WO2012157518A1 - チャネル再構成方法、プリコーディング方法およびそれらの装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to wireless communication technology, and more particularly, to a channel reconfiguration method, a precoding method, and devices thereof.
  • GSM global mobile communication system
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • WCDMA Wide Code Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplinks, etc.
  • LTE long term evolution
  • the LTE-A system supports multi-user multi-input multi-output (MU-MIMO) technology. That is, in the LTE-A system, it is possible to simultaneously schedule a plurality of user equipments (UEs) with the same frequency resource. That is, in the LTE-A system, a plurality of UEs can share a frequency resource such as a resource block (RB). A plurality of UEs sharing the same frequency resource may be referred to as one coordinated transmission group participating in MU-MIMO transmission.
  • MU-MIMO multi-user multi-input multi-output
  • the concept of MIMO precoding has been proposed in order to improve frequency use efficiency and power use efficiency.
  • the transmitting side can use channel state information (CSI).
  • CSI channel state information
  • the CSI required for precoding can be obtained from the uplink feedback of the UE.
  • CSI has the following two parts: channel phase information (for example, precoding matrix indicator (PMI), channel direction information (CDI), channel covariance (Channel covariance)). )), And channel quality information (for example, channel quality indication (CQI: Channel Quality Indicator)).
  • channel phase information for example, precoding matrix indicator (PMI), channel direction information (CDI), channel covariance (Channel covariance)).
  • CDI channel direction information
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the internal configuration of the precoding means for performing precoding in the conventional base station includes a precoding matrix indication (PMI: Precoding Matrix Indicator) reported from the UE and a codebook ( Based on the codebook), a precoding matrix determination module 101 that determines a precoding matrix used when performing precoding in the base station, a channel quality indication (CQI: Channel Quality Indicator) reported from the UE, and A channel quality determination module 102 for determining channel quality information used in performing precoding in the base station based on the CQI table stored in the station, a determined precoding matrix and Based on the channel quality information includes a precoding module 103 performs precoding on the data to be transmitted to the UE, the.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • each UE cannot consider the influence on the multiuser interference due to the precoding matrix of each other UE in the process of reporting the PMI. Therefore, the UE channel state information obtained at the base station is not accurate. As a result, the precoding gain becomes relatively low.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a channel reconfiguration method and apparatus capable of knowing a relatively accurate channel condition of each UE.
  • a channel reconfiguration method provided in an embodiment of the present invention reconfigures a UE channel based on channel phase information and channel quality information reported from the UE to obtain a UE channel matrix. Including.
  • the precoding method provided in the embodiment of the present invention reconfigures a UE channel based on channel phase information and channel quality information reported from the UE, obtains a UE channel matrix, Determining a precoding matrix of the UE based on the channel matrix and precoding the data to be transmitted to the UE using the precoding matrix.
  • the channel phase information includes channel direction information, and reconfiguration of the UE channel based on the channel phase information and channel quality information reported from the UE is independent of the channel direction information reported from the UE.
  • the channel direction of the UE channel is determined based on the codebook stored in the station, and the channel quality of the UE channel is determined based on the channel quality indication reported from the UE and the channel quality indication table stored in the local station. And reconfiguring the UE's channel matrix based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel.
  • the channel phase information includes a precoding matrix indication, and reconfiguring the UE's channel based on the channel phase information and channel quality information reported from the UE includes a precoding matrix indication reported from the UE.
  • a codebook stored in the own station determine a precoding matrix of the UE, and based on a channel quality indication reported from the UE and a channel quality indication table stored in the own station, Determining channel quality, determining a channel direction of the UE channel based on the precoding matrix of the UE, and reconfiguring the channel matrix of the UE based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel; including.
  • the method further includes modifying the channel direction of the UE channel based on an optimization codebook in an actual channel environment, and based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel, the UE Reconfiguring the channel matrix of the UE includes reconfiguring the channel matrix of the UE based on the channel direction and channel quality of the modified UE channel.
  • modifying the channel direction of the UE channel is between the optimization codebook in the local channel environment and the codebook stored in the base station. Calculating the difference vector ⁇ in advance, calculating the sum of the determined channel direction of the UE channel and the difference vector ⁇ , and setting the calculated sum as the channel direction of the modified UE channel.
  • the method further includes modifying a channel direction of the UE channel based on time correlation of the UE channel, and re-re-establishing a UE channel matrix based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel.
  • Configuring includes reconfiguring the UE channel matrix based on the channel direction and channel quality of the modified UE channel.
  • modifying the channel direction of the UE channel is a weighted sum of the channel direction of the determined UE channel and the channel direction of the UE channel determined in the previous transmission time interval. And the sum of the weighting coefficients used for weighting is equal to 1.
  • the method further includes modifying a channel direction of the UE channel based on a spatial correlation of the UE channel, and re-establishing a UE channel matrix based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel.
  • Configuring includes reconfiguring the UE channel matrix based on the channel direction and channel quality of the modified UE channel.
  • Modifying the channel direction of the UE channel based on the spatial correlation of the UE channel determines a channel subspace where the UE channel is located based on the determined channel direction of the UE channel, and in the channel subspace Including selecting a channel direction having a probability density greater than a predetermined threshold to be a channel direction of the modified UE channel.
  • the channel quality indication Before determining the channel quality of the UE channel based on the channel quality indication reported from the UE and the channel quality indication table stored in the local station, the channel quality indication is fed back to a position where it is not fed back from the UE. Further embedding a minimum value of the received channel quality indication or embedding a weight value of the minimum value of the fed back channel quality indication at a position where the channel quality indication is not fed back from the UE.
  • Determining the channel direction of the UE channel based on the UE precoding matrix is obtained by performing conjugate transposition on the UE precoding matrix to obtain the channel direction of the UE channel. Including.
  • a channel reconfiguration apparatus includes a channel direction determination module that determines a channel direction of a UE channel based on channel direction information reported from a UE and a codebook stored in the local station.
  • a channel quality determination module for determining the channel quality of the UE channel based on the channel quality indication reported from the UE and the channel quality indication table stored in the own station, and the channel direction and channel of the determined UE channel
  • a channel reconfiguration module for reconfiguring the UE's channel matrix based on the quality.
  • a precoding apparatus includes a channel direction determination module that determines a channel direction of a UE channel based on channel direction information reported from a UE and a codebook stored in the local station.
  • a channel quality determination module for determining the channel quality of the UE channel based on the channel quality indication reported from the UE and the channel quality indication table stored in the own station, and the channel direction and channel quality of the determined UE channel
  • a channel reconfiguration module for reconfiguring the UE channel matrix, and precoding for determining a precoding matrix for precoding data to be transmitted to the UE based on the UE channel matrix.
  • a matrix determination module and the precoding matrix Use including a precoding module which performs precoding for the data to be transmitted to the UE, the.
  • the channel reconfiguration apparatus performs channel matrix determination for determining a UE precoding matrix based on a precoding matrix indication reported from the UE and a codebook stored in the local station.
  • a channel quality determination module for determining the channel quality of the UE channel based on a channel, a channel quality indication after quantization reported from the UE, and a channel quality indication table stored in the own station, and a UE precoding matrix
  • a channel direction determination module that determines a channel direction of the UE channel based on the channel direction, and a channel reconfiguration module that reconfigures the channel matrix of the UE based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel.
  • a precoding apparatus includes a channel matrix determination module that determines a precoding matrix of a UE based on a precoding matrix indication reported from the UE and a codebook stored in the local station.
  • a channel quality determination module for determining the channel quality of the UE channel based on the channel quality indication after quantization reported from the UE and the channel quality indication table stored in the own station, and a precoding matrix of the UE
  • a channel direction determination module for determining a channel direction of the UE channel, a channel reconfiguration module for reconfiguring the channel matrix of the UE based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel, and a channel matrix of the UE Based on the data to be transmitted to the UE
  • a precoding matrix determination module for determining a precoding matrix for performing precoding using the precoding matrix, precoding module performs precoding for the data to be transmitted to the UE, the.
  • the above apparatus further includes a channel direction modification module for modifying the channel direction of the UE channel based on an optimization codebook in an actual channel environment.
  • the above apparatus further includes a channel direction correction module for correcting the channel direction of the UE channel based on the temporal correlation of the UE channel.
  • the above apparatus further includes a channel direction correction module for correcting the channel direction of the UE channel based on the spatial correlation of the UE channel.
  • the above apparatus embeds the minimum value of the fed back channel quality indication in the position where the channel quality indication is not fed back from the UE, or fed back to the position where the channel quality indication is not fed back from the UE.
  • a channel quality correction module is further included that embeds a weighting value of the minimum value of the channel quality indications.
  • the channel reconfiguration method and apparatus provided by the present invention can reconfigure the UE channel based on the channel phase information and channel quality information reported from the UE to obtain the UE channel matrix. Thereby, the base station can obtain a relatively accurate channel condition of each UE.
  • the precoding method and apparatus provided in the present invention determine a UE precoding matrix based on a UE channel matrix obtained by channel reconfiguration and perform data transmission on the UE. Precoding can be performed. Thereby, the base station can select a better precoding method and improve the precoding gain.
  • FIG. 3 is a flowchart of a channel reconfiguration method provided in an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the internal structure of the channel reconfiguration
  • reconstruction apparatus provided in embodiment of this invention. 7 is a flowchart of a channel reconfiguration method provided in another embodiment of the present invention. It is a figure which shows the internal structure of the channel reconstruction apparatus provided in other embodiment of this invention.
  • the present invention provides a channel reconfiguration method and a corresponding apparatus.
  • the UE channel is reconfigured to obtain the UE channel matrix. .
  • the base station can know the relatively accurate channel condition of the UE.
  • a precoding method and an apparatus therefor are also provided in the present invention.
  • a UE precoding matrix is determined based on the UE channel matrix obtained by the channel reconfiguration solution described above, and data to be transmitted to the UE using the precoding matrix is determined. Is precoded.
  • the precoding matrix used when performing precoding in the base station is determined based on the channel matrix of the reconfigured UE, but the PMI fed back directly from the UE. And not determined based on CQI. Therefore, the base station can select a better precoding method (eg, non-unitary precoding). Thereby, the precoding gain can be greatly improved.
  • the channel reconfiguration method provided in the present embodiment includes the following steps.
  • the channel direction (CD) of the UE channel is determined based on the CDI reported from the UE and the codebook stored in the own station.
  • the same codebook is stored in the UE and the base station. Therefore, after performing channel estimation, the UE determines the channel direction of the local station channel based on the channel estimation result, and quantizes the channel direction of the local station channel based on the codebook stored in the local station Thus, the CDI to be reported to the base station is determined. After receiving the CDI reported from the UE, the base station determines the channel direction of the UE channel based on the codebook stored in the base station. That is, the channel direction of the UE channel determined in this step is the channel direction of the UE channel after quantization.
  • step 202 the channel quality of the UE channel is determined based on the CQI reported from the UE and the CQI table stored in the own station.
  • the above steps 201 and 202 can be executed in parallel.
  • the same CQI table is stored in the UE and the base station. Therefore, after performing the channel estimation, the UE determines the channel quality (CQ) of the local station channel based on the channel estimation result, and determines the channel quality of the local station channel based on the CQI table stored in the local station. To determine a CQI to be reported to the base station. After receiving the CQI reported from the UE, the base station determines the channel quality of the UE based on the CQI table stored in the base station. That is, the channel quality of the UE channel determined in this step is the channel quality of the UE channel after quantization.
  • CQ channel quality
  • the UE channel matrix is reconfigured based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel.
  • the base station reconfigures the UE channel matrix according to Equation 1 below.
  • the base station can complete the precoding for the data to be transmitted to the UE by applying the UE channel matrix to the precoding. That is, after obtaining the UE channel matrix, the base station further determines a precoding matrix for performing precoding on data to be transmitted to the UE based on the UE channel matrix. Precoding is performed on data to be transmitted to the UE using a coding matrix.
  • a channel reconfiguration apparatus for performing channel reconfiguration is also provided in the present embodiment.
  • the device is usually located inside the base station.
  • the internal configuration of the channel reconfiguration apparatus provided in the present embodiment is mainly based on the CDI reported from the UE and the codebook stored in the own station.
  • a channel direction determination module 301 for determining a channel direction a channel quality determination module 302 for determining the channel quality of the UE channel based on the CQI reported from the UE and the CQI table stored in the local station, and
  • a channel reconfiguration module 303 for reconfiguring the UE channel matrix based on the channel direction and channel quality of the UE channel.
  • the channel reconfiguration module 303 can reconfigure the channel matrix of the UE according to Equation 1 above.
  • a precoding device is also provided in the present embodiment.
  • the apparatus performs precoding on data to be transmitted to the UE based on the channel matrix of the UE.
  • a precoding matrix determination module for determining a precoding matrix for the data, and a precoding module for performing precoding on data to be transmitted to the UE using the precoding matrix.
  • the base station before performing precoding, the base station reconfigures the UE channel based on the CDI and CQI fed back from the UE to obtain a channel matrix of the UE channel. Then, based on the UE channel matrix obtained by reconfiguration, a precoding matrix for performing precoding on data to be transmitted to the UE is determined. The precoding matrix is directly fed back from the UE. The precoding matrix is not determined based on PMI and CQI. Therefore, channel matching can be realized more accurately and a larger precoding gain can be obtained.
  • the channel reconfiguration method provided in the present embodiment includes the following steps.
  • the UE precoding matrix (PM) is determined based on the PMI reported from the UE and the codebook stored in the local station.
  • the same codebook is stored in the UE and the base station. Therefore, after performing channel estimation, the UE determines its own precoding matrix by quantizing its own precoding matrix based on the channel estimation result, and stores the codebook stored in its own station. Based on the above, the PMI to be reported to the base station is determined. After receiving the PMI reported from the UE, the base station determines a precoding matrix of the UE based on the codebook stored in the base station. That is, the UE precoding matrix determined in this step is a precoding matrix after quantization.
  • step 402 the channel quality of the UE channel is determined based on the CQI reported from the UE and the CQI table stored in the own station.
  • the same CQI table is stored in the UE and the base station. Therefore, after performing channel estimation, the UE determines the channel quality of the local station by quantizing the channel quality of the local station based on the channel estimation result, and stores the channel quality in the CQI table stored in the local station. Based on this, the CQI to be reported to the base station is determined. After receiving the CQI reported from the UE, the base station determines the channel quality of the UE channel based on the CQI table stored in the base station. That is, the channel quality of the UE channel determined in this step is the channel quality of the UE channel after quantization.
  • the above steps 401 and 402 can be executed in parallel.
  • step 403 the channel direction of the UE channel is determined based on the UE precoding matrix.
  • this step it is possible to obtain the channel direction of the UE channel by performing conjugate transposition on the UE precoding matrix.
  • step 404 the channel matrix of the UE is reconfigured based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel. Specifically, this step can be realized by Equation 1 above.
  • the base station can complete the precoding for the data to be transmitted to the UE by applying the UE channel matrix to the precoding. That is, after obtaining the channel matrix of the UE, the base station further determines a precoding matrix for performing precoding on data to be transmitted to the UE based on the channel matrix of the UE. Precoding is performed on the data to be transmitted.
  • the internal configuration of the apparatus mainly includes a channel matrix that determines a precoding matrix fed back from the UE based on a PMI reported from the UE and a codebook stored in the local station.
  • a channel quality determination module 302 for determining the channel quality of the UE channel based on the CQI reported from the UE and the CQI table stored in the local station, and the feedback precoding matrix,
  • a channel direction determination module 502 for determining the channel direction of the UE channel; and a channel reconfiguration module 303 for reconfiguring the channel matrix of the UE based on the determined channel direction and channel quality of the UE channel.
  • the channel direction determination module 502 can obtain the channel direction of the UE channel by performing conjugate transposition on the precoding matrix fed back from the UE.
  • the channel reconfiguration module 303 can reconfigure the UE channel matrix according to Equation 1 above.
  • a precoding device is also provided in the present embodiment.
  • the apparatus converts data to be transmitted to the UE based on the UE's channel matrix.
  • the base station before performing precoding, the base station reconfigures the UE channel based on the PMI and CQI fed back from the UE to obtain the UE channel matrix. Then, based on the UE channel matrix obtained by reconfiguration, a precoding matrix for performing precoding on data to be transmitted to the UE is determined. The precoding matrix is directly fed back from the UE. The precoding matrix is not determined based on PMI and CQI. Therefore, channel matching can be realized more accurately and a larger precoding gain can be obtained.
  • the CDI reported from the UE is not the channel direction itself of the UE channel but the channel direction after quantization. Therefore, a quantization error exists between the channel direction of the UE channel determined based on the CDI reported from the UE at the base station and the channel direction of the UE channel obtained by channel estimation at the UE. .
  • the PMI reported from the UE is not a precoding matrix of the UE itself but a precoding matrix after quantization. Therefore, there is a quantization error between the UE precoding matrix determined based on the PMI reported from the UE at the base station and the UE precoding matrix determined based on the channel estimation result at the UE. Yes. Thereby, a quantization error exists between the UE channel matrix obtained by channel reconfiguration at the base station and the actual channel matrix of the UE.
  • the above solution In order to make the UE channel matrix obtained by channel reconfiguration at the base station more accurate and closer to the actual channel matrix of the UE, in the present invention, in addition to the above solution, the above solution Multiple types of optimization methods for correcting the channel direction of the obtained UE channel are provided. Hereinafter, each type of optimization method will be described in detail.
  • the optimization codebook for each type of actual channel environment is obtained by exhaustive search. It is known that you can.
  • the Grassmann codebook is the optimized codebook.
  • the optimization codebook is not adopted because the complexity of the system and the characteristics of the power amplifier are taken into consideration. That is, there is some error between the codebook stored at the base station and the UE and the optimized codebook in the actual channel environment. Therefore, in this method, it is necessary to previously calculate the difference vector ⁇ between the optimization codebook in the channel environment of the own station and the codebook stored in the base station, and after step 201 and step 203 described above. Or after step 403 above and before step 404, the following steps need to be further performed.
  • the channel matrix of the UE is reconfigured based on the corrected channel direction and channel quality.
  • a channel direction modification module is further added between the module 502 and the channel reconfiguration module 303 to modify the channel direction of the UE channel based on the optimization codebook in the actual channel environment. Specifically, the sum of the determined UE channel direction and the difference vector ⁇ between the codebook stored in the base station and the optimized codebook in the actual channel environment calculated in advance is calculated. The calculated sum can be the corrected channel direction.
  • the above-described channel reconfiguration module 303 reconfigures the UE channel matrix based on the corrected channel direction and channel quality.
  • the channel direction of the corrected UE channel approaches the channel direction of the optimized channel.
  • a more accurate channel direction can be obtained, so that more accurate channel matching is realized and the precoding gain is improved.
  • ⁇ Method 2> Based on the time correlation of the UE channel, the channel direction of the UE channel is modified.
  • the channel direction of the UE channel in the current TTI can be modified based on the channel direction of the UE channel determined in the previous transmission time interval (TTI). Specifically, assuming that the channel direction of the UE channel determined by the previous TTI is represented by CD TTI1 , and the channel direction of the UE channel determined by the current TTI is represented by CD TTI2 , the modified UE The channel direction CD rev of the channel can be calculated by Equation 2 below.
  • step 201 and before step 203 or after the above step 403 and before step 404, it is necessary to further execute the following steps. That is, a weighted sum of the determined UE channel direction and the UE channel direction determined by the previous TTI is calculated, and the calculated sum is set as the corrected channel direction.
  • the sum of the weighting coefficients used for weighting is equal to 1.
  • step 203 or step 404 the channel matrix of the UE is reconfigured based on the corrected channel direction and channel quality.
  • a channel direction modification module is further added between the module 502 and the channel reconfiguration module 303 to modify the channel direction of the UE channel based on the temporal correlation of the UE channel. Specifically, the weighted sum of the channel direction of the determined UE channel and the channel direction of the UE channel determined in the previous one TTI is calculated, and the calculated sum is set as the corrected channel direction.
  • the sum of the weighting coefficients used for weighting is equal to 1.
  • the above-described channel reconfiguration module 303 reconfigures the UE channel matrix based on the corrected channel direction and channel quality.
  • This method can obtain a more accurate channel direction by fully utilizing the time correlation of the UE channel. This realizes more accurate channel matching and improves precoding gain.
  • the channel direction of the UE channel is modified based on the spatial correlation of the UE channel.
  • the channel direction of the UE channel can be corrected based on the probability density function (PDF) of the channel direction in the channel subspace where the channel direction of the UE channel is located. For example, a channel direction in which the probability density in the channel subspace is larger than a predetermined threshold value is selected and set as the channel direction of the modified UE channel.
  • PDF probability density function
  • step 201 and before step 203, or after step 403 and after step 404 it is necessary to further execute the following steps after step 201 and before step 203, or after step 403 and after step 404. That is, based on the determined channel direction of the UE channel, the channel subspace in which the UE channel is located is determined, the channel direction in which the probability density in the channel subspace is larger than a predetermined threshold is selected, and the corrected The channel direction of the UE channel. If the channel direction has a probability density in the channel subspace greater than a predetermined threshold value greater than 1, select any one or the largest one as the channel direction of the modified UE channel. be able to. Thereafter, in step 203 or step 404, the channel matrix of the UE is reconfigured based on the corrected channel direction and channel quality.
  • a channel direction modification module that modifies the channel direction of the UE channel based on the spatial correlation of the UE channel is further added between the module 502 and the channel reconfiguration module 303. Specifically, based on the determined channel direction of the UE channel, determine a channel subspace where the UE channel is located, select a channel direction in which the probability density in the channel subspace is greater than a predetermined threshold, The channel direction of the UE channel after correction is assumed. In this case, the above-described channel reconfiguration module 303 reconfigures the UE channel matrix based on the corrected channel direction and channel quality.
  • This method can obtain a more accurate channel direction by fully utilizing the spatial correlation of the UE channel. This realizes more accurate channel matching and improves precoding gain.
  • the channel quality of the UE channel can be determined based on the CQI reported from the UE and the CQI table stored in the own station by the conventional method.
  • CQI feedback is insufficient. That is, the number of CQIs fed back from the UE is smaller than the number of CQIs necessary for precoding at the base station.
  • the usual way is zero padding. That is, the base station performs zero padding on the position of the CQI that is not fed back from the UE.
  • the channel quality of the UE can be modified. Since a relatively high CQI has a higher feedback priority than a relatively low CQI, it is generally accepted that an unfeedback CQI is less than a fed back CQI. Therefore, in the present invention, the minimum value of the CQI fed back is embedded in the position where the CQI is not fed back from the UE, or the minimum value of the CQI fed back to the position where the CQI is not fed back from the UE. Value weighting values can be embedded.
  • the weighting coefficient adopted is selected based on the statistical characteristics of the channel or the statistical characteristics of the eigenvalues of the channel.
  • a channel quality correction module may be added before the channel quality determination module 302 of the channel reconfiguration apparatus shown in FIG. 3 or FIG.
  • the channel quality modification module embeds the minimum value of the fed back CQI in a position where the CQI is not fed back from the UE, or of the fed back CQI in a position where the CQI is not fed back from the UE. Embed the minimum weight value.
  • the adopted weighting coefficient is selected based on the statistical characteristics of the channel or the statistical characteristics of the eigenvalues of the channel.

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Abstract

 各UEの比較的正確なチャネル状況を知ること。UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいてUEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得る。また、UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得、UEのチャネル行列に基づいて、UEのプリコーディング行列を決定し、前記プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行う。

Description

チャネル再構成方法、プリコーディング方法およびそれらの装置
 本発明は、無線通信技術に関し、特に、チャネル再構成方法、プリコーディング方法およびそれらの装置に関する。
 セルラー携帯電話は人々の通信に大きな便利をもたらし、第2世代グローバル移動通信システム(GSM:Global System for Mobile Communication)(登録商標)はデジタル通信技術を採用して、移動通信の通話品質をさらに向上させる。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)は移動通信分野の重要な組織として、第3世代移動通信技術(3G:The Third Generation)の標準化の進展を大幅に促進し、広帯域符号分割多元接続(WCDMA:Wide Code Division Multiple Access)、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA:High Speed Downlink Packet Access)、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA:High Speed Uplink Packet Access)などを含む一連の通信システム規格を制定した。
 広帯域アクセス技術の挑戦に対処し、かつ、増加しつつある新たなサービスの需要を満たすために、3GPPは2004年末から3Gの長期的な進化(LTE:Long Term Evolution)技術の標準化作業を開始したことで、スペクトル効率をさらに向上させ、セル端ユーザの性能を改善し、システム遅延を低下させ、高速移動ユーザに更なる高速のアクセスサービスを提供することなどを図る。改善されたLTE(LTE-A)技術は、さらにLTE技術を基に、周波数帯域幅を数倍増加させ、データレートを倍的に向上させ、より多くの移動ユーザに、更なる高速であって性能がさらに優れたサービスを提供する。
 LTE-Aシステムでは、マルチユーザマルチ入力マルチ出力(MU-MIMO)技術がサポートされている。即ち、LTE-Aシステムでは、同じ周波数リソースで複数のユーザ機器(UE)を同時にスケジューリングすることができる。つまり、LTE-Aシステムにおいて、複数のUEは、例えばリソースブロック(RB:Resource Block)などの周波数リソースを共有することができる。同じ周波数リソースを共有する複数のUEは、MU-MIMO伝送に参加する1つの協調伝送グループと呼ばれてもよい。
 マルチ入力マルチ出力システムにおいて、周波数利用効率と電力利用効率とを向上させるために、MIMOプリコーディングという概念が提案されている。MIMOプリコーディングによって、送信側は、チャネル状態情報(CSI)を利用することができる。閉ループ下りMIMO/協調マルチポイント(CoMP)システムにおいて、プリコーディングに必要なCSIは、UEの上りフィードバックから得ることができる。
 実際のシステムにおいて、CSIは下記の2つの部分、即ち、チャネル位相情報(例えば、プリコーディング行列指示(PMI:Precoding Matrix Indicator)、チャネル方向情報(CDI:Channel Direction Information)またはチャネル共分散(Channel covariance))、およびチャネル品質情報(例えば、チャネル品質指示(CQI:Channel Quality Indicator))に分けることができる。
 図1に示すように、従来の基地局においてプリコーディングを行うプリコーディング手段の内部構成は、UEから報告されたプリコーディング行列指示(PMI:Precoding Matrix Indicator)と自局で記憶されたコードブック(Codebook)とに基づいて、基地局でプリコーディングを行う際に使用されるプリコーディング行列を決定するプリコーディング行列決定モジュール101と、UEから報告されたチャネル品質指示(CQI:Channel Quality Indicator)と自局で記憶されたCQIテーブルとに基づいて、基地局でプリコーディングを行う際に使用されるチャネル品質情報を決定するチャネル品質決定モジュール102と、決定されたプリコーディング行列およびチャネル品質情報に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うプリコーディングモジュール103と、を含む。
 MU-MIMO技術をサポートするLTE-Aシステムでは、各UEは、PMIを報告する過程において、他の各UEのプリコーディング行列によるマルチユーザ干渉への影響を考慮することができない。そのため、基地局で得られたUEのチャネル状態情報は、正確なものではない。これにより、プリコーディング利得が比較的低くなる。
 上記に鑑みてなされて、本発明では、各UEの比較的正確なチャネル状況を知ることができるチャネル再構成方法およびその装置を提供することを目的とする。
 また、本発明では、より良いプリコーディング方法を選択して、プリコーディング利得を向上させることができるプリコーディング方法およびその装置を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態で提供されたチャネル再構成方法は、UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得る、ことを含む。
 本発明の実施の形態で提供されたプリコーディング方法は、UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得て、UEのチャネル行列に基づいて、UEのプリコーディング行列を決定し、前記プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行う、ことを含む。
 上記のチャネル位相情報は、チャネル方向情報を含み、前記UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成することは、UEから報告されたチャネル方向情報と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定し、UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定し、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する、ことを含む。
 上記のチャネル位相情報は、プリコーディング行列指示を含み、前記UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成することは、UEから報告されたプリコーディング行列指示と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEのプリコーディング行列を決定し、UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定し、前記UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定し、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する、ことを含む。
 上記の方法は、実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、前記UEチャネルのチャネル方向を修正することをさらに含み、前記決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することは、修正後のUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する、ことを含む。
 実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、前記UEチャネルのチャネル方向を修正することは、自局のチャネル環境での最適化コードブックと基地局で記憶されたコードブックとの間の差分ベクトルΔを予め算出し、決定されたUEチャネルのチャネル方向と上記の差分ベクトルΔとの和を算出し、算出された和を修正後のUEチャネルのチャネル方向とする、ことを含む。
 上記の方法は、UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することをさらに含み、前記決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することは、修正後のUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する、ことを含む。
 UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することは、決定されたUEチャネルのチャネル方向と1つ前の伝送時間間隔で決定されたUEチャネルのチャネル方向との重み付け和を算出し、算出された和を修正後のチャネル方向とする、ことを含み、重み付けに使用される重み付け係数の和が1に等しい。
 上記の方法は、UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することをさらに含み、前記決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することは、修正後のUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する、ことを含む。
 UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することは、決定されたUEチャネルのチャネル方向に基づいて、UEチャネルの所在するチャネルサブ空間を決定し、該チャネルサブ空間における確率密度が予め決定された閾値より大きいチャネル方向を選択して、修正後のUEチャネルのチャネル方向とする、ことを含む。
 UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定する前に、チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値を埋め込み、または、チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値の重み付け値を埋め込む、ことをさらに含む。
 上記の前記UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定することは、前記UEのプリコーディング行列に対して、共役転置を取って、前記UEチャネルのチャネル方向を得る、ことを含む。
 本発明の実施の形態で提供されたチャネル再構成装置は、UEから報告されたチャネル方向情報と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、を含む。
 本発明の実施の形態で提供されたプリコーディング装置は、UEから報告されたチャネル方向情報と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するプリコーディング行列決定モジュールと、前記プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うプリコーディングモジュールと、を含む。
 本発明の実施の形態で提供されたチャネル再構成装置は、UEから報告されたプリコーディング行列指示と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEのプリコーディング行列を決定するチャネル行列決定モジュールと、UEから報告された量子化後のチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、を含む。
 本発明の実施の形態で提供されたプリコーディング装置は、UEから報告されたプリコーディング行列指示と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEのプリコーディング行列を決定するチャネル行列決定モジュールと、UEから報告された量子化後のチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するプリコーディング行列決定モジュールと、前記プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うプリコーディングモジュールと、を含む。
 上記の装置は、実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに含む。
 上記の装置は、UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに含む。
 上記の装置は、UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに含む。
 上記の装置は、チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値を埋め込み、または、チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値の重み付け値を埋め込むチャネル品質修正モジュールをさらに含む。
 本発明で提供されるチャネル再構成方法およびその装置は、UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得ることができる。これにより、基地局は、各UEの比較的正確なチャネル状況を得ることができる。
 また、本発明で提供されるプリコーディング方法およびその装置は、チャネル再構成によって得られたUEのチャネル行列に基づいて、UEのプリコーディング行列を決定し、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うことができる。これにより、基地局は、より良いプリコーディング方法を選択して、プリコーディング利得を向上させることができる。
従来の基地局においてプリコーディングを行うプリコーディング手段の内部構成を示す図である。 本発明の実施の形態で提供されたチャネル再構成方法のフローチャートである。 本発明の実施の形態で提供されたチャネル再構成装置の内部構成を示す図である。 本発明のほかの実施の形態で提供されたチャネル再構成方法のフローチャートである。 本発明のほかの実施の形態で提供されたチャネル再構成装置の内部構成を示す図である。
 MU-MIMO技術をサポートする従来のLTE-Aシステムでは、各UEがPMIを報告する過程において、他の各UEのプリコーディング行列によるマルチユーザ干渉への影響を考慮できないため、基地局で得られたUEのチャネル状態情報が正確なものではないという課題があった。そこでかかる課題を解決するために、本発明では、チャネル再構成方法および対応の装置が提供されている。この解決手段によれば、UEから報告されたチャネル位相情報(例えば、PMIまたはCDI)およびチャネル品質情報(例えば、CQI)に基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得る。これにより、基地局は、該UEの比較的正確なチャネル状況を知ることができる。
 上記の解決手段を基に、本発明では、プリコーディング方法およびその装置も提供されている。この解決手段では、上記のチャネル再構成の解決手段によって得られたUEのチャネル行列に基づいて、UEのプリコーディング行列を決定し、該プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行う。上記の解決手段において、基地局でプリコーディングを行う際に使用されるプリコーディング行列は、再構成されたUEのチャネル行列に基づいて決定されたものであるが、直接にUEからフィードバックされたPMIおよびCQIに基づいて決定されたものではない。従って、基地局は、より良いプリコーディング方法(例えばnon-unitaryプリコーディング)を選択することができる。これにより、プリコーディング利得を大幅に向上できる。
 本発明の目的、解決手段およびメリットをさらに明確にするために、以下、図面を参照して本発明をさらに詳しく説明する。
 本発明の1つの実施の形態(解決手段1)において、UEがCDIとCQIとを直接に基地局へフィードバックすることができると仮定する。この場合、図2に示すように、本実施の形態で提供されたチャネル再構成方法は、下記のステップを含む。
 ステップ201で、UEから報告されたCDIと自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向(CD)を決定する。
 本発明において、UEと基地局とは、同じコードブックが記憶されている。従って、UEは、チャネル推定を行った後、チャネル推定結果に基づいて、自局チャネルのチャネル方向を決定し、自局で記憶されたコードブックに基づいて、自局チャネルのチャネル方向を量子化することで、基地局へ報告しようとするCDIを決定する。基地局は、UEから報告されたCDIを受信した後、自局で記憶されたコードブックに基づいて、該UEチャネルのチャネル方向を決定する。つまり、本ステップで決定されたUEチャネルのチャネル方向は、量子化後のUEチャネルのチャネル方向である。
 ステップ202で、UEから報告されたCQIと自局で記憶されたCQIテーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定する。上記のステップ201と202とは、並列に実行することができる。
 本発明において、UEと基地局とは、同じCQIテーブルが記憶されている。従って、UEは、チャネル推定を行った後、チャネル推定結果に基づいて、自局チャネルのチャネル品質(CQ)を決定し、自局で記憶されたCQIテーブルに基づいて、自局チャネルのチャネル品質を量子化することで、基地局へ報告しようとするCQIを決定する。基地局は、UEから報告されたCQIを受信した後、自局で記憶されたCQIテーブルに基づいて、該UEのチャネル品質を決定する。つまり、本ステップで決定されたUEチャネルのチャネル品質は、量子化後のUEチャネルのチャネル品質である。
 ステップ203で、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。
 本発明において、基地局は、下記の数式1によって、UEのチャネル行列を再構成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 基地局は、UEのチャネル行列を得た後、UEのチャネル行列をプリコーディングに適用することで、UEへ送信しようとするデータに対するプリコーディングを完成することができる。即ち、基地局は、UEのチャネル行列を得た後、さらに、UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定し、該プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行う。
 上記のチャネル再構成方法に対応して、本実施の形態では、チャネル再構成を行うチャネル再構成装置も提供されている。該装置は、通常、基地局の内部に位置する。図3に示すように、本実施の形態で提供されたチャネル再構成装置の内部構成は、主に、UEから報告されたCDIと自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュール301と、UEから報告されたCQIと自局で記憶されたCQIテーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュール302と、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュール303と、を含む。
 具体的に、上記のチャネル再構成モジュール303は、上記の数式1によって、UEのチャネル行列を再構成することができる。
 上記のプリコーディング方法に対応して、本実施の形態では、プリコーディング装置も提供されている。該装置は、上記のチャネル方向決定モジュール301、チャネル品質決定モジュール302およびチャネル再構成モジュール303を含む以外に、UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するプリコーディング行列決定モジュールと、上記のプリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うプリコーディングモジュールと、をさらに含む。
 本実施の形態から分かるように、基地局は、プリコーディングを行う前に、UEからフィードバックされたCDIおよびCQIに基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEチャネルのチャネル行列を得る。そして、再構成によって得られたUEのチャネル行列に基づいて、該UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するのであるが、直接にUEからフィードバックされたPMIおよびCQIに基づいて、プリコーディング行列を決定するわけではない。従って、チャネルマッチングをより精確に実現し、より大きなプリコーディング利得を得ることができる。
 本発明のほかの実施の形態(解決手段2)において、UEがPMIとCQIとを直接に基地局へフィードバックすると仮定する。この場合、図4に示すように、本実施の形態で提供されたチャネル再構成方法は、下記のステップを含む。
 ステップ401で、UEから報告されたPMIと自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEのプリコーディング行列(PM)を決定する。
 本発明において、UEと基地局とは、同じコードブックが記憶されている。従って、UEは、チャネル推定を行った後、チャネル推定結果に基づいて、自局のプリコーディング行列を量子化することで、自局のプリコーディング行列を決定し、自局で記憶されたコードブックに基づいて、基地局へ報告しようとするPMIを決定する。基地局は、UEから報告されたPMIを受信した後、自局で記憶されたコードブックに基づいて、該UEのプリコーディング行列を決定する。つまり、本ステップで決定されたUEのプリコーディング行列は、量子化後のプリコーディング行列である。
 ステップ402で、UEから報告されたCQIと自局で記憶されたCQIテーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定する。
 本発明において、UEと基地局とは、同じCQIテーブルが記憶されている。従って、UEは、チャネル推定を行った後、チャネル推定結果に基づいて、自局チャネルのチャネル品質を量子化することで、自局のチャネル品質を決定し、自局で記憶されたCQIテーブルに基づいて、基地局へ報告しようとするCQIを決定する。基地局は、UEから報告されたCQIを受信した後、自局で記憶されたCQIテーブルに基づいて、該UEチャネルのチャネル品質を決定する。つまり、本ステップで決定されたUEチャネルのチャネル品質は、量子化後のUEチャネルのチャネル品質である。上記のステップ401と402とは、並列に実行することができる。
 ステップ403で、上記のUEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定する。
 具体的に、本ステップにおいて、上記のUEのプリコーディング行列に対して、共役転置を取って、UEチャネルのチャネル方向を得ることができる。
 ステップ404で、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。具体的に、本ステップは、上記の数式1によって実現することができる。
 同様に、基地局は、UEのチャネル行列を得た後、UEのチャネル行列をプリコーディングに適用することで、UEへ送信しようとするデータに対するプリコーディングを完成することができる。即ち、基地局は、UEのチャネル行列を得た後、さらに、UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定し、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行う。
 上記のチャネル再構成方法に対応して、本実施の形態では、チャネル再構成装置が提供されている。図5に示すように、該装置の内部構成は、主に、UEから報告されたPMIと自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEからフィードバックされたプリコーディング行列を決定するチャネル行列決定モジュール501と、UEから報告されたCQIと自局で記憶されたCQIテーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュール302と、フィードバックされたプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュール502と、決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュール303と、を含む。
 具体的に、上記のチャネル方向決定モジュール502は、UEからフィードバックされたプリコーディング行列に対して、共役転置を取って、UEチャネルのチャネル方向を得ることができる。上記のチャネル再構成モジュール303は、上記の数式1によって、UEのチャネル行列を再構成することができる。
 上記のプリコーディング方法に対応して、本実施の形態では、プリコーディング装置も提供されている。該装置は、上記のチャネル行列決定モジュール501、チャネル方向決定モジュール502、チャネル品質決定モジュール302およびチャネル再構成モジュール303を含む以外に、UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するプリコーディング行列決定モジュールと、上記のプリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うプリコーディングモジュールと、をさらに含む。
 本実施の形態から分かるように、基地局は、プリコーディングを行う前に、UEからフィードバックされたPMIおよびCQIに基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得る。そして、再構成によって得られたUEのチャネル行列に基づいて、該UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するのであるが、直接にUEからフィードバックされたPMIおよびCQIに基づいて、プリコーディング行列を決定するわけではない。従って、チャネルマッチングをより精確に実現し、より大きなプリコーディング利得を得ることができる。
 上記の解決手段1において、UEから報告されたCDIは、UEチャネルのチャネル方向の自体ではなく、量子化後のチャネル方向である。従って、基地局でUEから報告されたCDIに基づいて決定されたUEチャネルのチャネル方向と、UEでチャネル推定によって得られたUEチャネルのチャネル方向との間に、量子化誤差が存在している。
 同様に、上記の解決手段2において、UEから報告されたPMIは、UEのプリコーディング行列の自体ではなく、量子化後のプリコーディング行列である。従って、基地局でUEから報告されたPMIに基づいて決定されたUEのプリコーディング行列と、UEでチャネル推定結果によって決定されたUEのプリコーディング行列との間に、量子化誤差が存在している。これにより、基地局でチャネル再構成によって得られたUEのチャネル行列と、UEの実際のチャネル行列との間に、量子化誤差が存在している。
 基地局でチャネル再構成によって得られたUEのチャネル行列がより精確になり、かつUEの実際のチャネル行列にもっと近づくために、本発明では、上記の解決手段に加えて、上記の解決手段で得られたUEチャネルのチャネル方向を修正するための複数種類の最適化方法が提供されている。以下、各種類の最適化方法を詳しく説明する。
<方法1>
 実際のチャネル環境での最適化コードブック(Optimal Codebook)に基づいて、上記の解決手段で得られたUEチャネルのチャネル方向を修正する。
 具体的に、各種類の実際のチャネル環境に対応して、ユニークな最適化コードブックが存在し、かつ、各種類の実際のチャネル環境での最適化コードブックが、いずれも全数探索によって得ることができる、ということが知られている。例えば、非相関性MIMOチャネルの場合、グラスマン(Grassmannian)コードブックが最適化コードブックである。
 しかしながら、現在の規格では、システムの複雑度およびパワーアンプの特性が考慮されるため、最適化コードブックが採用されていない。つまり、基地局およびUEで記憶されたコードブックと、実際のチャネル環境での最適化コードブックとの間に、ある程度の誤差が存在している。従って、該方法において、自局のチャネル環境での最適化コードブックと基地局で記憶されたコードブックとの間の差分ベクトルΔを予め算出する必要があり、上記のステップ201の後かつステップ203の前に、または上記のステップ403の後かつステップ404の前に、下記のステップをさらに実行する必要がある。
 即ち、決定されたUEチャネルのチャネル方向と上記の差分ベクトルΔとの和を算出し、算出された和を修正後のチャネル方向とする。この後、ステップ203またはステップ404で、修正後のチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。
 該方法に対応して、上記の図3に示すチャネル再構成装置のチャネル方向決定モジュール301とチャネル再構成モジュール303との間に、または、上記の図5に示すチャネル再構成装置のチャネル方向決定モジュール502とチャネル再構成モジュール303との間に、実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに追加する。具体的に、決定されたUEチャネルのチャネル方向と、予め算出された実際のチャネル環境での最適化コードブックと基地局で記憶されたコードブックとの間の差分ベクトルΔとの和を算出し、算出された和を修正後のチャネル方向とすることができる。この場合、上記のチャネル再構成モジュール303は、修正後のチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。
 本方法において、実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することで、修正後のUEチャネルのチャネル方向は、最適化チャネルのチャネル方向に近づく。これにより、より正確なチャネル方向を得ることができるため、より精確なチャネルマッチングを実現し、プリコーディング利得を向上させる。
<方法2>
 UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正する。
 本方法において、1つ前の伝送時間間隔(TTI)で決定されたUEチャネルのチャネル方向に基づいて、現在のTTIでのUEチャネルのチャネル方向を修正することができる。具体的に、1つ前のTTIで決定されたUEチャネルのチャネル方向はCDTTI1で表し、現在のTTIで決定されたUEチャネルのチャネル方向はCDTTI2で表すと仮定すれば、修正後のUEチャネルのチャネル方向CDrevは、下記の数式2によって算出することができる。
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 つまり、上記のステップ201の後かつステップ203の前に、または、上記のステップ403の後かつステップ404の前に、下記のステップをさらに実行する必要がある。即ち、決定されたUEチャネルのチャネル方向と、1つ前のTTIで決定されたUEチャネルのチャネル方向との重み付け和を算出し、算出された和を修正後のチャネル方向とする。ここで、重み付けに使用される重み付け係数の和が1に等しい。この後、ステップ203またはステップ404で、修正後のチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。
 該方法に対応して、上記の図3に示すチャネル再構成装置のチャネル方向決定モジュール301とチャネル再構成モジュール303との間に、または、上記の図5に示すチャネル再構成装置のチャネル方向決定モジュール502とチャネル再構成モジュール303との間に、UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに追加する。具体的に、決定されたUEチャネルのチャネル方向と、前の1つのTTIで決定されたUEチャネルのチャネル方向との重み付け和を算出し、算出された和を修正後のチャネル方向とする。ここで、重み付けに使用する重み付け係数の和が1に等しい。この場合、上記のチャネル再構成モジュール303は、修正後のチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。
 本方法は、UEチャネルの時間相関性を十分に利用することで、より正確なチャネル方向を得ることができる。これにより、より精確なチャネルマッチングを実現し、プリコーディング利得を向上させる。
<方法3>
 UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正する。
 本方法において、UEチャネルのチャネル方向の所在するチャネルサブ空間におけるチャネル方向の確率密度関数(PDF)に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することができる。例えば、該チャネルサブ空間における確率密度が予め決定された閾値より大きいチャネル方向を選択して、修正後のUEチャネルのチャネル方向とする。
 つまり、上記のステップ201の後かつステップ203の前に、または、上記のステップ403の後かつステップ404の後に、下記のステップをさらに実行する必要がある。即ち、決定されたUEチャネルのチャネル方向に基づいて、UEチャネルの所在するチャネルサブ空間を決定し、該チャネルサブ空間における確率密度が予め決定された閾値より大きいチャネル方向を選択して、修正後のUEチャネルのチャネル方向とする。該チャネルサブ空間における確率密度が予め決定された閾値より大きいチャネル方向が1より多い場合、そのうちの任意の1つまたは最大となる1つを選択して、修正後のUEチャネルのチャネル方向とすることができる。この後、ステップ203またはステップ404で、修正後のチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。
 該方法に対応して、上記の図3に示すチャネル再構成装置のチャネル方向決定モジュール301とチャネル再構成モジュール303との間に、または、上記の図5に示すチャネル再構成装置のチャネル方向決定モジュール502とチャネル再構成モジュール303との間に、UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに追加する。具体的に、決定されたUEチャネルのチャネル方向に基づいて、UEチャネルの所在するチャネルサブ空間を決定し、該チャネルサブ空間における確率密度が予め決定された閾値より大きいチャネル方向を選択して、修正後のUEチャネルのチャネル方向とする。この場合、上記のチャネル再構成モジュール303は、修正後のチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成する。
 本方法は、UEチャネルの空間相関性を十分に利用することで、より正確なチャネル方向を得ることができる。これにより、より精確なチャネルマッチングを実現し、プリコーディング利得を向上させる。
 また、上記のステップ202またはステップ402では、従来の方法によって、UEから報告されたCQIと自局で記憶されたCQIテーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定することができる。但し、実際の応用では、CQIフィードバックが足りないという状況が存在する可能性がある。つまり、UEからフィードバックされたCQIの数は、基地局でプリコーディングを行う際に必要なCQIの数より小さい。普通のやり方は、ゼロ埋めである。つまり、基地局は、UEからフィードバックされていないCQIの位置に対して、ゼロ埋めを行う。
 しかしながら、このようなゼロ埋めの方法によって得られたUEのチャネル品質が正確なものではないため、チャネル再構成の結果も十分に正確でない。本発明で提供されたチャネル再構成方法をさらに最適化するために、UEのチャネル品質を修正することができる。比較的高いCQIが、比較的低いCQIよりも高いフィードバック優先度を有するため、通常の場合では、フィードバックされていないCQIが、フィードバックされたCQIより小さいと認められる。従って、本発明において、CQIがUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたCQIのうちの最小値を埋め込み、または、CQIがUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたCQIのうちの最小値の重み付け値を埋め込むことができる。
 ここで、採用される重み付け係数は、チャネルの統計特性またはチャネルの固有値の統計特性に基づいて選択されたものである。上記の最適化方法に対応して、上記の図3または図5に示すチャネル再構成装置のチャネル品質決定モジュール302の前に、チャネル品質修正モジュールを追加することもできる。該チャネル品質修正モジュールは、CQIがUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたCQIのうちの最小値を埋め込み、または、CQIがUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたCQIのうちの最小値の重み付け値を埋め込む。ここで、採用される重み付け係数は、チャネルの統計特性またはチャネルの固有値の統計特性に基づいて選択されたものである。
 上記は、本発明の好ましい実施の形態にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。本発明の精神と原則内で行われる種々の修正、均等置換え、改善などは全て本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
 本出願は、2011年5月16日出願の201110129623.5に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (20)

  1.  チャネル再構成方法であって、
     UE(ユーザ機器)から報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得ることを特徴とするチャネル再構成方法。
  2.  前記チャネル位相情報は、チャネル方向情報を含み、
     前記UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成することは、
     UEから報告されたチャネル方向情報と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定し、
     UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定し、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することを特徴とする請求項1に記載のチャネル再構成方法。
  3.  前記チャネル位相情報は、プリコーディング行列指示を含み、
     前記UEから報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成することは、
     UEから報告されたプリコーディング行列指示と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEのプリコーディング行列を決定し、
     UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定し、
     前記UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定し、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することを特徴とする請求項1に記載のチャネル再構成方法。
  4.  前記UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定することは、
     前記UEのプリコーディング行列に対して、共役転置を取って、前記UEチャネルのチャネル方向を得ることを特徴とする請求項3に記載のチャネル再構成方法。
  5.  実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、前記UEチャネルのチャネル方向を修正することをさらに含み、
     前記決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することは、
     修正後のUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することを特徴とする請求項3に記載のチャネル再構成方法。
  6.  前記実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、前記UEチャネルのチャネル方向を修正することは、
     自局のチャネル環境での最適化コードブックと基地局で記憶されたコードブックとの間の差分ベクトルΔを予め算出し、決定されたUEチャネルのチャネル方向と上記の差分ベクトルΔとの和を算出し、算出された和を修正後のUEチャネルのチャネル方向とすることを特徴とする請求項5に記載のチャネル再構成方法。
  7.  UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することをさらに含み、
     前記決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することは、
     修正後のUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することを特徴とする請求項3に記載のチャネル再構成方法。
  8.  前記UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することは、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向と1つ前の伝送時間間隔で決定されたUEチャネルのチャネル方向との重み付け和を算出し、算出された和を修正後のチャネル方向とする、ことを含み、
     重み付けに使用される重み付け係数の和が1に等しい、ことを特徴とする請求項7に記載のチャネル再構成方法。
  9.  UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することをさらに含み、
     前記決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することは、
     修正後のUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成することを特徴とする請求項3に記載のチャネル再構成方法。
  10.  前記UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正することは、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向に基づいて、UEチャネルの所在するチャネルサブ空間を決定し、該チャネルサブ空間における確率密度が予め決定された閾値より大きいチャネル方向を選択して、修正後のUEチャネルのチャネル方向とすることを特徴とする請求項9に記載のチャネル再構成方法。
  11.  UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定する前に、チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値を埋め込み、または、チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値の重み付け値を埋め込むことを特徴とする請求項3に記載のチャネル再構成方法。
  12.  プリコーディング方法であって、
     UE(ユーザ機器)から報告されたチャネル位相情報およびチャネル品質情報に基づいて、UEのチャネルを再構成して、UEのチャネル行列を得て、
     UEのチャネル行列に基づいて、UEのプリコーディング行列を決定し、前記プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うことを特徴とするプリコーディング方法。
  13.  チャネル再構成装置であって、
     UE(ユーザ機器)から報告されたチャネル方向情報と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、
     UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、を含むことを特徴とするチャネル再構成装置。
  14.  チャネル再構成装置であって、
     UE(ユーザ機器)から報告されたプリコーディング行列指示と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEのプリコーディング行列を決定するチャネル行列決定モジュールと、
     UEから報告された量子化後のチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、
     UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、を含むことを特徴とするチャネル再構成装置。
  15.  実際のチャネル環境での最適化コードブックに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項13又は14に記載のチャネル再構成装置。
  16.  UEチャネルの時間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項13又は14に記載のチャネル再構成装置。
  17.  UEチャネルの空間相関性に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を修正するチャネル方向修正モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項13又は14に記載のチャネル再構成装置。
  18.  チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値を埋め込み、または、チャネル品質指示がUEからフィードバックされていない位置に、フィードバックされたチャネル品質指示のうちの最小値の重み付け値を埋め込むチャネル品質修正モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項13又は14に記載のチャネル再構成装置。
  19.  プリコーディング装置であって、
     UE(ユーザ機器)から報告されたチャネル方向情報と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、
     UEから報告されたチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、
     UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するプリコーディング行列決定モジュールと、
     前記プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うプリコーディングモジュールと、を含むことを特徴とするプリコーディング装置。
  20.  プリコーディング装置であって、
     UE(ユーザ機器)から報告されたプリコーディング行列指示と自局で記憶されたコードブックとに基づいて、UEのプリコーディング行列を決定するチャネル行列決定モジュールと、
     UEから報告された量子化後のチャネル品質指示と自局で記憶されたチャネル品質指示テーブルとに基づいて、UEチャネルのチャネル品質を決定するチャネル品質決定モジュールと、
     UEのプリコーディング行列に基づいて、UEチャネルのチャネル方向を決定するチャネル方向決定モジュールと、
     決定されたUEチャネルのチャネル方向およびチャネル品質に基づいて、UEのチャネル行列を再構成するチャネル再構成モジュールと、
     UEのチャネル行列に基づいて、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うためのプリコーディング行列を決定するプリコーディング行列決定モジュールと、
     前記プリコーディング行列を使用して、UEへ送信しようとするデータに対してプリコーディングを行うプリコーディングモジュールと、を含むことを特徴とするプリコーディング装置。
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