WO2011158726A1 - 基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法 Download PDF

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WO2011158726A1
WO2011158726A1 PCT/JP2011/063215 JP2011063215W WO2011158726A1 WO 2011158726 A1 WO2011158726 A1 WO 2011158726A1 JP 2011063215 W JP2011063215 W JP 2011063215W WO 2011158726 A1 WO2011158726 A1 WO 2011158726A1
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WO
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resource block
base station
unit
block bundling
mobile terminal
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Application number
PCT/JP2011/063215
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English (en)
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Inventor
寿之 示沢
大一郎 中島
智造 野上
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シャープ株式会社
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus and a terminal apparatus that can control precoding processing of a transmission signal and perform suitable communication between the base station apparatus and the terminal apparatus in a communication system including a base station apparatus and a terminal device.
  • the present invention relates to a communication system and a communication method.
  • a base station and a mobile terminal are each provided with a plurality of transmission / reception antennas, and MIMO (Multi Input Multi Output) technology is used for high speed. Data transmission can be realized.
  • the mobile terminal estimates the transmission path status between the base station and the mobile terminal using the reference signal for transmission path status measurement, and transmits the estimation result of the transmission path status to the base station. Based on the received estimation result, modulation scheme and coding rate (MCS (Modulation and Coding Scheme)), spatial multiplexing number (layer, rank), precoding matrix (precoding weight, precoding vector), etc. are adaptively applied. By controlling, more efficient data transmission can be realized.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • precoding matrix precoding weight, precoding vector
  • the base station performs signal processing such as phase rotation on the data signal of the mobile terminal, whereby the reception performance at the mobile terminal can be improved.
  • signal processing such as phase rotation on the data signal of the mobile terminal
  • the method described in Non-Patent Document 1 can be used.
  • the base station can insert a data signal demodulation reference signal into a subframe and transmit it together with the data signal of the mobile terminal.
  • the data signal demodulation reference signal is a known signal in the base station and the mobile terminal, and is subjected to the same precoding process as that of the data signal. Therefore, the mobile terminal can estimate the precoding matrix applied by the base station simultaneously with the fluctuation of the phase and amplitude of the propagation path with respect to the data signal using the reference signal for data signal demodulation.
  • the data signal can be demodulated without knowing the precoding matrix used in. Thereby, the base station does not need to notify the precoding matrix performed on the data signal of the mobile terminal, and the overhead of the control signal can be reduced.
  • the method described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the precoding matrix suitable for each mobile terminal may be different.
  • the precoding matrix suitable for resources divided in the frequency direction and the time direction such as OFDM, may be different for each mobile terminal. Therefore, optimal adaptive control can be realized by performing such precoding control in detail in accordance with fluctuations in the transmission path conditions in the frequency direction and the time direction.
  • the mobile terminal transmits the transmission path conditions in the frequency direction and the time direction.
  • the base station In order to estimate the fluctuation of the signal, it is preferable to perform an interpolation process between a plurality of data signal demodulation reference signals.
  • interpolation processing As the number of data signal demodulation reference signals to be supplemented increases, the estimation accuracy of the transmission path condition is improved.
  • the number of data signal demodulation reference signals to be supplemented depends on the precoding process of the base station. For this reason, the base station needs to recognize which reference signal for demodulating data signals uses a common precoding matrix. However, if the base station notifies the data signal demodulation reference signal to which the common precoding matrix is applied using the control signal, the overhead of the control signal is increased and the efficiency of the communication system is deteriorated.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and in a communication system that transmits a data signal demodulation reference signal together with a data signal, adaptive control can be efficiently performed mainly relating to precoding processing. It is an object of the present invention to provide a base station device, a terminal device, a communication system, and a communication method.
  • the present invention takes the following measures. That is, the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that transmits a signal obtained by performing a common precoding process on a data signal and a reference signal in a resource block to a terminal apparatus, A resource block bundling unit configured by at least one resource block is determined as a resource block bundling rule, and a precoding unit that performs a common precoding process on the data signal in the resource block bundling unit is provided. It is characterized by.
  • the precoding unit performs precoding processing according to a resource block bundling rule specific to the base station apparatus.
  • the resource block bundling rule is a rule in which a resource block bundling unit is configured from a resource block having the smallest resource block number in the system band of the base station apparatus. It is characterized by being.
  • the precoding unit performs precoding processing according to a resource block bundling rule unique to the terminal apparatus.
  • the resource block bundling rule is a rule in which a resource block bundling unit is configured from a resource block having a smallest resource block number in a resource block allocated to the terminal apparatus. It is characterized by being.
  • the precoding unit selects either a resource block bundling rule specific to the base station apparatus or a resource block bundling rule specific to the terminal apparatus. A precoding process is performed.
  • the precoding unit selects a resource block bundling rule based on a mapping method mapped by the resource element mapping unit.
  • the resource block bundling rule is a position constituting a resource block.
  • the resource block bundling rule is a number constituting a resource block.
  • a plurality of base station apparatuses cooperate to transmit a signal obtained by performing common precoding processing on the data signal and the reference signal in the resource block to the terminal apparatus.
  • a base station device, A resource block bundling unit configured by at least one resource block is determined as a resource block bundling rule, and a precoding unit that performs a common precoding process on the data signal in the resource block bundling unit is provided. It is characterized by.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that receives a signal from which a common precoding process has been performed on a data signal and a reference signal in a resource block from a base station apparatus, A receiving unit that receives a data signal that is determined by using a resource block bundling rule as a resource block bundling rule and configured to perform a common precoding process in the resource block bundling unit; A propagation path estimation unit that performs propagation path estimation using the reference signal based on a resource block bundling rule is provided.
  • the propagation path estimation unit estimates a propagation path estimation value from the reference signal, and supplements the propagation path estimation value based on the resource block bundling rule. It is characterized by.
  • the propagation path estimation unit performs propagation path estimation using the reference signal based on a resource block bundling rule specific to the base station apparatus. To do.
  • the propagation path estimation unit performs propagation path estimation using the reference signal based on a resource block bundling rule specific to the terminal apparatus. .
  • the communication system of the present invention is a communication system in which a base station apparatus transmits a signal obtained by performing a common precoding process on a data signal and a reference signal in a resource block to a terminal apparatus,
  • the base station apparatus determines a resource block bundling unit composed of at least one resource block as a resource block bundling rule, and performs a common precoding process on the data signal in the resource block bundling unit With a precoding section
  • the terminal apparatus includes a reception unit that receives a data signal that has been precoded by the precoding unit, and a propagation path estimation unit that performs propagation path estimation using the reference signal based on the resource block bundling rule. It is characterized by that.
  • a communication method of the present invention is a communication method of a base station apparatus that transmits a signal obtained by performing a common precoding process on a data signal and a reference signal in a resource block to a terminal apparatus, Determining a resource block bundling unit composed of at least one resource block as a resource block bundling rule, and performing a common precoding process on the data signal in the resource block bundling unit.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a terminal device that receives a signal obtained by performing common precoding processing on a data signal and a reference signal in a resource block from a base station device, Receiving a data signal in which a resource block bundling unit configured by at least one resource block is determined as a resource block bundling rule and a common precoding process is performed in the resource block bundling unit; The method includes a step of estimating a propagation path using the reference signal based on a block bundling rule.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a communication system in which a base station apparatus transmits a signal obtained by performing a common precoding process on a data signal and a reference signal in a resource block to a terminal apparatus. And The base station apparatus determines a resource block bundling unit composed of at least one resource block as a resource block bundling rule, and performs a common precoding process on the data signal in the resource block bundling unit Including steps, The terminal apparatus includes a step of receiving a data signal precoded by the precoding unit, and a step of estimating a propagation path using the reference signal based on the resource block bundling rule. To do.
  • adaptive control in a communication system that transmits a data signal demodulation reference signal together with a data signal, adaptive control can be efficiently performed mainly relating to precoding processing.
  • the communication system in the first embodiment includes a base station 100 (base station apparatus, transmission apparatus, cell, transmission point, transmission antenna group, transmission antenna port group, component carrier, eNodeB), mobile terminal 300 (reception point, reception point). Terminal, receiving device, third communication device, receiving antenna group, receiving antenna port group, UE).
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • a base station 100 includes an encoding unit 101, a scramble unit 102, a modulation unit 103, a layer mapping unit 104, a precoding unit 105, a resource element mapping unit 106, an OFDM signal generation unit 107, a transmission antenna 108 (transmission antenna port). ), A transmission path condition measurement reference signal generation unit 109, and a data demodulation reference signal generation unit 110 (reference signal generation unit).
  • the code unit 101 receives one or more codewords (transmission data signal, information data signal) from an upper layer processing apparatus of the base station 100.
  • the encoding unit 101 encodes each code word with an error correction code such as a turbo code, a convolutional code, or an LDPC (Low Density Parity Check) code, and outputs the encoded code word to the scramble unit 102.
  • the code word can be a processing unit that performs retransmission control such as HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest), a processing unit that performs error correction coding, or a signal obtained by collecting a plurality of these processing units.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the scrambler 102 generates a different scramble code for each base station 100 or each mobile terminal 300, and performs a scramble process on the signal encoded by the encoder 101 using the generated scramble code.
  • Modulation section 103 performs a scramble process using a modulation scheme such as BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and the like.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the data signal demodulation reference signal generation unit 110 uses a data signal demodulation reference signal (DM-RS (Demodulation Reference Signal) orthogonal or quasi-orthogonal between layers as a reference signal for demodulating the information data signal in the mobile terminal 300. ), DRS (Dedicated Reference Signal), Precoded RS, user-specific reference signal, UE-specific RS), and output to layer mapping section 104.
  • DM-RS Data Signal demodulation Reference Signal
  • DRS Dedicated Reference Signal
  • Precoded RS Precoded RS
  • user-specific reference signal user-specific reference signal
  • UE-specific RS Precoded RS
  • the data signal demodulation reference signal is also simply referred to as a reference signal.
  • the data signal demodulation reference signal is subjected to precoding processing together with the data signal for the mobile terminal 300.
  • the reference signal for data signal demodulation in each layer is either code division multiplexing (CDM; Code Division Multiplexing) or frequency division multiplexing (FDM; Frequency Division Multiplexing) using orthogonal codes such as Walsh codes or the like. In combination, it is orthogonalized.
  • the data signal demodulation reference signal may be orthogonalized in different formats depending on the number of layers for the mobile terminal 300. Specifically, when the number of layers is 1 or 2, CDM using an orthogonal code having a code length of 2 is applied to the data signal demodulation reference signal.
  • CDM and FDM using orthogonal codes with a code length of 2 are applied to the data signal demodulation reference signal.
  • CDM and FDM using orthogonal codes with a code length of 4 are applied to the data signal demodulation reference signal.
  • a group of data signal demodulation reference signals multiplexed by CDM is referred to as a CDM group.
  • the layer mapping unit 104 maps the data signal demodulation reference signal input from the data signal demodulation reference signal generation unit 110 to each layer that performs spatial multiplexing such as MIMO (Multi-Input Multi-Output). Further, the layer mapping unit 104 maps the signal output by each modulation unit 103 to the resource elements excluding the data signal demodulation reference signal for each layer. For example, if the number of codewords is 2 and the number of layers is 8, it may be possible to change the number of layers to 8 by converting each codeword into 4 parallel signals. Absent.
  • the precoding unit 105 performs precoding processing on the signal output from the layer mapping unit 104 and converts the signal into parallel signals of the number of antenna ports (transmission antennas, logical ports).
  • the precoding process is performed so that the mobile terminal 300 can efficiently receive (for example, the reception power is maximized, the interference from the adjacent cell is reduced, or the interference to the adjacent cell is small). It is preferable to perform phase rotation on the signal output from the layer mapping unit 104.
  • processing by a predetermined precoding matrix CDD (Cyclic Delay Diversity), transmit diversity (SFBC (Spatial Frequency Block Code) diversity, STBC (Spatial Time Block CodesDistTiSD) (Frequency Switched Transmission Diversity) can be used, but is not limited thereto.
  • the precoding unit 105 of the base station 100 can perform precoding processing based on an identifier (PMI (Precoding Matrix Indicator)) indicating a precoding matrix fed back from the mobile terminal 300.
  • PMI Precoding Matrix In
  • the precoding unit 105 performs precoding processing based on the scheduling information mapped by the resource element mapping unit 106 and the resource block bundling rule specific to the base station (specific to the cell covered by the base station). . That is, the base station 100 sets a resource block bundling rule specific to the base station in advance for each resource block in the system bandwidth, and performs mapping obtained from the resource block bundling rule and scheduling information specific to the base station. Precoding processing is performed based on the resource block to be performed.
  • the resource block bundling is to perform precoding processing on at least one resource block as a unit and the resource block bundled. That is, different precoding processes can be performed on resource blocks mapped to the mobile terminal 300 for each resource block that has been subjected to resource block bundling.
  • the mobile terminal 300 it is not always necessary to make the resource block bundled different for each resource block, and the same precoding process may be performed between some or all of the resource block bundlings. Thereby, the processing amount for the precoding process can be reduced. Even in such a case, it is preferable that the mobile terminal 300 to be described later performs a propagation path estimation process for each resource block that has been subjected to resource block bundling.
  • the resource block bundling rule is a unit (resource block bundling unit) for bundling (bundling and bundling) resource blocks.
  • the position of the resource block to be bundled, the resource block The number of resource blocks to be bundled.
  • the processing amount of the scheduling process in the base station 100 can be reduced. In particular, a great effect can be obtained during MU-MIMO. Further, by setting the number of resource blocks to be bundled in the resource block specific to the base station, the processing amount of the scheduling process in the base station 100 can be reduced.
  • resource block bundling is performed using a plurality of resource blocks from the resource block with the smallest resource block number in the system band as a unit of resource block bundling.
  • resource block bundling may be performed using a plurality of resource blocks from the resource block with the largest resource block number in the system band as a unit of resource block bundling.
  • the layer mapping unit 104 sets the number of layers different for each resource block that has been subjected to resource block bundling with respect to the resource block mapped to the mobile terminal 300 as in the precoding process described above.
  • the layer mapping process may be performed as described above. Thereby, more flexible adaptive control can be performed.
  • precoding processing related to resource block bundling is described. However, the present invention can be applied to the case of performing layer mapping processing at the same time or independently.
  • the transmission path condition measurement reference signal generation unit 109 is a known transmission path condition measurement reference signal between the base station 100 and the mobile terminal 300 in order to measure the transmission path condition between the base station 100 and the mobile terminal 300.
  • Cell-specific reference signal CRS (Common RS), Cell-specific RS, Non-precoded RS
  • CRS Common RS
  • Cell-specific RS Cell-specific RS
  • Non-precoded RS is generated and output to the resource element mapping unit 106.
  • an arbitrary signal can be used as the channel state measurement reference signal as long as both the base station 100 and the mobile terminal 300 are known signals.
  • a random number or a pseudo noise sequence based on parameters assigned in advance such as a number (cell ID) unique to the base station 100 can be used.
  • a resource element that maps the channel condition measurement reference signals is made null between the antenna ports, and a pseudo noise sequence is used.
  • a code division multiplexing method or a combination thereof can be used.
  • the resource element mapping unit 106 converts the data signal output from the precoding unit 105, the reference signal for data signal demodulation, and the reference signal for transmission path condition measurement output from the reference signal generation unit 109 for transmission path condition into each antenna port. Mapping to the resource element of Note that the base station 100 can further generate and map a reference signal for the mobile terminal 300 to demodulate the control information signal. Details of precoding processing and resource element mapping processing performed by the precoding unit 105 and the resource element mapping unit 106 will be described later.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a data signal demodulation reference signal, a transmission path condition measurement reference signal, a data signal, or a control information signal mapped by the resource element mapping unit 106.
  • FIG. 2 shows a case where the resource element mapping unit 106 maps each signal when the number of antenna ports of the base station is 8 and the number of CDM groups of the data signal demodulation reference signal is 2.
  • two resource blocks (resource block pairs) in one subframe are represented, and one resource block is composed of 12 subcarriers in the frequency direction and 7 OFDM symbols in the time direction. Each subcarrier in one OFDM symbol is also called a resource element. Of each subframe, the seven OFDM symbols before and after in the time direction are also called slots.
  • the data signal demodulation reference signals of CDM group numbers 1 and 2 are represented as D1 and D2, respectively, and the transmission path condition measurement reference signals of antenna ports 1 through 8 are represented as C1 and C8, respectively.
  • the resource element mapping unit 106 maps the data signal or the control information signal to a resource element other than the resource element in which the channel state measurement reference signal and the data signal demodulation reference signal are mapped.
  • the maximum number of data signal and control information signal layers can be 8.
  • the number of data signal layers can be two and the number of control information signal layers can be one.
  • the number of resource blocks can be changed according to the frequency bandwidth (system bandwidth) used by the communication system.
  • the frequency bandwidth system bandwidth
  • 6 to 110 resource blocks can be used, and more than 110 resource blocks are used within the system bandwidth by a technique (frequency aggregation) in which a plurality of frequency bands are aggregated and simultaneously communicated. It is also possible.
  • the OFDM signal generation unit 107 converts the frequency domain signal output from the resource element mapping unit 106 into a time domain signal by performing a frequency time conversion process using inverse fast Fourier transform (IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)) or the like. Furthermore, the OFDM signal generation unit 107 adds a guard interval (cyclic prefix) by cyclically extending a part of each OFDM symbol.
  • the transmission antenna 108 transmits the signal output from the OFDM signal generation unit 107 after performing a conversion process from baseband to radio frequency.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile terminal 300 according to the first embodiment of the present invention.
  • a mobile terminal 300 includes a reception antenna 301 (reception antenna port), an OFDM signal demodulation unit 302, a resource element demapping unit 303, a filter unit 304 (a propagation path fluctuation compensation unit, an equalization unit, an interference removal unit, an interference Reduction section), layer demapping section 305, demodulation section 306, descrambling section 307, decoding section 308, and propagation path estimation section 309.
  • the mobile terminal 300 includes at least one reception antenna 301 (the number of reception antenna ports).
  • the reception antenna 301 transmits a signal transmitted from the base station 100 and transmitted through a transmission path (propagation path, channel).
  • the received signal is converted from a radio frequency to a baseband signal.
  • the OFDM signal demodulator 302 removes the added guard interval, performs time-frequency conversion processing by Fast Fourier Transform (FFT) or the like, and converts the signal into a frequency domain signal.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the resource element demapping unit 303 demaps (separates) the signal mapped by the base station 100, propagates the data signal to the filter unit 304, the transmission path condition measurement reference signal, and the data signal demodulation reference signal. Output to the unit 309.
  • the control information signal is shared by the entire mobile terminal 300 (including the upper layer) and is used for various controls in the mobile terminal 300 such as demodulation of a data signal (not shown).
  • the propagation path estimation unit 309 Based on the input data signal demodulation reference signal, the propagation path estimation unit 309 varies the amplitude and phase (frequency response, transmission) in each resource element for each layer (rank, spatial multiplexing) of each reception antenna 301. Function) is estimated (propagation path estimation), and a propagation path estimation value is obtained. For resource elements that are not mapped with data signal demodulation reference signals, propagation path estimation values are interpolated in the frequency direction and time direction based on the resource elements mapped with data signal demodulation reference signals. I do.
  • interpolation methods there are various methods such as linear interpolation, parabolic interpolation, polynomial interpolation, Lagrange interpolation, spline interpolation, FFT interpolation, minimum mean square error (MMSE) interpolation, averaging, selection, and weighted interpolation. Can be used.
  • the propagation path estimation unit 309 performs precoding processing based on the resource block bundling rule specific to the base station performed by the precoding unit 105 of the base station 100 and the resource block mapped by the resource element mapping unit 106 of the base station 100. Based on this, interpolation is performed between the data signal demodulation reference signals. Details will be described later.
  • the propagation path estimation unit 309 generates a transmission path condition measurement value by measuring the transmission path condition based on the transmission path condition measurement reference signal received from each base station 100 output from the resource element demapping unit 303. Then, feedback information is generated based on the generated transmission path condition measurement value. Specifically, using the received transmission path condition measurement reference signal, the transmission path condition of the reception antenna 301 with respect to the transmission antenna 108 is measured, and a transmission path condition measurement value is generated. Feedback information is generated based on the generated transmission path condition estimated value. Further, the feedback information is notified to the base station 100 through an uplink channel (physical uplink control channel (PUCCH)) or a physical uplink shared channel (PUSCH), and a physical uplink shared channel (PUSCH). (Not shown).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • feedback information is explained.
  • Various methods can be used as feedback information.
  • recommended transmission format information (implicit feedback information) for the base station 100 is used as feedback information
  • a known transmission format is indexed in advance for both the base station 100 and the mobile terminal 300.
  • Feeds back information using the transmission format and base station 100 adaptively controls various processes using the information.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the base station 100 encodes a coding unit based on the CQI fed back from the mobile terminal 300 101 and the modulation unit 103 can be adaptively controlled.
  • PMI Precoding Matrix Index
  • RI Rank Indicator
  • the base station 100 can use the layer mapping unit 104 and codeword based on the RI fed back from the mobile terminal 300.
  • information related to resource mapping recommended as recommended transmission format information can be used, and the base station 100 can adaptively control the resource element mapping unit 106 based on the information.
  • the PMI can be divided into a plurality of types according to the data transmission method, purpose, and application.
  • the feedback information is information indicating the transmission path condition (explicit feedback information)
  • the mobile terminal 300 uses the reference signal for transmission path condition measurement from the base station 100 to transmit the transmission path to the base station 100. Give feedback on situational information.
  • the information amount of the transmission path status information can be reduced by using various methods such as eigenvalue decomposition and quantization.
  • the base station 100 controls various processes for the mobile terminal 300 using the information on the fed back transmission path condition. For example, the base station 100 can determine the coding rate, the modulation scheme, the number of layers, and the precoding matrix so that the mobile terminal 300 can perform optimal reception when receiving the data signal based on the fed back information.
  • the filter unit 304 performs channel compensation on the data signal for each reception antenna 301 output from the resource element demapping unit 303, using the channel estimation value output from the channel estimation unit 309, and performs layer compensation for each layer. Detect (restore) the data signal.
  • Detect (restore) the data signal.
  • ZF Zero Forcing
  • MMSE MMSE standard equalization
  • interference removal or the like can be used.
  • MLD Maximum Likelihood Detection
  • QRM-MLD QR decomposition and M-algorithm MLD
  • SIC Successessive InterferenceSic
  • CIC Successive InterferenceS
  • the layer demapping unit 305 performs demapping processing on the signal for each layer to each codeword. Subsequent processing units perform processing for each codeword.
  • Demodulation section 306 demodulates the data signal based on the modulation scheme used in base station 100.
  • the descrambling unit 307 performs a descrambling process on the data signal based on the scramble code used in the base station 100.
  • Decoding section 308 performs error correction decoding processing on the data signal based on the encoding method performed at base station 100, and outputs the data subjected to error correction decoding processing to the upper layer of mobile terminal 300.
  • precoding processing and resource element mapping processing performed by the precoding unit 105 and the resource element mapping unit 106 will be described.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of resource blocks arranged in a subframe.
  • the subframe shown in FIG. 4 shows a case where 12 resource blocks of resource blocks RB1 to RB12 are arranged in the system bandwidth.
  • the base station 100 maps a data signal (physical downlink shared channel (PDSCH)) to one or more resource blocks using one resource block as an allocation unit.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of mapping based on the resource block bundling rule specific to the base station used in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows a case where resource blocks are allocated to five mobile terminals 300 (mobile terminal UE1, mobile terminal UE2, mobile terminal UE3, mobile terminal UE4, mobile terminal UE5) with respect to 12 resource blocks.
  • the mobile terminal UE1 is mapped with one resource block (RB1)
  • the mobile terminal UE2 is mapped with four resource blocks (RB2, RB3, RB4, RB5)
  • the mobile terminal UE3 is mapped with two resource blocks (RB6, RB7) is mapped
  • mobile terminal UE4 is mapped with 3 resource blocks (RB8, RB9, RB10)
  • mobile terminal UE5 is mapped with 2 resource blocks (RB11, RB12).
  • the resource block bundling rule specific to the base station shows a case where two adjacent resource blocks are in a resource block bundling unit (PRG; PMI / RI Group). That is, assuming that the base station-specific PRG size is 2, PRG1 is RB1 and RB2, PRG2 is RB3 and RB4, PRG3 is RB5 and RB6, PRG4 is RB7 and RB8, PRG5 is RB9 and RB10, and PRG6 is RB11 And RB12 are resource block bundling units.
  • PRG1 is set as a unit of precoding processing for the mobile terminal UE1.
  • RB2 is a unit of precoding processing
  • RB3 and RB4 are units of precoding processing
  • RB5 is a unit of precoding processing
  • RB6 is the unit of precoding processing
  • RB7 is the unit of precoding processing
  • RB8 is a unit of precoding processing
  • RB9 and RB10 are units of precoding processing.
  • RB11 and RB12 are set as a unit of precoding processing for the mobile terminal UE5.
  • the PRG size is not limited to 2, and various values can be used. Further, the PRG size may be defined according to the system bandwidth.
  • resource block bundling is performed from the resource block having the smaller resource block number, and the last PRG is set to the number of resource blocks smaller than the PRG size.
  • the number of resource blocks of the third PRG is 1. That is, the number of PRGs (N_PRG) is obtained as ceil (N_DL_RB / P) when the number of system bandwidth resource blocks (N_DL_RB) and the PRG size (P).
  • / indicates division and ceil (x) is a function indicating the smallest integer exceeding x.
  • the number of resource blocks included in the first to (N_PRG-1) -th PRG is P.
  • the number of resource blocks included in the N_PRG-th PRG is N_DL_RB-P * floor (N_DL_RB / P).
  • * is a multiplication
  • floor (x) is a function indicating a maximum integer not exceeding x.
  • the processing amount of the base station 100 can be reduced.
  • the resource blocks RB11 and RB12 that are mapped to the mobile terminal UE5 described in FIG. 5 perform precoding processing using the same precoding matrix, so that the generated precoding matrix is reduced and the processing amount is reduced. Can do.
  • propagation path estimation accuracy by interpolation processing of the data signal demodulation reference signal in the mobile terminal 300 can be improved. Even when resource block bundling is not performed, fine precoding processing can be performed with respect to changes in the frequency direction transmission path condition, and reception performance for mobile terminal 300 can be improved.
  • the processing amount of the base station 100 can be reduced. For example, since the base station 100 can identify the resource block bundling processing unit by the number (position) of the resource block to be mapped, the processing amount of the scheduling process and the precoding process can be reduced.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of interpolation of propagation path estimation values using a reference signal for data signal demodulation performed by the propagation path estimation unit 309 when resource block bundling is not performed.
  • FIG. 6 shows, as an example, the case of resource blocks RB6 and RB7 mapped to the mobile terminal UE3 in FIG. Further, the case of CDM group number 1 is shown as a data signal demodulation reference signal.
  • the mobile terminal 300 since the precoding process is performed independently for each resource block, the mobile terminal 300 performs interpolation of the propagation path estimation value using the data signal demodulation reference signal for each resource block. .
  • the channel estimation value interpolation using the data signal demodulation reference signal is performed in the frequency direction in each of the interpolation units 601 to 604.
  • the mobile terminal 300 performs interpolation of the channel estimation value in the time direction for each resource block. That is, the mobile terminal 300 performs interpolation of propagation path estimated values in the time direction in interpolation units 601 and 603, and performs interpolation of propagation path estimated values in the time direction in interpolation units 602 and 604.
  • the mobile terminal 300 may obtain the propagation path estimated value using an average calculation as interpolation of the propagation path estimated value in the time direction.
  • two-dimensional interpolation may be used for interpolation of propagation path estimation values using the data signal demodulation reference signal, and propagation path estimation values may be interpolated for each resource block.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of interpolation of channel estimation values using a data signal demodulation reference signal performed by the channel estimation unit 309 when resource block bundling is performed.
  • FIG. 7 shows, as an example, the case of resource blocks RB11 and RB12 mapped to the mobile terminal UE5 in FIG. Further, the case of CDM group number 1 is shown as a data signal demodulation reference signal.
  • the mobile terminal 300 since the precoding process is performed over the two resource blocks, the mobile terminal 300 performs the interpolation of the channel estimation value using the data signal demodulation reference signal over the two resource blocks.
  • the channel estimation value interpolation using the data signal demodulation reference signal is performed in the frequency direction in each of the interpolation units 701 and 702.
  • the mobile terminal 300 performs interpolation of the channel estimation value in the time direction over the two resource blocks. That is, the mobile terminal 300 performs interpolation of propagation path estimated values in the time direction in interpolation units 701 and 702. At this time, when the moving speed of the mobile terminal 300 is slow (the Doppler frequency is low), the mobile terminal 300 may obtain the propagation path estimated value using an average calculation as interpolation of the propagation path estimated value in the time direction. . Note that the interpolation of the propagation path estimated value using the reference signal for data signal demodulation may use two-dimensional interpolation, or the propagation path estimated value may be interpolated over two resource blocks.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an effect in the propagation path estimation unit 309 when resource block bundling is performed.
  • FIG. 8 illustrates a case where propagation path estimation values are interpolated using the data signal demodulation reference signal over two resource blocks as described in FIG.
  • the shaded resource elements in FIG. 8 are mapped with data signal demodulation reference signals, and each mobile terminal 300 performs data signal demodulation with respect to the actual channel fluctuation value 801 (frequency response value).
  • the propagation path is estimated using the reference signal.
  • the mobile terminal 300 performs propagation path estimation value interpolation, such as propagation path estimation interpolation 802 to 806, for propagation path estimation between resource elements to which the data signal demodulation reference signal is mapped.
  • FIG. 8 illustrates a case where propagation path estimation values are interpolated using the data signal demodulation reference signal over two resource blocks as described in FIG.
  • the shaded resource elements in FIG. 8 are mapped with data signal demodulation reference signals, and each mobile terminal 300 performs data signal
  • the channel estimation value is interpolated using the reference signal for data signal demodulation over two resource blocks by resource block bundling. That is, propagation path estimation interpolation 804 can be obtained. Thereby, the accuracy of channel estimation can be improved and the accuracy of data signal demodulation can be improved.
  • MMSE interpolation, spline interpolation, FFT interpolation, or the like is used as an interpolation method, by performing resource block bundling, it is possible to increase channel estimation values for interpolation, and thus a greater effect can be obtained. .
  • the propagation path estimation unit 309 may perform interpolation of the propagation path estimation value for each resource block, and in this case, an operation for performing interpolation is performed. The amount can be reduced.
  • MU-MIMO Multi User-MIMO
  • the restriction on resource block mapping of the mobile terminal 300 multiplexed in the spatial domain can be reduced, the amount of processing such as scheduling processing in the base station 100 can be particularly reduced.
  • MU-MIMO in which mobile terminals 300 of the same combination are not spatially multiplexed in all the same resource blocks, but different combinations of mobile terminals 300 are spatially multiplexed in different resource blocks.
  • Three mobile terminals (first mobile terminal UE, second mobile terminal UE) in five resource blocks (first RB, second RB, third RB, fourth RB, fifth RB) ,
  • the third mobile terminal UE) is spatially multiplexed with MU-MIMO, and a base station specific resource block bundling rule with a PRG size of 2 is applied.
  • a resource block bundling unit is configured by the first RB, the second RB, the third RB, the fourth RB, and the fifth RB.
  • the first mobile terminal UE is assigned resource blocks of the first RB and the second RB
  • the second mobile terminal UE is assigned resource blocks of the third RB, the fourth RB, and the fifth RB.
  • the third mobile terminal UE is assigned resource blocks of the second RB, the third RB, and the fourth RB, and the first mobile terminal UE and the third RB are allocated in the resource block of the second RB.
  • the mobile terminal UE is spatially multiplexed, and the second mobile terminal UE and the third mobile terminal UE are spatially multiplexed in the resource blocks of the third RB and the fourth RB.
  • the first mobile terminal UE uses the data signal demodulation reference signal for the first mobile terminal UE between the resource blocks of the first RB and the second RB based on the resource block bundling rule specific to the base station. Interpolates the propagation path estimation value.
  • the second mobile terminal UE uses the reference signal for data signal demodulation for the second mobile terminal UE between the resource blocks of the third RB and the fourth RB based on the resource block bundling rule specific to the base station. Interpolates the propagation path estimation value. Based on the resource block bundling rule specific to the base station, the third mobile terminal UE interpolates the propagation path estimation using the data signal demodulation reference signal for the third mobile terminal UE using only the resource block of the second RB. And a channel estimation value interpolation using the data signal demodulation reference signal for the third mobile terminal UE is performed between the resource blocks of the third RB and the fourth RB. Each mobile terminal 300 demodulates the data signal using the estimated channel estimation value.
  • each mobile terminal 300 on which MU-MIMO is performed receives a spatially multiplexed data signal without being notified of information on a data signal demodulation reference signal of a resource block to which a common precoding matrix is applied. It can be detected properly.
  • the reference signal for demodulating the data signal has been described using a combination of CDM and FDM based on orthogonal codes, but is not limited thereto.
  • any signal can be used as the reference signal for data signal demodulation as long as both the base station and the mobile terminal are known signals.
  • a random number or pseudo-noise sequence for example, M
  • a pre-assigned parameter such as a number unique to the base station (cell ID) or a number unique to the mobile terminal (RNTI; Radio Network Temporary Identifier).
  • Maximum-length sequences Gold codes, orthogonal Gold codes, Walsh codes, OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor) codes, Hadamard codes, Barker codes, and the like can be used.
  • a sequence expanded cyclically may be used, or a sequence obtained by searching for a sequence excellent in autocorrelation characteristics and cross-correlation characteristics using a computer or the like may be used.
  • resource elements that map data signal demodulation reference signals are mutually null (zero) between layers (for example, time division multiplexing or frequency division multiplexing). Etc.), code division multiplexing using a pseudo-noise sequence, and the like can be used.
  • the communication system in the second embodiment includes a base station 100 and a mobile terminal 300 similar to those in the communication system in the first embodiment, but the precoding unit 105 in the base station 100 and the propagation path estimation unit in the mobile terminal 300.
  • the processing at 309 is different. Below, it demonstrates centering on a different part from 1st Embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of mapping based on a resource block bundling rule unique to a mobile terminal used in the second embodiment of the present invention.
  • 12 resource blocks (RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB5) are provided for five mobile terminals 300 (mobile terminal UE1, mobile terminal UE2, mobile terminal UE3, mobile terminal UE4, mobile terminal UE5).
  • RB6, RB7, RB8, RB9, RB10, RB11, RB12) are mapped, and one resource block (RB1) is mapped to the mobile terminal UE1, and four resource blocks (RB2, RB3, RB4, RB5) are mapped, two resource blocks (RB6, RB7) are mapped to the mobile terminal UE3, three resource blocks are mapped to the mobile terminal UE4 (RB8, RB9, RB10), and the mobile terminal Two resource blocks (RB11, RB12) are mapped to UE5 It shows the case to be grayed. In the following description, a case will be described in which the position of a resource block to be resource block bundled is set specific to the mobile terminal as the resource block bundling rule specific to the mobile terminal.
  • the resource block bundling rule specific to the mobile terminal stipulates that the resource block bundling unit is configured from the resource block number assigned to the mobile terminal 300 from the smaller or larger resource block number. It is a rule.
  • the resource block bundling rule specific to the mobile terminal is such that two resource blocks adjacent to each other in the resource block for each mobile terminal 300 are configured as resource block bundling units, and the mapped resource block number starts from the smaller one. A case where a resource block bundling unit is configured is shown.
  • PRG1-1 specific to the mobile terminal UE1 is RB1
  • PRG2-1 specific to the mobile terminal UE2 is RB2 and RB3
  • PRG2-2 is RB4 and RB5, and is specific to the mobile terminal UE3 PRG3-1 of RB6 and RB7
  • PRG4-1 specific to mobile terminal UE4 is RB8 and RB9
  • PRG4-2 is RB10
  • PRG5-1 specific to mobile terminal UE5 is RB11 and RB12 as resource block bundling units, respectively.
  • RB1 is set as a unit of precoding processing for the mobile terminal UE1.
  • RB2 and RB3 are set as units of precoding processing, and RB4 and RB5 are set as units of precoding processing.
  • RB6 and RB7 are set as a unit of precoding processing for the mobile terminal UE3.
  • RB8 and RB9 are the units of precoding processing, and RB10 is the unit of precoding processing.
  • RB11 and RB12 are set as a unit of precoding processing for the mobile terminal UE5.
  • a common precoding matrix is applied to resource blocks in the unit of precoding processing.
  • the number of resource blocks allocated to the mobile terminal 300 is not divisible by the PRG size
  • resource block bundling is performed from the resource block having the smaller resource block number
  • the last PRG is set to the number of resource blocks smaller than the PRG size.
  • the number of resource blocks allocated to the mobile terminal 300 is 5 and the PRG size is 2
  • the number of resource blocks of the third PRG is 1. That is, the number of PRGs (N_PRG) is obtained as ceil (N_RB_UE / P) when the number of resource blocks (N_RB_UE) allocated to the mobile terminal 300 is PRG size (P).
  • / indicates division and ceil (x) is a function indicating the smallest integer exceeding x.
  • the number of resource blocks included in the first to (N_PRG-1) -th PRG is P.
  • the number of resource blocks included in the N_PRG-th PRG is N_RB_UE-P * floor (N_RB_UE B / P).
  • * is a multiplication
  • floor (x) is a function indicating a maximum integer not exceeding x.
  • the interpolation of the propagation path estimation value using the data signal demodulation reference signal performed by the propagation path estimation unit 309 is performed in the resource block bundling unit, assuming that the resource block bundling is performed as shown in FIG. Done. That is, the mobile terminal 300 uses a resource block bundling unit as a resource block bundling unit from the resource block with the smaller resource block number among the resource blocks mapped to the mobile terminal 300, and receives a plurality of data signal demodulation reference signals in the resource block bundling unit. Used to interpolate the channel estimate.
  • the mobile terminal 300 by performing precoding processing based on resource block bundling rules specific to the mobile terminal, the mobile terminal 300 recognizes the position of the resource block bundling unit based on information on resource block allocation. Therefore, it is not necessary to notify information about resource blocks to which a common precoding matrix is applied using a new control signal between the base station 100 and the mobile terminal 300, and as a result, the overhead of the control signal increases. Thus, it is possible to avoid deterioration of the efficiency of the communication system. Moreover, the processing in the base station 100 can be reduced. That is, since the resource block bundling unit is set for each mobile terminal, the number of resource blocks to be bundled increases, and the effect of interpolation of propagation path estimation values by resource block bundling can be enhanced.
  • the reception performance in terminal 300 can be further improved. Furthermore, since such an effect can be realized regardless of the scheduling of the base station 100, the processing amount of the scheduling process in the base station 100 can be reduced. Further, the unit of precoding processing can be reduced regardless of the scheduling of the base station 100. Therefore, the amount of scheduling processing and precoding processing can be reduced.
  • the processing amount of the scheduling process in the base station 100 is reduced, and the propagation path estimation by the reference signal for data signal demodulation in the mobile terminal 300 is performed. Accuracy can be improved. Further, by setting the number of resource blocks to be bundled in the resource block specific to the mobile terminal, it is possible to reduce the amount of scheduling processing in the base station 100 and realize more flexible adaptive control.
  • the second embodiment is preferably applied to resource blocks for which MU-MIMO is not performed.
  • a suitable precoding process may be applied to a single mobile terminal 300. Therefore, based on resource block bundling rules specific to the mobile terminal, Even if the recording process is performed in units of resource block bundling, it is possible to improve the reception performance in the mobile terminal 300 without degrading the efficiency of the communication system.
  • the resource block bundling unit is set for each mobile terminal, the number of resource blocks to be bundled increases, and the resource block band Since the effect of the interpolation of the propagation path estimated value by the ring can be enhanced, the reception performance in the mobile terminal 300 can be further improved.
  • the resource block bundling rule specific to the mobile terminal is a case where a resource block bundling unit is configured from the resource block with the smaller resource block number among the resource blocks mapped to the mobile terminal 300.
  • a resource block bundling unit may be configured from the resource block number mapped to the mobile terminal 300, starting from the larger resource block number.
  • the PRG size unique to the mobile terminal is 2 has been described.
  • the present invention is not limited to this, and various values can be used.
  • the PRG size can be defined according to the system bandwidth and the number of resource blocks mapped to the mobile terminal.
  • resource blocks that are less than the PRG size among resource blocks mapped to the mobile terminal 300 can be included in other resource block bundling.
  • the precoding process may be performed with the RB 10 as one of the PRG 4-1. Thereby, the effect of the interpolation of the propagation path estimated value by resource block bundling can be acquired with respect to all the mapped resource blocks.
  • resource block bundling rules specific to the mobile terminal may be performed for each set of resource blocks that are continuous in the frequency domain among the resource blocks allocated to the mobile terminal 300. As shown in FIG. 9, description will be given assuming a communication system using 12 resource blocks.
  • a set (set 1) composed of RB1, RB2, and RB3, which is a set of resource blocks continuous in the frequency domain, from RB9 and RB10
  • the resource block bundling rule specific to the mobile terminal is applied to each set of the set to be configured (set 2).
  • one PRG is configured from RB1 and RB2, and one PRG is configured from RB3.
  • one PRG is composed of RB9 and RB10.
  • resource block bundling is not applied between resource blocks that are discontinuous in the frequency domain, and resource block bundling is applied only between resource block bundlings that are continuous in the frequency domain, Interpolation of propagation path estimation values between resource blocks with significantly different propagation path fluctuations can be avoided, and reception performance at the mobile terminal 300 can be improved.
  • the communication system according to the third embodiment includes a base station 100 and a mobile terminal 300 similar to those in the communication system according to the first embodiment, but includes a precoding unit 105 in the base station 100 and a propagation path estimation unit in the mobile terminal 300.
  • the processing at 309 is different. Below, it demonstrates centering on a different part from 1st Embodiment.
  • the base station 100 and the mobile terminal 300 according to the third embodiment of the present invention include a resource block bundling rule specific to the base station according to the first embodiment and a resource block bundling rule specific to the mobile terminal according to the second embodiment. Any one of them can be selected and used.
  • the base station 100 designates a resource block number for mapping a data signal to the mobile terminal 300.
  • a plurality of RB assignment types are specified in advance as the RB assignment type.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the RB allocation type.
  • the RB allocation type illustrated in FIG. 10 is an RB allocation type (Allocation Type 0) in which a data signal is mapped for each resource block group.
  • the resource block group is composed of at least one resource block
  • the example of FIG. 10 shows a case where one resource block group is composed of two resource blocks. That is, RBGs (Resource Block Groups) 1 to 6 allocate allocation resources 1001 to 1006, respectively.
  • RBGs Resource Block Groups
  • FIG. 10 for example, a 1-bit flag is configured for each RBG, and the base station 100 uses a bitmap format including flags for all RBGs within the system bandwidth. This can be realized by notifying the mobile terminal 300.
  • the resource block bundling units described in the first embodiment and the second embodiment may be the same in number and position as resource block groups. In that case, it is preferable to use a resource block bundling rule specific to the base station. Even when the resource block bundling rule specific to the mobile terminal is used, the same effect can be obtained. In addition, when the number or position of resource block bundling units and resource block groups are different, it is preferable to use resource block bundling rules specific to the mobile terminal. Even when the base station-specific resource block bundling rule is used, the amount of processing such as scheduling processing in the base station 100 can be reduced. For example, the processing amount in the base station 100 can be reduced with respect to a system that performs MU-MIMO.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the RB allocation type.
  • the RB allocation type shown in FIG. 11 is composed of a plurality of subsets, each resource block group is configured in any subset, and a data signal is mapped to the mobile terminal 300 for each resource block in any subset.
  • RB allocation type (Allocation Type 1).
  • FIG. 11 shows a case where the RBG size is 2 and the number of subsets is 2 (subset 1 and subset 2).
  • the base station 100 can select a part or all of the allocation resources 1101 to 1106 for the mobile terminal 300.
  • the base station 100 sets the flags for some or all of the allocation resources in the subset in the bitmap format by the mobile terminal 300. This can be achieved by notifying Note that arbitrary numbers can be used as the number of resource blocks and the number of subsets constituting the resource block group, and these numbers can be defined according to the system bandwidth. Further, the resource block bundling unit, the resource block group, and the number or position of the resource block bundling units described in the first embodiment or the second embodiment may be the same. In that case, it is preferable to use the resource block bundling rule specific to the base station described in the first embodiment. The same effect can be obtained even when the resource block bundling rule unique to the mobile terminal described in the second embodiment is used.
  • resource block bundling unit and the number or position of resource block groups and subsets are different, it is preferable to use resource block bundling rules specific to the mobile terminal. Even when the base station-specific resource block bundling rule is used, the amount of processing such as scheduling processing in the base station 100 can be reduced. For example, the processing amount in the base station 100 can be reduced with respect to a system that performs MU-MIMO.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the RB allocation type.
  • the RB allocation type illustrated in FIG. 12 is an RB allocation type in which a data signal is mapped to resource blocks continuous to the mobile terminal 300 (Allocation Type 2).
  • the resource block number RB_start having the smallest resource block number (data signal mapping starts) among the resource blocks to which the data signal is mapped and the resource block to be mapped
  • the base station 100 notifies the mobile terminal 300 using the number L_CRB.
  • the example of FIG. 12 shows a case where the base station 100 allocates the allocation resource 1201 to the mobile terminal 300, where RB_start is 2 and L_CRB is 4.
  • the control information indicating RB_start and L_CRB may be configured as independent information, or may be configured as an index number indicating such information by joint coding.
  • resource block bundling rules specific to the mobile terminal.
  • the effect of interpolation of channel estimation values by resource block bundling can be obtained regardless of scheduling in the base station 100.
  • the base station-specific resource block bundling rule is used, the amount of processing such as scheduling processing in the base station 100 can be reduced. For example, the processing amount in the base station 100 can be reduced with respect to a system that performs MU-MIMO.
  • resource block bundling rule As described above, by selecting a resource block bundling rule according to the RB allocation type, resource block bundling having a high affinity for the RB allocation type can be realized, and scheduling processing in the base station 100, etc. The amount of processing can be reduced, the accuracy of propagation path estimation in the mobile terminal 500 can be improved, and as a result, efficient data transmission can be achieved.
  • the present invention is not limited to this.
  • various control information notified or broadcasted by the base station 100 for example, information included in RRC; Radio Resource Control signaling, information included in PDCCH: Physical Downlink Control Channel, etc.
  • communication system base station, mobile Including the terminal
  • data signal status for the mobile terminal for example, carrier to be mapped, subframe, resource block number, number of resource blocks, etc. It may be selected accordingly.
  • the resource block bundling rule may be selected according to the transmission mode for the mobile terminal 300.
  • the resource block bundling rule may be selected depending on whether the signal to be transmitted is SU-MIMO (Single User-MIMO) or MU-MIMO.
  • SU-MIMO Single User-MIMO
  • MU-MIMO multiple User-MIMO
  • base station 100 since base station 100 can set a suitable precoding matrix for each mobile terminal 300, it is preferable to use a resource block bundling rule specific to the mobile terminal.
  • MU-MIMO it is desirable that the base station 100 sets a precoding matrix suitable for a plurality of mobile terminals, so that a resource block bundling rule specific to the base station is preferably used.
  • the use of the resource block bundling rule specific to the base station can provide an effect of reducing the amount of scheduling processing. Even in the case of MU-MIMO, the channel estimation accuracy of the mobile terminal can be improved by using the resource block bundling rule specific to the mobile terminal. Further, whether the signal transmitted by the base station using the resource block is SU-MIMO is determined based on rank information (number of layers) notified to the mobile terminal 300, and based on the determination result. Thus, the resource block bundling rule may be selected.
  • the mobile terminal 300 can select the resource block bundling rule based on the rank information notified from the base station 100.
  • the mobile terminal 300 is notified that the data signal is transmitted by MIMO, but it is not explicitly indicated whether the data signal is transmitted by SU-MIMO or MU-MIMO. .
  • the mobile terminal 300 selects a resource block bundling rule specific to the base station, and there is no possibility that the data signal is transmitted by MU-MIMO (definitely When transmitting by SU-MIMO), a resource block bundling rule specific to the mobile terminal is selected.
  • the rank information (number of layers) is arranged in a physical downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel).
  • the base station 100 selects a resource block bundling rule specific to the base station, and a data signal (PDSCH) based on the selected resource block bundling rule specific to the base station
  • a resource block bundling rule specific to the mobile terminal is selected, and Based on the resource block bundling rule, precoding processing of the data signal (PDSCH) and the data signal demodulation reference signal (DM-RS) is performed.
  • base station 100 transmits PDCCH including information indicating the number of layers, PDSCH subjected to precoding processing, and DM-RS to mobile terminal 300 in the same subframe.
  • the mobile terminal 300 detects the PDCCH addressed to itself.
  • the mobile terminal 300 that has detected the PDCCH addressed to its own terminal confirms information indicating the number of layers included in the PDCCH.
  • the mobile terminal 300 selects a resource block bundling rule according to the number of layers included in the PDCCH, and demodulates the PDSCH using DM-RS based on the selected resource block bundling rule.
  • the mobile terminal 300 selects a resource block bundling rule specific to the base station, and uses DM-RS based on the selected resource block bundling rule specific to the base station.
  • a resource block bundling rule specific to the mobile terminal is selected, and DM-RS is used based on the selected resource block bundling rule specific to the mobile terminal.
  • the received PDSCH is demodulated.
  • the resource block bundling rule may be selected according to the transmission mode for the mobile terminal 300.
  • the resource block bundling rule may be selected depending on whether the signal to be transmitted is closed loop (closed loop) control or open loop (open loop) control.
  • the base station 100 can implement the precoding process with high accuracy by using the resource block bundling rule specific to the mobile terminal.
  • the mobile terminal 300 can improve the propagation path estimation accuracy by using resource block bundling rules specific to the mobile terminal.
  • the base station 100 can perform flexible scheduling while realizing precoding processing with high accuracy.
  • the base station 100 can perform more flexible scheduling by using a resource block bundling rule specific to the base station.
  • the resource block bundling rule may be selected according to the size of the data signal transmitted to the mobile terminal 300.
  • the resource block bundling rule may be selected by comparing the number of resource blocks mapped to the mobile terminal 300 with a predetermined number. In that case, when the number of resource blocks to be mapped to the mobile terminal 300 is smaller than the specified number, improvement of propagation path estimation accuracy by interpolation of propagation path estimated values using the data signal demodulation reference signal of the mobile terminal 300 Since a large effect can be obtained, it is preferable to use resource block bundling rules specific to the mobile terminal. In addition, when the number of resource blocks to be mapped to the mobile terminal 300 is larger than the specified number, the effect of reducing processing by scheduling of the base station 100 can be greatly obtained.
  • the number of resource blocks to be mapped to the mobile terminal 300 is smaller than the specified number, even when the base station-specific resource block bundling rule is used, an effect of reducing processing by scheduling of the base station 100 can be obtained. .
  • the data signal demodulation reference signal of the mobile terminal 300 is used even when the resource block bundling rule specific to the mobile terminal is used. The effect of improving the propagation path estimation accuracy by interpolation of the propagation path estimation value can be obtained.
  • the fourth embodiment of the present invention will be described below.
  • the communication system in the fourth embodiment includes an anchor base station and a coordinated base station similar to the base station 100 in the first embodiment, and a mobile terminal 300. Below, it demonstrates centering on a different part from 1st Embodiment.
  • the case of transmitting by a single base station has been described. That is, although the case where the base station 100 performs data transmission to the mobile terminal 300 has been described, even in the case of cooperative communication (for example, CoMP (Cooperative Multipoint) transmission, heterogeneous network, etc.) by a plurality of base stations, the first The same effect as described in the third to third embodiments can be obtained.
  • cooperative communication for example, CoMP (Cooperative Multipoint) transmission, heterogeneous network, etc.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating cooperative communication by a plurality of base stations.
  • the anchor base station 1301 first base station apparatus
  • the coordinated base station 1302 second base station apparatus
  • the anchor base station 1301 has the same configuration as the base station 100 in the first embodiment, and receives control information for the base station that receives feedback information from the mobile terminal and the mobile terminal 300 (for example, PDCCH (Physical Downlink Control). Information transmitted by (Channel) or the like).
  • the coordinated base station 1302 has the same configuration as the base station 100 in the first embodiment, and is a base station excluding the anchor base station 1301 among the base stations that perform coordinated communication with the mobile terminal 300. Further, the anchor base station 1301 and the cooperative base station 1302 can perform control for cooperative communication with each other through a wired line such as an optical fiber or a wireless line such as a relay.
  • the effects described in the first embodiment can be obtained by using a resource block bundling rule unique to a coordinated base station by using a common resource block bundling unit between the base stations performing cooperative communication.
  • the coordinated base station 1302 can match the resource block bundling rule of the anchor base station 1301.
  • the anchor base station 1301 may conform to the resource block bundling rule of the cooperative base station 1302.
  • the mobile terminal 300 can perform interpolation of the reference signal for data signal demodulation without being aware of the resource block bundling rule in each base station, the reception performance can be improved efficiently.
  • the effects described in the second embodiment can be obtained. It is done. Furthermore, since the mobile terminal 300 can perform interpolation of the reference signal for data signal demodulation without being aware of the resource block bundling rule in each base station, the reception performance can be improved efficiently. Further, even when each base station in cooperative communication has a resource block bundling rule specific to the base station, it can be realized without changing it, and therefore the amount of scheduling processing can be reduced. In addition, control for cooperative communication between base stations can be reduced.
  • the mobile terminal 300 can perform interpolation of the reference signal for data signal demodulation without being aware of the resource block bundling rule in each base station, the reception performance can be improved efficiently. Further, even when each base station in cooperative communication has a resource block bundling rule specific to the base station, it can be realized without changing it, and therefore the amount of scheduling processing can be reduced. In addition, control for cooperative communication between base stations can be reduced.
  • the base station 1301 and the cooperative base station 1302 perform cooperative communication has been described.
  • the base station mentioned here may be a physical base station apparatus in a cellular system, but in addition to this, a set of transmitting apparatuses (including relay apparatuses) that cooperate while extending cells. (A first transmitter and a second transmitter), or a set of transmitters that cooperate while transmitting reference signals for transmission path status measurement using different antenna ports (a first port and a second port).
  • the anchor base station 1301 and the cooperative base station 1302 can be used, and the same effect can be obtained.
  • the anchor base station 1301 is a base station device in a cellular system
  • the cooperative base station 1302 is a transmission device controlled by the anchor base station 1301 (for example, RRU (Remote Radio Unit), RRE (Remote Radio Equipment), Distributed). antenna), or the cooperative base station is a base station device in the cellular system, and the anchor base station can be a transmission device controlled and operated by the cooperative base station.
  • both the anchor base station and the coordinated base station may be transmission devices that are controlled and operated by a physical base station device in the cellular system.
  • the cooperative communication between the anchor base station and the cooperative base station has been described mainly in the case where the cooperative base station is adjacent to the anchor base station.
  • the present invention is not limited to this.
  • the same effect can be obtained even when the communication area of the anchor base station and the communication area of the coordinated base station overlap all or partly as in a heterogeneous network.
  • all or part of the carriers (carrier frequencies) of the respective base stations may overlap.
  • the anchor base station is a macro cell. Applicable.
  • the resource block bundling rule specific to the base station is used as the resource block bundling rule as described in the first embodiment.
  • Rules, resource block bundling rules specific to the mobile terminal as described in the second embodiment, resource block bundling rules specific to the base station or resource block bundling specific to the mobile terminal as described in the third embodiment A rule selected may be used.
  • precoding control can be performed with high accuracy, and reception power of a signal received by the base station 100 can be improved.
  • the base station 100 can improve the estimation accuracy of the propagation path estimation for the received signal.
  • the amount of scheduling processing for the mobile terminal 300 can be reduced.
  • the number or position of the resource blocks to be bundled in the resource block bundling rule has been described in advance.
  • the present invention is not limited to this.
  • the number of resource blocks to be bundled in resource block bundling rules using various control information for example, information included in RRC, information included in PDCCH, etc.
  • a position or the like can be notified or notified.
  • the resource block bundling rule specific to the base station or the resource block bundling rule specific to the mobile terminal can be included in various control information that the base station 100 notifies or broadcasts.
  • the program that operates on the base station 100 and the mobile terminal 300 related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • Each functional block of the base station 100 and the mobile terminal 300 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.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Base station 101 Encoding part 102 Scramble part 103 Modulation part 104 Layer mapping part 105 Precoding part 106 Resource element mapping part 107 OFDM signal generation part 108 Transmission antenna 109 Reference signal generation part 110 for a transmission path condition measurement Reference signal for data signal demodulation Generation unit 300 Mobile terminal 301 Reception antenna 302 OFDM signal demodulation unit 303 Resource element demapping unit 304 Filter unit 305 Layer demapping unit 306 Demodulation unit 307 Descramble unit 308 Decoding unit 309 Propagation path estimation unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

 データ信号復調用参照信号をデータ信号と共に送信する通信システムにおいて、主にプレコーディング処理に関し、効率的に適応制御を行う。 少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行う。

Description

基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法
 本発明は、基地局装置と端末装置から構成される通信システムにおいて、送信信号のプレコーディング処理を制御し、基地局装置と端末装置間で適した通信を行うことができる基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法に関する。
 例えば、LTE(Long Term Evolution)、LTE-Advanced、WiMAXのような移動無線通信システムでは、基地局および移動端末に、複数の送受信アンテナをそれぞれ備え、MIMO(Multi Input Multi Output)技術により、高速なデータ伝送を実現することができる。一方、移動端末が伝送路状況測定用参照信号を用いて基地局と移動端末との間の伝送路状況を推定し、伝送路状況の推定結果を基地局に送信し、基地局が移動端末より受信した推定結果に基づいて、変調方式および符号化率(MCS(Modulation and Coding Scheme))、空間多重数(レイヤー、ランク)、プレコーディング行列(プレコーディング重み、プレコーディングベクトル)などを適応的に制御することで、より効率的なデータ伝送を実現することができる。
 特に、プレコーディング行列を制御するプレコーディング処理では、基地局が移動端末のデータ信号に対して、位相回転などの信号処理を行うことによって、移動端末における受信性能が向上できる。例えば、非特許文献1で記載された方法を用いることができる。
 一方、基地局は、移動端末のデータ信号と共に、データ信号復調用参照信号をサブフレームに挿入して送信することができる。データ信号復調用参照信号は、基地局および移動端末で既知の信号であり、データ信号と同じプレコーディング処理が行われる。そのため、移動端末は、データ信号に対する伝搬路の位相と振幅の変動と同時に、基地局が施したプレコーディング行列もデータ信号復調用参照信号を用いて推定することができ、基地局のプレコーディング処理で用いられたプレコーディング行列を知ることなくデータ信号を復調できる。これにより、基地局は移動端末のデータ信号に対して行ったプレコーディング行列を通知する必要がなく、制御信号のオーバーヘッドが低減できる。例えば、非特許文献2で記載された方法を用いることができる。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical layer procedures(Release 8)、3GPP TS 36.211 V8.9.0(2009-12)、2009年12月。 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network;Further Advancements for E-UTRA Physical Layer Aspects(Release 9)、3GPP TR 36.814 V9.0.0(2010-03)、2010年3月。
 基地局と移動端末間の伝送路状況は、移動端末毎に異なるため、移動端末毎に対して好適なプレコーディング行列は異なるかもしれない。また、移動端末毎においても、OFDMのように周波数方向および時間方向に分けられたリソースに対して好適なプレコーディング行列は異なるかもしれない。そのため、そのようなプレコーディング制御を、周波数方向および時間方向の伝送路状況の変動に応じて、詳細に行うことにより、最適な適応制御が実現できる。一方、周波数方向および時間方向に分けられたリソースに対して、データ信号復調用参照信号がスキャッタードに(散在して)マッピングされる通信システムでは、移動端末は、周波数方向および時間方向の伝送路状況の変動を推定するために、複数のデータ信号復調用参照信号間で補間処理を行うことが好ましい。そのような補間処理では、補完するデータ信号復調用参照信号の数が多くなるにつれて、伝送路状況の推定精度が向上する。また、補完するデータ信号復調用参照信号の数は、基地局のプレコーディング処理に依存することになる。そのため、基地局は、移動端末がいずれのデータ信号復調用参照信号に対して共通のプレコーディング行列が用いられたかを認識する必要がある。しかしながら、基地局が共通のプレコーディング行列を適用するデータ信号復調用参照信号を制御信号を用いて通知すると、制御信号のオーバーヘッドの増大を招き、通信システムの効率を劣化させてしまう。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、データ信号復調用参照信号をデータ信号と共に送信する通信システムにおいて、主にプレコーディング処理に関し、効率的に適応制御を行うことのできる基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の基地局装置は、リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する基地局装置であって、
 少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うプレコーディング部を備えることを特徴とする。
 (2)また、本発明の基地局装置において、前記プレコーディング部は、前記基地局装置に固有のリソースブロックバンドリング規則でプレコーディング処理を行うことを特徴とする。
 (3)また、本発明の基地局装置において、前記リソースブロックバンドリング規則は、前記基地局装置のシステム帯域内のリソースブロック番号の最も小さいリソースブロックからリソースブロックバンドリング単位が構成される規則であることを特徴とする。
 (4)また、本発明の基地局装置において、前記プレコーディング部は、前記端末装置に固有のリソースブロックバンドリング規則でプレコーディング処理を行うことを特徴とする。
 (5)また、本発明の基地局装置において、前記リソースブロックバンドリング規則は、前記端末装置に割り当てられるリソースブロック内でリソースブロック番号の最も小さいリソースブロックからリソースブロックバンドリング単位が構成される規則であることを特徴とする。
 (6)また、本発明の基地局装置において、前記プレコーディング部は、前記基地局装置に固有のリソースブロックバンドリング規則または前記端末装置に固有のリソースブロックバンドリング規則のいずれかを選択してプレコーディング処理を行うことを特徴とする。
 (7)また、本発明の基地局装置において、前記プレコーディング部は、前記リソースエレメントマッピング部がマッピングするマッピング方法に基づいて、リソースブロックバンドリング規則を選択することを特徴とする。
 (8)また、本発明の基地局装置において、前記リソースブロックバンドリング規則は、リソースブロックを構成する位置であることを特徴とする。
 (9)また、本発明の基地局装置において、前記リソースブロックバンドリング規則は、リソースブロックを構成する数であることを特徴とする。
 (10)また、本発明の基地局装置は、複数の基地局装置が協調して、リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する基地局装置であって、
 少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うプレコーディング部を備えることを特徴とする。
 (11)また、本発明の端末装置は、リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理が行われた信号を基地局装置から受信する端末装置であって、
 少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定され、前記リソースブロックバンドリング単位で共通のプレコーディング処理を行われたデータ信号を受信する受信部と、前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行う伝搬路推定部を備えることを特徴とする。
 (12)また、本発明の端末装置において、前記伝搬路推定部は、前記参照信号から伝搬路推定値を推定し、前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記伝搬路推定値を補完することを特徴とする。
 (13)また、本発明の端末装置において、前記伝搬路推定部は、前記基地局装置に固有のリソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うことを特徴とする。
 (14)また、本発明の端末装置において、前記伝搬路推定部は、前記端末装置に固有のリソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うことを特徴とする。
 (15)また、本発明の通信システムは、基地局装置がリソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する通信システムであって、
 前記基地局装置は、少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うプレコーディング部を備え、
 前記端末装置は、前記プレコーディング部がプレコーディング処理したデータ信号を受信する受信部と、前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行う伝搬路推定部を備えることを特徴とする。
 (16)また、本発明の通信方法は、リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する基地局装置の通信方法であって、
 少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うステップを含むことを特徴とする。
 (17)また、本発明の通信方法は、リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理が行われた信号を基地局装置から受信する端末装置の通信方法であって、
 少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定され、前記リソースブロックバンドリング単位で共通のプレコーディング処理を行われたデータ信号を受信するステップと、前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うステップを含むことを特徴とする。
 (18)また、本発明の通信方法は、基地局装置がリソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する通信システムの通信方法であって、
 前記基地局装置は、少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うステップを含み、
 前記端末装置は、前記プレコーディング部がプレコーディング処理したデータ信号を受信するステップと、前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うステップを含むことを特徴とする。
 本発明によれば、データ信号復調用参照信号をデータ信号と共に送信する通信システムにおいて、主にプレコーディング処理に関し、効率的に適応制御を行うことができる。
本発明の第1の実施形態に係る基地局100の構成を示す概略ブロック図である。 レイヤーマッピング部104およびリソースエレメントマッピング部106がマッピングするデータ信号復調用参照信号、伝送路状況測定用参照信号、情報データ信号または制御情報信号の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動端末300の構成を示す概略ブロック図である。 サブフレームに配置されるリソースブロックの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態で用いる基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づくマッピングの一例を示す図である。 リソースブロックバンドリングが行われない場合の伝搬路推定部309で行われるデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間の一例を示す図である。 リソースブロックバンドリングが行われる場合の伝搬路推定部309で行われるデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間の一例を示す図である。 リソースブロックバンドリングが行われる場合の伝搬路推定部309における効果を示す図である。 本発明の第2の実施形態で用いる移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則に基づくマッピングの一例を示す図である。 RB割り当てタイプの一例を示す図である。 RB割り当てタイプの一例を示す図である。 RB割り当てタイプの一例を示す図である。 複数の基地局による協調通信を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 (第1の実施形態)
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。本第1の実施形態における通信システムは、基地局100(基地局装置、送信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)、移動端末300(受信点、受信端末、受信装置、第3の通信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE)を備える。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る基地局100の構成を示す概略ブロック図である。図1において、基地局100は、符号部101、スクランブル部102、変調部103、レイヤーマッピング部104、プレコーディング部105、リソースエレメントマッピング部106、OFDM信号生成部107、送信アンテナ108(送信アンテナポート)、伝送路状況測定用参照信号生成部109、データ復調用参照信号生成部110(参照信号生成部)を備えている。
 符号部101には、基地局100の上位層の処理装置から1以上のコードワード(送信データ信号、情報データ信号)が入力される。符号部101は、それぞれのコードワードを、ターボ符号、畳込み符号、LDPC(Low Density Parity Check)符号などの誤り訂正符号により符号化し、スクランブル部102に出力する。ここで、コードワードはHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの再送制御を行う処理単位、誤り訂正符号化を行う処理単位、あるいはそれらの処理単位を複数まとめたものの信号などとすることができる。
 スクランブル部102は、基地局100毎や移動端末300毎などに異なるスクランブル符号を生成し、符号部101が符号化した信号に対して、生成したスクランブル符号を用いてスクランブル処理を行う。変調部103は、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)などの変調方式を用いて、スクランブル処理を行った信号に変調処理を行い、レイヤーマッピング部104に出力する。
 データ信号復調用参照信号生成部110は、移動端末300で情報データ信号を復調するための参照信号として、各レイヤー間で直交または準直交するデータ信号復調用参照信号(DM-RS(Demodulation Reference Signal)、DRS(Dedicated Reference Signal)、Precoded RS、ユーザ固有参照信号、UE-specific RS)を生成し、レイヤーマッピング部104に出力する。また、以下では、データ信号復調用参照信号を単に参照信号とも称す。
 ここで、データ信号復調用参照信号は、移動端末300に対するデータ信号と共にプレコーディング処理が行われる。また、各レイヤーのデータ信号復調用参照信号は、Walsh符号などの直交符号による符号分割多重(CDM;Code Division Multiplexing)と周波数分割多重(FDM;Frequency Division Multiplexing)のいずれか用いて、またはそれらを併用して、直交化される。また、データ信号復調用参照信号は、移動端末300に対するレイヤー数に応じて異なる形式の直交化が行われてもよい。具体的には、レイヤー数が1または2のときは、データ信号復調用参照信号は符号長が2の直交符号を用いたCDMが適用される。レイヤー数が3または4のときは、データ信号復調用参照信号は符号長が2の直交符号を用いたCDMおよびFDMが適用される。レイヤー数が5~8のときは、データ信号復調用参照信号は符号長が4の直交符号を用いたCDMおよびFDMが適用される。また以下では、CDMによって多重されるデータ信号復調用参照信号のグループをCDMグループと呼ぶ。
 レイヤーマッピング部104は、データ信号復調用参照信号生成部110から入力されたデータ信号復調用参照信号を、MIMO(Multi-Input Multi-Output)などの空間多重を行うレイヤーのそれぞれにマッピングする。さらに、レイヤーマッピング部104は、データ信号復調用参照信号を除いたリソースエレメントに、それぞれの変調部103が出力した信号を、レイヤー毎にマッピングする。例えば、コードワード数が2で、レイヤー数を8であるとすると、それぞれのコードワードを4つの並列信号に変換することでレイヤー数を8にすることなどが考えられるが、これに限るものではない。
 プレコーディング部105は、レイヤーマッピング部104が出力した信号を、プレコーディング処理を行い、アンテナポート(送信アンテナ、論理ポート)数の並列信号に変換する。ここで、プレコーディング処理は、移動端末300が効率よく受信できるように(例えば、受信電力が最大になるように、または隣接セルからの干渉が小さくなるように、または隣接セルへの干渉が小さくなるように)、レイヤーマッピング部104が出力した信号に対して位相回転などを行うことが好ましい。また、予め決められたプレコーディング行列による処理、CDD(Cyclic Delay Diversity)、送信ダイバーシチ(SFBC(Spatial Frequency Block Code)ダイバーシチ、STBC(Spatial Time Block Code)ダイバーシチ、TSTD(Time Switched Transmission Diversity)、FSTD(Frequency Switched Transmission Diversity)など)を用いることができるがこれに限るものではない。また、基地局100のプレコーディング部105は、移動端末300からフィードバックされたプレコーディング行列を示す識別子(PMI(Precoding Matrix Indicator)に基づいて、プレコーディング処理を行うことができる。
 また、プレコーディング部105は、リソースエレメントマッピング部106がマッピングするスケジューリング情報および基地局固有(基地局がカバーするセル固有)のリソースブロックバンドリング(PRB bundling)規則に基づいて、プレコーディング処理を行う。すなわち、基地局100はシステム帯域幅における各リソースブロックに対して、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を予め設定しておき、その基地局固有のリソースブロックバンドリング規則およびスケジューリング情報から取得するマッピングするリソースブロックに基づいて、プレコーディング処理を行う。ここで、リソースブロックバンドリングは、少なくとも1つのリソースブロックを単位とし、そのリソースブロックバンドリングされたリソースブロックに対して、プレコーディング処理を行うことである。すなわち、移動端末300に対してマッピングされたリソースブロックに対して、リソースブロックバンドリングされたリソースブロック毎に異なるプレコーディング処理を行うことができる。また、リソースブロックバンドリングされたリソースブロック毎に必ずしも異ならせる必要はなく、一部または全部のリソースブロックバンドリング間で同じプレコーディング処理を行ってもよい。それにより、プレコーディング処理に対する処理量を軽減することができる。その場合でも、後述する移動端末300は、リソースブロックバンドリングされたリソースブロック毎に伝搬路推定処理を行うことが好ましい。
 ここで、リソースブロックバンドリング規則は、リソースブロックをバンドリングする(束ねる、まとめる)単位(リソースブロックバンドリング単位)であり、具体的にはリソースブロックバンドリングされるリソースブロックの位置や、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの数である。リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの位置を基地局固有に設定することにより、基地局100におけるスケジューリング処理の処理量を軽減させることができる。特に、MU-MIMO時に効果が大きく得られる。また、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの数を基地局固有に設定することにより、基地局100におけるスケジューリング処理の処理量を軽減させることができる。
 また、例えば、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則として、システム帯域内のリソースブロック番号の最も小さいリソースブロックから複数のリソースブロックをリソースブロックバンドリングの単位としてリソースブロックバンドリングが行われる。なお、システム帯域内のリソースブロック番号の最も大きいリソースブロックから複数のリソースブロックをリソースブロックバンドリングの単位としてリソースブロックバンドリングが行われてもよい。
 また、レイヤーマッピング部104は、上記で説明したようなプレコーディング処理のように、移動端末300に対してマッピングされたリソースブロックに対して、リソースブロックバンドリングされたリソースブロック毎に異なるレイヤー数にするようにレイヤーマッピング処理を行ってもよい。これにより、さらに柔軟な適応制御ができる。以下の説明では、リソースブロックバンドリングに関するプレコーディング処理についてするが、その場合でも、同時にまたはそれ単独でレイヤーマッピング処理を行う場合でも適用できる。
 伝送路状況測定用参照信号生成部109は、基地局100と移動端末300との間の伝送路状況を測定するために、基地局100および移動端末300で互いに既知の伝送路状況測定用参照信号(セル固有参照信号、CRS (Common RS)、Cell-specific RS、Non-precoded RS)を生成し、リソースエレメントマッピング部106に出力する。このとき、伝送路状況測定用参照信号は、基地局100および移動端末300が共に既知の信号であれば、任意の信号(系列)を用いることができる。例えば、基地局100に固有の番号(セルID)などの予め割り当てられているパラメータに基づいた乱数や疑似雑音系列を用いることができる。また、アンテナポート間で伝送路状況測定用参照信号を直交させる方法として、伝送路状況測定用参照信号をマッピングするリソースエレメントをアンテナポート間で互いにヌル(ゼロ)とする方法、疑似雑音系列を用いて符号分割多重する方法、またはそれらを組み合わせた方法などを用いることができる。
 リソースエレメントマッピング部106は、プレコーディング部105が出力したデータ信号およびデータ信号復調用参照信号、伝送路状況測定用参照信号生成部109が出力した伝送路状況測定用参照信号を、それぞれのアンテナポートのリソースエレメントにマッピングを行う。なお、基地局100は、移動端末300が制御情報信号を復調するための参照信号をさらに生成し、マッピングすることもできる。なお、プレコーディング部105およびリソースエレメントマッピング部106が行うプレコーディング処理およびリソースエレメントマッピング処理の詳細については後述する。
 図2は、リソースエレメントマッピング部106がマッピングするデータ信号復調用参照信号、伝送路状況測定用参照信号、データ信号または制御情報信号の一例を示す図である。図2は基地局のアンテナポート数が8、データ信号復調用参照信号のCDMグループ数が2のときに、リソースエレメントマッピング部106がそれぞれの信号をマッピングした場合を示している。また、1つのサブフレーム内の2つのリソースブロック(リソースブロックペア)を表しており、1つのリソースブロックは周波数方向に12のサブキャリアと時間方向に7のOFDMシンボルで構成される。1つのOFDMシンボルのうち、それぞれのサブキャリアをリソースエレメントとも呼ぶ。それぞれのサブフレームのうち、時間方向に前後の7つのOFDMシンボルをそれぞれスロットとも呼ぶ。
 図2の色付けしたリソースエレメントのうち、CDMグループ番号1~2のデータ信号復調用参照信号をそれぞれD1~D2、アンテナポート1~8の伝送路状況測定用参照信号をそれぞれC1~C8と表している。さらに、図2に記載のように、リソースエレメントマッピング部106は、伝送路状況測定用参照信号とデータ信号復調用参照信号をマッピングしたリソースエレメント以外のリソースエレメントに、データ信号または制御情報信号をマッピングする。なお、この例では、データ信号および制御情報信号のレイヤー数は最大8とすることができ、例えば、データ信号のレイヤー数を2、制御情報信号のレイヤー数を1とすることができる。
 ここで、リソースブロックは、通信システムが用いる周波数帯域幅(システム帯域幅)に応じて、その数が変更されることができる。例えば、6~110個のリソースブロックが用いられることができ、さらに、複数の周波数帯域を集約して同時に通信を行なう技術(周波数アグリゲーション)により、システム帯域幅内で110個以上のリソースブロックが用いられることも可能である。
 OFDM信号生成部107は、リソースエレメントマッピング部106が出力した周波数領域の信号を、逆高速フーリエ変換(IFFT(Inverse Fast Fourier Transform))などにより周波数時間変換処理を行い、時間領域の信号に変換する。さらに、OFDM信号生成部107は、それぞれのOFDMシンボルの一部を巡回的に拡張することでガードインターバル(サイクリックプレフィックス)を付加する。送信アンテナ108は、OFDM信号生成部107が出力した信号を、ベースバンドから無線周波数への変換処理などを行った後、送信する。
 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動端末300の構成を示す概略ブロック図である。図3において、移動端末300は、受信アンテナ301(受信アンテナポート)、OFDM信号復調部302、リソースエレメントデマッピング部303、フィルタ部304(伝搬路変動補償部、等化部、干渉除去部、干渉低減部)、レイヤーデマッピング部305、復調部306、デスクランブル部307、復号部308、伝搬路推定部309を備えている。
 移動端末300は少なくとも1つの受信アンテナ数(受信アンテナポート数)の受信アンテナ301を備えており、受信アンテナ301は、基地局100が送信し、伝送路(伝搬路、チャネル)を通った信号を受信し、受信した信号を無線周波数からベースバンド信号への変換処理などを行う。OFDM信号復調部302は、付加されたガードインターバルを除去し、高速フーリエ変換(FFT;Fast Fourier Transform)などにより時間周波数変換処理を行い、周波数領域の信号に変換する。
 リソースエレメントデマッピング部303は、基地局100でマッピングされた信号をデマッピング(分離)し、データ信号をフィルタ部304に、伝送路状況測定用参照信号およびデータ信号復調用参照信号を伝搬路推定部309にそれぞれ出力する。また、制御情報信号は、移動端末300全体(上位層も含む)で共有され、データ信号の復調など、移動端末300における様々な制御に用いられる(図示しない)。
 伝搬路推定部309では、入力されたデータ信号復調用参照信号に基づいて、各受信アンテナ301の各レイヤー(ランク、空間多重)に対する、それぞれのリソースエレメントにおける振幅と位相の変動(周波数応答、伝達関数)を推定(伝搬路推定)し、伝搬路推定値を求める。なお、データ信号復調用参照信号がマッピングされていないリソースエレメントは、データ信号復調用参照信号がマッピングされたリソースエレメントに基づいて、周波数方向および時間方向に伝搬路推定値を補間し、伝搬路推定を行う。その補間方法としては、線形補間、放物線補間、多項式補間、ラグランジュ補間、スプライン補間、FFT補間、最小平均二乗誤差(MMSE;Minimum Mean Square Error)補間、平均、選択、重み付け補間などの様々な方法が用いられることができる。
 また、伝搬路推定部309は、基地局100のプレコーディング部105が行った基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づくプレコーディング処理および基地局100のリソースエレメントマッピング部106がマッピングしたリソースブロックに基づいて、データ信号復調用参照信号間の補間を行う。詳細は後述する。
 また、伝搬路推定部309は、リソースエレメントデマッピング部303が出力した各基地局100から受信された伝送路状況測定用参照信号に基づいて伝送路状況を測定して伝送路状況測定値を生成し、生成した伝送路状況測定値に基づいてフィードバック情報を生成する。具体的には、受信した伝送路状況測定用参照信号を用いて、送信アンテナ108に対する受信アンテナ301の伝送路状況をそれぞれ測定し、伝送路状況測定値を生成する。生成した伝送路状況推定値に基づいて、フィードバック情報を生成する。さらに、フィードバック情報は、上り回線のチャネル(物理上りリンク制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control CHannel)または物理上りリンク共用チャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared CHannel)を通じて、基地局100に通知され、様々な処理の適応制御に用いられる(図示しない)。
 ここで、フィードバック情報について説明する。フィードバック情報としては様々な方法が用いられることができる。例えば、フィードバック情報として、基地局100に対する推奨送信フォーマット情報(インプリシットフィードバック情報)が用いられる場合、基地局100および移動端末300共に既知の送信フォーマットが予めインデックス化されているものとし、移動端末300はその送信フォーマットを用いた情報をフィードバックし、基地局100はその情報を用いて様々な処理を適応制御する。例えば、推奨送信フォーマット情報として推奨される符号化率および変調方式を示す情報であるCQI(Channel Quality Indicator)が用いられることができ、基地局100は移動端末300よりフィードバックされたCQIに基づき符号部101および変調部103を適応的に制御することができる。例えば、推奨送信フォーマット情報として推奨されるプレコーディング行列を示す情報であるPMI(Precoding Matrix Index)が用いられることができ、基地局100は移動端末300よりフィードバックされたPMIに基づきプレコーディング部105を適応的に制御することができる。例えば、推奨送信フォーマット情報として推奨されるレイヤー数を示す情報であるRI(Rank Indicator)を用いられることができ、基地局100は移動端末300よりフィードバックされたRIに基づきレイヤーマッピング部104やコードワードを生成する上位層を適応的に制御することができる。また、例えば、推奨送信フォーマット情報として推奨されるリソースのマッピングに関する情報が用いられることができ、基地局100はその情報に基づきリソースエレメントマッピング部106を適応的に制御することもできる。ここで、PMIはデータ伝送の方法、目的、用途などに応じて、複数種類に分けられることもできる。また、フィードバック情報として、伝送路状況を示す情報(エクスプリシットフィードバック情報)の場合、移動端末300は、基地局100からの伝送路状況測定用参照信号を用いて、基地局100との伝送路状況の情報をフィードバックする。その際、固有値分解や量子化などの様々な方法を用いて、伝送路状況の情報の情報量が削減されることもできる。基地局100では、フィードバックされた伝送路状況の情報を用いて、移動端末300に対して様々な処理の制御を行う。例えば、基地局100では、フィードバックされた情報に基づいて、移動端末300がデータ信号を受信したときに最適な受信ができるように符号化率及び変調方式、レイヤー数、プレコーディング行列を決定できる。
 フィルタ部304では、リソースエレメントデマッピング部303が出力した受信アンテナ301毎のデータ信号に対して、伝搬路推定部309が出力した伝搬路推定値を用いて、伝搬路補償を行い、レイヤー毎のデータ信号を検出(復元)する。その検出方法としては、ZF(Zero Forcing)基準やMMSE基準の等化、干渉除去などが用いられることができる。また、その他の検出方法として、MLD(Maximum Likelihood Detection)に基づく方法(例えば、QRM-MLD(QR decomposition and M-algorithm MLD)など)、SIC(Successive Interference Cancellation)に基づく方法(例えば、Turbo SIC、MMSE-SIC、ZF-SIC、BLAST(Bell laboratories layered space-time architecture)など)、PIC(Parallel Interference Cancellation)に基づく方法なども用いられることができる。
 レイヤーデマッピング部305は、レイヤー毎の信号をそれぞれのコードワードにデマッピング処理を行う。以降の処理部は、コードワード毎に処理を行う。復調部306は、基地局100で用いられた変調方式に基づいて、データ信号の復調を行う。デスクランブル部307は、基地局100で用いられたスクランブル符号に基づいて、データ信号のデスクランブル処理を行う。復号部308は、基地局100で施された符号化方法に基づいて、データ信号に対して誤り訂正復号処理を行い、誤り訂正復号処理を行ったデータを移動端末300の上位層へ出力する。
 ここで、プレコーディング部105およびリソースエレメントマッピング部106が行うプレコーディング処理およびリソースエレメントマッピング処理の詳細について説明する。
 図4は、サブフレームに配置されるリソースブロックの一例を示す図である。図4に示すサブフレームでは、システム帯域幅内にリソースブロックRB1~RB12の12個のリソースブロックが配置される場合を示している。このとき、基地局100は1つのリソースブロックを割り当ての単位として、移動端末300に対するデータ信号(物理下りリンク共用チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared CHannel))を1つ以上のリソースブロックにマッピングする。
 図5は、本発明の第1の実施形態で用いる基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づくマッピングの一例を示す図である。図5では、12個のリソースブロックに対して、5個の移動端末300(移動端末UE1、移動端末UE2、移動端末UE3、移動端末UE4、移動端末UE5)にリソースブロックが割り当てられる場合を示し、移動端末UE1は1個のリソースブロック(RB1)がマッピングされ、移動端末UE2は4個のリソースブロック(RB2、RB3、RB4、RB5)がマッピングされ、移動端末UE3は2個のリソースブロック(RB6、RB7)がマッピングされ、移動端末UE4は3個のリソースブロック(RB8、RB9、RB10)がマッピングされ、移動端末UE5は2個のリソースブロック(RB11、RB12)がマッピングされる場合を示す。以下の説明では、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則として、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの位置を基地局固有に設定する場合を説明する。図5では、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則は、隣接する2個のリソースブロックがリソースブロックバンドリング単位(PRG;PMI/RI Group)である場合を示す。すなわち、基地局固有のPRGサイズを2として、PRG1はRB1およびRB2を、PRG2はRB3およびRB4を、PRG3はRB5およびRB6を、PRG4はRB7およびRB8を、PRG5はRB9およびRB10を、PRG6はRB11およびRB12をそれぞれリソースブロックバンドリング単位とする。図5では、移動端末UE1に対して、RB1をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE2に対して、RB2をプレコーディング処理の単位とし、RB3およびRB4をプレコーディング処理の単位とし、RB5をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE3に対して、RB6をプレコーディング処理の単位とし、RB7をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE4に対して、RB8をプレコーディング処理の単位とし、RB9およびRB10をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE5に対して、RB11およびRB12をプレコーディング処理の単位とする。なお、PRGサイズは2に限定されるものではなく、様々な値が用いられることができ、さらにシステム帯域幅に応じて、PRGサイズが規定されてもよい。
 また、システム帯域幅のリソースブロック数がPRGサイズで割り切れない場合は、リソースブロック番号の小さいリソースブロックからリソースブロックバンドリングし、最後のPRGはPRGサイズよりも小さいリソースブロック数にする。例えば、リソースブロック数が5で、PRGサイズが2の場合、3番目のPRGのリソースブロック数は1となる。すなわち、PRG数(N_PRG)は、システム帯域幅のリソースブロック数(N_DL_RB)、PRGサイズ(P)のとき、ceil(N_DL_RB/P)で得られる。ただし、/は除算を示し、ceil(x)は、xを超える最小の整数を示す関数である。そのとき、1番目から(N_PRG-1)番目のPRGに含まれるリソースブロック数は、Pである。また、N_PRG番目のPRGに含まれるリソースブロック数は、N_DL_RB-P*floor(N_DL_RB/P)である。ただし、-は減算、*は乗算、floor(x)はxを超えない最大の整数を示す関数である。このように、最後のPRGをPRGサイズよりも小さいリソースブロック数にすることにより、システム帯域幅のリソースブロック数がPRGサイズで割り切れない場合でも適用することができる。また、フィードバック単位やリソースブロック割り当て単位などの他のパラメータとの整合性を保つことができ、効率的な処理ができる。
 このように、リソースブロックバンドリングを行うことによって、基地局100の処理量を軽減することができる。例えば、図5で説明した移動端末UE5に対してマッピングするリソースブロックRB11およびRB12はそれぞれ同じプレコーディング行列によりプレコーディング処理を行うため、生成するプレコーディング行列を低減させ、その処理量を軽減することができる。また、移動端末300におけるデータ信号復調用参照信号の補間処理による伝搬路推定精度を向上させることができる。なお、リソースブロックバンドリングを行わない場合でも、周波数方向の伝送路状況の変動に対して細かなプレコーディング処理を行うことができ、移動端末300に対する受信性能を向上させることができる。
 また、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づくプレコーディング処理を行うことによって、新たな制御信号を用いて共通のプレコーディング行列が適用されるリソースブロックのデータ信号復調用参照信号に関する情報を通知することを回避することができ、その結果、制御信号のオーバーヘッドの増大を回避して、通信システムの効率の劣化を回避することができる。さらに、基地局100の処理量を軽減することができる。例えば、基地局100はマッピングするリソースブロックの番号(位置)によって、リソースブロックバンドリングの処理単位を識別できるので、スケジューリング処理やプレコーディング処理の処理量を軽減することができる。
 次に、基地局100においてリソースブロックバンドリングによるプレコーディング処理が行われた場合に、移動端末300の伝搬路推定部309で行われるデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間処理について説明する。
 図6は、リソースブロックバンドリングが行われない場合の伝搬路推定部309で行われるデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間の一例を示す図である。図6では、一例として、図5における移動端末UE3にマッピングされたリソースブロックRB6およびRB7の場合を示す。また、データ信号復調用参照信号として、CDMグループ番号1の場合を示す。このとき、1個のリソースブロック毎にプレコーディング処理が独立して行われるため、移動端末300は、1個のリソースブロック毎にデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間を行う。すなわち、データ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間は、補間単位601~604のそれぞれで周波数方向に行われる。その後、移動端末300は、1個のリソースブロック毎に時間方向への伝搬路推定値の補間を行う。すなわち、移動端末300は、補間単位601および603で時間方向への伝搬路推定値の補間を行い、補間単位602および604で時間方向への伝搬路推定値の補間を行う。このとき、移動端末300は、移動端末300の移動速度が遅い(ドップラー周波数が低い)場合は時間方向への伝搬路推定値の補間として、平均演算を用いて伝搬路推定値を求めてもよい。なお、データ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間は、2次元補間を用いることもでき、1個のリソースブロック毎に伝搬路推定値の補間が行われてもよい。
 図7は、リソースブロックバンドリングが行われる場合の伝搬路推定部309で行われるデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間の一例を示す図である。図7では、一例として、図5における移動端末UE5にマッピングされたリソースブロックRB11およびRB12の場合を示す。また、データ信号復調用参照信号として、CDMグループ番号1の場合を示す。このとき、移動端末300は、2個のリソースブロックに亘ってプレコーディング処理が行われるため、2個のリソースブロックに亘ってデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間を行う。すなわち、データ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間は、補間単位701および702のそれぞれで周波数方向に行われる。その後、移動端末300は、2個のリソースブロックに亘って時間方向への伝搬路推定値の補間を行う。すなわち、移動端末300は、補間単位701および702で時間方向への伝搬路推定値の補間を行う。このとき、移動端末300は、移動端末300の移動速度が遅い(ドップラー周波数が低い)場合は時間方向への伝搬路推定値の補間として、平均演算を用いて伝搬路推定値を求めてもよい。なお、データ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間は、2次元補間を用いることもでき、2個のリソースブロックに亘って伝搬路推定値の補間が行われてもよい。
 図8は、リソースブロックバンドリングが行われる場合の伝搬路推定部309における効果を示す図である。図8では、図7で説明したような2個のリソースブロックに亘ってデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間が行われる場合を示している。図8の網掛けをしたリソースエレメントはデータ信号復調用参照信号がマッピングされており、実際の周波数方向の伝搬路変動値801(周波数応答値)に対して、移動端末300はそれぞれデータ信号復調用参照信号を用いて、伝搬路推定を行っている。さらに、移動端末300は、データ信号復調用参照信号がマッピングされたリソースエレメント間の伝搬路推定に関して、伝搬路推定補間802~806のように、伝搬路推定値の補間を行う。図8では、補間方法として線形補間を用いた場合を示している。このとき、リソースブロックバンドリングにより2個のリソースブロックに亘ってデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間を行うため、リソースブロック間の伝搬路推定値の補間が可能になる。すなわち、伝搬路推定補間804を得ることができる。これにより、伝搬路推定の精度を向上させ、データ信号復調の精度を向上させることができる。なお、補間方法として、MMSE補間、スプライン補間、FFT補間などを用いる場合、リソースブロックバンドリングを行うことによって、補間するための伝搬路推定値を多くすることができるため、さらに大きな効果が得られる。なお、基地局100がリソースブロックバンドリングを行った場合でも、伝搬路推定部309において、それぞれのリソースブロック毎に伝搬路推定値の補間を行っても良く、その場合は補間を行うための演算量を軽減することができる。
 本第1の実施形態で説明した方法を用いることにより、以上で説明した効果に加えて、特にMU-MIMO(Multi User-MIMO)時にも効果が得られる。その場合、空間領域で多重する移動端末300のリソースブロックマッピングに対する制約を軽減させることができるので、特に基地局100におけるスケジューリング処理などの処理量が軽減できる。詳細な説明を行う。全て同一のリソースブロックにおいて同一の組み合わせの移動端末300が空間多重されるのではなく、異なるリソースブロックで異なる組み合わせの移動端末300が空間多重されるMU-MIMOを想定する。5個のリソースブロック(第1のRB、第2のRB、第3のRB、第4のRB、第5のRB)に3つの移動端末(第1の移動端末UE、第2の移動端末UE、第3の移動端末UE)がMU-MIMOで空間多重され、PRGサイズが2の基地局固有のリソースブロックバンドリング規則が適用される場合について説明する。第1のRBと第2のRB、第3のRBと第4のRB、第5のRBでリソースブロックバンドリング単位が構成される。第1の移動端末UEには第1のRBと第2のRBのリソースブロックが割り当てられ、第2の移動端末UEには第3のRBと第4のRBと第5のRBのリソースブロックが割り当てられ、第3の移動端末UEには第2のRBと第3のRBと第4のRBのリソースブロックが割り当てられ、第2のRBのリソースブロックにおいて第1の移動端末UEと第3の移動端末UEが空間多重され、第3のRBと第4のRBのリソースブロックにおいて第2の移動端末UEと第3の移動端末UEが空間多重される。第1の移動端末UEは、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づき、第1のRBと第2のRBのリソースブロック間で第1の移動端末UEに対するデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間を行う。第2の移動端末UEは、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づき、第3のRBと第4のRBのリソースブロック間で第2の移動端末UEに対するデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間を行う。第3の移動端末UEは、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づき、第2のRBのリソースブロック単独で第3の移動端末UEに対するデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定の補間を行うと共に、第3のRBと第4のRBのリソースブロック間で第3の移動端末UEに対するデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間を行う。各移動端末300は、推定した伝搬路推定値を用いてデータ信号の復調を行う。このように、MU-MIMOが行われる各移動端末300は、共通のプレコーディング行列が適用されるリソースブロックのデータ信号復調用参照信号に関する情報を通知されることなく、空間多重されたデータ信号を適切に検出することができる。
 なお、以上の説明では、データ信号復調用参照信号は、直交符号によるCDMとFDMの併用した場合を説明したが、これに限定するものではない。このとき、データ信号復調用参照信号は、基地局および移動端末が共に既知の信号であれば、任意の信号(系列)を用いることができる。例えば、また、基地局に固有の番号(セルID)やその移動端末に固有の番号(RNTI;Radio Network Temporary Identifier)などの予め割り当てられているパラメータに基づいた乱数や疑似雑音系列(例えば、M(Maximum-length)系列、Gold符号、直交Gold符号、Walsh符号、OVSF(Orthogonal Variable Spreading Factor)符号、Hadamard符号、Barker符号などを用いることができ、さらにそれらの系列を巡回的にシフトした系列や巡回的に拡張した系列を用いてもよい。また、計算機などを用いて自己相関特性や相互相関特性に優れた系列を探索したものを用いてもよい。)を用いることができる。また、レイヤー間でデータ信号復調用参照信号を直交させる方法として、データ信号復調用参照信号をマッピングするリソースエレメントをレイヤー間で互いにヌル(ゼロ)とする方法(例えば、時間分割多重や周波数分割多重など)、疑似雑音系列を用いた符号分割多重する方法などを用いることができる。
 (第2の実施形態)
 以下、本発明の第2の実施形態について説明する。本第2の実施形態における通信システムは、第1の実施形態における通信システムと同様の基地局100および移動端末300を備えるが、基地局100におけるプレコーディング部105および移動端末300における伝搬路推定部309での処理が異なる。以下では、第1の実施形態と異なる部分を中心に説明する。
 図9は、本発明の第2の実施形態で用いる移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則に基づくマッピングの一例を示す図である。図9では、5個の移動端末300(移動端末UE1、移動端末UE2、移動端末UE3、移動端末UE4、移動端末UE5)に対して12個のリソースブロック(RB1、RB2、RB3、RB4、RB5、RB6、RB7、RB8、RB9、RB10、RB11、RB12)がマッピングされる場合について示し、移動端末UE1に1個のリソースブロック(RB1)がマッピングされ、移動端末UE2に4個のリソースブロック(RB2、RB3、RB4、RB5)がマッピングされ、移動端末UE3に2個のリソースブロック(RB6、RB7)がマッピングされ、移動端末UE4に3個のリソースブロックがマッピングされ(RB8、RB9、RB10)、移動端末UE5に2個のリソースブロック(RB11、RB12)がマッピングされる場合を示す。以下の説明では、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則として、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの位置を移動端末固有に設定する場合を説明する。移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則とは、移動端末300に割り当てられたリソースブロックに対して、リソースブロック番号の小さい方、または大きい方からリソースブロックバンドリング単位が構成されることが規定された規則である。図9では、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則は、移動端末300毎のリソースブロックにおいて隣接する2個のリソースブロックがリソースブロックバンドリング単位として構成され、マッピングされたリソースブロック番号の小さい方からリソースブロックバンドリング単位が構成される場合を示す。すなわち、移動端末固有のPRGサイズを2として、移動端末UE1固有のPRG1-1はRB1を、移動端末UE2固有のPRG2-1はRB2およびRB3、PRG2-2はRB4およびRB5を、移動端末UE3固有のPRG3-1はRB6およびRB7を、移動端末UE4固有のPRG4-1はRB8およびRB9、PRG4-2はRB10を、移動端末UE5固有のPRG5-1はRB11およびRB12をそれぞれリソースブロックバンドリング単位とする。このとき、移動端末UE1に対して、RB1をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE2に対して、RB2およびRB3をプレコーディング処理の単位とし、RB4およびRB5をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE3に対して、RB6およびRB7をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE4に対して、RB8およびRB9をプレコーディング処理の単位とし、RB10をプレコーディング処理の単位とする。また、移動端末UE5に対して、RB11およびRB12をプレコーディング処理の単位とする。ここで、プレコーディング処理の単位内のリソースブロックに対しては共通のプレコーディング行列が適用される。
 また、移動端末300に割り当てられたリソースブロック数がPRGサイズで割り切れない場合は、リソースブロック番号の小さいリソースブロックからリソースブロックバンドリングし、最後のPRGはPRGサイズよりも小さいリソースブロック数にする。例えば、移動端末300に割り当てられたリソースブロック数が5で、PRGサイズが2の場合、3番目のPRGのリソースブロック数は1となる。すなわち、PRG数(N_PRG)は、移動端末300に割り当てられたリソースブロック数(N_RB_UE)、PRGサイズ(P)のとき、ceil(N_RB_UE /P)で得られる。ただし、/は除算を示し、ceil(x)は、xを超える最小の整数を示す関数である。そのとき、1番目から(N_PRG-1)番目のPRGに含まれるリソースブロック数は、Pである。また、N_PRG番目のPRGに含まれるリソースブロック数は、N_RB_UE -P*floor(N_RB_UE B/P)である。ただし、-は減算、*は乗算、floor(x)はxを超えない最大の整数を示す関数である。このように、最後のPRGをPRGサイズよりも小さいリソースブロック数にすることにより、移動端末300に割り当てられたリソースブロック数がPRGサイズで割り切れない場合でも適用することができる。また、フィードバック単位やリソースブロック割り当て単位などの他のパラメータとの整合性を保つことができ、効率的な処理ができる。
 次に、伝搬路推定部309で行われるデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間は、図9で示すようなリソースブロックバンドリングがされたものとして、リソースブロックバンドリング単位で行われる。すなわち、移動端末300は、移動端末300に対してマッピングされたリソースブロックの内、リソースブロック番号の小さい方からリソースブロックバンドリング単位として、リソースブロックバンドリング単位における複数のデータ信号復調用参照信号を用いて、伝搬路推定値の補間を行う。
 本第2の実施形態では、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則に基づくプレコーディング処理を行うことによって、移動端末300はリソースブロックの割り当てに関する情報に基づいてリソースブロックバンドリング単位の位置を認識することができ、基地局100と移動端末300間で新たな制御信号を用いて共通のプレコーディング行列が適用されるリソースブロックに関する情報が通知される必要がなくなり、その結果、制御信号のオーバーヘッドの増大を回避して、通信システムの効率の劣化を回避することができる。また、基地局100における処理を軽減することができる。すなわち、リソースブロックバンドリング単位は移動端末毎に設定されるため、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの数が多くなり、リソースブロックバンドリングによる伝搬路推定値の補間の効果を高められるので、移動端末300における受信性能をさらに向上させることができる。さらに、そのような効果は基地局100のスケジューリングによらず実現できるため、基地局100におけるスケジューリング処理の処理量を軽減することができる。また、基地局100のスケジューリングによらず、プレコーディング処理の単位を少なくできる。そのため、スケジューリング処理やプレコーディング処理の処理量が軽減できる。
 特に、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの位置を移動端末固有に設定することにより、基地局100におけるスケジューリング処理の処理量を軽減させると共に、移動端末300におけるデータ信号復調用参照信号による伝搬路推定精度が向上できる。また、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの数を移動端末固有に設定することにより、基地局100におけるスケジューリング処理の処理量を軽減させると共に、より柔軟な適応制御を実現できる。
 本第2の実施形態は、MU-MIMOが行われないリソースブロックに対して適用することが好ましい。MU-MIMOが行われないリソースブロックでは、単一の移動端末300に対して好適なプレコーディング処理が適用されればよいので、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則に基づき、移動端末固有のプレコーディング処理がリソースブロックバンドリング単位で行われても、通信システムの効率の劣化を招くことなく、移動端末300における受信性能を向上させることができる。なお、MU-MIMOが行われるリソースブロックに対して適用した場合でも、リソースブロックバンドリング単位は移動端末毎に設定されるため、リソースブロックバンドリングされるリソースブロックの数が多くなり、リソースブロックバンドリングによる伝搬路推定値の補間の効果を高められるので、移動端末300における受信性能をさらに向上させることができる。
 なお、以上の説明では、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則として、移動端末300に対してマッピングされたリソースブロックの内、リソースブロック番号の小さい方からリソースブロックバンドリング単位が構成される場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則として、移動端末300に対してマッピングされたリソースブロックの内、リソースブロック番号の大きい方からリソースブロックバンドリング単位が構成されてもよい。
 なお、以上の説明では、移動端末固有のPRGサイズを2とした場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、様々な値を用いることができる。さらに、本発明は、システム帯域幅や移動端末に対してマッピングしたリソースブロック数に応じて、PRGサイズが規定されることができる。また、移動端末300に対してマッピングされたリソースブロックの内、PRGサイズに満たないリソースブロックは、他のリソースブロックバンドリングに含められることもできる。例えば、図9で示す移動端末UE4のように、RB10がPRGサイズに満たないので、RB10をPRG4-1の1つとしてプレコーディング処理が行われてもよい。これにより、マッピングされた全てのリソースブロックに対して、リソースブロックバンドリングによる伝搬路推定値の補間の効果を得ることができる。
 また、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則は、移動端末300に割り当てられるリソースブロックの中で周波数領域で連続するリソースブロックのセット毎に行われてもよい。図9に示すように、12個のリソースブロックが用いられる通信システムを想定して、説明する。移動端末300に、RB1とRB2とRB3とRB9とRB10が割り当てられる場合、周波数領域で連続するリソースブロックのセットである、RB1とRB2とRB3から構成されるセット(セット1)、RB9とRB10から構成されるセット(セット2)のそれぞれのセットで移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則が適用される。セット1では、RB1とRB2から1個のPRGが構成され、RB3から1個のPRGが構成される。セット2では、RB9とRB10から1個のPRGが構成される。このように、周波数領域で非連続なリソースブロック間でリソースブロックバンドリングが適用されないようにし、周波数領域で連続なリソースブロックバンドリング間でのみリソースブロックバンドリングが適用されるようにすることにより、伝搬路変動の大きく異なるリソースブロック間で伝搬路推定値の補間が行われることを回避することができ、移動端末300における受信性能を向上させることができる。
 (第3の実施形態)
 以下、本発明の第3の実施形態について説明する。本第3の実施形態における通信システムは、第1の実施形態における通信システムと同様の基地局100および移動端末300を備えるが、基地局100におけるプレコーディング部105および移動端末300における伝搬路推定部309での処理が異なる。以下では、第1の実施形態と異なる部分を中心に説明する。
 本発明の第3の実施形態における基地局100および移動端末300は、第1の実施形態における基地局固有のリソースブロックバンドリング規則と、第2の実施形態における移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を備えており、それらのいずれかを選択して用いることができる。
 基地局固有または移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を選択する方法として、その移動端末に対して通知されるリソースブロックのマッピング方法(リソースブロックマッピング方法、RB割り当てタイプ、Allocation Type)に基づいて選択する方法を用いることができる。具体的には、基地局100は、移動端末300に対してデータ信号をマッピングするリソースブロック番号を指定するが、その指定する方法をRB割り当てタイプとして、予め複数規定しておき、そのRB割り当てタイプを制御信号の1つとして通知する。
 以下では、RB割り当てタイプに応じたリソースブロックバンドリング規則について説明する。
 図10は、RB割り当てタイプの一例を示す図である。図10に示すRB割り当てタイプは、リソースブロックグループ毎にデータ信号がマッピングされるRB割り当てタイプ(Allocation Type 0)である。ここで、リソースブロックグループは、少なくとも1つのリソースブロックから構成され、図10の例では2個のリソースブロックから1個のリソースブロックグループが構成される場合を示す。すなわち、RBG(Resource Block Group)1~6はそれぞれ割り当てリソース1001~1006を割り当てる。また、図10に示すRB割り当てタイプの通知方法として、例えば、RBG毎に1ビットのフラグが構成され、システム帯域幅内の全てのRBG分のフラグから構成されるビットマップ形式で基地局100が移動端末300に通知することで実現できる。なお、リソースブロックグループを構成するリソースブロックの数は、任意の数が用いられることができ、システム帯域幅に応じて、その数が規定されることができる。また、第1の実施形態や第2の実施形態で説明したリソースブロックバンドリング単位とリソースブロックグループの数または位置を同じにしてもよい。その場合は、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることが好ましい。なお、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いた場合でも、同様の効果は得られる。また、リソースブロックバンドリング単位とリソースブロックグループの数または位置が異なる場合は、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることが好ましい。なお、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いた場合でも、基地局100におけるスケジューリング処理などの処理量を軽減させることができる。例えば、MU-MIMOを行うシステムに対して基地局100における処理量を軽減させることができる。
 図11は、RB割り当てタイプの一例を示す図である。図11に示すRB割り当てタイプは、複数のサブセットから構成され、各リソースブロックグループはいずれかのサブセットに構成され、移動端末300に対していずれかのサブセットのリソースブロック毎にデータ信号がマッピングされるRB割り当てタイプ(Allocation Type 1)である。図11では、RBGサイズが2、サブセットの数が2個(サブセット1、サブセット2)の場合について示す。図11では、サブセット2の場合、基地局100は割り当てリソース1101~1106の中から一部または全部を移動端末300に対して選択できる。また、図11に示すRB割り当てタイプの通知方法としては、サブセットの番号を示すサブセット番号に加えて、サブセット内の割り当てリソースの一部または全部に対するフラグをビットマップ形式で基地局100が移動端末300に通知することで実現できる。なお、リソースブロックグループを構成するリソースブロックの数およびサブセットの数は、任意の数が用いられることができ、システム帯域幅に応じて、それらの数が規定されることができる。また、第1の実施形態や第2の実施形態で説明したリソースブロックバンドリング単位とリソースブロックグループおよびサブセットの数または位置を同じにしてもよい。その場合は、第1の実施形態で説明した基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることが好ましい。なお、第2の実施形態で説明した移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いた場合でも、同様の効果は得られる。また、リソースブロックバンドリング単位とリソースブロックグループおよびサブセットの数または位置が異なる場合は、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることが好ましい。なお、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いた場合でも、基地局100におけるスケジューリング処理などの処理量を軽減させることができる。例えば、MU-MIMOを行うシステムに対して基地局100における処理量を軽減させることができる。
 図12は、RB割り当てタイプの一例を示す図である。図12に示すRB割り当てタイプは、移動端末300に対して連続するリソースブロックにデータ信号がマッピングされるRB割り当てタイプである(Allocation Type 2)。図12に示すRB割り当てタイプの通知方法としては、データ信号がマッピングされるリソースブロックの中でリソースブロック番号が一番小さい(データ信号のマッピングが開始される)リソースブロック番号RB_startおよびマッピングするリソースブロック数L_CRBを用いて基地局100が移動端末300に通知する。図12の例では、基地局100が移動端末300に対して割り当てリソース1201を割り当てる場合を示しており、そのときのRB_startは2であり、L_CRBは4である。なお、RB_startとL_CRBを示す制御情報としては、それぞれ独立な情報として示される構成でもよいし、ジョイントコーディングによりそれらの情報を示すインデックス番号として示される構成でもよい。図12に示すRB割り当てタイプの場合は、移動端末300毎に連続したリソースブロックを割り当てるため、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることが好ましい。その場合は、第2の実施形態で説明したように、基地局100におけるスケジューリングによらず、リソースブロックバンドリングによる伝搬路推定値の補間の効果が得られる。なお、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いた場合でも、基地局100におけるスケジューリング処理などの処理量を軽減させることができる。例えば、MU-MIMOを行うシステムに対して基地局100における処理量を軽減させることができる。
 以上のように、RB割り当てタイプに応じてリソースブロックバンドリング規則を選択することにより、RB割り当てタイプに対して親和性の高いリソースブロックバンドリングを実現することができ、基地局100におけるスケジューリング処理などの処理量の軽減、移動端末500における伝搬路推定精度の向上などが実現でき、結果として、効率的なデータ伝送ができる。
 なお、以上の説明では、RB割り当てタイプに応じてリソースブロックバンドリング規則を選択する場合を説明したが、これに限るものではない。例えば、基地局100が通知する、または報知する様々な制御情報(例えば、RRC;Radio Resource Controlシグナリングに含まれる情報、PDCCH;Physical Downlink Control CHannelに含まれる情報など)、通信システム(基地局、移動端末も含む)の状態(例えば、構成、リリース番号、送信モード、フィードバックモードなど)、移動端末に対するデータ信号の状態(例えば、マッピングするキャリア、サブフレーム、リソースブロック番号、リソースブロック数など)などに応じて選択してもよい。
 例えば、移動端末300に対する送信モードに応じてリソースブロックバンドリング規則が選択されるようにすることもできる。具体的には、送信する信号がSU-MIMO(Single User-MIMO)であるかMU-MIMOであるかに応じてリソースブロックバンドリング規則が選択されてもよい。その場合、SU-MIMOのときは、基地局100は移動端末300毎に好適なプレコーディング行列を設定できるため、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則が用いられることが好ましい。また、MU-MIMOのときは、基地局100は複数の移動端末間で適したプレコーディング行列を設定することが望ましいので、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則が用いられることが好ましい。なお、SU-MIMOのときでも、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることで、スケジューリング処理の処理量を軽減できるなどの効果が得られる。なお、MU-MIMOのときでも、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることで、移動端末の伝搬路推定精度を向上させることができる。また、基地局がリソースブロックを用いて送信する信号がSU-MIMOであるか否かを、移動端末300に通知するランク情報(レイヤー数)に基づいて判断されるようにし、その判断結果に基づいてリソースブロックバンドリング規則が選択されるようにしてもよい。すなわち、レイヤー数が2以下の場合はSU-MIMOまたはMU-MIMOのいずれかで信号が送信され、レイヤー数が3以上の場合はSU-MIMOのみで信号が送信されるように予め規定しておくことで、移動端末300は基地局100から通知されたランク情報に基づいてリソースブロックバンドリング規則を選択することができる。なお、ここでは、データ信号がMIMOで送信されることは移動端末300に通知されるが、SU-MIMOまたはMU-MIMOのいずれで送信されるかは明示的に示されない場合を想定している。つまり、移動端末300はデータ信号がMU-MIMOで送信される可能性がある場合は、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を選択し、MU-MIMOで送信される可能性がない場合(確実にSU-MIMOで送信される場合)は移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を選択するようにする。例えば、ランク情報(レイヤー数)は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control CHannel)に配置される。基地局100は、レイヤー数が2以下のデータ信号を送信する場合は基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を選択し、選択した基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づきデータ信号(PDSCH)およびデータ信号復調用参照信号(DM-RS)のプレコーディング処理を行い、レイヤー数が3以上のデータ信号を送信する場合は移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を選択し、選択した移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則に基づきデータ信号(PDSCH)およびデータ信号復調用参照信号(DM-RS)のプレコーディング処理を行う。次に、基地局100は、レイヤー数を示す情報を含むPDCCH、プレコーディング処理を行ったPDSCHおよびDM-RSを同一サブフレームで移動端末300に対して送信する。移動端末300は、自端末宛てのPDCCHの検出を行う。自端末宛てのPDCCHを検出した移動端末300は、PDCCHに含まれるレイヤー数を示す情報を確認する。移動端末300は、PDCCHに含まれるレイヤー数に応じて、リソースブロックバンドリング規則を選択し、選択したリソースブロックバンドリング規則に基づきDM-RSを用いたPDSCHの復調を行う。移動端末300は、PDCCHで2以下のレイヤー数が示された場合、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を選択し、選択した基地局固有のリソースブロックバンドリング規則に基づきDM-RSを用いたPDSCHの復調を行い、PDCCHで3以上のレイヤー数が示された場合、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を選択し、選択した移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則に基づきDM-RSを用いたPDSCHの復調を行う。この方法により、新たな制御信号を用いて共通のプレコーディング行列が適用されるリソースブロックに関する情報を基地局100が移動端末300に対して通知することを回避することができ、その結果、制御信号のオーバーヘッドの増大を回避して、通信システムの効率の劣化を回避することができる。
 また、例えば、移動端末300に対する送信モードに応じてリソースブロックバンドリング規則が選択されるようにすることもできる。具体的には、送信する信号が閉ループ(クローズドループ)制御であるか開ループ(オープンループ)制御であるかに応じてリソースブロックバンドリング規則が選択されてよい。閉ループ制御の場合に、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることで、基地局100は精度よくプレコーディング処理を実現できる。また、開ループ制御の場合に、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることで、移動端末300は伝搬路推定精度を向上させることができる。また、閉ループ制御の場合に、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることで、基地局100は精度よくプレコーディング処理を実現しつつ、柔軟なスケジューリングができる。また、開ループ制御の場合に、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることで、基地局100はより柔軟なスケジューリングができる。
 また、例えば、移動端末300に対して送信するデータ信号の大きさに応じて、リソースブロックバンドリング規則が選択されるようにすることもできる。具体的には、移動端末300に対してマッピングするリソースブロックの数と予め規定した数とを比較してリソースブロックバンドリング規則が選択されてもよい。その場合、移動端末300に対してマッピングするリソースブロックの数が規定数よりも小さい場合は、移動端末300のデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間による伝搬路推定精度の向上効果が大きく得られるので、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることが好ましい。また、移動端末300に対してマッピングするリソースブロックの数が規定数よりも大きい場合は、基地局100のスケジューリングによる処理軽減の効果が大きく得られるので、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることが好ましい。なお、移動端末300に対してマッピングするリソースブロックの数が規定数よりも小さい場合に、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いる場合でも、基地局100のスケジューリングによる処理軽減の効果が得られる。なお、移動端末300に対してマッピングするリソースブロックの数が規定数よりも大きい場合に、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いる場合でも、移動端末300のデータ信号復調用参照信号を用いた伝搬路推定値の補間による伝搬路推定精度の向上効果が得られる。
 (第4の実施形態)
 以下、本発明の第4の実施形態について説明する。本第4の実施形態における通信システムは、第1の実施形態における基地局100と同様のアンカー基地局および協調基地局と、移動端末300を備える。以下では、第1の実施形態と異なる部分を中心に説明する。
 第1の実施形態から第3の実施形態では、単一基地局で送信する場合を説明した。すなわち、基地局100が移動端末300に対してデータ伝送する場合を説明したが、複数の基地局による協調通信(例えば、CoMP(Cooperative Multipoint)伝送やヘテロジニアスネットワークなど)する場合でも、第1の実施形態から第3の実施形態で説明した同様の効果が得られる。
 図13は、複数の基地局による協調通信を示す図である。図13に示すように、アンカー基地局1301(第1の基地局装置)および協調基地局1302(第2の基地局装置)で協調して、移動端末300に対してデータ伝送を行う。ここで、アンカー基地局1301は、第1の実施形態における基地局100と同様の構成であり、移動端末からのフィードバック情報を受信する基地局、移動端末300に対する制御情報(例えばPDCCH(Physical Downlink Control Channel)などで送信する情報)を送信する基地局である。また、協調基地局1302は、第1の実施形態における基地局100と同様の構成であり、移動端末300に対する協調通信を行う基地局のうち、アンカー基地局1301を除いた基地局である。また、アンカー基地局1301および協調基地局1302は、光ファイバなどの有線回線やリレーなどの無線回線などを通じて、互いに協調通信するための制御を行うことができる。
 以下では、図13で示すような協調通信を行う場合でも、第1の実施形態から第3の実施形態で説明した方法を用いることにより得られる効果について説明する。
 例えば、協調通信する基地局間でリソースブロックバンドリング単位を共通にし、協調した基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることにより、第1の実施形態で説明した効果が得られる。そのとき、それぞれの基地局が固有のリソースブロックバンドリング規則を有している場合、協調基地局1302はアンカー基地局1301のリソースブロックバンドリング規則に合わせることができる。また、アンカー基地局1301は協調基地局1302のリソースブロックバンドリング規則に合わせてもよい。さらに、移動端末300は、それぞれの基地局におけるリソースブロックバンドリング規則を意識すること無く、データ信号復調用参照信号の補間を行うことができるため、効率よく受信性能を向上させることができる。
 また、例えば、協調通信する基地局間で、協調通信する移動端末300のデータ信号に対して、移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を用いることにより、第2の実施形態で説明した効果が得られる。さらに、移動端末300は、それぞれの基地局におけるリソースブロックバンドリング規則を意識すること無く、データ信号復調用参照信号の補間を行うことができるため、効率よく受信性能を向上させることができる。また、協調通信する基地局がそれぞれ基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を有する場合でも、それを変更すること無く実現できるので、スケジューリング処理の処理量を低減させることができる。また、基地局間の協調通信するための制御も軽減できる。
 また、例えば、協調通信する基地局間で、協調通信する移動端末300のデータ信号に対して、協調した基地局固有または移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則のいずれかを選択して用いることにより、第3の実施形態で説明した効果が得られる。さらに、移動端末300は、それぞれの基地局におけるリソースブロックバンドリング規則を意識すること無く、データ信号復調用参照信号の補間を行うことができるため、効率よく受信性能を向上させることができる。また、協調通信する基地局がそれぞれ基地局固有のリソースブロックバンドリング規則を有する場合でも、それを変更すること無く実現できるので、スケジューリング処理の処理量を低減させることができる。また、基地局間の協調通信するための制御も軽減できる。
 なお、以上の説明では、アンカー基地局1301と協調基地局1302とが協調して通信を行う場合について説明した。ここで言う基地局は、セルラーシステムにおける物理的な基地局装置であってもよいのは勿論であるが、この他にもそれぞれにセルを張りながら協調する送信装置(中継装置を含む)の組(第1の送信装置と第2の送信装置)、あるいは互いに異なるアンテナポート(第1のポートと第2のポート)で伝送路状況測定用参照信号を送信しながら協調する送信装置の組であれば、アンカー基地局1301と協調基地局1302とすることができ、同様の効果を得ることができる。例えば、アンカー基地局1301はセルラーシステムにおける基地局装置であり、協調基地局1302はアンカー基地局1301により制御され動作する送信装置(例えば、RRU(Remote Radio Unit)、RRE(Remote Radio Equipment)、Distributed antenna)とすることもできるし、逆に協調基地局がセルラーシステムにおける基地局装置であり、アンカー基地局は協調基地局により制御され動作する送信装置とすることもできる。または、アンカー基地局と協調基地局ともに、セルラーシステムにおける物理的な基地局装置により制御され動作する送信装置であってもよい。
 なお、以上の説明では、アンカー基地局と協調基地局との協調通信について、主に協調基地局がアンカー基地局に隣接する場合を説明したが、これに限るものではない。例えば、ヘテロジニアスネットワークのようにアンカー基地局の通信エリアと協調基地局の通信エリアが全部または一部がオーバーラップしている場合でも、同様の効果が得られる。その際、それぞれの基地局のキャリア(キャリア周波数)は全部または一部がオーバーラップしてもよい。具体的には、アンカー基地局をマクロセルとし、協調基地局をピコセルやフェムトセル(Home eNodeB)などのマクロセルの通信エリアよりも小さい通信エリアが、アンカー基地局の通信エリア内にオーバーラップする場合でも適用できる。
 なお、上記各実施形態では、基地局100から移動端末300に対する下りリンクの場合を説明したが、移動端末300から基地局100に対する上りリンクの場合でも同様の効果が得られる。すなわち、上りリンクにおいて、移動端末300が送信するデータ信号に対してプレコーディング処理を行う場合に、リソースブロックバンドリング規則として、第1の実施形態で説明したように基地局固有のリソースブロックバンドリング規則、第2の実施形態で説明したように移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則、第3の実施形態で説明したように基地局固有のリソースブロックバンドリング規則または移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を選択したものを用いてもよい。以上のような方法を用いることにより、プレコーディング制御を精度良く行うことができ、基地局100が受信する信号の受信電力を向上させることができる。また、基地局100が受信信号に対する伝搬路推定の推定精度を向上させることができる。また、移動端末300に対するスケジューリング処理の処理量を軽減させることができる。
 なお、上記各実施形態では、リソースブロックバンドリング規則におけるリソースブロックバンドリングされるリソースブロックの数または位置などは、予め規定された場合について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、基地局100が通知または報知する様々な制御情報(例えば、RRCに含まれる情報、PDCCHに含まれる情報など)を用いて、リソースブロックバンドリング規則におけるリソースブロックバンドリングされるリソースブロックの数または位置などを通知または報知されることができる。また、基地局固有のリソースブロックバンドリング規則または移動端末固有のリソースブロックバンドリング規則を同様に、基地局100が通知または報知する様々な制御情報に含められることができる。
 本発明に関わる基地局100、移動端末300で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU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)である。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に蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における基地局100、移動端末300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。基地局100、移動端末300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、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施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も含まれる。
100 基地局
101 符号部
102 スクランブル部
103 変調部
104 レイヤーマッピング部
105 プレコーディング部
106 リソースエレメントマッピング部
107 OFDM信号生成部
108 送信アンテナ
109 伝送路状況測定用参照信号生成部
110 データ信号復調用参照信号生成部
300 移動端末
301 受信アンテナ
302 OFDM信号復調部
303 リソースエレメントデマッピング部
304 フィルタ部
305 レイヤーデマッピング部
306 復調部
307 デスクランブル部
308 復号部
309 伝搬路推定部

Claims (18)

  1.  リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する基地局装置であって、
     少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うプレコーディング部を備えることを特徴とする基地局装置。
  2.  前記プレコーディング部は、前記基地局装置に固有のリソースブロックバンドリング規則でプレコーディング処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記リソースブロックバンドリング規則は、前記基地局装置のシステム帯域内のリソースブロック番号の最も小さいリソースブロックからリソースブロックバンドリング単位が構成される規則であることを特徴とする請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記プレコーディング部は、前記端末装置に固有のリソースブロックバンドリング規則でプレコーディング処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  5.  前記リソースブロックバンドリング規則は、前記端末装置に割り当てられるリソースブロック内でリソースブロック番号の最も小さいリソースブロックからリソースブロックバンドリング単位が構成される規則であることを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記プレコーディング部は、前記基地局装置に固有のリソースブロックバンドリング規則または前記端末装置に固有のリソースブロックバンドリング規則のいずれかを選択してプレコーディング処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  7.  前記プレコーディング部は、前記リソースエレメントマッピング部がマッピングするマッピング方法に基づいて、リソースブロックバンドリング規則を選択することを特徴とする請求項6に記載の基地局装置。
  8.  前記リソースブロックバンドリング規則は、リソースブロックを構成する位置であることを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  9.  前記リソースブロックバンドリング規則は、リソースブロックを構成する数であることを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  10.  複数の基地局装置が協調して、リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する基地局装置であって、
     少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うプレコーディング部を備えることを特徴とする基地局装置。
  11.  リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理が行われた信号を基地局装置から受信する端末装置であって、
     少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定され、前記リソースブロックバンドリング単位で共通のプレコーディング処理を行われたデータ信号を受信する受信部と、
     前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行う伝搬路推定部を備えることを特徴とする端末装置。
  12.  前記伝搬路推定部は、前記参照信号から伝搬路推定値を推定し、前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記伝搬路推定値を補完することを特徴とする請求項11に記載の端末装置。
  13.  前記伝搬路推定部は、前記基地局装置に固有のリソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うことを特徴とする請求項11に記載の端末装置。
  14.  前記伝搬路推定部は、前記端末装置に固有のリソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うことを特徴とする請求項11に記載の端末装置。
  15.  基地局装置がリソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うプレコーディング部を備え、
     前記端末装置は、
     前記プレコーディング部がプレコーディング処理したデータ信号を受信する受信部と、
     前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行う伝搬路推定部を備える
     ことを特徴とする通信システム。
  16.  リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する基地局装置の通信方法であって、
     少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うステップを含むことを特徴とする通信方法。
  17.  リソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理が行われた信号を基地局装置から受信する端末装置の通信方法であって、
     少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定され、前記リソースブロックバンドリング単位で共通のプレコーディング処理を行われたデータ信号を受信するステップと、
     前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うステップを含むことを特徴とする通信方法。
  18.  基地局装置がリソースブロック内のデータ信号と参照信号に対して共通のプレコーディング処理を行った信号を端末装置に送信する通信システムの通信方法であって、
     前記基地局装置は、
     少なくとも1つのリソースブロックで構成されるリソースブロックバンドリング単位をリソースブロックバンドリング規則として決定し、前記リソースブロックバンドリング単位で前記データ信号に対して共通のプレコーディング処理を行うステップを含み、
     前記端末装置は、
     前記プレコーディング部がプレコーディング処理したデータ信号を受信するステップと、
     前記リソースブロックバンドリング規則に基づいて、前記参照信号を用いた伝搬路推定を行うステップを含む
     ことを特徴とする通信方法。
     
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