WO2012101921A1 - 通信装置および通信方法 - Google Patents

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宮田 健雄
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    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a communication device and a communication method, and more particularly to a communication device capable of spatial multiplexing of transmission signals and a communication method of such a communication device.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the MIMO communication system includes an STC (Space-Time Coding) system and an SM (Spatial Multiplex) system (see, for example, Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2009-273186)). is there.
  • a communication apparatus arranges (ie, encodes) one signal stream based on a certain rule regarding time and space (antenna), and transmits the encoded signal stream from a plurality of antennas.
  • the communication apparatus multiplex-transmits a plurality of signal streams from a plurality of antennas at the same frequency.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • MIMO systems are switched depending on radio performance such as error rate.
  • radio performance such as error rate.
  • communication in the SM system tends to become unstable, switching to the SM system is generally a margin. It is performed with
  • the communication apparatus uses the STC method in the initial state, and increases the MCS level as the radio performance becomes better. After reaching the MCS at which the maximum throughput can be achieved with the STC method, when the wireless performance further improves, the mode is switched to the SM method.
  • the performance of the SM system changes depending on the environmental factors and the state of the propagation path such as the antenna arrangement, and the optimal switching point between the SM system and the STC system is not constant but changes depending on the situation. That is, the frequency utilization efficiency may be increased by switching to the SM system with an MCS at a lower level than the MCS capable of providing the maximum throughput with the STC system.
  • an object of the present invention is to provide a communication apparatus and a communication method capable of switching the MIMO system at an optimum switching point according to the state of the propagation path.
  • a communication apparatus includes a plurality of antennas, a modulation unit that modulates a transmission signal according to a set modulation scheme and encoding rate, and a set modulation scheme and encoding rate.
  • the transmission unit encodes a transmission signal and the set MIMO communication scheme is a non-spatial multiplexing scheme
  • one data stream of the transmission signal is encoded by the non-spatial multiplexing scheme
  • the set MIMO communication scheme is
  • a transmission unit that spatially multiplexes a plurality of data streams of a transmission signal a communication quality management unit that acquires communication quality of a reception signal in another communication device of the communication partner, A determination unit that determines the eligibility of communication in the spatial multiplexing method to the communication device, and the better the acquired communication quality, the more the modulation method, the coding rate, and the MIMO communication method determine
  • a setting unit that increases the communication level.
  • the communication level in the non-spatial multiplex system is lower than the communication level in the spatial multiplex system.
  • the higher the modulation method and the coding rate level the higher the communication level.
  • the setting unit uses the determination unit to determine the modulation method and coding rate level before switching and the modulation method and coding rate level after switching when switching the communication level from the non-spatial multiplexing method to the spatial multiplexing method. Depending on the eligibility of communication in the spatial multiplexing method that has been made.
  • the MIMO scheme can be switched at an optimal switching point according to the state of the propagation path.
  • FIG. 1 It is a figure showing the radio
  • A is a figure for demonstrating the switching point of a MIMO communication system in case SM system is suitable.
  • (B) is a figure for demonstrating the switching point of a MIMO communication system in case the propriety of SM system is normal.
  • (C) is a figure for demonstrating the switching point of a MIMO communication system when SM system is not suitable.
  • A) is a figure showing the example of a 1st switching table.
  • (B) is a figure showing the example of a 2nd switching table.
  • C is a figure showing the example of a 3rd switching table.
  • FIG. 1 is a diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes a first communication device 2 and n second communication devices 3-1 to 3-n.
  • a signal is transmitted between the first communication device 2 and the n second communication devices 3-1 to 3-n by a space-time coding method or a space multiplexing method.
  • the first communication device 2 can be, for example, a wireless base station
  • the second communication devices 3-1 to 3-n can be, for example, wireless terminals.
  • the radio base station can communicate simultaneously with a plurality of n radio terminals.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the radio base station according to the first embodiment.
  • this radio base station is a base station that operates in a WiMAX communication scheme, and includes a first antenna 10, a second antenna 11, a transmitter 13, a receiver 12, And a MAC (Media Access Control) layer processing unit 14.
  • MAC Media Access Control
  • the transmission unit 13 includes a multi-antenna transmission signal processing unit 24, a subcarrier arrangement unit 23, an IFFT unit (Inverse First Fourier Transform) 22, a CP (Cyclic Prefix) addition unit 21, an RF (Radio Frequency) unit 20, Is provided.
  • IFFT unit Inverse First Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • RF Radio Frequency
  • the subcarrier arrangement unit 23 arranges subcarriers based on, for example, PUSC (Partial Usage of Subchannels).
  • the multi-antenna transmission signal processing unit 24 transmits a signal by a MIMO communication method that is a wireless communication method that extends a data transmission / reception band by combining a plurality of antennas.
  • the MIMO communication system by the multi-antenna transmission signal processing unit 24 is selectively switched between the STC system and the SM system.
  • the multi-antenna transmission signal processing unit 24 performs space-time coding (for example, Aramuch coding) for one data stream in the STC method, and spatially multiplexes a plurality of data streams in the SM method.
  • space-time coding for example, Aramuch coding
  • the IFFT unit 22 converts the plurality of subcarrier signals (frequency domain signals) output from the multi-antenna transmission signal processing unit 24 into time domain signals (OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) symbols) by IFFT.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the CP adding unit 21 adds the same signal as the tail part of the OFDMA symbol to the beginning of the OFDMA symbol as a CP.
  • the RF unit 20 includes an up-converter that up-converts to a radio frequency band, a power amplification circuit that amplifies the up-converted signal, and passes only the signal component in the desired band of the amplified signal to pass through the first antenna 10 and the first antenna 10.
  • a band-pass filter that outputs to the second antenna 11.
  • the receiving unit 12 includes an RF unit 15, a CP removing unit 16, an FFT unit 17, and a subcarrier arrangement unit 18.
  • the RF unit 15 includes a band-pass filter that allows only a signal component in a desired band among signals output from the first antenna 10 and the second antenna 11 to pass, a low-noise amplifier circuit that amplifies the RF signal, and the RF signal that is down Includes down coater to convert.
  • the CP removal unit 16 removes the CP from the signal output from the RF unit 15.
  • the FFT unit 17 converts the time domain signal output from the CP removal unit 16 into a frequency domain signal by FFT and demodulates the signal into a plurality of subcarriers.
  • the subcarrier arrangement unit 18 extracts each subcarrier output from the FFT unit 17 based on PUSC, for example.
  • the MAC layer processing unit 14 includes a demodulation unit 25, a decoding unit 26, a user data reception management unit 27, a terminal request unit 43, a communication quality management unit 28, an SM suitability determination unit 42, and a switching table storage unit 37.
  • a setting unit 31 a switching notification unit 36, a user data transmission management unit 34, an encoding unit 33, and a modulation unit 32.
  • the demodulator 25 demodulates the uplink signal from the wireless terminal.
  • the decoding unit 26 decodes the demodulated uplink signal.
  • the user data reception management unit 27 manages user data received from the wireless terminal.
  • the communication quality management unit 28 periodically receives a PER (Packet Error Rate) of a received signal (that is, a downlink signal) at the wireless terminal and a CINR (Carrier of the downlink signal) from the wireless terminal of the communication partner. to Interference and Noise Ratio), or information that can be substituted for these.
  • PER Packet Error Rate
  • CINR Carrier of the downlink signal
  • the terminal request unit 43 instructs a wireless terminal in communication to continuously transmit sounding signals from a plurality of antennas.
  • FIG. 3A is a diagram for explaining a switching point of the MIMO communication system when the SM system is suitable.
  • MCS defines a modulation scheme (QPSK, 16QAM, 64AQAM, etc.) and a coding rate (1/2, 2/3, 3/4, etc.).
  • MCS with high throughput is described as MCS with high level
  • MCS with low throughput is described as MCS with low level
  • switching from the STC method to the SM method is performed at 16QAM 1/2, which is a point where the MCS level is relatively low.
  • the throughput of “STC, 16QAM 1/2” is 2 (bit / symbol), and the SM MCS after switching has a throughput of 3 (bit / symbol) so that the throughput does not change suddenly before and after switching.
  • a certain QPSK is 3/4.
  • FIG. 3B is a diagram for explaining a switching point of the MIMO communication system when the suitability of the SM system is normal.
  • FIG. 3C is a diagram for explaining a switching point of the MIMO communication method when the SM method is not suitable.
  • switching from the STC method to the SM method is performed at 64QAM 5/6, which is a point where the MCS level is relatively high.
  • the throughput of “STC, 64QAM 5/6” is 5 (bit / symbol), and the SM MCS after switching has a throughput of 6 (bit / symbol) so that the throughput does not change suddenly before and after switching.
  • a certain 16QAM is 3/4.
  • the switching table storage unit 37 stores a first switching table, a second switching table, and a third switching table.
  • Each switching table stores a switching level that defines a communication level and a range of CINR required for increasing the communication level.
  • the communication level is a value determined by the MIMO communication method and the MCS.
  • increasing the value of the communication level in this specification, it is described as “increasing (increasing) the communication level”, and when decreasing the value of the communication level, in this specification, “decreasing the communication level ( Decrease)).
  • FIG. 4A illustrates an example of the first switching table.
  • the first switching table is a table in which the MIMO communication system is switched at a switching point when the propagation path condition described with reference to FIG.
  • the MIMO communication method is “STC method”
  • the MCS is “QPSK 1/2”.
  • the communication level is “9”
  • the MIMO communication system is “SM system”
  • the MCS is “64QAM 5/6”.
  • the first switching table for example, when the current communication level is “1” and the acquired CINR is greater than or equal to x1 and less than x2, the communication level is switched to “2”.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of the second switching table.
  • the second switching table is a table in which the MIMO communication system is switched at a switching point when the propagation path condition described in FIG.
  • FIG. 4C illustrates an example of the third switching table.
  • the third switching table is a table in which the MIMO communication system is switched at a switching point when the propagation path condition described in FIG.
  • the SM suitability determination unit 42 receives a reception response vector of a sounding signal transmitted from a plurality of subcarriers (for example, four consecutive subcarriers) of a sounding zone transmitted from one antenna of the wireless terminal, and the other of the wireless terminals. And a reception response vector of a sounding signal transmitted by a plurality of subcarriers in the sounding zone from the antenna.
  • the reception signals X1 (t) of the plurality of subcarriers in the sounding zone received by the first antenna 10 and the reception signals X2 (t) of the plurality of subcarriers in the sounding zone received by the second antenna 11 are: Sounding signals S1 (t) of a plurality of subcarriers in the sounding zone transmitted from the antenna (1) of the wireless terminal and sounding signals of a plurality of subcarriers in the sounding zone transmitted from the antenna (2) of the wireless terminal.
  • N1 (t) h11 ⁇ S1 (t) + h12 ⁇ S2 (t) + N1 (t)
  • X2 (t) h21 ⁇ S1 (t) + h22 ⁇ S2 (t) + N2 (t)
  • N1 (t) is a noise component included in the reception signal X1 (t) received by the first antenna 10
  • N2 (t) is a reception signal X2 (t) received by the second antenna 11. It is a noise component contained in.
  • SM suitability determination unit 42 calculates reception response vector H1 and reception response vector H2 according to the following equations (3) and (4).
  • U1 (t) is the same signal as S1 (t) held in the radio base station 2
  • U2 (t) is the same signal as S2 (t) held in the radio base station 2.
  • U1 * (t) is a complex conjugate of U1 (t)
  • U2 * (t) is a complex conjugate of U2 (t).
  • E (X) represents an ensemble average (time average) of X.
  • a T represents the transpose of the vector A with respect to the vector A.
  • the SM suitability determination unit 42 based on the reception response vector H1 and the reception response vector H2, in accordance with the following equation (5), the sounding signal transmitted from one antenna of the wireless terminal and the other antenna of the wireless terminal
  • the spatial correlation value SR with the sounding signal transmitted from is calculated by the following equation (5).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is suitable, and causes the setting unit 31 to select the first switching table.
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the suitability of the SM method is normal, and causes the setting unit 31 to select the second switching table.
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is not suitable, and causes the setting unit 31 to select the third switching table.
  • the reason for setting as described above will be described.
  • the reason why the spatial correlation value SR is small is considered to be that the direction of the antenna (1) of the wireless terminal and the direction of the antenna (2) of the wireless terminal are different or the distance is long. This is because SM-based communication is suitable for a wireless terminal having such an antenna.
  • the spatial correlation value SR is increased because the direction of the antenna (1) of the wireless terminal and the direction of the antenna (2) of the wireless terminal are the same or the distance is close. . This is because SM-type communication is not suitable for a wireless terminal having such an antenna.
  • the setting unit 31 refers to the selected first switching table, second switching table, or third switching table, and the measured CINR is included in the required CINR range having a communication level higher than the current communication level. In such a case, the communication level is raised to a communication level included in the required CINR range. The setting unit 31 lowers the communication level when the measured PER is greater than or equal to a threshold value (for example, 10%).
  • a threshold value for example, 10%
  • the user data transmission management unit 34 manages user data transmitted to the wireless terminal.
  • the encoding unit 33 encodes the downlink signal according to the MCS encoding rate instructed from the MCS setting unit 31.
  • MCS defines a modulation scheme (QPSK, 16QAM, 64AQAM, etc.) and a coding rate (1/2, 2/3, 3/4, etc.).
  • the modulation unit 32 modulates the encoded downlink signal to the wireless terminal according to the MCS modulation method instructed from the MCS setting unit 31.
  • the switch notification unit 36 outputs a signal for notifying the MCS of the downlink signal to the radio terminal whose communication level has been switched by the MCS setting unit 31.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a procedure of switching table selection processing in the radio base station according to the first embodiment. Here, it is assumed that user numbers are assigned in order from 1 to users in communication.
  • user number i is set to 1 (step S201).
  • the terminal request unit 43 instructs to continuously transmit the sounding signal from the plurality of antennas of the wireless terminal of the user with the user number i (step S202).
  • the terminal request unit 43 receives sounding signals from a plurality of antennas of the wireless terminal of the user with the user number i (step S203).
  • the SM suitability determination unit 42 calculates reception response vectors of a plurality of sounding signals received in step S203 (step S204).
  • the SM suitability determination unit 42 calculates the spatial correlation value SR of the sounding signal transmitted from the plurality of antennas of the wireless terminal based on the plurality of reception response vectors (step S205).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is suitable, and causes the setting unit 31 to select the first switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the first switching table (step S207).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the suitability of the SM method is normal, and On the other hand, the second switching table is selected.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the second switching table (step S209).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is not suitable, and performs a third switching with respect to the setting unit 31. Lets you select a table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the third switching table (step S210).
  • step S212 If the user number i has not reached the total number of users in communication (NO in step S211), i is incremented by 1 (step S212), and the process returns to step S202.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a procedure for switching the communication level for each frame in the radio base station according to the first embodiment.
  • setting unit 31 sets user number i to 1 (step S100).
  • the communication quality management unit 28 acquires the PER and CINR of the downlink signal at the wireless terminal of the user i included in the uplink subframe (Steps S101 and S102).
  • the setting unit 31 determines that the MIMO communication method of the current communication level is the STC method (YES in step S103), and the communication level of the wireless terminal of the user number i can be increased in the switching table (that is, the acquired CINR Is greater than the CINR range belonging to the current communication level (YES in step S104), and the MIMO communication method of the communication level after the up in the switching table is the SM method (YES in step S105). Increase communication level. That is, the setting unit 31 switches the MIMO communication system to the SM system, and switches MCS based on the switching table (step S108).
  • the setting unit 31 is a case where the MIMO communication method of the current communication level is the STC method (YES in step S103), and the communication level of the wireless terminal of the user number i can be increased in the switching table (step If YES in S104) and the MIMO communication method of the communication level after the increase in the switching table is the STC method (NO in Step S105), the communication level is increased. That is, the setting unit 31 maintains the MIMO communication scheme in the STC scheme and increases the MCS based on the switching table (step S110).
  • the setting unit 31 determines that the MIMO communication method of the current communication level is the STC method (YES in step S103) and the communication level of the wireless terminal of the user number i can be reduced in the switching table (that is, acquisition) If the PER is equal to or greater than a threshold value (for example, 10%) (NO in step S104, YES in step S111), the communication level is lowered. That is, the setting unit 31 maintains the MIMO communication method in the STC method, and lowers the MCS based on the switching table (step S112).
  • a threshold value for example, 10%
  • the setting unit 31 cannot increase or decrease the communication level of the wireless terminal of the user number i in the switching table ( In step S111, NO), the communication level is maintained. That is, the setting unit 31 maintains the MIMO communication scheme in the STC scheme and maintains MCS (step S113).
  • the setting unit 31 is in the case where the MIMO communication method of the current communication level is the SM method (NO in step S103) and the communication level of the wireless terminal of the user number i can be lowered in the switching table (step S114). If the MIMO communication method of the communication level after down in the switching table is the STC method (YES in step S115), the communication level is lowered. That is, the setting unit 31 switches the MIMO communication method to the STC method, and switches MCS based on the switching table (step S118).
  • the setting unit 31 is a case where the MIMO communication method of the current communication level is the SM method (NO in step S103), and the communication level of the wireless terminal of the user number i can be lowered in the switching table (step) If YES in S114) and the MIMO communication system at the communication level after down in the switching table is the SM system (NO in Step S115), the communication level is lowered. That is, the setting unit 31 maintains the MIMO communication system in the SM system, and lowers the MCS based on the switching table (step S119).
  • the setting unit 31 can increase the communication level of the wireless terminal of user number i in the switching table (step S31). NO in S114, YES in Step S120), the communication level is increased. That is, the setting unit 31 maintains the MIMO communication system in the SM system and increases the MCS based on the switching table (step S121).
  • the setting unit 31 cannot increase or decrease the communication level of the wireless terminal of the user number i in the switching table ( In step S120, NO), the communication level is maintained. That is, the setting unit 31 maintains the MIMO communication scheme in the SM scheme and maintains MCS (step S122).
  • step S124 the setting unit 31 increments the user number i by 1 (step S124) and returns to step S101. .
  • the optimal switching according to the state of the propagation path is performed by determining the suitability of the SM scheme based on the spatial correlation value of the reception response vector of the sounding signal from the wireless terminal.
  • the MIMO system can be switched.
  • the SM suitability determination unit 42 calculates the reception response vector H1 and the reception response vector H2 in the same manner as in the first embodiment.
  • the SM suitability determination unit 42 calculates a difference PD between the magnitude of the reception response vector H1 and the magnitude of the reception response vector H2 according to the following equation (6).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is suitable when the magnitude difference PD between the reception response vectors is less than the threshold value TH1, and causes the setting unit 31 to select the first switching table.
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the suitability of the SM method is normal and performs a second switching with respect to the setting unit 31. Lets you select a table.
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is not suitable when the magnitude difference PD between the reception response vectors is equal to or greater than the threshold value TH2, and causes the setting unit 31 to select the third switching table.
  • the reason for setting as described above will be described.
  • the difference in magnitude between the reception response vectors is considered to be due to the difference in the direction of the antenna (1) of the wireless terminal and the antenna (2) of the wireless terminal or the distance between them. It is done. This is because SM-based communication is suitable for a wireless terminal having such an antenna.
  • the magnitude difference between the reception response vectors becomes large because the direction of the antenna (1) of the wireless terminal and the direction of the antenna (2) of the wireless terminal are the same or the distance is close. It is thought to be caused by this. This is because SM-type communication is not suitable for a wireless terminal having such an antenna.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the procedure of the switching table selection process in the radio base station according to the first modification of the first embodiment. Here, it is assumed that user numbers are assigned in order from 1 to users in communication.
  • user number i is set to 1 (step S301).
  • the terminal request unit 43 instructs the sounding signal to be continuously transmitted from a plurality of antennas of the wireless terminal of the user of the user number i (step S302).
  • the terminal request unit 43 receives sounding signals from a plurality of antennas of the wireless terminal of the user with the user number i (step S303).
  • the SM suitability determination unit 42 calculates reception response vectors of a plurality of sounding signals received in step S303 (step S304).
  • the SM suitability determination unit 42 calculates a difference PD between the sizes of the plurality of reception response vectors (step S305).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is suitable, and the setting unit 31 determines the first. Select a switching table. The setting unit 31 switches the communication level based on the first switching table (step S307).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the suitability of the SM method is normal. Then, the setting unit 31 is caused to select the second switching table. The setting unit 31 switches the communication level based on the second switching table (step S308).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is not suitable, and sets the setting unit 31. To select the third switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the third switching table (step S310).
  • step S312 If the user number i has not reached the total number of users in communication (NO in step S311), i is incremented by 1 (step S312), and the process returns to step S302.
  • the MIMO system can be switched at the switching point.
  • the SM suitability determination unit 42 calculates the reception response vector H1 and the reception response vector H2 in the same manner as in the first embodiment.
  • R H represents a conjugate transpose of matrix R.
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is suitable when there are three or more eigenvalues equal to or greater than the threshold value TH1 (for example, a value representing the significance of the eigenvalue), and the first determination is made to the setting unit 31. Select a switching table.
  • the threshold value TH1 for example, a value representing the significance of the eigenvalue
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is normal, and causes the setting unit 31 to select the second switching table.
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is not suitable when the number of eigenvalues equal to or greater than the threshold TH1 is 1 or less, and causes the setting unit 31 to select the third switching table.
  • the reason for setting as described above will be described.
  • the number of significant eigenvalues increases because the direction of the antenna (1) of the wireless terminal and the antenna (2) of the wireless terminal are different or the distance is long. This is thought to be due to the fact that For a wireless terminal having such an antenna, communication using the SM method is suitable.
  • the number of significant eigenvalues decreases because the direction of the antenna (1) of the wireless terminal and the antenna (2) of the wireless terminal are the same or the distance is It is thought to be due to the proximity. Communication using the SM method is not suitable for a wireless terminal having such an antenna.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the procedure of the switching table selection process in the radio base station according to the second modification of the first embodiment. Here, it is assumed that user numbers are assigned in order from 1 to users in communication.
  • user number i is set to 1 (step S401).
  • the terminal request unit 43 instructs to continuously transmit the sounding signal from the plurality of antennas of the wireless terminal of the user with the user number i (step S402).
  • the terminal request unit 43 receives sounding signals from a plurality of antennas of the wireless terminal of the user with the user number i (step S403).
  • the SM suitability determination unit 42 calculates reception response vectors of a plurality of sounding signals received in step S403 (step S404).
  • the SM suitability determination unit 42 calculates an eigenvalue of a correlation matrix of a propagation path matrix composed of a plurality of reception response vectors (step S405).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is suitable, and selects the first switching table for the setting unit 31. Let The setting unit 31 switches the communication level based on the first switching table (step S407).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the suitability of the SM method is normal, and 2 Select the switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the second switching table (step S409).
  • the SM suitability determination unit 42 determines that the SM method is not suitable, and 3 Select the switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the third switching table (step S410).
  • step S412 If the user number i has not reached the total number of users in communication (NO in step S411), i is incremented by 1 (step S412), and the process returns to step S402.
  • the propriety of the SM scheme is determined by determining the suitability of the SM scheme based on the eigenvalues of the correlation matrix of the propagation path row example including the reception response vector of the sounding signal from the wireless terminal.
  • the MIMO scheme can be switched at an optimal switching point according to the situation.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a radio base station according to the second embodiment.
  • This wireless base station is different from the wireless base station of FIG. 2 in that the function of the SM suitability determination unit and the error table storage unit 41 are added, and the terminal request unit 43 is not included.
  • FIG. 10 is a diagram showing the relationship between CINR and PER related to the propriety of the SM system.
  • FIG. 10 is a diagram showing a result of an experiment performed in the SM system communication.
  • PER and CINR are acquired, and the suitability of the SM system at that time is determined.
  • a graph of the results is shown in FIG.
  • the suitability of the SM method can be determined based on, for example, throughput, which is a transmission amount per unit time.
  • the SM method when CINR is A, when the PER is less than the threshold value TH1 (A), the SM method is suitable. When PER is equal to or greater than the threshold value TH1 (A) and less than the threshold value TH2 (A), SM is selected. The suitability of the method is a normal state, and when the PER is equal to or greater than the threshold value TH2 (A), the SM method is not suitable.
  • the error table storage unit 41 stores an error table.
  • the error table is created based on the result obtained by the above-described experiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an error table.
  • the error table corresponds to the CINR in a state where the suitability of the SM method is suitable, the PER threshold value TH1 indicating the limit of the normal state, and the suitability of the SM method is not suitable for the normal state.
  • a PER threshold TH2 representing the state limit is defined.
  • the threshold TH1 and the threshold TH2 values obtained from the experiment described in FIG. 10 are used.
  • the SM suitability determination unit 142 reads the threshold values TH1 and TH2 corresponding to the CINR acquired by the communication quality management unit 28 from the error table. When the PER acquired by the communication quality management unit 28 is less than the threshold value TH1, the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is suitable, and causes the setting unit 31 to select the first switching table. When the acquired PER is equal to or higher than the threshold value TH1 and lower than the threshold value TH2, the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is normal, and causes the setting unit 31 to select the second switching table. When the acquired PER is equal to or greater than the threshold value TH2, the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is not suitable, and causes the setting unit 31 to select the third switching table.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a procedure of switching table selection processing in the radio base station according to the second embodiment. Here, it is assumed that user numbers are assigned in order from 1 to users in communication.
  • step S501 user number i is set to 1 (step S501).
  • the setting unit 31 temporarily switches the MIMO communication method to the SM method for a predetermined time (step S502).
  • the communication quality management unit 28 acquires the PER and CINR of the downlink signal at the user i's wireless terminal included in the uplink subframe (step S504).
  • the SM aptitude determination unit 142 reads the threshold values TH1 and TH2 corresponding to the acquired CINR from the error table (step S505).
  • the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is suitable, and causes the setting unit 31 to select the first switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the first switching table (step S507).
  • the SM suitability determination unit 142 determines that the suitability of the SM method is normal, and the setting unit 31 To select the second switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the second switching table (step S509).
  • the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is not suitable, and makes a third switching table to the setting unit 31.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the third switching table (step S510).
  • step S512 If the user number i has not reached the total number of users in communication (NO in step S511), i is incremented by 1 (step S512), and the process returns to step S502.
  • the suitability of the SM method is determined based on the relationship between the CINR and the PER of the signal transmitted by the SM method and received by the wireless terminal, and according to the situation of the propagation path.
  • the MIMO system can be switched at the optimum switching point.
  • the suitability of the SM method is determined based on the relationship between the CINR and the PER of the signal transmitted by the SM method and received by the wireless terminal.
  • an index value that can be substituted for the PER instead of the PER may be used.
  • NA of HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • CK response occurrence rate may be used.
  • the communication quality management unit 28 receives RI (Rank Indicator) from the wireless terminal.
  • RI represents a preferable multiplicity of communication from a radio base station to a radio terminal.
  • the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is suitable when the preferred multiplicity indicated by the received RI is equal to or greater than a threshold (for example, 2), and selects the first switching table for the setting unit 31 Let When the preferred multiplicity indicated by the received RI is less than a threshold TH (for example, 2), the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is not suitable, and sets the third switching table to the setting unit 31. Let them choose.
  • a threshold for example, 2
  • FIG. 13 is a flowchart showing the procedure of the switching table selection process in the radio base station according to the modification of the second embodiment. Here, it is assumed that user numbers are assigned in order from 1 to users in communication.
  • user number i is set to 1 (step S601).
  • the communication quality management unit 28 receives the RI from the wireless terminal of the user i included in the uplink subframe (step S603).
  • the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is suitable, and makes the first switching table to the setting unit 31. To select.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the first switching table (step S605).
  • the SM suitability determination unit 142 determines that the SM method is not suitable, and the setting unit 31 determines that the third Select a switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the third switching table (step S606).
  • step S607 If the user number i has not reached the total number of users in communication (NO in step S607), i is incremented by 1 (step S608), and the process returns to step S602.
  • the MIMO system by determining the suitability of the SM method based on RI (Rank Indicator) transmitted from the wireless terminal, at the optimum switching point according to the situation of the propagation path, The MIMO system can be switched.
  • RI Rank Indicator
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a radio base station according to the third embodiment.
  • This wireless base station is different from the wireless base station of FIG. 2 in the function of the SM suitability determination unit 242.
  • this radio base station does not include the terminal request unit 43 and includes an eligibility table storage unit 51.
  • the qualification table storage unit 51 stores the SM qualification table of the wireless terminal and the SM qualification table of its own device.
  • the SM eligibility table of the wireless terminal determines the SM eligibility based on the number of antennas of the wireless terminal, the gain difference between the antennas of the wireless terminal, and the past communication performance of the wireless terminal in the SM.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the SM eligibility table of the wireless terminal.
  • the number of antennas of the wireless terminal is X1 or more, and the maximum gain difference of the antennas of the wireless terminal is Y1 [dB] or less, and
  • the wireless terminal is determined to be suitable for the SM system when the past communication performance in SM meets the condition of 50% or more of all communication (communication in SM and communication in STC).
  • the number of antennas of the wireless terminal is X2 or less, and the maximum value of the gain difference of the antennas of the wireless terminal is Y2 [dB] or more, and past communication results in SM are all communication (communication in SM And the STC communication) is determined to be not suitable for the SM system when the condition is 20% or less.
  • the adoption of the communication performance is not suitable for the SM system. Even if the system is switched to the SM system, the PER becomes large and returns to the STC system. This is because there is less communication performance.
  • the wireless terminal is a normal terminal that is not particularly suitable or inappropriate for the SM system.
  • the SM qualification table of the own device determines the SM qualification based on the installation location of the own device.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the SM eligibility table of the own device.
  • the installation location of the own device is indoor, the distance from the other nearest base station is Y1 (km) or more, and the own device
  • the installation location of the device is determined to be suitable for the SM system.
  • the installation location of the own device is outdoors, the distance from the other nearest base station is Y2 (km) or less, and the installation location of the own device is near a road, a track, or a vehicle. In the case of the above, it is determined that the installation location of the own device is not suitable for the SM system.
  • the installation location of the own device is a normal installation location that is not particularly suitable or inappropriate for the SM system.
  • the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the wireless terminal to determine the suitability of the SM method of the wireless terminal, refers to the suitability table of the own device, and confirms whether the SM method of the installation location of the own device is appropriate. Judging.
  • the SM suitability determination unit 242 When the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the wireless terminal and determines that the wireless terminal is a terminal suitable for the SM system, the SM suitability determination unit 242 causes the setting unit 31 to select the first switching table. . When the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the wireless terminal and determines that the wireless terminal is not suitable for the SM system, the SM suitability determination unit 242 causes the setting unit 31 to select the third switching table. . When the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the own device and determines that the installation location of the own device is a place suitable for the SM system, the SM suitability determination unit 242 sends the first switching table to the setting unit 31. Let them choose.
  • the SM suitability determining unit 242 When the SM suitability determining unit 242 refers to the suitability table of the own device and determines that the installation location of the own device is not suitable for the SM system, the SM suitability determining unit 242 instructs the setting unit 31 to use the third switching table. To select.
  • the SM suitability determination unit 242 determines that the wireless terminal is a normal terminal that is not particularly suitable or unsuitable for the SM system, or the installation location of the local station is particularly suitable or unsuitable for the SM system. If it is determined that there is no place, the setting unit 31 is caused to select the second switching table.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating a procedure of switching table selection processing in the radio base station according to the third embodiment. Here, it is assumed that user numbers are assigned in order from 1 to users in communication.
  • user number i is set to 1 (step S701).
  • the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the wireless terminal and determines that the wireless terminal of the user with the user number i is a terminal suitable for the SM system (YES in step S702)
  • the setting unit 31 the first switching table is selected.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the first switching table (step S703).
  • the setting unit 31 When the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the wireless terminal and determines that the wireless terminal of the user with the user number i is a terminal not suitable for the SM system (YES in step S704), the setting unit 31, the third switching table is selected. The setting unit 31 switches the communication level based on the third switching table (step S705).
  • the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the own device and determines that the installation location of the own device is a place suitable for the SM system (YES in step S706), the SM suitability determination unit 242 The first switching table is selected. The setting unit 31 switches the communication level based on the first switching table (step S707).
  • the SM suitability determination unit 242 When the SM suitability determination unit 242 refers to the suitability table of the own device and determines that the installation location of the own device is not suitable for the SM system (YES in step S708), the SM suitability determination unit 242 To select the third switching table.
  • the setting unit 31 switches the communication level based on the third switching table (step S709).
  • the SM suitability determination unit 242 determines that the wireless terminal of the user with the user number i is a normal terminal that is not particularly suitable or unsuitable for the SM system, or the installation location of the own station is for the SM system. When it is determined that the location is not particularly suitable or inappropriate (NO in steps S702, S704, S706, and S708), the setting unit 31 is caused to select the second switching table. The setting unit 31 switches the communication level based on the second switching table (step S710).
  • step S712 If the user number i has not reached the total number of users in communication (NO in step S711), i is incremented by 1 (step S712), and the process returns to step S702.
  • the optimum switching point according to the condition of the propagation path is determined by determining the suitability of the SM method based on the characteristics of the wireless terminal device itself and the installation location of the own device.
  • the MIMO system can be switched.
  • the reception response vector of the sounding signal from the wireless terminal is obtained, but instead of the sounding signal, the reception response vector of the user data signal from the wireless terminal is obtained. It is good as well.
  • the SM eligibility of wireless terminal In the third embodiment of the present invention, based on the three conditions of the number of antennas of the wireless terminal, the gain difference of the antenna of the wireless terminal, and the past communication performance of the wireless terminal in SM. Although the SM eligibility of the wireless terminal is determined, the SM eligibility of the wireless terminal may be determined based on one of these conditions or any combination of the two conditions.
  • the SM qualification of the installation location of the radio base station In the embodiment of the present invention, whether the installation location of the radio base station is indoor or outdoor, the distance from the other nearest base station, the installation location of its own device is a road, Based on the three conditions of whether it is in the vicinity of the track or whether it is a vehicle, the SM eligibility of the installation location of the radio base station is determined. However, one of these conditions, or any of the two conditions The SM qualification of the installation location of the radio base station may be determined by the combination.
  • radio base station 3-1 to 3-n radio terminal, 10,11 antenna, 15,20 RF unit, 16 CP removal unit, 17 FFT unit, 18, 23 subcarrier placement unit, 21 CP addition Unit, 22 IFFT unit, 24 multi-antenna transmission signal processing unit, 25 demodulation unit, 26 decoding unit, 27 user data reception management unit, 28 communication quality management unit, 31 setting unit, 32 modulation unit, 33 encoding unit, 34 user Data transmission management unit, 36 switching notification unit, 37 switching table storage unit, 41 error table storage unit, 42, 142, 242 SM aptitude determination unit, 43 terminal request unit, 51 eligibility table storage unit.

Abstract

 設定部(31)は、SM方式での通信が適していると判定された場合には、STC方式での通信レベルからSM方式での通信レベルへの切替えを、時空間符号化方式で第1レベルのMCSの通信レベルとSM方式で第2レベルのMCSの通信レベルとの間で行なう。設定部(31)は、SM方式での通信が適していないと判定された場合には、STC方式での通信レベルからSM方式での通信レベルへの切替えを、時空間符号化方式で第1レベルよりも高い第3レベルのMCSの通信レベルとSM方式で第2レベルよりも高い第4レベルのMCSの通信レベルとの間で行なう。

Description

通信装置および通信方法
 本発明は、通信装置および通信方法に関し、特に、送信信号の空間多重化が可能な通信装置、およびそのような通信装置の通信方法に関する。
 WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)、次世代PHS(Personal Handy-Phone System)、およびLTE(Long Term Evolution)などの各種無線通信システムにおいて、スループットおよび周波数利用効率の向上を狙いとして、送信側と受信側の双方で複数のアンテナを利用する通信技術であるMIMO(Multiple Input Multiple Output)が用いられている。
 MIMO通信方式には、STC(Space-Time Coding:時空間符号化)方式と、SM(Spatial Multiplex:空間多重)方式(たとえば、特許文献1(特開2009-273186号公報)を参照)とがある。
 STC方式では、通信装置は、1つの信号ストリームを、時間と空間(アンテナ)についてある規則に基づいて配列し(つまり符号化して)、符号化された信号ストリームを複数のアンテナから送信する。一方、SM方式では、通信装置は、複数の信号ストリームを複数のアンテナから同一周波数で多重送信する。
 また、エラーレートなどの無線性能によって、MCS(Modulation and Coding Scheme)およびMIMO方式の切替えが行なわれるが、SM方式での通信は不安定になりやすいため、一般には、SM方式への切替えはマージンを持った状態で行なわれる。
 すなわち、一般に、通信装置は、初期状態では、STC方式を用い、無線性能が良好になるにつれて、MCSのレベルを上げていく。STC方式で最大スループットが出せるMCSまで達した後、さらに無線性能が良くなった場合に、SM方式に切替える。
特開2009-273186号公報
 ところで、環境要因やアンテナの配置などの伝搬路の状況によって、SM方式の性能が変化し、SM方式とSTC方式の最適な切替ポイントは、一定ではなく状況に応じて変化する。すなわち、STC方式で最大スループットが出せるMCSよりも低いレベルのMCSでSM方式に切替えた方が、周波数利用効率が上がる場合がある。
 それゆえに、本発明の目的は、伝搬路の状況に応じて最適な切替えポイントで、MIMO方式を切替えることができる通信装置および通信方法を提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明の通信装置は、複数のアンテナと、設定された変調方式および符号化レートに従って、送信信号を変調する変調部と、設定された変調方式および符号化レートに従って、送信信号を符号化する符号化部と、設定されたMIMO通信方式が非空間多重方式の場合に、送信信号の1つのデータストリームを非空間多重方式で符号化し、設定されたMIMO通信方式が空間多重方式の場合に、送信信号の複数のデータストリームを空間多重する送信部と、通信相手の他の通信装置での受信信号の通信品質を取得する通信品質管理部と、通信相手の他の通信装置への空間多重方式での通信の適格性を判定する判定部と、取得した通信品質が良好なほど、変調方式および符号化レートおよびMIMO通信方式で定められる通信レベルを増加させる設定部とを備える。非空間多重方式での通信レベルは空間多重方式での通信レベルよりも低く、各MIMO通信方式において、変調方式および符号化レートのレベルが高いほど通信レベルが高い。設定部は、非空間多重方式から空間多重方式への通信レベルの切替える際の、切替え前の変調方式および符号化レートのレベルおよび切替え後の変調方式および符号化レートのレベルを、判定部で判定された空間多重方式での通信の適格性に応じて、異ならせる。
 本発明によれば、伝搬路の状況に応じて最適な切替えポイントで、MIMO方式を切替えることができる。
本発明の実施形態の無線通信システムを表わす図である。 第1の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。 (a)は、SM方式が適している場合のMIMO通信方式の切替ポイントを説明するための図である。(b)は、SM方式の適否が通常の場合のMIMO通信方式の切替ポイントを説明するための図である。(c)は、SM方式が適していない場合のMIMO通信方式の切替ポイントを説明するための図である。 (a)は、第1切替テーブルの例を表わす図である。(b)は、第2切替テーブルの例を表わす図である。(c)は、第3切替テーブルの例を表わす図である。 第1の実施形態の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。 第1の実施形態の無線基地局における1フレームごとの通信レベルの切替え動作の手順を表わすフローチャートである。 第1の実施形態の変形例1の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。 第1の実施形態の変形例2の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。 第2の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。 SM方式の適否に関連するCINRとPERの関係を表わす図である。 エラーテーブルの例を表わす図である。 第2の実施形態の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。 第2の実施形態の変形例の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。 第3の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。 無線端末のSM適格性テーブルの例を表わす図である。 自装置のSM適格性テーブルの例を表わす図である。 第3の実施形態の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。
 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]
 図1は、本発明の実施形態の無線通信システムを表わす図である。
 図1を参照して、この無線通信システムは、第1の通信装置2と、n個の第2の通信装置3-1~3-nとを備える。第1の通信装置2と、n個の第2の通信装置3-1~3-nとの間は、時空間符号化方式に、または空間多重化方式で信号が伝送される。第1の通信装置2として、たとえば、無線基地局とし、第2の通信装置3-1~3-nとして、たとえば無線端末とすることができる。無線基地局は、n個の無線端末のうちの複数個と同時に通信が可能である。
 (構成)
 図2は、第1の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。
 図1を参照して、この無線基地局は、WiMAXの通信方式で動作する基地局であって、第1のアンテナ10と、第2のアンテナ11と、送信部13と、受信部12と、MAC(Media Access Control)層処理部14とを備える。
 送信部13は、マルチアンテナ送信信号処理部24と、サブキャリア配置部23と、IFFT部(Inverse First Fourier Transform)22と、CP(Cyclic Prefix)付加部21と、RF(Radio Frequency)部20とを備える。
 サブキャリア配置部23は、たとえばPUSC(Partial Usage of Subchannels)に基づいて、サブキャリアを配置する。
 マルチアンテナ送信信号処理部24は、複数のアンテナを組み合わせてデータ送受信の帯域を広げる無線通信方式であるMIMO通信方式で、信号を送信する。
 マルチアンテナ送信信号処理部24によるMIMO通信方式は、STC方式とSM方式が選択的に切替えられる。
 マルチアンテナ送信信号処理部24は、STC方式では、1つのデータストリームを時空間符号化(たとえばアラムーチ符号化)し、SM方式では、複数のデータストリームを空間多重化する。
 IFFT部22は、マルチアンテナ送信信号処理部24から出力される複数のサブキャリア信号(周波数領域の信号)をIFFTによって、時間領域の信号(OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)シンボル)に変換する。
 CP付加部21は、OFDMAシンボルの後尾部分と同じ信号をCPとしてOFDMAシンボルの先頭に付加する。
 RF部20は、無線周波数帯にアップコンバートするアップコンバータ、アップコンバートされた信号を増幅する電力増幅回路、増幅された信号のうち所望帯域の信号成分のみを通過させて第1のアンテナ10および第2のアンテナ11へ出力するバンドパスフィルタなどを含む。
 受信部12は、RF部15と、CP除去部16と、FFT部17と、サブキャリア配置部18とを備える。
 RF部15は、第1のアンテナ10および第2のアンテナ11から出力される信号のうち所望帯域の信号成分のみを通過させるバンドパスフィルタ、RF信号を増幅する低雑音増幅回路、RF信号をダウンコンバートするダウンコータなどを含む。
 CP除去部16は、RF部15から出力される信号からCPを除去する。
 FFT部17は、CP除去部16から出力される時間領域の信号をFFTによって、周波数領域の信号に変換して、複数のサブキャリアに復調する。
 サブキャリア配置部18は、たとえばPUSCに基づいて、FFT部17から出力される各サブキャリアを抽出する。
 MAC層処理部14は、復調部25と、復号部26と、ユーザデータ受信管理部27と、端末要求部43と、通信品質管理部28と、SM適性判定部42と、切替テーブル記憶部37と、設定部31と、切替通知部36と、ユーザデータ送信管理部34と、符号化部33と、変調部32とを備える。
 復調部25は、無線端末からのアップリンク信号を復調する。
 復号部26は、復調されたアップリンク信号を復号する。
 ユーザデータ受信管理部27は、無線端末から受信したユーザデータを管理する。
 通信品質管理部28は、定期的に通信相手の無線端末から、その無線端末での受信信号(つまりダウンリンク信号)のPER(Packet Error Rate:パケットエラーレート)と、ダウンリンク信号のCINR(Carrier to Interference and Noise Ratio:搬送波レベル対干渉・雑音比)、あるいはこれらに代替できる情報の通知受ける。PERは、受信したパケットのうち、エラーのあるパケットのある割合を表わす。CINRは、搬送波電力を干渉信号電力と雑音電力の和で除算した値で表わされる。
 端末要求部43は、通信中の無線端末に対して、複数のアンテナからサウンディング信号を継続送信するように指示する。
 (MIMO通信方式の切替え)
 図3(a)は、SM方式が適している場合のMIMO通信方式の切替ポイントを説明するための図である。
 図3(a)において、MCSは、変調方式(QPSK、16QAM、64AQAMなど)と符号化率(1/2、2/3、3/4など)を規定するものである。
 本明細書では、スループットが高いMCSをレベルが高いMCSと記載し、スループットが低いMCSをレベルが低いMCSと記載する。
 SM方式が適している場合には、STC方式からSM方式の切替は、MCSのレベルが相対的に低いポイントである16QAM 1/2で行なわれる。「STC、16QAM 1/2」のスループットが2(bit/symbol)であり、切替え前後でスループットが急激に変化しないように、切替え後のSM方式のMCSは、スループットが3(bit/symbol)であるQPSK 3/4とする。
 図3(b)は、SM方式の適否が通常の場合のMIMO通信方式の切替ポイントを説明するための図である。
 SM方式の適否が通常の場合には、STC方式からSM方式の切替は、MCSのレベルが相対的に中間のポイントである16QAM 3/4で行なわれる。「STC、16QAM 3/4」のスループットが3(bit/symbol)であり、切替え前後でスループットが急激に変化しないように、切替え後のSM方式のMCSは、スループットが4(bit/symbol)である16QAM 1/2とする。
 図3(c)は、SM方式が適していない場合のMIMO通信方式の切替ポイントを説明するための図である。
 SM方式が適していない場合には、STC方式からSM方式の切替は、MCSのレベルが相対的に高いポイントである64QAM 5/6で行なわれる。「STC、64QAM 5/6」のスループットが5(bit/symbol)であり、切替え前後でスループットが急激に変化しないように、切替え後のSM方式のMCSは、スループットが6(bit/symbol)である16QAM 3/4とする。
 切替テーブル記憶部37は、第1切替テーブル、第2切替テーブル、および第3切替テーブルを記憶する。
 各切替テーブルは、通信レベルと、通信レベルを増加させるときの所要CINRの範囲を定めた切替えテーブルを記憶する。本明細書では、通信レベルは、MIMO通信方式とMCSによって定まる値とする。通信レベルの値を増加する場合に、本明細書では、「通信レベルを上げる(増加させる)」と記載し、通信レベルの値を減少する場合に、本明細書では、「通信レベルを下げる(減少させる)」と記載する。
 図4(a)は、第1切替テーブルの例を表わす図である。
 第1切替テーブルは、図3(a)で説明した伝搬路状況が良好な場合の切替ポイントでMIMO通信方式が切替わるテーブルである。
 図4(a)を参照して、たとえば、通信レベルが「1」は、MIMO通信方式が「STC方式」であり、MCSが「QPSK 1/2」である。通信レベルが「9」は、MIMO通信方式が「SM方式」であり、MCSが「64QAM 5/6」である。この第1切替テーブルでは、たとえば、現在の通信レベルが「1」の場合、取得したCINRがx1以上x2未満の場合には、通信レベルが「2」に切替えられる。
 図4(b)は、第2切替テーブルの例を表わす図である。
 第2切替テーブルは、図3(b)で説明した伝搬路状況が中間の場合の切替ポイントでMIMO通信方式が切替わるテーブルである。
 図4(c)は、第3切替テーブルの例を表わす図である。
 第3切替テーブルは、図3(c)で説明した伝搬路状況が劣悪な場合の切替ポイントでMIMO通信方式が切替わるテーブルである。
 SM適性判定部42は、無線端末の一方のアンテナから送信されるサウンディングゾーンの複数個のサブキャリア(たとえば連続する4つのサブキャリア)で送信されるサウンディング信号の受信応答ベクトルと、無線端末の他方のアンテナからのサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアで伝送されるサウンディング信号の受信応答ベクトルとを算出する。
 第1のアンテナ10で受信したサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアの受信信号X1(t)、および第2のアンテナ11で受信したサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアの受信信号X2(t)は、無線端末のアンテナ(1)から送信されたサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアのサウンディング信号S1(t)と、無線端末のアンテナ(2)から送信されたサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアのサウンディング信号S2(t)と、無線端末のアンテナ(1)からのサウンディング信号の受信応答ベクトルH1(=[h11,h21]T)と、無線端末のアンテナ(2)からのサウンディング信号の受信応答ベクトルH2(=[h12,h22]T)を用いて、次の式(1)、(2)で表わされる。
 X1(t)=h11×S1(t)+h12×S2(t)+N1(t) ・・・ (1)
 X2(t)=h21×S1(t)+h22×S2(t)+N2(t) ・・・ (2)
 ただし、N1(t)は、第1のアンテナ10で受信した受信信号X1(t)に含まれるノイズ成分であり、N2(t)は、第2のアンテナ11で受信した受信信号X2(t)に含まれるノイズ成分である。
 SM適性判定部42は、次の式(3)、(4)に従って、受信応答ベクトルH1と、受信応答ベクトルH2を算出する。
 H1=[h11,h21]T=[E[X1(t)U1*(t)], E[X2(t)U1*(t)]]T ・・・ (3)
 H2=[h12,h22]T=[E[X1(t)U2*(t)], E[X2(t)U2*(t)]]T ・・・ (4)
 ここで、U1(t)は、無線基地局2で保持しているS1(t)と同一の信号であり、U2(t)は、無線基地局2保持しているS2(t)と同一の信号である。U1*(t)は、U1(t)の複素共役であり、U2*(t)は、U2(t)の複素共役である。E(X)は、Xのアンサンブル平均(時間平均)を表わす。また、ベクトルAに対してATは、ベクトルAの転置を表わす。
 SM適性判定部42は、受信応答ベクトルH1と、受信応答ベクトルH2とに基づいて、次の式(5)に従って、無線端末の一方のアンテナから送信されるサウンディング信号と、無線端末の他方のアンテナから送信されるサウンディング信号との空間相関値SRを、以下の式(5)で算出する。
 SR=|(H1・H2)|/(|H1|×|H2|) ・・・ (5)
 SM適性判定部42は、空間相関値SRが閾値TH1未満の場合には、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。SM適性判定部42は、空間相関値SRが閾値TH1以上、かつ閾値TH2未満の場合には、SM方式の適否が通常と判断し、設定部31に対して第2切替テーブルを選択させる。SM適性判定部42は、空間相関値SRが閾値TH2以上の場合には、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。
 上記のように設定する理由について説明する。
 空間相関値SRが小さくなるのは、無線端末のアンテナ(1)と無線端末のアンテナ(2)の向きが異なっていたり、距離が離れていたりしていることに起因すると考えられる。このようなアンテナを有する無線端末に対しては、SM方式での通信が適しているからである。
 逆に空間相関値SRが大きくなるのは、無線端末のアンテナ(1)と無線端末のアンテナ(2)の向きが同じであったり、距離が近接していたりしていることに起因すると考えられる。このようなアンテナを有する無線端末に対しては、SM方式での通信は適していないからである。
 設定部31は、選択された第1切替テーブル、第2切替テーブル、または第3切替テーブルを参照して、測定したCINRが、現在の通信レベルよりも高い通信レベルの所要CINRの範囲に含まれるような場合には、所要CINRの範囲に含まれる通信レベルへアップさせる。また、設定部31は、測定したPERが閾値(たとえば10%)以上の場合には、通信レベルをダウンさせる。
 ユーザデータ送信管理部34は、無線端末へ送信するユーザデータを管理する。
 符号化部33は、MCS設定部31から指示されるMCSの符号化レートに従って、ダウンリンク信号を符号化する。MCSは、変調方式(QPSK、16QAM、64AQAMなど)と符号化率(1/2、2/3、3/4など)を規定する。
 変調部32は、MCS設定部31から指示されるMCSの変調方式に従って、符号化された無線端末へのダウンリンク信号を変調する。
 切替通知部36は、MCS設定部31で通信レベルが切替えられた無線端末に対して、ダウンリンク信号のMCSを通知する信号を出力する。
 (テーブル選択動作)
 図5は、第1の実施形態の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。ここで、通信中のユーザには、ユーザ番号が1から順番に付与されているものとする。
 図5を参照して、ユーザ番号iが1に設定される(ステップS201)。
 端末要求部43は、ユーザ番号iのユーザの無線端末の複数のアンテナからサウンディング信号を継続送信するように指示する(ステップS202)。
 次に、端末要求部43は、ユーザ番号iのユーザの無線端末の複数のアンテナからサウンディング信号を受信する(ステップS203)。
 次に、SM適性判定部42は、ステップS203で受信した複数のサウンディング信号の受信応答ベクトルを算出する(ステップS204)。
 次に、SM適性判定部42は、複数の受信応答ベクトルに基づいて、無線端末の複数のアンテナから送信されるサウンディング信号の空間相関値SRを算出する(ステップS205)。
 空間相関値SRが閾値TH1未満の場合には(ステップS206でYES)、SM適性判定部42は、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。設定部31は、第1切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS207)。
 空間相関値SRが閾値TH1以上、かつ閾値TH2未満の場合には(ステップS206でNO、ステップS208でYES)、SM適性判定部42は、SM方式の適否が通常と判断し、設定部31に対して第2切替テーブルを選択させる。設定部31は、第2切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS209)。
 空間相関値SRが閾値TH2以上の場合には(ステップS206でNO、ステップS208でNO)、SM適性判定部42は、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して第3切替テーブルを選択させる。設定部31は、第3切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS210)。
 ユーザ番号iが通信中のユーザ総数に達していない場合には(ステップS211でNO)、iが1だけインクリメントされて(ステップS212)、ステップS202に戻る。
 (通信レベルの切替え動作)
 図6は、第1の実施形態の無線基地局における1フレームごとの通信レベルの切替え動作の手順を表わすフローチャートである。
 図6を参照して、設定部31は、ユーザ番号iを1に設定する(ステップS100)。
 次に、通信品質管理部28は、上りサブフレームに含まれている、ユーザiの無線端末でのダウンリンク信号のPERおよびCINRを取得する(ステップS101、S102)。
 設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSTC方式であり(ステップS103でYES)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのアップが可能な場合(すなわち、取得したCINRが現在の通信レベルに属するCINRの範囲よりも大きい場合)であり(ステップS104でYES)、かつ切替テーブルにおいてアップ後の通信レベルのMIMO通信方式がSM方式の場合には(ステップS105でYES)、通信レベルをアップさせる。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSM方式に切替え、MCSを切替テーブルに基づいて切替える(ステップS108)。
 一方、設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSTC方式であり(ステップS103でYES)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのアップが可能な場合であり(ステップS104でYES)、かつ切替テーブルにおいてアップ後の通信レベルのMIMO通信方式がSTC方式の場合には(ステップS105でNO)、通信レベルをアップさせる。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSTC方式に維持し、MCSを切替テーブルに基づいてアップさせる(ステップS110)。
 一方、設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSTC方式であり(ステップS103でYES)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのダウンが可能な場合(すなわち、取得したPERが閾値(たとえば10%)以上の場合)には(ステップS104でNO、ステップS111でYES)、通信レベルをダウンさせる。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSTC方式に維持し、MCSを切替テーブルに基づいてダウンさせる(ステップS112)。
 一方、設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSTC方式であり(ステップS103でYES)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのアップもダウンも不可能な場合(ステップS111でNO)、通信レベルを維持する。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSTC方式に維持し、MCSを維持する(ステップS113)。
 一方、設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSM方式であり(ステップS103でNO)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのダウンが可能な場合で(ステップS114でYES)、かつ切替テーブルにおいてダウン後の通信レベルのMIMO通信方式がSTC方式の場合には(ステップS115でYES)、通信レベルをダウンさせる。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSTC方式に切替え、MCSを切替テーブルに基づいて切替える(ステップS118)。
 一方、設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSM方式であり(ステップS103でNO)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのダウンが可能な場合であり(ステップS114でYES)、かつ切替テーブルにおいてダウン後の通信レベルのMIMO通信方式がSM方式の場合には(ステップS115でNO)、通信レベルをダウンさせる。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSM方式に維持し、MCSを切替テーブルに基づいてダウンさせる(ステップS119)。
 一方、設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSM方式であり(ステップS103でNO)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのアップが可能な場合には(ステップS114でNO、ステップS120でYES)、通信レベルをアップさせる。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSM方式に維持し、MCSを切替テーブルに基づいてアップさせる(ステップS121)。
 一方、設定部31は、現在の通信レベルのMIMO通信方式がSM方式であり(ステップS103でNO)、かつ切替テーブルにおいてユーザ番号iの無線端末の通信レベルのアップもダウンも不可能な場合(ステップS120でNO)、通信レベルを維持する。すなわち、設定部31は、MIMO通信方式をSM方式に維持し、MCSを維持する(ステップS122)。
 次に、設定部31は、ユーザ番号iが、通信中の全ユーザ数と等しくない場合には(ステップS123でNO)、ユーザ番号iを1だけインクリメントして(ステップS124)、ステップS101に戻る。
 以上のように、本実施の形態によれば、無線端末からのサウンディング信号の受信応答ベクトルの空間相関値に基づいてSM方式の適否を判断することによって、伝搬路の状況に応じて最適な切替えポイントで、MIMO方式を切替えることができる。
 [第1の実施形態の変形例1]
 この変形例では、SM適性判定部42は、第1の実施形態と同様にして、受信応答ベクトルH1と、受信応答ベクトルH2を算出する。
 SM適性判定部42は、次の式(6)に従って、受信応答ベクトルH1の大きさと、受信応答ベクトルH2の大きさの差PDを算出する。
 PD=||H1|-|H2|| ・・・ (6)
 SM適性判定部42は、受信応答ベクトル間の大きさの差PDが閾値TH1未満の場合には、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。
 SM適性判定部42は、受信応答ベクトル間の大きさの差PDが閾値TH1以上、かつ閾値TH2未満の場合には、SM方式の適否が通常と判断し、設定部31に対して第2切替テーブルを選択させる。
 SM適性判定部42は、受信応答ベクトル間の大きさの差PDが閾値TH2以上の場合には、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して第3切替テーブルを選択させる。
 上記のように設定する理由について説明する。
 受信応答ベクトル間の大きさの差が小さくなるのは、無線端末のアンテナ(1)と無線端末のアンテナ(2)の向きが異なっていたり、距離が離れていたりしていることに起因すると考えられる。このようなアンテナを有する無線端末に対しては、SM方式での通信が適しているからである。
 逆に、受信応答ベクトル間の大きさの差が大きくなるのは、無線端末のアンテナ(1)と無線端末のアンテナ(2)の向きが同じであったり、距離が近接していたりしていることに起因すると考えられる。このようなアンテナを有する無線端末に対しては、SM方式での通信は適していないからである。
 (テーブル選択動作)
 図7は、第1の実施形態の変形例1の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。ここで、通信中のユーザには、ユーザ番号が1から順番に付与されているものとする。
 図7を参照して、ユーザ番号iが1に設定される(ステップS301)。
 端末要求部43は、ユーザ番号iのユーザの無線端末の複数のアンテナからサウンディング信号を継続送信するように指示する(ステップS302)。
 次に、端末要求部43は、ユーザ番号iのユーザの無線端末の複数のアンテナからサウンディング信号を受信する(ステップS303)。
 次に、SM適性判定部42は、ステップS303で受信した複数のサウンディング信号の受信応答ベクトルを算出する(ステップS304)。
 次に、SM適性判定部42は、複数の受信応答ベクトルの大きさの差PDを算出する(ステップS305)。
 受信応答ベクトル間の大きさの差PDが閾値TH1未満の場合には(ステップS306でYES)、SM適性判定部42は、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。設定部31は、第1切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS307)。
 受信応答ベクトル間の大きさの差PDが閾値TH1以上、かつ閾値TH2未満の場合には(ステップS306でNO、ステップS309でYES)、SM適性判定部42は、SM方式の適否が通常と判断し、設定部31に対して第2切替テーブルを選択させる。設定部31は、第2切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS308)。
 受信応答ベクトル間の大きさの差PDが閾値TH2以上の場合には(ステップS306でNO、ステップS309でNO)、SM適性判定部42は、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して第3切替テーブルを選択させる。設定部31は、第3切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS310)。
 ユーザ番号iが通信中のユーザ総数に達していない場合には(ステップS311でNO)、iが1だけインクリメントされて(ステップS312)、ステップS302に戻る。
 以上のように、本実施の形態によれば、無線端末からのサウンディング信号の受信応答ベクトルの大きさの差に基づいてSM方式の適否を判断することによって、伝搬路の状況に応じて最適な切替えポイントで、MIMO方式を切替えることができる。
 [第1の実施形態の変形例2]
 この変形例では、SM適性判定部42は、第1の実施形態と同様にして、受信応答ベクトルH1と、受信応答ベクトルH2を算出する。
 SM適性判定部42は、受信応答ベクトルH1と、受信応答ベクトルH2とで構成される伝搬路行列R=(H1、H2)の相関行列RHRの固有値を算出する。ただし、行列Rに対してRHは、行列Rの共役転置行列を表わす。
 SM適性判定部42は、閾値TH1(たとえば固有値の有意性を表わす値)以上の固有値が3個以上存在する場合には、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。
 SM適性判定部42は、閾値TH1以上の固有値が2個存在する場合には、SM方式の適否が通常と判断し、設定部31に対して、第2切替テーブルを選択させる。
 SM適性判定部42は、閾値TH1以上の固有値が1個以下の場合には、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。
 上記のように設定する理由について説明する。
 伝搬路行列の相関行列の固有値のうち、有意な固有値の数が多くなるのは、無線端末のアンテナ(1)と無線端末のアンテナ(2)の向きが異なっていたり、距離が離れていたりしていることに起因すると考えられる。このようなアンテナを有する無線端末に対しては、SM方式での通信が適している。
 逆に、伝搬路行列の相関行列の固有値のうち、有意な固有値の数が小さくなるのは、無線端末のアンテナ(1)と無線端末のアンテナ(2)の向きが同じであったり、距離が近接していたりしていることに起因すると考えられる。このようなアンテナを有する無線端末に対しては、SM方式での通信は適していない。
 (テーブル選択動作)
 図8は、第1の実施形態の変形例2の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。ここで、通信中のユーザには、ユーザ番号が1から順番に付与されているものとする。
 図8を参照して、ユーザ番号iが1に設定される(ステップS401)。
 端末要求部43は、ユーザ番号iのユーザの無線端末の複数のアンテナからサウンディング信号を継続送信するように指示する(ステップS402)。
 次に、端末要求部43は、ユーザ番号iのユーザの無線端末の複数のアンテナからサウンディング信号を受信する(ステップS403)。
 次に、SM適性判定部42は、ステップS403で受信した複数のサウンディング信号の受信応答ベクトルを算出する(ステップS404)。
 次に、SM適性判定部42は、複数の受信応答ベクトルで構成される伝搬路行列の相関行列の固有値を算出する(ステップS405)。
 閾値TH1以上の固有値が3個以上存在する場合には(ステップS406でYES)、SM適性判定部42は、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。設定部31は、第1切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS407)。
 閾値TH1以上の固有値が2個存在する場合には(ステップS406でNO、ステップS408でYES)、SM適性判定部42は、SM方式の適否が通常と判断し、設定部31に対して、第2切替テーブルを選択させる。設定部31は、第2切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS409)。
 閾値TH1以上の固有値が1個以下の場合には(ステップS406でNO、ステップS408でNO)、SM適性判定部42は、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。設定部31は、第3切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS410)。
 ユーザ番号iが通信中のユーザ総数に達していない場合には(ステップS411でNO)、iが1だけインクリメントされて(ステップS412)、ステップS402に戻る。
 以上のように、本実施の形態によれば、無線端末からのサウンディング信号の受信応答ベクトルからなる伝搬路行例の相関行列の固有値に基づいてSM方式の適否を判断することによって、伝搬路の状況に応じて最適な切替えポイントで、MIMO方式を切替えることができる。
 [第2の実施形態]
 (構成)
 図9は、第2の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。
 この無線基地局が、図2の無線基地局と相違する点は、SM適性判定部の機能と、エラーテーブル記憶部41が追加され、端末要求部43は含まない点である。
 (CINRとPERの関係)
 図10は、SM方式の適否に関連するCINRとPERの関係を表わす図である。
 図10は、SM方式での通信で行なわれた実験結果を表わす図である。SM方式での通信中に、PERとCINRとを取得し、そのときのSM方式の適格性を判断する。その結果をグラフ化したものが図10のグラフである。SM方式の適格性は、たとえば単位時間当りの伝送量であるスループットなどに基づいて判断することができる。
 たとえば、CINRがAのときには、PERが閾値TH1(A)未満のときには、SM方式が適している状態であり、PERが閾値TH1(A)以上かつ閾値TH2(A)未満の場合には、SM方式の適否が通常の状態であり、PERが閾値TH2(A)以上のときには、SM方式が適していない状態である。
 エラーテーブル記憶部41は、エラーテーブルを記憶する。エラーテーブルは、上記の実験によって得られた結果に基づいて作成されたものである。
 図11は、エラーテーブルの例を表わす図である。
 図11に示すように、エラーテーブルは、CINRに対応して、SM方式の適否が適している状態と通常状態の限界を表わすPERの閾値TH1と、SM方式の適否が通常状態と適していない状態の限界を表わすPERの閾値TH2とを定める。閾値TH1と閾値TH2とは、図10で説明した実験から得られた値が用いられる。
 SM適性判定部142は、通信品質管理部28が取得したCINRに対応する閾値TH1および閾値TH2の値をエラーテーブルから読出す。SM適性判定部142は、通信品質管理部28が取得したPERが閾値TH1未満の場合には、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。SM適性判定部142は、取得したPERが閾値TH1以上、かつ閾値TH2未満の場合には、SM方式の適否が通常と判断し、設定部31に対して、第2切替テーブルを選択させる。SM適性判定部142は、取得したPERが閾値TH2以上の場合には、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。
 (動作)
 図12は、第2の実施形態の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。ここで、通信中のユーザには、ユーザ番号が1から順番に付与されているものとする。
 図12を参照して、ユーザ番号iが1に設定される(ステップS501)。
 設定部31は、MIMO通信方式を一時的に所定の時間だけSM方式に切替える(ステップS502)。
 次に、通信品質管理部28は、上りサブフレームに含まれている、ユーザiの無線端末でのダウンリンク信号のPERおよびCINRを取得する(ステップS504)。
 SM適性判定部142は、取得したCINRに対応する閾値TH1および閾値TH2の値をエラーテーブルから読出す(ステップS505)。
 取得したPERが閾値TH1未満の場合には(ステップS506でYES)、SM適性判定部142は、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。設定部31は、第1切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS507)。
 取得したPERが閾値TH1以上、かつ閾値TH2未満の場合には(ステップS506でNO、ステップS508でYES)、SM適性判定部142は、SM方式の適否が通常であると判断し、設定部31に対して第2切替テーブルを選択させる。設定部31は、第2切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS509)。
 取得したPERが閾値TH2以上の場合には(ステップS506でNO、ステップS508でNO)、SM適性判定部142は、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して第3切替テーブルを選択させる、設定部31は、第3切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS510)。
 ユーザ番号iが通信中のユーザ総数に達していない場合には(ステップS511でNO)、iが1だけインクリメントされて(ステップS512)、ステップS502に戻る。
 以上のように、本実施の形態によれば、SM方式で送信され無線端末で受信した信号のCINRとPERの関係に基づいてSM方式の適否を判断することによって、伝搬路の状況に応じた最適な切替えポイントで、MIMO方式を切替えることができる。
 なお、本発明の実施形態では、SM方式で送信され無線端末で受信した信号のCINRとPERの関係に基づいてSM方式の適否を判断したが、PERに代えて、PERに代替可能な指標値(たとえば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のNA
CK応答発生率)を用いることとしてもよい。
 [第2の実施形態の変形例]
 この変形例では、通信品質管理部28は、無線端末からRI(Rank Indicator)を受信する。RIは、無線基地局から無線端末への通信の好ましい多重度を表わす。
 SM適性判定部142は、受信したRIで示される好ましい多重度が閾値(たとえば2)以上の場合には、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。SM適性判定部142は、受信したRIで示される好ましい多重度が閾値TH(たとえば2)未満の場合には、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して第3切替テーブルを選択させる。
 (動作)
 図13は、第2の実施形態の変形例の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。ここで、通信中のユーザには、ユーザ番号が1から順番に付与されているものとする。
 図13を参照して、ユーザ番号iが1に設定される(ステップS601)。
 通信品質管理部28は、上りサブフレームに含まれている、ユーザiの無線端末からのRIを受信する(ステップS603)。
 受信したRIで示される好ましい多重度がTH以上の場合には(ステップS604でYES)、SM適性判定部142は、SM方式が適していると判断し、設定部31に対して第1切替テーブルを選択させる。設定部31は、第1切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS605)。
 受信したRIで示される好ましい多重度がTH未満の場合には(ステップS604でNO)は、SM適性判定部142は、SM方式が適していないと判断し、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。設定部31は、第3切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS606)。
 ユーザ番号iが通信中のユーザ総数に達していない場合には(ステップS607でNO)、iが1だけインクリメントされて(ステップS608)、ステップS602に戻る。
 以上のように、本実施の形態によれば、無線端末から送信されるRI(Rank Indicator)に基づいてSM方式の適否を判断することによって、伝搬路の状況に応じて最適な切替
えポイントで、MIMO方式を切替えることができる。
 [第3の実施形態]
 (構成)
 図14は、第3の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。
 この無線基地局が、図2の無線基地局と相違する点は、SM適性判定部242の機能である。また、この無線基地局は、端末要求部43を含まず、適格性テーブル記憶部51を備える。
 適格性テーブル記憶部51は、無線端末のSM適格性テーブルと、自装置のSM適格性テーブルとを記憶する。
 無線端末のSM適格性テーブルは、無線端末のアンテナ本数、無線端末のアンテナの利得差、および無線端末の過去のSMでの通信実績に基づいて、SM適格性を定める。
 図15は、無線端末のSM適格性テーブルの例を表わす図である。
 図15に示すように、この無線端末のSM適格性テーブルでは、無線端末のアンテナ本数がX1本以上であり、かつ無線端末のアンテナの利得差の最大値がY1[dB]以下でり、かつSMでの過去の通信実績が全通信(SMでの通信とSTCでの通信)の50%以上の条件に該当するときに、無線端末がSM方式に適していると定められる。
 また、、無線端末のアンテナ本数がX2本以下であり、かつ無線端末のアンテナの利得差の最大値がY2[dB]以上であり、SMでの過去の通信実績が全通信(SMでの通信とSTCでの通信)の20%以下の条件に該当するときに、無線端末がSM方式に適していないと定められる。通信実績を採用したのは、SM方式に適さない場合には、SM方式に移行したとしても、PERが大きくなり、STC方式に戻るので、STC方式での通信の実績が多く、SM方式での通信実績が少なくなるからである。
 無線端末のアンテナ本数と無線端末のアンテナの利得差の条件が上記以外の場合には、無線端末がSM方式に対して特に適性および不適性がない通常の端末であると定められる。
 自装置のSM適格性テーブルは、自装置の設置場所に基づいて、SM適格性を定める。
 図16は、自装置のSM適格性テーブルの例を表わす図である。
 図16に示すように、この自装置のSM適格性テーブルでは、自装置の設置場所が屋内であり、かつ他の最も近い基地局からの距離がY1(km)以上であり、かつ自装置の設置場所が道路、線路の近傍、または車両でないという条件に該当するときに、自装置の設置場所がSM方式に適していると定められる。
 また、自装置の設置場所が屋外であり、かつ他の最も近い基地局からの距離がY2(km)以下であり、かつ自装置の設置場所が道路、線路の近傍、または車両であるという条件に該当する場合には、自装置の設置場所がSM方式に適していないと定められる。
 自装置の設置場所の条件が上記以外の場合には、自装置の設置場所がSM方式に対して特に適性および不適性がない通常の設置場所であると定められる。
 SM適性判定部242は、無線端末の適格性テーブルを参照して、無線端末のSM方式の適否を判断し、自装置の適格性テーブルを参照して、自装置の設置場所のSM方式の適否を判断する。
 SM適性判定部242は、無線端末の適格性テーブルを参照して、無線端末がSM方式に適した端末であると判断した場合には、設定部31に対して、第1切替テーブルを選択させる。SM適性判定部242は、無線端末の適格性テーブルを参照して、無線端末がSM方式に適さない端末であると判断した場合には、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。SM適性判定部242は、自装置の適格性テーブルを参照して、自装置の設置場所がSM方式に適する場所であると判断した場合には、設定部31に対して、第1切替テーブルを選択させる。SM適性判定部242は、自装置の適格性テーブルを参照して、自装置の設置場所がSM方式に適さない場所であると判断した場合には、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。SM適性判定部242は、無線端末がSM方式に対して特に適性および不適性がない通常の端末であると判断した場合、または自局の設置場所がSM方式に対して特に適性および不適性がない場所であると判断した場合には、設定部31に対して、第2切替テーブルを選択させる。
 (動作)
 図17は、第3の実施形態の無線基地局における切替テーブル選択処理の手順を表わすフローチャートである。ここで、通信中のユーザには、ユーザ番号が1から順番に付与されているものとする。
 図17を参照して、ユーザ番号iが1に設定される(ステップS701)。
 SM適性判定部242は、無線端末の適格性テーブルを参照して、ユーザ番号iのユーザの無線端末がSM方式に適した端末であると判断した場合には(ステップS702でYES)、設定部31に対して、第1切替テーブルを選択させる。設定部31は、第1切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS703)。
 SM適性判定部242は、無線端末の適格性テーブルを参照して、ユーザ番号iのユーザの無線端末がSM方式に適さない端末であると判断した場合には(ステップS704でYES)、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。設定部31は、第3切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS705)。
 SM適性判定部242は、自装置の適格性テーブルを参照して、自装置の設置場所がSM方式に適する場所であると判断した場合には(ステップS706でYES)、設定部31に対して、第1切替テーブルを選択させる。設定部31は、第1切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS707)。
 SM適性判定部242は、自装置の適格性テーブルを参照して、自装置の設置場所がSM方式に適さない場所であると判断した場合には(ステップS708でYES)、設定部31に対して、第3切替テーブルを選択させる。設定部31は、第3切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS709)。
 SM適性判定部242は、ユーザ番号iのユーザの無線端末がSM方式に対して特に適性および不適性がない通常の端末であると判断した場合、または自局の設置場所がSM方式に対して特に適性および不適性がない場所であると判断した場合(ステップS702、S704、S706、S708でNO)、設定部31に対して、第2切替テーブルを選択させる。設定部31は、第2切替テーブルに基づいて、通信レベルを切替える(ステップS710)。
 ユーザ番号iが通信中のユーザ総数に達していない場合には(ステップS711でNO)、iが1だけインクリメントされて(ステップS712)、ステップS702に戻る。
 以上のように、本実施の形態によれば、無線端末の装置自体の特性、自装置の設置場所に基づいてSM方式の適否を判断することによって、伝搬路の状況に応じて最適な切替えポイントで、MIMO方式を切替えることができる。
 (変形例)
 本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、たとえば以下のような変形例も含む。
 (1) サウンディング信号
 本発明の第1の実施形態では、無線端末からのサウンディング信号の受信応答ベクトルを求めたが、サウンディング信号に代えて、無線端末からのユーザデータの信号の受信応答ベクトルを求めることとしてもよい。
 (2) 無線端末のSM適格性
 本発明の第3の実施形態では、無線端末のアンテナ本数、無線端末のアンテナの利得差、および無線端末の過去のSMでの通信実績の3つの条件に基づいて、無線端末のSM適格性を定めることとしたが、これらのうちの1つの条件、または2つの条件の任意の組合せによって、無線端末のSM適格性を定めることとしてもよい。
 (3) 無線基地局の設置場所のSM適格性
 本発明の実施形態では、無線基地局の設置場所が屋内か屋外か、他の最も近い基地局からの距離、自装置の設置場所が道路、線路の近傍、または車両であるかどうかの3つの条件に基づいて、無線基地局の設置場所のSM適格性を定めることとしたが、これらのうちの1つの条件、または2つの条件の任意の組合せによって、無線基地局の設置場所のSM適格性を定めることとしてもよい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
  2,97,98 無線基地局、3-1~3-n 無線端末、10,11 アンテナ、15,20 RF部、16 CP除去部、17 FFT部、18,23 サブキャリア配置部、21 CP付加部、22 IFFT部、24 マルチアンテナ送信信号処理部、25 復調部、26 復号部、27 ユーザデータ受信管理部、28 通信品質管理部、31 設定部、32 変調部、33 符号化部、34 ユーザデータ送信管理部、36 切替通知部、37 切替テーブル記憶部、41 エラーテーブル記憶部、42,142,242 SM適性判定部、43 端末要求部、51 適格性テーブル記憶部。

Claims (12)

  1.  複数のアンテナと、
     設定された変調方式および符号化レートに従って、送信信号を変調する変調部と、
     設定された変調方式および符号化レートに従って、送信信号を符号化する符号化部と、
     設定されたMIMO通信方式が非空間多重方式の場合に、送信信号の1つのデータストリームを非空間多重方式で符号化し、設定されたMIMO通信方式が空間多重方式の場合に、送信信号の複数のデータストリームを空間多重する送信部と、
     通信相手の他の通信装置での受信信号の通信品質を取得する通信品質管理部と、
     通信相手の他の通信装置への空間多重方式での通信の適格性を判定する判定部と、
     前記取得した通信品質が良好なほど、変調方式および符号化レートおよびMIMO通信方式で定められる通信レベルを増加させる設定部とを備え、非空間多重方式での通信レベルは空間多重方式での通信レベルよりも低く、各MIMO通信方式において、変調方式および符号化レートのレベルが高いほど通信レベルが高く、
     前記設定部は、非空間多重方式から空間多重方式への通信レベルを切替える際の、切替え前の変調方式および符号化レートのレベルおよび切替え後の変調方式および符号化レートのレベルを、前記判定部で判定された空間多重方式での通信の適格性に応じて、異ならせる、通信装置。
  2.  前記設定部は、前記空間多重方式での通信が適していると判定された場合には、非空間多重方式での通信レベルから空間多重方式での通信レベルへの切替えを、前記非空間多重方式で第1レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルと前記空間多重方式で第2レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルとの間で行ない、
     前記空間多重方式での通信が適していないと判定された場合には、非空間多重方式での通信レベルから空間多重方式での通信レベルへの切替えを、前記非空間多重方式で前記第1レベルよりも高い第3レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルと前記空間多重方式で前記第2レベルよりも高い第4レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルとの間で行なう、請求項1記載の通信装置。
  3.  前記設定部は、前記取得した通信品質が悪いほど、前記通信レベルを減少させ、
     前記設定部は、前記空間多重方式での通信が適していると判定された場合には、空間多重方式での通信レベルから非空間多重方式での通信レベルへの切替えを、前記空間多重方式で前記第2レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルと前記非空間多重方式で前記第1レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルとの間で行ない、
     前記空間多重方式での通信が適していないと判定された場合には、空間多重方式での通信レベルから非空間多重方式での通信レベルへの切替えを、前記空間多重方式で前記第4レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルと前記非空間多重方式で前記第3レベルの変調方式および符号化レートの通信レベルとの間で行なう、請求項2記載の通信装置。
  4.  前記非空間多重方式は、時空間符号化方式である、請求項3記載の通信装置。
  5.  前記判定部は、前記他の通信装置の複数のアンテナからの信号の受信応答ベクトルの空間相関値が閾値未満のときには、前記閾値以上のときよりも前記空間多重方式での通信が適していると判定する、請求項4記載の通信装置。
  6.  前記判定部は、前記他の通信装置の複数のアンテナからの信号の受信応答ベクトルの大きさの差が閾値未満のときには、前記閾値以上のときよりも前記空間多重方式での通信が適していると判定する、請求項4記載の通信装置。
  7.  前記判定部は、前記他の通信装置の複数のアンテナからの信号の受信応答ベクトルからなる伝搬行列の相関行列の固有値の数が閾値以上のときには、前記閾値未満のときよりも前記空間多重方式での通信が適していると判定する、請求項4記載の通信装置。
  8.  搬送波レベル対干渉・雑音比に対応して、空間多重方式の適否の限界を表わすパケットエラーレートの限界点を定めた情報を記憶する記憶部と、
     前記判定部は、前記情報に基づいて、取得した搬送波レベル対干渉・雑音比に対応するパケットエラーレートの限界点を読出して、取得したパケットエラーレートが前記読み出したパケットエラーレートの限界点未満のときには、前記読み出したパケットエラーレートの限界点以上のときよりも空間多重方式での通信が適していると判定する、請求項4記載の通信装置。
  9.  前記通信品質管理部は、前記他の通信装置からデータストリームの好ましい多重度を表わす識別子を受信し、
     前記判定部は、前記受信した識別子で表わされる前記データストリームの好ましい多重度が多いときには、少ないときよりも前記空間多重方式での通信が適していると判定する、請求項4記載の通信装置。
  10.  前記判定部は、通信相手の他の通信装置のアンテナの本数、複数のアンテナ利得の差の、および/または空間多重方式での通信の過去の実績に基づいて、前記空間多重方式の通信の適格性を判定する、請求項4記載の通信装置。
  11.  前記判定部は、自装置の設置場所に基づいて、前記空間多重方式の通信の適格性を判定する、請求項4記載の通信装置。
  12.  複数のアンテナを備えた通信装置の通信方法であって、
     通信相手の他の通信装置での受信信号の通信品質を取得するステップと、
     通信相手の他の通信装置への空間多重方式での通信の適格性を判定するステップと、
     前記取得した通信品質が良好なほど、変調方式および符号化レートおよびMIMO通信方式で定められる通信レベルを増加させる設定ステップとを備え、非空間多重方式での通信レベルは空間多重方式での通信レベルよりも低く、各MIMO通信方式において、変調方式および符号化レートのレベルが高いほど通信レベルが高く、
     前記設定ステップは、非空間多重方式から空間多重方式への通信レベルの切替える際の、切替え前の変調方式および符号化レートのレベルおよび切替え後の変調方式および符号化レートのレベルを、前記判定ステップで判定された空間多重方式での通信の適格性に応じて、異ならせ、
     前記通信方法は、さらに、
     設定された変調方式および符号化レートに従って、送信信号を変調するステップと
     設定された変調方式および符号化レートに従って、送信信号を符号化するステップと、
     設定されたMIMO通信方式が非空間多重方式の場合に、送信信号の1つのデータストリームを非空間多重方式で符号化し、設定されたMIMO通信方式が空間多重方式の場合に、送信信号の複数のデータストリームを空間多重するステップとを備えた通信方法。
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