため、端末装置の受信品質の向上が可能となる。
G.J.Foschini,"Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multi-element antennas",Bell Labs Tech.J, Autumn, 1996年,p.41-59 3GPP TS36.211 V8.3.0(2008-05) IEEE 802.16m-09/0010r2, "Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems: Advanced Air Interface (working document)" 特許庁標準技術集(MIMO関連技術)https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/mimo/mokuji.htm IEEE C802.16m-09/1017, "Text proposal on DL MAP", Amir Khojastepour, Narayan Prasad, Sampath Rangarajan, Nader Zein, Tetsu Ikeda, Andreas Maeder (2009-04-27)
 図22に示すように、基地局装置は、1つの端末に対して、MU-MIMO時に端末割当て情報を通知する場合、空間多重を行うユーザ毎(端末毎)に、他ユーザ変調情報を追加して通知する必要がある。そのため、空間多重するユーザ数が多くなるにつれて、端末割当て情報通知に必要となる情報量が増加し、データ伝送の際のオーバーヘッドが増大することによりデータ伝送効率低下するという課題が生じる。例えば、1他ユーザ当り、2bitsを用いて通知する場合、4ユーザでのマルチユーザMIMO伝送では、個別制御チャネルの増加量[4ユーザの合計]は、24ビット(=MDF(2bits/user)x3user[他ユーザ数]×4ユーザ多重)となる。
 また、マルチユーザMIMO伝送を、個別データ領域において複数回行う場合、上述のようなマルチユーザMIMO用の端末割当て情報通知が複数回必要となるため、さらにオーバーヘッドが増大するという課題が生じる。例えば、N回の4ユーザMU-MIMO伝送を行う場合、(24×N)ビットが必要となる。
 本発明の目的は、マルチユーザMIMOモード時の下り個別制御チャネルにおける他ユーザ変調情報通知のオーバーヘッドを低減することができる無線通信装置及び無線通信方法を提供することである。
 本発明は、マルチユーザMIMO伝送を行う複数の相手無線通信装置への空間多重ストリームの変調情報に基づき、前記空間多重ストリームに用いるパイロット系列番号を割り当てるパイロット系列割当部と、前記複数の相手無線通信装置のうち第1の相手無線通信装置宛への第1の空間多重ストリームに関する変調情報とパイロット系列割当番号情報を生成する第1の変調情報生成部と、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する変調情報を、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに割当てたパイロット系列番号の順に生成する第2の変調情報生成部とを備え、前記第1の変調情報生成部及び前記第2の変調情報生成部で生成された前記変調情報と前記パイロット系列割当番号情報を、前記第1の相手無線通信装置に通知することを特徴とする無線通信装置を提供する。
 上記無線通信装置では、前記パイロット系列割当部は、前記複数の相手無線通信装置への空間多重ストリームの変調情報に含まれる変調方式の変調多値数の小さい順又は大きい順に、前記パイロット系列番号を割り当てる。
 上記無線通信装置では、前記第2の変調情報生成部は、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する変調情報に含まれる、変調方式の種類と前記変調方式を用いるストリーム数をビット表現した他ユーザ変調情報を生成する。
 上記無線通信装置では、前記第2の変調情報生成部は、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する変調情報に含まれる変調方式を、変調多値数の小さい順又は大きい順に並べて、ビット表現した第2の変調情報を生成する。
 上記無線通信装置では、前記第2の変調情報生成部は、前記第2の変調情報のうち、所定の変調多値数に対応する前記変調方式の数が所定数以上である他ユーザ変調情報を除外する。
 また、本発明は、マルチユーザMIMO伝送を行う相手無線通信装置からの自局宛の空間多重ストリームに関する変調情報とパイロット系列割当番号の情報を抽出する自ユーザ変調情報抽出部と、自局宛を除く他の空間多重ストリームに関する他ユーザ変調情報を抽出する他ユーザ変調情報抽出部とを備え、前記自ユーザ変調情報抽出部と他ユーザ変調情報抽出部の出力に基づき、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定をするチャネル推定部と、前記制御情報及び前記チャネル推定部のチャネル推定結果を基に、マルチユーザMIMO伝送される空間多重ストリームに対し、MLD受信処理を行うMLD受信処理部と、を備える無線通信装置であって、前記MLD受信処理部は、前記自ユーザ変調情報、前記他ユーザ変調情報、及び前記変調方式の変調多値数の小さい順又は大きい順に割り当てられたパイロット系列番号とに基づいて、MLD受信処理を行うことを特徴とする無線通信装置を提供する。
 また、本発明は、マルチユーザMIMO伝送を行う複数の相手無線通信装置への空間多重ストリームの変調情報に基づき、前記空間多重ストリームに用いるパイロット系列番号を割り当て、前記複数の相手無線通信装置のうち第1の相手無線通信装置宛への第1の空間多重ストリームに関する第1変調情報とパイロット系列割当番号情報とを生成し、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する第2変調情報を、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに割当てたパイロット系列番号の順に生成し、前記第1変調情報、前記第2変調情報、および前記パイロット系列割当番号情報を、前記第1の相手無線通信装置に通知する、無線通信装置における無線通信方法を提供する。
 また、本発明は、マルチユーザMIMO伝送を行う相手無線通信装置からの自局宛の空間多重ストリームに関する自局変調情報とパイロット系列割当番号の情報とを抽出し、自局宛を除く他の空間多重ストリームに関する他ユーザ変調情報を抽出し、
 前記自局変調情報と他ユーザ変調情報とに基づき、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定をし、前記チャネル推定結果を基に、前記自ユーザ変調情報、前記他ユーザ変調情報、及び前記変調方式の変調多値数の小さい順又は大きい順に割り当てられた前記パイロット系列番号に基づいて、マルチユーザMIMO伝送される空間多重ストリームに対し、MLD受信処理を行う、無線通信装置における無線通信方法を提供する。
 本発明に係る無線通信装置及び無線通信方法によれば、マルチユーザMIMOモード時の個別制御に含まれる他ユーザ変調情報通知のオーバーヘッドを低減することができる。
実施の形態1に係る基地局装置100の構成を示すブロック図 (a)、(b)は、2ストリーム時のパイロット系列の割当とデータ系列の割当の一例を示す図 各端末装置の変調情報とパイロット系列割当(PSI)の対応を示す図 他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例1を示す図 他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例2を示す図 他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例3を示す図 他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例4を示す図 個別制御信号生成部133が生成する個別制御情報の一例を示す図 実施の形態1に係る端末装置200の構成を示すブロック図 基地局装置100と端末装置200との間の処理手順を示す図 他ユーザの変調情報の組み合わせ数のうち、除外する組み合わせを示す図 パイロット系列割当部111におけるPSIの割当方法の一例を示す図 実施の形態1に係る基地局装置100の別な構成を示すブロック図 実施の形態2に係る基地局装置500の構成を示すブロック図 個別制御信号生成部533が生成するアンテナ個別制御情報の一例を示す図 個別制御信号生成部533が生成するアンテナ個別制御情報の他の例1を示す図 実施の形態2に係る端末装置400の構成を示すブロック図 個別制御信号生成部533が生成するアンテナ個別制御情報の他の例2を示す図 従来例において、下りリンクのフレームフォーマットを示す図 従来例において、第n番目の端末装置MS#nに対するMU-MIMO割当情報の一例を示す図 従来例において、下りリンクでMU-MIMO伝送を行う基地局装置80及び端末装置90の概略構成を示す図 従来例において、個別制御情報に含まれる他ユーザの変調情報の一例を示す図
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
(実施の形態1)
 図1~図12を参照して、本発明の実施の形態1について説明する。図1は、実施の形態1に係る基地局装置100の構成を示すブロック図である。図1に示す基地局装置100は、複数のアンテナ101からなる基地局アンテナと、受信部103と、フィードバック情報抽出手段105と、端末装置割当手段107と、ストリーム変調情報抽出部109と、パイロット系列割当部111と、複数の個別制御信号及び個別データ信号生成部120と、OFDMAフレーム形成部151と、複数のIFFT部153と、複数の送信部155と、を備える。
 図1を参照して、基地局装置100の各構成について説明する。なお、図1では、一例としてS台の端末装置#1~#Sに対しマルチユーザMIMO伝送する場合の構成を示す。なお、S台の端末装置#1~#Sのうち、k番目の端末装置200を端末装置MS#kと記載する。
 基地局アンテナは、高周波信号を受信及び送信する複数のアンテナ101からなる。
 受信部103は、基地局アンテナからの受信信号を復調及び復号処理する。
 フィードバック情報抽出手段105は、受信部103で復号されたデータから、端末装置MS#kから通知されたフィードバック情報を抽出する。ここで端末装置200からのフィードバック情報は、受信品質情報と、所望するプリコーディングウエイト情報とを含む。
 端末装置割当手段107は、端末装置MS#kからのフィードバック情報を基に、マルチユーザMIMO伝送を行う複数の端末装置の組み合わせと、マルチユーザMIMO伝送に用いる複数の端末装置に対する周波数又は時間のリソース割当と、各端末装置に対する送信フォーマット(変調多値数、誤り訂正符号の符号化率、プリコーディングウエイトなど)とを決定する。
 個別制御信号及び個別データ信号生成部120は、端末装置割当手段107で割当てた端末装置MS#kに対する割当情報を基に、個別制御信号及び個別データ信号を生成する。
 ストリーム変調情報抽出部109は、端末装置割当手段107で割当したマルチユーザMIMO伝送を行うすべての端末装置MS#1~#Sに対する空間多重ストリームの変調情報を抽出する。変調情報は、QPSK,16QAM,64QAMといったビットデータをシンボルにマッピングするフォーマット(方式、スキーム)を表す。
 パイロット系列割当部111は、マルチユーザMIMO伝送を行うすべての端末装置MS#1~#Sに対する空間多重ストリームに含めて送信するパイロット系列の割当を、各空間多重ストリームの変調情報に基づいて決定する。つまり、パイロット系列割当部111は、各空間多重ストリームの変調情報に基づき、パイロット系列の番号PSI(Pilot stream index)を決定する。ここで、Sは空間多重数(空間多重ユーザ数)を示す。ただし、空間多重数Sである場合、S以下の自然数であるパイロット系列番号(PSI≦S)を用いることとする。
 ここで、図2(a)、図2(b)を参照して、パイロット系列の割当とデータ系列の割当とについて説明する。図2は、複数のOFDMシンボルからなるサブキャリア上にマッピングした2ストリーム時のパイロット系列の割当とデータ系列の割当の一例を示す。図2(a)中、“1”で示されたシンボルは、PSI=1の場合のパイロットシンボルを示し、何も記載がない四角の枠は、PSI=1のパイロット系列と共に送信される空間ストリームのデータシンボルを割当てる領域を示す。図2(b)中、“2”で示されたシンボルは、PSI=2の場合のパイロットシンボルを示し、何も記載がない四角の枠は、PSI=2のパイロット系列と共に送信される空間ストリームのデータシンボルを割当てる領域を示す。
 また図2(a)、(b)中、“x”で示されたシンボルはヌルシンボルであり、パイロットもデータも割当てられていない時間―周波数リソースである。図2(a)、(b)に示すように異なるPSIは、互いに直交関係(時間、周波数、符号のいずれかあるいは、それらの組み合わせである性質を有する。図2(a)、(b)では、PSI=1及びPSI=2は、時間―周波数上のリソースで互いに直交するものである。
 ここで、パイロット系列割当部111は、各空間ストリームの変調情報に基づくPSI割当の方法として、低い(あるいは高い)変調多値数のストリーム順に、PSIの割当を行う。すなわち、パイロット系列割当部111は、PSI番号が小さい順に、変調多値数が低い(あるいは高い)ストリームを割当てる。
 ここで、図3を参照して、本実施の形態における端末装置の変調情報に対するパイロット系列割当方法の一例について説明する。ここで、一例として、4ユーザ(端末装置MS#1~#4)によるマルチユーザMIMOについて説明する。図3は、各端末装置宛ての空間ストリーム変調情報とパイロット系列割当(PSI)との対応を示す図である。
 図3は、ストリーム変調情報抽出部109で抽出した端末装置MS#1~#4の変調情報が、端末装置MS#1~#4の順に、16QAM、QPSK、64QAM、16QAMであった場合を示す。ここで、パイロット系列割当部111は、各端末装置MS#1~#4の変調情報に対して、変調多値数の小さい順に、ストリームパイロット系列の番号PSIを割り当てる。したがって、各端末装置MS#1~#4のストリームパイロット系列の番号PSIは、端末装置MS#1~#4の順に、2、1、4、3となる。
 上述のように、本実施の形態に係る基地局装置100では、パイロット系列割当部111において、各空間ストリームの変調情報に基づくPSI割当の方法として、低い(あるいは高い)変調多値数のストリーム順に、PSIの割当を行う。これにより、基地局装置100は、他ユーザの変調情報を通知する際に必要となる情報量を減少できる。この効果について、以下具体例を用いて説明する。
<他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けによる情報量削減効果の説明>
 ここでは、基地局装置100が、PSI番号が小さい順に、変調多値数が小さい(あるいは大きい)ストリームを割り当てる。そして、変調情報として(QPSK、16QAM、64QAM)の3種類が含まれる。空間多重数Mtとした場合、他ユーザの変調情報は、(Mt-1)個ある。自局宛の空間ストリームのPSIを除き、小さい(大きい)PSI番号の順に、他ユーザ変調情報[C,C,..CMt-1]を与える。ここで、Cは、k番目の他ユーザ変調情報を示す(ここで、k=1、...、Mt-1)。例えば、図3に示したMS#1(ユーザ#1)には、PSI=2であるため、PSI=1,3,4として割当てた空間ストリームの変調情報を順番に与えられる。すなわち、この場合、MS#1(ユーザ#1)には、他ユーザ変調情報[C,C,C]は[QPSK,16QAM,64QAM]のように与えられ、常に変調多値数が小さい(大きい)順に並ぶ。このように、端末装置MS#nに他ユーザ変調情報を与える場合の全ての組み合わせは、以下のようなステップ1、2、3からなる手法でリストアップできる。
 ステップ1において、他ユーザの変調情報[C,C,..CMt-1]に対しQPSKと一致するか否か(一致性)を判定する。1ビットの情報で、他ユーザ数(Mt-1)を判定した場合(他ユーザの変調情報がQPSKと一致する場合、0とし、他ユーザの変調情報がQPSKと一致しない場合、1と表現する。)ステップ1での組み合わせは、Mt通りである。PSI番号が小さい順に、変調多値数が小さい(あるいは大きい)ストリームを割り当てたため、一致の数が、0からMt-1までそれぞれ1パターンのみしか存在しない。
 ステップ2では、他ユーザの変調情報[C,C,..CMt-1]に対し、ステップ1でQPSKと一致しないと判定された他ユーザの変調情報が16QAMと一致するか否か(一致性)を判定する。1ビットの情報で、他ユーザの変調情報がQPSKと一致しないと判定された他ユーザの数だけ判定する。ステップ1のk他ユーザの変調情報がQPSK一致しないと判定された他ユーザ変調情報の数Fは、0からMt-1まで、Mt通りあるが、ステップ1と同様なそれぞれに対し、(F+1)通りの判定パターンが存在する。ステップ2での他ユーザの変調情報の全ての組み合わせは、次式(1)で表わされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ステップ3では、ステップ2で他ユーザの変調情報が16QAMと一致しないと判定された他ユーザの変調情報は、変調情報の候補が3種類であるため、64QAMと判定される。
 したがって、上述したステップ1~ステップ3でリストアップした他ユーザの変調情報の全ての組み合わせは、ステップ2での組み合わせの数である上式(1)となる。一方、変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を行なわない場合、上述したステップ1~ステップ3で他ユーザの変調情報の全ての組み合わせを算出すると、3Mt-1となる。
 次に、図4~図7を参照して、他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例について説明する。
 図4に他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例1を示す。図4では、空間多重数Mt=4の場合、他ユーザ数は3とする。図4に示すように、本実施の形態では、他ユーザの変調情報の全ての組み合わせ数は、10通りとなる。変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を行わない場合の他ユーザの変調情報の全ての組み合わせ数である27通り(=3x3x3)に比して、他ユーザの変調情報の全ての組み合わせ数が大きく減少していることがわかる。
 そのため、本実施の形態に係る基地局装置100では、変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を行うことで、変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を行わない場合に比して、他ユーザの変調情報を通知する際の組み合わせ数を減少することができる。これにより、他ユーザ変調情報を通知する際に必要とする情報量を減少することができる。
<他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例2>
 本実施の形態に係る基地局装置100は、上述したステップ1~ステップ3でリストアップした他ユーザの変調情報の全ての組み合わせに対して、それぞれインデックスを割り振り、それをビット表現したものを他ユーザ変調情報として、各端末装置へ通知することも可能である。そして、ビット表現されたインデックス(他ユーザ変調情報インデックス)に対する変換テーブル(他ユーザ変調情報変換テーブル)を端末装置側で予め保持することで、端末装置は他ユーザの変調情報を検出できる。
 ここで、図5に他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例2を示す。図5では、空間多重数Mt=4の場合、他ユーザ数は3とする。図5に示すように、上述したステップ1~ステップ3でリストアップした他ユーザの変調情報の全ての組み合わせは、図4と同様、10通りとなる。そして、他ユーザの変調情報の組み合わせのそれぞれに対して、例えば、インデックス0から9を順番に割り振る。そのため、本実施の形態において、基地局装置100は、他ユーザ変調情報を4ビットで各端末装置に通知することができる。
<他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例3>
 ここで、図6に他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例3を示す。図6では、空間多重数Mt=4の場合、他ユーザ数は3とする。図6の右下に示すように、Step1の4状態(全てQPKS,2つQPSK, 1つQPSK, QPSKなし)に対し、それぞれStep2で4つの状態、1状態(0000)、2状態(001X)、3状態(01XX)、4状態(1XXX)を、4ビットで表現できる。
 図6に示す例の場合、各端末装置は、ビット表現のみから他ユーザ変調情報を読み取ることができる。そのため、各端末装置は他ユーザ変調情報変換テーブルを保持する必要がない。したがって、基地局装置100が、図6に示す他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けを行うことで、端末装置のメモリ容量を低減することができる。
<他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例4>
 ここで、図7に他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けの例4を示す。図7では、空間多重数Mt=3の場合、他ユーザ数は2とする。また、変調情報は、QPSK、64QAM、16QAMの3種類とする。図7に示す例でも、上述したステップ1~ステップ3で変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を行うことで、変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を行わない場合に比して、他ユーザの変調情報を通知する際の組み合わせ数を減少することができる。
 図7に示すように、Step1の3状態(全てQPKS,1つQPSK, QPSKなし)に対し、それぞれ、Step2で1状態、2状態、3状態の3つの状態があることから、各状態に対して、(000)、(01X)、(1XX)の3ビットを割当てることができる。
 図7に示す例の場合、図6に示す例と同様、各端末装置はビット表現のみから他ユーザ変調情報を読み取ることができる。そのため、各端末装置は他ユーザ変調情報変換テーブルを保持する必要がない。したがって、基地局装置100が、図7に示す他ユーザ変調情報とPSI割当の関連付けを行うことで、端末装置のメモリ容量を低減することができる。
 次に、図1、図8を参照して、個別制御信号及び個別データ信号生成部120の構成について説明する。各個別制御信号及び個別データ信号生成部#K(k=1~s:sは自然数)は、リソース割当情報生成部121と、モード情報/ストリーム数情報生成部123と、個別ID情報生成部125と、パイロット系列情報生成部127と、他ユーザ変調情報生成部129と、MCS情報生成部131と、個別制御信号生成部133と、符号化/変調部135と、個別パイロット付加部137と、プリコーディング制御部139と、ビーム形成部141と、を備える。
[個別制御信号生成に関連する構成]
 リソース割当情報生成部121は、端末装置割当手段107で割当した端末装置MS#kに対するリソース割当情報を抽出し、所定のフォーマットに基づくリソース割当情報を生成する。
 モード情報/ストリーム数情報生成部123は、端末装置割当手段107で割当した端末装置MS#kに対する、マルチユーザMIMO伝送の有無の情報及び、さらにマルチユーザMIMO伝送を行う際には、マルチユーザMIMO時の端末装置をまたがるトータルの空間多重数の情報を抽出し、所定のフォーマットに基づくモード情報/ストリーム数情報を生成する。
 個別ID情報生成部125は、端末装置割当手段107で割当した端末装置MS#kに対する個別ID情報を抽出し、所定のフォーマットに基づく個別ID情報を生成する。
 パイロット系列情報生成部127は、パイロット系列割当部111から、端末装置MS#kに対するパイロット系列割当情報を抽出し、所定のフォーマットに基づくパイロット系列情報を生成する。
 他ユーザ変調情報生成部129は、パイロット系列割当部111及びストリーム変調情報抽出部109の出力から、端末装置MS#kを除くマルチユーザMIMO伝送により空間多重する他の端末装置に対する変調情報を抽出する。そして、他ユーザ変調情報生成部129は、あらかじめ保持している他ユーザ変調情報変換テーブルを用いて、図5を参照して説明したように、ビット表現された他ユーザ変調情報インデックスに基づく、他ユーザ変調情報を生成する。
 例えば、4ユーザによるマルチユーザMIMOにおいて、各端末装置に対する変調フォーマットが3種類(QPSK,16QAM,64QAM)の場合で、各端末装置に対し、空間ストリームに対する変調情報と、パイロット系列割当(PSI)が図3に示すように割当てられた場合、端末装置MS#1に対する他ユーザ変調情報生成部129は、以下のような動作を行う。
 すなわち、端末装置MS#1を除く、端末装置MS#2、端末装置MS#3、端末装置MS#4の変調情報である(QPSK,64QAM,16QAM)をパイロット系列割当番号(PSI)の小さい順に並べ替えた場合の他ユーザ変調情報の組み合わせ(QPSK,16QAM、64QAM)にする。得られた他ユーザ変調情報の組み合わせに対し、他ユーザ変調情報変換テーブルで該当する他ユーザ変調情報インデックスを、他ユーザ変調情報とする。
 MCS情報生成部131は、端末装置割当手段107で割当した端末装置MS#kに対する変調多値数及び誤り訂正符号の符号化率(以下、MCS(Modulation and Coding Scheme))に関する情報を抽出し、所定のフォーマットに基づくMCS情報を生成する。
 個別制御信号生成部133は、リソース割当情報生成部121、モード情報/ストリーム数情報生成部123、個別ID情報生成部125、パイロット系列情報生成部127、他ユーザ変調情報生成部129、及びMCS情報生成部131の出力を基に、所定のフォーマットに基づく個別制御情報を生成する。そして、個別制御信号生成部133は、生成した個別制御情報を基に、所定の誤り検出符号処理及び誤り検出符号(CRC符号)付加処理、並びに所定の変調処理を施し、個別制御信号を形成する。
 ここで、図8を参照し、個別制御信号生成部133が生成する個別制御情報の一例について説明する。
 図8は、個別制御信号生成部133が生成する個別制御情報の一例を示す図である。図8に示す個別制御情報(ただし、リソース割当情報、MCS情報、個別ID情報は省略)のうち、A)MIMOモード情報(MEF)において、従来のMU-MIMOモード(他ユーザ変調情報を含まないモード)に加えて、他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)を追加する。また、B)他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)の場合、他ユーザ変調情報を空間多重数Mt毎に所要のビット数を用いて通知する。ここでNtは送信アンテナ数を示す。送信アンテナ数Ntは別のDL制御情報により報知されているものとする。
 さらに、従来のMU-MIMOモード(0b10)あるいは他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)時には、PSI情報及びMt情報を含むPSI情報は、上述したように空間ストリームの多値数が少ない順にPSIが割当てられている。Mtは空間多重数(ここではマルチユーザ数に等しい)を示す。
[個別データ信号生成に関連する構成]
 符号化/変調部135は、端末装置割当手段107で割当された端末装置MS#k宛のデータ(個別データ)に対し、MCS情報生成部131からMCS情報に基づく符号化率および変調多値数により、符号化処理及び変調処理を行い、端末装置MS#k宛のシンボルデータを生成する。
 個別パイロット付加部137は、パイロット系列情報生成部127の情報を基に、端末装置MS#kのシンボルデータに個別パイロット信号を付加する。パイロット系列はOFDMサブキャリア単位での時間分割多重、周波数分割多重、あるいは符号分割多重を用いて、系列間で直交する既知の信号を用いる。これにより、端末装置において、空間多重ストリーム間での干渉を抑えて受信でき、個別パイロット信号を用いたMIMO伝搬チャネルのチャネル推定精度の向上を図ることができる。
 プリコーディング制御部139は、端末装置割当手段107で割当した端末装置MS#kに対するプリコーディングウエイト情報を抽出し、プリコーディング情報に基づき、後続するビーム形成部141におけるプリコーディングウエイトを制御する。
 ビーム形成部141は、プリコーディング制御部139の制御に基づき、個別パイロット付加部137から入力される、端末装置MS#k宛のシンボルデータに個別パイロット信号が付加された信号xsに対し、プリコーディングウエイトVtを乗算し、送信アンテナ数(Nt)分のデータwjxsを出力する。
 ここで、送信アンテナ数がNtの場合、送信ウエイトベクトルVtはNt個のベクトル要素wjをもつNt次の列ベクトルで表現される。ここでj=1、...、Ntである。
 OFDMAフレーム形成部151は、リソース割当情報生成部121からのリソース割当情報を基に、ビーム形成部141から出力される送信アンテナ数分(Nt)の端末装置MS#k宛の個別データ信号及び、端末装置MS#k宛の個別制御信号を、所定のOFDMAフレーム内のサブキャリアにマッピングして出力する。
 なお、端末装置MS#k宛の個別制御信号は、ビーム形成されずに送信されるが、この際にCDD、STBC、SFBCといった送信ダイバーシチ技術を適用することで、受信品質の改善を図ることも可能である。
 IFFT部153は、Nt個のOFDMAフレーム形成部151からの入力に対し、それぞれIFFT処理を行い、所定のcyclic prefix(またはガードインターバル)を付加して、出力する。
 送信部155は、IFFT部153からのベースバンド信号を、キャリア周波数帯の高周波信号に変換し、基地局アンテナを構成する複数のアンテナ101から出力する。
 次に、図9を参照して、実施の形態1に係る端末装置MS#k(端末装置200)の構成について説明する。図9に示す端末装置200は、複数の受信アンテナ201と、複数の受信部203と、制御情報抽出部205と、チャネル推定部207と、MLD受信処理部209と、復号部211と、プリコーディングウエイト選択/受信品質推定部213と、フィードバック情報生成部215と、送信部217と、送信アンテナ219と、を備える。
 なお、kは通信エリア内の端末装置200を一意にナンバリングしたものであり、所定値以下の自然数を表す。また、受信アンテナ201と送信アンテナ219は別のものとして扱っているが、同じアンテナを共有する構成でも良い。また、送信アンテナ219及び送信部217を複数備え、指向性送信を行う構成でも良い。
 複数の受信アンテナ201は、基地局装置100から高周波信号を受信する。複数の受信部203は、各受信アンテナ201を介して受信した高周波信号をベースバンド信号に変換する。
 制御情報抽出部205は、受信部203の出力から、基地局装置100から送信される制御情報を抽出する。
 チャネル推定部207は、受信部203の出力から、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定し、チャネル推定結果をMLD受信処理部209へ出力する。
 MLD受信処理部209は、制御情報抽出部205で抽出した制御情報のうち、端末装置MS#k宛に送信されるマルチユーザMIMO伝送を行う個別制御信号が含まれる場合、個別制御信号に含まれる制御情報とチャネル推定部207からのチャネル推定結果とを基に、マルチユーザMIMO伝送される空間多重ストリームに対しMLD受信処理を行う。復号部211は、MLD受信処理部209の出力を基に、復号処理を行う。
 プリコーディングウエイト選択/受信品質推定部213は、チャネル推定結果を基に適したプリコーディングウエイトを選定し、選定されたウエイトでの受信品質を推定する。
 フィードバック情報生成部215は、プリコーディングウエイト選択/受信品質推定部213の出力を、基地局装置100にフィードバック情報として報告するために所定フォーマットのデータ系列を生成する。
 送信部217は、フィードバック情報生成部215の出力であるフィードバック情報を、基地局装置100に送信するための各種送信処理を行い、送信アンテナ219を介して、基地局装置100へ送信する。
 次に、図10に示す基地局装置100と端末装置200との間の処理手順を参照し、端末装置200の動作について説明する。
 ステップS1で、基地局装置100は、制御情報信号などと共に、プリコーディングウエイトが乗算されていないパイロット信号(共通パイロット信号)を定期的に送信する。
 ステップS2で、端末装置200は、チャネル推定部207において、共通パイロット信号を抽出し、チャネル推定値を算出する。
 ステップS3で、端末装置200は、プリコーディングウエイト選択/受信品質推定部213において、ステップS2で算出したチャネル推定値を基に、いくつかのプリコーディングウエイトの候補から、受信品質が最良となるプリコーディングウエイトを選択する。そして、ステップS4で、端末装置200は、ステップS3で選択したプリコーディングウエイトに基づく受信品質を推定する。
 ステップS4Aで、端末装置200は、フィードバック情報生成部215において、プリコーディングウエイト選択/受信品質推定部213の出力を、基地局装置100にフィードバック情報として報告するために所定フォーマットのデータ系列を生成する。そして、端末装置200は、送信部において、ベースバンド信号を高周波信号に変換し送信アンテナ219から出力する。
 ステップS5で、基地局装置100は、通信エリア内の端末装置200からフィードバックされるプリコーディングウエイト選択/受信品質推定情報を基に、端末装置割当手段107において、マルチユーザMIMO伝送する端末装置の割当を行ない、ステップS5Aで割当情報を通知する個別制御情報を、端末装置200へ送信する。
 ステップS6で、端末装置200は、制御情報抽出部205において、基地局装置100から通知される個別制御信号のうち、自局の端末装置における個別ID情報が含まれる、自局宛の個別制御信号を検出する。自局宛の個別制御信号に含まれる制御情報である、リソース割当情報、MCS情報、及びモード情報を抽出する。
 ステップS7で、端末装置200は、制御情報抽出部205において、モード情報がマルチユーザMIMO伝送を行うモードを示す場合は、さらに、ストリーム数情報、パイロット系列情報、他ユーザ変調情報を抽出する。
 ステップS8、S8Aで、基地局装置100は、個別制御信号を送信後、個別データ信号を送信する。
 端末装置200は、制御情報抽出部205で抽出された自装置宛の個別制御を用いて、以下の動作を行う。
 ステップS9で、端末装置200は、チャネル推定部207において、マルチユーザMIMO伝送時に個別制御情報に含まれる、空間多重ストリーム情報Mt及びリソース割当情報を基に、空間多重ストリームが割当てられているリソースに含まれる空間多重ストリーム数(Mt)分のPSIで割当てられる個別パイロット信号を抽出し、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定を行う。ここで、空間多重ストリーム数がMtである場合、Mt個の空間ストリームにそれぞれ含まれる、PSI=1からMtで割当てられる個別パイロット信号を抽出し、チャネル推定を行う。受信アンテナ数がMr個の場合、MIMO伝搬チャネルをあらわすチャネル行列Hは、Mr行Mt列の要素h(n,m)が含まれる。ここで、n=1,…,Mr、m=1,…,Mtであり、h(n,m)は、第m番目の空間ストリーム(すなわち、PSI=mのパイロット系列が含まれる空間ストリーム)を第n番目の受信アンテナで受信した場合のチャネル推定値を表す。
 MLD受信処理部209は、チャネル推定結果H、自局宛の空間ストリームに対するパイロット系列情報PSI、MCS情報に含まれる変調情報、および他ユーザ変調情報を基に以下のようなMLD受信処理(1)~(3)を行う。
 (1)MLD受信処理部209は、ビット表現されたインデックス(他ユーザ変調情報インデックス)である他ユーザ変調情報を、他ユーザ変調情報変換テーブルを用いて、空間ストリームの変調情報に変換する。ここで得られる変調情報は、自局宛の空間ストリームのPSIがs番目である場合、s番目を除くPSIに対し、昇順に変調情報が含まれる。すなわち、Mt=4の場合、自局ストリームがPSI=2の場合、他ユーザ変調情報として、PSI=1、PSI=3、PSI=4と共に送信される空間ストリームの変調情報である。
 (2)MLD受信処理部209は、パイロット系列情報PSI、MCS情報、及び他ユーザ変調情報から得られる空間ストリームの変調情報から送信信号候補Smを生成する。ここで、送信信号候補は、Mt次元のベクトルであり、その第k番目の要素Dkは、PSI=kと共に送信される空間ストリームの変調シンボル候補からなる。ここでkは1からMtまでの自然数である。
 (3)MLD受信処理部209は、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定値Hと、送信信号候補Smから受信信号のレプリカを生成し、受信信号rとのユークリッド距離を最小とする信号候補Smaxを送信信号として決定する。最尤推定規範に基づき決定された送信信号Smaxから、自局宛のストリームのPSI=mに相当する第m番目の要素Dmを自局の空間ストリームのシンボル判定値とする。あるいは、最尤推定規範に基づき決定された送信信号Smaxに対し、所定のメトリックを用いて、ビット毎の尤度値(軟判定値)を求める手法を適用してもよい。この場合、自局宛のストリームのPSI=mに相当する第m番目の要素Dmに対するビット尤度値(軟判定値)が、自局の空間ストリームのシンボル軟判定値となる。
 以上のように、MLD受信処理部209は、すべての空間ストリームに対するシンボル判定値を最尤推定規範に基づき推定し、さらにそれらの尤度情報を算出する。そして自局宛のストリームに対する尤度情報のみを出力する。
 ステップS10で、端末装置200は、復号部211において、自局宛の空間ストリームに対するMCS情報に含まれる誤り訂正符号の符号化率情報と、MLD受信処理部209の出力とを用いて、誤り訂正復号処理を行う。
 以上、本実施の形態によれば、パイロットシンボルもプリコーディングされることに着目し,パイロット系列割当部111において、変調多値数の少ない(多い)順に,パイロット系列番号と関連付けるという暗黙のルールを設けた。一方、図2で示すようにパイロットシンボルが、空間ストリームによらず、データシンボルに対するパイロットシンボルの割合が一定であり、均一に分布している場合、空間ストリームに対し、どのPSIを選定しても受信性能は同一となる。従って、本実施の形態で用いたように、空間ストリームに対する変調情報に基づいてパイロット系列番号の割当を行うことによる受信性能の劣化なく、他ユーザ変調情報の通知に要する情報量を削減しつつ、MLD受信の適用を可能とした。
 なお、本実施の形態に係る基地局装置100で、他ユーザ変調情報生成部129は、他ユーザの変調情報のすべての組み合わせに対し、他ユーザ変調情報インデックスを割当てたが、一部の組み合わせを除外して他ユーザ変調情報インデックスを割当してもよい。
 ここで、一部の組み合わせの除外方法として、以下、図11を参照して2つの方法を説明する。一部の組み合わせの除外方法の例1について、図11を参照して説明する。図11は、他ユーザの変調情報の組み合わせ数のうち、除外する組み合わせを示す図である。MLD受信を適用する端末の複雑度が高い(MLD受信時に候補点数が膨大となるもの)変調の組み合わせを、予め他ユーザ変調情報通知から除外する。これにより端末装置として現実的なハードウエア規模で適用できないMLDの候補点数となる変調情報の組み合わせを、他ユーザ変調情報から予め除外しておくことで、実質的なMLD適用の制限なく、他ユーザ変調多値数オーバーヘッドをさらに低減できる。
 ここで、64QAMが1つ空間ストリームにおいて利用可能な最大の変調多値数である場合、N個以上の64QAMを含むユーザの組み合わせを除外することで、実現できる。ここで、Nは所定の自然数を表す。例えば、図11に示すように、空間多重数Mt=4の場合、他ユーザ数は3となり、他ユーザの変調情報のすべての組み合わせ数は、図11に示すように10通りとなるが、3個以上の64QAMを含むユーザの組み合わせを除外する場合、図11に示す他ユーザの変調情報の組み合わせのうち、(1)すべてが64QAMであるユーザの組み合わせと、(2)3つ以上の64QAMを含むユーザの組み合わせを除外することになり、2パターン減少できる。これにより、それぞれに対しインデックス0から9を順番に割り振ることで、他ユーザの変調情報の組み合わせを3ビットで通知することができる。
 次に、一部の組み合わせの除外方法の例2について、図11を参照して説明する。システムスループットの観点から、低レートとなる他ユーザの変調情報の組み合わせを、予め他ユーザ変調情報通知から除外する。これは、システムスループットの観点から、低レートとなる他ユーザの変調情報の組み合わせは、空間多重数を減らした上で高い変調多値数のものを用いることでも実現することができるため、実質的なスループットの低減なく、他ユーザ変調多値数オーバーヘッドをさらに低減できる。これは、例えば、QPSKが、1つ空間ストリームにおいて利用可能な最小の変調多値数である場合、N個以上のQPSKを含むユーザの組み合わせを除外することで実現できる。ここで、Nは所定の自然数を表す。
 例えば、空間多重数Mt=4の場合、他ユーザ数は3となり、すべての組み合わせの図11に示すように10通りとなるが、3個以上のQPSKを含むユーザの組み合わせを除外する場合、(1)4ユーザがすべてQPSKであるユーザの組み合わせと、(2)3ユーザがQPSKとなるユーザの組み合わせ、とを除外することになり、2パターン減少できる。これにより、それぞれに対しインデックス0から9を順番に割り振ることで、他ユーザの変調情報の組み合わせを3ビットで通知することができる。
 なお、本実施の形態に係る基地局装置100で、パイロット系列割当部111は、マルチユーザMIMO伝送を行うすべての端末装置MS#1~#Sに対する空間多重ストリームに含めて送信するパイロット系列の割当を、各空間多重ストリームの変調情報に基づいて決定する。ここで、パイロット系列割当部111において、他ユーザ変調情報にPSIを割り当てる方法として、図12に示すようなPSIの割当方法を用いても良い。図12は、パイロット系列割当部111におけるPSIの割当方法の一例を示す図である。
 図12に示すPSIの割当方法では、基地局装置100は、変調多値数の低い順(図中、時計回りの実線矢印A)/高い順(図中、反時計回りの点線矢印B)の関係を保ちながら、巡回シフト(A/B)させる。なお、スタート位置は任意に設定可能である。端末装置200は、図12に示すようなPSI割当方法を基地局装置100と共有することで、同様な復調処理の適用が可能となる。
 なお、図12を参照して説明したように、パイロット系列割当部111でのPSIの割当方法を変更した場合、図12に示す巡回シフトのスタート位置を、(1)固定の変調情報、あるいは(2)自局の変調情報の一致性からスタートした、他ユーザ変調情報を用いる。図12に示す巡回シフトのスタート位置を(1)固定の変調情報にした場合、上述した実施の形態で他ユーザ変調情報を生成することができる。
 一方、図12に示す巡回シフトのスタート位置を(2)自局の変調情報の一致性からスタートした他ユーザ変調情報を付加する場合、他ユーザの変調情報の全ての組み合わせを、以下のようなステップ1~ステップ3でリストアップできる。ここで空間多重数Mtとした場合、他ユーザの変調情報として(Mt-1)個ある。他ユーザの変調情報の組み合わせに対し、それぞれインデックスを割り振り、それをビット表現したものを他ユーザ変調情報として通知し、ビット表現されたインデックス(他ユーザ変調情報インデックス)に対する変換テーブル(他ユーザ変調情報変換テーブル)を端末装置側で予め保持することで、他ユーザ変調情報を検出できる。
 ステップ1において、他ユーザの変調情報が自局変調数と一致するか否か(一致性)を、1ビットの情報で(Mt-1)ユーザ分を判定する。他ユーザの変調情報が自局変調数と一致する場合、0とし、他ユーザの変調情報が自局変調数と一致しない場合、1と表現する。
 次に、ステップ2において、ステップ1で自局変調数との一致性がない(不一致)と判定されたユーザ分に対し、巡回シフトした変調情報が自局変調数と一致するか否か(一致性)を、1ビットの情報で判定する。巡回シフトした変調情報が自局変調数と一致する場合、0とし、巡回シフトした変調情報が自局変調数と一致しない場合、1と表現する。
 そして、ステップ3において、ステップ2で巡回シフトした変調情報との一致性がない(不一致)と判定されたユーザ分に対し、さらに巡回シフトした変調情報が自局変調数と一致するか否か(一致性)を、1ビットの情報で判定する。ステップ3で巡回シフトした変調情報が自局変調数と一致する場合、0とし、ステップ3で巡回シフトした変調情報が自局変調数と一致しない場合、1と表現する。
 なお、さらなる他ユーザ変調情報の削減のために、ステップ1において、他ユーザ変調情報として、自局変調数との一致性を1ビット(0:一致、1:不一致)で,(Mt-1)ユーザ分を判定し、すべての他ユーザの変調情報が自局の変調多値数と一致する場合1を、それ以外は0としてもよい。これにより、端末装置200において同一の変調多値数の空間ストリームに対しMLD受信が可能な端末のクラスが存在する場合に、1ビットからなる上記の他ユーザの変調情報を基に、自局の変調多値数と一致する場合にMLD受信の適用ができ、受信性能の向上を図ることができる。これは特に、シングルユーザMIMO受信において、すべての空間ストリームが同一の変調多値数となる場合、MLD受信をサポートする端末装置において、本手法を適用することで、マルチユーザMIMO受信に対し、シングルユーザMIMO受信と同一のMLD処理を適用でき、新たな受信回路の追加なしに受信性能向上が図れる。
 なお、実施の形態1に係る基地局装置100において、自局宛の空間ストリームに対する変調情報は、MCS情報生成部131において、誤り訂正の符号化率の情報と共に通知情報を生成する構成を示した。これに対する別な構成を、図13に示す。図13は、実施の形態1に係る基地局装置100の別な構成を示す図である。
 ここで、図13に示す基地局装置300が図1に示す基地局装置100と異なる点は、個別制御信号及び個別データ信号生成部320において、(1)他ユーザ変調情報生成部129の代わりに全ユーザ変調情報生成部157を設けている点と、(2)MCS情報生成部131の代わりに符号化率情報生成部159を設けている点である。以下、図1に示す基地局装置100と異なる構成について説明し、共通する構成については同じ参照符号を付記し、その詳細な説明を省略する。なお、複数の個別制御信号及び個別データ信号生成部320を区別するため、各個別制御信号及び個別データ信号生成部#K(k=1~s:sは自然数)と記載する場合がある。
 符号化率情報生成部159は、自局宛の空間ストリームに対する符号化率情報を抽出し、所定のフォーマットに基づく符号化率情報を生成する。
 全ユーザ変調情報生成部157は、自ユーザ宛及び他ユーザ宛のすべての変調情報を、変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を基に、組み合わせ数を減少させた変調情報を通知する。すなわち、全ユーザ変調情報生成部157は、パイロット系列割当部111及びストリーム変調情報抽出部109の出力から、端末装置MS#kを含むマルチユーザMIMO伝送により空間多重する他の端末装置に対する他ユーザ変調情報を抽出し、前述した他ユーザ変調情報変換テーブルに自局宛の変調情報を付加して、ビット表現された全ユーザ変調情報インデックスに基づく全ユーザ変調情報を生成する。
 例えば、変調情報として(QPSK、16QAM、64QAM)の3種類が存在した場合、全ユーザの変調情報の全ての組み合わせを、以下のようなステップ1~ステップ3に示す手順でリストアップできる。ここで空間多重数Mtとした場合、全ユーザの変調情報としてMt個ある。
 ステップ1では、全ユーザの変調情報がQPSKと一致するか否か(一致性)を、1ビットの情報で、(0:一致,1:不一致)で、ユーザの数(Mt)だけ判定する。全ユーザの変調情報がQPSKと一致する場合、0とし、全ユーザの変調情報がQPSKと一致しない場合、1と表現する。ステップ1での全ユーザの変調情報の組み合わせは、(Mt+1)通りである。
 ステップ2では、ステップ1で全ユーザの変調情報がQPSKと一致しないと判定されたユーザ分の変調情報に対し、16QAMとの一致性を1ビットの情報で判定する。ステップ2での全ユーザの変調情報の組み合わせは、次式(2)で表わされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ステップ3では、ステップ2で全ユーザの変調情報が16QAMと一致しないと判定されたユーザ分の変調情報が64QAMとなる。
 したがって、上述したステップ1~ステップ3でリストアップした全ユーザの変調情報の組み合わせは、ステップ1での組み合わせの数(Mt+1)と、ステップ2での組み合わせの数である上式(2)を足し合わせた数となる。ここで、例えば、空間多重数Mt=4の場合、全ユーザ数は4となり、上述したステップ1~ステップ3でリストアップした全ユーザの変調情報の組み合わせは15通りとなる。よって全ユーザ変調情報は、他ユーザ変調情報を通知する場合と同様に、4bitで通知可能であり、MCS情報の削減効果を含めると、変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)を行わない場合と比較して、所要ビットを削減効果が得られる。
 次に、基地局装置300に対する端末装置200の動作について、図10を参照しながら説明する。図10において、端末装置200が、基地局装置100に対する動作と異なる動作をするステップについてのみ説明し、同じ動作をするステップについては、その説明を省略する。
 図10に示すステップS6では、端末装置200は、制御情報抽出部205において、基地局装置300から通知される個別制御信号のうち、自局の端末装置においける個別ID情報が含まれる、自局宛の個別制御信号を検出し、自局宛の個別制御信号に含まれる制御情報である、リソース割当情報、モード情報を抽出する。
 図10に示すステップS7では、端末装置200は、制御情報抽出部205において、モード情報がマルチユーザMIMO伝送を行うモードを示す場合、さらに、ストリーム数情報、パイロット系列情報、符号化率情報、全ユーザ変調情報を抽出する。
 図10に示すステップS8では、基地局装置300は、個別制御信号を送信後、個別データ信号を送信する。
 また、基地局装置300に対して、端末装置200は、制御情報抽出部205で抽出された自局宛の個別制御を用いて、以下の動作を行う。
 MLD受信処理部209は、チャネル推定結果Hと、自局宛の空間ストリームに対するパイロット系列情報PSI、全ユーザ変調情報に含まれる変調情報を基に以下のようなMLD受信処理(1)~(3)を行う。
 (1)MLD受信処理部209は、ビット表現されたインデックス(全ユーザ変調情報インデックス)である全ユーザ変調情報を、全ユーザ変調情報変換テーブルを用いて、空間ストリームの変調情報に変換する。ここで得られる変調情報は、PSIに対し、昇順に変調情報が含まれる。すなわち、Mt=4の場合、全ユーザ変調情報として、PSI=1、PSI=2、PSI=3、PSI=4と共に送信される空間ストリームの変調情報が得られる。
 (2)MLD受信処理部209は、パイロット系列情報PSI及び全ユーザ変調情報から得られる空間ストリームの変調情報から送信信号候補Smを生成する。ここで、送信信号候補Smは、Mt次元のベクトルであり、その第k番目の要素Dkは、PSI=kと共に送信される空間ストリームの変調シンボル候補からなる。ここでkは1からMtまでの自然数である。
 (3)MLD受信処理部209は、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定値Hと、送信信号候補Smから受信信号のレプリカを生成し、受信信号rとのユークリッド距離を最小とする信号候補Smaxを送信信号として決定する。最尤推定規範に基づき決定された送信信号Smaxから、自局宛のストリームのPSI=mに相当する第m番目の要素Dmを自局の空間ストリームのシンボル判定値とする。あるいは最尤推定規範に基づき決定された送信信号Smaxに対し、所定のメトリックを用いて、ビット毎の尤度値(軟判定値)を求める手法を適用してもよい。この場合、自局宛のストリームのPSI=mに相当する第m番目の要素Dmに対するビット尤度値(軟判定値)が、自局の空間ストリームのシンボル軟判定値となる。
 以上のようにMLD受信処理部209は、すべての空間ストリームに対するシンボル判定値を最尤推定規範に基づき推定し、さらにそれらの尤度情報を算出する。そして自局宛のストリームに対する尤度情報のみを出力する。
 図10に示すステップS10で、端末装置200は、復号部211において、自局宛の空間ストリームに対する符号化率情報に含まれる誤り訂正符号の符号化率情報と、MLD受信処理部209の出力を用いて誤り訂正復号処理を行う。
(実施の形態2)
 次に、図14~図18を参照して、本発明の実施の形態2について説明する。図14は、実施の形態2に係る基地局装置500の構成を示すブロック図である。図14に示す基地局装置500の構成において、図1と共通する構成要素には同じ参照符号が付し、その詳細な説明を省略する。図14に示す基地局装置500は、複数のアンテナ101からなる基地局アンテナと、受信部103と、フィードバック情報抽出手段105と、端末装置割当手段107と、ストリーム変調情報抽出部109と、パイロット系列割当部511と、空間多重ユーザ数情報抽出部513と、複数の個別制御信号及び個別データ信号生成部520と、OFDMAフレーム形成部151と、複数のIFFT部153と、複数の送信部155と、を備える。なお、各個別制御信号及び個別データ信号生成部520を区別するために、個別制御信号及び個別データ信号生成部#K(k=1~s:sは自然数)と記載する場合もある。
 また、各個別制御信号及び個別データ信号生成部#k(k=1~s:sは自然数)は、リソース割当情報生成部121と、モード情報/ストリーム数情報生成部123と、個別ID情報生成部125と、パイロット系列情報生成部127と、他ユーザ変調情報生成部529と、MCS情報生成部131と、個別制御信号生成部533と、符号化/変調部135と、個別パイロット付加部137と、プリコーディング制御部139と、ビーム形成部141と、を備える。
 パイロット系列割当部511は、空間多重ユーザ数情報抽出部513から抽出される空間多重数Mtを基に、パイロット系列の割当(空間ストリーム毎のパイロット系列番号PSIの割当)を行う。すなわち、空間多重数Mtである場合、Mt以下の自然数であるパイロット系列番号(PSI≦Mt)を、Mt個の空間多重を行う端末装置MS#nに対し割当てる。
 他ユーザ変調情報生成部529は、自局の空間ストリームに対するパイロット系列番号PSIを示すパイロット系列情報生成部127の出力値PSIが所定値Lである場合(PSI=L)に、ストリーム変調情報抽出部109の出力を基に、他ユーザ変調情報を出力する。他ユーザ変調情報を空間多重数Mt毎に所要のビット数を用いる。たとえば、QPSK、16QAM、64QAMの3種類が変調情報に含まれる場合、1つの他局宛の空間ストリームに対し、2ビットを用いる。それ以外の場合(PSI≠L)は、他ユーザ変調情報を出力しない。以下ではL=Mtとした場合を一例にしてその動作を説明する。
 個別制御信号生成部533は、リソース割当情報生成部121、モード情報/ストリーム数情報生成部123、個別ID情報生成部125、パイロット系列情報生成部127、他ユーザ変調情報生成部529、MCS情報生成部131の出力を基に、所定のフォーマットに基づく個別制御情報を生成する。そして、個別制御信号生成部533は、生成された個別制御情報を基に、所定の誤り検出符号処理、誤り検出符号(CRC符号)付加処理、および所定の変調処理を施し、個別制御信号を形成する。
 ここで、図15を参照し、アンテナ個別制御情報について説明する。図15は、実施の形態2における、個別制御信号生成部533が生成するアンテナ個別制御情報の一例を示す図である。図15では、送信アンテナが2つの場合、すなわち空間多重数Mtが2以下の場合のアンテナ個別制御情報の一例を示す。ただし、リソース割当情報、MCS情報、個別ID情報は省略している。
 図15に示す(A)MIMOモード情報(MEF)において、従来のMU-MIMOモード(他ユーザ変調情報を含まないモード)に加えて、他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)を追加する。
 図15に示す(B)他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)の場合は、自局の空間ストリームに対するパイロット系列番号PSIを示すパイロット系列情報生成部127の出力値PSIが所定値L=Mtである場合(PSI=Mt)のみであるため、PSI及びMt情報を明示的に送付する必要がなくなる。このため、従来のMU-MIMOモードで利用していたPSI,Mtビット割当領域を、他ユーザ変調情報として利用することができる。
 一方、他ユーザ変調レベル情報を含まない従来のMU-MIMOモード(0b10)の場合、パイロット系列番号PSI、空間多重数Mtを所要のビット数により通知する。ここでNtは送信アンテナ数を示す。これは別のDL制御情報により報知されているものとする。
 また、図16を参照し、個別制御信号生成部533が生成するアンテナ個別制御情報の他の例1について説明する。図16は、個別制御信号生成部533が生成するアンテナ個別制御情報の他の例を示す図である。図16では、送信アンテナが4以上の場合(空間多重数Mtは4以下)のアンテナ個別制御情報の一例を示す。ただし、リソース割当情報、MCS情報、個別ID情報は省略している。
 図16に示す(A)MIMOモード情報(MEF)において、従来のMU-MIMOモード(他ユーザ変調情報を含まないモード)に加えて、他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)を追加する。
 図16に示す(B)他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)の場合は、自局の空間ストリームに対するパイロット系列番号PSIを示すパイロット系列情報生成部127の出力値PSIが所定値L=Mtである(PSI=Mt)ことから、PSI情報を明示的に送付する必要がなくなる。このため、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現を用いる。この際、空間多重数の候補としてはMt=2、3、あるいは4の3状態であるため、空間多重数Mtを単独で送る場合2ビットが必要であるが、他ユーザ変調情報を含めたビット表現を用いることで、以下のようなビット表現を用いて、所要ビット数を低減することができる。ここで、mは0あるいは1のビット状態を示す。
 Mt=4の場合、図16に示すように、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現(Mt,PSI)は、0b1mとなる。ここで、(m)の並びが、他局3ユーザ分の他ユーザ変調情報を示すビット表現である。
 Mt=3の場合、図16に示すように、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現(Mt,PSI)は、0b01mとなる。ここで、(m)の並びが、他局2ユーザ分の他ユーザ変調情報を示すビット表現である。
 Mt=2の場合、図16に示すように、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現(Mt,PSI)は、0b00mとなる。ここで、(m)の並びが、他局1ユーザ分の他ユーザ変調情報を示すビット表現である。
 上述のように、他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)の場合、従来のMU-MIMOモードで利用していたPSI,Mtビット割当領域を、他ユーザ変調情報として利用することができる。一方、他ユーザ変調レベル情報を含まない従来のMU-MIMOモード(0b10)の場合、パイロット系列番号PSI、空間多重数Mtを所要のビット数により通知する。ここでNtは送信アンテナ数を示す。これは別のDL制御情報により報知されているものとする。
 次に、図17を参照して、実施の形態2に係る端末装置400の構成について説明する。図17は、実施の形態2に係る端末装置400の構成を示すブロック図である。図17に示す端末装置400が、図9に示す端末装置200と異なる構成について説明し、共通する構成については同じ参照番号を付記し、その詳細な説明を省略する。
 図17に示す端末装置400は、複数の受信アンテナ201と、複数の受信部203と、制御情報抽出部405と、チャネル推定部207と、MLD受信処理部409と、復号部411と、プリコーディングウエイト選択/受信品質推定部213と、フィードバック情報生成部215と、送信部217と、送信アンテナ219と、を備える。以降、文末又は文中に付記するステップSの番号を引用する端末装置400の動作の説明が、図10に示すステップSの番号を引用する端末装置200の動作の説明に対応する。
 制御情報抽出部405は、基地局装置500から通知される個別制御信号のうち、自局の端末装置においける個別ID情報が含まれる、自局宛の個別制御信号を検出し(ステップS6)、自局宛の個別制御信号に含まれる制御情報である、リソース割当情報、MCS情報、及びモード情報を抽出する。
 また、モード情報が他ユーザ変調情報を含むマルチユーザMIMO伝送を行うモードを示す場合、制御情報抽出部405は、さらに、ストリーム数情報、パイロット系列情報(ストリーム数情報との関連付けられるPSI=Mt)、及び他ユーザ変調情報を抽出する。また、モード情報が他ユーザ変調情報を含まないマルチユーザMIMO伝送を行うモードを示す場合は、制御情報抽出部405は、さらに、ストリーム数情報、パイロット系列情報を抽出する(ステップS7)。
 ここで、端末装置400は、制御情報抽出部405で抽出された自局宛の個別制御を用いて、以下の動作を行う。モード情報が他ユーザ変調情報を含むマルチユーザMIMO伝送を行うモードを示す場合は以下の動作を行う。それ以外は、MLD受信動作を行わずMMSE受信を行う。
 MLD受信処理部409は、チャネル推定結果Hと、自局宛の空間ストリームに対するパイロット系列情報PSI、MCS情報に含まれる変調情報、および他ユーザ変調情報を基に以下のようなMLD受信処理(1)~(3)を行う。
 (1)2アンテナ送信される場合、MLD受信処理部409は、ビット表現されたインデックス(他ユーザ変調情報インデックス)である他ユーザ変調情報を、他ユーザ変調情報変換テーブルを用いて、空間ストリームの変調情報に変換する。
 4アンテナ以上で送信される場合、MLD受信処理部409は、ビット表現されたインデックス(空間ストリーム数情報と他ユーザ変調情報が組み合わされたインデックス)から、空間ストリーム数情報及び他ユーザ変調情報を、空間ストリーム数情報と他ユーザ変調情報が組み合わされたインデックスの変換テーブルを用いて、空間ストリーム数情報(ここでは、さらに、パイロット系列番号と関連付けられる。PSI=Mt)及び空間ストリームの変調情報に変換する。
 上述したMLD受信処理(1)で得られる変調情報は、自局宛の空間ストリームのPSIがs番目である場合、s番目を除くPSIに対し、昇順に変調情報が含まれる。すなわち、Mt=4の場合、自局ストリームがPSI=4の場合、他ユーザ変調情報として、PSI=1、PSI=2、PSI=3と共に送信される空間ストリームの変調情報である。
 (2)パイロット系列情報PSI、MCS情報、及び他ユーザ変調情報から得られる空間ストリームの変調情報から送信信号候補Smを生成する。ここで、送信信号候補は、Mt次元のベクトルであり、その第k番目の要素Dkは、PSI=kと共に送信される空間ストリームの変調シンボル候補からなる。ここでkは1からMtまでの自然数である。
 (3)MLD受信処理部409は、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定値Hと、送信信号候補Smから受信信号のレプリカを生成し、受信信号rとのユークリッド距離を最小とする信号候補Smaxを送信信号として決定する。最尤推定規範に基づき決定された送信信号Smaxから、自局宛のストリームのPSI=mに相当する第m番目の要素Dmを自局の空間ストリームのシンボル判定値とする。あるいは最尤推定規範に基づき決定された送信信号Smaxに対し、所定のメトリックを用いて、ビット毎の尤度値(軟判定値)を求める手法を適用してもよい。この場合、自局宛のストリームのPSI=mに相当する第m番目の要素Dmに対するビット尤度値(軟判定値)が、自局の空間ストリームのシンボル軟判定値となる。
 以上のように、MLD受信処理部409は、すべての空間ストリームに対するシンボル判定値を最尤推定規範に基づき推定し、さらにそれらの尤度情報を算出する。そして自局宛のストリームに対する尤度情報のみを出力する。
 復号部411は、自局宛の空間ストリームに対するMCS情報に含まれる誤り訂正符号の符号化率情報と、MLD受信処理部の出力を用いて誤り訂正復号処理を行う(ステップS10)。
 本実施の形態に係る基地局装置500によれば、他ユーザ変調情報生成部529は、自局の空間ストリームに対するパイロット系列番号PSIを示すパイロット系列情報生成部127の出力値PSIが所定値Lである場合(PSI=L)に、ストリーム変調情報抽出部109の出力を基に、他ユーザ変調情報を出力する。これにより、マルチユーザMIMO伝送時に割当てられた特定の端末装置400のみが、MLD受信を行うことができる。また、特定の端末装置400に対する空間ストリームが用いるパイロット系列番号PSIを予め決定しておくことで、PSI情報の明示的な通知が不要となり、他ユーザ変調情報通知時のオーバーヘッドを低減することができる。
 さらに、本実施の形態の端末装置400によれば、MLD受信をサポートする端末装置は一部の高機能端末となる可能性が高いため、端末装置におけるMLD受信サポート情報(端末のクラス情報、あるいはCapability情報)に基づき、他ユーザ変調情報通知のパイロット系列番号(PSI)の割当を変更してもよい。これにより、MU-MIMO時に割当てる一部の端末(MLD受信をサポートする端末)のみ他ユーザ変調情報通知を行い、MLD受信をサポートしない端末への他ユーザ変調情報通知をしないことで、実質的な受信性能の劣化なく、オーバーヘッドを低減することができる。
 なお、本実施の形態においては、他ユーザ変調情報生成部529に、実施の形態1において説明した動作を適用しても良い。すなわち、パイロット系列割当部511は、マルチユーザMIMO伝送を行うすべての端末装置MS#1~#Sに対する空間多重ストリームに含めて送信するパイロット系列の割当を、各空間多重ストリームの変調情報に基づいて決定する(パイロット系列の番号PSI(Pilot stream index)を決定する)。ここで、Sは空間多重数(空間多重ユーザ数)を示す。ただし、空間多重数Sである場合、S以下の自然数であるパイロット系列番号(PSI≦S)を用いることとする。
 なお、変調情報とPSI割当の関連づけ(制約)としては、(バリエーション2において説明した)自局の変調情報の一致性からスタートした他ユーザ変調情報を付加する。これにより、自局の変調情報の如何によらずPSI番号を任意に割当てることが可能である。
 なお、他ユーザ変調情報生成部529は、自局の空間ストリームに対するパイロット系列番号PSIを示すパイロット系列情報生成部127の出力値PSIが所定値Lである場合(PSI=L)に、ストリーム変調情報抽出部の出力を基に、他ユーザ変調情報を出力する。ここで、他ユーザ変調情報は実施の形態1で用いた形式で生成する。
 図18は、送信アンテナが4以上の場合(空間多重数Mtは4以下とする)、個別制御信号生成部533で生成されるアンテナ個別制御情報の他の例2を示す。ただし、リソース割当情報、MCS情報、個別ID情報は省略している。
 図18に示す(A)MIMOモード情報(MEF)において、従来のMU-MIMOモード(他ユーザ変調情報を含まないモード)に加えて、他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)を追加する。
 図18に示す(B)他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)の場合は、自局の空間ストリームに対するパイロット系列番号PSIを示すパイロット系列情報生成部127の出力値PSIが所定値L=Mtである(PSI=Mt)ことから、PSI情報を明示的に送付する必要がなくなる。このため、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現を用いる。この際、空間多重数の候補としてはMt=2、3、あるは4の3状態であるため、空間多重数Mtを単独で送る場合2ビットが必要であるが、他ユーザ変調情報を含めたビット表現を用いることで、以下のようなビット表現を用いることで、所要ビット数を低減することができる。ここで、mは0あるいは1のビット状態を示す。
 Mt=4の場合、図18に示すように、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現(Mt,PSI)は、0b1mとなる。ここで、(m)の並びが、他局3ユーザ分の他ユーザ変調情報を示すビット表現である。
 Mt=3の場合、図18に示すように、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現(Mt,PSI)は、0b01mとなる。ここで、(m)の並びが、他局2ユーザ分の他ユーザ変調情報を示すビット表現である。
 Mt=2の場合、図18に示すように、空間多重数Mt情報と他ユーザ変調情報を含めたビット表現(Mt,PSI)は0b00mとなる。ここで、(m)の並びが、他局1ユーザ分の他ユーザ変調情報を示すビット表現である。
 上述のように、他ユーザ変調レベル情報を含むMU-MIMOモード(0b11)の場合、従来のMU-MIMOモードで利用していたPSI,Mtビット割当領域を、他ユーザ変調情報として利用することができる。一方、他ユーザ変調レベル情報を含まない従来のMU-MIMOモード(0b10)の場合、パイロット系列番号PSI、空間多重数Mtを所要のビット数により通知する。ここでNtは送信アンテナ数を示す。これは別のDL制御情報により報知されているものとする。したがって、本実施の形態の効果に加え、実施の形態1で説明したパイロット系列割当部111及び他ユーザ変調情報生成部129の構成及び動作を適用することで、他ユーザ変調情報通知の所要ビットのさらなる低減が可能となる。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2009年7月3日出願の日本特許出願(特願2009-159207)、に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明に係る無線通信装置及び無線通信方法は、マルチユーザMIMOモード時の個別制御情報に含まれる他ユーザ変調情報通知のオーバーヘッドを低減することができるという効果を有し、無線通信装置等として有用である。
100、300、500 基地局装置
101 アンテナ
103 受信部
105 フィードバック情報抽出手段
107 端末装置割当手段
109 ストリーム変調情報抽出部
111、511 パイロット系列割当部
120、320、520 個別制御信号及び個別データ信号生成部
121 リソース割当情報生成部
123 モード情報/ストリーム数情報生成部
125 個別ID情報生成部
127 パイロット系列情報生成部
129、529 他ユーザ変調情報生成部
131 MCS情報生成部
133、533 個別制御信号生成部
135 符号化/変調部
137 個別パイロット付加部
139 プリコーディング制御部
141 ビーム形成部
151 OFDMAフレーム形成部
153 IFFT部
155 送信部
157 全ユーザ変調情報生成部
159 符号化率情報生成部
513 空間多重ユーザ数情報抽出部
200、400 端末装置
201 受信アンテナ
203 受信部
205、405 制御情報抽出部
207 チャネル推定部
209、409 MLD受信処理部
211、411 復号部
213 プリコーディングウェイト選択/受信品質推定部
215 フィードバック情報生成部
217 送信部
219 送信アンテナ

Claims (8)

  1.  マルチユーザMIMO伝送を行う複数の相手無線通信装置への空間多重ストリームの変調情報に基づき、前記空間多重ストリームに用いるパイロット系列番号を割り当てるパイロット系列割当部と、
     前記複数の相手無線通信装置のうち第1の相手無線通信装置宛への第1の空間多重ストリームに関する変調情報とパイロット系列割当番号情報とを生成する第1の変調情報生成部と、
     前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する変調情報を、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに割当てたパイロット系列番号の順に生成する第2の変調情報生成部と、を備え、
     前記第1の変調情報生成部及び前記第2の変調情報生成部で生成された前記変調情報と前記パイロット系列割当番号情報を、前記第1の相手無線通信装置に通知する、
     ことを特徴とする無線通信装置。
  2.  前記パイロット系列割当部は、前記複数の相手無線通信装置への空間多重ストリームの変調情報に含まれる変調方式の変調多値数の小さい順又は大きい順に、前記パイロット系列番号を割り当てることを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  3.  前記第2の変調情報生成部は、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する変調情報に含まれる、変調方式の種類と前記変調方式を用いるストリーム数をビット表現した他ユーザ変調情報とを生成することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  4.  前記第2の変調情報生成部は、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する変調情報に含まれる変調方式を、変調多値数の小さい順又は大きい順に並べて、ビット表現した第2の変調情報を生成することを特徴とする請求項2記載の無線通信装置。
  5.  前記第2の変調情報生成部は、前記第2の変調情報のうち、所定の変調多値数に対応する前記変調方式の数が所定数以上である他ユーザ変調情報を除外することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  6.  マルチユーザMIMO伝送を行う相手無線通信装置からの自局宛の空間多重ストリームに関する変調情報とパイロット系列割当番号の情報とを抽出する自ユーザ変調情報抽出部と、
     自局宛を除く他の空間多重ストリームに関する他ユーザ変調情報を抽出する他ユーザ変調情報抽出部と、
     前記自ユーザ変調情報抽出部と他ユーザ変調情報抽出部の出力に基づき、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定をするチャネル推定部と、
     前記チャネル推定部のチャネル推定結果を基に、マルチユーザMIMO伝送される空間多重ストリームに対し、MLD受信処理を行うMLD受信処理部と、
     を備える無線通信装置であって、
     前記MLD受信処理部は、前記自ユーザ変調情報、前記他ユーザ変調情報、及び前記変調方式の変調多値数の小さい順又は大きい順に割り当てられた前記パイロット系列番号に基づいて、MLD受信処理を行うことを特徴とする無線通信装置。
  7.  マルチユーザMIMO伝送を行う複数の相手無線通信装置への空間多重ストリームの変調情報に基づき、前記空間多重ストリームに用いるパイロット系列番号を割り当て、
     前記複数の相手無線通信装置のうち第1の相手無線通信装置宛への第1の空間多重ストリームに関する第1変調情報とパイロット系列割当番号情報とを生成し、
     前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに関する第2変調情報を、前記第1の相手無線通信装置を除く他の相手無線通信装置宛への空間多重ストリームに割当てたパイロット系列番号の順に生成し、
     前記第1変調情報、前記第2変調情報、および前記パイロット系列割当番号情報を、前記第1の相手無線通信装置に通知する、
     無線通信装置における無線通信方法。
  8.  マルチユーザMIMO伝送を行う相手無線通信装置からの自局宛の空間多重ストリームに関する自局変調情報とパイロット系列割当番号の情報とを抽出し、
     自局宛を除く他の空間多重ストリームに関する他ユーザ変調情報を抽出し、
     前記自局変調情報と他ユーザ変調情報とに基づき、MIMO伝搬チャネルのチャネル推定をし、
     前記チャネル推定結果を基に、前記自ユーザ変調情報、前記他ユーザ変調情報、及び前記変調方式の変調多値数の小さい順又は大きい順に割り当てられた前記パイロット系列番号に基づいて、マルチユーザMIMO伝送される空間多重ストリームに対し、MLD受信処理を行う、
     無線通信装置における無線通信方法。
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