WO2011129261A1 - 基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム - Google Patents

基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2011129261A1
WO2011129261A1 PCT/JP2011/058810 JP2011058810W WO2011129261A1 WO 2011129261 A1 WO2011129261 A1 WO 2011129261A1 JP 2011058810 W JP2011058810 W JP 2011058810W WO 2011129261 A1 WO2011129261 A1 WO 2011129261A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
addressed
terminal device
subcarrier
interference component
terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/058810
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
毅 小野寺
博史 中野
窪田 稔
藤 晋平
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2011129261A1 publication Critical patent/WO2011129261A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • H04J11/003Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference at the transmitter
    • H04J11/0033Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference at the transmitter by pre-cancellation of known interference, e.g. using a matched filter, dirty paper coder or Thomlinson-Harashima precoder
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, a radio communication system, a base station apparatus transmission method, and a transmission program that spatially multiplex transmission data to be transmitted to a plurality of terminal apparatuses.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • Multi-user MIMO is a technique for performing MIMO multiplexing of data sequences addressed to a plurality of terminal devices (users) in order to further improve system throughput by effectively using a transmission antenna of a base station device.
  • MUI Multi-User Interference
  • Non-Patent Document 1 CSI (Channel State Information: channel state information from each transmitting antenna of the base station device to each receiving antenna of each terminal device), a large load is not applied to the terminal device, A transmission signal that can suppress MUI at the time of reception in the terminal device can be generated.
  • CSI Channel State Information: channel state information from each transmitting antenna of the base station device to each receiving antenna of each terminal device
  • a method of performing transmission after precoding the transmission signal in the base station apparatus so that reception can be performed in a state where MUI is suppressed at the time of reception in the terminal apparatus examples thereof include linear precoding in which a transmission signal is precoded by linear processing such as Zero-forcing (ZF) precoding and MMSE (Minimum Mean Square Error) precoding.
  • ZF precoding is performed by using an inverse matrix H ⁇ 1 (or a pseudo inverse matrix H ⁇ ) from a channel matrix H having a complex propagation path gain between each transmission antenna and each reception antenna of each terminal device obtained from CSI.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a conventional base station apparatus to which ZF precoding is applied in multiuser MIMO.
  • a configuration in which a data sequence addressed to M terminal apparatuses is multiplexed and transmitted by multiuser MIMO is shown.
  • the wireless reception unit 1507 receives a signal from each terminal device through the antenna unit 1506.
  • the CSI acquisition unit 1508 acquires a CSI notification signal from each terminal device from the reception signal received by the wireless reception unit 1507.
  • the filter calculation unit 1509 generates a channel matrix H between each transmission antenna of the antenna unit 1506 and each reception antenna of each terminal device from the CSI notification signal, and calculates the (pseudo) inverse matrix as a linear filter W. .
  • Each of the encoding units 1501-1 to 1501-M performs error correction encoding on the data series addressed to the first to Mth terminal apparatuses.
  • Each of the modulation units 1502-1 to 1502-M modulates a data sequence addressed to each terminal device that has been subjected to error correction coding, and outputs a modulation symbol.
  • the linear filter unit 1503 multiplies the modulation symbol by the linear filter W calculated by the filter calculation unit 1509 and weights it.
  • Each of pilot multiplexing sections 1504-1 to 1504-M multiplexes pilot signals identified for each antenna into weighted modulation symbols.
  • Each of the radio transmission units 1505-1 to 1505-M transmits the modulation symbol for each antenna on which the pilot signal is multiplexed through the antenna unit 1506.
  • Another example is nonlinear precoding. If the interference signal component obtained from the CSI is subtracted from the transmission signal in advance, the transmission power increases after the interference subtraction. Therefore, in order to suppress the transmission power, the transmission signal is precoded by nonlinear processing that encodes the signal after interference subtraction to a signal point where the transmission power is reduced in the signal space. This is nonlinear precoding.
  • Tomlinson-Harashima precoding As one of the nonlinear precodings, Tomlinson-Harashima precoding (Tomlinson-Harashima precoding) that can suppress an increase in transmission power by performing a modulo operation on a signal in both transmitting and receiving apparatuses.
  • Precoding THP has been proposed (Non-Patent Document 2, Non-Patent Document 3, Non-Patent Document 4).
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating an example of a conventional base station apparatus to which THP is applied in multiuser MIMO. Similarly to FIG. 15, a configuration in the case where a data series addressed to M terminal apparatuses is multiplexed by multiuser MIMO and transmitted is shown.
  • the wireless reception unit 1609 receives a signal from each terminal device through the antenna unit 1608.
  • the CSI acquisition unit 1610 acquires a CSI notification signal from each terminal device from the reception signal received by the wireless reception unit 1609.
  • Each of the encoding units 1601-1 to 1601-M performs error correction encoding on the data series addressed to the first to Mth terminal apparatuses.
  • Each modulation section 1602-1 to 1602-M modulates a data sequence addressed to each terminal apparatus that has been subjected to error correction coding, and outputs a modulation symbol.
  • the modulation symbols transmitted to the k-th terminal apparatus receive interference only from the modulation symbols transmitted to the first to (k-1) -th terminal apparatuses. Therefore, based on the lower triangular matrix R H , the interference component calculation unit 1612 determines from the modulation symbols transmitted to the first to M ⁇ 1 terminal apparatuses to the modulation symbols transmitted to the second to Mth terminal apparatuses. The received interference component is sequentially calculated.
  • Each of the interference subtraction units 1603-2 to 1603 -M sends the interference component calculated by the interference component calculation unit 1612 to the target terminal device using the remainder calculation result of the modulation symbol addressed to the terminal device whose order is earlier than the target terminal device. Subtract from the modulation symbol.
  • Each of the residue calculation units 1604-1 to 1604-M performs a residue calculation on the modulation symbol obtained by subtracting the interference component, and suppresses transmission power.
  • the linear filter unit 1605 multiplies the modulation symbol by the unitary matrix Q calculated by the QR decomposition unit 1611 and weights it.
  • Each of pilot multiplexing sections 1606-1 to 1606-M multiplexes pilot signals identified for each antenna into weighted modulation symbols.
  • Radio transmitting sections 1607-1 to 1607-M transmit, through antenna section 1608, modulation symbols for each antenna on which pilot signals are multiplexed.
  • a terminal device using a different transmission scheme or access scheme for example, a terminal device using a single carrier transmission scheme, and orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division)
  • a terminal apparatus using a multicarrier transmission scheme such as Multiplexing (OFDM) cannot be spatially multiplexed simultaneously.
  • OFDM Multiplexing
  • a terminal apparatus using OFDM transmission and a terminal apparatus using multi-carrier code division multiplexing (MC-CDM) transmission are simultaneously spatially multiplexed. I could't.
  • the present invention provides a base station apparatus, a radio, and a wireless communication apparatus that can simultaneously spatially multiplex a plurality of terminal apparatuses using different transmission schemes and access schemes by multiuser MIMO using linear and nonlinear precoding.
  • a communication system, a transmission method for a base station apparatus, and a transmission program are provided.
  • the present invention is a base station apparatus that simultaneously transmits data to a plurality of terminal apparatuses using spatial multiplexing, wherein the data is simultaneously transmitted to the plurality of terminal apparatuses using a plurality of different transmission schemes.
  • the plurality of transmission schemes may include at least a multicarrier transmission scheme and a single carrier transmission scheme, or may include at least an orthogonal frequency division multiplexing scheme and a multicarrier code division multiplexing scheme.
  • the present invention is a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission, Serial-parallel conversion means for performing serial-parallel conversion on the modulation symbols for each subcarrier addressed to the first terminal apparatus and assigning the modulation symbols to each subcarrier; Time-frequency conversion means for generating a symbol for each corresponding frequency component, filter calculation means for calculating a linear filter for each subcarrier based on channel state information fed back from each terminal device, and serial-parallel conversion Multiplying the modulation symbol addressed to the first terminal apparatus and the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus that has been subjected to time-frequency conversion by the linear filter calculated by the filter calculating means for each subcarrier, Linear filter means for generating a multi-user MIMO symbol in which interference generated between signals destined for each terminal apparatus is suppressed; For example, A multi-user MIMO symbol in which interference is suppressed is transmitted to each terminal device.
  • the filter calculating means calculates as a weighting matrix which is a linear filter based on channel state information of each terminal device.
  • the filter calculation means generates a channel matrix between each antenna of the base station apparatus and the antenna of each terminal apparatus from the channel state information of each terminal apparatus for each subcarrier, and its inverse matrix or pseudo inverse
  • the matrix is calculated as a weighting matrix that is a linear filter.
  • the filter calculating means generates a channel matrix between each antenna of the base station apparatus and the antenna of each terminal apparatus from the channel state information of each terminal apparatus for each subcarrier, and based on the channel matrix
  • the weight matrix obtained by the MMSE norm is calculated as a weight matrix that is a linear filter.
  • the present invention is a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission, Serial-parallel conversion means for assigning a modulation symbol addressed to the first terminal apparatus to each subcarrier, first interference component subtraction means for subtracting an interference component from the modulation symbol assigned to each subcarrier, and interference component And a second interference unit for subtracting an interference component from the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus.
  • Component subtracting means for performing a residue operation on the modulation symbol addressed to the second terminal device from which the interference component has been subtracted, and addressing to the second terminal device subjected to the residue operation
  • Time-frequency conversion means for performing time-frequency conversion of the modulation symbols and converting them to frequency components corresponding to the respective subcarriers, a residue calculation result of the first residue calculation means, and a time frequency of the time frequency conversion means
  • An interference component calculating means for calculating an interference component received by each terminal device for each frequency component corresponding to each subcarrier based on a conversion result and channel state information notified from each terminal device; Frequency time conversion means for performing frequency time conversion on the interference component for each frequency component corresponding to each subcarrier, and calculating a time signal of the interference component; a residue calculation result of the first residue calculation means; and the time frequency conversion means.
  • Linear filter means for generating a multi-user MIMO symbol by multiplying the time-frequency conversion result by a linear filter generated based on the channel state information notified from each terminal device,
  • the first interference component subtraction means uses an interference component for each frequency component corresponding to each subcarrier calculated by the interference component calculation means as an interference component to be subtracted, and the second interference component subtraction means subtracts The time signal of the interference component calculated by the frequency time conversion means is used as the interference component.
  • the present invention is a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission, Serial-parallel conversion means for performing serial-parallel conversion on the modulation symbols for each subcarrier addressed to the first terminal apparatus and assigning the modulation symbols to each subcarrier, and for the modulation symbols addressed to the first terminal apparatus that have been serial-parallel converted, Channel matrix between each antenna of the base station apparatus and the antenna of each terminal apparatus based on the first remainder calculation means for performing a remainder operation using a determined modulo width and the channel state information fed back from each terminal apparatus Is generated for each subcarrier, QR decomposition is performed on Hermitian conjugate of the channel matrix to decompose into unitary matrix and upper triangular matrix, and based on the upper triangular matrix obtained by the QR decomposition means,
  • the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal apparatus calculated by the first remainder calculation means is the frequency of each subcarrier addressed to the second
  • An interference component calculating means for calculating an interference component to be given to a minute symbol; a time signal generating means for generating a time signal of an interference component by performing frequency time conversion on the interference component calculated by the interference component calculating means; Interference component subtracting means for subtracting the time signal of the interference component from the modulation symbol addressed to the second terminal device, and a predetermined modulo for the modulation symbol addressed to the second terminal device from which the time signal of the interference component has been subtracted.
  • a second residue calculation means for performing a residue calculation using a width, and a time-frequency conversion of the modulation symbol addressed to the second terminal device subjected to the residue calculation to generate a symbol for each frequency component corresponding to the subcarrier
  • Time frequency converting means for performing the modulation symbol destined for the first terminal device output by the first remainder calculating means, and the second frequency output by the time frequency converting means.
  • Linear filter means for generating a multi-user MIMO symbol in which interference generated between signals destined for each terminal apparatus is suppressed by multiplying the modulation symbol destined for the terminal apparatus by the calculated unitary matrix Q as a linear filter for each subcarrier. And comprising A multi-user MIMO symbol in which interference is suppressed is transmitted to each terminal device.
  • the present invention is a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission, Third modulation calculating means for performing a remainder operation on a modulation symbol addressed to the second terminal apparatus using a predetermined modulo width; and for a modulation symbol addressed to the second terminal apparatus subjected to a residue operation
  • a time-frequency conversion means for generating a symbol for each frequency component corresponding to the subcarrier by performing time-frequency conversion, and channel state information fed back from each terminal device, and each antenna of the base station device and each terminal device antenna Is generated for each subcarrier, QR decomposition is performed on the Hermitian conjugate of the channel matrix to decompose it into a unitary matrix and an upper triangular matrix, and the upper triangle obtained by the QR decomposition means Based on the matrix, the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal device output from the time-frequency conversion means is output from each subcarrier addressed to the first terminal device.
  • Interference component calculating means for calculating an interference component given to a modulation symbol of the carrier, serial-parallel conversion means for assigning the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device to each subcarrier by serial-parallel conversion, and serial-parallel Interference component subtracting means for subtracting the interference component generated by the interference component calculating means from the converted modulation symbol addressed to the first terminal apparatus, and the modulation symbol addressed to the first terminal apparatus from which the interference component has been subtracted
  • a fourth remainder computing means for performing a remainder operation using a predetermined modulo width, a modulation symbol destined for the first terminal device output by the fourth remainder computing means, and the time-frequency conversion
  • the modulation symbol addressed to the second terminal device outputted by the means is multiplied by the calculated unitary matrix Q as a linear filter for each subcarrier to be addressed to each terminal device.
  • the present invention is a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission,
  • Processing selection means for determining whether a modulation symbol addressed to a terminal device is addressed to the first terminal device or the second terminal device and selecting an output destination; and the first terminal output by the processing selection means
  • a serial-parallel converter that performs serial-parallel conversion on each modulation symbol for each subcarrier addressed to the apparatus and assigns the modulation symbol to each subcarrier, and a modulation symbol that is serial-parallel converted and addressed to the first terminal apparatus
  • An interference component subtracting means for subtracting the generated interference component; and a fifth residue operation for performing a residue operation on the modulation symbol addressed to the first terminal device from which the interference component has been subtracted, using a predetermined modulo width.
  • an interference component subtraction means for subtracting the time signal of the interference component from the modulation symbol addressed to the second terminal device output by the processing selection means, and the second of the subtraction of the time signal of the interference component
  • a sixth remainder calculating means for performing a remainder operation on a modulation symbol addressed to a terminal apparatus using a predetermined modulo width; and a time-frequency conversion for the modulated symbol destined for the second terminal apparatus.
  • a matrix is generated for each subcarrier
  • QR decomposition is performed on Hermitian conjugate of the channel matrix, and decomposed into a unitary matrix and an upper triangular matrix, and based on the upper triangular matrix obtained by the QR decomposition means
  • the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal apparatus calculated by the fifth remainder calculating means is the sub-carrier addressed to the second terminal apparatus.
  • the interference component given to the frequency component symbol of a, or the interference of the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal device output by the time frequency conversion means to the modulation symbol of each subcarrier addressed to the first terminal device An interference component calculation means for calculating a component, and when the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device is an interference component given to the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal device, A time signal generating means for performing frequency time conversion on the signal to generate a time signal of an interference component and outputting the time signal to the interference component subtracting means; and a modulation addressed to the first terminal device output by the fifth remainder calculating means
  • the calculated unitary matrix Q is used as a subfilter for the symbol and the modulation symbol addressed to the second terminal device output from the time frequency conversion means as a linear filter.
  • the present invention also provides a radio communication system comprising the base station apparatus, one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission, and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission. It is.
  • the present invention also relates to a transmission method for a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission.
  • a serial-parallel conversion step for serially parallel-converting the modulation symbols for each subcarrier addressed to the first terminal apparatus and allocating the modulation symbols to each subcarrier;
  • a time-frequency conversion step for generating a symbol for each corresponding frequency component, a filter calculation step for calculating a linear filter for each subcarrier based on channel state information fed back from each terminal device, and serial-parallel conversion Multiplying the modulation symbol addressed to the first terminal apparatus and the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus subjected to time-frequency conversion by the linear filter calculated in the filter calculation step for each subcarrier,
  • a linear frame that generates a multiuser MIMO symbol in which interference generated between signals destined for each terminal apparatus is suppressed.
  • the present invention is a transmission method of a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission.
  • a serial-parallel conversion step of assigning a modulation symbol addressed to the first terminal apparatus to each subcarrier, a first interference component subtraction step of subtracting an interference component from the modulation symbol assigned to each subcarrier, and an interference component A first residue calculation step of performing a residue operation on the modulation symbol addressed to the first terminal device from which the value is subtracted, and a second interference that subtracts an interference component from the modulation symbol addressed to the second terminal device
  • an interference component for each frequency component corresponding to each subcarrier calculated in the interference component calculation step is used as an interference component to be subtracted, and in the second interference component subtraction step, subtraction is performed.
  • the time signal of the interference component calculated in the frequency time conversion step is used as the interference component.
  • the present invention is a transmission method of a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission.
  • a serial-parallel conversion step for serially parallel-converting the modulation symbols for each subcarrier addressed to the first terminal apparatus and assigning the modulation symbols to each subcarrier, and for the modulation symbols addressed to the first terminal apparatus subjected to serial-parallel conversion
  • An interference component calculating step for calculating an interference component to be applied to a carrier frequency component symbol, and a time signal generating step for generating a time signal of the interference component by performing frequency-time conversion on the interference component calculated by the interference component calculating step;
  • An interference component subtraction step for subtracting an interference component time signal from the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus, and a modulation symbol addressed to the second terminal apparatus from which the interference component time signal has been subtracted are predetermined.
  • a second residue operation step for performing a residue operation using the determined modulo width, and for each frequency component corresponding to a subcarrier by performing time-frequency conversion on the modulation symbol addressed to the second terminal device subjected to the residue operation
  • a time-frequency conversion step for generating a symbol, and a modulation symbol addressed to the first terminal device output in the first residue calculation step; By multiplying the modulation symbol addressed to the second terminal device output in the time-frequency conversion step by the calculated unitary matrix Q for each subcarrier as a linear filter, interference generated between signals destined for each terminal device is obtained.
  • a linear filter step for generating suppressed multi-user MIMO symbols, A multi-user MIMO symbol in which interference is suppressed is transmitted to each terminal device.
  • the present invention is a transmission method of a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission.
  • a third residue calculation step for performing a remainder operation on a modulation symbol addressed to the second terminal apparatus using a predetermined modulo width; and for a modulation symbol addressed to the second terminal apparatus subjected to a residue operation
  • a time-frequency conversion step for generating a symbol for each frequency component corresponding to a subcarrier by performing time-frequency conversion, and channel state information fed back from each terminal device, from each antenna of the base station device and each terminal device antenna, Is generated for each subcarrier, QR decomposition is performed on the Hermitian conjugate of the channel matrix to decompose it into a unitary matrix and an upper triangular matrix, and an upper triangle obtained by the QR decomposition step.
  • the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal apparatus output in the time-frequency conversion step is the first.
  • An interference component calculating step for calculating an interference component to be given to a modulation symbol of each subcarrier addressed to the terminal device;
  • a fourth remainder operation step for performing a remainder operation using a predetermined modulo width on the modulation symbol destined for the terminal apparatus; and the modulation symbol destined for the first terminal apparatus output in the fourth remainder operation step.
  • multiplying for each carrier includes a linear filter step of generating a multiuser MIMO symbols suppress interference that occurs between signals of each terminal device, and A multi-user MIMO symbol in which interference is suppressed is transmitted to each terminal device.
  • the present invention is a transmission method of a base station apparatus that simultaneously transmits data to one or more first terminal apparatuses using multicarrier transmission and one or more second terminal apparatuses using single carrier transmission.
  • a process selection step for selecting an output destination by determining whether a modulation symbol addressed to a terminal apparatus is addressed to the first terminal apparatus or the second terminal apparatus, and the first terminal output by the process selection step A serial-parallel conversion step for serially parallel-converting a modulation symbol for each subcarrier addressed to a device and assigning the modulation symbol to each subcarrier, and a modulation symbol for the first terminal device subjected to serial-parallel conversion in the interference component calculation step
  • An interference component subtraction step for subtracting a time signal of an interference component from the modulation symbol addressed to the second terminal device output in the processing selection step;
  • a sixth residue calculation step of performing a residue operation using a predetermined modulo width on the modulation symbol addressed to the second terminal device from which the signal has been subtracted; and addressing the second terminal device subjected to the residue operation
  • a time-frequency conversion step for generating a symbol for each frequency component corresponding to a subcarrier by performing time-frequency conversion on each modulation symbol of the base station apparatus, channel state information fed back from each terminal apparatus,
  • a QR decomposition step of generating a channel matrix between the antenna of the terminal device for each subcarrier, subjecting the Hermitian conjugate of the channel matrix to QR decomposition, and decomposing the unit matrix and an upper triangular matrix; and the QR decomposition step On the basis of the upper triangular matrix obtained in step 5, the change for each subcarrier addressed to the first terminal device calculated in the fifth remainder calculation step.
  • the interference component that the symbol gives to the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal apparatus, or the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal apparatus output in the time frequency conversion step is the first terminal.
  • An interference component calculating step of calculating an interference component to be given to a modulation symbol of each subcarrier addressed to the device, and a modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device is a frequency of each subcarrier addressed to the second terminal device
  • a time signal generation step of performing frequency time conversion on the interference component to generate a time signal of the interference component and outputting it in the interference component subtraction step, and the fifth remainder calculation step Output to the first terminal device and to the second terminal device output from the time-frequency conversion step.
  • the present invention is a transmission program for causing a computer to execute each step of the transmission method.
  • a plurality of terminal apparatuses using different transmission schemes and access schemes can be simultaneously spatially multiplexed by multiuser MIMO using linear and nonlinear precoding.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration example of a wireless communication system according to the present invention.
  • a base station apparatus 1000 communicates with a plurality of terminal apparatuses, and each terminal apparatus differs in downlink transmission from the base station apparatus 1000 to the plurality of terminal apparatuses.
  • This is a wireless communication system that performs multi-user MIMO transmission in which a transmission method and an access method are used to spatially multiplex and simultaneously communicate in the same frequency band.
  • FIG. 1 shows an example in which there are four terminal apparatuses 2001 to 2004 when terminal apparatuses using single carrier transmission and multicarrier transmission are mixed. The case where multicarrier transmission is used in downlink communication to the terminal device 2001 and terminal device 2003, and single carrier transmission is used in downlink communication to the terminal device 2002 and terminal device 2004 is shown.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 1000 in the present embodiment.
  • the wireless reception unit 215 receives signals transmitted from the first terminal device 2001a and the second terminal device 2002a through the antenna unit 214.
  • the CSI acquisition unit 216 acquires CSI, which is channel state information respectively transmitted by the first terminal device 2001a and the second terminal device 2002a, from the received signal.
  • Encoding sections 201 and 202 perform error correction encoding on the data series addressed to the first terminal apparatus and the data series addressed to the second terminal apparatus, respectively.
  • Modulating sections 203 and 204 respectively modulate the data sequence addressed to the first terminal device subjected to error correction coding and the data sequence addressed to the second terminal device subjected to error correction coding, respectively.
  • a modulation symbol for each subcarrier addressed to the terminal apparatus and a modulation symbol for each time symbol addressed to the second terminal apparatus are output.
  • the multiuser MIMO signal generation unit 205 Based on the CSI of each terminal device acquired by the CSI acquisition unit 216, the multiuser MIMO signal generation unit 205 performs signal processing on the modulation symbols addressed to the first terminal device and the modulation symbols addressed to the second terminal device.
  • the multi-user MIMO symbol for each antenna of the antenna unit 214 used for transmission is generated for each frequency component corresponding to the subcarrier of multicarrier transmission.
  • frequency components corresponding to subcarriers in multicarrier transmission in single carrier transmission are also described as “subcarriers”. Details of the multi-user MIMO signal generation unit will be described later.
  • Pilot multiplexing sections 206 and 207 respectively multiplex pilot signals transmitted from the antennas of antenna section 214 into multiuser MIMO symbols transmitted from the antennas.
  • the pilot signals are preferably multiplexed so that the pilot signals transmitted from the respective antennas are received in such a manner that each terminal device can be identified. For example, it may be multiplexed by time division, may be multiplexed by frequency division such as division by subcarriers, or may be multiplexed by code division.
  • IFFT sections 208 and 209 perform frequency time conversion such as Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the multi-user MIMO signal for each antenna on which the pilot signal is multiplexed, and convert the signal into a time domain signal. Convert.
  • the GI insertion units 210 and 211 respectively insert a guard period (GI) into the time domain signal for each antenna.
  • the wireless transmission units 212 and 213 transmit the signal in which the GI is inserted through each antenna of the antenna unit 214.
  • the control unit 217 controls each of the above units and executes each process.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the multi-user MIMO signal generation unit 205 in the present embodiment. This multi-user MIMO signal generator is assumed to be 205a.
  • the serial-parallel conversion unit 301 performs serial-parallel conversion on the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device transmitted by the multicarrier transmission generated by the modulation unit 203 and assigns the modulation symbol to each subcarrier.
  • the FFT unit 302 performs time-frequency conversion such as Fast Fourier Transform (FFT) on the modulation symbol for each time symbol destined for the second terminal device transmitted by the single carrier transmission generated by the modulation unit 204.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • a signal for each frequency component corresponding to the subcarrier (hereinafter referred to as a frequency component symbol) is generated.
  • the linear filter unit 304 receives the modulation symbol addressed to the first terminal device and the frequency component symbol addressed to the second terminal device, and multiplies the linear filter W calculated by the filter calculation unit 303 for each subcarrier, Multi-user MIMO symbols to be transmitted are output from 214 antennas.
  • the filter calculation unit 303 calculates and uses an inverse matrix as a linear filter.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of first terminal apparatus 2001a in the present embodiment.
  • the terminal device 2001a is an example in the case of using multicarrier transmission as downlink communication.
  • Radio receiving section 401 receives a signal from base station apparatus 1000 through antenna section 411.
  • the GI removal unit 402 removes the GI from the received signal.
  • the FFT section 403 performs time-frequency conversion on the received signal from which the GI has been removed by FFT or the like, and converts it into modulation symbols for each subcarrier.
  • Pilot demultiplexing section 404 demultiplexes the pilot signal symbols from the modulation symbols and inputs them to propagation path estimation section 408.
  • the parallel-serial converter 405 performs parallel-serial conversion on the modulation symbol for each subcarrier from which the pilot signal has been removed.
  • Demodulation section 406 demodulates each modulation symbol.
  • Decoding section 407 performs error correction decoding processing on the demodulated sequence to generate and output a received data sequence.
  • the propagation path estimation unit 408 estimates a propagation path state (complex propagation path gain) between each antenna of the base station apparatus 1000 and the antenna of the terminal apparatus 2001a based on the separated pilot signal symbols.
  • the CSI generation unit 409 generates CSI that is channel state information based on the estimated propagation path state.
  • Radio transmitting section 410 transmits CSI generated by CSI generating section 409 to base station apparatus 1000 through antenna section 411.
  • the control unit 412 controls each of the above units and causes each process to be executed.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of second terminal apparatus 2002a in the present embodiment.
  • the terminal device 2002a is an example in the case of using single carrier transmission as downlink communication.
  • Radio receiving section 501 receives a signal from base station apparatus 1000 through antenna section 511.
  • the GI removal unit 502 removes the GI from the received signal.
  • the FFT unit 503 performs time-frequency conversion on the received signal from which the GI is removed by FFT or the like, and converts the received signal into frequency component symbols for each subcarrier.
  • Pilot demultiplexing section 504 demultiplexes pilot signal symbols from the frequency component symbols and inputs them to propagation path estimation section 508.
  • IFFT section 505 performs frequency time conversion by IFFT or the like on the frequency component symbols for each subcarrier from which the pilot signal has been removed, and converts the frequency component symbols into time signal modulation symbols.
  • Demodulation section 506 demodulates each modulation symbol.
  • Decoding section 507 performs error correction decoding processing on the demodulated sequence to generate and output a received data sequence.
  • the propagation path estimation unit 508 estimates a propagation path state (complex propagation path gain) between each antenna of the base station apparatus 1000 and the antenna of the terminal apparatus 2002a based on the separated pilot signal symbols.
  • the CSI generation unit 509 generates CSI that is channel state information based on the estimated propagation path state.
  • Radio transmitting section 510 transmits CSI generated by CSI generating section 509 to base station apparatus 1000 through antenna section 511.
  • the control unit 512 controls each of the above units, and causes each process to be executed.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of another terminal apparatus 2010a in the present embodiment.
  • the terminal device 2010a is an example in which single carrier transmission and multicarrier transmission can be selected and used as downlink communication.
  • Radio receiving section 601 receives a signal from base station apparatus 1000 through antenna section 613.
  • the GI removal unit 602 removes the GI from the received signal.
  • the FFT unit 603 performs time-frequency conversion on the received signal from which the GI has been removed by FFT or the like, and converts the received signal into modulation symbols or frequency component symbols for each subcarrier.
  • Pilot demultiplexing section 604 demultiplexes pilot signal symbols from the modulation symbols or frequency component symbols, and inputs them to propagation path estimation section 610.
  • the parallel-serial converter 605 performs parallel-serial conversion on the modulation symbol for each subcarrier from which the pilot signal has been removed.
  • IFFT section 606 performs frequency time conversion by IFFT or the like on the frequency component symbols for each subcarrier from which the pilot signal is removed, and converts the frequency component symbols into modulation symbols of the time signal.
  • the selection unit 607 selects and outputs the modulation symbol output from the parallel / serial conversion unit 605 during multicarrier transmission, and selects and outputs the modulation symbol output from the IFFT unit 606 during single carrier transmission.
  • Demodulation section 608 demodulates each modulation symbol.
  • Decoding section 609 performs error correction decoding processing on the demodulated sequence to generate and output a received data sequence.
  • the propagation path estimation unit 610 estimates a propagation path state (complex propagation path gain) between each antenna of the base station apparatus 1000 and the antenna of the terminal apparatus 2010a based on the separated pilot signal symbols.
  • the CSI generation unit 611 generates CSI that is channel state information based on the estimated propagation path state.
  • the radio transmission unit 612 transmits the CSI generated by the CSI generation unit 611 to the base station apparatus 1000 through the antenna unit 613.
  • the control unit 614 controls each of the above units and executes each process.
  • the terminal device 2010a performs multicarrier transmission with high transmission efficiency near the center of the cell (when the distance from the base station device is short), and transmission power at the periphery of the cell (when the distance from the base station device is far). This is also effective in a system in which single carrier transmission that can be suppressed is selected and switched.
  • the terminal device 2010a can cope with the base station device 1000 transmitting either the single carrier transmission or the multicarrier transmission. Therefore, in the base station apparatus 1000 of FIG. 2, the terminal apparatus 2001a and the terminal apparatus 2002a are transmission targets. However, even in a communication system in which three types of terminal apparatuses including the terminal apparatus 2010a are mixed, the base station The apparatus 1000 can perform spatial multiplexing simultaneously without any problem.
  • Each terminal apparatus 2001a, 2002a receives a signal from the base station apparatus 1000, estimates a transmission path state based on the signal, generates CSI according to the transmission path state, and transmits the CSI to the base station apparatus 1000.
  • Base station apparatus 1000 receives a signal transmitted from each terminal apparatus through antenna section 214 at radio reception section 215, and CSI acquisition section 216 acquires CSI as channel state information, and a multiuser MIMO signal generation section It outputs to 205.
  • Encoding sections 201 and 202 perform error correction coding on the data sequence addressed to first terminal apparatus 2001a and the data sequence addressed to second terminal apparatus 2002a, respectively, and modulation sections 203 and 204 respectively
  • the modulation symbol for each subcarrier addressed to the terminal apparatus and the modulation symbol for each time symbol addressed to the second terminal apparatus are output to multi-user MIMO signal generation section 205.
  • Multiuser MIMO signal generation section 205a performs signal processing on each modulation symbol based on CSI of each terminal apparatus, and multiuser MIMO symbols for each antenna of antenna section 214 correspond to subcarriers for multicarrier transmission. Generated for each frequency component. Details of the processing of the multi-user MIMO signal generation unit 205a will be described later.
  • Pilot multiplexing sections 206 and 207 respectively multiplex pilot signals into each multiuser MIMO symbol
  • IFFT sections 208 and 209 respectively perform fast inverse Fourier transform (IFFT) to convert the signals into time domain signals.
  • the GI insertion units 210 and 211 insert guard periods (Guard Interval: GI) into the time domain signals for each antenna, and the radio transmission units 212 and 213 transmit the signals with the GI inserted to the antennas of the antenna units 214, respectively. Send through.
  • Guard Interval GI
  • the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal apparatus from the modulation unit 203 is serial-parallel converted by the serial-parallel conversion unit 301 and assigned to each subcarrier.
  • the modulation symbol for each time symbol addressed to the second terminal device from the modulation unit 204 is subjected to time frequency conversion by FFT by the FFT unit 302, and a frequency component symbol is generated.
  • the filter calculation unit 303 calculates a weight matrix W that is a linear filter for each subcarrier based on the CSI acquired by the CSI acquisition unit 216.
  • the linear filter W is sent to the linear filter unit 304.
  • the linear filter unit 304 multiplies the modulation symbol addressed to the first terminal device and the frequency component symbol addressed to the second terminal device by the linear filter W, and the antenna unit. Multi-user MIMO symbols to be transmitted are output from 214 antennas.
  • a terminal that generates a frequency component symbol by time-frequency converting a modulation symbol addressed to a terminal apparatus that is transmitted by single carrier transmission, and transmits it by multicarrier transmission.
  • Multi-user MIMO symbols in which inter-user interference MUI generated between signals destined for each user is suppressed can be generated by multiplying a modulation filter for each subcarrier destined for the device and a linear filter in the frequency domain (for each subcarrier). It becomes possible. Thereafter, a time signal is generated by frequency-time conversion.
  • Base station apparatus 1000b in the present embodiment differs from base station apparatus 1000 in the first embodiment in the internal configuration of multiuser MIMO signal generation section 205, and generates a multiuser MIMO signal by THP.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment, and the block diagram thereof is the same as that of FIG.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the multiuser MIMO signal generation unit 205 in the present embodiment.
  • This multi-user MIMO signal generator is assumed to be 205b.
  • the serial-parallel conversion unit 701 performs serial-parallel conversion on the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device transmitted by the multicarrier transmission generated by the modulation unit 203 and assigns the modulation symbol to each subcarrier.
  • the remainder calculation unit 702 performs a remainder (modulo) calculation on each modulation symbol using a modulo width predetermined by the modulation scheme. This remainder calculation is performed to suppress transmission power that increases by subtracting the interference component. For this reason, in generating a multi-user MIMO signal using THP, an interference component is not included in the first signal destined for the terminal device, so that it is not necessary to perform a residue calculation (the remainder calculation unit 702 is omitted). it can).
  • the QR decomposition unit 708 subtracts the channel matrix H having the complex channel gain between each antenna of the base station device 1000b and the antenna of each terminal device from the CSI of each terminal device acquired by the CSI acquisition unit 216. Generate for each carrier.
  • the Hermitian conjugate H H of the channel matrix H is subjected to QR decomposition to be decomposed into a unitary matrix Q and an upper triangular matrix R.
  • the upper triangular matrix R is input to the interference component calculation unit 706 and the unitary matrix Q is converted to a linear filter unit To 709.
  • Interference component calculating section 706 calculates Hermitian conjugate R H (becomes a lower triangular matrix) of upper triangular matrix R obtained by QR decomposition section 708, and each subcarrier addressed to the first terminal device output by remainder calculating section 702
  • the interference component (corresponding to the frequency domain representation of the interference exerted on the signal addressed to the second terminal device) that the modulation symbol of the sub-carrier symbol gives to the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal device is calculated.
  • the lower triangle The element in the 2nd row and the 1st column of the matrix R H represents the complex gain of the interference that the modulation symbol addressed to the first terminal device has on the frequency component symbol addressed to the second terminal device. Therefore, the interference component can be calculated by multiplying this element by the modulation symbol addressed to the first terminal device.
  • the IFFT unit 707 performs frequency-time conversion on the interference component calculated by the interference component calculation unit 706 by IFFT or the like, and generates a time signal of the interference component.
  • the interference component subtraction unit 703 subtracts the time signal of the interference component generated by the IFFT unit 707 from the modulation symbol addressed to the second terminal device transmitted by single carrier transmission generated by the modulation unit 204.
  • the remainder calculation unit 704 performs a remainder calculation on the modulation symbol addressed to the second terminal device from which the interference component time signal has been subtracted, using a modulo width predetermined by the modulation scheme.
  • the FFT unit 705 performs time frequency conversion on the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus after subtracting the interference component, which has been subjected to the remainder calculation, by FFT or the like, and converts the frequency component symbol to each subcarrier.
  • the linear filter unit 709 receives the modulation symbol destined for the first terminal device output from the remainder calculation unit 702 and the frequency component symbol destined for the second terminal device output from the FFT unit 705 as input, and performs QR decomposition for each subcarrier.
  • Multiply unitary matrix Q calculated by unit 708 is multiplied as a linear filter, and multi-user MIMO symbols to be transmitted from antennas of antenna unit 214 are output.
  • FIG. 8 is a block diagram showing another configuration example of the multiuser MIMO signal generation unit 205 in the present embodiment. This multi-user MIMO signal generator is assumed to be 205c.
  • the remainder calculation unit 801 uses a modulo width determined in advance by the modulation scheme for each modulation symbol addressed to the second terminal apparatus transmitted by the single carrier transmission generated by the modulation unit 204. Apply. This remainder calculation is performed to suppress transmission power that increases by subtracting the interference component. For this reason, in generating a multi-user MIMO signal using THP, an interference component is not included in the first signal destined for the terminal device, so that it is not necessary to perform a residue calculation (the remainder calculation unit 801 is omitted). it can).
  • the FFT unit 802 performs time-frequency conversion on the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus that has been subjected to the remainder calculation by FFT or the like, and converts it into frequency component symbols for each subcarrier.
  • the QR decomposition unit 807 subtracts a channel matrix H having a complex channel gain between each antenna of the base station device 1000b and the antenna of each terminal device from the CSI of each terminal device acquired by the CSI acquisition unit 216. Generate for each carrier.
  • the Hermitian conjugate H H of the channel matrix H is subjected to QR decomposition to be decomposed into a unitary matrix Q and an upper triangular matrix R.
  • the upper triangular matrix R is input to the interference component calculation unit 806, and the unitary matrix Q is converted to a linear filter unit. Output to 808.
  • the interference component calculation unit 806 obtains Hermitian conjugate R H (becomes a lower triangular matrix) of the upper triangular matrix R obtained by the QR decomposition unit 807, and calculates each subcarrier addressed to the second terminal apparatus output by the FFT unit 802. The interference component that the frequency component symbol gives to the modulation symbol of each subcarrier addressed to the first terminal apparatus is calculated.
  • the lower triangle The element in the 2nd row and the 1st column of the matrix RH represents the complex gain of interference that the frequency component symbol addressed to the second terminal apparatus has on the modulation symbol addressed to the first terminal apparatus. Therefore, the interference component can be calculated by multiplying this element by the frequency component symbol addressed to the second terminal device.
  • the serial-parallel conversion unit 803 performs serial-parallel conversion on the modulation symbols for each subcarrier addressed to the first terminal device transmitted by the multicarrier transmission generated by the modulation unit 203 and assigns the modulation symbols to each subcarrier.
  • the interference component subtraction unit 804 subtracts the interference component generated by the interference component calculation unit 806 from the modulation symbol addressed to the first terminal apparatus.
  • the residue calculation unit 805 performs residue calculation on the modulation symbol addressed to the first terminal device from which the interference component has been subtracted, using a modulo width predetermined by the modulation scheme.
  • the linear filter unit 808 receives the frequency component symbol addressed to the second terminal device output from the FFT unit 802 and the modulation symbol addressed to the first terminal device output from the remainder calculation unit 805, and performs QR decomposition for each subcarrier.
  • Multiply unitary matrix Q calculated by unit 807 is multiplied as a linear filter, and multi-user MIMO symbols to be transmitted from antennas of antenna unit 214 are output.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of terminal apparatus 2001b in the present embodiment.
  • the terminal device 2001b is an example in the case of using multicarrier transmission as downlink communication.
  • the radio reception unit 901 receives a signal from the base station apparatus 1000b through the antenna unit 912.
  • the GI removal unit 902 removes the GI from the received signal.
  • the FFT unit 903 performs time-frequency conversion on the received signal from which the GI has been removed, using FFT or the like, and converts it into modulation symbols for each subcarrier.
  • Pilot demultiplexing section 904 demultiplexes pilot signal symbols from the modulation symbols and inputs them to propagation path estimation section 909.
  • the parallel-serial converter 905 performs parallel-serial conversion on the modulation symbols for each subcarrier from which the pilot signal has been removed.
  • Residue calculating section 906 performs a remainder calculation on each modulation symbol using a modulo width predetermined by the modulation scheme as in base station apparatus 1000b.
  • the terminal device 2001b is different from the terminal device 2001a in that it includes a remainder calculation unit 906.
  • the demodulator 907 demodulates each modulation symbol on which the remainder operation has been performed.
  • Decoding section 908 performs error correction decoding processing on the demodulated sequence to generate and output a received data sequence.
  • the propagation path estimation unit 909 estimates the propagation path state (complex propagation path gain) between each antenna of the base station apparatus 1000b and the antenna of the terminal apparatus 2001b based on the separated pilot signal symbols.
  • CSI generation section 910 generates CSI that is channel state information based on the estimated propagation path state.
  • the radio transmission unit 911 transmits the CSI generated by the CSI generation unit to the base station apparatus 1000b through the antenna unit 912.
  • the control unit 913 controls each of the above units and causes each process to be executed.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of terminal apparatus 2002b in the present embodiment.
  • the terminal device 2002b is an example in the case of using single carrier transmission as downlink communication.
  • Radio receiving section 1001 receives a signal from base station apparatus 1000b through antenna section 1012.
  • the GI removal unit 1002 removes the GI from the received signal.
  • the FFT unit 1003 performs time-frequency conversion on the received signal from which the GI has been removed by FFT or the like, and converts the received signal into frequency component symbols for each subcarrier.
  • Pilot demultiplexing section 1004 demultiplexes pilot signal symbols from the frequency component symbols and inputs them to propagation path estimating section 1009.
  • IFFT section 1005 performs frequency-time conversion by IFFT or the like on the frequency component symbols for each subcarrier from which the pilot signal has been removed, and converts them to modulation symbols of the time signal. Similar to the base station apparatus 1000b, the remainder calculation unit 1006 performs a remainder calculation on each modulation symbol using a modulo width predetermined by the modulation scheme.
  • the terminal device 2002b is different from the terminal device 2002a in that it includes a remainder calculation unit 1006.
  • Demodulation section 1007 demodulates each modulation symbol.
  • Decoding section 1008 performs error correction decoding processing on the demodulated sequence to generate and output a received data sequence.
  • the propagation path estimation unit 1009 estimates the propagation path state (complex propagation path gain) between each antenna of the base station apparatus 1000b and the antenna of the terminal apparatus 2002b based on the separated pilot signal symbols.
  • the CSI generation unit 1010 generates CSI that is channel state information based on the estimated propagation path state.
  • Radio transmitting section 1011 transmits CSI generated by the CSI generating section to base station apparatus 1000b through antenna section 1012.
  • the control unit 1013 controls each of the above units and causes each process to be executed.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of another terminal apparatus 2010b in the present embodiment.
  • the terminal device 2010b is an example of a case where single carrier transmission and multicarrier transmission can be selected and used as downlink communication.
  • Radio receiving section 1101 receives a signal from base station apparatus 1000b through antenna section 1114.
  • the GI removal unit 1102 removes the GI from the received signal.
  • the FFT unit 1103 performs time-frequency conversion on the received signal from which the GI has been removed by FFT or the like, and converts the received signal into modulation symbols or frequency component symbols for each subcarrier.
  • Pilot demultiplexing section 1104 demultiplexes pilot signal symbols from the modulation symbols or frequency component symbols and inputs them to propagation path estimation section 1111.
  • Parallel-serial converter 1105 performs parallel-serial conversion on the modulation symbols for each subcarrier from which the pilot signal has been removed.
  • IFFT section 1106 performs frequency-time conversion on the frequency component symbols for each subcarrier from which the pilot signal has been removed by IFFT or the like, and converts them into modulation symbols of the time signal.
  • Selection section 1107 selects and outputs the modulation symbol output from parallel / serial conversion section 1105 during multicarrier transmission, and selects and outputs the modulation symbol output from IFFT section 1106 during single carrier transmission.
  • Residue calculating section 1108 performs a remainder calculation on each modulation symbol using a modulo width predetermined by the modulation scheme as in base station apparatus 1000b.
  • the terminal device 2010b is different from the terminal device 2010a in that it includes a remainder calculation unit 1108.
  • Demodulation section 1109 demodulates each modulation symbol.
  • Decoding section 1110 performs error correction decoding processing on the demodulated sequence to generate and output a received data sequence.
  • the propagation path estimation unit 1111 estimates a propagation path state (complex propagation path gain) between each antenna of the base station apparatus 1000b and the antenna of the terminal apparatus 2010b based on the separated pilot signal symbols.
  • the CSI generation unit 1112 generates CSI that is channel state information based on the estimated propagation path state.
  • the radio transmission unit 1113 transmits the CSI generated by the CSI generation unit to the base station apparatus 1000b through the antenna unit 1114.
  • the control unit 1115 controls each of the above units, and causes each process to be executed.
  • the terminal device 2010b performs multicarrier transmission with high transmission efficiency near the center of the cell (when the distance from the base station device is short), and transmits power at the periphery of the cell (when the distance from the base station device is far). This is also effective in a system in which single carrier transmission that can be suppressed is selected and switched.
  • the terminal device 2010b can cope with the base station device 1000 transmitting either single carrier transmission or multicarrier transmission. Therefore, in the base station apparatus 1000, the terminal apparatus 2001b and the terminal apparatus 2002b are transmission targets. However, even in a communication system in which three types of terminal apparatuses including the terminal apparatus 2010b are mixed, the base station apparatus 1000 It is possible to perform spatial multiplexing simultaneously without any problem.
  • Each terminal apparatus 2001b, 2002b receives a signal from the base station apparatus 1000b, estimates a transmission path state based on the signal, generates CSI according to the transmission path state, and transmits the CSI to the base station apparatus 1000b.
  • the base station apparatus 1000b is different from the base station apparatus 1000 according to the first embodiment in the part of the multiuser MIMO signal generation unit 205, and the operation of the other parts is the same as that in the first embodiment. Description is omitted.
  • the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device from the modulation unit 203 is serial-parallel converted by the serial-parallel conversion unit 701, assigned to each subcarrier, and predetermined by the modulation method 702 according to the modulation scheme. The remainder is calculated using the determined modulo width.
  • QR decomposition section 708 generates channel matrix H for each subcarrier from the CSI of each terminal apparatus acquired by CSI acquisition section 216.
  • the Hermitian conjugate H H of the channel matrix H is subjected to QR decomposition to be decomposed into a unitary matrix Q and an upper triangular matrix R.
  • the upper triangular matrix R is input to the interference component calculation unit 706 and the unitary matrix Q is converted to a linear filter unit To 709.
  • the modulation symbol output from the remainder calculation unit 702 is input to the interference component calculation unit 706, and the second terminal based on the Hermitian conjugate R H of the upper triangular matrix R obtained by the QR decomposition unit 708 (becomes a lower triangular matrix).
  • the interference component given to the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the apparatus is calculated.
  • This interference component is subjected to frequency time conversion by IFFT or the like by IFFT unit 707, and a time signal of the interference component is generated.
  • the interference component time signal generated by the IFFT unit 707 is subtracted by the interference component subtraction unit 703 from the modulation symbol for each time symbol addressed to the second terminal device from the modulation unit 204. Then, the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus from which the time signal of the interference component has been subtracted is subjected to residue calculation using a modulo width predetermined by the modulation method by the residue calculation unit 704, and the FFT unit 705 Time frequency conversion is performed by FFT or the like, and converted into frequency component symbols for each subcarrier.
  • the modulation symbol destined for the first terminal device output from the remainder calculation unit 702 and the frequency component symbol destined for the second terminal device output from the FFT unit 705 are subjected to a QR decomposition unit 708 for each subcarrier by the linear filter unit 709.
  • the unitary matrix Q calculated in (5) is multiplied as a linear filter, and multi-user MIMO symbols to be transmitted are output from the antennas of the antenna unit 214, respectively.
  • the multi-user MIMO signal generation unit 205c which is another configuration of the multi-user MIMO signal generation unit 205, will be described.
  • the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus from the modulation unit 204 is subjected to a residue calculation using a modulo width predetermined by the modulation scheme by the residue calculation unit 801, and the FFT unit 802 performs time frequency calculation by FFT or the like. Conversion is performed and converted into frequency component symbols for each subcarrier.
  • the QR decomposition unit 807 generates a channel matrix H for each subcarrier from the CSI of each terminal apparatus acquired by the CSI acquisition unit 216.
  • the Hermitian conjugate H H of the channel matrix H is subjected to QR decomposition to be decomposed into a unitary matrix Q and an upper triangular matrix R.
  • the upper triangular matrix R is input to the interference component calculation unit 806, and the unitary matrix Q is converted to a linear filter unit. Output to 808.
  • the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal apparatus output from the FFT unit 802 is input to the interference component calculation unit 806 and Hermitian conjugate R H (lower triangle) of the upper triangular matrix R obtained by the QR decomposition unit 807 is obtained.
  • the interference component to be given to the modulation symbol of each subcarrier addressed to the first terminal apparatus is calculated based on the matrix.
  • the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device generated by the multicarrier transmission generated by the modulation unit 203 is serial / parallel converted by the serial / parallel conversion unit 803 and assigned to each subcarrier. Then, the interference component subtraction unit 804 subtracts the interference component generated by the interference component calculation unit 806 from the modulation symbol addressed to the first terminal apparatus.
  • the modulation symbol addressed to the first terminal device from which the interference component has been subtracted is subjected to a residue calculation by a residue calculation unit 805 using a modulo width predetermined by the modulation scheme.
  • the frequency component symbol addressed to the second terminal device output from the FFT unit 802 and the modulation symbol addressed to the first terminal device output from the remainder calculation unit 805 are subjected to a QR decomposition unit 807 for each subcarrier by the linear filter unit 808.
  • the unitary matrix Q calculated in (5) is multiplied as a linear filter, and multi-user MIMO symbols to be transmitted are output from the antennas of the antenna unit 214, respectively.
  • a method using QR decomposition of a channel matrix has been described as an example of a method for realizing THP.
  • the present invention is not limited to this, and a method of V-BLAST (Vertical BellorLaboratories Layered Space ⁇ Time) is used.
  • V-BLAST Very BellorLaboratories Layered Space ⁇ Time
  • a method described in Non-Patent Document 4 that sub-optimizes the rearrangement of terminal devices in THP may be used.
  • an interference component for each subcarrier is calculated based on the modulation symbol and CSI of each subcarrier addressed to the first terminal apparatus, and the calculated interference component for each subcarrier is calculated as IFFT or the like. After being converted into a time signal by frequency time conversion, it is subtracted from the modulation symbol (time signal) addressed to the second terminal device.
  • the user who is generated between signals destined for each user is multiplied by a linear filter on the frequency component symbol corresponding to the subcarrier by time frequency conversion such as FFT. It becomes possible to generate a multiuser MIMO symbol in which inter-interference MUI is suppressed.
  • THP suppresses interference
  • MUI interference
  • Modulation symbol time signal
  • FFT time frequency conversion
  • an interference component for each subcarrier is calculated based on the frequency component symbol and CSI, and the calculated subcarrier is calculated.
  • terminal apparatus 2001c first terminal apparatus
  • terminal apparatus 2003c third terminal apparatus
  • a multicarrier transmission scheme is used for downlink communication
  • single carrier transmission is used for downlink communication to the terminal device 2002c (second terminal device) and the terminal device 2004c (fourth terminal device).
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 1000c in the present embodiment.
  • the wireless reception unit 1227 receives signals transmitted from four terminal devices from the first terminal device to the fourth terminal device through the antenna unit 1226.
  • the CSI acquisition unit 1228 acquires CSI, which is channel state information transmitted from the first terminal device to the fourth terminal device, from the received signal.
  • Encoding sections 1201, 1202, 1203, and 1204 are respectively a data sequence addressed to the first terminal device, a data sequence addressed to the second terminal device, a data sequence addressed to the third terminal device, and a data sequence addressed to the fourth terminal device. Error correction coding is performed on the data series.
  • Modulators 1205, 1206, 1207, and 1208 perform modulation on the data series addressed to the first terminal apparatus, which are error-correction-coded, respectively, and the data series addressed to the fourth terminal apparatus, and the first terminal apparatus, respectively.
  • Modulation symbol for each subcarrier addressed, modulation symbol for each time symbol addressed to the second terminal device, modulation symbol for each subcarrier addressed to the third terminal device, and modulation symbol for each time symbol addressed to the fourth terminal device Is output.
  • the multi-user MIMO signal generation unit 1209 performs signal processing on the modulation symbol addressed to each terminal device based on the CSI of each terminal device acquired by the CSI acquisition unit 1228, and transmits each antenna of the antenna unit 1226 used for transmission. Are generated for each frequency component corresponding to a subcarrier of multicarrier transmission. Details of the multi-user MIMO signal generation unit will be described later.
  • Pilot multiplexing sections 1210, 1211, 1212 and 1213 multiplex pilot signals transmitted from the respective antennas of antenna section 1226 into multiuser MIMO symbols transmitted from the respective antennas.
  • the pilot signal is multiplexed so that the pilot signals transmitted from the respective antennas are received in a form that can be individually identified in each terminal apparatus.
  • the pilot signals may be multiplexed in a time division manner or subcarriers. Multiplexing may be performed by frequency division such as dividing by (1) or by code division.
  • IFFT sections 1214, 1215, 1216, and 1217 perform frequency time conversion such as IFFT on the multiuser MIMO signals for each antenna on which pilot signals are multiplexed, and convert the signals into time domain signals.
  • GI insertion sections 1218, 1219, 1220, and 1221 insert GIs into the time domain signals for each antenna.
  • Radio transmitting sections 1222, 1223, 1224, and 1225 transmit signals with GI inserted through the respective antennas of antenna section 1226.
  • the control unit 1229 controls each of the above units and executes each process.
  • this base station apparatus 1000c is the case where the number of terminal apparatuses is increased in the first embodiment, and can be understood from the description of the above configuration, and will not be described.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of the multi-user MIMO signal generation unit 1209 in the present embodiment. This multi-user MIMO signal generation unit is assumed to be 1209a.
  • the serial-parallel conversion unit 1301 performs serial-parallel conversion on the modulation symbol for each subcarrier addressed to the first terminal device transmitted by the multicarrier transmission generated by the modulation unit 1205, and assigns the modulation symbol to each subcarrier.
  • the remainder calculation unit 1302 performs a remainder (modulo) calculation on each modulation symbol using a modulo width predetermined by the modulation scheme. Since this remainder calculation is performed to suppress transmission power that increases by subtracting the interference component, in generating a multi-user MIMO signal using THP, it is addressed to the terminal device that is generated first. Since no interference component is included in the signal of (2), it is not necessary to perform the residue calculation (the residue calculation unit 1302 can be omitted).
  • the QR decomposition unit 1315 subtracts a channel matrix H having a complex channel gain between each antenna of the base station device 1000c and the antenna of each terminal device from the CSI of each terminal device acquired by the CSI acquisition unit 1228. Generate for each carrier.
  • the Hermitian conjugate H H of the channel matrix H is subjected to QR decomposition to be decomposed into a unitary matrix Q and an upper triangular matrix R.
  • the upper triangular matrix R is input to the interference component calculation unit 1314 and the unitary matrix Q is converted to a linear filter unit. Output to 1316.
  • Interference component calculation section 1314 calculates Hermitian conjugate R H (becomes a lower triangular matrix) of upper triangular matrix R obtained by QR decomposition section 1315, and each subcarrier addressed to the first terminal apparatus output by remainder calculation section 1302 The interference component that the modulation symbol gives to the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal apparatus is calculated.
  • the first terminal device (corresponding to the element in the first row), the second terminal device (corresponding to the element in the second row), the third terminal device (corresponding to the element in the third row)
  • the element in the second row and the first column of the lower triangular matrix RH is the modulation addressed to the first terminal device It represents the complex gain of the interference that the symbol has on the frequency component symbol addressed to the second terminal device. Therefore, the interference component can be calculated by multiplying this element by the modulation symbol addressed to the first terminal device.
  • the IFFT unit 1312 performs frequency time conversion on the interference component that the modulation symbol addressed to the first terminal device calculated by the interference component calculation unit 1314 has on the frequency component symbol addressed to the second terminal device by IFFT or the like. A time signal of the interference component is generated.
  • the interference component subtraction unit 1303 subtracts the time signal of the interference component generated by the IFFT unit 1312 from the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus transmitted by single carrier transmission generated by the modulation unit 1206.
  • the remainder calculation unit 1304 performs a remainder calculation on the modulation symbol addressed to the second terminal device from which the interference component time signal has been subtracted, using a modulo width predetermined by the modulation scheme.
  • the FFT section 1305 performs time frequency conversion on the modulation symbol addressed to the second terminal apparatus after subtraction of the interference component, which has been subjected to the remainder calculation, by FFT or the like, and converts the frequency component symbol to each subcarrier.
  • the interference component calculation unit 1314 uses each Hertzian conjugate R H of the upper triangular matrix R obtained by the QR decomposition unit 1315 (becomes a lower triangular matrix) to output each sub address destined for the first terminal device output by the remainder calculation unit 1302.
  • the modulation component of the carrier and the interference component that the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal device output from the FFT section 1305 gives to the modulation symbol of each subcarrier addressed to the third terminal device are calculated.
  • the element in the third row and first column of the lower triangular matrix RH is the modulation symbol addressed to the first terminal apparatus.
  • the interference component can be calculated by adding these elements multiplied by the modulation symbol addressed to the first terminal device and the frequency component symbol addressed to the second terminal device, respectively.
  • the serial-parallel conversion unit 1306 performs serial-parallel conversion on the modulation symbols for each subcarrier addressed to the third terminal apparatus transmitted by the multicarrier transmission generated by the modulation unit 1207, and assigns the modulation symbols to each subcarrier.
  • the interference component subtraction unit 1307 subtracts the interference component for the modulation symbol addressed to the third terminal apparatus calculated by the interference component calculation unit 1314 from the modulation symbol of each subcarrier output from the serial / parallel conversion unit 1306.
  • the remainder calculation unit 1308 performs a remainder calculation on the modulation symbol addressed to the third terminal apparatus from which the interference component has been subtracted, using a modulo width predetermined by the modulation scheme.
  • the interference component calculation unit 1314 uses each Hertzian conjugate R H of the upper triangular matrix R obtained by the QR decomposition unit 1315 (becomes a lower triangular matrix) to output each sub address destined for the first terminal device output by the remainder calculation unit 1302.
  • the modulation symbol of the carrier, the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the second terminal device output from the FFT section 1305, and the modulation symbol of each subcarrier addressed to the third terminal apparatus output from the remainder calculation section 1308 are the fourth.
  • the interference component given to the frequency component symbol of each subcarrier addressed to the terminal device is calculated.
  • the element in the fourth row and first column of the lower triangular matrix RH is addressed to the first terminal device.
  • 4 represents the complex gain of interference exerted on the frequency component symbol addressed to the fourth terminal device
  • the element in the 4th row and the second column indicates the frequency component symbol addressed to the second terminal device and the fourth terminal device.
  • the element in the 4th row and the 3rd column represents the complex gain of interference that the modulation symbol addressed to the third terminal device has on the frequency component symbol addressed to the fourth terminal device. Represents. Therefore, the interference component is obtained by adding these elements multiplied by the modulation symbol addressed to the first terminal device, the frequency component symbol addressed to the second terminal device, and the modulation symbol addressed to the third terminal device, respectively. It can be calculated.
  • the IFFT unit 1313 performs frequency time conversion on the interference component for the frequency component symbol addressed to the fourth terminal apparatus calculated by the interference component calculation unit 1314 by IFFT or the like, and generates a time signal of the interference component.
  • the interference component subtraction unit 1309 subtracts the time signal of the interference component generated by the IFFT unit 1313 from the modulation symbol addressed to the fourth terminal apparatus transmitted by single carrier transmission generated by the modulation unit 1208.
  • the remainder calculation unit 1310 performs a remainder calculation on the modulation symbol addressed to the fourth terminal apparatus from which the interference component time signal has been subtracted, using a modulo width predetermined by the modulation scheme.
  • the FFT unit 1311 performs time-frequency conversion by FFT or the like on the modulation symbol addressed to the fourth terminal device after subtraction of the interference component, which has been subjected to the remainder calculation, and converts the frequency symbol into a frequency component symbol for each subcarrier.
  • the linear filter unit 1316 outputs the modulation symbol addressed to the first terminal device output from the remainder calculation unit 1302, the frequency component symbol output to the second terminal device output from the FFT unit 1305, and the third symbol output from the residue calculation unit 1308.
  • the unitary matrix Q calculated by the QR decomposition unit 1315 for each subcarrier is multiplied as a linear filter, and the antenna unit Multi-user MIMO symbols to be transmitted are output from 1226 antennas.
  • the operation of the multi-user MIMO signal generation unit 1209a is the case where the number of terminal devices is increased in the multi-user MIMO signal generation unit 205b of the second embodiment, which can be understood by the description of the above configuration, and the description is omitted. To do.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating another configuration example of the multiuser MIMO signal generation unit 1209 in the present embodiment.
  • This multi-user MIMO signal generation unit is assumed to be 1209b.
  • processing for a terminal device using single carrier transmission and multiple processing are performed according to the order in which interference components are subtracted by THP without preparing processing blocks as many as the number of terminal devices spatially multiplexed by multiuser MIMO.
  • a multiuser MIMO symbol is generated while switching between processing for a terminal device using carrier transmission.
  • the QR decomposition unit 1411 subtracts a channel matrix H having a complex channel gain between each antenna of the base station device 1000c and the antenna of each terminal device from the CSI of each terminal device acquired by the CSI acquisition unit 1228. Generate for each carrier.
  • the Hermitian conjugate H H of the channel matrix H is subjected to QR decomposition to be decomposed into a unitary matrix Q and an upper triangular matrix R. 1412 is output.
  • the interference component calculation unit 1410 calculates the Hermitian conjugate R H (becomes a lower triangular matrix) of the upper triangular matrix R obtained by the QR decomposition unit 1411 and outputs the first to k ⁇ 1th terminal apparatuses output by the symbol selection unit 1408.
  • the interference component that the modulation symbol or frequency component symbol of each subcarrier addressed to gives to the modulation symbol or frequency component symbol of each subcarrier addressed to the kth terminal apparatus is calculated.
  • the elements from the first column to the (k ⁇ 1) th column of the kth row of the lower triangular matrix R H are the modulation symbols or frequency component symbols addressed to the k ⁇ 1th terminal device from the first terminal device, respectively. It represents the complex gain of interference on modulation symbols or frequency component symbols destined for the device. Therefore, the interference component can be calculated by adding these elements multiplied by the modulation symbol or frequency component symbol addressed to the (k ⁇ 1) -th terminal device from the first terminal device.
  • the processing selection unit 1401 outputs the input modulation symbol addressed to the k-th terminal device to the serial-parallel conversion unit 1402.
  • the serial-parallel conversion unit 1402 performs serial-parallel conversion on the modulation symbols for each subcarrier addressed to the k-th terminal apparatus and assigns the modulation symbols to each subcarrier.
  • the interference component subtraction unit 1403 subtracts the interference component for the modulation symbol addressed to the k-th terminal apparatus calculated by the interference component calculation unit 1410 from the modulation symbol of each subcarrier output from the serial / parallel conversion unit 1402.
  • the symbol selection unit 1408 selects and outputs the modulation symbol addressed to the k-th terminal apparatus output by the remainder calculation unit 1404.
  • the processing selection unit 1401 outputs the input modulation symbol addressed to the kth terminal device to the interference component subtraction unit 1405.
  • IFFT section 1409 performs frequency time conversion on the interference component for the frequency component symbol addressed to the k-th terminal apparatus calculated by interference component calculation section 1410 using IFFT or the like, and generates a time signal of this interference component.
  • the interference component subtraction unit 1405 subtracts the time signal of the interference component generated by the IFFT unit 1409 from the modulation symbol addressed to the k-th terminal device transmitted by single carrier transmission output from the processing selection unit 1401.
  • the FFT unit 1407 performs time frequency conversion on the modulation symbol addressed to the k-th terminal device after subtraction of the interference component, which has been subjected to the remainder calculation, by FFT or the like, and converts it into frequency component symbols for each subcarrier.
  • Symbol selection section 1408 selects and outputs the frequency component symbol addressed to the k-th terminal apparatus output from FFT section 1407.
  • the linear filter unit 1412 receives the modulation symbol or frequency component symbol of each subcarrier output by the symbol selection unit 1408 for each terminal device, and inputs the unitary matrix calculated by the QR decomposition unit 1411 for each subcarrier. Multiply Q as a linear filter, and output multi-user MIMO symbols to be transmitted from each antenna of the antenna unit 1226.
  • terminal device in the present embodiment is the same as the terminal device 2001b (FIG. 9), the terminal device 2002b (FIG. 10), or the terminal device 2010b (FIG. 11) in the second embodiment, and thus description thereof is omitted. .
  • Each terminal apparatus 2001, 2002, 2003, 2004 receives a signal from the base station apparatus 1000c, estimates a transmission path state based on the signal, generates CSI according to the transmission path state, and transmits the CSI to the base station apparatus 1000c. To do.
  • interference that a signal addressed to a terminal apparatus that transmits by multicarrier transmission affects a signal addressed to a terminal apparatus that transmits by single carrier transmission is measured by THP.
  • the interference component for each subcarrier is calculated based on the modulation symbol and CSI of each subcarrier addressed to the terminal device that is transmitted by multicarrier transmission, and the calculated interference component for each subcarrier is subjected to frequency time conversion such as IFFT.
  • THP suppresses interference
  • a signal addressed to a terminal device transmitted by single carrier transmission has an influence on a signal addressed to a terminal device transmitted by multicarrier transmission
  • the modulation symbol addressed to the terminal device transmitted by single carrier transmission (Time signal) is converted into a frequency component symbol corresponding to a subcarrier by time frequency conversion such as FFT, an interference component for each subcarrier is calculated based on this frequency component symbol and CSI, and the calculated interference for each subcarrier is calculated.
  • spreading and despreading are used.
  • the FFT unit 1305 and FFT unit 1311 in FIG. 13 are used as spreading units, and the IFFT unit 1312 and IFFT unit 1313 are reversed.
  • the spreading unit it is possible to spatially multiplex a plurality of terminal apparatuses that use the OFDM and MC-CDM schemes in the downlink by multiuser MIMO.
  • FFT and diffusion not only FFT and diffusion, but also a method expressed by arbitrary linear transformation and its inverse linear transformation can be applied.
  • a diffusion unit and a despreading unit, and an FFT unit and an IFFT unit are used.
  • DFT-Spread OFDM Discrete Fourier Transform -Spread OFDM
  • MC-CDMA MC-CDMA
  • the program that operates in the base station apparatus and the terminal apparatus according to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • a program a program that causes a computer to function
  • CPU Central Processing Unit
  • Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • a part or all of the communication device in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the communication apparatus may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

Abstract

 異なる伝送方式やアクセス方式を用いる複数の端末装置を、線形および非線形プリコーディングを用いたマルチユーザMIMOによって同時に空間多重することが可能となるようにする。 マルチユーザMIMO信号生成部205は、CSI取得部216で取得した各端末装置のCSIに基づいて、第1の端末装置宛の変調シンボルと第2の端末装置宛の変調シンボルに対して信号処理を施し、送信に使用するアンテナ部214のアンテナ毎のマルチユーザMIMOシンボルを、マルチキャリア伝送のサブキャリアに対応する周波数成分毎に生成する。パイロット多重部206および207は、アンテナ部214の各アンテナから送信するパイロット信号を、各アンテナから送信するマルチユーザMIMOシンボルにそれぞれ多重する。

Description

基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム
 本発明は、複数の端末装置への送信データを空間多重して送信する基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラムに関する。
 送受信に複数のアンテナを使用し、同じ周波数帯域で複数の異なるデータ系列(データストリーム)を空間的に多重して同時通信するMIMO(Multiple-Input Multiple-Output:多入力多出力)伝送技術が、無線LANやセルラシステムなどで実用化されている。
 また、次世代のセルラシステムにおいて、基地局装置の備える送信アンテナ数が端末装置の備える受信アンテナ数に比べて大幅に多くなるシステムが、提案されている。このようなシステムにおいて、マルチユーザMIMO(Multi-User MIMO)が提案されている。
マルチユーザMIMOとは、基地局装置の送信アンテナを有効に活用してさらにシステムスループットを向上させるために、複数の端末装置(ユーザ)宛のデータ系列をMIMO多重する技術である。
 しかしながら、マルチユーザMIMOにおいて多重された信号を受信する複数の端末装置の間では、他の端末が受信した信号を知ることはできない。そのため、そのままでは各ユーザ宛のストリーム間で生じる干渉(Multi-User Interference:MUI)により大幅
に特性が劣化してしまう。
 ここで、CSI(Channel State Information:基地局装置の各送信アンテナから各端末装置の各受信アンテナまでのチャネル状態情報)を基地局装置が知っていれば、端末装置に大きな負荷を掛けることなく、端末装置における受信時にMUIを抑圧できる送信信号を生成することができる。このような幾つかの方法が非特許文献1に提案されている。
 例えば、端末装置における受信時にMUIが抑圧された状態で受信できるように、基地局装置において送信信号にプリコーディングを施してから送信する方法がある。
 その例として、Zero-forcing(ZF)プリコーディングや、MMSE(Minimum Mean Square Error:最小平均二乗誤差)プリコーディングなどの線形処理によって送信信号をプリコーディングする線形プリコーディングがある。ZFプリコーディングは、CSIより求めた各送信アンテナと各端末装置の各受信アンテナとの間の複素伝搬路利得を要素に持つチャネル行列Hから、その逆行列H-1(または擬似逆行列H†=HH(HHH-1:上付き添え字のHはエルミート共役を表す)を重み行列(線形フィルタ)Wとして用いて送信信号に重み付け(W=H-1を送信信号に乗算)する。MMSEプリコーディングは、最小平均二乗誤差(MMSE)規範で求めた重み行列(線形フィルタ)W=HH(HHH+αI)-1(Iは単位行列、αは正規化係数を表す)で送信信号を重み付けする。
 図15は、マルチユーザMIMOにおいてZFプリコーディングを適用した従来の基地局装置の例を示すブロック図である。図15の例では、M個の端末装置宛のデータ系列をマルチユーザMIMOによって多重して送信する場合の構成を示している。
 無線受信部1507は、アンテナ部1506を通じて各端末装置からの信号を受信する。
 CSI取得部1508は、無線受信部1507で受信した受信信号から、各端末装置からのCSI通知信号を取得する。
 フィルタ算出部1509は、CSI通知信号から、アンテナ部1506の各送信アンテナと各端末装置の各受信アンテナとの間のチャネル行列Hを生成し、その(擬似)逆行列を線形フィルタWとして算出する。
 各符号化部1501-1~1501-Mは、第1から第Mまでの端末装置宛のデータ系列を誤り訂正符号化する。
 各変調部1502-1~1502-Mは、誤り訂正符号化された各端末装置宛のデータ系列を変調し、変調シンボルを出力する。
 線形フィルタ部1503は、フィルタ算出部1509で算出された線形フィルタWを変調シンボルに乗算して重み付けする。
 各パイロット多重部1504-1~1504-Mは、アンテナ毎に識別されるパイロット信号を重み付けされた変調シンボルにそれぞれ多重する。
 各無線送信部1505-1~1505-Mは、パイロット信号が多重されたアンテナ毎の変調シンボルを、アンテナ部1506を通じて送信する。
 また、他の例として、非線形プリコーディングがある。CSIより求めた干渉信号成分を送信信号から予め減算すると、干渉減算後に送信電力が増加してしまう。そこで、送信電力を抑圧するために、信号空間の中で送信電力が低減されるような信号点に干渉減算後の信号を符号化する非線形処理によって送信信号をプリコーディングする。これが非線形プリコーディングである。
 この非線形プリコーディングの1つとして、送受信装置双方で信号に対して剰余(Modulo、モジュロ)演算を施すことによって、送信電力の増加を抑圧することが可能なトムリンソン-ハラシマ・プリコーディング(Tomlinson-Harashima Precoding:THP)が提案されている(非特許文献2、非特許文献3、非特許文献4)。
 THPを実現する1つの例として、チャネル行列のQR分解を利用する方法について説明する。
 図16は、マルチユーザMIMOにおいてTHPを適用した従来の基地局装置の例を示すブロック図である。図15と同様に、M個の端末装置宛のデータ系列をマルチユーザMIMOによって多重して送信する場合の構成を示している。
 無線受信部1609は、アンテナ部1608を通じて各端末装置からの信号を受信する。
 CSI取得部1610は、無線受信部1609で受信した受信信号から、各端末装置からのCSI通知信号を取得する。
 QR分解部1611は、CSI通知信号から、アンテナ部1608の各送信アンテナと各端末装置の各受信アンテナとの間のチャネル行列Hを生成し、そのチャネル行列Hのエルミート共役HHにQR分解を施して、ユニタリ行列Qと上三角行列Rとに分解する(HH=QR)。
 各符号化部1601-1~1601-Mは、第1から第Mまでの端末装置宛のデータ系列を誤り訂正符号化する。
 各変調部1602-1~1602-Mは、誤り訂正符号化された各端末装置宛のデータ系列を変調し、変調シンボルを出力する。
 干渉成分算出部1612は、まずQR分解部1611で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)を求める。このときチャネル行列Hに対してユニタリ行列Qを乗じた仮想的な等価伝搬路QHを考えるとQH=RHとなり、RHは下三角行列である。そのため、第1の端末装置宛に送信される変調シンボルは他の端末装置宛に送信される変調シンボルからの干渉を受けず、第2の端末装置宛に送信される変調シンボルは第1の端末装置宛に送信される変調シンボルからのみ干渉を受ける。第kの端末装置宛に送信される変調シンボルは第1から第k-1の端末装置宛に送信される変調シンボルからのみ干渉を受ける形となることがわかる。そこで干渉成分算出部1612は、下三角行列RHに基づいて、第1から第M-1の端末装置宛に送信する変調シンボルから、第2から第Mの端末装置宛に送信する変調シンボルが受ける干渉成分を逐次的に算出する。
 各干渉減算部1603-2~1603-Mは、対象端末装置より順序が前の端末装置宛の変調シンボルの剰余演算結果を用いて干渉成分算出部1612で算出した干渉成分を、対象端末装置宛の変調シンボルから減算する。
 各剰余演算部1604-1~1604-Mは、干渉成分を減算した変調シンボルに対して剰余演算を施し、送信電力を抑圧する。
 線形フィルタ部1605は、QR分解部1611で算出されたユニタリ行列Qを変調シンボルに乗算して重み付けする。
 各パイロット多重部1606-1~1606-Mは、アンテナ毎に識別されるパイロット信号を重み付けされた変調シンボルにそれぞれ多重する。
 無線送信部1607-1~1607-Mは、パイロット信号が多重されたアンテナ毎の変調シンボルを、アンテナ部1608を通じて送信する。
Spencer他、「An Introduction to the Multi-User MIMODownlink」、IEEE Communication Magazine、Vol.42、Issue10、p.60-67、2004年10月 Harashima他、「Matched-Transmission Technique for Channels With Intersymbol Interference」、IEEE Transaction on Communications、Vol.COM-20、No.4、p.774-780、1972年8月 J.Liu他、「Improved Tomlinson-Harashima Precoding for the Downlink of Multiple Antenna Multi-User Systems」、Proc. IEEE Wireless and Communications and Networking Conference、p.466-472、2005年3月 M.Joham他、「MMSE Approaches to Multiuser Spatio-Temporal Tomlinson-Harashima Precoding」、Proc. 5th Int. ITG Conf. on Source and Channel Coding、2004年1月
 しかしながら、上記のような線形および非線形プリコーディングを用いた従来のマルチユーザMIMOでは、異なる伝送方式やアクセス方式を用いる端末装置、例えばシングルキャリア伝送方式を用いる端末装置と直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)などのマルチキャリア伝送方式を用いる端末装置とを、同時に空間多重することはできなかった。また、同じマルチキャリア伝送方式であっても、OFDM伝送を用いる端末装置と、マルチキャリア符号分割多重(Multi-Carrier - Code Division Multiplexing:MC-CDM)伝送を用いる端末装置とを、同時に空間多重することはできなかった。
 本発明は、斯かる実情に鑑み、異なる伝送方式やアクセス方式を用いる複数の端末装置を、線形および非線形プリコーディングを用いたマルチユーザMIMOによって同時に空間多重することが可能となる基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラムを提供しようとするものである。
 本発明は、空間多重を用いて複数の端末装置へ同時にデータを送信する基地局装置であって、前記複数の端末装置に対して複数の異なる伝送方式を用いて同時にデータを送信することを特徴とする。
 ここで、前記複数の伝送方式は、少なくともマルチキャリア伝送方式と、シングルキャリア伝送方式とを含んでもよいし、少なくとも直交周波数分割多重方式と、マルチキャリア符号分割多重方式とを含んでもよい。
 また、本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
 前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、前記各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報に基づいて、サブキャリア毎に線形フィルタを算出するフィルタ算出手段と、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、時間周波数変換された前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、前記フィルタ算出手段が算出した前記線形フィルタをサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 ここで、前記フィルタ算出手段は、前記各端末装置のチャネル状態情報に基づいて線形フィルタである重み行列として算出することを特徴とする。
 また、前記フィルタ算出手段は、前記各端末装置のチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、その逆行列または擬似逆行列を線形フィルタである重み行列として算出することを特徴とする。
 また、前記フィルタ算出手段は、前記各端末装置のチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、前記チャネル行列に基づいてMMSE規範で求めた重み行列を線形フィルタである重み行列として算出することを特徴とする。
 また、本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
 前記第1の端末装置宛の変調シンボルを各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、前記各サブキャリアに割り当てられた変調シンボルから、干渉成分を減算する第1の干渉成分減算手段と、干渉成分が減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第1の剰余演算手段と、前記第2の端末装置宛の変調シンボルから、干渉成分を減算する第2の干渉成分減算手段と、干渉成分が減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第2の剰余演算手段と、剰余演算が施された前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換し、各サブキャリアに対応する周波数成分に変換する時間周波数変換手段と、前記第1の剰余演算手段の剰余演算結果、前記時間周波数変換手段の時間周波数変換結果、および前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報とに基づいて、前記各端末装置が受ける干渉成分を各サブキャリアに対応する周波数成分毎に算出する干渉成分算出手段と、前記算出された各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を周波数時間変換し、干渉成分の時間信号を算出する周波数時間変換手段と、前記第1の剰余演算手段の剰余演算結果と前記時間周波数変換手段の時間周波数変換結果に対して、前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報に基づいて生成した線形フィルタを乗算してマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段とを備え、
 前記第1の干渉成分減算手段は、減算する干渉成分として前記干渉成分算出手段で算出した各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を用い、前記第2の干渉成分減算手段は、減算する干渉成分として前記周波数時間変換手段で算出した干渉成分の時間信号を用いることを特徴とする。
 また、本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
 前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第1の剰余演算手段と、各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解手段と、前記QR分解手段で求めた上三角行列に基づいて、前記第1の剰余演算手段により演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが、前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出手段と、前記干渉成分算出手段により算出した干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成する時間信号生成手段と、前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算手段と、干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第2の剰余演算手段と、剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、前記第1の剰余演算手段が出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換手段が出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 また、本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
 前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第3の剰余演算手段と、剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解手段と、前記QR分解手段で求めた上三角行列に基づいて、前記時間周波数変換手段が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出手段と、前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出手段で生成した干渉成分を減算する干渉成分減算手段と、干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第4の剰余演算手段と、前記第4の剰余演算手段が出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換手段が出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 また、本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
 端末装置宛の変調シンボルが前記第1の端末装置宛か、前記第2の端末装置宛かを判断して出力先を選択する処理選択手段と、前記処理選択手段により出力された第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを、直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出手段で生成した干渉成分を減算する干渉成分減算手段と、干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第5の剰余演算手段と、前記処理選択手段により出力された前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算手段と、干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第6の剰余演算手段と、剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解手段と、前記QR分解手段で求めた上三角行列に基づいて、前記第5の剰余演算手段により演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分、あるいは前記時間周波数変換手段が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出手段と、前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分の場合、干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成して前記干渉成分減算手段に出力する時間信号生成手段と、前記第5の剰余演算手段が出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換手段が出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 また、本発明は、前記基地局装置と、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置と、を備えた無線通信システムである。
 また、本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
 前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、前記各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報に基づいて、サブキャリア毎に線形フィルタを算出するフィルタ算出ステップと、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、時間周波数変換された前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、前記フィルタ算出ステップで算出した前記線形フィルタをサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
 前記第1の端末装置宛の変調シンボルを各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、前記各サブキャリアに割り当てられた変調シンボルから、干渉成分を減算する第1の干渉成分減算ステップと、干渉成分が減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第1の剰余演算ステップと、前記第2の端末装置宛の変調シンボルから、干渉成分を減算する第2の干渉成分減算ステップと、干渉成分が減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第2の剰余演算ステップと、剰余演算が施された前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換し、各サブキャリアに対応する周波数成分に変換する時間周波数変換ステップと、前記第1の剰余演算ステップの剰余演算結果、前記時間周波数変換ステップの時間周波数変換結果、および前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報とに基づいて、前記各端末装置が受ける干渉成分を各サブキャリアに対応する周波数成分毎に算出する干渉成分算出ステップと、前記算出された各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を周波数時間変換し、干渉成分の時間信号を算出する周波数時間変換ステップと、前記第1の剰余演算ステップの剰余演算結果と前記時間周波数変換ステップの時間周波数変換結果に対して、前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報に基づいて生成した線形フィルタを乗算してマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップとを備え、
 前記第1の干渉成分減算ステップは、減算する干渉成分として前記干渉成分算出ステップで算出した各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を用い、前記第2の干渉成分減算ステップは、減算する干渉成分として前記周波数時間変換ステップで算出した干渉成分の時間信号を用いることを特徴とする。
 本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
 前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第1の剰余演算ステップと、各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解ステップと、前記QR分解ステップで求めた上三角行列に基づいて、前記第1の剰余演算ステップで演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが、前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出ステップと、前記干渉成分算出ステップにより算出した干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成する時間信号生成ステップと、前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算ステップと、干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第2の剰余演算ステップと、剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、前記第1の剰余演算ステップで出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換ステップで出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
 前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第3の剰余演算ステップと、剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解ステップと、前記QR分解ステップで求めた上三角行列に基づいて、前記時間周波数変換ステップで出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出ステップと、前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出ステップで生成した干渉成分を減算する干渉成分減算ステップと、干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第4の剰余演算ステップと、前記第4の剰余演算ステップで出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換ステップで出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 本発明は、マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
 端末装置宛の変調シンボルが前記第1の端末装置宛か、前記第2の端末装置宛かを判断して出力先を選択する処理選択ステップと、前記処理選択ステップにより出力された第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを、直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出ステップで生成した干渉成分を減算する干渉成分減算ステップと、干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第5の剰余演算ステップと、前記処理選択ステップで出力された前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算ステップと、干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第6の剰余演算ステップと、剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解ステップと、前記QR分解ステップで求めた上三角行列に基づいて、前記第5の剰余演算ステップで演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分、あるいは前記時間周波数変換ステップで出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出ステップと、前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分の場合、干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成して前記干渉成分減算ステップで出力する時間信号生成ステップと、前記第5の剰余演算ステップが出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換ステップが出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、を備え、
 各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする。
 本発明は、コンピュータに、前記送信方法の各ステップを実行させるための送信プログラムである。
 本発明によれば、異なる伝送方式やアクセス方式を用いる複数の端末装置を、線形および非線形プリコーディングを用いたマルチユーザMIMOによって同時に空間多重することが可能となる。
本発明における無線通信システムの概略構成例を示す図である。 第1の実施の形態における基地局装置1000の構成を示すブロック図である。 第1の実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部205の一構成例を示すブロック図である。 第1の実施の形態における端末装置2001aの構成を示すブロック図である。 第1の実施の形態における端末装置2002aの構成を示すブロック図である。 第1の実施の形態における他の端末装置2010aの構成を示すブロック図である。 第2の実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部205の一構成例を示すブロック図である。 第2の実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部205の他の構成例を示すブロック図である。 第2の実施の形態における端末装置2001bの構成を示すブロック図である。 第2の実施の形態における端末装置2002bの構成を示すブロック図である。 第2の実施の形態における他の端末装置2010bの構成を示すブロック図である。 第3の実施の形態における基地局装置1000cの構成を示すブロック図である。 第3の実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部1209の一構成例を示すブロック図である。 第3の実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部1209の他の構成例を示すブロック図である。 マルチユーザMIMOにおいてZFプリコーディングを適用した従来の基地局装置の例を示すブロック図である。 マルチユーザMIMOにおいてTHPを適用した従来の基地局装置の例を示すブロック図である。
 以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
 図1は、本発明における無線通信システムの概略構成例を示す図である。
 図1に示すように、本発明における無線通信システムでは、基地局装置1000が複数の端末装置と通信し、基地局装置1000から複数の端末装置への下りリンクの伝送において、端末装置毎に異なる伝送方式やアクセス方式を用いて、同じ周波数帯域でこれらを空間的に多重して同時通信するマルチユーザMIMO伝送を行う無線通信システムである。
 なお、図1では、伝送方式としてシングルキャリア伝送とマルチキャリア伝送を用いる端末装置が混在する場合で、4つの端末装置2001~2004が存在する場合の例を示す。端末装置2001および端末装置2003への下りリンク通信ではマルチキャリア伝送方式を、端末装置2002および端末装置2004への下りリンク通信ではシングルキャリア伝送を用いる場合を示している。
 (第1の実施の形態)
 上記無線通信システムにおける第1の実施形態の説明を行なう。
 なお、以下では簡単のために、マルチキャリア伝送を用いる第1の端末装置(端末装置2001a)とシングルキャリア伝送を用いる第2の端末装置(端末装置2002a)の2つの端末装置への下りリンク通信をマルチユーザMIMO多重する場合を例として説明する。しかし、この組み合わせに限られるものではなく、マルチキャリア伝送を用いる1つ以上の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる1つ以上の端末装置とからなる複数の端末装置に対してマルチユーザMIMO多重する場合に対しても適用可能である。
 まずは基地局装置1000について説明する。
 図2は、本実施の形態における基地局装置1000の構成を示すブロック図である。
 無線受信部215は、アンテナ部214を通じて第1の端末装置2001aおよび第2の端末装置2002aから送信された信号を受信する。
 CSI取得部216は、受信した信号から、第1の端末装置2001aおよび第2の端末装置2002aがそれぞれ送信したチャネル状態情報であるCSIを取得する。
 符号化部201および202は、それぞれ第1の端末装置宛のデータ系列と第2の端末装置宛のデータ系列に対して誤り訂正符号化を行う。
 変調部203および204は、それぞれ誤り訂正符号化された第1の端末装置宛のデータ系列と誤り訂正符号化された第2の端末装置宛のデータ系列に対して変調を施し、それぞれ第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルと、第2の端末装置宛の時間シンボル毎の変調シンボルを出力する。
 マルチユーザMIMO信号生成部205は、CSI取得部216で取得した各端末装置のCSIに基づいて、第1の端末装置宛の変調シンボルと第2の端末装置宛の変調シンボルに対して信号処理を施し、送信に使用するアンテナ部214のアンテナ毎のマルチユーザMIMOシンボルを、マルチキャリア伝送のサブキャリアに対応する周波数成分毎に生成する。以下では、シングルキャリア伝送における、マルチキャリア伝送のサブキャリアに対応する周波数成分についても「サブキャリア」と記述する。なお、マルチユーザMIMO信号生成部の詳細については後述する。
 パイロット多重部206および207は、アンテナ部214の各アンテナから送信するパイロット信号を、各アンテナから送信するマルチユーザMIMOシンボルにそれぞれ多重する。なおパイロット信号の多重は、各端末装置において各アンテナから送信されたパイロット信号がそれぞれ識別できる形で受信されるように多重されることが好ましい。例えば、時分割で多重しても良いし、サブキャリアで分割するような周波数分割で多重しても良いし、符号分割によって多重しても良い。
 IFFT部208および209は、パイロット信号が多重されたアンテナ毎のマルチユーザMIMO信号に対して、それぞれ高速逆フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)などの周波数時間変換を施し、時間領域の信号へ変換する。
 GI挿入部210および211は、アンテナ毎の時間領域信号にそれぞれガード期間(Guard Interval:GI)を挿入する。
 無線送信部212および213は、GIの挿入された信号をアンテナ部214のそれぞれのアンテナを通じて送信する。
 制御部217は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 図3は、本実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部205の一構成例を示すブロック図である。このマルチユーザMIMO信号生成部を205aとする。
 直並列変換部301は、変調部203で生成されたマルチキャリア伝送で送信する第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを、直並列変換し、各サブキャリアに割り当てる。
 FFT部302は、変調部204で生成されたシングルキャリア伝送で送信する第2の端末装置宛の時間シンボル毎の変調シンボルを、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)などの時間周波数変換を施し、サブキャリアに対応した周波数成分毎の信号(以下、周波数成分シンボルと記す)を生成する。
 フィルタ算出部303は、CSI取得部216で取得した各端末装置のCSIから、基地局装置1000の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間の複素伝搬路利得を要素に持つチャネル行列Hを、サブキャリア毎に生成し、その逆行列H-1(または擬似逆行列H†=HH(HHH-1)を線形フィルタである重み行列Wとして算出する。
 線形フィルタ部304は、第1の端末装置宛の変調シンボルと第2の端末装置宛の周波数成分シンボルを入力として、サブキャリア毎にフィルタ算出部303で算出した線形フィルタWを乗算し、アンテナ部214の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルを出力する。
 なお、上記マルチユーザMIMO信号生成部205aでは、フィルタ算出部303において線形フィルタとして逆行列を算出して用いる場合について説明したが、これに限られるものではなく、MMSE規範で求めた重み行列W=HH(HHH+αI)-1(Iは単位行列、αは正規化係数を表す)を線形フィルタとして用いても良い。
 次に各端末装置について説明する。
 図4は、本実施の形態における第1の端末装置2001aの構成を示すブロック図である。端末装置2001aは下りリンク通信としてマルチキャリア伝送を用いる場合の例である。
 無線受信部401は、アンテナ部411を通じて基地局装置1000からの信号を受信する。
 GI除去部402は、受信した信号からGIを取り除く。
 FFT部403は、GIが除去された受信信号をFFTなどによって時間周波数変換し、サブキャリア毎の変調シンボルに変換する。
 パイロット分離部404は、変調シンボルの中からパイロット信号のシンボルを分離し、伝搬路推定部408へ入力する。
 並直列変換部405は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の変調シンボルを並直列変換する。
 復調部406は、各変調シンボルに対して復調を施す。
 復号化部407は、復調された系列に対して誤り訂正復号処理を行い、受信データ系列を生成し出力する。
 伝搬路推定部408は、分離されたパイロット信号のシンボルに基づいて、基地局装置1000の各アンテナと、端末装置2001aのアンテナとの間の伝搬路状態(複素伝搬路利得)を推定する。
 CSI生成部409は、推定した伝搬路状態によってチャネル状態情報であるCSIを生成する。
 無線送信部410は、アンテナ部411を通じて、CSI生成部409が生成したCSIを基地局装置1000へ送信する。
 制御部412は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 図5は、本実施の形態における第2の端末装置2002aの構成を示すブロック図である。端末装置2002aは下りリンク通信としてシングルキャリア伝送を用いる場合の例である。
 無線受信部501は、アンテナ部511を通じて基地局装置1000からの信号を受信する。
 GI除去部502は、受信した信号からGIを取り除く。
 FFT部503は、GIが除去された受信信号をFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換する。
 パイロット分離部504は、周波数成分シンボルの中からパイロット信号のシンボルを分離し、伝搬路推定部508へ入力する。
 IFFT部505は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の周波数成分シンボルにIFFTなどによって周波数時間変換を施し、時間信号の変調シンボルに変換する。
 復調部506は、各変調シンボルに対して復調を施す。
 復号化部507は、復調された系列に対して誤り訂正復号処理を行い、受信データ系列を生成し出力する。
 伝搬路推定部508は、分離されたパイロット信号のシンボルに基づいて、基地局装置1000の各アンテナと、端末装置2002aのアンテナとの間の伝搬路状態(複素伝搬路利得)を推定する。
 CSI生成部509は、推定した伝搬路状態によってチャネル状態情報であるCSIを生成する。
 無線送信部510は、アンテナ部511を通じて、CSI生成部509が生成したCSIを基地局装置1000へ送信する。
 制御部512は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 図6は、本実施の形態における他の端末装置2010aの構成を示すブロック図である。端末装置2010aは下りリンク通信としてシングルキャリア伝送とマルチキャリア伝送を選択して用いることができる場合の例である。
 無線受信部601は、アンテナ部613を通じて基地局装置1000からの信号を受信する。
 GI除去部602は、受信した信号からGIを取り除く。
 FFT部603は、GIが除去された受信信号をFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の変調シンボルまたは周波数成分シンボルに変換する。
 パイロット分離部604は、変調シンボルまたは周波数成分シンボルの中からパイロット信号のシンボルを分離し、伝搬路推定部610へ入力する。
 並直列変換部605は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の変調シンボルを並直列変換する。
 IFFT部606は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の周波数成分シンボルにIFFTなどによって周波数時間変換を施し、時間信号の変調シンボルに変換する。
 選択部607は、マルチキャリア伝送時は並直列変換部605が出力した変調シンボルを選択して出力し、シングルキャリア伝送時はIFFT部606が出力した変調シンボルを選択して出力する。
 復調部608は、各変調シンボルに対して復調を施す。
 復号化部609は、復調された系列に対して誤り訂正復号処理を行い、受信データ系列を生成し出力する。
 伝搬路推定部610は、分離されたパイロット信号のシンボルに基づいて、基地局装置1000の各アンテナと、端末装置2010aのアンテナとの間の伝搬路状態(複素伝搬路利得)を推定する。
 CSI生成部611は、推定した伝搬路状態によってチャネル状態情報であるCSIを生成する。
 無線送信部612は、アンテナ部613を通じて、CSI生成部611が生成したCSIを基地局装置1000へ送信する。
 制御部614は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 端末装置2010aは、例えばセルの中心付近(基地局装置からの距離が近い場合)では伝送効率の高いマルチキャリア伝送を、セルの周辺部(基地局装置からの距離が遠い場合)では送信電力を抑えられるシングルキャリア伝送を、それぞれ選択して切り替えて用いるようなシステムにおいても有効である。
 端末装置として3種類の構成を示したが、端末装置2010aでは基地局装置1000がシングルキャリア伝送とマルチキャリア伝送のいずれの方式で送信しても対応できる。従って、図2の基地局装置1000では、端末装置2001aと端末装置2002aを送信対象としているが、端末装置2010aを含めた3種類の端末装置が混在している通信システムであっても、基地局装置1000は問題なく、同時に空間多重することが可能である。
 以下に、第1の実施の形態の無線通信システムにおける基地局装置1000の送信動作について説明する。
 各端末装置2001a,2002aは、基地局装置1000からの信号を受信して、それに基づいて伝送路状態を推定し、その伝送路状態によってCSIを生成して基地局装置1000に送信する。
 基地局装置1000は、アンテナ部214を通じて各端末装置から送信された信号を無線受信部215にて受信し、CSI取得部216がチャネル状態情報であるCSIを取得して、マルチユーザMIMO信号生成部205に出力する。
 符号化部201,202は、それぞれ第1の端末装置2001a宛のデータ系列と第2の端末装置2002a宛のデータ系列に対して誤り訂正符号化を行い、変調部203および204は、それぞれ第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルと、第2の端末装置宛の時間シンボル毎の変調シンボルをマルチユーザMIMO信号生成部205に出力する。マルチユーザMIMO信号生成部205aは、各端末装置のCSIに基づいて、各変調シンボルに対して信号処理を施し、アンテナ部214のアンテナ毎のマルチユーザMIMOシンボルを、マルチキャリア伝送のサブキャリアに対応する周波数成分毎に生成する。マルチユーザMIMO信号生成部205aの処理について、詳しくは後述する。
 パイロット多重部206,207は、パイロット信号を各マルチユーザMIMOシンボルにそれぞれ多重し、IFFT部208,209により、それぞれ高速逆フーリエ変換(IFFT)を施し、時間領域の信号へ変換する。GI挿入部210,211は、アンテナ毎の時間領域信号にそれぞれガード期間(Guard Interval:GI)を挿入し、無線送信部212,213は、GIの挿入された信号をアンテナ部214のそれぞれのアンテナを通じて送信する。
 ここで、マルチユーザMIMO信号生成部205aの動作について詳しく説明する。
 変調部203からの第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルは、直並列変換部301により、直並列変換され、各サブキャリアに割り当てられる。変調部204からの第2の端末装置宛の時間シンボル毎の変調シンボルは、FFT部302により、FFTによる時間周波数変換が施され、周波数成分シンボルが生成される。
 フィルタ算出部303では、CSI取得部216により取得されたCSIに基づいて、サブキャリア毎に線形フィルタである重み行列Wを算出する。この線形フィルタWは線形フィルタ部304に送られ、線形フィルタ部304では、第1の端末装置宛の変調シンボルと第2の端末装置宛の周波数成分シンボルに、線形フィルタWが乗算され、アンテナ部214の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルが出力される。
 以上に説明したように、本実施の形態における基地局装置1000では、シングルキャリア伝送で送信する端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換して周波数成分シンボルを生成し、マルチキャリア伝送で送信する端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルとともに周波数領域(サブキャリア毎)において線形フィルタを乗算することによって、各ユーザ宛の信号間で生じるユーザ間干渉MUIを抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成することが可能となる。その後、周波数時間変換によって時間信号を生成する。
 これにより、シングルキャリア伝送方式を用いる端末装置とマルチキャリア伝送方式を用いる端末装置とに対する下りリンク通信をマルチユーザMIMOによって空間多重することが可能となる。
 (第2の実施の形態)
 本実施の形態における基地局装置1000bは、第1の実施の形態における基地局装置1000とマルチユーザMIMO信号生成部205の内部構成が異なり、マルチユーザMIMO信号をTHPによって生成する。その他の構成は第1の実施の形態と同じであり、そのブロック図は図2と同じである。
 以下、第1の実施の形態の基地局装置1000と同じ部分の説明は省略し、異なる部分について説明する。
 なお、以下では簡単のために、マルチキャリア伝送を用いる第1の端末装置(端末装置2001b)とシングルキャリア伝送を用いる第2の端末装置(端末装置2002b)の2つの端末装置への下りリンク通信をマルチユーザMIMO多重する場合を例として説明する。しかし、この組み合わせに限られるものではなく、マルチキャリア伝送を用いる1つ以上の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる1つ以上の端末装置とからなる複数の端末装置に対してマルチユーザMIMO多重する場合に対しても適用可能である。
 まずは、第2の実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部205について説明する。
 図7は、本実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部205の一構成例を示すブロック図である。このマルチユーザMIMO信号生成部を205bとする。
 直並列変換部701は、変調部203で生成されたマルチキャリア伝送で送信する第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換し、各サブキャリアに割り当てる。
 剰余演算部702は、各変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余(モジュロ)演算を施す。なお、この剰余演算は、干渉成分を減算することによって増加する送信電力を抑圧するために行われるものである。そのため、THPを用いたマルチユーザMIMO信号の生成においては、最初に生成する端末装置宛の信号に関しては干渉成分が含まれないことから、剰余演算を施さなくても良い(剰余演算部702は省略できる)。
 QR分解部708は、CSI取得部216で取得した各端末装置のCSIから、基地局装置1000bの各アンテナと各端末装置のアンテナとの間の複素伝搬路利得を要素に持つチャネル行列Hをサブキャリア毎に生成する。そして、そのチャネル行列Hのエルミート共役HHにQR分解を施して、ユニタリ行列Qと上三角行列Rとに分解し、上三角行列Rを干渉成分算出部706へ、ユニタリ行列Qを線形フィルタ部709へ出力する。
 干渉成分算出部706は、QR分解部708で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)を求め、剰余演算部702が出力した第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルが第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分(第2の端末装置宛の信号に及ぼす干渉の周波数領域表現に相当)を算出する。例えば、上記のように第1の端末装置(1行目の要素に対応)と第2の端末装置(2行目の要素に対応)の2つの端末装置でマルチユーザMIMOを行う場合、下三角行列RHの2行1列目の要素が、第1の端末装置宛の変調シンボルが第2の端末装置宛の周波数成分シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表している。従って、この要素に第1の端末装置宛の変調シンボルを乗じることによって干渉成分を算出できる。
 IFFT部707は、干渉成分算出部706で算出した干渉成分に対してIFFTなどによって周波数時間変換を施し、干渉成分の時間信号を生成する。
 干渉成分減算部703は、変調部204で生成されたシングルキャリア伝送で送信する第2の端末装置宛の変調シンボルから、IFFT部707で生成した干渉成分の時間信号を減算する。
 剰余演算部704は、干渉成分の時間信号が減算された第2の端末装置宛の変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す。
 FFT部705は、剰余演算を施した、干渉成分減算後の第2の端末装置宛の変調シンボルに対してFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換する。
 線形フィルタ部709は、剰余演算部702が出力した第1の端末装置宛の変調シンボルと、FFT部705が出力した第2の端末装置宛の周波数成分シンボルを入力として、サブキャリア毎にQR分解部708で算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとして乗算し、アンテナ部214の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルを出力する。
 図8は、本実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部205の他の構成例を示すブロック図である。このマルチユーザMIMO信号生成部を205cとする。
 剰余演算部801は、変調部204で生成されたシングルキャリア伝送で送信する第2の端末装置宛の各変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余(モジュロ)演算を施す。なお、この剰余演算は、干渉成分を減算することによって増加する送信電力を抑圧するために行われるものである。そのため、THPを用いたマルチユーザMIMO信号の生成においては、最初に生成する端末装置宛の信号に関しては干渉成分が含まれないことから、剰余演算を施さなくても良い(剰余演算部801は省略できる)。
 FFT部802は、剰余演算を施した第2の端末装置宛の変調シンボルに対してFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換する。
 QR分解部807は、CSI取得部216で取得した各端末装置のCSIから、基地局装置1000bの各アンテナと各端末装置のアンテナとの間の複素伝搬路利得を要素に持つチャネル行列Hをサブキャリア毎に生成する。そして、そのチャネル行列Hのエルミート共役HHにQR分解を施して、ユニタリ行列Qと上三角行列Rとに分解し、上三角行列Rを干渉成分算出部806へ、ユニタリ行列Qを線形フィルタ部808へ出力する。
 干渉成分算出部806は、QR分解部807で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)を求め、FFT部802が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する。例えば、上記のように第2の端末装置(1行目の要素に対応)と第1の端末装置(2行目の要素に対応)の2つの端末装置でマルチユーザMIMOを行う場合、下三角行列RHの2行1列目の要素が第2の端末装置宛の周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の変調シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表している。従って、この要素に第2の端末装置宛の周波数成分シンボルを乗じることによって干渉成分を算出できる。
 直並列変換部803は、変調部203で生成されたマルチキャリア伝送で送信する第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換し、各サブキャリアに割り当てる。
 干渉成分減算部804は、第1の端末装置宛の変調シンボルから、干渉成分算出部806で生成した干渉成分を減算する。
 剰余演算部805は、干渉成分が減算された第1の端末装置宛の変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す。
 線形フィルタ部808は、FFT部802が出力した第2の端末装置宛の周波数成分シンボルと、剰余演算部805が出力した第1の端末装置宛の変調シンボルを入力として、サブキャリア毎にQR分解部807で算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとして乗算し、アンテナ部214の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルを出力する。
 次に第2の実施の形態における各端末装置について説明する。
 図9は、本実施の形態における端末装置2001bの構成を示すブロック図である。端末装置2001bは下りリンク通信としてマルチキャリア伝送を用いる場合の例である。
 無線受信部901は、アンテナ部912を通じて基地局装置1000bからの信号を受信する。
 GI除去部902は、受信した信号からGIを取り除く。
 FFT部903は、GIが除去された受信信号をFFTなどによって時間周波数変換し、サブキャリア毎の変調シンボルに変換する。
 パイロット分離部904は、変調シンボルの中からパイロット信号のシンボルを分離し、伝搬路推定部909へ入力する。
 並直列変換部905は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の変調シンボルを並直列変換する。
 剰余演算部906は、基地局装置1000bと同様に変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて、各変調シンボルに対して剰余演算を施す。端末装置2001bは、剰余演算部906を備えている点で、端末装置2001aとは異なる。
 復調部907は、剰余演算の施された各変調シンボルに対して復調を施す。
 復号化部908は、復調された系列に対して誤り訂正復号処理を行い、受信データ系列を生成し出力する。
 伝搬路推定部909は、分離されたパイロット信号のシンボルに基づいて、基地局装置1000bの各アンテナと、端末装置2001bのアンテナとの間の伝搬路状態(複素伝搬路利得)を推定する。
 CSI生成部910は、推定した伝搬路状態によってチャネル状態情報であるCSIを生成する。
 無線送信部911は、アンテナ部912を通じて、CSI生成部が生成したCSIを基地局装置1000bへ送信する。
 制御部913は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 図10は、本実施の形態における端末装置2002bの構成を示すブロック図である。端末装置2002bは下りリンク通信としてシングルキャリア伝送を用いる場合の例である。
 無線受信部1001は、アンテナ部1012を通じて基地局装置1000bからの信号を受信する。
 GI除去部1002は、受信した信号からGIを取り除く。
 FFT部1003は、GIが除去された受信信号をFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換する。
 パイロット分離部1004は、周波数成分シンボルの中からパイロット信号のシンボルを分離し、伝搬路推定部1009へ入力する。
 IFFT部1005は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の周波数成分シンボルにIFFTなどによって周波数時間変換を施し、時間信号の変調シンボルに変換する。
 剰余演算部1006は、基地局装置1000bと同様に変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて、各変調シンボルに対して剰余演算を施す。端末装置2002bは、剰余演算部1006を備えている点で、端末装置2002aとは異なる。
 復調部1007は、各変調シンボルに対して復調を施す。
 復号化部1008は、復調された系列に対して誤り訂正復号処理を行い、受信データ系列を生成し出力する。
 伝搬路推定部1009は、分離されたパイロット信号のシンボルに基づいて、基地局装置1000bの各アンテナと、端末装置2002bのアンテナとの間の伝搬路状態(複素伝搬路利得)を推定する。
 CSI生成部1010は、推定した伝搬路状態によってチャネル状態情報であるCSIを生成する。
 無線送信部1011は、アンテナ部1012を通じて、CSI生成部が生成したCSIを基地局装置1000bへ送信する。
 制御部1013は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 図11は、本実施の形態における他の端末装置2010bの構成を示すブロック図である。端末装置2010bは下りリンク通信としてシングルキャリア伝送とマルチキャリア伝送を選択して用いることができる場合の例である。
 無線受信部1101は、アンテナ部1114を通じて基地局装置1000bからの信号を受信する。
 GI除去部1102は、受信した信号からGIを取り除く。
 FFT部1103は、GIが除去された受信信号をFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の変調シンボルまたは周波数成分シンボルに変換する。
 パイロット分離部1104は、変調シンボルまたは周波数成分シンボルの中からパイロット信号のシンボルを分離し、伝搬路推定部1111へ入力する。
 並直列変換部1105は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の変調シンボルを並直列変換する。
 IFFT部1106は、パイロット信号の取り除かれたサブキャリア毎の周波数成分シンボルにIFFTなどによって周波数時間変換を施し、時間信号の変調シンボルに変換する。
 選択部1107は、マルチキャリア伝送時は並直列変換部1105が出力した変調シンボルを選択して出力し、シングルキャリア伝送時はIFFT部1106が出力した変調シンボルを選択して出力する。
 剰余演算部1108は、基地局装置1000bと同様に変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて、各変調シンボルに対して剰余演算を施す。端末装置2010bは、剰余演算部1108を備えている点で、端末装置2010aとは異なる。
 復調部1109は、各変調シンボルに対して復調を施す。
 復号化部1110は、復調された系列に対して誤り訂正復号処理を行い、受信データ系列を生成し出力する。
 伝搬路推定部1111は、分離されたパイロット信号のシンボルに基づいて、基地局装置1000bの各アンテナと、端末装置2010bのアンテナとの間の伝搬路状態(複素伝搬路利得)を推定する。
 CSI生成部1112は、推定した伝搬路状態によってチャネル状態情報であるCSIを生成する。
 無線送信部1113は、アンテナ部1114を通じて、CSI生成部が生成したCSIを基地局装置1000bへ送信する。
 制御部1115は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 端末装置2010bは、例えばセルの中心付近(基地局装置からの距離が近い場合)では伝送効率の高いマルチキャリア伝送を、セルの周辺部(基地局装置からの距離が遠い場合)では送信電力を抑えられるシングルキャリア伝送を、それぞれ選択して切り替えて用いるようなシステムにおいても有効である。
 端末装置として3種類の構成を示したが、端末装置2010bでは基地局装置1000がシングルキャリア伝送とマルチキャリア伝送のいずれの方式で送信しても対応できる。従って、基地局装置1000では、端末装置2001bと端末装置2002bを送信対象としているが、端末装置2010bを含めた3種類の端末装置が混在している通信システムであっても、基地局装置1000は問題なく、同時に空間多重することが可能である。
 以下に、第2の実施の形態の無線通信システムにおける基地局装置1000bの送信動作について説明する。
 各端末装置2001b,2002bは、基地局装置1000bからの信号を受信して、それに基づいて伝送路状態を推定し、その伝送路状態によってCSIを生成して基地局装置1000bに送信する。
 基地局装置1000bが、第1の実施の形態である基地局装置1000と異なる部分は、マルチユーザMIMO信号生成部205の部分であり、他の部分の動作は第1の実施の形態と同じなので説明は省略する。
 まずは、マルチユーザMIMO信号生成部205bの説明をする。
 変調部203からの第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルは、直並列変換部701により、直並列変換され、各サブキャリアに割り当てられ、剰余演算部702により、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施される。
 ここで、QR分解部708は、CSI取得部216で取得した各端末装置のCSIから、チャネル行列Hをサブキャリア毎に生成する。そして、そのチャネル行列Hのエルミート共役HHにQR分解を施して、ユニタリ行列Qと上三角行列Rとに分解し、上三角行列Rを干渉成分算出部706へ、ユニタリ行列Qを線形フィルタ部709へ出力する。
 剰余演算部702が出力した変調シンボルは、干渉成分算出部706に入力され、QR分解部708で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)に基づいて第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分が算出される。この干渉成分は、IFFT部707により、IFFTなどによって周波数時間変換を施され、干渉成分の時間信号が生成される。
 また、変調部204からの第2の端末装置宛の時間シンボル毎の変調シンボルは、干渉成分減算部703により、IFFT部707で生成した干渉成分の時間信号を減算される。そして、干渉成分の時間信号が減算された第2の端末装置宛の変調シンボルは、剰余演算部704により、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施さ、FFT部705により、FFTなどによって時間周波数変換を施され、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換される。
 剰余演算部702が出力した第1の端末装置宛の変調シンボルと、FFT部705が出力した第2の端末装置宛の周波数成分シンボルは、線形フィルタ部709により、サブキャリア毎にQR分解部708で算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとして乗算され、アンテナ部214の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルが出力される。
 マルチユーザMIMO信号生成部205の別の構成である、マルチユーザMIMO信号生成部205cの説明をする。
 変調部204からの第2の端末装置宛の変調シンボルは、剰余演算部801により、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施され、FFT部802により、FFTなどによって時間周波数変換を施され、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換される。
 ここで、QR分解部807は、CSI取得部216で取得した各端末装置のCSIから、チャネル行列Hをサブキャリア毎に生成する。そして、そのチャネル行列Hのエルミート共役HHにQR分解を施して、ユニタリ行列Qと上三角行列Rとに分解し、上三角行列Rを干渉成分算出部806へ、ユニタリ行列Qを線形フィルタ部808へ出力する。
 FFT部802が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルは、干渉成分算出部806に入力され、QR分解部807で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)に基づいて、第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分が算出される。
 変調部203で生成されたマルチキャリア伝送で送信する第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルは、直並列変換部803により、直並列変換され、各サブキャリアに割り当てられる。そして、干渉成分減算部804により、第1の端末装置宛の変調シンボルから、干渉成分算出部806で生成した干渉成分を減算される。干渉成分が減算された第1の端末装置宛の変調シンボルは、剰余演算部805により、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施される。
 FFT部802が出力した第2の端末装置宛の周波数成分シンボルと、剰余演算部805が出力した第1の端末装置宛の変調シンボルは、線形フィルタ部808により、サブキャリア毎にQR分解部807で算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとして乗算され、アンテナ部214の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルが出力される。
 なお、本実施の形態では、THPを実現する方法としてチャネル行列のQR分解を用いる方法を例として説明したが、これに限られるものではなく、V-BLAST(Vertical Bell Laboratories Layered Space Time)の手法を用いてTHPにおける端末装置の並べ替えを準最適化するような非特許文献4に記載されている方法などを用いても良い。
 以上に説明したように、本実施の形態における基地局装置1000bでは、マルチキャリア伝送で送信する第1の端末装置宛の信号がシングルキャリア伝送で送信する第2の端末装置宛の信号に及ぼす干渉(MUI)をTHPによって抑圧する場合、第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルとCSIを基にサブキャリア毎の干渉成分を算出し、算出したサブキャリア毎の干渉成分をIFFTなどの周波数時間変換によって時間信号に変換した上で、第2の端末装置宛の変調シンボル(時間信号)から減算する。さらにその干渉減算結果に剰余演算を施した後、FFTなどの時間周波数変換によってサブキャリアに対応する周波数成分シンボルに変換したものに線形フィルタを乗算することによって、各ユーザ宛の信号間で生じるユーザ間干渉MUIを抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成することが可能となる。
 さらに、シングルキャリア伝送で送信する第2の端末装置宛の信号がマルチキャリア伝送で送信する第1の端末装置宛の信号に及ぼす干渉(MUI)をTHPによって抑圧する場合、第2の端末装置宛の変調シンボル(時間信号)をFFTなどの時間周波数変換によってサブキャリアに対応する周波数成分シンボルに変換し、この周波数成分シンボルとCSIを基にサブキャリア毎の干渉成分を算出し、算出したサブキャリア毎の干渉成分を第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルから減算し、さらにその干渉減算結果に剰余演算を施した後、線形フィルタを乗算することによって、各ユーザ宛の信号間で生じるユーザ間干渉MUIを抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成することが可能となる。
 これにより、シングルキャリア伝送方式を用いる端末装置とマルチキャリア伝送方式を用いる端末装置とに対する下りリンク通信をマルチユーザMIMOによって空間多重することが可能となる。
 (第3の実施の形態)
 上記の各実施の形態では、端末装置2つをマルチユーザMIMOによって空間多重する場合の例について説明した。本実施の形態では、THPを用いて、4つの端末装置2001cから2003cをマルチユーザMIMOによって空間多重する場合として、端末装置2001c(第1の端末装置)および端末装置2003c(第3の端末装置)への下りリンク通信ではマルチキャリア伝送方式を、端末装置2002c(第2の端末装置)および端末装置2004c(第4の端末装置)への下りリンク通信ではシングルキャリア伝送を用いる場合を例として説明する。
 まずは、第3の実施の形態における基地局装置について説明する。
 図12は、本実施の形態における基地局装置1000cの構成を示すブロック図である。
 無線受信部1227は、アンテナ部1226を通じて第1の端末装置から第4の端末装置までの4つの端末装置から送信された信号を受信する。
 CSI取得部1228は、受信した信号から、第1の端末装置から第4の端末装置がそれぞれ送信したチャネル状態情報であるCSIを取得する。
 符号化部1201、1202、1203および1204は、それぞれ第1の端末装置宛のデータ系列、第2の端末装置宛のデータ系列、第3の端末装置宛のデータ系列および第4の端末装置宛のデータ系列に対して誤り訂正符号化を行う。
 変調部1205、1206、1207および1208は、それぞれ誤り訂正符号化された第1の端末装置宛のデータ系列から第4の端末装置宛のデータ系列に対して変調を施し、それぞれ第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボル、第2の端末装置宛の時間シンボル毎の変調シンボル、第3の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルおよび第4の端末装置宛の時間シンボル毎の変調シンボルを出力する。
 マルチユーザMIMO信号生成部1209は、CSI取得部1228で取得した各端末装置のCSIに基づいて、各端末装置宛の変調シンボルに対して信号処理を施し、送信に使用するアンテナ部1226のアンテナ毎のマルチユーザMIMOシンボルを、マルチキャリア伝送のサブキャリアに対応する周波数成分毎に生成する。なお、マルチユーザMIMO信号生成部の詳細については後述する。
 パイロット多重部1210、1211、1212および1213は、アンテナ部1226の各アンテナから送信するパイロット信号を、各アンテナから送信するマルチユーザMIMOシンボルにそれぞれ多重する。なおパイロット信号の多重は、各端末装置において各アンテナから送信されたパイロット信号がそれぞれ識別できる形で受信されるように多重されることが好ましく、例えば時分割で多重しても良いし、サブキャリアで分割するような周波数分割で多重しても良いし、符号分割によって多重しても良い。
 IFFT部1214、1215、1216および1217は、パイロット信号が多重されたアンテナ毎のマルチユーザMIMO信号に対して、それぞれIFFTなどの周波数時間変換を施し、時間領域の信号へ変換する。
 GI挿入部1218、1219、1220および1221は、アンテナ毎の時間領域信号にそれぞれGIを挿入する。
 無線送信部1222、1223、1224および1225は、GIの挿入された信号をアンテナ部1226のそれぞれのアンテナを通じて送信する。
 制御部1229は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 この基地局装置1000cの動作については、第1の実施の形態において端末装置が増加した場合であり、上記構成の説明により理解できるものであり、説明は省略する。
 図13は、本実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部1209の一構成例を示すブロック図である。このマルチユーザMIMO信号生成部を1209aとする。
 直並列変換部1301は、変調部1205で生成されたマルチキャリア伝送で送信する第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換し、各サブキャリアに割り当てる。
 剰余演算部1302は、各変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余(モジュロ)演算を施す。なお、この剰余演算は、干渉成分を減算することによって増加する送信電力を抑圧するために行われるものであるため、THPを用いたマルチユーザMIMO信号の生成においては、最初に生成する端末装置宛の信号に関しては干渉成分が含まれないことから、剰余演算を施さなくても良い(剰余演算部1302は省略できる)。
 QR分解部1315は、CSI取得部1228で取得した各端末装置のCSIから、基地局装置1000cの各アンテナと各端末装置のアンテナとの間の複素伝搬路利得を要素に持つチャネル行列Hをサブキャリア毎に生成する。そして、そのチャネル行列Hのエルミート共役HHにQR分解を施して、ユニタリ行列Qと上三角行列Rとに分解し、上三角行列Rを干渉成分算出部1314へ、ユニタリ行列Qを線形フィルタ部1316へ出力する。
 干渉成分算出部1314は、QR分解部1315で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)を求め、剰余演算部1302が出力した第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルが、第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出する。例えば、上記のように第1の端末装置(1行目の要素に対応)、第2の端末装置(2行目の要素に対応)、第3の端末装置(3行目の要素に対応)および第4の端末装置(4行目の要素に対応)の4つの端末装置でマルチユーザMIMOを行う場合、下三角行列RHの2行1列目の要素が第1の端末装置宛の変調シンボルが第2の端末装置宛の周波数成分シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表している。従って、この要素に第1の端末装置宛の変調シンボルを乗じることによって干渉成分を算出できる。
 IFFT部1312は、干渉成分算出部1314で算出した第1の端末装置宛の変調シンボルが第2の端末装置宛の周波数成分シンボルへ及ぼす干渉成分に対してIFFTなどによって周波数時間変換を施し、この干渉成分の時間信号を生成する。
 干渉成分減算部1303は、変調部1206で生成されたシングルキャリア伝送で送信する第2の端末装置宛の変調シンボルから、IFFT部1312で生成した干渉成分の時間信号を減算する。
 剰余演算部1304は、干渉成分の時間信号が減算された第2の端末装置宛の変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す。
 FFT部1305は、剰余演算を施した、干渉成分減算後の第2の端末装置宛の変調シンボルに対してFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換する。
 干渉成分算出部1314は、QR分解部1315で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)に基づいて、剰余演算部1302が出力した第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルおよびFFT部1305が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第3の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する。上記で第2の端末装置宛の周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出した場合と同様に、下三角行列RHの3行1列目の要素が、第1の端末装置宛の変調シンボルが第3の端末装置宛の変調シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表しており、3行2列目の要素が第2の端末装置宛の周波数成分シンボルが第3の端末装置宛の変調シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表している。そのため、これらの要素にそれぞれ第1の端末装置宛の変調シンボルおよび第2の端末装置宛の周波数成分シンボルを乗じたものを足し合わせることによって干渉成分を算出できる。
 直並列変換部1306は、変調部1207で生成されたマルチキャリア伝送で送信する第3の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換し、各サブキャリアに割り当てる。
 干渉成分減算部1307は、直並列変換部1306から出力された各サブキャリアの変調シンボルから、干渉成分算出部1314で算出した第3の端末装置宛の変調シンボルに対する干渉成分を減算する。
 剰余演算部1308は、干渉成分が減算された第3の端末装置宛の変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す。
 干渉成分算出部1314は、QR分解部1315で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)に基づいて、剰余演算部1302が出力した第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボル、FFT部1305が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルおよび剰余演算部1308が出力した第3の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルが、第4の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出する。上記で第2および第3の端末装置宛の周波数成分シンボルおよび変調シンボルに与える干渉成分を算出した場合と同様に、下三角行列RHの4行1列目の要素が第1の端末装置宛の変調シンボルが第4の端末装置宛の周波数成分シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表しており、4行2列目の要素が第2の端末装置宛の周波数成分シンボルが第4の端末装置宛の周波数成分シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表しており、4行3列目の要素が第3の端末装置宛の変調シンボルが第4の端末装置宛の周波数成分シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表している。そのため、これらの要素にそれぞれ第1の端末装置宛の変調シンボル、第2の端末装置宛の周波数成分シンボル、および第3の端末装置宛の変調シンボルを乗じたものを足し合わせることによって干渉成分を算出できる。
 IFFT部1313は、干渉成分算出部1314で算出した第4の端末装置宛の周波数成分シンボルに対する干渉成分に対してIFFTなどによって周波数時間変換を施し、この干渉成分の時間信号を生成する。
 干渉成分減算部1309は、変調部1208で生成されたシングルキャリア伝送で送信する第4の端末装置宛の変調シンボルから、IFFT部1313で生成した干渉成分の時間信号を減算する。
 剰余演算部1310は、干渉成分の時間信号が減算された第4の端末装置宛の変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す。
 FFT部1311は、剰余演算を施した、干渉成分減算後の第4の端末装置宛の変調シンボルに対してFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換する。
 線形フィルタ部1316は、剰余演算部1302が出力した第1の端末装置宛の変調シンボル、FFT部1305が出力した第2の端末装置宛の周波数成分シンボル、剰余演算部1308が出力した第3の端末装置宛の変調シンボルおよびFFT部1311が出力した第4の端末装置宛の周波数成分シンボルを入力として、サブキャリア毎にQR分解部1315で算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとして乗算し、アンテナ部1226の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルを出力する。
 このマルチユーザMIMO信号生成部1209aの動作について、第2の実施の形態のマルチユーザMIMO信号生成部205bにおいて端末装置が増加した場合であり、上記構成の説明により理解できるものであり、説明は省略する。
 図14は、本実施の形態におけるマルチユーザMIMO信号生成部1209の他の構成例を示すブロック図である。このマルチユーザMIMO信号生成部を1209bとする。
 この例では、マルチユーザMIMOで空間多重する端末装置の数だけ処理ブロックを用意することなく、THPで干渉成分を減算していく順序に応じて、シングルキャリア伝送を用いる端末装置向けの処理とマルチキャリア伝送を用いる端末装置向けの処理とを切り替えながらマルチユーザMIMOシンボルを生成する。
 QR分解部1411は、CSI取得部1228で取得した各端末装置のCSIから、基地局装置1000cの各アンテナと各端末装置のアンテナとの間の複素伝搬路利得を要素に持つチャネル行列Hをサブキャリア毎に生成する。そして、そのチャネル行列Hのエルミート共役HHにQR分解を施して、ユニタリ行列Qと上三角行列Rとに分解し、上三角行列Rを干渉成分算出部1410へ、ユニタリ行列Qを線形フィルタ部1412へ出力する。
 干渉成分算出部1410は、QR分解部1411で求めた上三角行列Rのエルミート共役RH(下三角行列となる)を求め、シンボル選択部1408が出力した第1から第k-1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルまたは周波数成分シンボルが、第kの端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルまたは周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出する。例えば、下三角行列RHのk行の1列目からk-1列目の要素がそれぞれ第1の端末装置から第k-1の端末装置宛の変調シンボルまたは周波数成分シンボルが第kの端末装置宛の変調シンボルまたは周波数成分シンボルへ及ぼす干渉の複素利得を表している。従って、これら要素に第1の端末装置から第k-1の端末装置宛の変調シンボルまたは周波数成分シンボルをそれぞれ乗じたものを足し合わせることによって干渉成分を算出できる。
 次に、まず、第kの端末装置がマルチキャリア伝送を用いる端末装置である場合の処理について説明する。
 処理選択部1401は、処理しようとする第kの端末装置がマルチキャリア伝送を用いる端末装置であるため、入力された第kの端末装置宛の変調シンボルを直並列変換部1402に出力する。
 直並列変換部1402は、第kの端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換し、各サブキャリアに割り当てる。
 干渉成分減算部1403は、直並列変換部1402から出力された各サブキャリアの変調シンボルから、干渉成分算出部1410で算出した第kの端末装置宛の変調シンボルに対する干渉成分を減算する。
 剰余演算部1404は、各変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余(モジュロ)演算を施す。なお、この剰余演算は、干渉成分を減算することによって増加する送信電力を抑圧するために行われるものであるため、THPを用いたマルチユーザMIMO信号の生成においては、最初に生成する端末装置宛の信号に関しては干渉成分が含まれないことから、k=1の場合は剰余演算を施さなくても良い。
 シンボル選択部1408は、剰余演算部1404が出力した第kの端末装置宛の変調シンボルを選択して出力する。
 次に、第kの端末装置がシングルキャリア伝送を用いる端末装置である場合の処理について説明する。
 処理選択部1401は、処理しようとする第kの端末装置がシングルキャリア伝送を用いる端末装置であるため、入力された第kの端末装置宛の変調シンボルを干渉成分減算部1405に出力する。
 IFFT部1409は、干渉成分算出部1410で算出した第kの端末装置宛の周波数成分シンボルに対する干渉成分に対してIFFTなどによって周波数時間変換を施し、この干渉成分の時間信号を生成する。
 干渉成分減算部1405は、処理選択部1401から出力されたシングルキャリア伝送で送信する第kの端末装置宛の変調シンボルから、IFFT部1409で生成した干渉成分の時間信号を減算する。
 剰余演算部1406は、各変調シンボルに対して、変調方式によって予め定められたモジュロ幅を用いて剰余(モジュロ)演算を施す。なお、この剰余演算は、干渉成分を減算することによって増加する送信電力を抑圧するために行われるものであるため、THPを用いたマルチユーザMIMO信号の生成においては、最初に生成する端末装置宛の信号に関しては干渉成分が含まれないことから、k=1の場合は剰余演算を施さなくても良い。
 FFT部1407は、剰余演算を施した、干渉成分減算後の第kの端末装置宛の変調シンボルに対してFFTなどによって時間周波数変換を施し、サブキャリア毎の周波数成分シンボルに変換する。
 シンボル選択部1408は、FFT部1407が出力した第kの端末装置宛の周波数成分シンボルを選択して出力する。
 最終的に、線形フィルタ部1412は、シンボル選択部1408が各端末装置についてそれぞれ出力した、各サブキャリアの変調シンボルまたは周波数成分シンボルを入力として、サブキャリア毎にQR分解部1411で算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとして乗算し、アンテナ部1226の各アンテナからそれぞれ送信すべきマルチユーザMIMOシンボルを出力する。
 なお、本実施の形態における端末装置は、第2の実施の形態における端末装置2001b(図9)、端末装置2002b(図10)または端末装置2010b(図11)と同じであるので説明を省略する。
 以下に、第3の実施の形態の無線通信システムにおける基地局装置1000cの送信動作について説明する。
 各端末装置2001、2002、2003、2004は、基地局装置1000cからの信号を受信して、それに基づいて伝送路状態を推定し、その伝送路状態によってCSIを生成して基地局装置1000cに送信する。
 以上に説明したように、本実施の形態における基地局装置1000cでは、マルチキャリア伝送で送信する端末装置宛の信号がシングルキャリア伝送で送信する端末装置宛の信号に及ぼす干渉(MUI)をTHPによって抑圧する場合、マルチキャリア伝送で送信する端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルとCSIを基にサブキャリア毎の干渉成分を算出し、算出したサブキャリア毎の干渉成分をIFFTなどの周波数時間変換によって時間信号に変換した上で、シングルキャリア伝送で送信する端末装置宛の変調シンボル(時間信号)から減算し、さらにその干渉減算結果に剰余演算を施した後、FFTなどの時間周波数変換によってサブキャリアに対応する周波数成分シンボルに変換したものに線形フィルタを乗算することによって、各ユーザ宛の信号間で生じるユーザ間干渉MUIを抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成することが可能となる。
 さらに、シングルキャリア伝送で送信する端末装置宛の信号がマルチキャリア伝送で送信する端末装置宛の信号に及ぼす干渉(MUI)をTHPによって抑圧する場合、シングルキャリア伝送で送信する端末装置宛の変調シンボル(時間信号)をFFTなどの時間周波数変換によってサブキャリアに対応する周波数成分シンボルに変換し、この周波数成分シンボルとCSIを基にサブキャリア毎の干渉成分を算出し、算出したサブキャリア毎の干渉成分をマルチキャリア伝送で送信する端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルから減算し、さらにその干渉減算結果に剰余演算を施した後、線形フィルタを乗算することによって、各ユーザ宛の信号間で生じるユーザ間干渉MUIを抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成することが可能となる。
 これにより、シングルキャリア伝送方式を用いる端末装置とマルチキャリア伝送方式を用いる端末装置を複数組み合わせて、下りリンク通信をマルチユーザMIMOによって空間多重することが可能となる。
 なお、上記の各実施の形態では、一例としてシングルキャリア伝送方式を用いる端末装置とマルチキャリア伝送方式を用いる端末装置を組み合わせてマルチユーザMIMOで空間多重する場合について説明をしたがこれに限られるものではない。
 上記の各実施の形態における時間周波数変換および周波数時間変換の代わりに拡散および逆拡散を用い、例えば、図13のFFT部1305およびFFT部1311を拡散部とし、IFFT部1312およびIFFT部1313を逆拡散部とすることで、OFDMとMC-CDM方式を下りリンクで用いる複数の端末装置をマルチユーザMIMOによって空間多重できる。
 またFFTや拡散に限らず、任意の線形変換及びその逆線形変換で表される方式を適用することも可能であり、例えば、拡散部および逆拡散部、並びにFFT部及びIFFT部を両方用いることによって、直接系列符号分割多重(Direct-Sequence Code Division Multiplexing:DS-CDM)方式とOFDM方式を用いた空間多重や、DFT-Spread OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread OFDM)方式とMC-CDMA方式を用いた空間多重をすることができ、さらに、時間周波数変換後に周波数軸上のスペクトルの並び替えや分散配置も考慮に入れると、これらとClustered-DFT-Spread OFDMとも空間多重でき、またこれらの方式のうち3種類以上を組み合わせて空間多重することもできる。
 本発明による基地局装置および端末装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施の形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 また、図2等の各構成の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における通信装置の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。通信装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施の形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施の形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等された発明も含まれる。
201,202 符号化部
203,204 変調部
205,205a,205b,205c マルチユーザMIMO信号生成部
206,207 パイロット多重部
208,209 IFFT部
210,211 GI挿入部
212,213 無線送信部
214 アンテナ部
215 無線受信部
216 CSI取得部
217 制御部
301 直並列変換部
302 FFT部
303 フィルタ算出部
304 線形フィルタ部
701 直並列変換部
702 剰余演算部
703 干渉成分減算部
704 剰余演算部
705 FFT部
706 干渉成分算出部
707 IFFT部
708 QR分解部
709 線形フィルタ部
801 剰余演算部
802 FFT部
803 直並列変換部
804 干渉成分減算部
805 剰余演算部
806 干渉成分算出部
807 QR分解部
808 線形フィルタ部
901 無線受信部
902 GI除去部
903 FFT 部
904 パイロット分離部
905 並直列変換部
906 剰余演算部
907 復調部
908 復号化部
909 伝搬路推定部
910 CSI生成部
911 無線送信部
1201~1204 符号化部
1205~1208 変調部
1209,1209a,1209b マルチユーザMIMO信号生成部
1210 パイロット多重部
1214~1217 IFFT部
1218~1221 GI挿入部
1222~1225 無線送信部
1226 アンテナ部
1227 無線受信部
1228 CSI取得部
1229 制御部
1301,1306 直並列変換部
1302,1304,1308,1310 剰余演算部
1303,1307,1309 干渉成分減算部
1305,1311 FFT部
1312,1313 IFFT 部
1314 干渉成分算出部
1315 QR 分解部
1316 線形フィルタ部
1401 処理選択部
1402 直並列変換部
1403,1405 干渉成分減算部
1404,1406 剰余演算部
1407 FFT部
1408 シンボル選択部
1409 IFFT部
1410 干渉成分算出部
1411 QR 分解部
1412 線形フィルタ部

Claims (18)

  1.  空間多重を用いて複数の端末装置へ同時にデータを送信する基地局装置であって、
     前記複数の端末装置に対して複数の異なる伝送方式を用いて同時にデータを送信することを特徴とする基地局装置。
  2.  前記複数の伝送方式は、少なくともマルチキャリア伝送方式と、シングルキャリア伝送方式とを含むことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記複数の伝送方式は、少なくとも直交周波数分割多重方式と、マルチキャリア符号分割多重方式とを含むことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  4.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、
     前記各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報に基づいて、サブキャリア毎に線形フィルタを算出するフィルタ算出手段と、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、時間周波数変換された前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、前記フィルタ算出手段が算出した前記線形フィルタをサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置。
  5.  前記フィルタ算出手段は、前記各端末装置のチャネル状態情報に基づいて線形フィルタである重み行列として算出することを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記フィルタ算出手段は、前記各端末装置のチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、その逆行列または擬似逆行列を線形フィルタである重み行列として算出することを特徴とする請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記フィルタ算出手段は、前記各端末装置のチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、前記チャネル行列に基づいてMMSE規範で求めた重み行列を線形フィルタである重み行列として算出することを特徴とする請求項5に記載の基地局装置。
  8.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
     前記第1の端末装置宛の変調シンボルを各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、
     前記各サブキャリアに割り当てられた変調シンボルから、干渉成分を減算する第1の干渉成分減算手段と、
     干渉成分が減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第1の剰余演算手段と、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルから、干渉成分を減算する第2の干渉成分減算手段と、
     干渉成分が減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第2の剰余演算手段と、
     剰余演算が施された前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換し、各サブキャリアに対応する周波数成分に変換する時間周波数変換手段と、
     前記第1の剰余演算手段の剰余演算結果、前記時間周波数変換手段の時間周波数変換結果、および前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報とに基づいて、前記各端末装置が受ける干渉成分を各サブキャリアに対応する周波数成分毎に算出する干渉成分算出手段と、
     前記算出された各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を周波数時間変換し、干渉成分の時間信号を算出する周波数時間変換手段と、
     前記第1の剰余演算手段の剰余演算結果と前記時間周波数変換手段の時間周波数変換結果に対して、前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報に基づいて生成した線形フィルタを乗算してマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段とを備え、
     前記第1の干渉成分減算手段は、減算する干渉成分として前記干渉成分算出手段で算出した各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を用い、
     前記第2の干渉成分減算手段は、減算する干渉成分として前記周波数時間変換手段で算出した干渉成分の時間信号を用いることを特徴とする基地局装置。
  9.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第1の剰余演算手段と、
     各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解手段と、
     前記QR分解手段で求めた上三角行列に基づいて、前記第1の剰余演算手段により演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが、前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出手段と、
     前記干渉成分算出手段により算出した干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成する時間信号生成手段と、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算手段と、
     干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第2の剰余演算手段と、
     剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、
     前記第1の剰余演算手段が出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換手段が出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置。
  10.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第3の剰余演算手段と、
     剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、
     各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解手段と、
     前記QR分解手段で求めた上三角行列に基づいて、前記時間周波数変換手段が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出手段と、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出手段で生成した干渉成分を減算する干渉成分減算手段と、
     干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第4の剰余演算手段と、
     前記第4の剰余演算手段が出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換手段が出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置。
  11.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置であって、
     端末装置宛の変調シンボルが前記第1の端末装置宛か、前記第2の端末装置宛かを判断して出力先を選択する処理選択手段と、
     前記処理選択手段により出力された第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを、直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換手段と、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出手段で生成した干渉成分を減算する干渉成分減算手段と、
     干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第5の剰余演算手段と、
     前記処理選択手段により出力された前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算手段と、
     干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第6の剰余演算手段と、
     剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換手段と、
     各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解手段と、
     前記QR分解手段で求めた上三角行列に基づいて、前記第5の剰余演算手段により演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分、あるいは前記時間周波数変換手段が出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出手段と、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分の場合、干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成して前記干渉成分減算手段に出力する時間信号生成手段と、
     前記第5の剰余演算手段が出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換手段が出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタ手段と、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置。
  12.  請求項1乃至11のいずれかに記載の基地局装置と、
     マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、
     シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置と、
    を備えた無線通信システム。
  13.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、
     前記各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報に基づいて、サブキャリア毎に線形フィルタを算出するフィルタ算出ステップと、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、時間周波数変換された前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、前記フィルタ算出ステップで算出した前記線形フィルタをサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置の送信方法。
  14.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
     前記第1の端末装置宛の変調シンボルを各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、
     前記各サブキャリアに割り当てられた変調シンボルから、干渉成分を減算する第1の干渉成分減算ステップと、
     干渉成分が減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第1の剰余演算ステップと、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルから、干渉成分を減算する第2の干渉成分減算ステップと、
     干渉成分が減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対して剰余演算を施す第2の剰余演算ステップと、
     剰余演算が施された前記第2の端末装置宛の変調シンボルを時間周波数変換し、各サブキャリアに対応する周波数成分に変換する時間周波数変換ステップと、
     前記第1の剰余演算ステップの剰余演算結果、前記時間周波数変換ステップの時間周波数変換結果、および前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報とに基づいて、前記各端末装置が受ける干渉成分を各サブキャリアに対応する周波数成分毎に算出する干渉成分算出ステップと、
     前記算出された各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を周波数時間変換し、干渉成分の時間信号を算出する周波数時間変換ステップと、
     前記第1の剰余演算ステップの剰余演算結果と前記時間周波数変換ステップの時間周波数変換結果に対して、前記各端末装置から通知されたチャネル状態情報に基づいて生成した線形フィルタを乗算してマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップとを備え、
     前記第1の干渉成分減算ステップは、減算する干渉成分として前記干渉成分算出ステップで算出した各サブキャリアに対応する周波数成分毎の干渉成分を用い、
     前記第2の干渉成分減算ステップは、減算する干渉成分として前記周波数時間変換ステップで算出した干渉成分の時間信号を用いることを特徴とする基地局装置の送信方法。
  15.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第1の剰余演算ステップと、
     各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解ステップと、
     前記QR分解ステップで求めた上三角行列に基づいて、前記第1の剰余演算ステップで演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが、前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出ステップと、
     前記干渉成分算出ステップにより算出した干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成する時間信号生成ステップと、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算ステップと、
     干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第2の剰余演算ステップと、
     剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、
     前記第1の剰余演算ステップで出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換ステップで出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置の送信方法。
  16.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
     前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第3の剰余演算ステップと、
     剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、
     各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解ステップと、
     前記QR分解ステップで求めた上三角行列に基づいて、前記時間周波数変換ステップで出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出ステップと、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出ステップで生成した干渉成分を減算する干渉成分減算ステップと、
     干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第4の剰余演算ステップと、
     前記第4の剰余演算ステップで出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換ステップで出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置の送信方法。
  17.  マルチキャリア伝送を用いる一つ以上の第1の端末装置と、シングルキャリア伝送を用いる一つ以上の第2の端末装置とにデータを同時に送信する基地局装置の送信方法であって、
     端末装置宛の変調シンボルが前記第1の端末装置宛か、前記第2の端末装置宛かを判断して出力先を選択する処理選択ステップと、
     前記処理選択ステップにより出力された第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルを、直並列変換して各サブキャリアに割り当てる直並列変換ステップと、
     直並列変換された前記第1の端末装置宛の変調シンボルから、前記干渉成分算出ステップで生成した干渉成分を減算する干渉成分減算ステップと、
     干渉成分を減算された前記第1の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第5の剰余演算ステップと、
     前記処理選択ステップで出力された前記第2の端末装置宛の変調シンボルから干渉成分の時間信号を減算する干渉成分減算ステップと、
     干渉成分の時間信号を減算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、予め定められたモジュロ幅を用いて剰余演算を施す第6の剰余演算ステップと、
     剰余演算された前記第2の端末装置宛の変調シンボルに対し、時間周波数変換してサブキャリアに対応した周波数成分毎のシンボルを生成する時間周波数変換ステップと、
     各端末装置からフィードバックされたチャネル状態情報から、基地局装置の各アンテナと各端末装置のアンテナとの間のチャネル行列をサブキャリア毎に生成し、そのチャネル行列のエルミート共役にQR分解を施して、ユニタリ行列と上三角行列とに分解するQR分解ステップと、
     前記QR分解ステップで求めた上三角行列に基づいて、前記第5の剰余演算ステップで演算した前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分、あるいは前記時間周波数変換ステップで出力した第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルが第1の端末装置宛の各サブキャリアの変調シンボルに与える干渉成分を算出する干渉成分算出ステップと、
     前記第1の端末装置宛のサブキャリア毎の変調シンボルが前記第2の端末装置宛の各サブキャリアの周波数成分シンボルに与える干渉成分の場合、干渉成分に対して周波数時間変換を施して干渉成分の時間信号を生成して前記干渉成分減算ステップで出力する時間信号生成ステップと、
     前記第5の剰余演算ステップが出力した前記第1の端末装置宛の変調シンボルと、前記時間周波数変換ステップが出力した前記第2の端末装置宛の変調シンボルとに、算出したユニタリ行列Qを線形フィルタとしてサブキャリア毎に乗算することによって、各端末装置宛の信号間で生じる干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを生成する線形フィルタステップと、
    を備え、
     各端末装置宛に干渉を抑圧したマルチユーザMIMOシンボルを送信することを特徴とする基地局装置の送信方法。
  18.  コンピュータに、請求項13乃至17に記載の送信方法の各ステップを実行させるための送信プログラム。
PCT/JP2011/058810 2010-04-16 2011-04-07 基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム WO2011129261A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010094889A JP5538988B2 (ja) 2010-04-16 2010-04-16 基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム
JP2010-094889 2010-04-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011129261A1 true WO2011129261A1 (ja) 2011-10-20

Family

ID=44798637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/058810 WO2011129261A1 (ja) 2010-04-16 2011-04-07 基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5538988B2 (ja)
WO (1) WO2011129261A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103312397A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 华为技术有限公司 一种预编码方法、系统和装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013126144A (ja) * 2011-12-15 2013-06-24 Sharp Corp 送信装置、受信装置および通信システム
WO2020090103A1 (ja) 2018-11-02 2020-05-07 日産自動車株式会社 溶射被膜

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009071825A (ja) * 2007-09-11 2009-04-02 Ntt Docomo Inc コードブックに基づいたmimoシステムにおける適応プリコーディング方法及び装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8089855B2 (en) * 2004-06-04 2012-01-03 Qualcomm Incorporated Transmission of overhead information for broadcast and multicast services in a wireless communication system
JP2006074492A (ja) * 2004-09-02 2006-03-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、通信端末装置及びリソース割り当て方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009071825A (ja) * 2007-09-11 2009-04-02 Ntt Docomo Inc コードブックに基づいたmimoシステムにおける適応プリコーディング方法及び装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HAUWEI TECHNOLOGIES: "Framework for LTE-Advanced air-interference technology development", 3GPP TSG RAN IMT-ADVANCED WORKSHOP, REV-080200, 8 April 2008 (2008-04-08) *
JIA LIU ET AL.: "Improved Tomlinson-Harashima Precoding for theDownlink of Multiple Antenna Multi-User Systems", WCNC 2005, March 2005 (2005-03-01), pages 466 - 472, XP010791706, DOI: doi:10.1109/WCNC.2005.1424545 *
MOTOROLA: "Approaches to Assess Uplink Transmission Enhancement for LTE", TSG-RAN WG#54, R1-083226, 22 August 2008 (2008-08-22) *
NTT DOCOMO: "Views on UL Hybrid Radio Access Scheme in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #54BIS R1-083682, 29 September 2008 (2008-09-29) *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103312397A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 华为技术有限公司 一种预编码方法、系统和装置
WO2013135084A1 (zh) * 2012-03-16 2013-09-19 华为技术有限公司 一种预编码方法、系统和装置
RU2632417C2 (ru) * 2012-03-16 2017-10-04 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, система и устройство предварительного кодирования

Also Published As

Publication number Publication date
JP5538988B2 (ja) 2014-07-02
JP2011228835A (ja) 2011-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4299081B2 (ja) 送信方法
US9008166B2 (en) Filter calculating device, transmitting device, receiving device, processor, and filter calculating method
WO2012060237A1 (ja) 無線送信装置、無線受信装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路
JP5908307B2 (ja) プリコーディング装置、無線送信装置、無線受信装置、無線通信システムおよび集積回路
WO2012060177A1 (ja) 基地局装置、移動局装置及びそれらを用いた無線通信システム
WO2014069262A1 (ja) 基地局装置、端末装置および無線通信システム
WO2019001748A1 (en) SENSITIVE COMPRESSION TO FRAME STRUCTURE FOR MIMO SYSTEMS
US8446981B2 (en) Transmission apparatus, reception apparatus and communication system
WO2014057840A1 (ja) 端末装置、基地局装置、無線通信システム、受信方法および集積回路
JP5501067B2 (ja) 無線通信システム及び受信装置
JP5547648B2 (ja) 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法および通信システム
JP2011254142A (ja) 基地局装置、端末装置及びそれらを用いた無線通信システム
JP5546357B2 (ja) 送信装置、受信装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路
JP5538988B2 (ja) 基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム
WO2011152308A1 (ja) 受信装置、送信装置及びそれらを用いた無線通信システム
WO2014122850A1 (ja) 基地局装置、プリコーディング方法、集積回路、無線通信システム
JP5704555B2 (ja) 無線通信システム、及び受信装置
WO2011129403A1 (ja) 無線通信システム、無線通信装置、プログラムおよび送信方法
JP5770558B2 (ja) 受信装置、プログラムおよび集積回路
JP5543265B2 (ja) 基地局装置、端末装置および無線通信システム
CN110050451B (zh) 导频序列发生器及相应的方法和信道估计器及相应的方法
JP2015056690A (ja) 端末装置および受信装置
WO2012169428A1 (ja) 無線中継装置、無線送信装置、無線受信装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路
JP2011254355A (ja) 無線通信システム、移動局装置および基地局装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11768782

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11768782

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1