WO2014156147A1 - 受信装置および受信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a receiving apparatus and a receiving method used in a radio communication system capable of MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication.
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- FIG. 4 shows an example of mapping of user terminal specific reference signals (UE-specific reference signals) defined in LTE release 10.
- UE-specific reference signals user terminal specific reference signals
- the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents frequency.
- one scale represents one symbol, and on the vertical axis, one scale represents one subcarrier.
- the eight antenna ports of the base station are grouped into two groups, group 1 is antenna ports 7, 8, 11, and 13, and group 2 is antenna ports 9, 10, and 12. , 14.
- FIG. 4A shows the mapping of the reference signal of group 1 (antenna ports 7, 8, 11, and 13), and FIG. 4B shows the reference of group 2 (antenna ports 9, 10, 12, and 14). Signal mapping is shown.
- group 1 and group 2 have different resource elements in which reference signals are arranged.
- the resource element is an area having one grid in FIG. 4, that is, a time corresponding to one symbol and a frequency corresponding to one subcarrier.
- the position of the symbol where the reference signal is arranged is the same, but the position of the subcarrier is different.
- the reference signals mapped to the same resource element are multiplied by the sequence for the normal CP (Cyclic Prefix) of LTE as shown in FIG. As a result, the signals are orthogonal. Therefore, it is possible to extract a spatially multiplexed signal by directing nulls to other layers in the same group.
- the antenna ports 9, 10, 12, and 14 of group 2 it is possible to extract a spatially multiplexed signal by directing nulls to other layers in the same group.
- the resource element to which the reference signal is mapped is different, and the reference signal is not physically multiplexed. I can't.
- an object of the present invention made in view of such a point is to provide a receiving apparatus and a receiving method capable of directing a null to a layer in which the arrangement of reference signals is not physically multiplexed.
- a receiving apparatus is a receiving apparatus in a radio communication system capable of MIMO communication, and includes a plurality of antennas and receives a spatially multiplexed signal in which a plurality of layers are spatially multiplexed. And multiplying the reference signal portion of each layer of the spatially multiplexed signal by the orthogonal signal corresponding to each layer to synthesize adjacent reference signal portions with different resource elements to calculate a combined reference signal And, for each layer, a reference signal combining unit that multiplies the orthogonal signal by the known reference signal, and for each layer, the combined reference signal and the known reference signal multiplied by the orthogonal signal are used to calculate an adaptive array weight.
- a weight calculation unit to be calculated and the reference signal unit are multiplied by the adaptive array weight for each layer.
- a weight combining unit that performs tenor combining and calculates a combined reception signal; a channel estimation unit that estimates a propagation path from the combined reception signal and a known reference signal multiplied by the orthogonal signal for each layer; and a layer
- a channel equalization unit that performs channel equalization from the combined reception signal and the propagation path is provided for each.
- the orthogonal signal has a different value for each group of antenna ports.
- the channel estimation unit estimates the propagation path by linear interpolation.
- the reference signal combining unit calculates the combined reference signal when the correlation of the reference signals between different resource elements is high.
- a reception method is a reception method in a radio communication system capable of MIMO communication, and includes a step of receiving a spatially multiplexed signal in which a plurality of layers are spatially multiplexed; Multiplying the reference signal part of each layer of the multiplexed signal by the orthogonal signal corresponding to each layer, synthesizing adjacent reference signal parts with different resource elements and calculating the composite reference signal, and known for each layer Multiplying the reference signal by the orthogonal signal, calculating the adaptive array weight from the combined reference signal and the known reference signal multiplied by the orthogonal signal for each layer, and the reference for each layer A step of multiplying the signal section by the adaptive array weight to perform antenna combining and calculating a combined received signal For each layer, estimating a propagation path from the combined received signal and the known reference signal multiplied by the orthogonal signal, and performing channel equalization from the combined received signal and the propagation path for each layer. And executing.
- the base station transmits an 8-layer spatially multiplexed signal
- the spatially multiplexed signal is group 1 (antenna ports 7, 8, 11, 13) as shown in FIG.
- group 2 (antenna ports 9, 10, 12, 14) are assumed to have reference signals mapped to different resource elements.
- FIG. 1 is a schematic block diagram of a receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
- the receiving apparatus 10 includes an adaptive array antenna 11, a receiving unit 12, a CP removing unit 13, an FFT unit 14, a reference signal combining unit 15, a weight calculating unit 16, a weight combining unit 17, a channel estimating unit 18, and a channel equalizing unit 19. Prepare.
- the adaptive array antenna 11 is composed of a plurality of n antennas.
- the adaptive array antenna 11 receives a spatially multiplexed signal in which a plurality of layers transmitted from a base station are spatially multiplexed by each antenna.
- the receiving unit 12 down-converts the spatially multiplexed signal received via the adaptive array antenna 11 and converts it into a baseband frequency.
- the receiving unit 12 converts the down-converted analog signal into a digital signal.
- CP removing unit 13 removes CP (Cyclic Prefix) from the signal received from receiving unit 12.
- the FFT unit 14 performs FFT (Fast Fourier Transform) on the signal received from the CP removing unit 13 to convert the time domain signal into a frequency domain signal.
- FFT Fast Fourier Transform
- the reference signal synthesizer 15 is connected to the reference signal portion (hereinafter referred to as “received reference signal portion”) of each layer of the received signal in the frequency domain received from the FFT portion 14 as shown in FIG. Are multiplied by orthogonal signals corresponding to the respective layers to synthesize adjacent reference signal parts having different resource elements, and calculate a synthesized reference signal.
- Z is a combined reference signal
- w is an orthogonal signal
- Y is a received reference signal part
- p is a layer
- p ′ is a layer close to p
- m ′ is attached to a subcarrier to which the reference signal is mapped.
- K is a subcarrier number
- l is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol number.
- the orthogonal signal w has different values for group 1 (antenna ports 7, 8, 11, 13) and group 2 (antenna ports 9, 10, 12, 14).
- the correlation of the reference signal is high.
- the correlation of the reference signals can be lowered by multiplying the received reference signal parts having different resource elements by the orthogonal signals and combining them.
- the reference signal synthesis unit 15 multiplies the known reference signal (hereinafter referred to as “known reference signal”) by the orthogonal signal w for each layer as shown in the equation (2).
- b is a known reference signal multiplied by an orthogonal signal
- a is a known reference signal
- the weight calculation unit 16 calculates an adaptive array weight for each layer from the combined reference signal Z and the known reference signal b multiplied by the orthogonal signal for each layer as shown in the equation (3).
- the expression shown in Equation 3 is an example when the adaptive array weight is calculated using the SMI (SampleMIMatrix Inversion) method.
- W p is an adaptive array weight.
- W p is calculated for the number n of antennas constituting the adaptive array antenna 11.
- the weight combining unit 17 multiplies the received reference signal unit Y received by each antenna of the adaptive array antenna 11 by the adaptive array weight W p for each layer, as shown in the equation (4). I do.
- the synthesized signal Op is hereinafter referred to as “synthesized received signal”.
- UEANT is the number of antennas that the adaptive array antenna 11 has.
- the symbol “′” indicates a conjugate complex number.
- the channel estimation unit 18 estimates the propagation path WH p by linear interpolation from the combined received signal O p and the known reference signal b multiplied by the orthogonal signal for each layer, as shown in Equation 5.
- the channel equalization unit 19 performs channel equalization and calculates a demodulated signal Q p from the combined received signal O p and the propagation path WH p for each layer, as shown in the equation (6).
- the reference signal synthesizer 15 removes the CP by the CP remover 13 and performs the frequency domain spatially multiplexed received signal after the FFT is performed by the FFT unit 14.
- the orthogonal reference signals corresponding to the layers are multiplied to synthesize adjacent reference signal parts with different resource elements, and a synthesized reference signal is calculated (step S101).
- the reference signal synthesis unit 15 also multiplies the known reference signal by the orthogonal signal (step S102). Note that the order of steps S101 and S102 may be reversed or simultaneous.
- the weight calculation unit 16 calculates an adaptive array weight for each layer from the combined reference signal and the known reference signal multiplied by the orthogonal signal. (Step S103).
- the weight combining unit 17 performs antenna combining for each layer by multiplying the received reference signal received by each antenna of the adaptive array antenna 11 by the adaptive array weight, and calculates a combined received signal. (Step S104).
- the channel estimation unit 18 estimates a propagation path for each layer by linear interpolation from the combined received signal and the known reference signal multiplied by the orthogonal signal. (Step S105).
- the channel equalization unit 19 performs channel equalization from the combined received signal and the propagation path for each layer, and calculates a demodulated signal (step S106).
- the reception device 10 multiplies the reception reference signal section of each layer by the orthogonal signal corresponding to each layer with respect to the spatially multiplexed reception signal, and the resource element becomes By combining different adjacent reference signal portions to calculate a combined reference signal and calculating an adaptive array weight using the combined reference signal, the reference signal transmitted by the base station is physically multiplexed as it is in the past. Null can also be directed to a layer with a reference element that is not.
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Abstract
参照信号の配置が物理的に多重していないレイヤーに対してもヌルを向ける。 本発明に係る受信装置10は、空間多重信号を受信するアダプティブアレーアンテナ11と、空間多重信号の各レイヤーの参照信号部に直交信号を乗算し、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成して合成参照信号を計算し、かつ、既知参照信号に直交信号を乗算する参照信号合成部15と、合成参照信号と、直交信号が乗算された既知参照信号とから、アダプティブアレーウェイトを計算するウェイト計算部16と、参照信号部に対してアダプティブアレーウェイトを乗算してアンテナ合成を行い、合成受信信号を計算するウェイト合成部17と、合成受信信号と、直交信号が乗算された既知参照信号とから、伝搬路を推定するチャネル推定部18と、合成受信信号と伝搬路とからチャネル等化を実行するチャネル等化部19とを備える。
Description
本出願は、日本国特許出願2013-064711号(2013年3月26日出願)の優先権を主張するものであり、当該出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
本発明は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)通信が可能な無線通信システムにおいて用いられる受信装置および受信方法に関するものである。
3GPP(Third Generation Partnership Project)により規格化されているLTE(Long Term Evolution)のリリース10では、8×8MIMOが定義され、8レイヤーの空間多重がサポートされている。これにより、基地局は最大で8レイヤーが空間多重したデータを送信することができる(非特許文献1参照)。
図4に、LTEのリリース10で定義されるユーザ端末特定の参照信号(UE-specific reference signals)のマッピングの一例を示す。図4は、横軸が時間、縦軸が周波数を示す。横軸は、1目盛りが1シンボルを表し、縦軸は、1目盛りが1サブキャリアを表す。図4に示す例では、基地局の8つのアンテナポートは2つのグループにグループ化されており、グループ1がアンテナポート7、8、11、13であり、グループ2がアンテナポート9、10、12、14である。
図4(a)は、グループ1(アンテナポート7、8、11、13)の参照信号のマッピングを示し、図4(b)は、グループ2(アンテナポート9、10、12、14)の参照信号のマッピングを示す。図4(a)および図4(b)に示すように、グループ1と、グループ2とでは、参照信号が配置されているリソース・エレメントが異なる。ここで、リソース・エレメントとは、図4の升目1つ分、すなわち、1シンボル分の時間と、1サブキャリア分の周波数とを有する領域である。図4(a)と図4(b)とでは、参照信号が配置されているシンボルの位置は同一であるが、サブキャリアの位置が異なっている。
グループ1のアンテナポート7、8、11、13のように、同一のリソース・エレメントにマッピングされている参照信号は、図5に例を示すようなLTEの通常CP(Cyclic Prefix)に対するシーケンスが乗算されることにより信号が直交している。したがって、同一グループ内の他のレイヤーにヌルを向け、空間多重された信号を取り出すことが可能である。グループ2のアンテナポート9、10、12、14についても同様に、同一グループ内の他のレイヤーにヌルを向け、空間多重された信号を取り出すことが可能である。
3GPP TS 36.211 V10.4.0 "Physical Channels and Modulation"
しかしながら、グループが異なるアンテナポート間では、参照信号がマッピングされているリソース・エレメントが異なり、物理的に参照信号が多重されていないため、グループが異なるアンテナポートのレイヤーに対してはヌルを向けることができない。
したがって、かかる点に鑑みてなされた本発明の目的は、参照信号の配置が物理的に多重していないレイヤーに対してもヌルを向けることができる受信装置および受信方法を提供することにある。
上記課題を解決するため、本発明に係る受信装置は、MIMO通信が可能な無線通信システムにおける受信装置であって、複数のアンテナから構成され、複数のレイヤーが空間多重された空間多重信号を受信するアダプティブアレーアンテナと、前記空間多重信号の各レイヤーの参照信号部に、各レイヤーに対応する直交信号を乗算し、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成して合成参照信号を計算し、かつ、レイヤー毎に、既知参照信号に前記直交信号を乗算する参照信号合成部と、レイヤー毎に、前記合成参照信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、アダプティブアレーウェイトを計算するウェイト計算部と、レイヤー毎に、前記参照信号部に対して前記アダプティブアレーウェイトを乗算してアンテナ合成を行い、合成受信信号を計算するウェイト合成部と、レイヤー毎に、前記合成受信信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、伝搬路を推定するチャネル推定部と、レイヤー毎に、前記合成受信信号と前記伝搬路とからチャネル等化を実行するチャネル等化部とを備えることを特徴とする。
また、本発明に係る受信装置において、前記直交信号は、アンテナポートのグループ毎に異なる値を有することが好ましい。
また、本発明に係る受信装置において、前記チャネル推定部は、線形補間により前記伝搬路を推定することが好ましい。
また、本発明に係る受信装置において、前記参照信号合成部は、異なるリソース・エレメント間の参照信号の相関が高い場合に、前記合成参照信号を計算することが好ましい。
また、上記課題を解決するため、本発明に係る受信方法はMIMO通信が可能な無線通信システムにおける受信方法であって、複数のレイヤーが空間多重された空間多重信号を受信するステップと、前記空間多重信号の各レイヤーの参照信号部に、各レイヤーに対応する直交信号を乗算し、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成して合成参照信号を計算するステップと、レイヤー毎に、既知参照信号に前記直交信号を乗算するステップと、レイヤー毎に、前記合成参照信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、アダプティブアレーウェイトを計算するステップと、レイヤー毎に、前記参照信号部に対して前記アダプティブアレーウェイトを乗算してアンテナ合成を行い、合成受信信号を計算するステップと、レイヤー毎に、前記合成受信信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、伝搬路を推定するステップと、レイヤー毎に、前記合成受信信号と前記伝搬路とからチャネル等化を実行するステップとを含むことを特徴とする。
本発明によれば、参照信号の配置が物理的に多重していないレイヤーに対してもヌルを向けることができる。
以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して説明する。本実施形態においては、基地局が、8レイヤーの空間多重された信号を送信し、当該空間多重された信号は、図4に示すように、グループ1(アンテナポート7、8、11、13)とグループ2(アンテナポート9、10、12、14)とでは、異なるリソース・エレメントに参照信号がマッピングされているものとする。
図1は、本発明の一実施形態に係る受信装置の概略ブロック図である。
受信装置10は、アダプティブアレーアンテナ11、受信部12、CP除去部13、FFT部14、参照信号合成部15、ウェイト計算部16、ウェイト合成部17、チャネル推定部18およびチャネル等化部19を備える。
アダプティブアレーアンテナ11は、n本の複数のアンテナから構成される。アダプティブアレーアンテナ11は、基地局が送信する複数のレイヤーが空間多重された空間多重信号を、各アンテナで受信する。
受信部12は、アダプティブアレーアンテナ11を介して受信した空間多重信号をダウンコンバートしてベースバンド周波数に変換する。また、受信部12は、ダウンコンバートされたアナログ信号をデジタル信号に変換する。
CP除去部13は、受信部12から受け取った信号から、CP(Cyclic Prefix)を除去する。
FFT部14は、CP除去部13から受け取った信号に対してFFT(Fast Fourier Transform)を実行し、時間ドメイン信号を周波数ドメイン信号に変換する。
参照信号合成部15は、数1の式に示すように、FFT部14から受け取った周波数ドメインの受信信号の各レイヤーの参照信号部(以下「受信参照信号部」という)に、図2に例を示すような各レイヤーに対応する直交信号を乗算して、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成し、合成参照信号を計算する。
図2に示すように、直交信号wは、グループ1(アンテナポート7、8、11、13)とグループ2(アンテナポート9、10、12、14)とで異なる値を有する。また、図2に示すように、直交信号wは、グループ2では、m′の値に応じて異なる値を有する(m'=0、1、2に対応するサブキャリアは図4を参照)。
グループが異なるアンテナポート間では、参照信号がマッピングされているリソース・エレメントが異なり、物理的に参照信号が多重されていないため、参照信号の相関が高いが、参照信号合成部15が、数1の式に示すように、リソース・エレメントが異なる受信参照信号部に直交信号を乗算して合成することにより、参照信号の相関を低くすることができる。
また、参照信号合成部15は、数2の式に示すように、レイヤー毎に、既知の参照信号(以下「既知参照信号」という)に直交信号wを乗算する。
ウェイト計算部16は、数3の式に示すように、レイヤー毎に、合成参照信号Zと、直交信号が乗算された既知参照信号bとから、アダプティブアレーウェイトを計算する。数3に示す式は、SMI(Sample Matrix Inversion)方式を用いてアダプティブアレーウェイトを計算した場合の例である。
ウェイト合成部17は、数4の式に示すように、レイヤー毎に、アダプティブアレーアンテナ11のそれぞれのアンテナが受信した受信参照信号部Yに対して、アダプティブアレーウェイトWpを乗算してアンテナ合成を行う。合成された信号Opを、以後「合成受信信号」という。
チャネル推定部18は、数5の式に示すように、レイヤー毎に、合成受信信号Opと、直交信号が乗算された既知参照信号bとから、線形補間により伝搬路WHpを推定する。
チャネル等化部19は、数6の式に示すように、レイヤー毎に、合成受信信号Opと伝搬路WHpとから、チャネル等化を実行し復調された信号Qpを計算する。
図3に示すフローチャートを参照しながら、本発明の一実施形態に係る受信装置10の動作について説明する。
参照信号合成部15は、CP除去部13によってCPが除去され、FFT部14によってFFTが実行された後の周波数ドメインの空間多重された受信信号に対し、各レイヤーの受信参照信号部に、各レイヤーに対応する直交信号を乗算して、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成し、合成参照信号を計算する(ステップS101)。また、参照信号合成部15は、既知参照信号にも直交信号を乗算する(ステップS102)。なお、ステップS101とS102の順番は、逆でもよいし同時でもよい。
ウェイト計算部16は、レイヤー毎に、合成参照信号と、直交信号が乗算された既知参照信号とから、アダプティブアレーウェイトを計算する。(ステップS103)。
ウェイト合成部17は、レイヤー毎に、アダプティブアレーアンテナ11のそれぞれのアンテナが受信した受信参照信号部に対して、アダプティブアレーウェイトを乗算してアンテナ合成を行い、合成受信信号を計算する。(ステップS104)。
チャネル推定部18は、レイヤー毎に、合成受信信号と、直交信号が乗算された既知参照信号とから、線形補間により伝搬路を推定する。(ステップS105)。
チャネル等化部19は、レイヤー毎に、合成受信信号と伝搬路とからチャネル等化を実行し、復調された信号を計算する(ステップS106)。
このように、本実施形態によれば、受信装置10が、空間多重された受信信号に対し、各レイヤーの受信参照信号部に、各レイヤーに対応する直交信号を乗算して、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成して合成参照信号を計算し、当該合成参照信号を用いてアダプティブアレーウェイトを計算することにより、基地局が送信する参照信号は従来のままで、物理的に多重していないリファレンス・エレメントを有するレイヤーに対してもヌルを向けることができる。
本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
また、本実施形態では、8レイヤーが空間多重された信号を受信する場合を例に挙げて説明したが、これは一例であり、8レイヤーより多いまたは少ないレイヤーが多重された信号に対しても、本発明は適用可能である。
10 受信装置
11 アダプティブアレーアンテナ
12 受信部
13 CP除去部
14 FFT部
15 参照信号合成部
16 ウェイト計算部
17 ウェイト合成部
18 チャネル推定部
19 チャネル等化部
11 アダプティブアレーアンテナ
12 受信部
13 CP除去部
14 FFT部
15 参照信号合成部
16 ウェイト計算部
17 ウェイト合成部
18 チャネル推定部
19 チャネル等化部
Claims (6)
- MIMO通信が可能な無線通信システムにおける受信装置であって、
複数のアンテナから構成され、複数のレイヤーが空間多重された空間多重信号を受信するアダプティブアレーアンテナと、
前記空間多重信号の各レイヤーの参照信号部に、各レイヤーに対応する直交信号を乗算し、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成して合成参照信号を計算し、かつ、レイヤー毎に、既知参照信号に前記直交信号を乗算する参照信号合成部と、
レイヤー毎に、前記合成参照信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、
アダプティブアレーウェイトを計算するウェイト計算部と、
レイヤー毎に、前記参照信号部に対して前記アダプティブアレーウェイトを乗算してアンテナ合成を行い、合成受信信号を計算するウェイト合成部と、
レイヤー毎に、前記合成受信信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、伝搬路を推定するチャネル推定部と、
レイヤー毎に、前記合成受信信号と前記伝搬路とからチャネル等化を実行するチャネル等化部とを備えることを特徴とする受信装置。 - 請求項1に記載の受信装置において、前記直交信号は、アンテナポートのグループ毎に異なる値を有することを特徴とする受信装置。
- 請求項1に記載の受信装置において、前記チャネル推定部は、線形補間により前記伝搬路を推定することを特徴とする受信装置。
- 請求項2に記載の受信装置において、前記チャネル推定部は、線形補間により前記伝搬路を推定することを特徴とする受信装置。
- 請求項1に記載の受信装置において、前記参照信号合成部は、異なるリソース・エレメント間の参照信号の相関が高い場合に、前記合成参照信号を計算することを特徴とする受信装置。
- MIMO通信が可能な無線通信システムにおける受信方法であって、
複数のレイヤーが空間多重された空間多重信号を受信するステップと、
前記空間多重信号の各レイヤーの参照信号部に、各レイヤーに対応する直交信号を乗算し、リソース・エレメントが異なる近接する参照信号部を合成して合成参照信号を計算するステップと、
レイヤー毎に、既知参照信号に前記直交信号を乗算するステップと、
レイヤー毎に、前記合成参照信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、アダプティブアレーウェイトを計算するステップと、
レイヤー毎に、前記参照信号部に対して前記アダプティブアレーウェイトを乗算してアンテナ合成を行い、合成受信信号を計算するステップと、
レイヤー毎に、前記合成受信信号と、前記直交信号が乗算された既知参照信号とから、伝搬路を推定するステップと、
レイヤー毎に、前記合成受信信号と前記伝搬路とからチャネル等化を実行するステップとを含むことを特徴とする受信方法。
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