WO2014087775A1 - 基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路 - Google Patents

基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路 Download PDF

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WO2014087775A1
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base station
propagation path
terminal
terminal device
estimation result
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PCT/JP2013/079783
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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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    • H04B7/0413MIMO systems
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    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a wireless communication system, a wireless communication method, and an integrated circuit.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the amount of improvement in frequency utilization efficiency by the MIMO technology is proportional to the number of transmission / reception antennas.
  • a plurality of terminal devices that are simultaneously connected are regarded as a virtual large-scale antenna array, and a downlink multi-user MIMO (Multi-User MIMO) that spatially multiplexes transmission signals from the base station device (transmitting device) to each terminal device. : MU-MIMO) is effective in improving frequency utilization efficiency.
  • Multi-User MIMO downlink multi-user MIMO
  • Non-Patent Document 1 Several methods that can generate a transmission signal that can be generated have been proposed (Non-Patent Document 1).
  • a method of performing transmission after precoding the transmission signal in the base station apparatus so that reception can be performed in a state where the IUI is suppressed at the time of reception at the terminal apparatus For example, there is a method of performing transmission after precoding the transmission signal in the base station apparatus so that reception can be performed in a state where the IUI is suppressed at the time of reception at the terminal apparatus.
  • CSI Channel State Information
  • MMSE Minimum Mean Square Error
  • HH H + ⁇ I) -1 I is a unit matrix, alpha is such MMSE precoding weighting the transmission signal in representing a normalization factor
  • linear pre precoding a transmit signal by a linear processing Over loading Linear Precoding: LP) there is.
  • Linear precoding linear beamforming
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and in the overlapping cell environment as described above, the base station apparatus autonomously suppresses the interference given to the terminal apparatus of the neighboring cell and improves the throughput. It is an object of the present invention to provide a base station device, a wireless communication system, a wireless communication method, and an integrated circuit that can be made to be performed.
  • the base station apparatus includes a radio reception unit that receives a first radio frame that is a radio frame transmitted by a terminal device in a neighboring cell, and the peripheral signal based on a reception signal of the first radio frame.
  • a channel estimation unit for estimating a channel state between the terminal device of the cell and the base station device, and precoding for transmission data addressed to the terminal device of the own cell based on the estimation result of the channel state
  • a precoding unit for performing transmission and a wireless transmission unit for transmitting the transmission data subjected to the precoding.
  • the radio communication system of the present invention includes a base station device and a terminal device, and the base station device receives a radio frame transmitted by a terminal device in a neighboring cell, and based on a received signal of the radio frame. , Estimating the propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the base station apparatus, and based on the estimation result of the propagation path state, so that the null is directed to the terminal device of the corresponding neighboring cell, The transmission data addressed to the terminal device of the own cell is precoded and transmitted.
  • the radio communication system of the present invention includes a base station device and a terminal device, and the base station device receives a radio frame transmitted by a terminal device in a neighboring cell, and based on a received signal of the radio frame.
  • the propagation path between the terminal apparatus of the own cell and the terminal apparatus of the own cell notified from the terminal apparatus of the own cell, which is estimated from the state of the propagation path between the terminal apparatus of the neighboring cell and the own base station apparatus Receiving propagation path information based on the state, and based on the propagation path information notified from one or more terminal apparatuses of the own cell and the estimation result of the propagation path state, addressed to the terminal apparatus of the one or more own cells
  • the one or more own cells so as to suppress inter-user interference when transmitting transmission data by spatial multiplexing and simultaneously transmitting the data, and so that a null is directed to a terminal device of a neighboring cell corresponding to the estimation result of the propagation path state Data sent to other terminal devices And transmitting performing precoding for.
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method for performing communication between a base station device and a terminal device, wherein the base station device receives a radio frame transmitted by a terminal device in a neighboring cell. And a step of estimating a propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station apparatus based on the received signal of the radio frame, and a corresponding peripheral based on the estimation result of the propagation path state Precoding the transmission data addressed to the terminal device of the own cell and transmitting the signal subjected to the precoding so that null is directed to the terminal device of the cell. And
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method for performing communication between a base station device and a terminal device, wherein the base station device receives a radio frame transmitted by a terminal device in a neighboring cell. And a step of estimating a propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station device based on the received signal of the radio frame, and the own base station device notified from the terminal device of the own cell Receiving the propagation path information based on the propagation path state between the mobile terminal and the terminal device of the own cell, the propagation path information notified from one or more terminal apparatuses of the own cell, and the estimation result of the propagation path state Based on the above, it is possible to suppress interference between users when the transmission data addressed to the terminal device of the one or more own cells is spatially multiplexed and simultaneously transmitted, and the terminal device of the neighboring cell corresponding to the estimation result of the propagation path state Null against As faces, and having a step of performing precoding on transmission data addressed to the terminal device the one or
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit that is mounted on a base station device to cause the base station device to perform a plurality of functions, and has a function of receiving a radio frame transmitted by a terminal device in a peripheral cell. And a function of estimating the propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station apparatus based on the received signal of the radio frame, and a corresponding peripheral based on the estimation result of the propagation path state
  • a series of functions including a function of performing precoding on transmission data addressed to a terminal apparatus of the own cell and a function of transmitting a signal subjected to the precoding so that null is directed to the terminal apparatus of the cell. And making the base station apparatus exhibit it.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit that is mounted on a base station device to cause the base station device to perform a plurality of functions, and has a function of receiving a radio frame transmitted by a terminal device in a peripheral cell. And a function of estimating a propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station device based on the received signal of the radio frame, and the own base station device notified from the terminal device of the own cell A function of receiving propagation path information based on a propagation path state between the terminal apparatus of the own cell and the propagation path information notified from one or more terminal apparatuses of the own cell, and an estimation result of the propagation path state Based on the above, it is possible to suppress interference between users when the transmission data addressed to the terminal device of the one or more own cells is spatially multiplexed and simultaneously transmitted, and the terminal device of the neighboring cell corresponding to the estimation result of the propagation path state Null against As described above, the base station apparatus has a series of functions of a function of performing pre
  • the base station apparatus can autonomously perform communication while suppressing interference with terminal devices in neighboring cells, thereby improving throughput.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration example of a wireless communication system of the present invention.
  • two base station devices 100-1 and 100-2 both base station devices are collectively referred to as base station device 100.
  • a plurality of terminal devices 300-1 to 300-6 connected to at least one of the base station devices for communication these terminal devices are also collectively referred to as the terminal device 300). Is present.
  • a terminal device 300-1, a terminal device 300-2, and a terminal device 300-3 are connected to the base station device 100-1, and a terminal device 300-4, a terminal device 300-5, The terminal device 300-6 is connected. Further, the base station apparatus 100-1 and the base station apparatus 100-2 share the same frequency channel, and the base station apparatus 100-1 is a service area of the cell (area surrounded by a dotted line in FIG. 1) and the base station apparatus 100-1
  • the cell of the station device 100-2 (the region surrounded by the alternate long and short dash line in FIG. 1) constitutes an environment (overlap cell) partially overlapping.
  • the radio signal transmitted from the base station apparatus 100-2 that constitutes the neighboring cell is transmitted to the terminal apparatus 300-1 and the terminal apparatus 300-3 connected to the base station apparatus 100-1 (noise).
  • the radio signal transmitted by the terminal device 300-1 and the terminal device 300-3 is received by the base station device 100-2 of the neighboring cell.
  • the terminal device 300-4 connected to the base station device 100-2 has a radio signal transmitted by the base station device 100-1 that constitutes a neighboring cell (with sufficient power that cannot be regarded as noise).
  • the radio signal transmitted by the terminal device 300-4 is received by the base station device 100-1 of the neighboring cell.
  • a group composed of one base station device and one or more terminal devices connected to the base station device is called a BSS (Basic Service Set), and an area where the BSS forms a wireless communication network.
  • BSS Basic Service Set
  • OBSS OverlappinglBSS
  • the base station device or terminal device of one cell is transmitting a radio signal, or within the channel use time (Transmission Opportunity: TXOP) set by them, Since the terminal device cannot communicate, the cell throughput is greatly deteriorated.
  • TXOP Transmission Opportunity: TXOP
  • the base station device 100-2 transmits a propagation path from the base station device 100-1 of the neighboring cell to the terminal device 300 (a part or all of the terminal devices 300-1 to 300-3) in the cell. Monitor the communication process when requesting notification of information.
  • the base station device 100-2 estimates the propagation path state between the terminal device 300 of the neighboring cell and the own base station device 100-2 during the monitoring of the communication process. Based on the propagation path estimation result, the base station apparatus 100-2 pre-codes the transmission signal to the terminal apparatus 300 of its own cell so that the signal does not reach the terminal apparatus 300 of the neighboring cell, and then performs wireless communication. Send a signal.
  • channel state information (a complex propagation path gain between each antenna of the base station apparatus 100 and each antenna of each terminal apparatus 300, a covariance value thereof, or a value calculated or converted therefrom)
  • CSI Channel State Information
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a configuration example of the base station apparatus 100 of the present invention.
  • the configuration example of the base station apparatus 100 in FIG. 2 includes M antennas. 2 corresponds to base station apparatus 100-1 and base station apparatus 100-2 in FIG.
  • the base station apparatus 100 includes an error correction coding unit 201, a modulation unit 202, a reference signal multiplexing unit 203, a precoding unit 204, an IFFT unit 205, a GI insertion unit 206, a wireless transmission unit 207, an antenna unit 208, and a wireless reception unit 209.
  • the error correction coding unit 201 receives a control data sequence, a maximum of M (M streams) user data sequences addressed to the terminal device 300, a broadcast data sequence, or a multicast data sequence, which are input from the upper layer 217. Error correction coding is performed on each of the maximum M transmission data sequences to generate a transmission data encoded sequence. Furthermore, the error correction coding unit 201 may perform bit puncturing (puncturing, rate matching) in accordance with the coding rate designation from the upper layer 217 or the like. When the coding rate is not specified, the error correction coding unit 201 may perform bit puncturing at a predetermined coding rate. Further, error correction coding section 201 may perform interleaving on the coded sequence of transmission data after bit puncturing.
  • Modulation section 202 modulates each of the maximum M transmission data encoded sequences output from error correction encoding section 201 to generate a transmission data modulation symbol sequence.
  • the modulation unit 202 preferably performs modulation in accordance with the designation of the modulation method from the upper layer 217 or the like. When there is no designation of the modulation method, the modulation unit 202 preferably performs modulation using a predetermined modulation method.
  • the reference signal multiplexing unit 203 multiplexes the symbol sequence of the reference signal (pilot signal, training signal, preamble signal) with the modulation symbol sequence of the transmission data output from the modulation unit 202.
  • the terminal device 300 estimates a propagation path state between each antenna of the base station device 100 and the antenna of the terminal device 300 (or each antenna when the terminal device 300 includes a plurality of antennas). It is a symbol sequence of a known signal used for The reference signal symbol sequence is preferably multiplexed such that the terminal device 300 receives the reference signals transmitted from the respective antennas of the base station apparatus 100 in a form that can be separately identified.
  • the reference signal symbol sequence may be multiplexed with the transmission data sequence by time division, may be multiplexed by frequency division such as division by subcarriers, or may be multiplexed by code division.
  • the reference signal multiplexing unit 203 may further multiplex another reference signal symbol sequence for OFDM symbol synchronization, radio frame synchronization, and the like.
  • the precoding unit 204 performs precoding on the transmission data sequence output from the reference signal multiplexing unit 203 and multiplexed with the reference signal symbol sequence based on the precoding filter information input from the higher layer 217, A precoded symbol sequence transmitted from each antenna of the antenna unit 208 is generated.
  • a case where linear precoding is used as the precoding method will be described as an example, but non-linear precoding may be used. Details of the precoding will be described later.
  • the IFFT unit 205 performs frequency-time conversion such as Inverse FastIFFourier Transform (IFFT) on the post-precoding symbol sequence for each antenna output from the precoding unit 204, to a time domain signal. Convert.
  • IFFT Inverse FastIFFourier Transform
  • the GI insertion unit 206 inserts a guard interval (GI) into the time domain signal output from the IFFT unit 205.
  • GI guard interval
  • the wireless transmission unit 207 converts the signal output from the GI insertion unit 206 into an analog signal, up-converts the signal into a wireless signal, and transmits the signal through the antenna unit 208.
  • the radio reception unit 209 down-converts the radio signal received through the antenna unit 208 into a baseband signal, converts it to a digital signal, and outputs it.
  • the GI removal unit 210 removes the guard period from the signal output from the wireless reception unit 209.
  • the FFT unit 211 performs time-frequency conversion such as fast Fourier transform (FFT) on the signal from the GI removal unit 210 from which the guard period has been removed, and outputs a received symbol sequence for each antenna. To do.
  • FFT fast Fourier transform
  • the reference signal demultiplexing unit 212 demultiplexes the reference signal symbol sequence from the received symbol sequence for each antenna output from the FFT unit 211 and inputs it to the propagation path estimation unit 213, and modulates the received data that is the remaining received symbol sequence
  • the symbol series is input to the equalization unit 214.
  • propagation path estimating section 213 and each base station of the transmitting apparatus that transmitted this signal A propagation path state and reception quality with each antenna of the station apparatus are estimated, and a propagation path state estimation result and a reception quality estimation result are output.
  • the equalization unit 214 equalizes (channel propagation compensation) the modulation symbol sequence of the reception data output from the reference signal separation unit 212 based on the channel state estimation result output from the channel estimation unit 213. Further, when the received signal is a MIMO signal, the equalization unit 214 performs MIMO signal detection based on the propagation path state estimation result output from the propagation path estimation unit 213.
  • Demodulation section 215 performs demodulation processing on the modulated symbol sequence of the received data after equalization output from equalization section 214, and outputs a received data encoded sequence.
  • the demodulation unit 215 preferably performs demodulation in accordance with the designation of the modulation scheme from the upper layer 217 or the like, and preferably performs demodulation using a predetermined modulation scheme if no modulation scheme is designated.
  • the error correction decoding unit 216 performs error correction decoding on the reception data encoded sequence output from the demodulation unit 215, and outputs a reception data sequence.
  • bit puncturing is performed in the transmission apparatus, prior to error correction decoding, bit depuncturing (depuncturing and rate) is performed on the received data coded sequence in accordance with the coding rate designation from the higher layer 217 or the like. Matching).
  • the error correction decoding unit 216 preferably performs bit depuncturing at a predetermined coding rate.
  • error correction decoding section 216 performs deinterleaving on the received data encoded sequence prior to error correction decoding and bit depuncturing.
  • the upper layer 217 generates a transmission data series and a precoding filter. Further, the upper layer 217 processes the received data sequence to acquire the user data sequence, the control data sequence, the propagation path information notified by the terminal device 300, and the like, and the acquired propagation path information is the propagation path information storage unit. Store in 218.
  • the upper layer 217 also specifies a terminal ID for designating the terminal device 300 such as a transmission source or a transmission destination of the signal from the received data series of signals transmitted from the base station device 100 of the neighboring cell and the terminal device 300 of the neighboring cell.
  • the terminal ID acquisition part 220 which acquires and memorize
  • the upper layer 217 outputs the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result between the terminal apparatus 300 in the neighboring cell and the base station apparatus 100 in the neighboring cell, which are output from the propagation path estimation unit 213, as a propagation path estimation.
  • the result is stored in the result storage unit 219.
  • the upper layer 217 identifies the terminal device 300 of the neighboring cell stored in the terminal ID acquisition unit 220 when storing the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result with the terminal device 300 of the neighboring cell. Together with the terminal ID to be stored. Further, the upper layer 217 controls the operation of each of the above parts.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing a configuration example of the terminal device 300 of the present invention.
  • the configuration example of the terminal device 300 in FIG. 3 includes one antenna. Note that the terminal apparatus 300 in FIG. 3 corresponds to the terminal apparatuses 300-1 to 300-6 in FIG.
  • the terminal device 300 includes an antenna unit 301, a radio reception unit 302, a GI removal unit 303, an FFT unit 304, a reference signal separation unit 305, a channel estimation unit 306, an equalization unit 307, a demodulation unit 308, and an error correction decoding unit 309. , Error correction coding section 310, modulation section 311, reference signal multiplexing section 312, IFFT section 313, GI insertion section 314, radio transmission section 315, and higher layer 316.
  • the radio reception unit 302 down-converts the radio signal received through the antenna unit 301 into a baseband signal, converts it to a digital signal, and outputs it.
  • the GI removal unit 303 removes the guard period from the signal output from the wireless reception unit 302.
  • the FFT unit 304 performs time-frequency transform such as fast Fourier transform (FFT) on the signal from the GI removal unit 303 from which the guard period has been removed, and outputs a received symbol sequence.
  • FFT fast Fourier transform
  • the reference signal separation unit 305 separates the reference signal symbol sequence from the reception symbol sequence output from the FFT unit 304 and inputs the reference signal symbol sequence to the propagation path estimation unit 306, and receives the modulation symbol sequence of the received data that is the remaining reception symbol sequence. Input to the equalization unit 307.
  • propagation path estimating section 306 determines between each antenna of the transmitting apparatus (base station apparatus 100) that transmitted this signal and the antenna of its own terminal apparatus. A propagation path state is estimated and a propagation path state estimation result is output.
  • the equalization unit 307 equalizes (propagation channel compensation) the modulation symbol sequence of the reception data output from the reference signal separation unit 305 based on the channel state estimation result output from the channel estimation unit 306.
  • Demodulation section 308 performs demodulation processing on the modulated symbol sequence of the received data after equalization output from equalization section 307, and outputs a received data encoded sequence.
  • the demodulation unit 308 preferably performs demodulation in accordance with the designation of the modulation method from the upper layer 316 or the like. When there is no designation of the modulation method, it is preferable to perform demodulation using a predetermined modulation method.
  • the error correction decoding unit 309 performs error correction decoding on the reception data encoded sequence output from the demodulation unit 308, and outputs a reception data sequence.
  • bit puncturing is performed in the transmission apparatus, prior to error correction decoding, bit depuncturing (depuncturing and rate) is performed on the received data coded sequence according to the coding rate designation from the higher layer 316 or the like. Matching).
  • the error correction decoding unit 309 preferably performs bit depuncturing at a predetermined coding rate.
  • error correction decoding section 309 performs deinterleaving on the received data encoded sequence prior to error correction decoding and bit depuncturing.
  • Error correction encoding section 310 performs error correction encoding on the control data sequence input from upper layer 316 and transmission data sequences such as a user data sequence addressed to base station apparatus 100 and a data sequence of propagation path information, respectively. To generate an encoded sequence of transmission data. Further, the error correction coding unit 310 may perform bit puncturing (puncturing, rate matching) in accordance with the coding rate designation from the upper layer 316 or the like. When the coding rate is not specified, the error correction coding unit 310 may perform bit puncturing at a predetermined coding rate. Further, error correction coding section 310 may perform interleaving on the coded sequence of transmission data after bit puncturing.
  • Modulation section 311 modulates each of the transmission data encoded sequences output from error correction encoding section 310 to generate a modulation symbol sequence of the transmission data.
  • the modulation unit 311 preferably performs modulation in accordance with the designation of the modulation method from the upper layer 316 or the like. When there is no designation of the modulation method, the modulation unit 311 preferably performs modulation using a predetermined modulation method.
  • the reference signal multiplexing unit 312 multiplexes the symbol sequence of the reference signal (pilot signal, training signal, preamble signal) with the modulation symbol sequence of the transmission data output from the modulation unit 311.
  • This reference signal symbol sequence is a symbol sequence of a known signal used by base station apparatus 100 to estimate a propagation path state between the antenna of terminal apparatus 300 and each antenna of base station apparatus 100.
  • the reference signal multiplexing unit 312 may further multiplex another reference signal symbol sequence for OFDM symbol synchronization, radio frame synchronization, or the like.
  • the IFFT unit 313 performs frequency time conversion such as Inverse ⁇ Fast (Fourier Transform (IFFT) on the transmission data sequence output from the reference signal multiplexing unit 312 and multiplexed with the reference signal symbol sequence, Convert to domain signal.
  • IFFT Inverse ⁇ Fast
  • the GI insertion unit 314 inserts a guard period (GI) into the time domain signal output from the IFFT unit 313.
  • the wireless transmission unit 315 converts the signal output from the GI insertion unit 314 into an analog signal, up-converts the signal to a wireless signal, and transmits the signal through the antenna unit 301.
  • the upper layer 316 performs generation of transmission data series, reconfiguration of reception data series, processing of control data, generation of propagation path information from the propagation path state estimation result, and further controls the operation of each unit described above.
  • FIG. 4 shows a base station apparatus 100-1 (base station apparatus in a neighboring cell) and a base station apparatus 100-2 (base station apparatus in its own cell) and terminal apparatuses 300-1 to 300-3 according to the present embodiment.
  • 6 is a time chart showing an example of transmission / reception of radio frames between a peripheral cell terminal device) and terminal devices 300-4 to 300-6 (terminal device of own cell).
  • sequence SEQ1 in which collection is performed by requesting propagation path information from terminal apparatuses 300-1 to 300-3 belonging to the peripheral cell, led by the base station apparatus 100-1 of the peripheral cell.
  • sequence SEQ1 in which collection is performed by requesting propagation path information from terminal apparatuses 300-1 to 300-3 belonging to the peripheral cell, led by the base station apparatus 100-1 of the peripheral cell.
  • the base station device 100-2 estimates the propagation path state between the base station device 100-1 in the neighboring cell and the terminal devices 300-1 to 300-3 in the neighboring cell.
  • An example is shown.
  • the base station apparatus 100-2 transmits a radio frame to the terminal apparatuses 300-4 to 300-6 belonging to the own cell
  • the base station apparatus 100-2 and the base station apparatus 100-1 of the neighboring cell are based on the estimated propagation path state.
  • a signal subjected to precoding is transmitted so that the signal does not reach the terminal devices 300-1 to 300-3 in the neighboring cells.
  • a propagation path information request sequence such as sequence SEQ1 in FIG. 4 is executed.
  • the base station apparatus 100-1 designates one or more terminal apparatuses that request notification of propagation path information as target terminal apparatuses, and sends the information to each terminal apparatus.
  • a frame for notifying each target terminal device of information such as the number of streams (number of MIMO ranks) of propagation path information requesting notification, for example, an NDPA (Null Data Packet Announcement) frame is transmitted (frame F401).
  • the NDPA frame includes information of an identification number (Association ID: AID), a MAC (Media Access Control) address of the terminal device designated as the target terminal device, or both of them (hereinafter, these pieces of information are collected together). Called terminal ID).
  • a terminal device that first notifies (feeds back) propagation path information to the base station device 100-1 among the target terminal devices is specified by the terminal ID.
  • FIG. 4 shows an example in which three terminal devices 300-1 to 300-3 are designated as target terminal devices.
  • the NDPA frame may include a sequence number for identifying the propagation path information request sequence.
  • the NDPA frame F401 transmitted by the base station apparatus 100-1 is also received by the base station apparatus 100-2.
  • the base station device 100-2 receives the NDPA frame F401, and the base station device 100-1 first transmits the channel ID to the terminal ID of the target terminal device that is requesting the notification of the channel information.
  • the information (terminal ID) of the target terminal device to be fed back to -1 is acquired and stored.
  • Base station apparatus 100-2 may be configured to store only the terminal ID of the target terminal apparatus that first notifies channel information to base station apparatus 100-1. Furthermore, the base station apparatus 100-2 may store a sequence number included in the NDPA frame.
  • the base station apparatus 100-1 includes a frame (sounding frame) including a reference signal for each target terminal apparatus to estimate a propagation path state with the base station apparatus 100-1, for example, NDP (Null Data Packet )
  • a frame is transmitted (frame F402).
  • the NDP frame includes a reference signal transmitted for each antenna of the base station apparatus 100-1, and each target terminal apparatus that has received the NDP frame receives the base station based on the received signal of each reference signal.
  • Propagation path information that estimates the propagation path state between each antenna of the apparatus 100-1 and one or more antennas of the terminal apparatus and represents the propagation path state for the number of streams specified in the previously received NDPA frame F401 Is generated.
  • the NDP frame F402 transmitted from the base station apparatus 100-1 is also received by the base station apparatus 100-2 in the same manner as the NDPA frame F401.
  • the base station apparatus 100-2 receives the NDP frame F401, estimates the propagation path state between each antenna of the base station apparatus 100-1 and each antenna of the own base station apparatus, and the reception quality.
  • the state estimation result and the reception quality estimation result are stored.
  • the reception quality includes received signal power, 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), and carrier power-to-noise ratio.
  • the base station apparatus 100-2 may store the sequence number acquired from the NDPA frame together with the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result.
  • the target terminal device first designated to feed back the propagation path information to the base station device 100-1, for example, in the case of FIG. 4, the terminal device 300-1 generates the propagation generated based on the NDPA frame F402.
  • a frame including the path information for example, an SND FB (Sounding Feedback) frame is transmitted to the base station apparatus 100-1 (frame F403).
  • the base station device 100-1 receives the SND FB frame F403 transmitted from the terminal device 300-1, and acquires the propagation path information notified from the terminal device 300-1.
  • the SND FB frame F403 transmitted from the terminal device 300-1 is also received by the base station device 100-2.
  • Base station apparatus 100-2 receives SND FB frame F403, and based on a reference signal included in SND FB frame F403, a propagation path between the antenna of terminal apparatus 300-1 and each antenna of the own base station apparatus Estimate state and reception quality.
  • the base station apparatus 100-2 acquires the propagation path state estimation result together with the terminal ID of the target terminal apparatus (terminal apparatus 300-1) obtained from the NDPA frame F401, which first feeds back the propagation path information to the base station apparatus 100-1.
  • the reception quality estimation result are stored in the propagation path estimation result storage unit 219.
  • a sender address (Transmitter Address: TA) included in the SND FB frame F403 may be acquired and used. If the channel state estimation result and the reception quality estimation result are already stored in the channel estimation result storage unit 219 together with the terminal ID, the storage is updated with the newly estimated result (hereinafter referred to as SND FB). The same processing is performed when receiving a frame). Further, the base station apparatus 100-2 may store the sequence number acquired from the NDPA frame together with the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result.
  • TA Transmitter Address: TA
  • the base station apparatus 100-1 next sends a frame requesting feedback of the propagation path information to the target terminal apparatus to which the propagation path information is fed back next, for example, the terminal apparatus 300-2 in the case of FIG. 4, eg, FB Poll (Feedback Poll) frame is transmitted (frame F404).
  • FB Poll Fallback Poll
  • the base station device 100-2 receives the FB Poll frame F404, and acquires the terminal ID of the target terminal device (terminal device 300-2) for which the base station device 100-1 requests feedback of propagation path information.
  • the terminal device 300-2 receives the FB poll frame F404 from the base station device 100-1, and sends the SND FB frame including the propagation path information generated based on the NDP frame F402 to the base station device 100-1. Transmit (frame F405).
  • the base station apparatus 100-1 receives the SND FB frame F405 transmitted from the terminal apparatus 300-2, and acquires the propagation path information notified from the terminal apparatus 300-2.
  • the SND FB frame F405 transmitted by the terminal device 300-2 is not received by the base station device 100-2. For this reason, if the SND FB frame F405 cannot be received within a specified time after the end of the FB poll frame F404, the base station apparatus 100-2 discards the terminal ID acquired from the FB poll frame F404.
  • the base station apparatus 100-1 transmits an FB Poll frame requesting feedback of the propagation path information to the target terminal apparatus to which the propagation path information is fed back next, for example, the terminal apparatus 300-3 in the case of FIG. Frame F406).
  • the base station device 100-2 receives the FB Poll frame F406, and acquires the terminal ID of the target terminal device (terminal device 300-3) from which the base station device 100-1 requests feedback of propagation path information.
  • the terminal device 300-3 receives the FB poll frame F406 from the base station device 100-1, and sends the SND FB frame including the propagation path information generated based on the NDP frame F402 to the base station device 100-1. Transmit (frame F407).
  • the base station device 100-1 receives the SND FB frame F407 transmitted from the terminal device 300-3, and acquires the propagation path information notified from the terminal device 300-3.
  • the SND FB frame F407 transmitted from the terminal device 300-3 is also received by the base station device 100-2.
  • the base station device 100-2 receives the SND FB frame F407, and based on the reference signal included in the SND FB frame F407, the propagation path between the antenna of the terminal device 300-3 and each antenna of the own base station device Estimate state and reception quality.
  • the base station apparatus 100-2 stores the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result in the propagation path estimation result storage unit 219 together with the terminal ID acquired from the FB poll frame F406.
  • the sender address included in the SND FB frame F407 may be acquired and used.
  • the base station apparatus 100-2 may store the sequence number acquired from the NDPA frame together with the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result.
  • the base station apparatus 100-2 associates the terminal state 300-1 and the terminal apparatus 300 with the propagation path state estimation result, the reception quality estimation result, and the terminal ID with the base station apparatus 100-1. -3, the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result are stored in the propagation path estimation result storage unit 219.
  • the base station apparatus 100-2 may further store the sequence numbers in association with each other.
  • the base station device 100-2 transmits the transmission data addressed to the terminal device 300-4 of its own cell to the stored base station device 100-1, the terminal device 300-1, and the terminal device 300-3. Based on the propagation path state estimation result, precoding is performed so that nulls are directed to them (frame F408).
  • the terminal device 300-4 receives the frame F408.
  • the base station device 100-2 stores the base station device 100-1 and the terminal device 300- stored in the propagation path estimation result storage unit 219 for transmission data addressed to the terminal device 300-5 of its own cell. 1 and the terminal apparatus 300-3, based on the propagation path state estimation result, precoding is performed so that nulls are directed to them and transmitted (frame F409).
  • the terminal device 300-5 receives the frame F409.
  • the base station apparatus 100-2 when the base station apparatus 100-2 transmits data to the terminal apparatus of its own cell, the base station apparatus 100-2 receives all the base stations of the neighboring cells that have received the signal.
  • the present invention is not limited to this.
  • the base station apparatus 100-2 since the number of nulls exceeding the degree of freedom of the antenna cannot be generated, the base station apparatus 100-2 has a high reception quality estimation result stored in the propagation path estimation result storage unit 219 (the reception signal power is high).
  • the base station apparatus or terminal apparatus in the neighboring cell may be selected up to the maximum number of antenna degrees of freedom, and precoding may be performed in which nulls are directed toward the base station apparatus or terminal apparatus in the selected neighboring cell.
  • precoding may be performed in which nulls are directed toward the base station apparatus or terminal apparatus in the selected neighboring cell.
  • a signal transmitted by the base station device 100-2 is likely to be received greatly for base station devices and terminal devices in neighboring cells.
  • null can be preferentially directed, and inter-cell interference with respect to neighboring cells can be efficiently suppressed.
  • the base station device 100-2 has a maximum of antennas of base station devices and terminal devices in neighboring cells in order of the sequence number of the channel information request sequence stored in the channel estimation result storage unit 219 in ascending order. It is also possible to select up to the number of degrees of freedom and perform precoding that directs nulls to the base station apparatus and terminal apparatus of the selected neighboring cell. In this way, by selecting a destination where nulls are directed in order from the newest sequence number, it is possible to preferentially direct nulls to base station devices and terminal devices of neighboring cells that are likely to be communicating, Inter-cell interference with neighboring cells can be efficiently suppressed.
  • the base station apparatus 100-2 determines the order of the reception quality estimation results stored in the propagation path estimation result storage unit 219 in descending order of reception quality (higher received signal power) and the propagation path information request. Select the base station device and terminal device of the neighboring cell by the number of degrees of freedom of the antenna in the order of the sequence number of the sequence, and perform precoding that directs null to the base station device and terminal device of the selected neighboring cell. May be. In this case, there is a possibility that a signal transmitted by the base station apparatus 100-2 is received greatly, and null is preferentially given to the base station apparatus and terminal apparatus of the neighboring cells that are likely to be communicating. Therefore, inter-cell interference with respect to neighboring cells can be efficiently suppressed.
  • one base station apparatus 100-2 performs precoding for directing nulls to the base station apparatus 100-1 and the terminal apparatuses 300-1 to 300-3 in the neighboring cells.
  • the base station device 100-1 estimates the propagation path state between the base station device 100-2 and the terminal devices 300-4 to 300-6 that are neighboring cells for the base station device 100-1, Precoding may be performed in which nulls are directed to these.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a flow of processing in which the base station device 100 according to the present embodiment estimates the propagation path state between the base station device and the terminal device of the neighboring cells in the sequence SEQ1.
  • step S501 When the base station apparatus 100 detects the NDPA frame transmitted from the base station apparatus of the neighboring cell (Yes in step S501), the base station apparatus 100 receives this and proceeds to step S502. When the NDPA frame is not detected (in step S501) No) returns to step S501.
  • the base station apparatus 100 From the received NDPA frame transmitted from the base station apparatus of the neighboring cell, the base station apparatus 100 firstly feeds back the terminal ID of the target terminal apparatus for which the base station apparatus of the neighboring cell is requesting feedback of propagation path information.
  • the terminal ID of the target terminal device designated to perform the process is acquired (step S502).
  • the base station device 100 receives the NDP frame transmitted from the base station device of the neighboring cell, and based on the reference signal included in the received NDP frame, between the base station device of the neighboring cell and the own base station device A propagation path state and reception quality are estimated (step S503).
  • step S504 When the base station apparatus 100 detects the SND FB frame transmitted from the terminal apparatus in the neighboring cell (Yes in step S504), the base station apparatus 100 receives this and proceeds to step S505, and the SND FB frame is not detected within the specified time. In the case (No in step S504), the process proceeds to step S506.
  • the base station device 100 Based on the reference signal included in the SND FB frame transmitted from the terminal device of the received neighboring cell, the base station device 100 estimates the propagation path state and the reception quality between the terminal device and the base station device. To do. And if it is the SND FB frame immediately after the NDP frame, together with the terminal ID of the target terminal device designated to perform feedback first designated in the NDPA frame, the propagation path state estimation result and the reception quality estimation Memorize the results. If the FB poll frame is detected in step S506, which will be described later, and it is the SND FB frame immediately after the terminal ID is obtained in step S507, the propagation path state estimation result and the terminal ID obtained from the FB poll frame are The reception quality estimation result is stored (step S505).
  • step S506 When the base station apparatus 100 detects the FB poll frame transmitted from the base station apparatus of the neighboring cell (Yes in step S506), the base station apparatus 100 receives this and proceeds to step S507, and when the FB poll frame is not detected (step No in S506) ends this flow.
  • the base station device 100 acquires the terminal ID of the target terminal device from which the base station device in the neighboring cell is requesting feedback of the propagation path information from the received FB Poll frame transmitted from the base station device in the neighboring cell, The process returns to step S504 (step S507).
  • the base station device 100 observes a series of sequences led by the base station device of the neighboring cell to request and collect propagation path information from the terminal devices belonging to the neighboring cell. Accordingly, it is possible to efficiently estimate the propagation path state between the base station apparatus and the terminal apparatus of the neighboring cell and the own base station apparatus.
  • the estimation of the propagation path state between the base station apparatus and the terminal apparatus of the neighboring cell and the own base station apparatus is not limited to the method based on the observation of the sequence.
  • the base station apparatus 100 Various frames communicated between the cell base station apparatus and the terminal apparatus are individually observed, and propagation between the base station apparatus of the cell and the base station apparatus or terminal apparatus of the neighboring cell is performed based on each frame.
  • the road condition may be estimated.
  • the terminal ID of the terminal device in the neighboring cell may be obtained from the sender address included in each frame.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a flow of transmission processing when the base station device 100 according to the present embodiment transmits data to the terminal device of the own cell.
  • the base station apparatus 100 selects a terminal apparatus that transmits data based on the data storage status in the transmission buffer, QoS (Quality of service) information of the transmission data, and the like from the terminal apparatuses of the own cell (step) S601).
  • QoS Quality of service
  • the base station apparatus 100 selects a base station apparatus or terminal apparatus of a neighboring cell that stores the propagation path state estimation result, with the number of degrees of freedom of the antenna of the base station apparatus as the upper limit number (step S602). At this time, base station apparatus 100 is based on the order in which the stored reception quality estimation result is high (the reception signal power is high), the sequence number of the stored channel information request sequence is the newest, or a combination thereof. However, it is preferable to select a base station apparatus or a terminal apparatus of a neighboring cell, but the present invention is not limited to this.
  • base station apparatus 100 groups terminal apparatuses of a plurality of neighboring cells determined to have strong correlation of propagation paths from the propagation path state estimation result, and selects one terminal apparatus as a representative from each group You may do it. At this time, the degree of antenna freedom is only required to direct null toward the selected representative terminal device. As a result of precoding described later, almost all the terminal devices in each group to which the selected representative terminal device belongs are null. Can be directed.
  • the base station apparatus 100 Based on the stored propagation path state estimation result of the base station apparatus or terminal device of the selected neighboring cell, the base station apparatus 100 causes the null to be directed toward the base station apparatus or terminal device of the selected neighboring cell.
  • a simple precoding filter is calculated (step S603).
  • the base station apparatus 100 generates a transmission signal by multiplying the transmission data addressed to the terminal apparatus of the own cell selected in step S601 by the precoding filter calculated in step S603, and transmits the transmission signal (step S604).
  • the reference signal and control information included in the frame to be transmitted may be precoded by multiplying the precoding filter.
  • the wireless communication system includes two base station devices, the base station device 100-1 and the base station device 100-2, which are connected to the base station device 100-1.
  • Terminal device 300-1, terminal device 300-2, and terminal device 300-3, and terminal device 300-4, terminal device 300-5, and terminal device 300- connected to base station device 100-2 1 will be described as an example.
  • the configurations of the base station apparatus 100 and the terminal apparatus 300 in the present embodiment are the same as those in FIGS. 2 and 3 in the first embodiment, and the base station apparatus 100-2 transmits data to the terminal apparatus in its own cell.
  • precoding is performed using propagation path information acquired from the terminal device of the own cell.
  • description of the same parts as those of the first embodiment will be omitted, and different parts will be described.
  • FIG. 7 shows a base station apparatus 100-1 (base station apparatus in a neighboring cell) and base station apparatus 100-2 (base station apparatus in its own cell) and terminal apparatuses 300-1 to 300-3 ( 6 is a time chart showing an example of transmission / reception of radio frames between a peripheral cell terminal device) and terminal devices 300-4 to 300-6 (terminal device of own cell).
  • the example of FIG. 7 shows an example in which the base station apparatus 100-2 transmits each transmission data addressed to the terminal apparatuses 300-4 to 300-6 by spatial multiplexing using MU-MIMO.
  • the propagation path information is requested from the terminal devices 300-1 to 300-3 belonging to the peripheral cell led by the base station apparatus 100-1 of the peripheral cell.
  • a series of propagation path information request sequences for performing collection are executed.
  • the base station device 100-2 associates the terminal state 300-1 and the terminal device 300- with the propagation path state estimation result, the reception quality estimation result, and the terminal ID with the base station device 100-1.
  • the propagation path state estimation result and the reception quality estimation result are stored in the propagation path estimation result storage unit 219.
  • the base station apparatus 100-2 may further store the sequence numbers in association with each other.
  • sequence SEQ2 a series of propagation path information request sequences led by the base station apparatus 100-2 to request and collect propagation path information from the terminal apparatuses 300-4 to 300-6 belonging to the cell. Is executed.
  • the base station apparatus 100-2 designates a plurality of terminal apparatuses that request notification of propagation path information as target terminal apparatuses, and a stream of propagation path information that requests notification from each terminal apparatus
  • a frame for notifying each target terminal device of information such as the number (the number of MIMO ranks), for example, an NDPA frame is transmitted (frame F701).
  • FIG. 7 shows an example in which three terminal devices 300-4 to 300-6 are designated as target terminal devices.
  • the base station apparatus 100-2 transmits a frame (sounding frame) including a reference signal for estimating a propagation path state between each target terminal apparatus and the base station apparatus 100-2, for example, an NDP frame (frame F702). ).
  • the NDP frame includes a reference signal transmitted for each antenna of the base station apparatus 100-2, and each target terminal apparatus that has received the NDP frame F702 receives a base signal based on the received signal of each reference signal.
  • a propagation path state between each antenna of the station apparatus 100-2 and one or more antennas of the own terminal apparatus is estimated, and a propagation path representing the propagation path states for the number of streams specified in the previously received NDPA frame F701. Generate information.
  • the target terminal device first designated to feed back the propagation path information to the base station device 100-2, for example, the terminal device 300-4 in the case of FIG. 7, transmits the propagation generated based on the NDP frame F702.
  • a frame including the path information for example, an SND FB frame is transmitted to the base station apparatus 100-2 (frame F703).
  • the base station apparatus 100-2 receives the SND FB frame F703 transmitted from the terminal apparatus 300-4, acquires the propagation path information notified from the terminal apparatus 300-4, and stores it in the propagation path information storage unit 218. .
  • the base station apparatus 100-2 then sends a frame requesting feedback of propagation path information to the target terminal apparatus to which the propagation path information is fed back next, for example, the terminal apparatus 300-5 in the case of FIG. Transmit (frame F704).
  • the terminal device 300-5 receives the FB Poll frame F704 from the base station device 100-2, and sends the SND FB frame including the propagation path information generated based on the NDP frame F702 to the base station device 100-2. Transmit (frame F705).
  • the base station apparatus 100-2 receives the SND FB frame F705 transmitted from the terminal apparatus 300-5, acquires the propagation path information notified from the terminal apparatus 300-5, and stores it in the propagation path information storage unit 218. .
  • the base station apparatus 100-2 transmits an FB Poll frame requesting feedback of the propagation path information to the target terminal apparatus to which the propagation path information is fed back next, for example, the terminal apparatus 300-6 in the case of FIG. Frame F706).
  • the terminal device 300-6 receives the FB poll frame F706 from the base station device 100-2, and sends the SND FB frame including the propagation path information generated based on the NDP frame F702 to the base station device 100-2. Transmit (frame F707).
  • the base station apparatus 100-2 receives the SND FB frame F707 transmitted from the terminal apparatus 300-6, acquires the propagation path information notified from the terminal apparatus 300-6, and stores it in the propagation path information storage unit 218. .
  • the base station apparatus 100-2 is in a state where the propagation path information fed back from the terminal apparatuses 300-4 to 300-6 is stored in the propagation path information storage unit 218.
  • the base station apparatus 100-2 stores the propagation path information fed back from each of the terminal apparatuses 300-4 to 300-6 stored in the propagation path information storage unit 218 and the propagation path estimation result storage unit 219. Based on the propagation path state estimation results among the base station device 100-1, the terminal device 300-1, and the terminal device 300-3, the base station device 100-1, the terminal device 300-1, and the terminal device 300-3 On the other hand, with respect to each transmission data addressed to terminal apparatuses 300-4 to 300-6, nulls are directed, and inter-user interference is suppressed with respect to terminal apparatuses 300-4 to 300-6. Then, precoding is performed and a MU-MIMO signal is transmitted (frame F708).
  • the terminal devices 300-4 to 300-6 each receive the frame F708.
  • base station apparatus 100-2 can receive a signal at base station apparatus 100-2 when data is spatially multiplexed with MU-MIMO and transmitted to the terminal apparatus of its own cell.
  • precoding is performed in which nulls are directed so that a transmission signal does not reach the base station apparatus 100-1, the terminal apparatus 300-1, and the terminal apparatus 300-3 of the neighboring cells. It is not limited.
  • the base station apparatus 100-2 allows the user to transmit data to a plurality of terminal apparatuses in the own cell by spatial multiplexing using MU-MIMO.
  • the reception quality estimation result stored in the propagation path estimation result storage unit 219 is high (the reception signal power is high) up to the number of extra antenna degrees of freedom excluding the antenna degrees of freedom necessary for suppressing inter-interference. )
  • precoding may be performed in which base station apparatuses and terminal apparatuses in neighboring cells are selected, and nulls are directed toward the base station apparatus and terminal apparatuses in the selected neighboring cells.
  • null can be preferentially directed, and inter-cell interference with respect to neighboring cells can be efficiently suppressed.
  • the base station apparatus 100-2 sets the maximum number of base station apparatuses and terminal apparatuses in the neighboring cells in order from the newest sequence number of the propagation path information request sequence stored in the propagation path estimation result storage unit 219. It is also possible to select up to the number of extra antenna degrees of freedom and perform precoding in which nulls are directed to the base station apparatus and terminal apparatus of the selected neighboring cell. In this way, by selecting a destination where nulls are directed in order from the newest sequence number, it is possible to preferentially direct nulls to base station devices and terminal devices of neighboring cells that are likely to be communicating, Inter-cell interference with neighboring cells can be efficiently suppressed.
  • the base station apparatus 100-2 determines the order of the reception quality estimation results stored in the propagation path estimation result storage unit 219 in descending order of reception quality (higher received signal power) and the propagation path information request. In order from the newest sequence number of the sequence, select the base station apparatus and terminal apparatus of the neighboring cell by the number of the above-mentioned excess antenna degrees of freedom, and direct null toward the base station apparatus and terminal apparatus of the selected neighboring cell. Precoding may be performed. In this case, there is a possibility that a signal transmitted by the base station apparatus 100-2 is received greatly, and null is preferentially given to the base station apparatus and terminal apparatus of the neighboring cells that are likely to be communicating. Therefore, inter-cell interference with respect to neighboring cells can be efficiently suppressed.
  • one base station apparatus 100-2 transmits data addressed to a plurality of terminal apparatuses in its own cell by spatial multiplexing with MU-MIMO, it suppresses inter-user interference and suppresses the base station of the neighboring cell.
  • precoding with nulls directed to apparatus 100-1 and terminal apparatuses 300-1 to 300-3 is performed.
  • the base station device 100-1 estimates the propagation path state between the base station device 100-2 and the terminal devices 300-4 to 300-6 that are neighboring cells for the base station device 100-1,
  • the base station device 100-2 and the terminal devices 300-4 to 300- in the neighboring cell are suppressed while suppressing inter-user interference.
  • Precoding in which null is directed to 6 may be performed.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a flow of transmission processing when the base station apparatus according to the present embodiment transmits data to the terminal apparatus of the own cell.
  • the base station apparatus 100 selects a plurality of terminal apparatuses that transmit data from the terminal apparatuses in the own cell based on the data accumulation status in the transmission buffer, the QoS (Quality of Service) information of the transmission data, and the like (Ste S801).
  • QoS Quality of Service
  • the base station apparatus 100 transmits a sounding frame for estimating a propagation path state between each antenna of the base station apparatus and one or more antennas of the terminal apparatus to the plurality of terminal apparatuses selected in step S801. Then, each terminal apparatus is fed back and acquired propagation path information based on the propagation path state estimation result (step S802).
  • Base station apparatus 100 eliminates the degree of freedom of antennas, excluding the degree of freedom of antennas necessary to suppress inter-user interference when data is spatially multiplexed with MU-MIMO and transmitted to a plurality of terminal apparatuses in its own cell.
  • the degree as the upper limit number
  • the base station apparatus or terminal apparatus of the neighboring cell storing the propagation path state estimation result is selected (step S803).
  • base station apparatus 100 is based on the order in which the stored reception quality estimation result is high (the reception signal power is high), the sequence number of the stored channel information request sequence is the newest, or a combination thereof.
  • it is preferable to select a base station apparatus or a terminal apparatus of a neighboring cell but the present invention is not limited to this.
  • base station apparatus 100 groups terminal apparatuses of a plurality of neighboring cells determined to have strong correlation of propagation paths from the propagation path state estimation result, and selects one terminal apparatus as a representative from each group You may do it. At this time, the degree of antenna freedom is only required to direct null toward the selected representative terminal device. As a result of precoding described later, almost all the terminal devices in each group to which the selected representative terminal device belongs are null. Can be directed.
  • the base station apparatus 100 is based on the stored propagation path information fed back from the terminal apparatus of its own cell and the propagation path state estimation results of the base station apparatus and the terminal apparatus of the neighboring cell. Or a precoding filter such that a null is directed toward the terminal device and a signal is received with the inter-user interference suppressed for a plurality of terminal devices in the own cell (step S804).
  • the base station apparatus 100 generates a transmission signal by multiplying the transmission data addressed to a plurality of terminal apparatuses in the own cell selected in Step S801 by the precoding filter calculated in Step S804, and transmits the transmission signal (Step S805).
  • the reference signal and control information included in the frame to be transmitted may be precoded by multiplying the precoding filter.
  • each base station apparatus spatially multiplexes and transmits data to a plurality of terminal apparatuses in its own cell by MU-MIMO, it is provided between cells that are autonomously given to neighboring cells. Precoding that suppresses interference can be performed, and cell throughput in an OBSS environment in which some or all of the cells constituting a plurality of base station apparatuses overlap can be improved.
  • the frame transmission timing and the OFDM symbol timing are assumed to be asynchronous between the base station apparatus 100-1 and the base station apparatus 100-2, but the present invention is not limited to this.
  • the base station device 100-2 receives a frame transmitted by the base station device 100-1 of the neighboring cell, for example, the NDPA frame F401 or the NDP frame F402, based on the timing of the frame or the OFDM symbol, It is also possible to adjust the frame transmission timing and OFDM symbol timing when the base station apparatus transmits a frame so that these timings are synchronized with the base station apparatus 100-1.
  • the precoding filter is calculated based on the propagation path state estimation result for each OFDM subcarrier.
  • the present invention is not limited to this, and a plurality of subcarriers are used. May be subbanded (grouped) together, and a precoding filter may be calculated for each subband. Further, one subband may be formed by all subcarriers in the OFDM band. In addition, when one subband is comprised by all the subcarriers, it is not necessary to take timing synchronization between base station apparatuses.
  • the terminal device 300 of the present invention is not limited to application to a terminal device such as a wireless LAN system, but is a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, etc. Needless to say, the present invention can be applied to cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the program that operates in the base station apparatus 100 and the terminal apparatus 300 related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU as necessary, and corrected and written.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • LSI which is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the base station apparatus 100 and the terminal apparatus 300 may be individually made into a processor, or a part or all of them may be integrated into a processor.
  • 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.
  • the present invention takes the following measures. That is, the base station apparatus according to the present invention includes a radio reception unit that receives a first radio frame that is a radio frame transmitted by a terminal device in a neighboring cell, and the peripheral signal based on a reception signal of the first radio frame.
  • a channel estimation unit for estimating a channel state between the terminal device of the cell and the base station device, and precoding for transmission data addressed to the terminal device of the own cell based on the estimation result of the channel state
  • a precoding unit for performing transmission and a wireless transmission unit for transmitting the transmission data subjected to the precoding.
  • the base station apparatus of this invention memorize
  • a propagation path estimation result storage unit that stores the propagation path state estimation result in association with the acquired terminal ID, and the precoding unit includes at least the propagation path Based on one or more propagation path state estimation results selected from a path estimation result storage unit, precoding is performed on transmission data addressed to a terminal device of the own cell.
  • the radio reception unit further receives a second radio frame that is a radio frame transmitted by a base station apparatus of a neighboring cell, and the terminal ID acquisition unit A terminal ID for identifying a terminal device of the neighboring cell is acquired from at least one of the first radio frame and the second radio frame.
  • the precoding unit selects one or more propagation path state estimation results from the propagation path estimation result storage unit in the newest order.
  • the propagation path estimation unit further estimates the reception quality of the first radio frame, and the propagation path estimation result storage unit stores the propagation path state estimation result.
  • the reception quality estimation result and the acquired terminal ID are stored in association with each other, and the precoding unit receives the reception related to the terminal device of one or more neighboring cells stored in the propagation path estimation result storage unit Based on a quality estimation result, one or more propagation path state estimation results are selected from the propagation path estimation result storage unit.
  • the precoding unit is arranged in descending order of the reception quality estimation results related to terminal devices of one or more neighboring cells stored in the propagation path estimation result storage unit.
  • One or more propagation path state estimation results are selected from the propagation path estimation result storage unit.
  • the precoding unit includes a terminal device of one or more neighboring cells from the propagation path estimation result storage unit, with the number of degrees of freedom of antennas of the base station device as an upper limit. The estimation result of the propagation path state between is selected.
  • the precoding unit is a terminal device of a corresponding neighboring cell based on one or more propagation path state estimation results selected from the propagation path estimation result storage unit.
  • precoding is performed on transmission data addressed to the terminal device of the own cell so that nulls are suitable.
  • the base station apparatus of the present invention stores propagation path information based on the propagation path state between the own base station apparatus and the own cell terminal apparatus notified from the own cell terminal apparatus. Further comprising a path information storage unit, wherein the radio reception unit further receives a third radio frame that is a radio frame including the propagation path information notified from the terminal device of the own cell, and the precoding unit Between the channel information notified from one or more terminal devices of the own cell stored in the channel information storage unit and the one or more terminal devices of the neighboring cells selected from the channel estimation result storage unit Based on the estimation result of the propagation path state, precoding is performed on transmission data addressed to the terminal device of the one or more own cells.
  • the precoding unit excludes the degree of freedom of antenna necessary for transmitting transmission data addressed to the terminal apparatus of the one or more own cells.
  • the number of surplus antenna degrees of freedom is set as the upper limit, and the propagation path state estimation result between the terminal apparatuses of one or more neighboring cells is selected from the propagation path estimation result storage unit.
  • the precoding unit is configured to transmit the plurality of channel information based on channel information notified from terminal devices of a plurality of own cells stored in the channel information storage unit. Based on the estimation result of one or more propagation path states selected from the propagation path estimation result storage unit while suppressing inter-user interference when spatially multiplexing transmission data addressed to the terminal device of the own cell and transmitting simultaneously Then, precoding is performed on transmission data addressed to the terminal devices of the plurality of own cells so that nulls are directed to the terminal devices of the corresponding neighboring cells.
  • the wireless communication system of the present invention includes a base station device and a terminal device, and the base station device receives a radio frame transmitted from a terminal device in a neighboring cell, and receives a reception signal of the radio frame. Based on the above, the propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station apparatus is estimated, and null is directed to the terminal device of the corresponding neighboring cell based on the estimation result of the propagation path state As described above, the transmission data addressed to the terminal device in the own cell is precoded and transmitted.
  • the wireless communication system of the present invention includes a base station device and a terminal device, and the base station device receives a radio frame transmitted from a terminal device in a neighboring cell, and receives a received signal of the radio frame. Based on the above, the propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station device is estimated, and notified from the terminal device of the own cell, between the own base station device and the terminal device of the own cell.
  • the terminal of the one or more own cells receives the propagation path information based on the propagation path state of the mobile station, and based on the propagation path information notified from the terminal apparatus of the one or more own cells and the estimation result of the propagation path state, the terminal of the one or more own cells 1 or more so that interference between users when transmitting transmission data addressed to a device and performing simultaneous transmission is suppressed and null is directed to a terminal device of a neighboring cell corresponding to the estimation result of the propagation path state To the terminal device of your own cell And transmitting by performing precoding on the data.
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method for performing communication between a base station apparatus and a terminal apparatus, wherein the base station apparatus transmits a radio frame transmitted by a terminal apparatus in a neighboring cell. Based on the reception step, on the basis of the received signal of the radio frame, estimating the propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station apparatus, on the basis of the estimation result of the propagation path state, Precoding the transmission data addressed to the terminal device of the own cell, and transmitting the signal subjected to the precoding so that null is directed to the terminal device of the corresponding neighboring cell. It is characterized by that.
  • a radio communication method of the present invention is a radio communication method for performing communication between a base station apparatus and a terminal apparatus, wherein the base station apparatus transmits a radio frame transmitted by a terminal apparatus in a neighboring cell.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit that causes the base station device to perform a plurality of functions by being mounted on the base station device, and that is configured to transmit a radio frame transmitted from a terminal device in a peripheral cell. Based on the reception function, the function of estimating the propagation path state between the terminal device of the neighboring cell and the own base station apparatus based on the received signal of the radio frame, and the estimation result of the propagation path state, A series of a function of performing precoding on transmission data addressed to a terminal device of its own cell and a function of transmitting the signal subjected to the precoding so that null is directed to the terminal device of the corresponding neighboring cell The base station apparatus is allowed to exhibit the above function.
  • An integrated circuit according to the present invention is an integrated circuit that is mounted on a base station device to cause the base station device to perform a plurality of functions, and that is configured to transmit a radio frame transmitted by a terminal device in a peripheral cell.
  • the present invention is suitable for use in base station apparatuses, wireless communication systems, wireless communication methods, and integrated circuits.
  • Base station apparatus 201 Error correction coding section 202 Modulation section 203 Reference signal multiplexing section 204 Precoding section 205 IFFT section 206 GI insertion section 207 Radio transmission section 208 Antenna section 209 Radio reception section 210 GI Removal unit 211 FFT unit 212 Reference signal separation unit 213 Channel estimation unit 214 Equalization unit 215 Demodulation unit 216 Error correction decoding unit 217 Upper layer 218 Channel information storage unit 219 Channel estimation result storage unit 220 Terminal ID acquisition unit 300 , 300-1 to 300-6 Terminal device 301 Antenna unit 302 Radio reception unit 303 GI removal unit 304 FFT unit 305 Reference signal separation unit 306 Channel estimation unit 307 Equalization unit 308 Demodulation unit 309 Error correction decoding unit 310 Error correction Encoding unit 311 Modulating unit 312 Reference signal multiplexing unit 313 IFF Part 314 GI inserting section 315 radio transmission unit 316 upper layer

Landscapes

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Abstract

 本発明の基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信し、その受信信号に基づいて前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定し、その伝搬路状態の推定結果に基づいて、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行って送信する。

Description

基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
 本発明は、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路に関する。
 周波数利用効率を大幅に改善できる技術として、複数の送受信アンテナを用いて無線伝送を行う多入力多出力(Multiple Input Multiple Output:MIMO)技術が注目を集めており、セルラシステムや無線LANシステムなどで実用化されている。MIMO技術による周波数利用効率改善量は送受信アンテナ数に比例する。しかし、受信装置となる端末装置に配置できる受信アンテナ数には限りがある。そこで、同時接続する複数の端末装置を仮想的な大規模アンテナアレーとみなし、基地局装置(送信装置)から各端末装置への送信信号を空間多重させるダウンリンクのマルチユーザMIMO(Multi-User MIMO:MU-MIMO)が周波数利用効率の改善に有効である。
 MU-MIMOでは、空間多重された各端末装置(ユーザ)宛ての送信信号同士がユーザ間干渉(Inter-User Interference:IUI)として端末装置に受信されてしまうため、そのままでは大幅に特性が劣化してしまう。ここで、基地局装置の各送信アンテナから各端末装置の各受信アンテナまでの伝搬路状態を基地局装置が知っていれば、端末装置に大きな負荷を掛けることなく端末装置における受信時にIUIを抑圧できる送信信号を生成することができる、幾つかの方法が提案されている(非特許文献1)。
 例えば、端末装置における受信時にIUIが抑圧された状態で受信できるように、基地局装置において送信信号にプリコーディングを施してから送信する方法がある。その例として、伝搬路状態を表す情報(Channel State Information:CSI)より求めた、各送信アンテナと各端末装置の各受信アンテナとの間の複素伝搬路利得を要素に持つ伝搬路行列Hから、その逆行列H-1(または擬似逆行列H=H(HH-1:上付き添え字のHはエルミート共役を表す)を重み行列(線形フィルタ)Wとして用いて送信信号に重み付け(W=H-1を送信信号に乗算)するZero-forcing(ZF)プリコーディングや、最小平均二乗誤差(Minimum Mean Square Error:MMSE)規範で求めた重み行列(線形フィルタ)W=H(HH+αI)-1(Iは単位行列、αは正規化係数を表す)で送信信号を重み付けするMMSEプリコーディングなどの、線形処理によって送信信号をプリコーディングする線形プリコーディング(Linear Precoding:LP)がある。例えば、LTE(Long Term Evolution)やLTE-Advancedなどのセルラシステム、IEEE802.11acなどの無線LANシステムにおいては、各端末装置より通知される伝搬路情報に基づいて算出される線形フィルタを、基地局装置にて送信信号に予め乗算することでIUIを抑圧する、線形プリコーディング(線形ビームフォーミング)が採用されている。
 一方、近年、オフィス内あるいは家庭内における高速な無線通信ネットワークへの需要の高まりにより、無線LANが急速に普及している。次世代の無線LANの策定が、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)802.11のTGacにおいて行われており、スループット1Gbps以上の実現を目標として、チャネル周波数帯域の80MHz以上への拡張や、上記MU-MIMOの導入が検討されている(非特許文献2)。
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、無線LANの普及を受け、複数の無線LANアクセスポイント(基地局装置)が同一の周波数チャネルを共用し、それぞれのサービス領域(セル)が互いにオーバラップする環境が生じやすくなり、これに伴ってセルスループットの低下が問題となっている。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、上記のようなオーバラップしたセル環境において、基地局装置が自立的に周辺セルの端末装置へ与える干渉を抑圧し、スループットを向上させることを可能とする、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームである第1の無線フレームを受信する無線受信部と、前記第1の無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する伝搬路推定部と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、自セルの端末装置宛の送信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部と、前記プリコーディングを行った送信データを送信する無線送信部と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と端末装置とから構成され、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信し、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定し、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行って送信することを特徴とする。
 また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と端末装置とから構成され、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信し、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定し、自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信し、1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行って送信することを特徴とする。
 また、本発明の無線通信方法は、基地局装置と端末装置との間の通信を行う無線通信方法であって、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信するステップと、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定するステップと、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行うステップと、前記プリコーディングを行った信号を送信するステップと、を有することを特徴とする。
 また、本発明の無線通信方法は、基地局装置と端末装置との間の通信を行う無線通信方法であって、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信するステップと、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定するステップと、自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信するステップと、1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行うステップと、前記プリコーディングを行った信号を送信するステップと、を有することを特徴とする。
 また、本発明の集積回路は、基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信する機能と、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する機能と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行う機能と、前記プリコーディングを行った信号を送信する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴とする。
 また、本発明の集積回路は、基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信する機能と、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する機能と、自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信する機能と、1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行う機能と、前記プリコーディングを行った信号を送信する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴とする。
 複数の基地局装置によるオーバラップしたセル環境下において、基地局装置が自立的に周辺セルの端末装置への干渉を抑圧した通信を行うことを可能とし、スループットを向上させることを可能とする。
本発明の無線通信システムの構成例を示す概略構成図である。 本発明の基地局装置100の一構成例を示す機能ブロック図である。 本発明の端末装置300の一構成例を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置と端末装置との間の無線フレームの送受信の一例を示すタイムチャートである。 本発明の第1の実施形態に係る、基地局装置が周辺セルの基地局装置および端末装置との間の伝搬路状態を推定する処理の流れの一例を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置の送信処理の流れの一例を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る基地局装置と端末装置との間の無線フレームの送受信の一例を示すタイムチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る基地局装置の送信処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。添付図面では、機能的に同じ要素は同じ番号で表示されている。なお、添付図面は本発明の原理に則った具体的な実施形態と実装例を示しているが、これらは本発明の理解のためのものであり、決して本発明を限定的に解釈するために用いられるものではない。
(第1の実施形態)
 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の例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、基地局装置100-1と基地局装置100-2の2つの基地局装置(両方の基地局装置を総称して基地局装置100とも呼ぶ)と、それら基地局装置のうちの少なくとも一方に接続して通信を行っている複数の端末装置300-1~300-6(これらの端末装置を総称して端末装置300とも呼ぶ)とが存在している。
 基地局装置100-1には端末装置300-1、端末装置300-2、および端末装置300-3が接続し、基地局装置100-2には端末装置300-4、端末装置300-5、および端末装置300-6が接続している。また、基地局装置100-1と基地局装置100-2は同一の周波数チャネルを共用し、基地局装置100-1のサービス領域であるセル(図1の点線で囲まれた領域)と、基地局装置100-2のセル(図1の一点鎖線で囲まれた領域)は、一部が重なり合った環境(オーバラップセル)を構成している。
 図1の例では、基地局装置100-1に接続している端末装置300-1および端末装置300-3には、周辺セルを構成する基地局装置100-2が送信した無線信号が(雑音と見なせない程度の十分な電力を持って)受信され、また、端末装置300-1および端末装置300-3が送信した無線信号は、周辺セルの基地局装置100-2で受信される。同様に、基地局装置100-2に接続している端末装置300-4には、周辺セルを構成する基地局装置100-1が送信した無線信号が(雑音と見なせない程度の十分な電力を持って)受信され、また、端末装置300-4が送信した無線信号は、周辺セルの基地局装置100-1で受信される。
 なお、無線LANシステムにおいては、1つの基地局装置と、それに接続する1以上の端末装置とで構成されるグループをBSS(Basic Service Set)と呼び、BSSが無線通信ネットワークを形成している領域がセルに相当する。このセルが同一の周波数チャネルを共用しオーバラップしている環境を、OBSS(Overlapping BSS)環境と呼ぶ。
 このようなOBSS環境下では、一方のセルの基地局装置または端末装置が無線信号を送信中、あるいはそれらが設定したチャネル使用時間(Transmission Opportunity:TXOP)内において、他方のセルの基地局装置および端末装置は通信を行うことができないため、セルのスループットが大きく劣化してしまう。
 本実施形態では、基地局装置100-2が、周辺セルの基地局装置100-1がセル内の端末装置300(端末装置300-1~300-3の一部または全て)に対して伝搬路情報の通知を要求する際の通信プロセスを監視する。基地局装置100-2は、上記の通信プロセスの監視の中で、周辺セルの端末装置300と自基地局装置100-2との間の伝搬路状態を推定する。その伝搬路推定結果に基づいて、基地局装置100-2は自セルの端末装置300への送信信号に対して、周辺セルの端末装置300へ信号が届かないようにプリコーディングを行ってから無線信号を送信する。
 なお、伝搬路情報として、基地局装置100の各アンテナと各端末装置300の各アンテナとの間の複素伝搬路利得やその共分散値、あるいはそれらから算出または変換した値を表すチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を用いる場合を例として説明するがこれに限られるものではなく、例えばチャネル状態から求めた所望プリコーディング行列のインデックス(Precoding Matrix Indicator:PMI)などを用いても良い。
 図2は、本発明の基地局装置100の一構成例を示す機能ブロック図である。図2の基地局装置100の構成例は、M個のアンテナを備えている。なお、図2の基地局装置100は、図1の基地局装置100-1および基地局装置100-2に対応している。
 基地局装置100は、誤り訂正符号化部201、変調部202、参照信号多重部203、プリコーディング部204、IFFT部205、GI挿入部206、無線送信部207、アンテナ部208、無線受信部209、GI除去部210、FFT部211、参照信号分離部212、伝搬路推定部213、等化部214、復調部215、誤り訂正復号化部216および上位層217から構成される。
 誤り訂正符号化部201は、上位層217から入力された、制御データ系列、最大M個(Mストリーム)の端末装置300宛のユーザデータ系列、報知(ブロードキャスト)データ系列、またはマルチキャストデータ系列などの最大M個の送信データ系列に対してそれぞれ誤り訂正符号化を行い、送信データの符号化系列を生成する。さらに、誤り訂正符号化部201は、上位層217などからの符号化率の指定に従ってビットパンクチャリング(パンクチャ、レートマッチング)を行っても良い。符号化率の指定がない場合、誤り訂正符号化部201は、予め定められた符号化率でビットパンクチャリングを行っても良い。また、誤り訂正符号化部201は、ビットパンクチャリング後の送信データの符号化系列に対してインターリーブを行っても良い。
 変調部202は、誤り訂正符号化部201から出力された最大M個の送信データの符号化系列に対してそれぞれ変調を行い、送信データの変調シンボル系列を生成する。なお、変調部202は、上位層217などからの変調方式の指定に従って変調を行うことが好ましく、変調方式の指定がない場合は、予め定められた変調方式で変調を行うことが好ましい。
 参照信号多重部203は、変調部202から出力された、送信データの変調シンボル系列に対して参照信号(パイロット信号、トレーニング信号、プリアンブル信号)のシンボル系列を多重する。この参照信号シンボル系列は、基地局装置100の各アンテナと端末装置300のアンテナ(端末装置300が複数のアンテナを備える場合は、それら各アンテナ)との間の伝搬路状態を端末装置300が推定するために用いる既知の信号のシンボル系列である。参照信号シンボル系列は、端末装置300において基地局装置100の各アンテナから送信された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多重することが好ましい。例えば、参照信号シンボル系列は、送信データ系列に対して時分割で多重しても良いし、サブキャリアで分割するような周波数分割で多重しても良いし、符号分割によって多重しても良い。また、参照信号多重部203は、OFDMシンボル同期や無線フレーム同期などのための別の参照信号シンボル系列をさらに多重しても良い。
 プリコーディング部204は、参照信号多重部203から出力された、参照信号シンボル系列が多重された送信データ系列に対して、上位層217から入力されたプリコーディングフィルタ情報に基づいてプリコーディングを行い、アンテナ部208の各アンテナから送信されるプリコーディング後シンボル系列を生成する。なお、本実施形態では、プリコーディング方式として線形プリコーディングを用いる場合を例として説明するが、非線形プリコーディングを用いても良い。プリコーディングの詳細については後述する。
 IFFT部205は、プリコーディング部204から出力されたアンテナ毎のプリコーディング後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行い、時間領域の信号へ変換する。
 GI挿入部206は、IFFT部205から出力された時間領域の信号に対してガード期間(Guard Interval:GI)を挿入する。
 無線送信部207は、GI挿入部206から出力された信号をアナログ信号へ変換し、無線信号へアップコンバートし、アンテナ部208を通じて送信する。
 無線受信部209は、アンテナ部208を通じて受信した無線信号をベースバンド信号にダウンコンバートし、デジタル信号へ変換して出力する。
 GI除去部210は、無線受信部209から出力された信号からガード期間を取り除く。
 FFT部211は、GI除去部210から出力された、ガード期間が除去された信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)などの時間周波数変換を行い、アンテナ毎の受信シンボル系列を出力する。
 参照信号分離部212は、FFT部211から出力された、アンテナ毎の受信シンボル系列から参照信号シンボル系列を分離して伝搬路推定部213に入力し、残りの受信シンボル系列である受信データの変調シンボル系列を等化部214に入力する。
 伝搬路推定部213は、参照信号分離部212から出力された参照信号シンボル系列に基づいて、この信号を送信した送信装置(端末装置300または周辺セルの基地局装置100)の各アンテナと自基地局装置の各アンテナとの間の伝搬路状態と、受信品質を推定し、伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を出力する。
 等化部214は、伝搬路推定部213から出力された伝搬路状態推定結果に基づいて、参照信号分離部212から出力された受信データの変調シンボル系列を等化(伝搬路補償)する。また、受信信号がMIMO信号である場合、等化部214は、伝搬路推定部213から出力された伝搬路状態推定結果に基づいて、MIMO信号検出を行う。
 復調部215は、等化部214から出力された等化後の受信データの変調シンボル系列に対して復調処理を行い、受信データ符号化系列を出力する。なお、復調部215は、上位層217などからの変調方式の指定に従って復調を行うことが好ましく、変調方式の指定がない場合は、予め定められた変調方式で復調を行うことが好ましい。
 誤り訂正復号化部216は、復調部215から出力された受信データ符号化系列に対して誤り訂正復号化を行い、受信データ系列を出力する。なお、送信装置においてビットパンクチャリングが行われている場合、誤り訂正復号化に先だって、上位層217などからの符号化率の指定に従って受信データ符号化系列に対してビットデパンクチャリング(デパンクチャ、レートマッチング)を行う。送信装置においてビットパンクチャリングが行われていて符号化率の指定がない場合は、誤り訂正復号化部216は、予め定められた符号化率でビットデパンクチャリングを行うのが好ましい。また、送信装置においてインターリーブ処理が行われている場合、誤り訂正復号化部216は、誤り訂正復号化とビットデパンクチャリングに先立って、受信データ符号化系列に対してデインターリーブを行う。
 上位層217は、送信データ系列の生成やプリコーディングフィルタの生成を行う。また、上位層217は、受信データ系列を処理して、ユーザデータ系列や制御データ系列、および端末装置300が通知してきた伝搬路情報などを取得し、取得した伝搬路情報は伝搬路情報記憶部218に記憶する。また、上位層217は、周辺セルの基地局装置100および周辺セルの端末装置300から送信された信号の受信データ系列から、その信号の送信元あるいは送信先などの端末装置300を指定する端末IDを取得し記憶する端末ID取得部220を備える。また、上位層217は、伝搬路推定部213から出力された、周辺セルの端末装置300および周辺セルの基地局装置100との間の伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を、伝搬路推定結果記憶部219に記憶する。上位層217は、周辺セルの端末装置300との間の伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を記憶する際に、端末ID取得部220に記憶されている当該周辺セルの端末装置300を識別する端末IDと共に記憶する。さらに、上位層217は、上記各部の動作を制御する。
 図3は、本発明の端末装置300の一構成例を示す機能ブロック図である。図3の端末装置300の構成例は、1個のアンテナを備えている。なお、図3の端末装置300は、図1の端末装置300-1から300-6に対応している。
 端末装置300は、アンテナ部301、無線受信部302、GI除去部303、FFT部304、参照信号分離部305、伝搬路推定部306、等化部307、復調部308、誤り訂正復号化部309、誤り訂正符号化部310、変調部311、参照信号多重部312、IFFT部313、GI挿入部314、無線送信部315および上位層316から構成される。
 無線受信部302は、アンテナ部301を通じて受信した無線信号をベースバンド信号にダウンコンバートし、デジタル信号へ変換して出力する。
 GI除去部303は、無線受信部302から出力された信号からガード期間を取り除く。
 FFT部304は、GI除去部303から出力された、ガード期間が除去された信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)などの時間周波数変換を行い、受信シンボル系列を出力する。
 参照信号分離部305は、FFT部304から出力された受信シンボル系列から、参照信号シンボル系列を分離して伝搬路推定部306に入力し、残りの受信シンボル系列である受信データの変調シンボル系列を等化部307に入力する。
 伝搬路推定部306は、参照信号分離部305から出力された参照信号シンボル系列に基づいて、この信号を送信した送信装置(基地局装置100)の各アンテナと自端末装置のアンテナとの間の伝搬路状態を推定し、伝搬路状態推定結果を出力する。
 等化部307は、伝搬路推定部306から出力された伝搬路状態推定結果に基づいて、参照信号分離部305から出力された受信データの変調シンボル系列を等化(伝搬路補償)する。
 復調部308は、等化部307から出力された等化後の受信データの変調シンボル系列に対して復調処理を行い、受信データ符号化系列を出力する。なお、復調部308は、上位層316などからの変調方式の指定に従って復調を行うことが好ましく、変調方式の指定がない場合は、予め定められた変調方式で復調を行うことが好ましい。
 誤り訂正復号化部309は、復調部308から出力された受信データ符号化系列に対して誤り訂正復号化を行い、受信データ系列を出力する。なお、送信装置においてビットパンクチャリングが行われている場合、誤り訂正復号化に先だって、上位層316などからの符号化率の指定に従って受信データ符号化系列に対してビットデパンクチャリング(デパンクチャ、レートマッチング)を行う。送信装置においてビットパンクチャリングが行われていて符号化率の指定がない場合は、誤り訂正復号化部309は、予め定められた符号化率でビットデパンクチャリングを行うのが好ましい。また、送信装置においてインターリーブ処理が行われている場合、誤り訂正復号化部309は、誤り訂正復号化とビットデパンクチャリングに先立って、受信データ符号化系列に対してデインターリーブを行う。
 誤り訂正符号化部310は、上位層316から入力された、制御データ系列、および基地局装置100宛のユーザデータ系列および伝搬路情報のデータ系列などの送信データ系列に対してそれぞれ誤り訂正符号化を行い、送信データの符号化系列を生成する。さらに、誤り訂正符号化部310は、上位層316などからの符号化率の指定に従ってビットパンクチャリング(パンクチャ、レートマッチング)を行っても良い。符号化率の指定がない場合、誤り訂正符号化部310は、予め定められた符号化率でビットパンクチャリングを行っても良い。また、誤り訂正符号化部310は、ビットパンクチャリング後の送信データの符号化系列に対してインターリーブを行っても良い。
 変調部311は、誤り訂正符号化部310から出力された送信データの符号化系列に対してそれぞれ変調を行い、送信データの変調シンボル系列を生成する。なお、変調部311は、上位層316などからの変調方式の指定に従って変調を行うことが好ましく、変調方式の指定がない場合は、予め定められた変調方式で変調を行うことが好ましい。
 参照信号多重部312は、変調部311から出力された、送信データの変調シンボル系列に対して参照信号(パイロット信号、トレーニング信号、プリアンブル信号)のシンボル系列を多重する。この参照信号シンボル系列は、端末装置300のアンテナと基地局装置100の各アンテナとの間の伝搬路状態を基地局装置100が推定するために用いる既知の信号のシンボル系列である。また、参照信号多重部312は、OFDMシンボル同期や無線フレーム同期などのための別の参照信号シンボル系列をさらに多重しても良い。
 IFFT部313は、参照信号多重部312から出力された、参照信号シンボル系列が多重された送信データ系列に対して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行い、時間領域の信号へ変換する。
 GI挿入部314は、IFFT部313から出力された時間領域の信号に対してガード期間(Guard Interval:GI)を挿入する。
 無線送信部315は、GI挿入部314から出力された信号をアナログ信号へ変換し、無線信号へアップコンバートし、アンテナ部301を通じて送信する。
 上位層316は、送信データ系列の生成、受信データ系列の再構成、制御データの処理、伝搬路状態推定結果から伝搬路情報の生成などを行い、さらに上記各部の動作を制御する。
 図4は、本実施形態に係る基地局装置100-1(周辺セルの基地局装置)および基地局装置100-2(自セルの基地局装置)と、端末装置300-1~300-3(周辺セルの端末装置)および端末装置300-4~300-6(自セルの端末装置)との間の無線フレームの送受信の一例を示すタイムチャートである。
 図4では、周辺セルの基地局装置100-1が主導する、当該周辺セルに属する端末装置300-1~300-3に対して伝搬路情報を要求して収集を行う一連のシーケンス(シーケンスSEQ1)を観測することによって、基地局装置100-2が、周辺セルの基地局装置100-1、および周辺セルの端末装置300-1~300-3との間の伝搬路状態を推定する場合の例を示している。基地局装置100-2は、自セルに属する端末装置300-4~300-6に無線フレームを送信する際に、上記推定した伝搬路状態に基づいて、周辺セルの基地局装置100-1および周辺セルの端末装置300-1~300-3に信号が届かないようにプリコーディングを施した信号を送信する。
 基地局装置100-1は、例えば、自セル内の複数の端末装置300-1~300-3に対してMU-MIMO伝送を行おうとする場合などに、基地局装置100-1の各アンテナと端末装置300-1~300-3のそれぞれのアンテナとの間の伝搬路状態を知るために、図4のシーケンスSEQ1のような伝搬路情報要求のシーケンスを実行する。
 まず、(周辺セルの)基地局装置100-1は、伝搬路情報要求シーケンスの開始に当たって、伝搬路情報の通知を要求する1つ以上の端末装置を対象端末装置として指定し、各端末装置に通知を要求する伝搬路情報のストリーム数(MIMOランク数)などの情報を各対象端末装置に通知するためのフレーム、例えばNDPA(Null Data Packet Announcement)フレームを送信する(フレームF401)。NDPAフレームには、対象端末装置として指定された端末装置の識別番号(Association ID:AID)、MAC(Media Access Control)アドレスまたはその両方の情報が含まれている(以下、これらの情報をまとめて端末IDと呼ぶ)。また、NDPAフレームには、対象端末装置のうち最初に伝搬路情報を基地局装置100-1に通知する(フィードバックする)端末装置が端末IDによって指定されている。図4では、対象端末装置として、端末装置300-1~300-3の3つの端末装置が指定された場合の例を示している。さらに、NDPAフレームには、伝搬路情報要求シーケンスを識別するためのシーケンス番号が含まれても良い。
 図1に示される本実施形態における無線通信システムの例では、基地局装置100-1が送信したNDPAフレームF401は、基地局装置100-2においても受信される。基地局装置100-2は、NDPAフレームF401を受信し、基地局装置100-1が伝搬路情報の通知を要求している対象端末装置の端末IDと、最初に伝搬路情報を基地局装置100-1へフィードバックする対象端末装置の情報(端末ID)を取得し、記憶する。なお、基地局装置100-2は、最初に伝搬路情報を基地局装置100-1へ通知する対象端末装置の端末IDのみを記憶する構成としても良い。さらに、基地局装置100-2は、NDPAフレームに含まれるシーケンス番号を記憶しても良い。
 続いて、基地局装置100-1は、各対象端末装置が基地局装置100-1との間の伝搬路状態を推定するための参照信号を含むフレーム(サウンディングフレーム)、例えばNDP(Null Data Packet)フレームを送信する(フレームF402)。NDPフレームには、基地局装置100-1のアンテナ毎にそれぞれ送信される参照信号が含まれており、NDPフレームを受信した各対象端末装置は、各参照信号の受信信号に基づいて、基地局装置100-1の各アンテナと自端末装置の1以上のアンテナとの間の伝搬路状態を推定し、先に受信したNDPAフレームF401で指定されたストリーム数分の伝搬路状態を表す伝搬路情報を生成する。
 基地局装置100-1が送信したNDPフレームF402は、NDPAフレームF401と同様に、基地局装置100-2においても受信される。基地局装置100-2は、NDPフレームF401を受信し、基地局装置100-1の各アンテナと自基地局装置の各アンテナとの間の伝搬路状態と、受信品質を推定し、その伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を記憶する。なお、受信品質としては、受信信号電力、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)または搬送波電力対干渉および雑音電力比(Carrier to Interference plus Noise power Ratio:CINR)などを推定することが好ましいがこれに限られるものではない。以下では、受信品質として受信信号電力を推定する場合を例として説明する。さらに、基地局装置100-2は、上記NDPAフレームから取得したシーケンス番号を、上記伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果と共に記憶しても良い。
 NDPAフレームF401において最初に伝搬路情報を基地局装置100-1へフィードバックするように指定された対象端末装置、例えば図4の場合では端末装置300-1は、NDPフレームF402に基づいて生成した伝搬路情報を含むフレーム、例えばSND FB(Sounding Feedback)フレームを、基地局装置100-1へ向けて送信する(フレームF403)。
 基地局装置100-1は、端末装置300-1から送信されたSND FBフレームF403を受信し、端末装置300-1から通知された伝搬路情報を取得する。
 図1に示される本実施形態における無線通信システムの例では、端末装置300-1から送信されたSND FBフレームF403は、基地局装置100-2においても受信される。基地局装置100-2は、SND FBフレームF403を受信し、SND FBフレームF403に含まれる参照信号に基づいて、端末装置300-1のアンテナと自基地局装置の各アンテナとの間の伝搬路状態と受信品質を推定する。基地局装置100-2は、NDPAフレームF401から取得した、最初に伝搬路情報を基地局装置100-1へフィードバックする対象端末装置(端末装置300-1)の端末IDと共に、伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を伝搬路推定結果記憶部219に記憶する。なお、端末IDは、SND FBフレームF403に含まれる送信者アドレス(Transmitter Address:TA)を取得して用いても良い。また、すでに上記端末IDと共に伝搬路状態推定結果および受信品質推定結果が伝搬路推定結果記憶部219に記憶されている場合は、今回新たに推定した結果でその記憶を更新する(以降のSND FBフレームの受信においても、同様に処理を行う)。さらに、基地局装置100-2は、上記NDPAフレームから取得したシーケンス番号を、上記伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果と共に記憶しても良い。
 基地局装置100-1は、次に伝搬路情報をフィードバックさせる対象端末装置、例えば図4の場合では端末装置300-2に対して、伝搬路情報のフィードバックを要求するフレーム、例えばFB Poll(Feedback Poll)フレームを送信する(フレームF404)。
 基地局装置100-2は、FB PollフレームF404を受信し、基地局装置100-1が伝搬路情報のフィードバックを要求している対象端末装置(端末装置300-2)の端末IDを取得する。
 端末装置300-2は、基地局装置100-1からのFB PollフレームF404を受信し、NDPフレームF402に基づいて生成した伝搬路情報を含むSND FBフレームを、基地局装置100-1へ向けて送信する(フレームF405)。
 基地局装置100-1は、端末装置300-2から送信されたSND FBフレームF405を受信し、端末装置300-2から通知された伝搬路情報を取得する。
 図1に示される本実施形態における無線通信システムの例では、端末装置300-2が送信したSND FBフレームF405は、基地局装置100-2においては受信されない。このため、基地局装置100-2は、FB PollフレームF404終了後、規定の時間内にSND FBフレームF405を受信できなかった場合、FB PollフレームF404から取得した端末IDを破棄する。
 基地局装置100-1は、次に伝搬路情報をフィードバックさせる対象端末装置、例えば図4の場合では端末装置300-3に対して、伝搬路情報のフィードバックを要求するFB Pollフレームを送信する(フレームF406)。
 基地局装置100-2は、FB PollフレームF406を受信し、基地局装置100-1が伝搬路情報のフィードバックを要求している対象端末装置(端末装置300-3)の端末IDを取得する。
 端末装置300-3は、基地局装置100-1からのFB PollフレームF406を受信し、NDPフレームF402に基づいて生成した伝搬路情報を含むSND FBフレームを、基地局装置100-1へ向けて送信する(フレームF407)。
 基地局装置100-1は、端末装置300-3から送信されたSND FBフレームF407を受信し、端末装置300-3から通知された伝搬路情報を取得する。
 図1に示される本実施形態における無線通信システムの例では、端末装置300-3から送信されたSND FBフレームF407は、基地局装置100-2においても受信される。基地局装置100-2は、SND FBフレームF407を受信し、SND FBフレームF407に含まれる参照信号に基づいて、端末装置300-3のアンテナと自基地局装置の各アンテナとの間の伝搬路状態と受信品質を推定する。基地局装置100-2は、FB PollフレームF406から取得した端末IDと共に、伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を伝搬路推定結果記憶部219に記憶する。なお、端末IDは、SND FBフレームF407に含まれる送信者アドレスを取得して用いても良い。さらに、基地局装置100-2は、上記NDPAフレームから取得したシーケンス番号を、上記伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果と共に記憶しても良い。
 上記の結果、基地局装置100-2は、基地局装置100-1との間の伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果と、端末IDに対応させた、端末装置300-1および端末装置300-3との間の伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果とを伝搬路推定結果記憶部219に記憶している状態となる。基地局装置100-2は、さらに、シーケンス番号を対応させて記憶していても良い。
 基地局装置100-2は、自セルの端末装置300-4宛の送信データに対して、記憶している基地局装置100-1、端末装置300-1および端末装置300-3との間の伝搬路状態推定結果に基づいて、それらに対してヌルが向くようにプリコーディングを行って送信する(フレームF408)。
 端末装置300-4は、フレームF408を受信する。
 同様に、基地局装置100-2は、自セルの端末装置300-5宛の送信データに対して、伝搬路推定結果記憶部219に記憶している基地局装置100-1、端末装置300-1および端末装置300-3との間の伝搬路状態推定結果に基づいて、それらに対してヌルが向くようにプリコーディングを行って送信する(フレームF409)。
 端末装置300-5は、フレームF409を受信する。
 なお、図4の例では、基地局装置100-2は、自セルの端末装置に対してデータを送信する際に、基地局装置100-2で信号を受信できた全ての、周辺セルの基地局装置100-1、端末装置300-1および端末装置300-3に対して送信信号が届かないようにヌルを向けるプリコーディングを行う場合を示したが、これに限られるものではない。
 例えば、アンテナの自由度を超える数のヌルを生成することはできないため、基地局装置100-2は、伝搬路推定結果記憶部219に記憶されている受信品質推定結果が高い(受信信号電力が高い)順に、周辺セルの基地局装置や端末装置を最大でアンテナ自由度の数まで選択し、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。このように受信品質推定結果が高い順にヌルを向ける先を選択することによって、基地局装置100-2が送信した信号が大きく受信される可能性のある周辺セルの基地局装置や端末装置に対して優先的にヌルを向けることが可能となり、周辺セルに対するセル間干渉を効率的に抑圧できる。
 別の例として、基地局装置100-2は、伝搬路推定結果記憶部219に記憶されている伝搬路情報要求シーケンスのシーケンス番号が新しい順に、周辺セルの基地局装置や端末装置を最大でアンテナ自由度の数まで選択し、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。このようにシーケンス番号が新しい順にヌルを向ける先を選択することによって、通信を行っている可能性の高い周辺セルの基地局装置や端末装置に対して優先的にヌルを向けることが可能となり、周辺セルに対するセル間干渉を効率的に抑圧できる。
 また、上記2つの例を組み合わせて、基地局装置100-2は、伝搬路推定結果記憶部219に記憶されている受信品質推定結果が高い(受信信号電力が高い)順、かつ伝搬路情報要求シーケンスのシーケンス番号が新しい順に、周辺セルの基地局装置や端末装置を最大でアンテナ自由度の数だけ選択し、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。この場合、基地局装置100-2が送信した信号が大きく受信される可能性があり、かつ通信を行っている可能性の高い周辺セルの基地局装置や端末装置に対して優先的にヌルを向けることが可能となり、周辺セルに対するセル間干渉を効率的に抑圧できる。
 上記では、一方の基地局装置100-2が、周辺セルの基地局装置100-1や端末装置300-1~300-3に対してヌルを向けるプリコーディングを行う場合について説明した。基地局装置100-1も同様に、基地局装置100-1にとっての周辺セルとなる基地局装置100-2や端末装置300-4~300-6との間の伝搬路状態を推定して、これらに対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。
 図5は、上記シーケンスSEQ1において、本実施形態における基地局装置100が、周辺セルの基地局装置および端末装置との間の伝搬路状態を推定する処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 基地局装置100は、周辺セルの基地局装置から送信されたNDPAフレームを検出した場合(ステップS501でYes)は、これを受信してステップS502へ進み、NDPAフレームが検出されない場合(ステップS501でNo)は、ステップS501へ戻る。
 基地局装置100は、受信した周辺セルの基地局装置から送信されたNDPAフレームから、周辺セルの基地局装置が伝搬路情報のフィードバックを要求している対象端末装置の端末IDと、最初にフィードバックを行うことを指定された対象端末装置の端末IDを取得する(ステップS502)。
 基地局装置100は、周辺セルの基地局装置から送信されたNDPフレームを受信し、受信したNDPフレームに含まれる参照信号に基づいて、周辺セルの基地局装置と自基地局装置との間の伝搬路状態と、受信品質を推定する(ステップS503)。
 基地局装置100は、周辺セルの端末装置から送信されたSND FBフレームを検出した場合(ステップS504でYes)は、これを受信してステップS505へ進み、SND FBフレームが規定時間内に検出されない場合(ステップS504でNo)は、ステップS506へ進む。
 基地局装置100は、受信した周辺セルの端末装置から送信されたSND FBフレームに含まれる参照信号に基づいて、当該端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態と、受信品質を推定する。そして、上記NDPフレーム直後のSND FBフレームであった場合は、上記NDPAフレームで指定された最初にフィードバックを行うことを指定された対象端末装置の端末IDと共に、伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を記憶する。また、後述するステップS506においてFB Pollフレームを検出し、ステップS507で端末IDを取得した直後のSND FBフレームであった場合は、上記FB Pollフレームから取得した端末IDと共に、伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果を記憶する(ステップS505)。
 基地局装置100は、周辺セルの基地局装置から送信されたFB Pollフレームを検出した場合(ステップS506でYes)は、これを受信してステップS507へ進み、FB Pollフレームが検出されない場合(ステップS506でNo)は、このフローを終了する。
 基地局装置100は、受信した周辺セルの基地局装置から送信されたFB Pollフレームから、周辺セルの基地局装置が伝搬路情報のフィードバックを要求している対象端末装置の端末IDを取得し、ステップS504へ戻る(ステップS507)。
 上記のフローに基づいて、周辺セルの基地局装置が主導する、当該周辺セルに属する端末装置に対して伝搬路情報を要求して収集を行う一連のシーケンスを、基地局装置100が観測することによって、周辺セルの基地局装置および端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態の推定を効率的に行うことができる。
 なお、周辺セルの基地局装置および端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態の推定は、上記シーケンスの観測に基づく方法に限られるものではなく、例えば、基地局装置100は、周辺セルの基地局装置と端末装置との間で通信される種々のフレームを個別に観測して、各フレームに基づいて自基地局装置と、周辺セルの基地局装置あるいは端末装置との間の伝搬路状態を推定しても良い。この場合、周辺セルの端末装置の端末IDは、各フレームに含まれる送信者アドレスから取得すればよい。
 図6は、本実施形態における基地局装置100が、自セルの端末装置へデータを送信する際の送信処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 基地局装置100は、自セルの端末装置の中から、送信バッファ内のデータ蓄積状況や、送信データのQoS(Quality of Service)情報などに基づいて、データを送信する端末装置を選択する(ステップS601)。
 基地局装置100は、自基地局装置のアンテナ自由度を上限数として、伝搬路状態推定結果を記憶している周辺セルの基地局装置や端末装置を選択する(ステップS602)。このとき、基地局装置100は、記憶している受信品質推定結果が高い(受信信号電力が高い)順、記憶している伝搬路情報要求シーケンスのシーケンス番号が新しい順、またはその組み合わせに基づいて、周辺セルの基地局装置や端末装置を選択するのが好ましいが、これに限られるものではない。また、基地局装置100は、伝搬路状態推定結果から、伝搬路の相関が強いと判定された複数の周辺セルの端末装置をグループ化して、各グループから代表として1つずつの端末装置を選択しても良い。このとき、アンテナ自由度は、選択した代表の端末装置にヌルを向ける分だけが必要であり、後述するプリコーディングの結果、選択した代表の端末装置が属する各グループ内の全端末装置にほぼヌルを向けることができる。
 基地局装置100は、記憶している、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置の伝搬路状態推定結果に基づいて、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルが向くようなプリコーディングフィルタを算出する(ステップS603)。
 基地局装置100は、ステップS601で選択した自セルの端末装置宛の送信データに対して、ステップS603で算出したプリコーディングフィルタを乗算して送信信号を生成し、送信する(ステップS604)。このとき、送信するフレームに含まれる参照信号や制御情報に対しても、上記プリコーディングフィルタを乗算してプリコーディングを行っても良い。
 以上説明したように、本実施形態によれば、各基地局装置が自立的に、周辺セルへ与えるセル間干渉を抑圧するようなプリコーディングを行うことが可能となり、複数の基地局装置の構成するセルの一部または全部が重なり合っているようなOBSS環境におけるセルスループットを向上させることが可能となる。
(第2の実施形態)
 本実施形態における無線通信システムも、第1の実施形態と同様に、基地局装置100-1と基地局装置100-2の2つの基地局装置が存在し、基地局装置100-1に接続している端末装置300-1、端末装置300-2、および端末装置300-3と、基地局装置100-2に接続している端末装置300-4、端末装置300-5、および端末装置300-6が存在しているような図1を例として説明する。
 本実施形態における基地局装置100と端末装置300の構成は第1の実施形態における図2および図3と同じであり、基地局装置100-2において、自セルの端末装置宛にデータを送信する際に、さらに自セルの端末装置から取得した伝搬路情報を用いてプリコーディングを行う点が異なる。以下、第1の実施形態と同じ部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。
 図7は、本実施形態に係る基地局装置100-1(周辺セルの基地局装置)および基地局装置100-2(自セルの基地局装置)と、端末装置300-1~300-3(周辺セルの端末装置)および端末装置300-4~300-6(自セルの端末装置)との間の無線フレームの送受信の一例を示すタイムチャートである。図7の例では、基地局装置100-2が、端末装置300-4~300-6宛の各送信データをMU-MIMOを用いて空間多重して送信する場合の例を示している。
 図7では、まず図4のシーケンスSEQ1と同じく、周辺セルの基地局装置100-1が主導する、当該周辺セルに属する端末装置300-1~300-3に対して伝搬路情報を要求して収集を行う一連の伝搬路情報要求シーケンスが実行される。その結果、基地局装置100-2は、基地局装置100-1との間の伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果と、端末IDに対応させた、端末装置300-1および端末装置300-3との間の伝搬路状態推定結果と受信品質推定結果とを伝搬路推定結果記憶部219に記憶している状態となる。基地局装置100-2は、さらに、シーケンス番号を対応させて記憶していても良い。
 続いて、基地局装置100-2が主導する、当該セルに属する端末装置300-4~300-6に対して伝搬路情報を要求して収集を行う一連の伝搬路情報要求シーケンス(シーケンスSEQ2)が実行される。
 基地局装置100-2は、伝搬路情報要求シーケンスの開始に当たって、伝搬路情報の通知を要求する複数の端末装置を対象端末装置として指定し、各端末装置に通知を要求する伝搬路情報のストリーム数(MIMOランク数)などの情報を各対象端末装置に通知するためのフレーム、例えばNDPAフレームを送信する(フレームF701)。図7では、対象端末装置として、端末装置300-4~300-6の3つの端末装置が指定された場合の例を示している。
 基地局装置100-2は、各対象端末装置が基地局装置100-2との間の伝搬路状態を推定するための参照信号を含むフレーム(サウンディングフレーム)、例えばNDPフレームを送信する(フレームF702)。NDPフレームには、基地局装置100-2のアンテナ毎にそれぞれ送信される参照信号が含まれており、NDPフレームF702を受信した各対象端末装置は、各参照信号の受信信号に基づいて、基地局装置100-2の各アンテナと自端末装置の1以上のアンテナとの間の伝搬路状態を推定し、先に受信したNDPAフレームF701で指定されたストリーム数分の伝搬路状態を表す伝搬路情報を生成する。
 NDPAフレームF701において最初に伝搬路情報を基地局装置100-2へフィードバックするように指定された対象端末装置、例えば図7の場合では端末装置300-4は、NDPフレームF702に基づいて生成した伝搬路情報を含むフレーム、例えばSND FBフレームを、基地局装置100-2へ向けて送信する(フレームF703)。
 基地局装置100-2は、端末装置300-4から送信されたSND FBフレームF703を受信し、端末装置300-4から通知された伝搬路情報を取得し、伝搬路情報記憶部218に記憶する。
 基地局装置100-2は、次に伝搬路情報をフィードバックさせる対象端末装置、例えば図7の場合では端末装置300-5に対して、伝搬路情報のフィードバックを要求するフレーム、例えばFB Pollフレームを送信する(フレームF704)。
 端末装置300-5は、基地局装置100-2からのFB PollフレームF704を受信し、NDPフレームF702に基づいて生成した伝搬路情報を含むSND FBフレームを、基地局装置100-2へ向けて送信する(フレームF705)。
 基地局装置100-2は、端末装置300-5から送信されたSND FBフレームF705を受信し、端末装置300-5から通知された伝搬路情報を取得し、伝搬路情報記憶部218に記憶する。
 基地局装置100-2は、次に伝搬路情報をフィードバックさせる対象端末装置、例えば図7の場合では端末装置300-6に対して、伝搬路情報のフィードバックを要求するFB Pollフレームを送信する(フレームF706)。
 端末装置300-6は、基地局装置100-2からのFB PollフレームF706を受信し、NDPフレームF702に基づいて生成した伝搬路情報を含むSND FBフレームを、基地局装置100-2へ向けて送信する(フレームF707)。
 基地局装置100-2は、端末装置300-6から送信されたSND FBフレームF707を受信し、端末装置300-6から通知された伝搬路情報を取得し、伝搬路情報記憶部218に記憶する。
 上記の結果、基地局装置100-2は、端末装置300-4~300-6からフィードバックされた伝搬路情報を伝搬路情報記憶部218に記憶している状態となる。
 基地局装置100-2は、伝搬路情報記憶部218に記憶している端末装置300-4~300-6からそれぞれフィードバックされた伝搬路情報と、伝搬路推定結果記憶部219に記憶している基地局装置100-1、端末装置300-1および端末装置300-3との間の伝搬路状態推定結果に基づいて、基地局装置100-1、端末装置300-1および端末装置300-3に対してヌルが向き、端末装置300-4~300-6に対して互いにユーザ間干渉が抑圧されて信号が受信されるように、端末装置300-4~300-6宛の各送信データに対してプリコーディングを行って、MU-MIMO信号を送信する(フレームF708)。
 端末装置300-4~300-6は、それぞれフレームF708を受信する。
 なお、図7の例では、基地局装置100-2は、自セルの端末装置に対してデータをMU-MIMOで空間多重して送信する際に、基地局装置100-2で信号を受信できた全ての、周辺セルの基地局装置100-1、端末装置300-1および端末装置300-3に対して送信信号が届かないようにヌルを向けるプリコーディングを行う場合を示したが、これに限られるものではない。
 例えば、アンテナの自由度を超える数のヌルを生成することはできないため、基地局装置100-2は、自セルの複数の端末装置にデータをMU-MIMOで空間多重して送信する際にユーザ間干渉を抑圧するために必要なアンテナの自由度を除いた、余剰のアンテナ自由度の数まで、伝搬路推定結果記憶部219に記憶されている受信品質推定結果が高い(受信信号電力が高い)順に、周辺セルの基地局装置や端末装置を選択し、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。このように受信品質推定結果が高い順にヌルを向ける先を選択することによって、基地局装置100-2が送信した信号が大きく受信される可能性のある周辺セルの基地局装置や端末装置に対して優先的にヌルを向けることが可能となり、周辺セルに対するセル間干渉を効率的に抑圧できる。
 別の例として、基地局装置100-2は、伝搬路推定結果記憶部219に記憶されている伝搬路情報要求シーケンスのシーケンス番号が新しい順に、周辺セルの基地局装置や端末装置を最大で上記の余剰のアンテナ自由度の数まで選択し、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。このようにシーケンス番号が新しい順にヌルを向ける先を選択することによって、通信を行っている可能性の高い周辺セルの基地局装置や端末装置に対して優先的にヌルを向けることが可能となり、周辺セルに対するセル間干渉を効率的に抑圧できる。
 また、上記2つの例を組み合わせて、基地局装置100-2は、伝搬路推定結果記憶部219に記憶されている受信品質推定結果が高い(受信信号電力が高い)順、かつ伝搬路情報要求シーケンスのシーケンス番号が新しい順に、周辺セルの基地局装置や端末装置を最大で上記の余剰のアンテナ自由度の数だけ選択し、選択した周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。この場合、基地局装置100-2が送信した信号が大きく受信される可能性があり、かつ通信を行っている可能性の高い周辺セルの基地局装置や端末装置に対して優先的にヌルを向けることが可能となり、周辺セルに対するセル間干渉を効率的に抑圧できる。
 上記では、一方の基地局装置100-2が、自セルの複数の端末装置宛のデータをMU-MIMOで空間多重して送信する際に、ユーザ間干渉を抑圧しつつ、周辺セルの基地局装置100-1や端末装置300-1~300-3に対してヌルを向けるプリコーディングを行う場合について説明した。基地局装置100-1も同様に、基地局装置100-1にとっての周辺セルとなる基地局装置100-2や端末装置300-4~300-6との間の伝搬路状態を推定して、自セルの複数の端末装置宛のデータをMU-MIMOで空間多重して送信する際に、ユーザ間干渉を抑圧しつつ、周辺セルの基地局装置100-2や端末装置300-4~300-6に対してヌルを向けるプリコーディングを行っても良い。
 図8は、本実施形態における基地局装置が、自セルの端末装置へデータを送信する際の送信処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 基地局装置100は、自セルの端末装置の中から、送信バッファ内のデータ蓄積状況や、送信データのQoS(Quality of Service)情報などに基づいて、データを送信する端末装置を複数選択する(ステップS801)。
 基地局装置100は、ステップS801で選択した複数の端末装置に対して、自基地局装置の各アンテナと端末装置の1以上のアンテナとの間の伝搬路状態を推定させるためのサウンディングフレームを送信し、各端末装置に伝搬路状態の推定結果に基づく伝搬路情報をフィードバックさせて取得する(ステップS802)。
 基地局装置100は、自セルの複数の端末装置にデータをMU-MIMOで空間多重して送信する際にユーザ間干渉を抑圧するために必要なアンテナの自由度を除いた、余剰のアンテナ自由度を上限数として、伝搬路状態推定結果を記憶している周辺セルの基地局装置や端末装置を選択する(ステップS803)。このとき、基地局装置100は、記憶している受信品質推定結果が高い(受信信号電力が高い)順、記憶している伝搬路情報要求シーケンスのシーケンス番号が新しい順、またはその組み合わせに基づいて、周辺セルの基地局装置や端末装置を選択するのが好ましいが、これに限られるものではない。また、基地局装置100は、伝搬路状態推定結果から、伝搬路の相関が強いと判定された複数の周辺セルの端末装置をグループ化して、各グループから代表として1つずつの端末装置を選択しても良い。このとき、アンテナ自由度は、選択した代表の端末装置にヌルを向ける分だけが必要であり、後述するプリコーディングの結果、選択した代表の端末装置が属する各グループ内の全端末装置にほぼヌルを向けることができる。
 基地局装置100は、記憶している、自セルの端末装置からそれぞれフィードバックされた伝搬路情報と周辺セルの基地局装置や端末装置の伝搬路状態推定結果に基づいて、周辺セルの基地局装置や端末装置に対してヌルが向き、自セルの複数の端末装置に対して互いにユーザ間干渉が抑圧されて信号が受信されるような、プリコーディングフィルタを算出する(ステップS804)。
 基地局装置100は、ステップS801で選択した自セルの複数の端末装置宛の送信データに対して、ステップS804で算出したプリコーディングフィルタを乗算して送信信号を生成し、送信する(ステップS805)。このとき、送信するフレームに含まれる参照信号や制御情報に対しても、上記プリコーディングフィルタを乗算してプリコーディングを行っても良い。
 以上説明したように、本実施形態によれば、各基地局装置が自セルの複数の端末装置にデータをMU-MIMOで空間多重して送信する際に、自立的に周辺セルへ与えるセル間干渉を抑圧するようなプリコーディングを行うことが可能となり、複数の基地局装置の構成するセルの一部または全部が重なり合っているようなOBSS環境におけるセルスループットを向上させることが可能となる。
 上記の各実施形態では、基地局装置100-1と基地局装置100-2の間において、フレーム送信タイミングやOFDMシンボルタイミングなどは非同期を想定しているが、これに限られるものではない。例えば、基地局装置100-2は、周辺セルの基地局装置100-1が送信したフレーム、例えばNDPAフレームF401やNDPフレームF402を受信した際に、それらのフレームやOFDMシンボルのタイミングに基づいて、自基地局装置がフレームを送信する際のフレーム送信タイミングやOFDMシンボルタイミングを調整し、基地局装置100-1との間でこれらのタイミングが同期するようにしても良い。
 また、上記の各実施形態では、プリコーディングフィルタは、OFDMのサブキャリア毎の伝搬路状態推定結果に基づいて算出する場合を想定しているが、これに限られるものではなく、複数のサブキャリアをまとめてサブバンド化(グループ化)し、サブバンド毎にプリコーディングフィルタを算出しても良い。また、OFDM帯域の全サブキャリアで1つのサブバンドが構成されても良い。なお、全サブキャリアで1つのサブバンドが構成される場合、基地局装置間でタイミングの同期は取らなくても良い。
 以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
 なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。本発明の端末装置300は、無線LANシステム等の端末装置への適用に限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などに適用できることは言うまでもない。
 本発明に関わる基地局装置100および端末装置300で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における基地局装置100および端末装置300の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。基地局装置100および端末装置300の各機能ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一部、または全部を集積してプロセッサ化してもよい。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。
 〔まとめ〕
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームである第1の無線フレームを受信する無線受信部と、前記第1の無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する伝搬路推定部と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、自セルの端末装置宛の送信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部と、前記プリコーディングを行った送信データを送信する無線送信部と、を備えることを特徴とする。
 (2)また、本発明の基地局装置は、前記第1の無線フレームから、前記周辺セルの端末装置を識別する端末IDを取得する端末ID取得部と、前記伝搬路状態の推定結果を記憶する伝搬路推定結果記憶部と、をさらに備え、前記伝搬路推定結果記憶部は、前記伝搬路状態の推定結果を前記取得した端末IDと関連づけて記憶し、前記プリコーディング部は、少なくとも前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、自セルの端末装置宛の送信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。
 (3)また、本発明の基地局装置において、前記無線受信部は、さらに周辺セルの基地局装置が送信した無線フレームである第2の無線フレームを受信し、前記端末ID取得部は、前記第1の無線フレームまたは前記第2の無線フレームの少なくともどちらか一方から、前記周辺セルの端末装置を識別する端末IDを取得することを特徴とする。
 (4)また、本発明の基地局装置において、前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部から、新しい順に1以上の前記伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする。
 (5)また、本発明の基地局装置において、前記伝搬路推定部は、さらに前記第1の無線フレームの受信品質を推定し、前記伝搬路推定結果記憶部は、前記伝搬路状態の推定結果および前記受信品質の推定結果と、前記取得した端末IDとを関連づけて記憶し、前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部に記憶されている1以上の周辺セルの端末装置に関する前記受信品質の推定結果に基づいて、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の前記伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする。
 (6)また、本発明の基地局装置において、前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部に記憶されている1以上の周辺セルの端末装置に関する前記受信品質の推定結果の高い順に、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の前記伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする。
 (7)また、本発明の基地局装置において、前記プリコーディング部は、自基地局装置のアンテナ自由度の数を上限として、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の周辺セルの端末装置との間の伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする。
 (8)また、本発明の基地局装置において、前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信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。
 (9)また、本発明の基地局装置は、自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を記憶する伝搬路情報記憶部をさらに備え、前記無線受信部は、自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報を含む無線フレームである第3の無線フレームをさらに受信し、前記プリコーディング部は、前記伝搬路情報記憶部に記憶された1以上の自セルの端末装置から通知された伝搬路情報と、前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記周辺セルの端末装置との間の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信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。
(10)また、本発明の基地局装置において、前記プリコーディング部は、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを送信するために必要なアンテナ自由度を除いた、自基地局装置の余剰のアンテナ自由度の数を上限として、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の周辺セルの端末装置との間の伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする。
 (11)また、本発明の基地局装置において、前記プリコーディング部は、前記伝搬路情報記憶部に記憶された複数の自セルの端末装置から通知された伝搬路情報に基づいて、前記複数の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ、前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記複数の自セルの端末装置宛の送信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。
 (12)また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と端末装置とから構成され、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信し、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定し、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行って送信することを特徴とする。
 (13)また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と端末装置とから構成され、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信し、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定し、自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信し、1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行って送信することを特徴とする。
 (14)また、本発明の無線通信方法は、基地局装置と端末装置との間の通信を行う無線通信方法であって、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信するステップと、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定するステップと、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行うステップと、前記プリコーディングを行った信号を送信するステップと、を有することを特徴とする。
 (15)また、本発明の無線通信方法は、基地局装置と端末装置との間の通信を行う無線通信方法であって、前記基地局装置は、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信するステップと、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定するステップと、自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信するステップと、1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行うステップと、前記プリコーディングを行った信号を送信するステップと、を有することを特徴とする。
 (16)また、本発明の集積回路は、基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信する機能と、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する機能と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行う機能と、前記プリコーディングを行った信号を送信する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴とする。
 (17)また、本発明の集積回路は、基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信する機能と、前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する機能と、自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信する機能と、1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行う機能と、前記プリコーディングを行った信号を送信する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴とする。
 本発明は、基地局装置や無線通信システムや無線通信方法や集積回路に用いて好適である。
100、100-1、100-2 基地局装置
201 誤り訂正符号化部
202 変調部
203 参照信号多重部
204 プリコーディング部
205 IFFT部
206 GI挿入部
207 無線送信部
208 アンテナ部
209 無線受信部
210 GI除去部
211 FFT部
212 参照信号分離部
213 伝搬路推定部
214 等化部
215 復調部
216 誤り訂正復号化部
217 上位層
218 伝搬路情報記憶部
219 伝搬路推定結果記憶部
220 端末ID取得部
300、300-1~300-6 端末装置
301 アンテナ部
302 無線受信部
303 GI除去部
304 FFT部
305 参照信号分離部
306 伝搬路推定部
307 等化部
308 復調部
309 誤り訂正復号化部
310 誤り訂正符号化部
311 変調部
312 参照信号多重部
313 IFFT部
314 GI挿入部
315 無線送信部
316 上位層

Claims (17)

  1.  周辺セルの端末装置が送信した無線フレームである第1の無線フレームを受信する無線受信部と、
     前記第1の無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する伝搬路推定部と、
     前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、自セルの端末装置宛の送信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部と、
     前記プリコーディングを行った送信データを送信する無線送信部と、を備えることを特徴とする基地局装置。
  2.  前記第1の無線フレームから、前記周辺セルの端末装置を識別する端末IDを取得する端末ID取得部と、
     前記伝搬路状態の推定結果を記憶する伝搬路推定結果記憶部と、をさらに備え、
     前記伝搬路推定結果記憶部は、前記伝搬路状態の推定結果を前記取得した端末IDと関連づけて記憶し、
     前記プリコーディング部は、少なくとも前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、自セルの端末装置宛の送信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請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記無線受信部は、さらに周辺セルの基地局装置が送信した無線フレームである第2の無線フレームを受信し、
     前記端末ID取得部は、前記第1の無線フレームまたは前記第2の無線フレームの少なくともどちらか一方から、前記周辺セルの端末装置を識別する端末IDを取得することを特徴とする請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部から、新しい順に1以上の前記伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする請求項2または請求項3に記載の基地局装置。
  5.  前記伝搬路推定部は、さらに前記第1の無線フレームの受信品質を推定し、
     前記伝搬路推定結果記憶部は、前記伝搬路状態の推定結果および前記受信品質の推定結果と、前記取得した端末IDとを関連づけて記憶し、
     前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部に記憶されている1以上の周辺セルの端末装置に関する前記受信品質の推定結果に基づいて、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の前記伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする請求項2または請求項3に記載の基地局装置。
  6.  前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部に記憶されている1以上の周辺セルの端末装置に関する前記受信品質の推定結果の高い順に、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の前記伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記プリコーディング部は、自基地局装置のアンテナ自由度の数を上限として、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の周辺セルの端末装置との間の伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする請求項2から請求項6のいずれかに記載の基地局装置。
  8.  前記プリコーディング部は、前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信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請求項2から請求項7のいずれかに記載の基地局装置。
  9.  自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を記憶する伝搬路情報記憶部をさらに備え、
     前記無線受信部は、自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報を含む無線フレームである第3の無線フレームをさらに受信し、
     前記プリコーディング部は、前記伝搬路情報記憶部に記憶された1以上の自セルの端末装置から通知された伝搬路情報と、前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記周辺セルの端末装置との間の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信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請求項2から請求項6のいずれかに記載の基地局装置。
  10.  前記プリコーディング部は、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを送信するために必要なアンテナ自由度を除いた、自基地局装置の余剰のアンテナ自由度の数を上限として、前記伝搬路推定結果記憶部から1以上の周辺セルの端末装置との間の伝搬路状態の推定結果を選択することを特徴とする請求項9に記載の基地局装置。
  11.  前記プリコーディング部は、前記伝搬路情報記憶部に記憶された複数の自セルの端末装置から通知された伝搬路情報に基づいて、前記複数の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ、前記伝搬路推定結果記憶部から選択した1以上の前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記複数の自セルの端末装置宛の送信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請求項9または請求項10に記載の基地局装置。
  12.  基地局装置と端末装置とから構成される無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信し、
     前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定し、
     前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行って送信することを特徴とする無線通信システム。
  13.  基地局装置と端末装置とから構成される無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信し、
     前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定し、
     自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信し、
     1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行って送信することを特徴とする無線通信システム。
  14.  基地局装置と端末装置との間の通信を行う無線通信方法であって、
     前記基地局装置は、
     周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信するステップと、
     前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定するステップと、
     前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行うステップと、
     前記プリコーディングを行った信号を送信するステップと、を有することを特徴とする無線通信方法。
  15.  基地局装置と端末装置との間の通信を行う無線通信方法であって、
     前記基地局装置は、
     周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信するステップと、
     前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定するステップと、
     自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信するステップと、
     1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行うステップと、
     前記プリコーディングを行った信号を送信するステップと、を有することを特徴とする無線通信方法。
  16.  基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信する機能と、
     前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する機能と、
     前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行う機能と、
     前記プリコーディングを行った信号を送信する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
  17.  基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     周辺セルの端末装置が送信した無線フレームを受信する機能と、
     前記無線フレームの受信信号に基づいて、前記周辺セルの端末装置と自基地局装置との間の伝搬路状態を推定する機能と、
     自セルの端末装置から通知された、自基地局装置と前記自セルの端末装置との間の伝搬路状態に基づく伝搬路情報を受信する機能と、
     1以上の自セルの端末装置から通知された前記伝搬路情報と、前記伝搬路状態の推定結果に基づいて、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データを空間多重して同時に送信する際のユーザ間干渉を抑圧し、かつ前記伝搬路状態の推定結果に対応する周辺セルの端末装置に対してヌルが向くように、前記1以上の自セルの端末装置宛の送信データに対してプリコーディングを行う機能と、
     前記プリコーディングを行った信号を送信する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
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