WO2013141055A1 - 無線送信装置、無線受信装置、無線通信システムおよび集積回路 - Google Patents

無線送信装置、無線受信装置、無線通信システムおよび集積回路 Download PDF

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WO2013141055A1
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wireless
transmission
radio
multiplexing
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PCT/JP2013/056582
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毅 小野寺
宏道 留場
デルガド アルバロ ルイズ
窪田 稔
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シャープ株式会社
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a technique for performing user multiplexing on a radio resource and simultaneously transmitting data from a radio transmission apparatus to a plurality of radio reception apparatuses.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multipath environment that takes advantage of the characteristics of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) that can improve frequency utilization efficiency by densely arranging multiple orthogonal subcarriers at intervals of the reciprocal of the signal period.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDMA is also adopted as a downlink access method for Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), a cellular system that is being standardized around 3GPP (The 3rd Generation Generation Partnership Project) (non-patent literature) 1).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • MIMO Multiple-Input Multiple-
  • Output multiple input multiple output
  • Multi-user MIMO Multi-User MIMO
  • Single-User MIMO Single user MIMO
  • a method for identifying a plurality of radio reception devices that are destinations of a data sequence spatially multiplexed on a multiuser MIMO signal transmitted from a radio transmission device a combination (group) of radio reception devices spatially multiplexed by multiuser MIMO And the method of embedding a group ID (Group ID) for identifying each group in the control information of the transmission frame at the time of multi-user MIMO transmission is based on IEEE (The Institute of Electrical Engineering and Electronics Electronics Engineers, Inc.) 801.11ac (Non-Patent Document 3).
  • each wireless reception device can belong to a plurality of groups.
  • a wireless transmission device Prior to multi-user MIMO transmission, a wireless transmission device (access point) determines a combination (group) of wireless reception devices to be spatially multiplexed by multi-user MIMO, and a group ID for identifying each group is added. , It notifies each wireless reception device to which group the multi-user MIMO transmission is addressed.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and in a wireless communication system in which one of multiuser MIMO and OFDMA is selected and used as a user multiplexing scheme for each multiuser multiplex transmission, control information is provided.
  • a wireless transmission device capable of notifying the wireless reception device whether the multiuser multiplex transmission signal transmitted from the wireless transmission device is multiuser MIMO or OFDMA without increasing the amount;
  • An object is to provide a wireless communication system and an integrated circuit.
  • the wireless transmission device of the present invention is a wireless transmission device that includes a plurality of transmission antennas, selects one from a plurality of multiplexing methods, multiplexes transmission data addressed to a plurality of wireless reception devices, and transmits the multiplexed data simultaneously. And creating a plurality of groups composed of the plurality of wireless reception devices based on information indicating multiplexing schemes supported by the wireless reception devices, and transmitting the plurality of groups to the plurality of wireless reception devices belonging to the groups.
  • a multiplexing scheme for multiplexing data is determined for each group, and a group configuration unit for assigning a predetermined identification number corresponding to the multiplexing scheme to each group, and selecting any one group from the groups And a data to be transmitted to a plurality of wireless reception devices belonging to the selected group, and an identification number assigned to the selected group.
  • a plurality of groups composed of the plurality of wireless reception devices are created and sent to the plurality of wireless reception devices belonging to each group.
  • a multiplexing method for multiplexing the data to be transmitted is determined for each group, a predetermined identification number corresponding to the multiplexing method is assigned to each group, and one of the groups is selected, Since the transmission signal is generated by multiplexing the data to be transmitted to the plurality of radio receiving devices belonging to the selected group by the multiplexing method corresponding to the identification number assigned to the selected group, any multiplexing method Can be identified from the group identification number, and the radio receiver can be notified of the multiplexing scheme without increasing the amount of control information.
  • the wireless transmission device of the present invention includes a group storage unit that stores the created group, a configuration information generation unit that generates group configuration information of each group, and an identification number of the selected group
  • a control information generating unit that generates control information including: a transmission signal in which the group configuration information is transmitted to each of the wireless reception devices, and the control information and data to be transmitted to the plurality of wireless reception devices are multiplexed Is transmitted to each wireless reception device belonging to the selected group.
  • group configuration information is transmitted to each wireless reception device, and a transmission signal in which the control information and data to be transmitted to the plurality of wireless reception devices are multiplexed is transmitted to each wireless reception device belonging to the selected group. Since transmission is performed, it becomes possible to identify from what identification number the multiplexed transmission signal transmitted from the wireless transmission device is transmitted, and the multiplexing method is transmitted to the wireless reception device without increasing the amount of control information. Can be notified.
  • the group configuration unit determines an order in the group of each wireless reception device belonging to each group, and the configuration information generation unit Group configuration information including information indicating the order in the group is generated, and the scheduling unit determines radio resource allocation to each radio reception device based on the order of each radio reception device belonging to the selected group It is characterized by doing.
  • the order of each wireless reception device belonging to each group is determined within the group, group configuration information including information indicating the order of each wireless reception device within the group is generated, and the selected group is Since radio resource allocation to each radio reception apparatus is determined based on the order of each radio reception apparatus to which the radio reception apparatus belongs, allocation during multiuser MIMO transmission and allocation during OFDMA transmission are performed wirelessly without increasing the amount of control information. It is possible to notify the receiving device.
  • one of the multiple multiplexing methods is OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) that multiplexes each of the wireless reception devices in the frequency direction
  • the scheduling unit includes: When the multiplexing scheme corresponding to the identification number assigned to the selected group is OFDMA, subcarrier allocation to each radio receiving device is performed based on the order of each radio receiving device belonging to the selected group. It is characterized by determining.
  • the multiplexing scheme corresponding to the identification number assigned to the selected group is OFDMA, based on the order of the wireless receiving devices belonging to the selected group, Since the subcarrier allocation is determined, it is possible to notify the radio reception apparatus of the allocation during OFDMA transmission without increasing the amount of control information.
  • the plurality of multiplexing methods include multi-user MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) that multiplexes the wireless reception devices in a spatial direction, and the wireless reception devices. This is characterized by OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) multiplexed in the frequency direction.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the plurality of multiplexing schemes include multi-user MIMO (Multiple-Input Multiplex Output) that multiplexes the radio receiving apparatuses in the spatial direction and OFDMA (Orthogonal Frequency) that multiplexes the radio receiving apparatuses in the frequency direction.
  • MIMO Multiple-Input Multiplex Output
  • OFDMA Orthogonal Frequency
  • the wireless reception device of the present invention is a wireless reception device that receives signals simultaneously transmitted by multiplexing transmission data addressed to a plurality of wireless reception devices from a wireless transmission device having a plurality of transmission antennas.
  • a control information acquisition unit that acquires control information including a group identification number from the received signal, a method determination unit that determines whether the own apparatus belongs to a group corresponding to the identification number, and the determination As a result, when the own apparatus belongs to the group, a reception signal detection unit that performs reception processing according to a predetermined multiplexing method corresponding to the identification number is provided.
  • the control information including the group identification number is acquired from the received signal, and it is determined whether or not the own device belongs to the group corresponding to the identification number. If it belongs to the above, the reception processing corresponding to the predetermined multiplexing method corresponding to the identification number is performed, so it is possible to identify the multiplexing method in which the multiplexed transmission signal transmitted from the wireless transmission device is transmitted. It becomes possible to identify from the number. As a result, the wireless reception device can receive a notification of a multiplexing method without increasing the amount of control information.
  • a configuration information acquisition unit that acquires group configuration information of a group to which a wireless reception device that is a transmission destination of the wireless transmission device belongs, and a group storage that stores the group information And a section.
  • the group configuration information of the group to which the wireless receiving device that is the transmission destination of the wireless transmitting device belongs is acquired and the group information is stored, so what kind of multiplexed transmission signal is transmitted from the wireless transmitting device. It becomes possible to identify whether the transmission is performed by the multiplexing method by the identification number. As a result, the wireless reception device can receive a notification of a multiplexing method without increasing the amount of control information.
  • the multiplexing method is a multi-user MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) that multiplexes the radio reception apparatuses in the spatial direction or the radio reception apparatuses in the frequency direction. It is one of the multiplexed OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the multiplexing scheme is based on multi-user MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) that multiplexes each radio receiving device in the spatial direction or OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access that multiplexes each radio receiving device in the frequency direction. ), It is possible to identify from the group ID whether the multiplex transmission signal transmitted from the wireless transmission device is multi-user MIMO or OFDMA. As a result, the wireless reception device can receive a notification of a multiplexing method without increasing the amount of control information.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the reception signal detection unit identifies a radio resource allocation position for the own apparatus based on the order of the own apparatus in the group, and extracts a reception signal addressed to the own apparatus. It is characterized by doing.
  • the radio resource allocation position for the own device is specified based on the order of the own device in the group and the received signal destined for the own device is extracted, so that multi-user MIMO transmission can be performed without increasing the amount of control information. It is possible to receive notification of time assignment and assignment during OFDMA transmission.
  • a wireless communication system includes the wireless transmission device according to any one of (1) to (5), and the wireless reception device according to any one of (6) to (9). It is characterized by comprising.
  • an integrated circuit according to the present invention is an integrated circuit which is mounted on a wireless transmission device having a plurality of transmission antennas, thereby causing the wireless transmission device to exhibit a plurality of functions. Based on a function of simultaneously selecting and transmitting transmission data addressed to a plurality of wireless reception devices and information indicating a multiplexing method supported by each of the wireless reception devices. A plurality of groups composed of reception devices are created, and a multiplexing method for multiplexing data to be transmitted to a plurality of wireless reception devices belonging to each group is determined for each group, and is determined in advance corresponding to the multiplexing method.
  • the data characterized in that to exert the function of generating a multiplexed transmission signal by multiplexing mode corresponding to the assigned identification number to the selected group, a series of functions of the radio transmission device.
  • a plurality of groups composed of the plurality of wireless reception devices are created and sent to the plurality of wireless reception devices belonging to each group.
  • a multiplexing method for multiplexing the data to be transmitted is determined for each group, a predetermined identification number corresponding to the multiplexing method is assigned to each group, and one of the groups is selected, Since the transmission signal is generated by multiplexing the data to be transmitted to the plurality of radio receiving devices belonging to the selected group by the multiplexing method corresponding to the identification number assigned to the selected group, any multiplexing method Can be identified from the group identification number, and the radio receiver can be notified of the multiplexing scheme without increasing the amount of control information.
  • an integrated circuit is an integrated circuit that is mounted on a wireless receiving device, thereby causing the wireless receiving device to perform a plurality of functions, and includes a plurality of transmitting antennas.
  • the control information including the group identification number is acquired from the received signal, and it is determined whether or not the own device belongs to the group corresponding to the identification number. If it belongs to the above, the reception processing corresponding to the predetermined multiplexing method corresponding to the identification number is performed, so it is possible to identify the multiplexing method in which the multiplexed transmission signal transmitted from the wireless transmission device is transmitted. It becomes possible to identify from the number. As a result, the wireless reception device can receive a notification of a multiplexing method without increasing the amount of control information.
  • a multiuser multiplex transmission signal transmitted from a wireless transmission device without increasing the amount of control information is It is possible to notify the radio reception apparatus which user multiplexing method is used for the user multiplexed signal.
  • FIG. 1 shows the schematic structural example of the radio
  • FIG. It is a functional block diagram which shows the example of 1 structure of the transmission symbol production
  • a wireless transmission device selects a plurality of wireless reception devices from a plurality of wireless reception devices (terminal devices), and the plurality of wireless reception devices.
  • This is a technique used in a radio communication system that performs multi-user multiplexing of addressed transmission data in the spatial direction or frequency direction and simultaneously transmits the data.
  • a communication system using multiuser MIMO as a user multiplexing scheme in the spatial direction and OFDMA as a user multiplexing scheme in the frequency direction will be described as an example.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration example of a wireless communication system of the present invention.
  • the wireless transmission device 1 includes a plurality of wireless reception devices (for example, wireless reception devices 3-1 to 3-8, and wireless reception devices 3-1 to 3- 8 is also referred to as a wireless receiver 3), the wireless transmitter 1 creates a plurality of groups by a plurality of combinations of these wireless receivers 3, and identifies a group identification number (group ID) Is granted.
  • group ID group identification number
  • One wireless receiving device 3 can belong to a plurality of groups.
  • the user multiplexing method used for multiuser multiplex transmission is determined in advance by the system for each group ID.
  • a plurality of group ID candidates (specifically, for example, a plurality of candidates distinguished by a range of group ID values, a bit pattern, etc.) corresponding to a user multiplexing scheme used for multi-user multiplex transmission.
  • a different one is selected from the group ID candidates corresponding to the user multiplexing method used for each group, and given as the group ID of each group.
  • the group ID is represented by 6 bits (from 0 to 63), for example, up to 31 is a group that uses multi-user MIMO (first group), and after 32 is a group that uses OFDMA (second group) ), And so on.
  • the group ID of the first group and the group ID of the second group may be distinguished by using a method of dividing the range of group IDs that can be taken as described above into two, or the group ID is a binary number.
  • a method of dividing by the value of the specific bit expressed by (for example, the first group when the specific bit is 0, the second group when the specific bit is 1) may be used.
  • any method may be used as long as it is determined in advance by the system and can distinguish which group belongs only from the group ID.
  • the wireless transmission device 1 includes the above grouping information (information to which group each wireless reception device 3 belongs) and the processing order of the belonging wireless reception device in each group (propagation path information in multi-user multiplex transmission processing)
  • the information defining the order of notification, ACK / NAK response, etc., the order of individual information addressed to each wireless reception device 3 in the control signal, the order of spatial streams or assigned subcarriers, etc.) is transmitted to the wireless reception device 3 prior to communication. Notice.
  • the wireless transmission device 1 selects and selects one of the plurality of groups created above as a combination of wireless reception devices 3 (target wireless reception devices) to be subjected to multiuser multiplex transmission.
  • Multi-user MIMO transmission in which transmission data addressed to a plurality of radio receiving devices 3 belonging to a group is spatially multiplexed and simultaneously communicated in the same frequency band according to a user multiplexing scheme corresponding to the selected group, or OFDM All subcarriers are divided into a plurality of groups or blocks, assigned to each radio receiving apparatus 3, and subjected to OFDMA transmission in which users are multiplexed in frequency and simultaneously communicated.
  • the wireless receiver 3 is notified of the group to be subjected to the multi-user multiplex transmission using a group ID for identifying the selected group.
  • the wireless reception device 3 can identify the user multiplexing method used by the wireless transmission device 1 by the notification of the group ID.
  • Each of the wireless reception devices 3-1 to 3-8 receives a reference signal (a signal known in transmission / reception, a pilot signal, a training signal, etc.) from the wireless transmission device 1, and communicates with each transmission antenna of the wireless transmission device 1
  • the propagation path state between each receiving antenna of the receiving apparatus 3 or the propagation path state between each receiving antenna of the own wireless receiving apparatus 3 for each spatial stream transmitted by the wireless transmitting apparatus 1 is estimated and propagated.
  • Propagation path information representing the path state is reported to the wireless transmission device 1.
  • the wireless transmission device 1 selects one group from a plurality of groups based on propagation path information reported from each wireless reception device 3, and spatially multiplexes transmission data addressed to the plurality of wireless reception devices 3. Then, either one of multi-user MIMO transmission for simultaneous communication or OFDMA transmission for frequency-multiplexed simultaneous communication is selected and transmitted.
  • Signal power to noise power ratio (Signal to Noise power Ratio: SNR), signal power to interference and noise power ratio (Signal to Interference plus Noise power Ratio: SINR), carrier power to noise power ratio (SNR), Carrier Noise power Ratio (CNR), carrier power-to-interference and noise power ratio (Carrier toInterference plus Noise power Ratio: CINR) or reception quality information (Channel Quality Indicator: CQI) representing the value calculated from them, and radio Predicted matrix calculated from channel state information (Channel State Information: CSI) representing complex propagation path gain and covariance value from each transmitting antenna of transmitting device 1 to each receiving antenna of each wireless receiving device 3, and channel state Or an index (Precoding ⁇ ⁇ Matrix Index: PMI) of a desired precoding matrix is received from each wireless reception device 3, and these To select a group of radio receiving apparatus 3 for multi-user multiplexing based on distribution.
  • SNR Signal power to Noise power Ratio
  • SINR Signal power to interference and noise power ratio
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a configuration example of the wireless transmission device 1 of the present invention.
  • the configuration example of the wireless transmission device 1 in FIG. 2 includes M antennas, and can perform MIMO transmission by spatially multiplexing up to M different transmission data sequences.
  • the wireless reception unit 101 receives signals transmitted from the wireless reception devices 3 (wireless reception devices 3-1 to 3-8) through at least one antenna of the antenna unit 103.
  • Correspondence information acquisition section 105 is a wireless receiver 3 that establishes communication for the first time, or a user multiplexing scheme that is received from each wireless receiver 3 or the like that is received when updating grouping, etc. Or correspondence information indicating information (such as reception function information indicating terminal class and compliant standard information) that can identify the corresponding user multiplexing method is acquired, and corresponding user multiplexing method information of each wireless reception device 3 is acquired. Is output.
  • the wireless reception devices 3-1 and 3-3 are described as a wireless reception device 3 (hereinafter referred to as a first type wireless reception device 3) that supports only multi-user MIMO transmission. ),
  • the wireless receivers 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 are wireless receivers 3 (hereinafter referred to as the first receiver) that support both multi-user MIMO transmission and OFDMA transmission.
  • the first type of wireless reception device 3 is a terminal device that supports conventional multi-user MIMO transmission
  • the second type of wireless reception device 3 is a terminal device that supports OFDMA transmission while maintaining backward compatibility. is there.
  • the group configuration unit 107 creates a plurality of groups based on a plurality of combinations of the wireless receiving devices 3 based on at least the corresponding user multiplexing scheme information of each wireless receiving device 3 output from the corresponding information acquisition unit 105, and each group The user multiplexing method used in the above is determined and a group ID corresponding to the determined user multiplexing method is assigned. For example, in the case of the above-described 6-bit group ID, group IDs up to 31 are assigned to the first group using multi-user MIMO transmission, and numbers 32 and subsequent are assigned to the second group using OFDMA transmission. Assign a group ID.
  • each wireless reception device 3 in each group order of propagation path information notification, ACK / NAK response, etc. in multiuser multiplex transmission processing, order of individual information addressed to each wireless reception device 3 in the control signal, space Stream or assigned subcarrier order, etc.).
  • one wireless reception device 3 can belong to a plurality of groups. Further, there may be a wireless reception device 3 that does not belong to any group. However, the first type of wireless reception device 3 that supports only multi-user MIMO transmission creates a group so as to belong only to the first group.
  • the second type of wireless receiver 3 that supports both multi-user MIMO transmission and OFDMA transmission can belong to both the first group and the second group. Further, grouping may be performed by further using information such as position information of each wireless reception device 3 and a result of estimating an arrival angle of a radio wave from each wireless reception device 3. In this case, for example, a group that performs multi-user MIMO transmission between the wireless reception devices 3 that are separated from each other or the wireless reception devices 3 that are separated from each other by the arrival angle of the radio wave so that the correlation of the propagation channels is low is created.
  • a plurality of groups having different user multiplexing schemes and different orders are created by combining the same radio receiving apparatuses 3, more efficient depending on the state of each propagation path of the combined radio receiving apparatuses 3.
  • Select a group defined by the user multiplexing method or order from among the plurality of groups with good (the transmission rate or the total transmission rate in each wireless reception device 3 is high, the interference with other cells is low, etc.) It becomes possible.
  • subcarriers and a plurality of consecutive subcarriers to which each radio reception device 3 is assigned are combined in association with the order of each radio reception device 3 in each group. It is preferable that a subcarrier group in which a plurality of blocks or discontinuous subcarriers are collected is determined. For example, when four radio receiving apparatuses 3 belong to a group, all subcarriers (or a band to be subjected to multiuser multiplex transmission) are equally divided into four subcarrier blocks, and radio with a fast order is performed. Rules are set such that the subcarrier blocks of lower frequencies are allocated in order from the receiving device 3.
  • the assignment to the subcarrier block corresponding to the order of the wireless receiving device 3 may be blank (or transmission of dummy data), or the remaining three wireless receiving devices 3
  • it may be equally divided and allocated to three subcarrier blocks, and it is preferable to predetermine an allocation rule in such a case.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of group information created by the group configuration unit 107 of the wireless transmission device 1 of the present invention and shared with each wireless reception device 3.
  • the group ID is represented by 6 bits (0 to 63), the first group using multiuser MIMO as the user multiplexing method up to 31 and the second using OFDMA as the user multiplexing method from the 32nd onward.
  • group IDs 0 and 63 are assumed to be used as numbers indicating special uses (for example, for single-user MIMO addressed to a single user for all bands or before group definition).
  • An example of unused as a multiplexing group is shown.
  • multi-user MIMO is used as the user multiplexing method
  • the first group having group IDs 1 to 31 and OFDMA is used
  • group IDs 32 to 62 are used.
  • a second group of numbers is defined.
  • the wireless receivers 3-1 and 3-3 (underlined wireless receiver 3 in FIG. 3), which are the first type of wireless receiver 3 that supports only multi-user MIMO (not OFDMA), are Wireless receivers 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, which are second-type wireless receivers 3 that belong to only one group and correspond to both multi-user MIMO and OFDMA 3-8 can belong to both first and second groups.
  • the group storage unit 109 stores the group information created by the group configuration unit 107 (group configuration information including the group ID, the wireless reception device 3 to which the group belongs, and the order of each wireless reception device 3 within the group).
  • the configuration information generation unit 111 generates group configuration information for notifying each wireless reception device 3 of the group information created by the group configuration unit 107. Note that the group configuration information is notified to each wireless reception device 3 even if the wireless reception device 3 belonging to each group (identification information of the wireless reception device 3, ie, user ID, MAC address, etc.) and order information are notified. It is also possible to notify the group belonging to each wireless reception device 3 and the order information within the group.
  • the propagation path information acquisition unit 113 acquires propagation path information including CQI and CSI information transmitted from each of the radio reception apparatuses 3-1 to 3-8 from the received signal.
  • the scheduling unit 115 is based on the transmission data amount and priority addressed to each wireless reception device 3 stored in the transmission buffer unit 117, the propagation path information of each wireless reception device 3 acquired by the propagation path information acquisition unit 113, and the like. Then, a combination of a plurality of radio reception apparatuses 3 (target radio reception apparatuses) that perform multiuser multiplex transmission and a combination of user multiplex schemes are selected from a plurality of groups stored in the group storage unit 109.
  • allocation of multiuser MIMO spatial resources to each target radio reception device, or each target radio reception device of an OFDMA subcarrier (block) Allocation information is determined, and scheduling information indicating a user multiplexing scheme, a spatial resource allocation result of multiuser MIMO, or an OFDMA subcarrier allocation result is output.
  • the modulation scheme and the coding rate (Modulation Coding Scheme: MCS) for the transmission data addressed to each wireless reception device 3 A parameter may be selected.
  • a group to which U radio receiving apparatuses 3 belong is selected from radio receiving apparatuses 3-1 to 3-8, and a transmission data sequence is transmitted to each target radio receiving apparatus one by one.
  • the selected U target wireless reception devices are referred to as a first user to a Uth user, respectively.
  • one transmission data sequence is assigned to one spatial stream for each user, and the total U stream is spatially multiplexed with multi-user MIMO and transmitted.
  • the transmission is performed for each user.
  • one transmission data sequence is transmitted by being spatially multiplexed with U-stream single user MIMO in subcarriers (blocks) allocated to each user, and the number of users U is the number of antennas of the antenna unit 103.
  • the control information generation unit 119 generates a control information sequence including information on the group ID (group identification information), the MCS of each user, and the number of spatial streams of each user based on the scheduling information.
  • the transmission buffer unit 117 accumulates transmission data sequences addressed to each wireless reception device 3 input from the upper layer, and sequentially encodes the transmission data sequences addressed to the first to U-th users selected by the scheduling unit 115. To 121.
  • the encoding unit 121 performs error correction encoding on the transmission data sequence addressed to the first to U-th users input from the transmission buffer unit 117 and the control information sequence generated by the control information generation unit 119, respectively.
  • rate matching Puncturing
  • rate matching Puncturing
  • the coding rate is not specified, and for the control information series, it is preferable to perform rate matching at a predetermined coding rate.
  • Modulation section 123 modulates the transmission data sequence and control information sequence addressed to the first to U-th users, each of which has been subjected to error correction coding, and outputs a modulation symbol sequence for each subcarrier.
  • modulation method of transmission data addressed to each user is selected in the scheduling unit 115, modulation is performed using the modulation method.
  • the transmission symbol generation unit 125 includes a modulation symbol sequence of the control information sequence, each modulation symbol sequence addressed to the first to U-th users, scheduling information (user multiplexing scheme corresponding to the group ID of the selected group, multiuser MIMO spatial resource) Assignment result or OFDMA subcarrier assignment result) and propagation path information from each user acquired by propagation path information acquisition section 113 are input, and modulation symbol sequences of control information for each spatial resource and each subcarrier Then, each modulation symbol sequence and reference signal symbol sequence addressed to the first to U-th users are allocated, and a transmission symbol sequence of each subcarrier of each signal transmitted from each of M antennas of antenna section 103 is generated. Details of the transmission symbol generation unit 125 will be described later.
  • IFFT units 127-1 to 127 -M each perform frequency time such as inverse fast Fourier transform (IFFT) on the transmission symbol sequences for each of M antennas generated by transmission symbol generation unit 125. Convert to a time domain signal.
  • the GI insertion units 129-1 to 129-M each insert a guard period (Guard Interval: GI) into the time domain signal for each antenna.
  • Radio transmission sections 131-1 to 131-M transmit the time domain signal with the GI inserted through each antenna of antenna section 103.
  • the group identification information for notifying the first to U-th users (each target wireless reception device) of the group ID for identifying the selected group is different from the frame (packet) for transmitting the transmission data sequence. It may be generated as a frame and transmitted to each user prior to transmission of the transmission data sequence.
  • the control unit 133 controls each of the above units and causes each process to be executed.
  • FIG. 4 is a functional block diagram illustrating a configuration example of the transmission symbol generation unit 125 according to the present embodiment.
  • the transmission symbol generation unit 125 includes a mapping unit 201, a transmission filter multiplication unit 203, a reference signal generation unit 205, and a transmission filter calculation unit 207.
  • the reference signal generation unit 205 is a known reference signal sequence (first signal) required for reception synchronization processing and reception processing for signals that all users should receive in common (for example, control signals common to all users such as group IDs).
  • Reference signal sequence and a known reference signal sequence (second reference signal sequence) for estimating a channel state in each selected user based on scheduling information, and each spatial stream of each user Each is generated corresponding to.
  • the mapping unit 201 receives the modulation symbol sequence of the control information sequence, each modulation symbol sequence addressed to the first to U-th users, and the reference signal sequence generated by the reference signal generation unit 205, and the scheduling result by the scheduling unit 115 Based on the above, each modulation symbol sequence and each reference signal sequence are allocated to radio resources including subcarriers (frequency direction) and OFDM symbols (time direction) of each spatial stream (spatial direction).
  • the second reference signal sequence is assigned to be orthogonal in the frequency direction and / or the time direction so that the reference signals corresponding to each spatial stream are received in a form that can be separately identified by each user. Is preferred.
  • the modulation symbols of the control information sequence are allocated by the control information common to all users such as the group ID and the number of spatial streams of each user, and the individual control information such as MCS of each user. You can change it.
  • FIG. 5A and 5B are diagrams showing an example of the modulation symbol sequence allocation of each user in the mapping unit 201 of the present invention.
  • FIG. 5A is an example of allocation of modulation symbol sequences for each user when multiuser MIMO is selected as the user multiplexing scheme, and multiuser multiplexing is performed by allocating modulation symbol sequences addressed to each user to the spatial stream.
  • FIG. 5B is an example of allocation of modulation symbol sequences for each user when OFDMA is selected as the user multiplexing scheme.
  • the OFDM subcarrier is divided into U blocks, and each block is addressed to each user.
  • Multi-user multiplexing is performed by assigning modulation symbol sequences.
  • FIG. 5B an example is shown in which single user MIMO transmission using a plurality of spatial streams is performed for each user.
  • the present invention is not limited to this, and transmission using one spatial stream may be performed. .
  • FIG. 6A and 6B are diagrams showing an example of the allocation of the modulation symbol sequence of the control information sequence, the modulation symbol sequence of each user, and the reference signal sequence in the mapping unit 201 of the present invention.
  • FIG. 6A is an example of assignment when multi-user MIMO is selected as the user multiplexing scheme.
  • the second reference signal sequence is allocated in a form of time division multiplexing so as to be orthogonal between the spatial streams, and a modulation symbol sequence of individual control information for each user is assigned to each user's spatial stream.
  • multi-user multiplexing is performed by assigning a modulation symbol sequence addressed to each user to the spatial stream of each user.
  • FIG. 6B is an example of assignment when OFDMA is selected as the user multiplexing scheme.
  • the first reference signal sequence and the modulation symbol sequence of control information common to all users are sequentially assigned to all subcarriers without spatial multiplexing.
  • the OFDM subcarrier is divided into U blocks, and the second reference signal sequence is time division multiplexed so as to be orthogonal between the spatial streams for each user assigned subcarrier block.
  • a modulation symbol sequence of control information specific to each user is allocated to a subcarrier block of each user, and then a modulation symbol sequence addressed to each user is allocated to each subcarrier block to perform multiuser multiplexing.
  • the transmission filter calculation unit 207 acquires the propagation path information related to each selected user input from the propagation path information acquisition unit 113 based on the scheduling information, and transmits based on the propagation path information.
  • a filter W t is calculated.
  • MMSE Minimum Mean Square Error
  • the transmission filter multiplication unit 203 multiplies the symbol of each subcarrier of each spatial stream output from the mapping unit 201 by the transmission filter W t calculated by the transmission filter calculation unit 207, and outputs each of the M pieces of M of the antenna unit 103. First to M-th M transmission symbol sequences to be transmitted from the antenna are generated. As for the first reference signal sequence and the modulation symbol sequence common to all users of the control information, and transmits without multiplying the transmit filter W t.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing a configuration example of the wireless reception device 3 of the present invention.
  • the wireless reception device 3 of FIG. 7 is an example of the second type of wireless reception device 3 that supports both multiuser MIMO transmission and OFDMA transmission, and includes N antennas.
  • Radio receiving units 301-1 to 301-N receive signals from radio transmitting apparatus 1 through antenna unit 303.
  • the configuration information acquisition unit 305 acquires group configuration information notified from the wireless transmission device 1 from the reception signal received by at least one of the wireless reception units 301-1 to 301-N, and outputs the group configuration information to the group storage unit 307. .
  • the group storage unit 307 stores the group configuration information acquired by the configuration information acquisition unit 305.
  • the control information acquisition unit 309 receives the control information sequence output from the decoding unit 311, acquires group identification information (group ID) notified from the wireless transmission device 1, and outputs the group identification information to the method determination unit 313. Further, when MCS information is included in the control information sequence, MCS information is output to received signal detection section 315 and decoding section 311.
  • the method determination unit 313 refers to the group configuration information stored in the group storage unit 307 and determines whether or not the own wireless reception device 3 (own station) belongs to the group indicated by the group ID acquired by the control information acquisition unit 309.
  • the control unit 317 is notified of the determination result, and if it belongs to the group, the following data reception operation is executed through the control unit 317. Further, it is determined whether the group indicated by the acquired group ID is a group performing multi-user MIMO transmission or a group performing OFDMA transmission as a user multiplexing system, and determines the processing order of the own station in the group,
  • the method determination result is output to reception signal detection section 315.
  • GI removal units 319-1 to 319-N remove guard intervals (GI) from the signals received through the N antennas.
  • FFT sections 321-1 to 321 -N perform time-frequency conversion of received signals from which GI has been removed by fast Fourier transform (FFT), etc., and convert them into received signal sequences for each subcarrier for each antenna. To do.
  • Reference signal demultiplexing units 323-1 to 323-N use the reception signal sequence output from FFT units 321-1 to 321-N, the reception signal sequence of control information and reception data, the first reference signal, and the second The received signal sequence of the control signal and the received data is separated into the received signal detection unit 315, and the received signal sequence of the first reference signal and the second reference signal is propagated to the propagation path estimating unit 325. Enter each.
  • the propagation path estimation unit 325 performs the wireless transmission device 1 and the wireless reception device 3 for each stream transmitted from the wireless transmission device 1 based on the received signal sequences of the separated first reference signal and second reference signal.
  • the channel state (complex channel gain) between each antenna unit 303 and the reception quality represented by SNR or SINR is estimated. Note that when the number of transmitted streams is equal to the number of antennas of the wireless transmission device 1, the above propagation path state is generally the propagation between each antenna of the wireless transmission device 1 and each antenna of the wireless reception device 3. It becomes the state of the road.
  • the reception signal detection unit 315 receives control information and reception data based on the estimation result of the propagation path state by the propagation path estimation unit 325, the determination result of the user multiplexing method by the method determination unit 313, and the processing order of the own station. A signal detection process is performed on the signal sequence, and a reception determination value sequence for each spatial stream is obtained and output. This reception determination value series is preferably a hard decision value or a soft decision value of each bit of the control information and the reception data.
  • MCS information is input from the control information acquisition unit 309
  • signal detection processing corresponding to the MCS is performed. Details of the received signal detector 315 will be described later.
  • the parallel-serial conversion unit 327 performs parallel-serial conversion on the reception determination value sequence for each spatial stream output from the reception signal detection unit 315, thereby obtaining one reception determination value sequence.
  • Decoding section 311 performs error correction decoding processing on the reception determination value sequence, and generates and outputs a control information sequence and a reception data sequence.
  • rate matching depuncture
  • the propagation path information generation unit 329 receives SNR, SINR, CNR, and CINR, or reception quality information (CQI) representing values calculated from them, and is transmitted from the wireless transmission device 1
  • CQI reception quality information
  • CSI channel state information
  • the correspondence information generation unit 331 determines whether the user multiplexing method supported by the own station or the corresponding user multiplexing method is established when establishing communication with the wireless transmission device 1 for the first time or updating the grouping. Correspondence information indicating information (terminal function, reception function information indicating compliance standard information, etc.) that can be identified is generated.
  • the wireless transmission unit 333 transmits the propagation path information generated by the propagation path information generation unit 329 and the correspondence information generated by the correspondence information generation unit 331 to the wireless transmission device 1 through the antenna unit 303.
  • the control unit 317 controls each of the above units and causes each process to be executed.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing a configuration example of the received signal detector 315 of the present invention.
  • the reception signal detection unit 315 includes a signal extraction unit 401, a reception filter multiplication unit 403, a reception filter calculation unit 405, and a determination unit 407.
  • the signal extraction unit 401 extracts the received signal sequence of the subcarrier (block) to which the local station is assigned based on the method determination result in the method determination unit 313. That is, when the user multiplexing method is multi-user MIMO, the received signal sequences of all subcarriers are extracted.
  • the user multiplexing method is OFDMA
  • only the received signal sequences of the subcarriers (blocks) allocated to the own station are extracted. To do.
  • the allocation shown in the example of FIG. 6B is performed, the received signal sequences of all subcarriers are extracted from the received signal sequences of control information common to all users.
  • FIG. 8 shows an example in which the number of spatial streams addressed to the own station is S.
  • S 1
  • S 2
  • S N
  • M M
  • M M
  • the reception filter calculation unit 405 is a reception filter for detecting a spatial stream addressed to the own station from the reception signal sequence for each antenna extracted by the signal extraction unit 401 based on the propagation path estimation result in the propagation path estimation unit 325.
  • W r is calculated. For example, in the case of multi-user MIMO, if the interference between users is suppressed in the transmission processing in the wireless transmission device 1, the reception filter W r may be 1 (or unit matrix I).
  • the reception filter multiplication unit 403 multiplies each reception signal sequence extracted by the signal extraction unit 401 by the reception filter calculated by the reception filter calculation unit 405, so that the first to the maximum number common to all users and addressed to the own station are obtained.
  • the received symbol sequence of the spatial stream up to S is calculated.
  • the determination unit 407 performs soft decision or hard decision of each bit on the received symbol sequence of each spatial stream, and calculates a reception decision value sequence of each spatial stream.
  • the reception signal detection in the reception signal detection unit 315 is performed by a maximum likelihood detection (Maximum Likelihood Detection) (MLD) method or a derivative method QRM-MLD, instead of the method by multiplication of the reception filter in the example of FIG.
  • MLD Maximum Likelihood Detection
  • QRM-MLD derivative method
  • a method such as (complexity-reduced MLD with QRdecomposition and M-algorithm) may be used.
  • FIG. 9A and FIG. 9B show an example of a sequence chart showing the operation between the wireless transmission device 1 and each wireless reception device 3 of the present invention.
  • the wireless receivers 3-1, 3-2, and 3-8 are extracted as the wireless receiver 3 and are shown as representatives.
  • each wireless reception device 3 has information on the user multiplexing method supported by each wireless reception device 3 or information (terminal class, compliance) that can identify the corresponding user multiplexing method to the wireless transmission device 1.
  • Corresponding information indicating reception function information indicating standard information or the like is transmitted (step S101). Note that the transmission of the correspondence information from each wireless reception device 3 may be performed at an individual timing when communication is established with the wireless transmission device 1 for the first time or when a request is received from the wireless transmission device 1. .
  • the wireless transmission device 1 categorizes each wireless reception device 3 into a plurality of groups each defining a user multiplexing method used for multi-user multiplex transmission based on correspondence information notified from each wireless reception device 3 and the like.
  • a group is created (step S103), and group information (group configuration information) is notified to each wireless reception device 3 (step S105).
  • Each wireless reception device 3 stores the group configuration information notified from the wireless transmission device 1 (step S106). Thereafter, the wireless transmission device 1 generates a sounding signal (step S107) and transmits it (step S109).
  • Each wireless reception device 3 receives the above sounding signal, estimates the propagation path state with the wireless transmission device 1 based on the reception state of the reference signal included in the sounding signal, and obtains the propagation path state estimation result.
  • Propagation path information to be expressed is generated (step S111) and notified to the wireless transmission device 1 (step S113).
  • FIG. 9B an example in which all the wireless reception devices 3 notify the propagation path information is shown.
  • a procedure may be used in which a group ID is added to the sounding signal and only the wireless reception devices 3 belonging to the group sequentially notify the propagation path information.
  • the wireless transmission device 1 determines the multi-user based on the propagation path information notified from each wireless reception device 3 and the transmission data amount and priority addressed to each wireless reception device 3 stored in the transmission buffer unit 117. A group for performing multiplex transmission is selected, and a user multiplex transmission method is determined (step S115).
  • the wireless transmission device 1 multiplexes the identification information signal including the group ID of the selected group and the transmission data addressed to the plurality of wireless reception devices 3 belonging to the selected group by the user multiplexing method determined for the selected group.
  • the processed data signal is generated (step S117) and transmitted to each wireless reception device 3 (step S119).
  • a group ID is added to a sounding signal, the sequence from sounding signal transmission to user multiplexed transmission of transmission data is recognized as a series of sequences, and no group ID is added when transmitting a user multiplexed signal. good.
  • Each wireless reception device 3 receives the identification information signal, confirms the group ID included in the identification information signal, determines whether or not the own wireless reception device 3 belongs to the group (step S121), and Is received, data reception processing such as signal detection (demodulation) and error correction decoding is performed (step S123).
  • data reception processing such as signal detection (demodulation) and error correction decoding is performed (step S123).
  • an acknowledgment Acknowledgement: ACK
  • NAK or NACK negative response
  • the notification of ACK and NAK is sequentially performed according to the order of each wireless reception device 3 predetermined in the group.
  • the radio transmission apparatus 1 selects and uses either multiuser MIMO or OFDMA as the user multiplexing scheme for each multiuser multiplex transmission, Whether the multi-user multiplexed transmission signal transmitted from the transmission apparatus 1 is multi-user MIMO or OFDMA can be identified from the group ID, and the wireless reception apparatus 3 is notified without increasing the amount of control information. Is possible.
  • the processing order of each radio receiving device 3 to which the radio receiver 3 belongs is determined in advance, and radio resources are allocated to each radio receiving device 3 according to the order (spatial stream allocation and multi-user MIMO transmission and OFDMA transmission).
  • the wireless reception device 3 is notified of allocation during multiuser MIMO transmission and allocation during OFDMA transmission without increasing the amount of control information. It becomes possible to do.
  • a wireless receiver 3 that does not know that the wireless transmitter 1 of the communication partner is a wireless transmitter 1 that supports OFDMA transmission (for example, the first type of wireless receiver 3 of the old specification that conforms to the specification). ), Even if such a wireless receiver 3 does not add special processing, it is only determined whether or not the own wireless receiver 3 (own station) belongs to the group indicated by the group ID.
  • the multi-user multiplex transmission signal using multi-user MIMO from the wireless transmission device 1 can be received.
  • the program that operates in the communication device according to the present invention may be a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a program that causes a computer to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • 2 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed, whereby the processing of each unit is performed. May be performed.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case is also used to hold a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • part or all of the communication devices (wireless transmission device 1 and wireless reception device 3) in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the communication apparatus may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

Abstract

制御情報量を増大させずに、無線送信装置から送信されたマルチユーザ多重伝送信号がマルチユーザMIMOであるかOFDMAであるのかを無線受信装置に通知する。各無線受信装置が対応している多重方式を示す情報に基づいて、複数の無線受信装置から構成される複数のグループを作成し、各グループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを多重する多重方式をグループ毎に決定し、多重方式に対応して予め定められた識別番号を各グループに付与するグループ構成部107と、各グループからいずれか1つのグループを選択するスケジューリング部115と、選択されたグループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを、選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式で多重して送信信号を生成する送信シンボル生成部125と、を備える。

Description

無線送信装置、無線受信装置、無線通信システムおよび集積回路
 本発明は、無線送信装置から複数の無線受信装置に対して、無線リソース上でユーザ多重を行ない、同時にデータ伝送を行なう技術に関する。
 近年のデータ通信量の増加に伴い、より高い周波数利用効率を有する無線通信システムの必要性が高まっている。その実現を目指した様々な技術が提案されており、周波数利用効率を高める可能性を持った技術の1つとして、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多元接続)がある。
 OFDMAは、直交する多数のサブキャリアを信号周期の逆数の間隔で密に配置することで周波数利用効率を高められるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)の特徴を生かして、マルチパス環境下での無線受信装置毎に異なる受信特性に応じて、各無線受信装置に特性の良い任意の数のサブキャリア(若しくは連続するサブキャリアの組からなる周波数チャネル)を割り当てることにより、さらに実質的な周波数利用効率を高める方式である。
 OFDMAは、3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)を中心に標準化が進められているセルラシステムであるE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)システムのダウンリンクアクセス方式としても採用されている(非特許文献1)。
 周波数利用効率を向上させる他の技術として、送受信に複数のアンテナを使用し、同じ周波数帯域で複数の異なるデータ系列(データストリーム)を空間的に多重して同時通信するMIMO(Multiple-Input Multiple-Output:多入力多出力)伝送技術が、無線LANやセルラシステムなどで実用化されている。
 また、次世代のセルラシステムや無線LAN等において、無線送信装置の備える送信アンテナ数が無線受信装置の備える受信アンテナ数に比べて大幅に多くなるシステムが提案されており、このようなシステムにおいて、無線送信装置の送信アンテナを有効に活用してさらにシステムスループットを向上させるために、複数の無線受信装置(ユーザ)宛てのデータ系列をMIMO多重するマルチユーザMIMO(Multi-User MIMO)が提案されている(非特許文献2)。なお、マルチユーザMIMOに対して、1つの無線受信装置宛ての複数のデータ系列をMIMO多重する方式をシングルユーザMIMO(Single User MIMO)と呼ぶ。
 一方、無線送信装置から送信されたマルチユーザMIMO信号に空間多重されたデータ系列の宛先となる複数の無線受信装置を識別する方法として、マルチユーザMIMOで空間多重する無線受信装置の組み合わせ(グループ)を決定して、それぞれのグループを識別するグループID(Group ID)をマルチユーザMIMO伝送時に送信フレームの制御情報に埋め込む方法が、策定中の無線LAN規格のIEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)801.11acで提案されている(非特許文献3)。ここで、各無線受信装置は複数のグループに属することも可能である。
 なお、マルチユーザMIMO伝送に先立って、マルチユーザMIMOで空間多重する無線受信装置の組み合わせ(グループ)を無線送信装置(アクセスポイント)が決定して、それぞれのグループを識別するグループIDを付加して、各無線受信装置に対して、当該マルチユーザMIMO伝送がどのグループ宛のものかを通知する。
3GPP、「LTE Physical Layer - General Description」、TS 36.201 V8.3.0、2009年3月 Spencer他、「An Introduction to the Multi-User MIMO Downlink」、IEEE Communication Magazine、Vol.42、Issue10、p.60-67、2004年10月 「IEEE P802.11 Wireless LANs Specification Framework for TGac」、IEEE 802.11-09/0992r21、2011年1月
 しかしながら、複数の無線受信装置に対して同時に伝送を行なうマルチユーザ多重伝送において、ユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOとOFDMAとから一方を選択して用いる場合、ユーザ多重方式を識別する情報が必要であり、さらに、マルチユーザMIMO伝送時の空間ストリームへの無線受信装置の割り当て情報、およびOFDMA伝送時のサブキャリアへの無線受信装置の割り当て情報を無線受信装置へ通知する情報がそれぞれ必要となり、制御情報が増加してしまうという問題があった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、マルチユーザ多重伝送毎にユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOとOFDMAのどちらか一方を選択して用いるような無線通信システムにおいて、制御情報量を増大させずに、無線送信装置から送信されたマルチユーザ多重伝送信号がマルチユーザMIMOであるかOFDMAであるのかを無線受信装置に通知することが可能となる無線送信装置、無線受信装置、無線通信システムおよび集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の無線送信装置は、複数の送信アンテナを備え、複数の多重方式から1つを選択して複数の無線受信装置宛ての送信データを多重して同時に送信する無線送信装置であって、前記各無線受信装置が対応している多重方式を示す情報に基づいて、前記複数の無線受信装置から構成される複数のグループを作成し、前記各グループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを多重する多重方式を前記グループ毎に決定し、前記多重方式に対応して予め定められた識別番号を前記各グループに付与するグループ構成部と、前記各グループからいずれか1つのグループを選択するスケジューリング部と、前記選択されたグループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式で多重して送信信号を生成する送信シンボル生成部と、を備えることを特徴とする。
 このように、各無線受信装置が対応している多重方式を示す情報に基づいて、前記複数の無線受信装置から構成される複数のグループを作成し、前記各グループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを多重する多重方式を前記グループ毎に決定し、前記多重方式に対応して予め定められた識別番号を前記各グループに付与し、前記各グループからいずれか1つのグループを選択し、前記選択されたグループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式で多重して送信信号を生成するので、どのような多重方式であるかをグループの識別番号から識別することが可能となり、制御情報量を増大させずに無線受信装置に多重方式を通知することが可能となる。
 (2)また、本発明の無線送信装置は、前記作成されたグループを記憶するグループ記憶部と、前記各グループのグループ構成情報を生成する構成情報生成部と、前記選択されたグループの識別番号を含む制御情報を生成する制御情報生成部と、を備え、前記グループ構成情報を前記各無線受信装置に送信し、前記制御情報および前記複数の無線受信装置へ送信するデータが多重された送信信号を前記選択されたグループに属する各無線受信装置に送信することを特徴とする。
 このように、グループ構成情報を前記各無線受信装置に送信し、前記制御情報および前記複数の無線受信装置へ送信するデータが多重された送信信号を前記選択されたグループに属する各無線受信装置に送信するので、無線送信装置から送信された多重伝送信号がどのような多重方式で送信されたのかを識別番号から識別することが可能となり、制御情報量を増大させずに無線受信装置に多重方式を通知することが可能となる。
 (3)また、本発明の無線送信装置において、前記グループ構成部は、前記各グループに属する各無線受信装置のグループ内における順番を決定し、前記構成情報生成部は、前記各無線受信装置のグループ内における順番を示す情報を含むグループ構成情報を生成し、前記スケジューリング部は、前記選択されたグループに属する各無線受信装置の前記順番に基づいて、前記各無線受信装置に対する無線リソース割り当てを決定することを特徴とする。
 このように、前記各グループに属する各無線受信装置のグループ内における順番を決定し、前記各無線受信装置のグループ内における順番を示す情報を含むグループ構成情報を生成し、前記選択されたグループに属する各無線受信装置の前記順番に基づいて、前記各無線受信装置に対する無線リソース割り当てを決定するので、制御情報量を増大させずに、マルチユーザMIMO伝送時の割り当てとOFDMA伝送時の割り当てを無線受信装置に通知することが可能となる。
 (4)また、本発明の無線送信装置において、前記複数の多重方式のうちの1つが前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)であり、前記スケジューリング部は、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式がOFDMAである場合、前記選択されたグループに属する各無線受信装置の前記順番に基づいて、前記各無線受信装置に対するサブキャリア割り当てを決定することを特徴とする。
 このように、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式がOFDMAである場合、前記選択されたグループに属する各無線受信装置の前記順番に基づいて、前記各無線受信装置に対するサブキャリア割り当てを決定するので、制御情報量を増大させずに、OFDMA伝送時の割り当てを無線受信装置に通知することが可能となる。
 (5)また、本発明の無線送信装置において、前記複数の多重方式は、前記各無線受信装置を空間方向に多重するマルチユーザMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)と、前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)であることを特徴とする。
 このように、前記複数の多重方式は、前記各無線受信装置を空間方向に多重するマルチユーザMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)と、前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)であるので、無線送信装置から送信された多重伝送信号がマルチユーザMIMOであるかOFDMAであるのかをグループIDから識別することが可能となり、制御情報量を増大させずに無線受信装置に多重方式を通知することが可能となる。
 (6)また、本発明の無線受信装置は、複数の送信アンテナを備えた無線送信装置から、複数の無線受信装置宛ての送信データが多重され同時に送信された信号を受信する無線受信装置であって、前記受信した信号からグループの識別番号を含む制御情報を取得する制御情報取得部と、自装置が前記識別番号に対応するグループに属するか否かを判定する方式判定部と、前記判定の結果、自装置が前記グループに属する場合は、前記識別番号に対応して予め定められた多重方式に応じた受信処理を行なう受信信号検出部と、を備えることを特徴とする。
 このように、前記受信した信号からグループの識別番号を含む制御情報を取得し、自装置が前記識別番号に対応するグループに属するか否かを判定し、前記判定の結果、自装置が前記グループに属する場合は、前記識別番号に対応して予め定められた多重方式に応じた受信処理を行なうので、無線送信装置から送信された多重伝送信号がどのような多重方式で送信されたのかを識別番号から識別することが可能となる。その結果、制御情報量が増大することなく無線受信装置は多重方式の通知を受けることが可能となる。
 (7)また、本発明の無線受信装置において、前記無線送信装置の送信先となる無線受信装置が属するグループのグループ構成情報を取得する構成情報取得部と、前記グループの情報を記憶するグループ記憶部と、を更に備えることを特徴とする。
 このように、前記無線送信装置の送信先となる無線受信装置が属するグループのグループ構成情報を取得し、前記グループの情報を記憶するので、無線送信装置から送信された多重伝送信号がどのような多重方式で送信されたのかを識別番号で識別することが可能となる。その結果、制御情報量が増大することなく無線受信装置は多重方式の通知を受けることが可能となる。
 (8)また、本発明の無線受信装置において、前記多重方式は、前記各無線受信装置を空間方向に多重するマルチユーザMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)または前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)のいずれか一方であることを特徴とする。
 このように、前記多重方式は、前記各無線受信装置を空間方向に多重するマルチユーザMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)または前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)のいずれか一方であるので、無線送信装置から送信された多重伝送信号がマルチユーザMIMOであるかOFDMAであるのかをグループIDから識別することが可能となる。その結果、制御情報量が増大することなく無線受信装置は多重方式の通知を受けることが可能となる。
 (9)また、本発明の無線受信装置において、前記受信信号検出部は、前記グループにおける自装置の順番に基づいて、自装置に対する無線リソース割り当て位置を特定し、自装置宛ての受信信号を抽出することを特徴とする。
 このように、前記グループにおける自装置の順番に基づいて、自装置に対する無線リソース割り当て位置を特定し、自装置宛ての受信信号を抽出するので、制御情報量を増大させずに、マルチユーザMIMO伝送時の割り当てとOFDMA伝送時の割り当ての通知を受けることが可能となる。
 (10)また、本発明の無線通信システムは、上記(1)から(5)のいずれかに記載の無線送信装置と、上記(6)から(9)のいずれかに記載の無線受信装置と、から構成されることを特徴とする。
 この構成により、無線送信装置から送信された多重伝送信号がマルチユーザMIMOであるかOFDMAであるのかを識別番号から識別することが可能となり、制御情報量を増大させずに無線受信装置に多重方式を通知することが可能となる。
 (11)また、本発明の集積回路は、複数の送信アンテナを備えた無線送信装置に実装されることにより、前記無線送信装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、複数の多重方式から1つを選択して、複数の無線受信装置宛ての送信データを多重して同時に送信する機能と、前記各無線受信装置が対応している多重方式を示す情報に基づいて、前記複数の無線受信装置から構成される複数のグループを作成し、前記各グループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを多重する多重方式を前記グループ毎に決定し、前記多重方式に対応して予め定められた識別番号を前記各グループに付与する機能と、前記各グループからいずれか1つのグループを選択する機能と、前記選択されたグループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式で多重して送信信号を生成する機能と、の一連の機能を前記無線送信装置に発揮させることを特徴とする。
 このように、各無線受信装置が対応している多重方式を示す情報に基づいて、前記複数の無線受信装置から構成される複数のグループを作成し、前記各グループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを多重する多重方式を前記グループ毎に決定し、前記多重方式に対応して予め定められた識別番号を前記各グループに付与し、前記各グループからいずれか1つのグループを選択し、前記選択されたグループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式で多重して送信信号を生成するので、どのような多重方式であるかをグループの識別番号から識別することが可能となり、制御情報量を増大させずに無線受信装置に多重方式を通知することが可能となる。
 (12)また、本発明の集積回路は、無線受信装置に実装されることにより、前記無線受信装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、複数の送信アンテナを備えた無線送信装置から、複数の無線受信装置宛ての送信データが多重され同時に送信された信号を受信する機能と、前記受信した信号からグループの識別番号を含む制御情報を取得する機能と、自装置が前記識別番号に対応するグループに属するか否かを判定する機能と、前記判定の結果、自装置が前記グループに属する場合は、前記識別番号に対応して予め定められた多重方式に応じた受信処理を行なう機能と、の一連の機能を前記無線受信装置に発揮させることを特徴とする。
 このように、前記受信した信号からグループの識別番号を含む制御情報を取得し、自装置が前記識別番号に対応するグループに属するか否かを判定し、前記判定の結果、自装置が前記グループに属する場合は、前記識別番号に対応して予め定められた多重方式に応じた受信処理を行なうので、無線送信装置から送信された多重伝送信号がどのような多重方式で送信されたのかを識別番号から識別することが可能となる。その結果、制御情報量が増大することなく無線受信装置は多重方式の通知を受けることが可能となる。
 マルチユーザ多重伝送毎に、複数のユーザ多重方式から1つを選択して用いるような無線通信システムにおいて、制御情報量を増大させずに、無線送信装置から送信されたマルチユーザ多重伝送信号が、どのユーザ多重方式を用いてユーザ多重された信号であるのかを無線受信装置に通知することが可能となる。
本発明の無線通信システムの概略構成例を示す図である。 本発明の無線送信装置1の一構成例を示す機能ブロック図である。 本発明の無線送信装置1のグループ構成部107で作成され、各無線受信装置3と共有されるグループ情報の一例を示す図である。 本実施形態に係る送信シンボル生成部125の一構成例を示す機能ブロック図である。 本発明のマッピング部201における、各ユーザの変調シンボル系列の割り当ての一例を示した図である。 本発明のマッピング部201における、各ユーザの変調シンボル系列の割り当ての一例を示した図である。 本発明のマッピング部201における、制御情報系列の変調シンボル系列、各ユーザの変調シンボル系列、および参照信号系列の割り当ての一例を示した図である。 本発明のマッピング部201における、制御情報系列の変調シンボル系列、各ユーザの変調シンボル系列、および参照信号系列の割り当ての一例を示した図である。 本発明の無線受信装置3の一構成例を示す機能ブロック図である。 本発明の受信信号検出部315の一構成例を示す機能ブロック図である。 本発明の無線送信装置1と各無線受信装置3との間の動作を示すシーケンスチャートの一例を示したものである。 本発明の無線送信装置1と各無線受信装置3との間の動作を示すシーケンスチャートの一例を示したものである。
 以下において、本発明の実施形態による通信技術について、図面を参照しながら説明を行なう。本実施形態による通信技術は、無線送信装置(基地局装置、アクセスポイント等)が、複数の無線受信装置(端末装置)のうちから複数の無線受信装置を選択して、それら複数の無線受信装置宛ての送信データを空間方向または周波数方向にマルチユーザ多重して同時に伝送を行なう無線通信システムに用いられる技術である。本実施形態では、上記マルチユーザ多重伝送において、空間方向のユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOを、周波数方向のユーザ多重方式としてOFDMAを用いる通信システムを例として説明する。
 図1は、本発明の無線通信システムの概略構成例を示す図である。図1に示すように、本実施形態における無線通信システムでは、無線送信装置1が複数の無線受信装置(例えば、無線受信装置3-1~3-8。さらに無線受信装置3-1~3-8を合わせて無線受信装置3とも表す)と通信するに際し、無線送信装置1がこれらの無線受信装置3の複数の組み合わせによって複数のグループを作成し、グループを識別するグループ識別番号(グループID)を付与する。なお、1つの無線受信装置3は複数のグループに属することができる。
 本実施形態では、マルチユーザ多重伝送のために用いるユーザ多重方式を、このグループID毎に予めシステムで定めておく。言い換えれば、マルチユーザ多重伝送のために用いるユーザ多重方式に対応するグループIDの複数の候補(具体的には、例えば、グループIDの値の範囲やビットパターンなどで区別される複数の候補)を予め定めておき、作成した各グループについて、それぞれで用いるユーザ多重方式に対応するグループIDの候補の中からそれぞれ異なる1つを選択して、各グループのグループIDとして付与する。グループIDを6ビット(0番から63番)で表す場合には、例えば、31番までをマルチユーザMIMOを用いるグループ(第1のグループ)、32番以降をOFDMAを用いるグループ(第2のグループ)、などのように予め定めておく。なお、第1のグループのグループIDと第2のグループのグループIDとの区別は、上記のように取り得るグループIDの範囲を2つに分ける方法を用いても良いし、グループIDを2進数で表現したときの特定ビットの値で分ける方法(例えば、特定ビットが0のときは第1のグループ、1のときは第2のグループ)を用いても良い。その他、システムで予め定められ、グループIDからのみでどちらのグループに属するかを区別できる方法であれば、どのような方法でも良い。
 無線送信装置1は、上記グループ分けの情報(各無線受信装置3がどのグループに属しているのかの情報)および各グループでの所属無線受信装置の処理順番(マルチユーザ多重伝送処理における伝搬路情報通知やACK/NAK応答などの順番、制御信号中の各無線受信装置3宛て個別情報の順番、空間ストリームまたは割り当てサブキャリアの順番など)を定めた情報を、通信に先立って無線受信装置3に通知する。
 無線送信装置1は、マルチユーザ多重伝送の対象とする無線受信装置3(対象無線受信装置)の組み合わせとして、その組み合わせの候補である上記で作成した複数のグループから1つを選択し、選択したグループに属する複数の無線受信装置3宛ての送信データを、選択したグループに対応したユーザ多重方式に応じて、同じ周波数帯域で空間的にユーザ多重して同時通信するマルチユーザMIMO伝送、またはOFDMの全サブキャリアを複数のグループまたはブロックに分割して、それぞれ各無線受信装置3に割り当てて周波数的にユーザ多重して同時通信するOFDMA伝送を行なう。このとき、選択したグループを識別するグループIDを用いて当該マルチユーザ多重伝送の対象とするグループを無線受信装置3へ通知する。また同時に、無線受信装置3では、このグループIDの通知によって無線送信装置1が用いたユーザ多重方式を識別できる。
 各無線受信装置3-1~3-8は、無線送信装置1からの参照信号(送受信で既知の信号。パイロット信号、トレーニング信号など)を受信し、無線送信装置1の各送信アンテナと自無線受信装置3の各受信アンテナとの間の伝搬路状態、または、無線送信装置1の送信する各空間ストリームについての自無線受信装置3の各受信アンテナとの間の伝搬路状態を推定し、伝搬路状態を表す伝搬路情報を無線送信装置1にそれぞれ報告する。無線送信装置1は、各無線受信装置3から報告された伝搬路情報等に基づいて複数のグループから1つのグループを選択し、それら複数の無線受信装置3宛ての送信データを、空間的に多重して同時通信するマルチユーザMIMO伝送、または周波数的に多重して同時通信するOFDMA伝送とから一方を選択して用いて送信する。
 例えば、伝搬路情報として、信号電力対雑音電力比(Signal to Noise power Ratio:SNR)、信号電力対干渉および雑音電力比(Signal to Interference plus Noise power Ratio:SINR)、搬送波電力対雑音電力比(Carrier to Noise power Ratio:CNR)、搬送波電力対干渉および雑音電力比(Carrier to Interference plus Noise power Ratio:CINR)あるいはそれらから算出された値を表す受信品質情報(Channel Quality Indicator:CQI)と、無線送信装置1の各送信アンテナから各無線受信装置3の各受信アンテナまでの複素伝搬路利得やその共分散値等を表すチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)、チャネル状態から求めたプリコーディング行列、または所望プリコーディング行列のインデックス(Precoding Matrix Index:PMI)などを各無線受信装置3から受信し、これらの情報を基にマルチユーザ多重伝送する無線受信装置3のグループを選択する。
 図2は、本発明の無線送信装置1の一構成例を示す機能ブロック図である。図2の無線送信装置1の一構成例は、M個のアンテナを備え、最大M個の異なる送信データ系列を空間多重してMIMO伝送することができる。無線受信部101は、アンテナ部103の少なくとも1つのアンテナを通じて各無線受信装置3(無線受信装置3-1~3-8)から送信された信号を受信する。対応情報取得部105は、初めて通信を確立する無線受信装置3や、グループ分けを更新する際などに各無線受信装置3などから受信した、それぞれの無線受信装置3が対応しているユーザ多重方式の情報、あるいは対応しているユーザ多重方式が判別できる情報(端末クラス、準拠規格情報などを示す受信機能情報など)を示した対応情報を取得し、各無線受信装置3の対応ユーザ多重方式情報を出力する。
 本実施形態では一例として、図1の通信システムにおいて、無線受信装置3-1、3-3はマルチユーザMIMO伝送のみに対応する無線受信装置3(以下、第1種の無線受信装置3と記す)とし、無線受信装置3-2、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8はマルチユーザMIMO伝送とOFDMA伝送の両方に対応する無線受信装置3(以下、第2種の無線受信装置3と記す)とする。例えば、第1種の無線受信装置3は従来のマルチユーザMIMO伝送に対応した端末装置であり、第2種の無線受信装置3は下位互換性を保ちつつOFDMA伝送にも対応した端末装置などである。
 グループ構成部107は、少なくとも対応情報取得部105が出力する各無線受信装置3の対応ユーザ多重方式情報に基づいて、各無線受信装置3の複数の組み合わせによって複数のグループを作成し、それぞれのグループで用いるユーザ多重方式を定め、定めたユーザ多重方式に対応するグループIDを付与する。例えば、前述した6ビットのグループIDの例の場合、マルチユーザMIMO伝送を用いる第1のグループには31番までのグループIDを付与し、OFDMA伝送を用いる第2のグループには32番以降のグループIDを付与する。
 この際、各グループ内における各無線受信装置3の順番(マルチユーザ多重伝送処理における伝搬路情報通知やACK/NAK応答などの順番、制御信号中の各無線受信装置3宛て個別情報の順番、空間ストリームまたは割り当てサブキャリアの順番など)も決定する。
 なお、1つの無線受信装置3は複数のグループに属することができる。さらに、どのグループにも属さない無線受信装置3が存在していても良い。ただし、マルチユーザMIMO伝送のみに対応する第1種の無線受信装置3は、第1のグループのみに属するようにグループを作成する。
 マルチユーザMIMO伝送とOFDMA伝送の両方に対応する第2種の無線受信装置3は、第1のグループと第2のグループのどちらにも属することができる。また、各無線受信装置3の位置情報や、各無線受信装置3からの電波の到来角を推定した結果などの情報をさらに用いてグループ分けを行なっても良い。この場合、例えば、伝搬路の相関が低くなるように位置の離れた無線受信装置3同士や電波到来角の離れた無線受信装置3同士でマルチユーザMIMO伝送を行なうグループを作成し、伝搬路の相関が高くなる可能性の高い位置の近い無線受信装置3同士や電波到来角の近い無線受信装置3同士でOFDMA伝送を行なうグループを作成するのが好ましいが、これに限られるものではない。
 また、同じ無線受信装置3の組み合わせで、ユーザ多重方式や各無線受信装置3の順番が異なる複数のグループがあっても良い。このような、同じ無線受信装置3の組み合わせでユーザ多重方式や順番が異なる複数のグループを作成した場合、それら組み合わされた各無線受信装置3のそれぞれの伝搬路の状態などに応じて、より効率の良い(各無線受信装置3それぞれにおける伝送レートまたは合計の伝送レートが高い、他セルへの干渉が少ない等)、ユーザ多重方式や順番で定義されたグループを上記複数のグループの中から選択することが可能となる。
 さらに、ユーザ多重方式がOFDMAであるグループにおいては、上記各グループ内における各無線受信装置3の順番に対応づけて、各無線受信装置3を割り当てる、サブキャリア、連続する複数のサブキャリアをまとめたブロック、あるいは不連続な複数のサブキャリアをまとめたサブキャリアグループが決定されることが好ましい。例えば、グループに4個の無線受信装置3が属している場合に、全サブキャリア(またはマルチユーザ多重伝送の対象とする帯域)を4個のサブキャリアブロックに均等に分割し、順番の早い無線受信装置3から順に低い周波数のサブキャリアブロックから割り当てる、などのように規則を定めておく。また、4個の無線受信装置3が属するグループが選択された場合でも、例えばそのうち1個の無線受信装置3についてはデータ伝送が行なわれないような場合(例えば空間ストリーム数として0を指定する場合)、上記4個のサブキャリアブロックのうち、当該無線受信装置3の順番に当たるサブキャリアブロックへの割り当てをブランク(あるいはダミーデータの送信)としても良いし、残る3個の無線受信装置3に対して3個のサブキャリアブロックに均等に分割して割り当てるようにしても良く、このような場合の割り当て規則を予め定めておくのが好ましい。
 図3は、本発明の無線送信装置1のグループ構成部107で作成され、各無線受信装置3と共有されるグループ情報の一例を示す図である。図3では、グループIDを6ビット(0番から63番)で表し、31番までをユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOを用いる第1のグループ、32番以降をユーザ多重方式としてOFDMAを用いる第2のグループと定めた場合の一例を示している。なお、グループIDの0番と63番は、特別な用途(例えば、全帯域単一ユーザ宛てのシングルユーザMIMO時や、グループ定義前など)を表す番号として使用される場合を想定して、ユーザ多重方式のグループとしては未使用とした例を示している。
 無線受信装置3-1~3-8に対して、ユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOを用いる、グループIDが1番から31番の第1のグループと、OFDMAを用いる、グループIDが32番から62番の第2のグループが定義されている。
 マルチユーザMIMOにのみ対応する(OFDMAに対応していない)第1種の無線受信装置3である無線受信装置3-1、3-3(図3の下線を付した無線受信装置3)は第1のグループにのみ属し、マルチユーザMIMOおよびOFDMAの両方に対応する第2種の無線受信装置3である無線受信装置3-2、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8は第1および第2の両方のグループに属することができる。
 図2に戻り、グループ記憶部109は、グループ構成部107で作成したグループの情報(グループID、所属する無線受信装置3、グループ内での各無線受信装置3の順番を含む、グループ構成情報)を記憶する。構成情報生成部111は、グループ構成部107が作成したグループの情報を各無線受信装置3へ通知するグループ構成情報を生成する。なお、各無線受信装置3に対するグループ構成情報の通知は、グループ毎に所属する無線受信装置3(無線受信装置3の識別情報、すなわちユーザIDやMACアドレスなど)と順番の情報を通知しても良いし、無線受信装置3毎に所属するグループとグループ内の順番の情報を通知しても良い。伝搬路情報取得部113は、受信した信号から、各無線受信装置3-1~3-8がそれぞれ送信した、CQIおよびCSIの情報が含まれる伝搬路情報を取得する。
 スケジューリング部115は、送信バッファ部117に蓄積された各無線受信装置3宛ての送信データ量や優先度、および伝搬路情報取得部113で取得した各無線受信装置3の伝搬路情報などに基づいて、マルチユーザ多重伝送する複数の無線受信装置3(対象無線受信装置)の組み合わせとユーザ多重方式の組を、グループ記憶部109に記憶された複数のグループから1つ選択する。選択したグループのグループIDに対応したユーザ多重方式および処理順番などに基づいて、マルチユーザMIMOの空間リソースの各対象無線受信装置への割り当て、またはOFDMAのサブキャリア(ブロック)の各対象無線受信装置への割り当てを決定し、ユーザ多重方式、マルチユーザMIMOの空間リソース割り当て結果またはOFDMAのサブキャリア割り当て結果を示すスケジューリング情報を出力する。
 さらに、伝搬路情報取得部113で取得した各無線受信装置3からのCQIなどに基づいて、各無線受信装置3宛ての送信データに対する変調方式や符号化率(Modulation and Coding Scheme:MCS)などのパラメータを選択しても良い。
 なお、本実施形態では、無線受信装置3-1~3-8の中からU個の無線受信装置3が属するグループが選択され、各対象無線受信装置に送信データ系列を1系列ずつ送信する場合を説明する。以降では、上記選択されたU個の対象無線受信装置を、それぞれ第1ユーザから第Uユーザと記す。
 また、マルチユーザMIMO伝送時は、上記ユーザ毎に1系列の送信データ系列をそれぞれ1空間ストリームに割り当て、合計UストリームをマルチユーザMIMOで空間多重して伝送し、OFDMA伝送時は、上記ユーザ毎に1系列の送信データ系列を、ユーザ毎に割り当てられたサブキャリア(ブロック)においてそれぞれUストリームのシングルユーザMIMOで空間多重して伝送するものとし、さらに、ユーザ数Uはアンテナ部103のアンテナ数Mに等しい場合を例として説明するが、これに限られるものではない。
 制御情報生成部119は、スケジューリング情報に基づいて、グループID(グループ識別情報)、各ユーザのMCS、および各ユーザの空間ストリーム数の情報が含まれる制御情報系列を生成する。送信バッファ部117は、上位層から入力された各無線受信装置3宛ての送信データ系列を蓄積し、スケジューリング部115で選択された第1から第Uユーザ宛ての各送信データ系列を順次符号化部121へ出力する。
 符号化部121は、送信バッファ部117から入力された第1から第Uユーザ宛ての送信データ系列および制御情報生成部119の生成した制御情報系列に対してそれぞれ誤り訂正符号化を行なう。なお、スケジューリング部115において各ユーザ宛ての送信データ系列の符号化率が選択されている場合は、その符号化率に従ってレートマッチング(パンクチャ)を行なう。符号化率の指定がない場合、および制御情報系列については、予め定められた符号化率でレートマッチングを行なうのが好ましい。また、複数の符号化部121を備え、U個のユーザ宛ての送信データ系列を並列的に誤り訂正符号化する構成としても良い。
 変調部123は、それぞれ誤り訂正符号化された第1から第Uユーザ宛ての送信データ系列および制御情報系列に対して変調を施し、それぞれのサブキャリア毎の変調シンボル系列を出力する。なお、スケジューリング部115において各ユーザ宛ての送信データの変調方式が選択されている場合は、その変調方式を用いて変調を行なう。変調方式の指定がない場合、および制御情報系列については、予め定められた変調方式で変調を行なうのが好ましい。また、複数の変調部123を備え、誤り訂正符号化されたU個のユーザ宛ての送信データ系列を並列的に変調する構成としても良い。
 送信シンボル生成部125は、制御情報系列の変調シンボル系列、第1から第Uユーザ宛ての各変調シンボル系列、スケジューリング情報(選択したグループのグループIDに対応したユーザ多重方式、マルチユーザMIMOの空間リソース割り当て結果またはOFDMAのサブキャリア割り当て結果など)、および伝搬路情報取得部113で取得した各ユーザからの伝搬路情報が入力され、各空間リソースおよび各サブキャリアに対して、制御情報の変調シンボル系列、第1から第Uユーザ宛ての各変調シンボル系列および参照信号シンボル系列を割り当てて、アンテナ部103のM個の各アンテナから送信するそれぞれの信号の各サブキャリアの送信シンボル系列を生成する。なお、送信シンボル生成部125の詳細については後述する。
 IFFT部127-1~127-Mは、送信シンボル生成部125の生成した、M個のアンテナ毎の送信シンボル系列に対して、それぞれ逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)などの周波数時間変換を施し、時間領域の信号へ変換する。GI挿入部129-1~129-Mは、アンテナ毎の時間領域信号にそれぞれガード期間(Guard Interval:GI)を挿入する。無線送信部131-1~131-Mは、GIの挿入された時間領域信号をアンテナ部103の各アンテナを通じて送信する。
 なお、選択したグループを識別するためのグループIDを第1から第Uユーザ(各対象無線受信装置)へ通知するためのグループ識別情報を、送信データ系列を送信するフレーム(パケット)とは別のフレームとして生成し、送信データ系列の送信に先だって各ユーザへ送信しても良い。制御部133は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 図4は、本実施形態に係る送信シンボル生成部125の一構成例を示す機能ブロック図である。送信シンボル生成部125は、マッピング部201、送信フィルタ乗算部203、参照信号生成部205、および送信フィルタ算出部207を有する。参照信号生成部205は、受信同期処理や、全ユーザが共通で受信すべき信号(例えばグループIDなどの全ユーザ共通の制御信号など)の受信処理に必要な既知の参照信号系列(第1の参照信号系列)を生成し、さらにスケジューリング情報に基づいて、選択された各ユーザにおいて伝搬路状態を推定するための既知の参照信号系列(第2の参照信号系列)を、各ユーザの各空間ストリームに対応してそれぞれ生成する。
 マッピング部201は、制御情報系列の変調シンボル系列、第1から第Uユーザ宛ての各変調シンボル系列、および参照信号生成部205で生成された参照信号系列が入力され、スケジューリング部115によるスケジューリング結果に基づいて、上記各変調シンボル系列と各参照信号系列を、各空間ストリーム(空間方向)の各サブキャリア(周波数方向)およびOFDMシンボル(時間方向)からなる無線リソースに割り当てる。なお、第2の参照信号系列は、各ユーザにおいて各空間ストリームに対応する参照信号がそれぞれ分離識別できる形で受信されるように、周波数方向または時間方向またはその両方において直交するように割り当てられることが好ましい。さらに、制御情報系列の変調シンボルについては、グループIDおよび各ユーザの空間ストリーム数などのMIMO受信に必要な全ユーザ共通の制御情報と、各ユーザのMCSなどの個別の制御情報とによって、割り当てを変えても良い。
 なお、各無線受信装置3に伝搬路を推定させる目的で、送信データ系列の含まれない、参照信号と制御信号から構成されるサウンディング信号(サウンディングフレーム、サウンディングパケット、null data packet)を送信する場合は、各空間ストリームに対応する参照信号系列を同様に直交するように割り当てる。
 図5Aおよび図5Bは、本発明のマッピング部201における、各ユーザの変調シンボル系列の割り当ての一例を示した図である。図5Aは、ユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOを選択した場合の各ユーザの変調シンボル系列の割り当ての一例であり、空間ストリームにそれぞれのユーザ宛ての変調シンボル系列を割り当ててマルチユーザ多重を行なう。図5Bは、ユーザ多重方式としてOFDMAを選択した場合の各ユーザの変調シンボル系列の割り当ての一例であり、OFDMのサブキャリアをU個のブロックに分割して、それぞれのブロックにそれぞれのユーザ宛ての変調シンボル系列を割り当ててマルチユーザ多重を行なう。なお図5Bの例では、各ユーザについてさらに複数の空間ストリームを用いたシングルユーザMIMO伝送を行なう例を示しているが、これに限られたものではなく、1空間ストリームによる伝送を行なっても良い。
 図6Aおよび図6Bは、本発明のマッピング部201における、制御情報系列の変調シンボル系列、各ユーザの変調シンボル系列、および参照信号系列の割り当ての一例を示した図である。図6Aは、ユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOを選択した場合の割り当ての一例であり、まず第1の参照信号系列および全ユーザ共通の制御情報の変調シンボル系列を、順に空間多重せずに全サブキャリアを用いて割り当て、次に第2の参照信号系列を各空間ストリーム間で直交するように時間分割多重する形で割り当て、さらに各ユーザ個別の制御情報の変調シンボル系列を各ユーザの空間ストリームにそれぞれ割り当て、その後、各ユーザの空間ストリームにそれぞれのユーザ宛ての変調シンボル系列を割り当ててマルチユーザ多重を行なう。
 図6Bは、ユーザ多重方式としてOFDMAを選択した場合の割り当ての一例であり、まず第1の参照信号系列および全ユーザ共通の制御情報の変調シンボル系列を、順に空間多重せずに全サブキャリアを用いて割り当て、次にOFDMのサブキャリアをU個のブロックに分割して、第2の参照信号系列を各ユーザの割り当てサブキャリアブロック毎に各空間ストリーム間で直交するように時間分割多重する形で割り当て、さらに各ユーザ個別の制御情報の変調シンボル系列を各ユーザのサブキャリアブロックに割り当て、その後、それぞれのサブキャリアブロックにそれぞれのユーザ宛ての変調シンボル系列を割り当ててマルチユーザ多重を行なう。
 図4に戻り、送信フィルタ算出部207は、スケジューリング情報に基づいて、伝搬路情報取得部113から入力された選択された各ユーザに関する伝搬路情報を取得し、これらの伝搬路情報に基づいて送信フィルタWを算出する。
 例えば、マルチユーザMIMOを選択した場合、U個のユーザに関するそれぞれの伝搬路情報として、各無線受信装置3の1個の受信アンテナと自無線送信装置1のM(=U)個の送信アンテナとの間の各複素伝搬路利得を要素とする列ベクトルha1~haUが入力されたとすると、U行M列の伝搬路行列H=[ha1… haU(上付き添え字のは転置を表す)から、送信フィルタWとして、Zero Forcing規範のW=H -1(Hの逆行列)や、最小平均二乗誤差(Minimum Mean Square Error:MMSE)規範のW=H (H +αI)-1(Iは単位行列、αは正規化係数、上付き添え字のはエルミート転置を表す)など、ユーザ間の干渉を抑圧するようなフィルタを算出する。また、例えば、OFDMAを選択した場合にシングルユーザMIMO伝送を行う場合、無線受信装置3のN個の受信アンテナと自無線送信装置1のM個の送信アンテナに対して、i行j列目の要素wi,jがwi,j=1(i=j)、wi,j=0(i≠j)となるようなN行M列の行列を送信フィルタWとして算出しても良い。また、OFDMA選択時の別の例として、対象無線受信装置3に関する伝搬路情報として、無線受信装置3のN個の受信アンテナと自無線送信装置1のM個の送信アンテナの間の複素伝搬路利得を要素とするN行M列の伝搬路行列Hを特異値分解(H=UΣV、U:左特異値行列、Σ:特異値を要素とする対角行列、V:右特異値行列)して得られるVが入力されたとすると、このVを送信フィルタWとして算出しても良い。
 送信フィルタ乗算部203は、マッピング部201から出力された各空間ストリームの各サブキャリアのシンボルに、送信フィルタ算出部207で算出された送信フィルタWを乗算し、アンテナ部103のM個の各アンテナから送信する第1から第MのM個の送信シンボル系列を生成する。なお、第1の参照信号系列および全ユーザ共通の制御情報の変調シンボル系列に関しては、送信フィルタWを乗算せずに送信する。
 図7は、本発明の無線受信装置3の一構成例を示す機能ブロック図である。図7の無線受信装置3は、マルチユーザMIMO伝送とOFDMA伝送の両方に対応した第2種の無線受信装置3の例であり、N個のアンテナを備える。無線受信部301-1~301-Nは、アンテナ部303を通じて無線送信装置1からの信号を受信する。構成情報取得部305は、無線受信部301-1~301-Nの少なくとも1つで受信した受信信号から、無線送信装置1から通知されたグループ構成情報を取得し、グループ記憶部307へ出力する。グループ記憶部307は、構成情報取得部305で取得したグループ構成情報を記憶する。制御情報取得部309は、復号化部311から出力された制御情報系列が入力され、無線送信装置1から通知されたグループ識別情報(グループID)を取得し、方式判定部313へ出力する。さらに制御情報系列にMCSの情報が含まれる場合は、受信信号検出部315および復号化部311へMCS情報を出力する。
 方式判定部313は、グループ記憶部307に記憶されたグループ構成情報を参照して、制御情報取得部309で取得したグループIDの示すグループに自無線受信装置3(自局)が属しているかどうかを判定して、その判定結果を制御部317へ通知し、当該グループに属している場合は制御部317を通じて下記のデータ受信動作を実行させる。また、取得したグループIDで示されるグループが、ユーザ多重方式として、マルチユーザMIMO伝送を行なうグループかOFDMA伝送を行なうグループかを判定し、またそのグループ内における自局の処理順番を判定し、その方式判定結果を受信信号検出部315へ出力する。
 GI除去部319-1~319-Nは、N個のアンテナを通じて受信した信号からそれぞれガードインターバル(GI)を取り除く。FFT部321-1~321-Nは、GIが除去された受信信号をそれぞれ高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)などによって時間周波数変換し、アンテナ毎に、サブキャリア毎の受信信号系列に変換する。参照信号分離部323-1~323-Nは、FFT部321-1~321-Nから出力された受信信号系列を、制御情報および受信データの受信信号系列と、第1の参照信号および第2の参照信号の受信信号系列とに分離し、制御情報および受信データの受信信号系列を受信信号検出部315に、第1の参照信号および第2の参照信号の受信信号系列を伝搬路推定部325に、それぞれ入力する。
 伝搬路推定部325は、分離された第1の参照信号および第2の参照信号の受信信号系列に基づいて、無線送信装置1から送信された各ストリームについて、無線送信装置1と無線受信装置3のアンテナ部303の各アンテナとの間の伝搬路状態(複素伝搬路利得)と、SNRまたはSINRで表される受信品質を推定する。なお、送信されたストリーム数と、無線送信装置1のアンテナ数が等しい場合、一般的に上記の伝搬路状態は、無線送信装置1の各アンテナと無線受信装置3の各アンテナとの間の伝搬路の状態となる。
 受信信号検出部315は、伝搬路推定部325による伝搬路状態の推定結果と、方式判定部313によるユーザ多重方式の判定結果と自局の処理順番とに基づいて、制御情報および受信データの受信信号系列に信号検出処理を施し、空間ストリーム毎の受信判定値系列を求めて、出力する。この受信判定値系列は、制御情報および受信データの各ビットの硬判定値または軟判定値であることが好ましい。また、制御情報取得部309からMCS情報が入力されている場合は、そのMCSに応じた信号検出処理を行なう。なお、受信信号検出部315の詳細については後述する。
 並直列変換部327は、受信信号検出部315から出力された空間ストリーム毎の受信判定値系列に並直列変換を施して、1つの受信判定値系列とする。復号化部311は、受信判定値系列に対して誤り訂正復号処理を行ない、制御情報系列と受信データ系列を生成し出力する。なお、制御情報取得部309からMCS情報が入力されている場合は、そのMCSの符号化率に従ってレートマッチング(デパンクチャ)を行なう。伝搬路情報生成部329は、推定した伝搬路状態に基づいて、SNR、SINR、CNR、およびCINRまたはそれらから算出された値を表す受信品質情報(CQI)と、無線送信装置1から送信された各ストリームについて、無線送信装置1と各無線受信装置3の各受信アンテナまでの複素伝搬路利得やその共分散値等を表すチャネル状態情報(CSI)を生成する。
 対応情報生成部331は、無線送信装置1と初めて通信を確立する場合やグループ分けを更新する場合などに、自局が対応しているユーザ多重方式の情報、あるいは対応しているユーザ多重方式が判別できる情報(端末クラス、準拠規格情報などを示す受信機能情報など)を示した対応情報を生成する。無線送信部333は、アンテナ部303を通じて、伝搬路情報生成部329が生成した伝搬路情報、および対応情報生成部331が生成した対応情報を無線送信装置1へ送信する。制御部317は、上記各部を制御し、それぞれの処理を実行させる。
 図8は、本発明の受信信号検出部315の一構成例を示す機能ブロック図である。受信信号検出部315は、信号抽出部401、受信フィルタ乗算部403、受信フィルタ算出部405、および判定部407を有する。信号抽出部401は、方式判定部313における方式判定結果に基づいて、自局の割り当てられたサブキャリア(ブロック)の受信信号系列を抽出する。すなわち、ユーザ多重方式がマルチユーザMIMOの場合は全てのサブキャリアの受信信号系列を抽出し、ユーザ多重方式がOFDMAの場合は自局の割り当てられたサブキャリア(ブロック)の受信信号系列のみを抽出する。なお、図6Bの例に示されるような割り当てが行なわれている場合、全ユーザ共通の制御情報の受信信号系列については、全てのサブキャリアの受信信号系列を抽出する。
 図8では、自局宛ての空間ストリーム数がS個の場合を例として示している。なお、以下の説明では、ユーザ多重方式がマルチユーザMIMOの場合はS=1、ユーザ多重方式がOFDMAの場合はSがアンテナ部303のアンテナ数Nに等しい(S=N)場合を例とし、さらにNは無線送信装置1のアンテナ数Mに等しいものとする。
 受信フィルタ算出部405は、伝搬路推定部325における伝搬路推定結果に基づいて、信号抽出部401で抽出されたアンテナ毎の受信信号系列から、自局宛ての空間ストリームを検出するための受信フィルタWを算出する。例えば、マルチユーザMIMOの場合、無線送信装置1における送信処理でユーザ間の干渉が抑圧されているものとすると、受信フィルタWは1(あるいは単位行列I)でも良い。また、例えば、OFDMAの場合にシングルユーザMIMO伝送を行う場合、伝搬路推定部325において無線受信装置3のN個の受信アンテナと自無線送信装置1のM個の送信アンテナとの複素伝搬路利得を要素とする伝搬路行列Hを伝搬路推定結果として算出し、受信フィルタWとして、Zero Forcing規範のW=H -1や、MMSE規範のW=H (H +αI)-1など、各受信アンテナ間(ストリーム間)の干渉を抑圧して各ストリームを分離、検出するようなフィルタを算出する。
 受信フィルタ乗算部403は、受信フィルタ算出部405で算出した受信フィルタを、信号抽出部401によって抽出したそれぞれの受信信号系列に乗算して、全ユーザ共通および自局宛ての、第1から最大第Sまでの空間ストリームの受信シンボル系列を算出する。判定部407は、各空間ストリームの受信シンボル系列に対して各ビットの軟判定または硬判定を行なって、各空間ストリームの受信判定値系列を算出する。
 なお、受信信号検出部315における受信信号検出は、図8の例における受信フィルタの乗算による方法に代えて、最尤検出(Maximum Likelihood Detection:MLD)法や、その派生的手法であるQRM-MLD(complexity-reduced MLD with QR decomposition and M-algorithm)法などの方法を用いても良い。
 図9A、図9Bは、本発明の無線送信装置1と各無線受信装置3との間の動作を示すシーケンスチャートの一例を示したものである。なお、図9A、図9Bでは、無線受信装置3として無線受信装置3-1、3-2および3-8を抜き出して代表として記載している。まず、各無線受信装置3は、無線送信装置1に対して、各無線受信装置3が対応しているユーザ多重方式の情報、あるいは対応しているユーザ多重方式が判別できる情報(端末クラス、準拠規格情報などを示す受信機能情報など)を示した対応情報を送信する(ステップS101)。なお、各無線受信装置3からの対応情報の送信は、無線送信装置1と初めて通信を確立する場合や、無線送信装置1から要求があった場合などに、個別のタイミングで行なわれても良い。
 無線送信装置1は、各無線受信装置3から通知された対応情報等に基づいて、マルチユーザ多重伝送に用いるユーザ多重方式をそれぞれ定めた複数のグループに各無線受信装置3を組分けして、グループを作成し(ステップS103)、各無線受信装置3に対して、グループの情報(グループ構成情報)を通知する(ステップS105)。各無線受信装置3は、無線送信装置1から通知されたグループ構成情報を記憶する(ステップS106)。その後、無線送信装置1は、サウンディング信号を生成し(ステップS107)、送信する(ステップS109)。
 各無線受信装置3は、上記のサウンディング信号を受信し、サウンディング信号に含まれる参照信号の受信状態に基づいて無線送信装置1との間の伝搬路状態を推定し、その伝搬路状態推定結果を表す伝搬路情報を生成し(ステップS111)、無線送信装置1へ通知する(ステップS113)。なお、図9Bの例では、全ての無線受信装置3が伝搬路情報を通知する場合の例を示しているが、無線送信装置1の逐次的な通知指示(ポーリング)などに従ってそれぞれ通知したり、サウンディング信号にグループIDを付加して、当該グループに属する無線受信装置3のみが順次伝搬路情報を通知するような手順を用いても良い。その後、無線送信装置1は、各無線受信装置3から通知された伝搬路情報や、送信バッファ部117に蓄積された各無線受信装置3宛ての送信データ量や優先度などに基づいて、マルチユーザ多重伝送を行なうグループを選択し、ユーザ多重伝送方式を決定する(ステップS115)。
 無線送信装置1は、選択したグループのグループIDを含む識別情報信号と、選択したグループに属する複数の無線受信装置3宛ての送信データを、選択したグループに対して定められたユーザ多重方式によって多重処理したデータ信号とを生成し(ステップS117)、各無線受信装置3へ送信する(ステップS119)。なお、サウンディング信号にグループIDを付加した場合に、サウンディング信号送信から送信データのユーザ多重伝送までを一連のシーケンスとして認識し、ユーザ多重信号の送信の際にはグループIDを付加しないようにしても良い。
 各無線受信装置3は、識別情報信号を受信し、その識別情報信号に含まれるグループIDを確認して自無線受信装置3が当該グループに属しているかどうかを判定し(ステップS121)、当該グループに属している場合は、データ信号を受信して、信号検出(復調)、誤り訂正復号などのデータ受信処理を行なう(ステップS123)。受信データに誤りが検出されなかった場合は無線送信装置1に確認応答(Acknowledgement:ACK)を通知し、誤りが検出された場合は否定応答(Negative Acknowledgment:NAKまたはNACK)を通知する(ステップS125)。また、ACKおよびNAKの通知は、当該グループ内において予め定められた各無線受信装置3の順番によって順次行なわれる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、マルチユーザ多重伝送毎に無線送信装置1がユーザ多重方式としてマルチユーザMIMOとOFDMAのどちらか一方を選択して用いるような無線通信システムにおいて、無線送信装置1から送信されたマルチユーザ多重伝送信号がマルチユーザMIMOであるかOFDMAであるのかをグループIDから識別することが可能となり、制御情報量を増大させずに無線受信装置3に通知することが可能となる。
 さらに、グループID毎に、所属する各無線受信装置3の処理順番を予め定め、その順番に応じて各無線受信装置3に対する無線リソース割り当て(マルチユーザMIMO伝送時の空間ストリームの割り当て、およびOFDMA伝送時のサブキャリアまたはサブキャリアブロック割り当て)が決定される割り当て規則を用いることによって、制御情報量を増大させずに、マルチユーザMIMO伝送時の割り当てとOFDMA伝送時の割り当てを無線受信装置3に通知することが可能となる。
 また、通信相手の無線送信装置1がOFDMA伝送に対応している無線送信装置1であることを知らないような無線受信装置3(例えば準拠している仕様が古い第1種の無線受信装置3)が存在する場合においても、そのような無線受信装置3でも特別な処理を追加することなく、グループIDの示すグループに自無線受信装置3(自局)が属しているかどうかを判定するのみで、無線送信装置1からのマルチユーザMIMOを用いるマルチユーザ多重伝送信号を受信することができる。
 本発明による通信装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。また、図2等の各構成の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行なってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。また、上述した実施形態における通信装置(無線送信装置1および無線受信装置3)の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。通信装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等された発明も含まれる。本発明は通信装置に利用可能である。
1 無線送信装置
3、3-1~3-8 無線受信装置
101 無線受信部
103 アンテナ部
105 対応情報取得部
107 グループ構成部
109 グループ記憶部
111 構成情報生成部
113 伝搬路情報取得部
115 スケジューリング部
117 送信バッファ部
119 制御情報生成部
121 符号化部
123 変調部
125 送信シンボル生成部
127、127-1~127-M IFFT部
129、129-1~129-M GI挿入部
131、131-1~131-M 無線送信部
133 制御部
201 マッピング部
203 送信フィルタ乗算部
205 参照信号生成部
207 送信フィルタ算出部
301、301-1~301-N 無線受信部
303 アンテナ部
305 構成情報取得部
307 グループ記憶部
309 制御情報取得部
311 復号化部
313 方式判定部
315 受信信号検出部
317 制御部
319、319-1~319-N GI除去部
321、321-1~321-N FFT部
323、323-1~323-N 参照信号分離部
325 伝搬路推定部
327 並直列変換部
329 伝搬路情報生成部
331 対応情報生成部
333 無線送信部
401 信号抽出部
403 受信フィルタ乗算部
405 受信フィルタ算出部
407 判定部

Claims (12)

  1.  複数の送信アンテナを備え、複数の多重方式から1つを選択して複数の無線受信装置宛ての送信データを多重して同時に送信する無線送信装置であって、
     前記各無線受信装置が対応している多重方式を示す情報に基づいて、前記複数の無線受信装置から構成される複数のグループを作成し、前記各グループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを多重する多重方式を前記グループ毎に決定し、前記多重方式に対応して予め定められた識別番号の候補からそれぞれ1つを選択して前記各グループに付与するグループ構成部と、
     前記各グループからいずれか1つのグループを選択するスケジューリング部と、
     前記選択されたグループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式で多重して送信信号を生成する送信シンボル生成部と、を備えることを特徴とする無線送信装置。
  2.  前記作成されたグループを記憶するグループ記憶部と、
     前記各グループのグループ構成情報を生成する構成情報生成部と、
     前記選択されたグループの識別番号を含む制御情報を生成する制御情報生成部と、を備え、
     前記グループ構成情報を前記各無線受信装置に送信し、前記制御情報および前記複数の無線受信装置へ送信するデータが多重された送信信号を前記選択されたグループに属する各無線受信装置に送信することを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
  3.  前記グループ構成部は、前記各グループに属する各無線受信装置のグループ内における順番を決定し、
     前記構成情報生成部は、前記各無線受信装置のグループ内における順番を示す情報を含むグループ構成情報を生成し、
     前記スケジューリング部は、前記選択されたグループに属する各無線受信装置の前記順番に基づいて、前記各無線受信装置に対する無線リソース割り当てを決定することを特徴とする請求項2記載の無線送信装置。
  4.  前記複数の多重方式のうちの1つが前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)であり、
     前記スケジューリング部は、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式がOFDMAである場合、前記選択されたグループに属する各無線受信装置の前記順番に基づいて、前記各無線受信装置に対するサブキャリア割り当てを決定することを特徴とする請求項3記載の無線送信装置。
  5.  前記複数の多重方式は、前記各無線受信装置を空間方向に多重するマルチユーザMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)と、前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)であることを特徴とする請求項1から請求項4記載の無線送信装置。
  6.  複数の送信アンテナを備えた無線送信装置から、複数の無線受信装置宛ての送信データが多重され同時に送信された信号を受信する無線受信装置であって、
     前記受信した信号からグループの識別番号を含む制御情報を取得する制御情報取得部と、
     自装置が前記識別番号に対応するグループに属するか否かを判定する方式判定部と、
     前記判定の結果、自装置が前記グループに属する場合は、前記識別番号に対応して予め定められた多重方式に応じた受信処理を行なう受信信号検出部と、を備えることを特徴とする無線受信装置。
  7.  前記無線送信装置の送信先となる無線受信装置が属するグループのグループ構成情報を取得する構成情報取得部と、
     前記グループの情報を記憶するグループ記憶部と、を更に備えることを特徴とする請求項6記載の無線受信装置。
  8.  前記多重方式は、前記各無線受信装置を空間方向に多重するマルチユーザMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)または前記各無線受信装置を周波数方向に多重するOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)のいずれか一方であることを特徴とする請求項6または請求項7記載の無線受信装置。
  9.  前記受信信号検出部は、前記グループにおける自装置の順番に基づいて、自装置に対する無線リソース割り当て位置を特定し、自装置宛ての受信信号を抽出することを特徴とする請求項6から請求項8記載の無線受信装置。
  10.  請求項1から請求項5のいずれかに記載の無線送信装置と、
     請求項6から請求項9のいずれかに記載の無線受信装置と、から構成されることを特徴とする無線通信システム。
  11.  複数の送信アンテナを備えた無線送信装置に実装されることにより、前記無線送信装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     複数の多重方式から1つを選択して、複数の無線受信装置宛ての送信データを多重して同時に送信する機能と、
     前記各無線受信装置が対応している多重方式を示す情報に基づいて、前記複数の無線受信装置から構成される複数のグループを作成し、前記各グループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを多重する多重方式を前記グループ毎に決定し、前記多重方式に対応して予め定められた識別番号の候補からそれぞれ1つを選択して前記各グループに付与する機能と、
     前記各グループからいずれか1つのグループを選択する機能と、
     前記選択されたグループに属する複数の無線受信装置へ送信するデータを、前記選択されたグループに付与された識別番号に対応する多重方式で多重して送信信号を生成する機能と、の一連の機能を前記無線送信装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
  12.  無線受信装置に実装されることにより、前記無線受信装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     複数の送信アンテナを備えた無線送信装置から、複数の無線受信装置宛ての送信データが多重され同時に送信された信号を受信する機能と、
     前記受信した信号からグループの識別番号を含む制御情報を取得する機能と、
     自装置が前記識別番号に対応するグループに属するか否かを判定する機能と、
     前記判定の結果、自装置が前記グループに属する場合は、前記識別番号に対応して予め定められた多重方式に応じた受信処理を行なう機能と、の一連の機能を前記無線受信装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
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