WO2015151635A1 - 基地局 - Google Patents

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WO2015151635A1
WO2015151635A1 PCT/JP2015/054683 JP2015054683W WO2015151635A1 WO 2015151635 A1 WO2015151635 A1 WO 2015151635A1 JP 2015054683 W JP2015054683 W JP 2015054683W WO 2015151635 A1 WO2015151635 A1 WO 2015151635A1
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transmission power
data signal
reference signal
signal transmission
downlink data
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PCT/JP2015/054683
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裕介 大渡
和晃 武田
洋介 佐野
奥村 幸彦
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a base station of a wireless communication system.
  • orthogonal multi-access where a plurality of signals do not interfere with each other is widely used for communication between a base station and a user apparatus (for example, a mobile station).
  • a user apparatus for example, a mobile station.
  • orthogonal multi-access different radio resources are allocated to different user apparatuses.
  • Examples of orthogonal multi-access include CDMA (code division multiple access), TDMA (time division multiple access), and OFDMA (orthogonal frequency division multiple access).
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • non-orthogonal multiple access has been proposed as a communication method between a base station and a user apparatus (for example, see Patent Document 1).
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • the same radio resource is allocated to different user apparatuses. More specifically, a single frequency is assigned to different user devices at the same time.
  • the base station transmits a signal with a large transmission power, and the base station transmits a signal with a small transmission power to a user apparatus having a small path loss, that is, a large received SINR (generally a user apparatus in the center of the cell area). Therefore, the received signal for each user apparatus is interfered with by signals addressed to other user apparatuses.
  • path loss path loss
  • SINR signal-to interference plus noise power ratio
  • each user apparatus demodulates the signal addressed to the user apparatus using the power difference. Specifically, each user apparatus first demodulates a signal with the highest received power. Since the demodulated signal is a signal addressed to the user equipment at the end of the cell area or having the lowest received SINR, the user apparatus at the end of the cell area or having the lowest received SINR ends demodulation. Each other user apparatus removes an interference component corresponding to the demodulated signal from the received signal by the interference canceller, and demodulates the signal having the second highest received power.
  • the demodulated signal is the second signal at the end of the cell area, or the signal is destined for the user equipment with the second lowest received SINR, the second user at the end of the cell area or the second lowest received SINR
  • the device ends demodulation. By repeating demodulation and removal of a high power signal in this way, all user devices can demodulate the signal addressed to that user device.
  • the capacity of the mobile communication network can be increased compared to the use of orthogonal multi-access alone.
  • a certain radio resource for example, frequency
  • the base station appropriately determines the transmission power for these user apparatuses based on the received SINRs of a plurality of user apparatuses, and the user apparatuses located inside the cell area are interference cancellers. Is used to demodulate a high received power signal and remove the demodulated signal. Therefore, the user apparatus needs to perform channel estimation with high accuracy. If the base station determines the downlink transmission power based on the channel estimation result with low accuracy, an inappropriate result such as transmission of a signal with high power by a user apparatus having a smaller path loss is caused. In addition, when the demodulation accuracy of the signal of the user device is low, the demodulation accuracy of the interference signal with high reception power is low and the demodulation accuracy of the desired signal is also low. Difficult to do.
  • the present invention provides a base station that performs non-orthogonal multi-access that allows a user apparatus to easily demodulate a desired signal addressed to the user apparatus with high accuracy.
  • a base station is a base station that communicates with a plurality of user apparatuses, and in accordance with reception quality of a plurality of user apparatuses connected to the base station, downlink data signals for these user apparatuses
  • a downlink data signal transmission power determining unit that determines different downlink data signal transmission power used for transmission, and a downlink reference signal received by a plurality of user apparatuses connected to the base station
  • a downlink reference signal transmission power determining unit for determining a downlink reference signal transmission power
  • a radio signal transmitting unit for continuously transmitting a plurality of OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) symbols in time, the plurality of OFDM Some symbols include a plurality of non-orthogonal data signals destined for a plurality of user equipments connected to the base station.
  • the reference signal is temporally intermittently arranged in the plurality of OFDM symbols
  • the downlink data signal transmission power determination unit is the OFDM symbol in which the reference signal is arranged.
  • the downlink data signal transmission power of the data signal for each user apparatus is reduced below the downlink data signal transmission power of the data signal for the user apparatus in an OFDM symbol in which the reference signal is not arranged, and the downlink reference signal transmission power
  • the determination unit determines the downlink reference signal transmission power to be higher than the downlink data signal transmission power of the data signal in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged.
  • the downlink data signal transmission power of the data signal for each user apparatus in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged is the downlink data signal of the data signal for the user apparatus in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged.
  • the downlink reference signal transmission power can be set higher than the downlink data signal transmission power of the data signal in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged.
  • the user apparatus can receive the reference signal with high accuracy.
  • the user The apparatus can perform channel estimation with high accuracy. Based on the channel estimation result with high accuracy, the base station determines the downlink transmission power, so that the user equipment with smaller path loss transmits the signal with low power, and the user equipment with larger path loss transmits the signal with high power. Can be sent. That is, the non-orthogonal multi-access operation can be performed appropriately. Also, if the user apparatus demodulates the desired signal and the interference signal based on the channel estimation result, the user apparatus can perform appropriate demodulation processing based on the highly accurate channel estimation result.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the user apparatus can appropriately demodulate a high reception power signal (destined to another user apparatus), so that an appropriate interference cancellation process can be performed, and the user apparatus can appropriately demodulate a desired signal. it can. Therefore, the user apparatus can accurately demodulate a desired signal addressed to the user apparatus.
  • the reference signal is a 3GPP LTE-Advanced, that is, a reference signal for demodulation (DM-RS) in Release 10.
  • the base station 10 communicates with a plurality of user equipment (UE) 100-102.
  • reference numeral 1 a indicates a cell area of the base station 10.
  • the UE 102 is located at the end of the cell area, that is, at a position closest to the boundary of the cell area 1a, is farthest from the base station 10, and has the largest path loss (ie, the smallest received SINR).
  • the UE 100 is near the center of the cell area 1a, is closest to the base station 10, and has the smallest path loss (that is, the highest received SINR).
  • the UE 101 is closer to the base station 10 than the UE 102 and farther from the base station 10 than the UE 100.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of allocation of downlink data signal transmission power at the base station to each UE in NOMA.
  • the base station 10 transmits downlink data signals to the UEs 100 to 102 simultaneously using the same frequency. That is, these UEs 100 to 102 are assigned the same frequency and the same time.
  • the base station 10 uses the highest downlink data signal transmission power for transmission to the UE 102 that is the most remote, and uses the lowest downlink data signal transmission power for transmission to the UE 100 that is closest.
  • the UE connected to the base station 10 is not limited to the UEs 100 to 102.
  • NOMA can be combined with orthogonal multi-access, and UEs other than UEs 100 to 102 may be assigned a frequency different from the frequency assigned to UEs 100 to 102.
  • the number of UEs to which the same frequency is simultaneously assigned is not limited to 3, and may be 2 or 4 or more.
  • the signal with the highest received power is the signal addressed to the UE 102, and the signal with the lowest received power is the signal addressed to the UE 100.
  • Each UE 100 to 102 first demodulates the signal with the highest received power. Since the demodulated signal is a signal addressed to the UE 102 closest to the boundary of the cell area 1a, the UE 102 ends the demodulation and uses the demodulated signal.
  • Each of the other UEs 100 and 101 removes the interference component corresponding to the demodulated signal from the received signal by the interference canceller, and demodulates the signal having the second highest received power.
  • the UE 101 ends the demodulation and uses the demodulated signal. By repeating demodulation and removal of a signal with high reception power as necessary, all the UEs 100 to 102 can demodulate signals addressed to the UE. Thus, in NOMA, the UE cancels a signal destined for another UE transmitted from the desired base station 10 until the signal destined for the UE is demodulated.
  • the UEs 100 to 102 have an interference cancellation function. NOMA is not applied to a UE that does not have such an interference cancellation function.
  • a base station determines downlink data signal transmission power Pk regarding each UE, for example using the following formula
  • Equation (1) P is the sum of downlink data signal transmission power (total downlink data signal transmission power) to all UEs simultaneously using the same frequency.
  • the subscript k of each parameter identifies the UE for which the downlink data signal transmission power P k is determined, and the subscript i of each parameter identifies the UE for the summation in equation (1).
  • K is the number of all UEs simultaneously using the same frequency (the number of UEs multiplexed by NOMA).
  • h represents the downlink channel coefficient for the UE, and N represents the sum of thermal noise power and interference power from other base stations in each UE.
  • is a coefficient that determines the distribution of downlink data signal transmission power, and is greater than 0 and less than or equal to 1. If ⁇ is 0, downlink data signal transmission power to all UEs using the same frequency at the same time is equal. Since ⁇ is greater than 0 and less than or equal to 1, a small downlink data signal transmission power is allocated to a UE having a large SINR (good reception quality). And the closer ⁇ is to 1, the larger the difference in transmission power to each UE with respect to the difference in received SINR at each UE.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station 10 according to a first embodiment of the present invention.
  • the base station 10 includes a control unit 30, a radio signal transmission unit 32, a plurality of transmission antennas 33, a radio signal reception unit 34, at least one reception antenna 35, and an inter-base station communication unit 36.
  • the base station 10 may be an eNode B (evolved Node B) in LTE or an access point of another radio access technology (for example, Wi-Fi).
  • the radio signal transmission unit 32 is a transmission circuit for converting an electric signal into a radio wave transmitted from the transmission antenna 33 so that the base station 10 performs radio transmission to each UE.
  • the transmission antenna 33 constitutes an adaptive antenna array.
  • OFDMA is used as a downlink communication method. Therefore, the radio signal transmission unit 32 continuously transmits the OFDM symbols in time. NOMA is also used as a downlink communication method. Therefore, some OFDM symbols are mixed with a plurality of non-orthogonal data signals each destined for a plurality of UEs connected to the base station. Further, the radio signal transmission unit 32 includes an amplifier that controls the power of the downlink signal.
  • the radio signal receiving unit 34 is a receiving circuit for converting radio waves received from the receiving antenna 35 into electric signals so that the base station 10 performs radio reception from each UE.
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Frequency Division Multiple Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Frequency Division Multiple Multiple Access
  • the inter-base station communication unit 36 is a communication interface for the base station 10 to communicate with other base stations. Wired or wireless is used for communication between base stations.
  • the control unit 30 includes a CQI report processing unit 38, an information notification unit 40, a downlink data signal transmission power determination unit 42, and a downlink reference signal transmission power determination unit 44.
  • the control unit 30 is a CPU (central processing unit) that operates according to a computer program.
  • the CQI report processing unit 38, the information notification unit 40, the downlink data signal transmission power determination unit 42, and the downlink reference signal transmission power determination unit 44 are functional blocks realized by the control unit 30 functioning according to the computer program. is there.
  • the control unit 30 processes the uplink data signal transmitted from each UE connected to the base station 10 and received by the radio signal receiving unit 34.
  • the CQI report processing unit 38 recognizes SINRs of these UEs based on the plurality of CQIs reported from the plurality of UEs connected to the base station 10 and received by the radio signal receiving unit 34.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 is a downlink data signal used for transmission of a downlink data signal to each UE connected to the base station 10 for NOMA, based on the SINR at each UE. Determine the transmission power.
  • the method of determining the downlink data signal transmission power in NOMA is as described above with reference to equation (1). However, Formula (1) is an example, and the determination method is not limited to this.
  • the CQI report processing unit 38 may determine the downlink data signal transmission power directly (without recognizing SINR) from a plurality of CQIs.
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 assigns higher downlink data signal transmission power as the distance between the UE and the base station is larger (more precisely, as the reception SINR is smaller, that is, the reception quality is worse).
  • the control unit 30 supplies downlink data signals, each of which is addressed to a plurality of UEs connected to the base station 10, to the radio signal transmission unit 32.
  • the radio signal transmission unit 32 transmits, by the transmission antenna 33, a radio signal having an OFDM symbol in which a plurality of non-orthogonal downlink data signals destined for these UEs are mixed.
  • the radio signal transmission unit 32 transmits each data signal with the downlink data signal transmission power determined by the downlink data signal transmission power determination unit 42. Therefore, data signals are transmitted with different downlink data signal transmission powers to a plurality of UEs that simultaneously use the same frequency for downlink data signal transmission.
  • the control unit 30 supplies a downlink reference signal received by a plurality of UEs connected to the base station 10 to the radio signal transmission unit 32.
  • the radio signal transmission unit 32 intermittently transmits a downlink reference signal.
  • the reference signal is temporally intermittently arranged in time-sequential OFDM symbols.
  • the downlink reference signal transmission power determination unit 44 is used for transmission of the downlink reference signal and determines the downlink reference signal transmission power.
  • the radio signal transmission unit 32 transmits the reference signal with the downlink reference signal transmission power determined by the downlink reference signal transmission power determination unit 44.
  • the information notification unit 40 transmits various types of information to each of a plurality of UEs connected to the base station 10.
  • the information includes several information elements that allow each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for multiple UEs multiplexed with NOMA. These information elements include an information element indicating the number K of UEs multiplexed by NOMA and other information elements. Further, the information notification unit 40 transmits an information element indicating the transmission power of the reference signal for channel estimation to each of a plurality of UEs connected to the base station 10.
  • the information element indicating the transmission power of the reference signal for channel estimation may be included in the information element that enables the downlink data signal transmission power to be calculated.
  • the information notification unit 40 transmits an information element indicating the rank of downlink data signal transmission power to each UE to each UE (for example, downlink to the UE having the lowest received SINR).
  • An information element indicating that the link data signal transmission power is the highest is transmitted).
  • the rank of downlink data signal transmission power is referred to as the rank of UE in NOMA.
  • the information element indicating the rank of UE in NOMA may be included in the information element that enables the downlink data signal transmission power to be calculated.
  • FIG. 4 shows an example of mapping of various signals in one resource block for downlink transmission in LTE-Advanced.
  • a symbol RB indicates one resource block, and each cell indicates a resource element including one subcarrier, which is a minimum resource unit, and one OFDM symbol.
  • the vertical axis represents frequency (subcarrier), and the horizontal axis represents time (OFDM symbol).
  • a reference signal is a cell-specific reference signal (cell-specific RS (CRS)), a channel state information reference signal (channel state information RS (CSI-RS)), a demodulation reference signal ( classified as demodulation RS (DM-RS)).
  • the demodulation reference signal is also called a terminal-specific reference signal (UE-specific-RS).
  • 3GPP LTE ie, Release IV 8 requires the use of cell-specific reference signals (CRS).
  • the cell-specific reference signal supports up to four transmit antennas of the base station (cell).
  • the cell-specific reference signal includes channel state information determination (channel state estimation), data demodulation, signal reception quality (RSRP, reference signal reception power) measurement from the cell, and control channel (physical dedicated control channel, PDCCH). ) Used for demodulation.
  • channel state information determination channel state estimation
  • RSRP signal reception quality
  • PDCCH physical dedicated control channel
  • the channel state information reference signal (CSI-RS) and demodulation reference signal (DM-RS) can be used.
  • the channel state information reference signal supports up to eight transmit antennas of the base station (cell).
  • the channel state information reference signal will only be used to determine the channel state information (channel state estimation). For this reason, the channel state information reference signal is transmitted at a lower density (longer interval) than the cell-specific reference signal.
  • the demodulation reference signal supports up to eight transmission streams that can be transmitted from the base station (cell).
  • the demodulation reference signal will be used to demodulate a data signal specific to the mobile communication terminal (user equipment, UE).
  • the demodulation reference signal is subjected to the same precoding as that of the data signal. Therefore, the mobile communication terminal can demodulate the data signal with the demodulation reference signal without the precoding information.
  • a cell-specific reference signal may be used for measurement of reception quality (RSRP) of a signal from a cell and demodulation of a control channel.
  • RSRP reception quality
  • the downlink data signal is transmitted with many OFDM symbols.
  • each reference signal is temporally arranged in a plurality of OFDM symbols.
  • the CRS is arranged in the OFDM symbols of the numbers 0, 4, 7, and 11, and the DM-RS is arranged in the OFDM symbols of the numbers 5, 6, 12, and 13.
  • the numbers 5 and 6 are continuous and the numbers 12 and 13 are continuous, but since the continuous sets are separated, the DM-RSs are arranged intermittently.
  • the CSI-RS is arranged in the OFDM symbols of the numbers 9 and 10, and the numbers 9 and 10 are continuous. However, since the continuous sets are separated in a plurality of resource blocks, the CSI-RS is intermittently transmitted. Has been placed.
  • FIG. 5 is a diagram showing a signal transmission method in non-orthogonal multi-access according to the first embodiment of the present invention.
  • UE1 is located in the center of the cell area, that is, in the vicinity of the base station 10, the data signal addressed to UE1 is transmitted from the base station 10 with low transmission power, and UE2 is remote from the end of the cell area, that is, the base station 10, and addressed to UE2. Is assumed to be transmitted from the base station 10 with high transmission power.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 transmits the data signal addressed to UE1 based on the CQI reported from a plurality of UEs as described above, for example, according to Equation (1). determining the power to P 11, it determines the transmission power of the data signal addressed to UE2 to P 21. The total data signal transmission power is P total1 .
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 determines the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is not arranged. The downlink data signal transmission power of the data signal with respect to is reduced.
  • the OFDM symbol common reference signal is assigned, the downlink data signal transmission power determination unit 42, the transmission power of a data signal addressed UE1 determines the P 12, determines the transmission power of the data signal addressed to UE2 to P 22 To do.
  • the total data signal transmission power is Ptotal2 .
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 multiplies the downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in OFDM symbols where no common reference signal is arranged by a coefficient X (a positive number less than 1).
  • X a positive number less than 1
  • P 11 / P 21 P 12 / P 22 .
  • the ratio of the transmission power of the data signal addressed to UE1 to the transmission power of the data signal addressed to UE2 does not change between the OFDM symbol where the common reference signal is allocated and the OFDM symbol where the common reference signal is allocated.
  • the factor X depends on the number K of UEs using the same frequency at the same time.
  • the common reference signal is, for example, CRS or CSI-RS.
  • the downlink reference signal transmission power determination unit 44 determines the transmission power PRS of the common reference signal to be higher than the total downlink data signal transmission power Ptotal1 of the data signals in the OFDM symbols in which the common reference signal is not arranged. By setting the downlink reference signal transmission power high, each UE can receive the common reference signal with high accuracy.
  • the reason why the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged is that there is a limit to the transmission power that can be used in the radio signal transmission unit 32, and thus the downlink data in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged. This is because the reference signal cannot be transmitted with high transmission power P RS while maintaining the same transmission power as the signal transmission power. In other words, the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged is smaller than the downlink data signal transmission power of the data signal for the UE in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged.
  • the downlink reference signal transmission power can be set higher than the downlink data signal transmission power of the data signal in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged.
  • the downlink reference signal transmission power determining unit 44 may determine the transmit power P RS of common reference signal.
  • the downlink reference signal transmission power determination unit 44 The transmission power P RS of the common reference signal may be calculated.
  • the UE can perform channel estimation with high accuracy. Based on the channel estimation result with high accuracy, the base station 10 determines the downlink data signal transmission power, so that the UE transmits a signal with a small power by a UE having a smaller path loss, and the power having a larger power by a UE having a larger path loss. A signal can be transmitted. That is, the NOMA operation can be performed appropriately. Further, if the UE demodulates the desired signal and the interference signal based on the channel estimation result, the UE can perform an appropriate demodulation process based on the highly accurate channel estimation result. Therefore, the UE can accurately demodulate the desired signal addressed to the UE.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the UE according to the first embodiment of the present invention.
  • the UE (UE 100 or the like) having the above-described interference cancellation function has this configuration.
  • the UE includes a control unit 50, a radio signal transmission unit 52, at least one transmission antenna 53, a radio signal reception unit 54, and a plurality of reception antennas 55.
  • the radio signal transmission unit 52 is a transmission circuit for converting an electric signal into a radio wave transmitted from the transmission antenna 53 so that the UE performs radio transmission to a desired base station.
  • the radio signal receiving unit 54 is a receiving circuit for converting a radio wave received from the receiving antenna 55 so that the UE performs radio reception from a desired base station into an electric signal.
  • the receiving antenna 55 constitutes an adaptive antenna array.
  • the control unit 50 includes a reception quality measurement unit 60, a CQI report unit 61, a power recognition unit 62, a channel estimation unit 64, and a signal processing demodulation unit 66.
  • the control unit 50 is a CPU that operates according to a computer program.
  • the reception quality measurement unit 60, CQI report unit 61, power recognition unit 62, channel estimation unit 64, and signal processing demodulation unit 66 are functional blocks realized by the control unit 50 functioning according to the computer program.
  • the control unit 50 supplies an uplink data signal and an uplink reference signal (for example, a sounding reference signal) to the radio signal transmission unit 52, and the radio signal transmission unit 52 transmits these signals to a desired base station via the transmission antenna 53.
  • the reception quality measuring unit 60 measures the SINR of the radio signal received by the radio signal receiving unit 54.
  • the CQI reporting unit 61 generates a CQI based on the SINR and supplies the CQI to the radio signal transmission unit 52.
  • the radio signal transmitter 52 transmits the CQI to the desired base station using the control channel.
  • the radio signal receiving unit 54 receives a radio signal including a plurality of downlink data signals and downlink reference signals that are transmitted from the desired base station and are not orthogonal to each other, and receives the received signal obtained from the radio signal to the control unit 50 Supply. Further, the radio signal receiving unit 54 includes an information element indicating the transmission power of the reference signal for channel estimation, an information element indicating the UE rank in NOMA, and downlink data to a plurality of UEs in which UEs are multiplexed in NOMA. A radio signal indicating an information element that enables signal transmission power to be calculated is received, and a reception signal obtained from the radio signal is supplied to the control unit 50.
  • the power recognition unit 62 recognizes the transmission power of the reference signal for channel estimation from the information element indicating the transmission power of the reference signal for channel estimation. Further, from the information element that enables the UE to calculate the downlink data signal transmission power, the power recognition unit 62 recognizes the downlink data signal transmission power to a plurality of UEs multiplexed by NOMA.
  • the channel estimation unit 64 performs channel estimation using the downlink reference signal based on the transmission power of the channel estimation reference signal recognized by the power recognition unit 62.
  • the signal processing demodulation unit 66 addresses the UE.
  • the data signal is demodulated.
  • the specific processing procedure is as follows.
  • the signal processing demodulator 66 first demodulates the data signal having the highest received power among the received signals supplied from the radio signal receiver 54 based on the channel estimation result and the downlink data signal transmission power.
  • the demodulated data signal is a data signal addressed to the UE closest to the boundary of the cell area (a data signal transmitted from the base station 10 with the highest downlink data signal transmission power). If the signal processing demodulator 66 determines that the data signal is a data signal addressed to the UE based on the UE ranking in NOMA, the signal processing demodulator 66 outputs the data signal and ends the demodulation. The UE uses that data signal. There is no need to demodulate and cancel signals destined for other UEs.
  • the signal processing demodulator 66 determines that the data signal is not a data signal addressed to the UE, the signal processing demodulator 66 functions as an interference canceller and is demodulated from the received signal supplied from the radio signal receiver 54. The interference component corresponding to the signal is removed, and the data signal having the second highest received power is demodulated.
  • the demodulated data signal is a data signal addressed to the UE that is second closest to the boundary of the cell area (a data signal transmitted from the base station 10 with the second highest downlink data signal transmission power). If the signal processing demodulator 66 determines that the data signal is a data signal addressed to the UE based on the UE ranking in NOMA, the signal processing demodulator 66 outputs the data signal and ends the demodulation. The UE uses that data signal.
  • the signal processing demodulation unit 66 can demodulate the data signal addressed to the UE by repeating demodulation and removal of the high reception power signal as necessary.
  • information elements that enable calculation of the downlink data signal transmission power transmitted from the information notification unit 40 of the base station 10 to each UE connected to the base station 10 will be specifically described.
  • These information elements include: An information element indicating the number of UEs multiplexed by NOMA (the number of UEs using the same frequency at the same time) K.
  • Information element indicating the ratio P x of the transmission power of and the reference signal is not assigned to the sum of the plurality of downlink data signal transmission power of the data signals for a plurality of UE in an OFDM symbol common reference signal.
  • P x P RS / P total1 (see FIG. 5).
  • the ratio P x may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • a P y P RS / P total2 ( see FIG. 5).
  • the ratio P y may be in its reciprocal may be represented in dB.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates a total P total1 of downlink data signal transmission power in an OFDM symbol in which no reference signal is arranged from P RS and P x, and the reference signal is arranged from P RS and P y.
  • the total P total2 of downlink data signal transmission power in the OFDM symbol to be calculated is calculated.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P diff and P total1 , and P From diff and P total2 , downlink data signal transmission powers P 12 and P 22 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged are calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • These downlink data signal transmission powers are used by the signal processing demodulation unit 66 for demodulation in consideration of the constellation of signals (desired signals and interference signals) subjected to multi-level modulation. Therefore, UE1 to receive the desired data signals with low power, with both both P 11 and P 21 and P 12 and P 22, demodulates the desired data signal, receives the desired data signal at a higher power UE2 Demodulates the desired data signal using only P 21 and P 22 .
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 allows each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which at least the common reference signal is arranged. Information to be notified to each UE. Therefore, when the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged, the UE power recognition unit 62 performs downlink data for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged. The signal transmission power can be calculated, and the signal processing demodulation unit 66 can perform signal demodulation processing using the calculation result.
  • each UE instead of transmitting information indicating the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE, an information element indicating the ratio of the transmission power is transmitted, and each UE transmits the downlink data signal transmission power based on these information elements. Since the absolute value is calculated, the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced. In addition, the transmission powers P total1 , P total2 , and P RS at the base station 10 may be changed, but each UE uses the information element indicating the transmission power ratio to set the absolute value of the downlink data signal transmission power. Since the calculation is performed, it is not necessary for the base station 10 to transmit the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE every time the transmission power at the base station 10 is changed.
  • an information element that is, a reference signal is arranged
  • the information element indicating a ratio P x of the transmission power of a plurality of downlink data signal transmission power total common reference signal of the data signal for a plurality of UE in an OFDM symbol that is not notifies each UE. Therefore, while being able to reduce the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE, the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged. And the downlink data signal transmission power for each UE in an OFDM symbol in which no common reference signal is arranged can also be calculated.
  • the information element which enables it to calculate the downlink data signal transmission power transmitted to each UE connected to the base station 10 from the information notification part 40 of the base station 10 is as follows. May be. In this case, the configurations of the base station 10 and the UE may be the same as those in the first embodiment.
  • Information element indicating the ratio P x of the transmission power of and the reference signal is not assigned to the sum of the plurality of downlink data signal transmission power of the data signals for a plurality of UE in an OFDM symbol common reference signal.
  • P x P RS / P total1 (see FIG. 5).
  • the ratio P x may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • P z P total1 / P total2 ( see FIG. 5).
  • the ratio P z may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates a total P total1 of downlink data signal transmission power in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P RS and P x, and the reference signal is allocated from P total1 and P z.
  • the total P total2 of downlink data signal transmission power in the OFDM symbol to be calculated is calculated.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P diff and P total1 , and P From diff and P total2 , downlink data signal transmission powers P 12 and P 22 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged are calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • These downlink data signal transmission powers are used by the signal processing demodulation unit 66 for demodulation in consideration of the constellation of the multilevel modulated signals (desired signal and interference signal). Therefore, UE1 to receive the desired data signals with low power, with both both P 11 and P 21 and P 12 and P 22, demodulates the desired data signal, receives the desired data signal at a higher power UE2 Demodulates the desired data signal using only P 21 and P 22 .
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 allows each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which at least the common reference signal is arranged. Information to be notified to each UE. Therefore, when the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged, the UE power recognition unit 62 performs downlink data for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged. The signal transmission power can be calculated, and the signal processing demodulation unit 66 can perform signal demodulation processing using the calculation result.
  • each UE instead of transmitting information indicating the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE, an information element indicating the ratio of the transmission power is transmitted, and each UE transmits the downlink data signal transmission power based on these information elements. Since the absolute value is calculated, the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced. In addition, the transmission powers P total1 , P total2 , and P RS at the base station 10 may be changed, but each UE uses the information element indicating the transmission power ratio to set the absolute value of the downlink data signal transmission power. Since the calculation is performed, it is not necessary for the base station 10 to transmit the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE every time the transmission power at the base station 10 is changed.
  • an information element that is, a reference signal is arranged
  • the information element indicating a ratio P x of the transmission power of a plurality of downlink data signal transmission power total common reference signal of the data signal for a plurality of UE in an OFDM symbol that is not notifies each UE. Therefore, while being able to reduce the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE, the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged. And the downlink data signal transmission power for each UE in an OFDM symbol in which no common reference signal is arranged can also be calculated.
  • the information element which enables it to calculate the downlink data signal transmission power transmitted to each UE connected to the base station 10 from the information notification part 40 of the base station 10 is as follows. May be. In this case, the configurations of the base station 10 and the UE may be the same as those in the first embodiment.
  • a P y P RS / P total2 ( see FIG. 5).
  • the ratio P y may be in its reciprocal may be represented in dB.
  • P z P total1 / P total2 ( see FIG. 5).
  • the ratio P z may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the power recognition unit 62 of each UE calculates a total P total2 of downlink data signal transmission power in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P RS and P y, and the reference signal is calculated from P total2 and P z.
  • the total P total1 of downlink data signal transmission power in OFDM symbols that are not arranged is calculated.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P diff and P total1 , and P From diff and P total2 , downlink data signal transmission powers P 12 and P 22 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged are calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • These downlink data signal transmission powers are used by the signal processing demodulation unit 66 for demodulation in consideration of the constellation of the multilevel modulated signals (desired signal and interference signal). Therefore, UE1 to receive the desired data signals with low power, with both both P 11 and P 21 and P 12 and P 22, demodulates the desired data signal, receives the desired data signal at a higher power UE2 Demodulates the desired data signal using only P 21 and P 22 .
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 allows each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which at least the common reference signal is arranged. Information to be notified to each UE. Therefore, when the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged, the UE power recognition unit 62 performs downlink data for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged. The signal transmission power can be calculated, and the signal processing demodulation unit 66 can perform signal demodulation processing using the calculation result.
  • each UE instead of transmitting information indicating the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE, an information element indicating the ratio of the transmission power is transmitted, and each UE transmits the downlink data signal transmission power based on these information elements. Since the absolute value is calculated, the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced. In addition, the transmission powers P total1 , P total2 , and P RS at the base station 10 may be changed, but each UE uses the information element indicating the transmission power ratio to set the absolute value of the downlink data signal transmission power. Since the calculation is performed, it is not necessary for the base station 10 to transmit the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE every time the transmission power at the base station 10 is changed.
  • an information element that is, a reference signal is arranged
  • each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in an OFDM symbol in which no common reference signal is arranged.
  • the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged. And the downlink data signal transmission power for each UE in an OFDM symbol in which no common reference signal is arranged can also be calculated.
  • an OFDM symbol in which no common reference signal is arranged and an OFDM symbol in which a common reference signal is arranged are used for transmission power of a data signal addressed to a certain UE.
  • the ratio of the transmission power of data signals addressed to other UEs does not change.
  • P 11 / P 21 a P 12 / P 22.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 of the base station 10 uses the common reference to determine the ratio of the plurality of downlink data signal transmission powers of the data signal to the plurality of user apparatuses in the OFDM symbol in which the common reference signal is arranged. It may be different from the ratio of the multiple downlink data signal transmission power of the data signal to the multiple user equipments in the OFDM symbol in which no signal is arranged.
  • FIG. 7 is a diagram showing a signal transmission scheme in non-orthogonal multi-access according to the fourth embodiment of the present invention.
  • UE1 is located in the center of the cell area, that is, in the vicinity of the base station 10, the data signal addressed to UE1 is transmitted from the base station 10 with low transmission power, and UE2 is remote from the end of the cell area, that is, the base station 10, and addressed to UE2. Is assumed to be transmitted from the base station 10 with high transmission power.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 transmits the data signal addressed to UE1 based on the CQI reported from a plurality of UEs as described above, for example, according to Equation (1). determining the power to P 11, it determines the transmission power of the data signal addressed to UE2 to P 21. The total data signal transmission power is P total1 .
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 determines the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which the common reference signal is not arranged. The downlink data signal transmission power of the data signal with respect to is reduced.
  • the OFDM symbol common reference signal is assigned, the downlink data signal transmission power determination unit 42, the transmission power of a data signal addressed UE1 determines the P 12, determines the transmission power of the data signal addressed to UE2 to P 22 To do.
  • the total data signal transmission power is Ptotal2 .
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 uses a reduction amount P 21 -P 22 for UE 2 where high transmission power is used, and a reduction amount P 11 -P 12 for UE 1 where low transmission power is used. May be set smaller. Since UE2 high transmission power is used from the base station 10 to the remote and significantly reduce the P 22, it may not be demodulated data signal with UE2. By setting the reduction amount P 21 -P 22 for UE 2 where high transmission power is used smaller than the reduction amount P 11 -P 12 for UE 1 where low transmission power is used, P 22 becomes too small. Thus, a situation where the data signal cannot be demodulated by UE2 can be prevented.
  • the fourth embodiment is a modification of the first, second, or third embodiment.
  • the configurations of the base station 10 and the UE may be the same as those in the first embodiment.
  • information elements that enable calculation of the downlink data signal transmission power transmitted from the information notification unit 40 of the base station 10 to each UE connected to the base station 10 will be specifically described.
  • these information elements include the following.
  • An information element indicating a ratio of a plurality of downlink data signal transmission powers to a plurality of UEs in an OFDM symbol where no reference signal is arranged. For example, when K is 2, the ratio P diff P 11 / P 21 (see FIG. 7).
  • the ratio P diff may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • An information element indicating a ratio of a plurality of downlink data signal transmission powers to a plurality of UEs in an OFDM symbol in which a reference signal is arranged. For example, when K is 2, the ratio P diff2 P 12 / P 22 (see FIG. 7). However, the ratio P diff2 may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • Information element indicating the ratio P x of the transmission power of and the reference signal is not assigned to the sum of the plurality of downlink data signal transmission power of the data signals for a plurality of UE in an OFDM symbol common reference signal.
  • P x P RS / P total1 (see FIG. 7).
  • the ratio P x may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • a P y P RS / P total2 ( see FIG. 7).
  • the ratio P y may be in its reciprocal may be represented in dB.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates a total P total1 of downlink data signal transmission power in an OFDM symbol in which no reference signal is arranged from P RS and P x, and the reference signal is arranged from P RS and P y.
  • the total P total2 of downlink data signal transmission power in the OFDM symbol to be calculated is calculated.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P diff and P total1 , and P from diff2 and P Total2, it calculates the downlink data signal transmission power P 12 and P 22 in the OFDM symbol in which the reference signal is located. Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • the ratio P diff2 P 12 / P 22 (see FIG. 7).
  • the ratio P diff2 may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • Information element indicating the ratio P x of the transmission power of and the reference signal is not assigned to the sum of the plurality of downlink data signal transmission power of the data signals for a plurality of UE in an OFDM symbol common reference signal.
  • P x P RS / P total1 (see FIG. 7).
  • the ratio P x may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates a total P total1 of downlink data signal transmission power in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P RS and P x, and the reference signal is allocated from P total1 and P z.
  • the total P total2 of downlink data signal transmission power in the OFDM symbol to be calculated is calculated.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P diff and P total1 , and P from diff2 and P Total2, it calculates the downlink data signal transmission power P 12 and P 22 in the OFDM symbol in which the reference signal is located. Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • the ratio P diff2 P 12 / P 22 (see FIG. 7).
  • the ratio P diff2 may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • a P y P RS / P total2 ( see FIG. 7).
  • the ratio P y may be in its reciprocal may be represented in dB.
  • the power recognition unit 62 of each UE calculates a total P total2 of downlink data signal transmission power in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P RS and P y, and the reference signal is calculated from P total2 and P z.
  • the total P total1 of downlink data signal transmission power in OFDM symbols that are not arranged is calculated.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in an OFDM symbol in which no reference signal is allocated from P diff2 and P total1. From diff and P total2 , downlink data signal transmission powers P 12 and P 22 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged are calculated. Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the configurations of the base station 10 and the UE may be the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing a signal transmission method in non-orthogonal multi-access according to the fifth embodiment of the present invention.
  • UE1 is located in the center of the cell area, that is, in the vicinity of the base station 10, the data signal addressed to UE1 is transmitted from the base station 10 with low transmission power, and UE2 is remote from the end of the cell area, that is, the base station 10, and addressed to UE2. Is assumed to be transmitted from the base station 10 with high transmission power.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 transmits the data signal addressed to UE1 based on the CQI reported from a plurality of UEs as described above, for example, according to Equation (1). determining the power to P 11, it determines the transmission power of the data signal addressed to UE2 to P 21.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 determines the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is not arranged. The downlink data signal transmission power of the data signal with respect to is reduced.
  • the downlink data signal transmission power P 12 of the data signal with respect to the UE1 downlink data signal of the data signal for UE1 in an OFDM symbol in which the reference signal is not assigned transmission
  • the downlink data signal transmission power P 22 of the data signal for the UE 2 is the downlink of the data signal for the UE 2 in the OFDM symbol in which the reference signal is not allocated.
  • the data signal transmission power P 21 is reduced.
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 multiplies each of the downlink data signal transmission powers P 11 and P 21 in an OFDM symbol in which no individual reference signal is arranged by a coefficient Y (a positive number less than 1).
  • Y a positive number less than 1
  • P 11 / P 21 P 12 / P 22 .
  • the coefficient Y depends on the number K of UEs using the same frequency at the same time.
  • the individual reference signal is, for example, DM-RS.
  • the downlink reference signal transmission power determination unit 44 sets the transmission power P RS1 of the individual reference signal addressed to UE1 to be less than the downlink data signal transmission power P 11 of the data signal addressed to UE1 in the OFDM symbol in which the individual reference signal is not arranged. high to determine the transmission power P RS2 of dedicated reference signal addressed UE2, it determines higher than the downlink data signal transmission power P 21 of UE2 addressed data signals in an OFDM symbol that is not disposed dedicated reference signal. By setting the downlink reference signal transmission power high, each UE can receive the individual reference signal with high accuracy.
  • the reason why the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged is that there is a limit to the transmission power that can be used in the radio signal transmission unit 32, and thus the downlink data in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged. This is because the reference signal cannot be transmitted with the high transmission powers P RS1 and P RS2 while maintaining the same transmission power as the signal transmission power. In other words, the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged is smaller than the downlink data signal transmission power of the data signal for the UE in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged.
  • the downlink reference signal transmission power can be set higher than the downlink data signal transmission power of the data signal in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged.
  • the downlink reference signal transmission power determination unit 44 may determine the transmission powers P RS1 and P RS2 of the dedicated reference signal. Alternatively, based on the downlink data signal transmission power P 12 and P 22 determined by the downlink data signal transmission power determination unit 42 or the total data signal transmission power P total2 , the downlink reference signal transmission power determination unit 44 The transmission powers P RS1 and P RS2 of the individual reference signal may be calculated.
  • the signal processing demodulation unit 66 of the UE can appropriately demodulate a high reception power signal (destination other user equipment) Interference cancellation processing can be performed. Further, the signal processing demodulation unit 66 of the UE can appropriately demodulate the desired signal by high-precision DM-RS. Therefore, the UE can accurately demodulate the desired signal addressed to the UE.
  • information elements that enable calculation of the downlink data signal transmission power transmitted from the information notification unit 40 of the base station 10 to each UE connected to the base station 10 will be specifically described.
  • These information elements include: An information element indicating the number of UEs multiplexed by NOMA (the number of UEs using the same frequency at the same time) K.
  • An information element indicating the transmission power of the individual reference signal For example, when K is 2, it is an information element indicating the transmission power P RS1 of the individual reference signal addressed to UE1 and the transmission power P RS2 of the individual reference signal addressed to UE2.
  • the power recognition unit 62 of each UE calculates the downlink data signal transmission power P 11 in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS1 , and the OFDM in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS2 The downlink data signal transmission power P 21 at the symbol is calculated. Also, the power recognizing unit 62 calculates the downlink data signal transmission power P 12 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P yI and P RS1, and the reference signal is arranged from P yI and P RS2. The downlink data signal transmission power P 22 in the OFDM symbol is calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • These downlink data signal transmission powers are used by the signal processing demodulation unit 66 for demodulation in consideration of the constellation of the multilevel modulated signals (desired signal and interference signal). Therefore, UE1 to receive the desired data signals with low power, with both both P 11 and P 21 and P 12 and P 22, demodulates the desired data signal, receives the desired data signal at a higher power UE2 Demodulates the desired data signal using only P 21 and P 22 .
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 allows each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which at least the dedicated reference signal is arranged. Information to be notified to each UE. Therefore, when the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged, the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged. The signal transmission power can be calculated, and the signal processing demodulation unit 66 can perform signal demodulation processing using the calculation result.
  • each UE instead of transmitting information indicating the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE, an information element indicating the ratio of the transmission power is transmitted, and each UE transmits the downlink data signal transmission power based on these information elements. Since the absolute value is calculated, the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced. In addition, although the transmission power at the base station 10 may be changed, each UE calculates the absolute value of the downlink data signal transmission power using an information element indicating the ratio of transmission power. It is not necessary for the base station 10 to transmit the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE every time the transmission power is changed.
  • an information element that is, an individual reference signal is included
  • each UE calculates a downlink data signal transmission power of a data signal for each UE in an OFDM symbol in which no individual reference signal is arranged.
  • Each UE is notified of the information element indicating the ratio P xI between the downlink data signal transmission power and the transmission power of the dedicated reference signal in OFDM symbols not arranged. Accordingly, while the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced, the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged. And the downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is not arranged can also be calculated.
  • Sixth Embodiment Information elements that enable calculation of the downlink data signal transmission power transmitted from the information notification unit 40 of the base station 10 to each UE connected to the base station 10 are as follows. May be. In this case, the configurations of the base station 10 and the UE may be the same as those in the fifth embodiment.
  • These information elements include: An information element indicating the number of UEs multiplexed by NOMA (the number of UEs using the same frequency at the same time) K.
  • An information element indicating the transmission power of the individual reference signal For example, when K is 2, it is an information element indicating the transmission power P RS1 of the individual reference signal addressed to UE1 and the transmission power P RS2 of the individual reference signal addressed to UE2.
  • the ratio P xI may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the ratio P zI may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the power recognition unit 62 of each UE calculates the downlink data signal transmission power P 11 in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS1 , and the OFDM in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS2
  • the downlink data signal transmission power P 21 at the symbol is calculated.
  • the power recognizing unit 62 calculates the downlink data signal transmission power P 12 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P zI and P 11, and the reference signal is arranged from P zI and P 21.
  • the downlink data signal transmission power P 22 in the OFDM symbol is calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • These downlink data signal transmission powers are used by the signal processing demodulation unit 66 for demodulation in consideration of the constellation of the multilevel modulated signals (desired signal and interference signal). Therefore, UE1 to receive the desired data signals with low power, with both both P 11 and P 21 and P 12 and P 22, demodulates the desired data signal, receives the desired data signal at a higher power UE2 Demodulates the desired data signal using only P 21 and P 22 .
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 allows each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which at least the dedicated reference signal is arranged. Information to be notified to each UE. Therefore, when the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged, the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged. The signal transmission power can be calculated, and the signal processing demodulation unit 66 can perform signal demodulation processing using the calculation result.
  • each UE instead of transmitting information indicating the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE, an information element indicating the ratio of the transmission power is transmitted, and each UE transmits the downlink data signal transmission power based on these information elements. Since the absolute value is calculated, the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced. In addition, although the transmission power at the base station 10 may be changed, each UE calculates the absolute value of the downlink data signal transmission power using an information element indicating the ratio of transmission power. It is not necessary for the base station 10 to transmit the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE every time the transmission power is changed.
  • an information element that is, an individual reference signal is included
  • each UE to calculate a downlink data signal transmission power of a data signal for each UE in an OFDM symbol in which no individual reference signal is arranged.
  • An information element indicating a ratio P xI of downlink data signal transmission power in an OFDM symbol not arranged and transmission power of an individual reference signal, downlink data signal transmission power and individual reference signal in an OFDM symbol in which no individual reference signal is arranged.
  • Each UE is notified of the information element indicating the ratio P zI to the downlink data signal transmission power in the OFDM symbol in which is allocated.
  • the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged. And the downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is not arranged can also be calculated.
  • Seventh Embodiment Information elements that enable calculation of the downlink data signal transmission power transmitted from the information notification unit 40 of the base station 10 to each UE connected to the base station 10 are as follows. May be. In this case, the configurations of the base station 10 and the UE may be the same as those in the fifth embodiment.
  • These information elements include: An information element indicating the number of UEs multiplexed by NOMA (the number of UEs using the same frequency at the same time) K.
  • An information element indicating the transmission power of the individual reference signal For example, when K is 2, it is an information element indicating the transmission power P RS1 of the individual reference signal addressed to UE1 and the transmission power P RS2 of the individual reference signal addressed to UE2.
  • the ratio P yI may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the ratio P zI may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the power recognizing unit 62 of each UE calculates the downlink data signal transmission power P 12 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P yI and P RS1, and the reference signal is arranged from P yI and P RS2.
  • the downlink data signal transmission power P 22 in the OFDM symbol is calculated.
  • the power recognizing unit 62 calculates the downlink data signal transmission power P 11 in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P zI and P 12 , and the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P zI and P 21.
  • the downlink data signal transmission power P 22 at is calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • These downlink data signal transmission powers are used by the signal processing demodulation unit 66 for demodulation in consideration of the constellation of the multilevel modulated signals (desired signal and interference signal). Therefore, UE1 to receive the desired data signals with low power, with both both P 11 and P 21 and P 12 and P 22, demodulates the desired data signal, receives the desired data signal at a higher power UE2 Demodulates the desired data signal using only P 21 and P 22 .
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 allows each UE to calculate the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which at least the dedicated reference signal is arranged. Information to be notified to each UE. Therefore, when the downlink data signal transmission power is reduced in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged, the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged. The signal transmission power can be calculated, and the signal processing demodulation unit 66 can perform signal demodulation processing using the calculation result.
  • each UE instead of transmitting information indicating the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE, an information element indicating the ratio of the transmission power is transmitted, and each UE transmits the downlink data signal transmission power based on these information elements. Since the absolute value is calculated, the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced. In addition, although the transmission power at the base station 10 may be changed, each UE calculates the absolute value of the downlink data signal transmission power using an information element indicating the ratio of transmission power. It is not necessary for the base station 10 to transmit the absolute value of the downlink data signal transmission power to each UE every time the transmission power is changed.
  • an information element that is, an individual reference signal is included
  • each UE calculates a downlink data signal transmission power of a data signal for each UE in an OFDM symbol in which no individual reference signal is arranged.
  • Each UE is notified of an information element) indicating a ratio P zI between the downlink data signal transmission power in the OFDM symbol in which the OFDM symbol is not allocated and the downlink data signal transmission power in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is allocated. Accordingly, while the amount of information transmitted from the base station 10 to each UE can be reduced, the power recognition unit 62 of the UE performs downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged. And the downlink data signal transmission power for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is not arranged can also be calculated.
  • the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is not allocated and the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is allocated are used for the transmission power of the data signal addressed to a certain UE.
  • the ratio of the transmission power of data signals addressed to other UEs does not change.
  • P 11 / P 21 a P 12 / P 22.
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 of the base station 10 individually determines the ratio of the multiple downlink data signal transmission powers of the data signals to the multiple user equipments in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged. It may be different from the ratio of the multiple downlink data signal transmission power of the data signal to the multiple user equipments in the OFDM symbol in which no signal is arranged.
  • FIG. 9 is a diagram showing a signal transmission scheme in non-orthogonal multi-access according to the eighth embodiment of the present invention.
  • UE1 is located in the center of the cell area, that is, in the vicinity of the base station 10, the data signal addressed to UE1 is transmitted from the base station 10 with low transmission power, and UE2 is remote from the end of the cell area, that is, the base station 10, and addressed to UE2. Is assumed to be transmitted from the base station 10 with high transmission power.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 transmits the data signal addressed to UE1 based on the CQI reported from a plurality of UEs as described above, for example, according to Equation (1). determining the power to P 11, it determines the transmission power of the data signal addressed to UE2 to P 21.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 determines the downlink data signal transmission power of the data signal for each UE in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is not arranged. The downlink data signal transmission power of the data signal with respect to is reduced.
  • the downlink data signal transmission power determining unit 42 uses a reduction amount P 11 -P 12 for UE 1 for which low transmission power is used, and high transmission power is used.
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 uses a reduction amount P 21 -P 22 for UE 2 where high transmission power is used, and a reduction amount P 11 -P 12 for UE 1 where low transmission power is used. May be set smaller. Since UE2 high transmission power is used from the base station 10 to the remote and significantly reduce the P 22, it may not be demodulated data signal with UE2. By setting the reduction amount P 21 -P 22 for UE 2 where high transmission power is used smaller than the reduction amount P 11 -P 12 for UE 1 where low transmission power is used, P 22 becomes too small. Thus, a situation where the data signal cannot be demodulated by UE2 can be prevented.
  • the eighth embodiment is a modification of the fifth, sixth or seventh embodiment.
  • the configurations of the base station 10 and the UE may be the same as those in the fifth embodiment.
  • these information elements include the following.
  • An information element indicating the transmission power of the individual reference signal For example, when K is 2, it is an information element indicating the transmission power P RS1 of the individual reference signal addressed to UE1 and the transmission power P RS2 of the individual reference signal addressed to UE2.
  • the ratio P xI may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • P yI1 P RS1 / P 12 (See Fig.
  • P yI2 P RS2 / P 22 (See Fig. 9)
  • P yI1 and P yI2 may be their reciprocals or may be expressed in dB.
  • the power recognition unit 62 of each UE calculates the downlink data signal transmission power P 11 in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS1 , and the OFDM in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS2 The downlink data signal transmission power P 21 at the symbol is calculated. Also, the power recognizing unit 62 calculates the downlink data signal transmission power P 12 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P yI1 and P RS1, and the reference signal is arranged from P yI2 and P RS2. The downlink data signal transmission power P 22 in the OFDM symbol is calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • the information elements that enable calculation of the downlink data signal transmission power transmitted to each UE include the following.
  • An information element indicating the transmission power of the individual reference signal For example, when K is 2, it is an information element indicating the transmission power P RS1 of the individual reference signal addressed to UE1 and the transmission power P RS2 of the individual reference signal addressed to UE2.
  • the ratio P xI may be the reciprocal thereof or may be expressed in dB.
  • the information elements indicate P zI1 and P zI2 .
  • P zI1 P 11 / P 12 (See Fig. 9)
  • P zI2 P 21 / P 22 (See Fig. 9)
  • P zI1 ⁇ P zI2 P zI1 and P zI2 may be their reciprocals or may be expressed in dB.
  • the power recognition unit 62 of each UE calculates the downlink data signal transmission power P 11 in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS1 , and the OFDM in which the reference signal is not arranged from P xI and P RS2
  • the downlink data signal transmission power P 21 at the symbol is calculated.
  • the power recognizing unit 62 calculates the downlink data signal transmission power P 12 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P zI1 and P 11, and the reference signal is arranged from P zI2 and P 21.
  • the downlink data signal transmission power P 22 in the OFDM symbol is calculated.
  • the power recognition unit 62 of each UE Based on the ranking of UEs in NOMA, the power recognition unit 62 of each UE recognizes which of P 11 and P 21 is the transmission power or interference power of the desired data signal to that UE, and P 12 and P 22 Which is the transmission power or interference power of the desired data signal to the UE.
  • information elements that enable calculation of the downlink data signal transmission power transmitted to each UE include the following.
  • An information element indicating the transmission power of the individual reference signal For example, when K is 2, it is an information element indicating the transmission power P RS1 of the individual reference signal addressed to UE1 and the transmission power P RS2 of the individual reference signal addressed to UE2.
  • P yI1 P RS1 / P 12 (See Fig. 9)
  • P yI2 P RS2 / P 22 (See Fig. 9)
  • P yI1 and P yI2 may be their reciprocals or may be expressed in dB.
  • the information elements indicate P zI1 and P zI2 .
  • P zI1 P 11 / P 12 (See Fig. 9)
  • P zI2 P 21 / P 22 (See Fig. 9)
  • P zI1 and P zI2 may be their reciprocals or may be expressed in dB.
  • the power recognition unit 62 of each UE calculates the downlink data signal transmission power P 12 in the OFDM symbol in which the reference signal is arranged from P yI1 and P RS1, and the reference signal is arranged from P yI2 and P RS2.
  • the downlink data signal transmission power P 22 in the OFDM symbol is calculated.
  • the power recognizing unit 62 calculates the downlink data signal transmission power P 11 in the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P zI1 and P 12 , and the OFDM symbol in which the reference signal is not arranged from P zI2 and P 21.
  • the downlink data signal transmission power P 22 at is calculated.
  • the power recognition unit 62 of the UE can calculate each downlink data signal transmission power by appropriately modifying the information element transmitted from the base station 10 to the UE.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 is a data signal for a plurality of UEs in which each UE is multiplexed by NOMA to each of a plurality of UEs connected to the base station 10.
  • Various information elements are transmitted so that the downlink data signal transmission power can be calculated.
  • NOMA is not applied to UEs that do not have an interference cancellation function.
  • Whether the UE has an interference cancellation function corresponding to NOMA can be determined by the base station 10 by transmitting information indicating the capability of the UE having such an interference cancellation function to the base station 10. it can.
  • the information notification part 40 can transmit an information element to UEs adapted to NOMA having an interference cancellation function among UEs connected to the base station 10.
  • the information elements include information elements (for example, P diff , P x , P y , P z , P diff2 , P xI , P yI , P zI ) indicating the ratio of transmission power.
  • the base station 10 and the UE may store a set having a value (a limited number of values) indicating a discrete ratio of transmission power. For example, the set has 8 values: -6 dB, -4.77 dB, -3 dB, -1.77 dB, 0 dB, 1 dB, 2 dB, 3 dB. Each value in the set is given an index number.
  • index number 1 is assigned to ⁇ 6 dB
  • index number 2 is assigned to ⁇ 4.77 dB.
  • the downlink data signal transmission power determination unit 42 of the base station 10 calculates P 11 , P 21 , P 12 , P 22, etc. so that the ratio of the transmission power matches any value in the set.
  • the information notification part 40 of the base station 10 transmits the information element which shows the index number corresponding to the value currently used to UE as an information element which shows ratio of transmission power.
  • the power recognition unit 62 of the UE can recognize the transmission power ratio based on the index number. For example, if the index number is 2, the transmission power ratio is ⁇ 4.77 dB. That is, the information notification unit 40 transmits an information element indicating an index number corresponding to the ratio currently used in the base station 10 to the UE as an information element indicating a transmission power ratio.
  • the information notification unit 40 of the base station 10 determines the transmission power currently used in the base station 10 relative to the ratio of the transmission power used immediately before in the base station 10.
  • An information element indicating a difference in ratio may be transmitted to the UE as an information element indicating a ratio of transmission power. For example, when -6 dB is used immediately before, if an information element indicating a two-stage increase is transmitted to the UE, the power recognition unit 62 of the UE recognizes that the transmission power ratio is -3 dB. Can do.
  • the base station 10 transmits various transmission power ratios (for example, P diff , P x , P y , P z , P diff2 , P xI , P yI , P zI ) to each UE. .
  • various transmission power ratios for example, P diff , P x , P y , P z , P diff2 , P xI , P yI , P zI
  • a ratio index number or information element indicating the ratio difference may be transmitted, and for all of these power ratios, information indicating the ratio index number or ratio difference. Elements may be sent.
  • the information notification part 40 may transmit an information element to UE with a long period (for example, several 100 msec). In this case, the information notification unit 40 may embed these information elements in the downlink data signal. For example, these information elements can be embedded in SIB (System Information Block) described in Section 5.2 of 3GPP TS 36.331 V11.0.0.
  • SIB System Information Block
  • the information notification unit 40 may transmit the information element as, for example, broadcast information to all UEs connected to the base station 10 and adapted to NOMA, or connected to the base station 10 using RRC (Radio Resource Control) signaling. And may be transmitted to all UEs adapted to NOMA.
  • the information notification unit 40 may individually transmit information elements related to the UE to each UE connected to the base station 10 and adapted to NOMA using RRC signaling.
  • the information notification unit 40 may transmit the information element to the UE in a short cycle (for example, several milliseconds).
  • the information notification part 40 may transmit an information element to UE using the resource of a control signal.
  • the type of Downlink control information (DCI) described in Section 5.3.3 of 3GPP TS 36.212 V12.0.0 may be newly added, and the information element may be transmitted to the UE using the added DCI. .
  • some bits of the existing DCI may be used for information element transmission.
  • the bit representing the number of layers in DCI Format 2C described in section 5.3.3.1.5C of 3GPP TS 36.212 V12.0.0 or DCI Format 2D described in section 5.3.3.1.5D represents the number of layers. Instead, it may be modified to represent an information element. For example, where eight layers can be transmitted originally, the bit representing the number of layers can be used for other purposes by limiting the transmission to four layers.
  • the information elements may be transmitted separately or at the same time. Further, all information elements may be transmitted by any one of the above methods (1) and (2), or a certain information element is transmitted by the method (1) and other information elements are transmitted by the method (2). May be. Some information elements may be transmitted by other methods.
  • the information element indicating the transmit power P RS of common reference signal in the section 6.3.2 of TS 36.331 V11.0.0, are defined to be sent as referenceSignalPower is part of PDSCH-Config information element, P An information element indicating RS may be transmitted as referenceSignalPower.
  • the functions executed by the CPU may be executed by hardware instead of the CPU, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array), a DSP (Digital Signal Processor), etc. It may be executed by a programmable logic device.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • DSP Digital Signal Processor
  • any one of the first to fourth embodiments may be combined with any of the fifth to eighth embodiments.
  • UE user equipment
  • base station 1a cell area 30: control unit 32: radio signal transmission unit 33: transmission antenna 34: radio signal reception unit 35: reception antenna 36: inter-base station communication unit 38: CQI report processing unit 40: information notification unit 42: Downlink data signal transmission power determination unit 44: Downlink reference signal transmission power determination unit 50: Control unit 52: Radio signal transmission unit 53: Transmission antenna 54: Radio signal reception unit 55: Reception antenna 60: Reception quality measurement unit 61: CQI reporting unit 62: power recognition unit 64: channel estimation unit 66: signal processing demodulation unit

Abstract

 基地局が時間的に連続的に送信するOFDMシンボルのいくつかには、複数のユーザ装置を宛先とする互いに直交しない複数のデータ信号が混合されている。参照信号が複数のOFDMシンボルに時間的に間欠的に配置されている。基地局は、ユーザ装置の受信品質に応じて下りリンクのデータ信号の送信に使用される下りリンクデータ信号送信電力を決定する。基地局は、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減する。基地局は、下りリンク参照信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く決定する。

Description

基地局
 本発明は、無線通信システムの基地局に関する。
 移動通信ネットワークにおいて、基地局とユーザ装置(例えば移動局)の間の通信には、複数の信号が互いに干渉しない直交マルチアクセス(orthogonal multiple access)が広く用いられている。直交マルチアクセスでは、異なるユーザ装置に異なる無線リソースが割り当てられる。直交マルチアクセスの例としては、CDMA(符号分割多元接続)、TDMA(時間分割多元接続)、OFDMA(直交周波数分割多元接続)がある。例えば、3GPPにおいて標準化されたLong Term Evolution(LTE)では、下りリンクの通信にOFDMAが使用されている。OFDMAにおいては異なるユーザ装置に異なる周波数が割り当てられる。
 近年、基地局とユーザ装置の間の通信方式として、非直交マルチアクセス(NOMA、non-orthogonal multiple access)が提案されている(例えば、特許文献1参照)。非直交マルチアクセスにおいては、異なるユーザ装置に同一の無線リソースが割り当てられる。より具体的には、同時に単一の周波数が異なるユーザ装置に割り当てられる。下りリンク通信に非直交マルチアクセスを適用する場合、パスロス(path loss)が大きい、すなわち受信SINR(signal-to interference plus noise power ratio)が小さいユーザ装置(一般にセルエリア端にあるユーザ装置)に対して基地局は大送信電力で信号を送信し、パスロスが小さい、すなわち受信SINRが大きいユーザ装置(一般にセルエリア中央にあるユーザ装置)に対して基地局は小送信電力で信号を送信する。したがって、各ユーザ装置にとっての受信信号は、他のユーザ装置宛の信号により干渉されている。
 この場合、各ユーザ装置は、電力差を利用してそのユーザ装置宛の信号を復調する。具体的には、各ユーザ装置は最も高い受信電力の信号をまず復調する。その復調された信号は最もセルエリア端にある、あるいは最も受信SINRの低いユーザ装置宛の信号であるから、最もセルエリア端にある、あるいは最も受信SINRの低いユーザ装置は復調を終了する。他の各ユーザ装置は、受信信号からその復調された信号に相当する干渉成分を干渉キャンセラにより除去し、2番目に高い受信電力の信号を復調する。その復調された信号は2番目にセルエリア端にある、あるいは2番目に受信SINRの低いユーザ装置宛の信号であるから、2番目にセルエリア端にある、あるいは2番目に受信SINRの低いユーザ装置は復調を終了する。このように高い電力の信号の復調と除去を繰り返すことにより、すべてのユーザ装置はそのユーザ装置宛の信号を復調することができる。
 非直交マルチアクセスを直交マルチアクセスに組み合わせることにより、直交マルチアクセス単独の使用に比べて移動通信ネットワークのキャパシティを増大させることができる。つまり、直交マルチアクセス単独の使用では、ある無線リソース(例えば周波数)を同時に複数のユーザ装置に割り当てることはできないが、非直交マルチアクセスと直交マルチアクセスの組合せでは、ある無線リソースを同時に複数のユーザ装置に割り当てることができる。
特開2013-009291号公報
 上記のように非直交マルチアクセスにおいては、複数のユーザ装置の受信SINRに基づいて基地局はこれらのユーザ装置についての送信電力を適切に決定し、セルエリアの内側に位置するユーザ装置は干渉キャンセラを用いて高い受信電力の信号を復調して復調された信号を除去する。したがって、ユーザ装置は高い精度でチャネル推定を行うことが必要である。精度が低いチャネル推定結果に基づいて、基地局が下りリンクの送信電力を決定すると、パスロスがより小さいユーザ装置により大電力で信号を送信するなどの不適切な結果を招く。また、ユーザ装置の信号の復調精度が低い場合には、高い受信電力の干渉信号の復調精度が低く、所望信号の復調精度も低いため、ユーザ装置がそのユーザ装置宛の所望信号を精度よく復調することが困難である。
 そこで、本発明は、ユーザ装置がそのユーザ装置宛の所望信号を精度よく復調することが容易な、非直交マルチアクセスを実行する基地局を提供する。
 本発明に係る基地局は、複数のユーザ装置と通信する基地局であって、その基地局に接続された複数のユーザ装置の受信品質に応じて、これらのユーザ装置に対する下りリンクのデータ信号の送信に使用される異なる下りリンクデータ信号送信電力を決定する下りリンクデータ信号送信電力決定部と、その基地局に接続された複数のユーザ装置に受信される下りリンクの参照信号の送信に使用する下りリンク参照信号送信電力を決定する下りリンク参照信号送信電力決定部と、複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを時間的に連続的に送信する無線信号送信部とを備え、前記複数のOFDMシンボルのいくつかには、その基地局に接続された複数のユーザ装置をそれぞれ宛先とする互いに直交しない複数のデータ信号が混合されており、前記参照信号は、前記複数のOFDMシンボルに時間的に間欠的に配置されており、前記下りリンクデータ信号送信電力決定部は、前記参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各ユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減し、前記下りリンク参照信号送信電力決定部は、前記下りリンク参照信号送信電力を、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く決定する。
 本発明においては、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各ユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減することにより、下りリンク参照信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く設定することが可能である。下りリンク参照信号送信電力を高く設定することにより、ユーザ装置は参照信号を高い精度で受信することが可能である。その参照信号がユーザ装置によるチャネル状態の推定に使用されるのであれば(例えば、その参照信号が3GPPのLTE AdvancedすなわちRelease 10でのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であれば)、ユーザ装置は高い精度でチャネル推定を行うことが可能である。精度が高いチャネル推定結果に基づいて、基地局が下りリンクの送信電力を決定することにより、パスロスがより小さいユーザ装置により小電力で信号を送信し、パスロスがより大きいユーザ装置により大電力で信号を送信することができる。すなわち非直交マルチアクセスの動作を適切に行うことができる。また、仮にユーザ装置がチャネル推定結果に基づいて所望信号と干渉信号を復調する場合には、高い精度のチャネル推定結果により、ユーザ装置は適切な復調処理ができる。その参照信号がユーザ装置によるデータ信号の復調に使用されるのであれば(例えば、その参照信号が3GPPのLTE AdvancedすなわちRelease 10での復調用参照信号(DM-RS)であれば)、ユーザ装置の干渉キャンセラは、高い受信電力の信号(他のユーザ装置を宛先とする)を適切に復調することができるので適切な干渉キャンセル処理ができ、またユーザ装置は所望信号を適切に復調することができる。したがって、ユーザ装置がそのユーザ装置宛の所望信号を精度よく復調することが可能である。
非直交マルチアクセスの概略を説明するための基地局とユーザ装置を示す概略図である。 非直交マルチアクセスにおける各ユーザ装置への基地局での下りリンク送信電力の割り当ての例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図である。 下りリンク送信の1つのリソースブロックにおける各種信号のマッピングの例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。 本発明の第1の実施の形態に係るユーザ装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第4の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。 本発明の第5の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。 本発明の第8の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。
 以下、添付の図面を参照しながら本発明に係る様々な実施の形態を説明する。
 まず、非直交マルチアクセス(NOMA)の概略を説明する。
 図1に示すように、基地局10は複数のユーザ装置(user equipment、UE)100~102と通信する。図1において符号1aは基地局10のセルエリアを示す。UE102は、セルエリア端すなわち最もセルエリア1aの境界に近い位置にあり、基地局10から最も遠く、パスロスが最も大きい(すなわち受信SINRが最も小さい)。UE100は、セルエリア1aの中央付近にあり、基地局10から最も近く、パスロスが最も小さい(すなわち受信SINRが最も大きい)。UE101は、UE102よりも基地局10に近く、UE100よりも基地局10から遠い。
 図2は、NOMAにおける各UEへの基地局での下りリンクデータ信号送信電力の割り当ての例を示す図である。基地局10は、UE100~102に対して同時に同じ周波数を使用して下りリンクデータ信号送信を行う。つまり、これらのUE100~102には、同じ周波数と同じ時間が割り当てられる。基地局10は、最も遠隔にあるUE102への送信に最も高い下りリンクデータ信号送信電力を使用し、最も近傍にあるUE100への送信に最も低い下りリンクデータ信号送信電力を使用する。
 但し、基地局10に接続されるUEは、UE100~102に限られない。NOMAは、直交マルチアクセスに組み合わせることが可能であり、UE100~102以外のUEにはUE100~102に割り当てられた周波数と異なる周波数が割り当てられてもよい。また、同時に同じ周波数が割り当てられるUEの数(NOMAで多重されるUEの数)は3に限らず、2でもよいし4以上でもよい。
 各UE100~102の立場から見れば、最も高い受信電力の信号がUE102宛の信号であり、最も低い受信電力の信号がUE100宛の信号である。各UE100~102は最も高い受信電力の信号をまず復調する。その復調された信号は最もセルエリア1aの境界に近い位置にあるUE102宛の信号であるから、UE102は復調を終了し、その復調された信号を使用する。他の各UE100,101は、受信信号からその復調された信号に相当する干渉成分を干渉キャンセラにより除去し、2番目に高い受信電力の信号を復調する。その復調された信号は2番目にセルエリア1aの境界に近い位置にあるUE101宛の信号であるから、UE101は復調を終了し、その復調された信号を使用する。このように高い受信電力の信号の復調と除去を必要に応じて繰り返すことにより、すべてのUE100~102はそのUE宛の信号を復調することができる。このように、NOMAでは、UEはそのUEを宛先とする信号を復調するまで、所望基地局10から送信された他のUEを宛先とする信号をキャンセルする。UE100~102は干渉キャンセルの機能を有する。このような干渉キャンセルの機能を有しないUEには、NOMAは適用されない。
 次に、NOMAにおける基地局での各UEへの下りリンクデータ信号送信電力の決定手法の例を説明する。基地局は、例えば以下の式(1)を用いて、各UEに関する下りリンクデータ信号送信電力Pkを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、Pは同時に同じ周波数を使用するすべてのUEへの下りリンクデータ信号送信電力の合計(総下りリンクデータ信号送信電力)である。各パラメータの添字kは、下りリンクデータ信号送信電力Pが決定されるUEを識別し、各パラメータの添字iは式(1)中のサンメンションのためUEを識別する。Kは同時に同じ周波数を使用するすべてのUEの数(NOMAで多重されるUEの数)である。hはUEについての下りリンクのチャネル係数を示し、Nは各UEでの熱雑音電力および他の基地局からの干渉電力の合計を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
は、UEでのSINRに相当し、基地局はそのSINRをUEから報告されるCQI(チャネル品質インジケータ)によって知ることができる。式(1)において、αは、下りリンクデータ信号送信電力の配分を決定する係数であり、0より大きく1以下である。仮にαが0であれば、同時に同じ周波数を使用するすべてのUEへの下りリンクデータ信号送信電力は均等である。αは0より大きく1以下なので、SINRが大きい(受信品質が良好な)UEに、小さい下りリンクデータ信号送信電力が割り当てられる。そして、αが1に近いほど、各UEでの受信SINRの差に対する、各UEへの送信電力の相違は大きくなる。
第1の実施の形態
 図3は本発明の第1の実施の形態に係る基地局10の構成を示すブロック図である。基地局10は、制御部30、無線信号送信部32、複数の送信アンテナ33、無線信号受信部34、少なくとも1つの受信アンテナ35および基地局間通信部36を備える。基地局10は、LTEにおけるeNode B(evolved Node B)でもよいし、他の無線アクセス技術(例えば、Wi-Fi)のアクセスポイントでもよい。
 無線信号送信部32は、基地局10が各UEへ無線送信を行うため電気信号を送信アンテナ33から送信する電波に変換するための送信回路である。送信アンテナ33はアダプティブアンテナアレイを構成する。下りリンク通信の方式としてはOFDMAが使用される。したがって、無線信号送信部32は、OFDMシンボルを時間的に連続的に送信する。下りリンク通信の方式としてはNOMAも使用される。したがって、いくつかのOFDMシンボルには、その基地局に接続された複数のUEをそれぞれ宛先とする互いに直交しない複数のデータ信号が混合されている。また、無線信号送信部32は、下りリンクの信号の電力を制御する増幅器を有する。
 無線信号受信部34は、基地局10が各UEから無線受信を行うため受信アンテナ35から受信した電波を電気信号に変換するための受信回路である。上りリンク通信の方式としては例えばSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)が使用されるが、これには限定されない。
 基地局間通信部36は、基地局10が他の基地局と通信を行うための通信インターフェイスである。基地局間の通信には、有線または無線が使用される。
 制御部30は、CQI報告処理部38、情報通知部40、下りリンクデータ信号送信電力決定部42および下りリンク参照信号送信電力決定部44を備える。制御部30は、コンピュータプログラムに従って動作するCPU(central processing unit)である。CQI報告処理部38、情報通知部40、下りリンクデータ信号送信電力決定部42および下りリンク参照信号送信電力決定部44は、制御部30がそのコンピュータプログラムに従って機能することによって実現される機能ブロックである。
 制御部30は、基地局10に接続された各UEから送信され無線信号受信部34で受信された上りリンクのデータ信号を処理する。
 CQI報告処理部38は、基地局10に接続された複数のUEから報告され無線信号受信部34で受信された複数のCQIに基づいて、これらのUEでのSINRを認識する。下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、各UEでのSINRに基づいて、NOMAのために、基地局10に接続された各UEに対する下りリンクのデータ信号の送信に使用される下りリンクデータ信号送信電力を決定する。NOMAにおける下りリンクデータ信号送信電力の決定の手法は、式(1)を参照し上述した通りである。但し、式(1)は例であり、決定の手法はこれに限定されない。例えば、CQI報告処理部38は、複数のCQIから直接(SINRを認識せずに)下りリンクデータ信号送信電力を決定してもよい。下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、UEと基地局の距離が大きい程(より正確には、受信SINRが小さい程、すなわち受信品質が悪い程)、高い下りリンクデータ信号送信電力を割り当てる。
 制御部30は、基地局10に接続された複数のUEをそれぞれ宛先とする下りリンクのデータ信号を無線信号送信部32に供給する。無線信号送信部32は、これらのUEをそれぞれ宛先とする互いに直交しない複数の下りリンクのデータ信号が混合されたOFDMシンボルを有する無線信号を、送信アンテナ33により送信する。このとき、無線信号送信部32は、各データ信号を下りリンクデータ信号送信電力決定部42で決定された下りリンクデータ信号送信電力で送信する。したがって、同時に同じ周波数が下りリンクデータ信号送信で使用される複数のUEに対して、異なる下りリンクデータ信号送信電力でデータ信号が送信される。
 制御部30は、基地局10に接続された複数のUEに受信される下りリンクの参照信号を無線信号送信部32に供給する。無線信号送信部32は、下りリンクの参照信号を時間的に間欠的に送信する。後述するように、参照信号は、時間的に連続するOFDMシンボルに時間的に間欠的に配置される。下りリンク参照信号送信電力決定部44は、下りリンクの参照信号の送信に使用され下りリンク参照信号送信電力を決定する。無線信号送信部32は、下りリンク参照信号送信電力決定部44で決定された下りリンク参照信号送信電力で参照信号を送信する。
 情報通知部40は、基地局10に接続された複数のUEの各々に各種の情報を送信する。その情報は、各UEがNOMAで多重された複数のUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにするいくつかの情報要素を含む。これらの情報要素は、NOMAで多重されるUEの数Kを示す情報要素と、他の情報要素を含む。また、情報通知部40は、チャネル推定用の参照信号の送信電力を示す情報要素を基地局10に接続された複数のUEの各々に送信する。チャネル推定用の参照信号の送信電力を示す情報要素は、下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素に含まれてもよい。また、NOMAが適用される場合に、情報通知部40は、各UEに各UEへの下りリンクデータ信号送信電力の順位を示す情報要素を送信する(例えば、受信SINRが最も低いUEには下りリンクデータ信号送信電力が最も高いことを示す情報要素を送信する)。以下、下りリンクデータ信号送信電力の順位は、NOMAでのUEの順位と呼ぶ。NOMAでのUEの順位を示す情報要素は、下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素に含まれてもよい。
 図4は、LTE Advancedでの下りリンク送信の1つのリソースブロックにおける各種信号のマッピングの例を示す。符号RBは1つのリソースブロックを示し、各升目は、最小リソース単位である1つのサブキャリア、1つのOFDMシンボルからなるリソースエレメントを示す。縦軸は周波数(サブキャリア)を示し、横軸は時間(OFDMシンボル)を示す。
 3GPPにおいては、参照信号(reference signal、RS)は、セル固有参照信号(cell-specific RS(CRS))、チャネル状態情報参照信号(channel state information RS(CSI-RS))、復調用参照信号(demodulation RS(DM-RS))に分類される。復調用参照信号は、端末固有参照信号(UE-specific RS)とも呼ばれる。
 3GPPのLTEすなわちRelease 8では、セル固有参照信号(CRS)の使用が義務づけられている。セル固有参照信号は、基地局(セル)の最大で4つの送信アンテナをサポートする。セル固有参照信号は、チャネル状態情報の決定(チャネル状態の推定)、データの復調、セルからの信号の受信品質(RSRP、参照信号受信電力)の測定、および制御チャネル(物理個別制御チャネル、PDCCH)の復調に使用される。
 3GPPのLTE AdvancedすなわちRelease 10以降のLTEでは、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)および復調用参照信号(DM-RS)の使用が可能となる。チャネル状態情報参照信号は、基地局(セル)の最大で8つの送信アンテナをサポートする。チャネル状態情報参照信号は、チャネル状態情報の決定(チャネル状態の推定)のみに使用されるであろう。このため、セル固有参照信号に比べて、チャネル状態情報参照信号は低密度(長間隔)で送信される。
 復調用参照信号は、基地局(セル)から送信されうる最大で8つの送信ストリームをサポートする。復調用参照信号は、移動通信端末(ユーザ装置、UE)固有のデータ信号を復調するために使用されるであろう。復調用参照信号には、データ信号と同様のプリコーディングが施されており、このために移動通信端末は、プリコーディング情報なしで、復調用参照信号によってデータ信号を復調することができる。
 LTE Advancedでは、例えば、セルからの信号の受信品質(RSRP)の測定、および制御チャネルの復調のために、セル固有参照信号も使用される可能性がある。
 図4に示すように、下りリンクデータ信号は、多くのOFDMシンボルで送信される。他方、各参照信号は複数のOFDMシンボルに時間的に間欠的に配置されている。図4の例では、CRSは番号0,4,7,11のOFDMシンボルに配置され、DM-RSは番号5,6,12,13のOFDMシンボルに配置される。番号5,6は連続しており、番号12,13は連続しているが、連続した組は離れているので、DM-RSは間欠的に配置されている。CSI-RSは、番号9,10のOFDMシンボルに配置されており、番号9,10は連続しているが、複数のリソースブロックにおいて連続した組は離れているので、CSI-RSは間欠的に配置されている。
 図5は本発明の第1の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。ここでは、UE1がセルエリア中央すなわち基地局10の近傍にあり、UE1宛のデータ信号は低い送信電力で基地局10から送信され、UE2がセルエリア端すなわち基地局10から遠隔にあり、UE2宛のデータ信号は高い送信電力で基地局10から送信されると想定する。
 参照信号が配置されないOFDMシンボルでは、上述したように複数のUEから報告されたCQIに基づいて、例えば式(1)に従って、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、UE1宛のデータ信号の送信電力をP11に決定し、UE2宛のデータ信号の送信電力をP21に決定する。合計のデータ信号送信電力はPtotal1である。
 他方、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減する。共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、UE1宛のデータ信号の送信電力をP12に決定し、UE2宛のデータ信号の送信電力をP22に決定する。合計のデータ信号送信電力はPtotal2である。例えば、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11,P21に係数X(1未満の正の数)をそれぞれ乗算することにより、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12,P22を得ることができる。したがって、P11/P21=P12/P22である。換言すれば、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルと共通参照信号が配置されるOFDMシンボルとで、UE2宛のデータ信号の送信電力に対するUE1宛のデータ信号の送信電力の比は変化しない。係数Xは、同時に同じ周波数を使用するUEの数Kに依存する。
 図5において共通参照信号は、例えばCRSまたはCSI-RSである。下りリンク参照信号送信電力決定部44は、共通参照信号の送信電力PRSを、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の合計の下りリンクデータ信号送信電力Ptotal1よりも高く決定する。下りリンク参照信号送信電力を高く設定することにより、各UEは共通参照信号を高い精度で受信することが可能である。
 参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力を低減する理由は、無線信号送信部32で使用できる送信電力には限度があるため、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と同じ送信電力を維持したまま、高い送信電力PRSで参照信号を送信することができないためである。換言すれば、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減することにより、下りリンク参照信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く設定することが可能である。同時に同じ周波数を使用するUEの数Kに基づいて、下りリンク参照信号送信電力決定部44は共通参照信号の送信電力PRSを決定してもよい。あるいは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42で決定された下りリンクデータ信号送信電力P12およびP22、または合計のデータ信号送信電力Ptotal2に基づいて、下りリンク参照信号送信電力決定部44は共通参照信号の送信電力PRSを計算してもよい。
 CRSまたはCSI-RSはUEによるチャネル状態の推定に使用されるので、UEは高い精度でチャネル推定を行うことが可能である。精度が高いチャネル推定結果に基づいて、基地局10が下りリンクのデータ信号送信電力を決定することにより、パスロスがより小さいUEにより小電力で信号を送信し、パスロスがより大きいUEにより大電力で信号を送信することができる。すなわちNOMAの動作を適切に行うことができる。また、仮にUEがチャネル推定結果に基づいて所望信号と干渉信号を復調する場合には、高い精度のチャネル推定結果により、UEは適切な復調処理ができる。したがって、UEがそのUE宛の所望信号を精度よく復調することが可能である。
 図6は本発明の第1の実施の形態に係るUEの構成を示すブロック図である。上述した干渉キャンセルの機能を有するUE(UE100等)はこの構成を有する。UEは、制御部50、無線信号送信部52、少なくとも1つの送信アンテナ53、無線信号受信部54および複数の受信アンテナ55を備える。
 無線信号送信部52は、UEが所望基地局へ無線送信を行うため電気信号を送信アンテナ53から送信する電波に変換するための送信回路である。無線信号受信部54は、UEが所望基地局から無線受信を行うため受信アンテナ55から受信した電波を電気信号に変換するための受信回路である。受信アンテナ55はアダプティブアンテナアレイを構成する。
 制御部50は、受信品質測定部60、CQI報告部61、電力認識部62、チャネル推定部64および信号処理復調部66を備える。制御部50は、コンピュータプログラムに従って動作するCPUである。受信品質測定部60、CQI報告部61、電力認識部62、チャネル推定部64および信号処理復調部66は、制御部50がそのコンピュータプログラムに従って機能することによって実現される機能ブロックである。
 制御部50は、上りリンクのデータ信号および上りリンクの参照信号(例えばサウンディング参照信号)を無線信号送信部52に供給し、無線信号送信部52は、これらの信号を送信アンテナ53により所望基地局に送信する。受信品質測定部60は、無線信号受信部54で受信された無線信号のSINRを測定する。CQI報告部61はSINRに基づいてCQIを生成し、CQIを無線信号送信部52に供給する。無線信号送信部52は、CQIを制御チャネルで所望基地局に送信する。
 無線信号受信部54は、所望基地局から送信された互いに直交しない複数の下りリンクデータ信号および下りリンク参照信号が含まれた無線信号を受信し、無線信号から得られる受信信号を制御部50に供給する。また、無線信号受信部54は、チャネル推定用の参照信号の送信電力を示す情報要素、NOMAでのUEの順位を示す情報要素、およびUEがNOMAで多重された複数のUEへの下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素が示された無線信号を受信し、無線信号から得られる受信信号を制御部50に供給する。
 電力認識部62は、チャネル推定用の参照信号の送信電力を示す情報要素からチャネル推定用の参照信号の送信電力を認識する。また、UEが下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素から、電力認識部62はNOMAで多重された複数のUEへの下りリンクデータ信号送信電力を認識する。チャネル推定部64は、電力認識部62で認識されたチャネル推定用の参照信号の送信電力に基づいて、下りリンク参照信号を用いてチャネル推定を行う。
 信号処理復調部66は、電力認識部62で認識されたNOMAで多重された複数のUEへの下りリンクデータ信号送信電力およびチャネル推定部64で得られたチャネル推定結果に基づいて、そのUE宛のデータ信号を復調する。具体的な処理の手順は下記の通りである。
 信号処理復調部66は、チャネル推定結果および下りリンクデータ信号送信電力に基づいて、無線信号受信部54から供給される受信信号のうち最も高い受信電力のデータ信号をまず復調する。その復調されたデータ信号は最もセルエリアの境界に近い位置にあるUE宛のデータ信号(基地局10から最も高い下りリンクデータ信号送信電力で送信されたデータ信号)である。NOMAでのUEの順位に基づいて、信号処理復調部66がこのデータ信号がこのUE宛のデータ信号であると判断すると、信号処理復調部66はこのデータ信号を出力し復調を終了し、このUEではそのデータ信号を使用する。他のUE宛の信号を復調してキャンセルする必要はない。
 信号処理復調部66がこのデータ信号がこのUE宛のデータ信号ではないと判断すると、信号処理復調部66は干渉キャンセラとして機能し、無線信号受信部54から供給される受信信号からその復調された信号に相当する干渉成分を除去し、2番目に高い受信電力のデータ信号を復調する。その復調されたデータ信号は2番目にセルエリアの境界に近い位置にあるUE宛のデータ信号(基地局10から2番目に高い下りリンクデータ信号送信電力で送信されたデータ信号)である。NOMAでのUEの順位に基づいて、信号処理復調部66がこのデータ信号がこのUE宛のデータ信号であると判断すると、信号処理復調部66はこのデータ信号を出力し復調を終了し、このUEではそのデータ信号を使用する。このように高い受信電力の信号の復調と除去を必要に応じて繰り返すことにより、信号処理復調部66はこのUE宛てのデータ信号を復調することができる。
 次に、基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を具体的に説明する。これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・共通参照信号の送信電力PRSを示す情報要素。
・複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff=P11/P21=P12/P22である(図5参照)。但し、比Pdiffは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pxを示す情報要素。
 Px=PRS/Ptotal1である(図5参照)。但し、比Pxは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pyを示す情報要素。
 Py=PRS/Ptotal2である(図5参照)。但し、比Pyは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PRSとPxから、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal1を計算し、PRSとPyから、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal2を計算する。
 また、Kが2である場合、各UEの電力認識部62は、PdiffとPtotal1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11とP21を計算し、PdiffとPtotal2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12とP22を計算する。
 NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。これらの下りリンクデータ信号送信電力は、信号処理復調部66において、多値変調(multi-level modulation)された信号(所望信号および干渉信号)のコンステレーションを考慮した復調に使用される。したがって、低い電力で所望データ信号を受信するUE1は、P11とP21の両方およびP12とP22の両方を用いて、所望データ信号を復調し、高い電力で所望データ信号を受信するUE2は、P21およびP22のみを用いて、所望データ信号を復調する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
 この実施の形態では、基地局10の情報通知部40が、少なくとも共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報を各UEに通知する。したがって、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力が低減される場合において、UEの電力認識部62は、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、信号処理復調部66はその計算結果を用いて、信号復調処理を行うことが可能である。また、各UEに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を示す情報を送信するのではなく、送信電力の比を示す情報要素を送信し、各UEがこれらに基づいて下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができる。また、基地局10での送信電力Ptotal1,Ptotal2,PRSは変化させられることがあるが、送信電力の比を示す情報要素を用いて各UEが下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10での送信電力が変化させられるたびに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を基地局10が各UEに送信する必要がない。
 さらにこの実施の形態では、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報要素(すなわち、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pxを示す情報要素)を各UEに通知する。したがって、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができつつ、UEの電力認識部62は、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力も計算することができる。
第2の実施の形態
 基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を次のようにしてもよい。この場合、基地局10およびUEの構成は第1の実施の形態のそれらと同じでよい。
 これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・共通参照信号の送信電力PRSを示す情報要素。
・複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff=P11/P21=P12/P22である(図5参照)。但し、比Pdiffは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pxを示す情報要素。
 Px=PRS/Ptotal1である(図5参照)。但し、比Pxは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計との比Pzを示す情報要素。
 Pz=Ptotal1/Ptotal2(図5参照)。但し、比Pzは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PRSとPxから、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal1を計算し、Ptotal1とPzから、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal2を計算する。
 また、Kが2である場合、各UEの電力認識部62は、PdiffとPtotal1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11とP21を計算し、PdiffとPtotal2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12とP22を計算する。
 NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。これらの下りリンクデータ信号送信電力は、信号処理復調部66において、多値変調された信号(所望信号および干渉信号)のコンステレーションを考慮した復調に使用される。したがって、低い電力で所望データ信号を受信するUE1は、P11とP21の両方およびP12とP22の両方を用いて、所望データ信号を復調し、高い電力で所望データ信号を受信するUE2は、P21およびP22のみを用いて、所望データ信号を復調する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
 この実施の形態では、基地局10の情報通知部40が、少なくとも共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報を各UEに通知する。したがって、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力が低減される場合において、UEの電力認識部62は、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、信号処理復調部66はその計算結果を用いて、信号復調処理を行うことが可能である。また、各UEに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を示す情報を送信するのではなく、送信電力の比を示す情報要素を送信し、各UEがこれらに基づいて下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができる。また、基地局10での送信電力Ptotal1,Ptotal2,PRSは変化させられることがあるが、送信電力の比を示す情報要素を用いて各UEが下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10での送信電力が変化させられるたびに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を基地局10が各UEに送信する必要がない。
 さらにこの実施の形態では、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報要素(すなわち、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pxを示す情報要素)を各UEに通知する。したがって、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができつつ、UEの電力認識部62は、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力も計算することができる。
第3の実施の形態
 基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を次のようにしてもよい。この場合、基地局10およびUEの構成は第1の実施の形態のそれらと同じでよい。
 これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・共通参照信号の送信電力PRSを示す情報要素。
・複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff=P11/P21=P12/P22である(図5参照)。但し、比Pdiffは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pyを示す情報要素。
 Py=PRS/Ptotal2である(図5参照)。但し、比Pyは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計との比Pzを示す情報要素。
 Pz=Ptotal1/Ptotal2(図5参照)。但し、比Pzは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PRSとPyから、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal2を計算し、Ptotal2とPzから、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal1を計算する。
 また、Kが2である場合、各UEの電力認識部62は、PdiffとPtotal1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11とP21を計算し、PdiffとPtotal2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12とP22を計算する。
 NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。これらの下りリンクデータ信号送信電力は、信号処理復調部66において、多値変調された信号(所望信号および干渉信号)のコンステレーションを考慮した復調に使用される。したがって、低い電力で所望データ信号を受信するUE1は、P11とP21の両方およびP12とP22の両方を用いて、所望データ信号を復調し、高い電力で所望データ信号を受信するUE2は、P21およびP22のみを用いて、所望データ信号を復調する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
 この実施の形態では、基地局10の情報通知部40が、少なくとも共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報を各UEに通知する。したがって、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力が低減される場合において、UEの電力認識部62は、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、信号処理復調部66はその計算結果を用いて、信号復調処理を行うことが可能である。また、各UEに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を示す情報を送信するのではなく、送信電力の比を示す情報要素を送信し、各UEがこれらに基づいて下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができる。また、基地局10での送信電力Ptotal1,Ptotal2,PRSは変化させられることがあるが、送信電力の比を示す情報要素を用いて各UEが下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10での送信電力が変化させられるたびに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を基地局10が各UEに送信する必要がない。
 さらにこの実施の形態では、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報要素(すなわち、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計との比Pz)を各UEに通知する。したがって、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができつつ、UEの電力認識部62は、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力も計算することができる。
第4の実施の形態
 上記の第1~第3の実施の形態では、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルと共通参照信号が配置されるOFDMシンボルとで、あるUE宛のデータ信号の送信電力に対する他のUE宛のデータ信号の送信電力の比は変化しない。P11/P21=P12/P22である。しかし、基地局10の下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の比とは異ならせてもよい。
 図7は、本発明の第4の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。ここでは、UE1がセルエリア中央すなわち基地局10の近傍にあり、UE1宛のデータ信号は低い送信電力で基地局10から送信され、UE2がセルエリア端すなわち基地局10から遠隔にあり、UE2宛のデータ信号は高い送信電力で基地局10から送信されると想定する。
 参照信号が配置されないOFDMシンボルでは、上述したように複数のUEから報告されたCQIに基づいて、例えば式(1)に従って、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、UE1宛のデータ信号の送信電力をP11に決定し、UE2宛のデータ信号の送信電力をP21に決定する。合計のデータ信号送信電力はPtotal1である。
 他方、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、共通参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減する。共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、UE1宛のデータ信号の送信電力をP12に決定し、UE2宛のデータ信号の送信電力をP22に決定する。合計のデータ信号送信電力はPtotal2である。第1~第3の実施の形態とは異なり、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12を、高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22よりも小さく設定する。したがって、P11/P21<P12/P22である。これは、P11/P21=P12/P22を維持したまま、共通参照信号が配置されるOFDMシンボルでのUE1宛のデータ信号の送信電力P12を決定すると、P12が小さくなり過ぎてUE1でデータ信号を復調できないおそれがあるためである。低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12を、高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22よりも小さく設定することによって、P12が小さくなり過ぎてUE1でデータ信号を復調できない事態を防止することができる。
 但し、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22を、低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12よりも小さく設定してもよい。高い送信電力が使用されるUE2は基地局10から遠隔にあるので、P22を顕著に低減すると、UE2でデータ信号を復調できないおそれがある。高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22を、低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12よりも小さく設定することによって、P22が小さくなり過ぎてUE2でデータ信号を復調できない事態を防止することができる。
 いずれにせよ、第4の実施の形態は、第1、第2または第3の実施の形態の修正である。基地局10およびUEの構成は第1の実施の形態のそれらと同じでよい。
 次に、基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を具体的に説明する。第1の実施の形態を修正する場合、これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・共通参照信号の送信電力PRSを示す情報要素。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff=P11/P21である(図7参照)。但し、比Pdiffは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff2=P12/P22である(図7参照)。但し、比Pdiff2は、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pxを示す情報要素。
 Px=PRS/Ptotal1である(図7参照)。但し、比Pxは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pyを示す情報要素。
 Py=PRS/Ptotal2である(図7参照)。但し、比Pyは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PRSとPxから、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal1を計算し、PRSとPyから、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal2を計算する。
 また、Kが2である場合、各UEの電力認識部62は、PdiffとPtotal1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11とP21を計算し、Pdiff2とPtotal2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12とP22を計算する。NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。
 第2の実施の形態を修正する場合、各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素は下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・共通参照信号の送信電力PRSを示す情報要素。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff=P11/P21である(図7参照)。但し、比Pdiffは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff2=P12/P22である(図7参照)。但し、比Pdiff2は、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pxを示す情報要素。
 Px=PRS/Ptotal1である(図7参照)。但し、比Pxは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計との比Pzを示す情報要素。
 Pz=Ptotal1/Ptotal2(図7参照)。但し、比Pzは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PRSとPxから、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal1を計算し、Ptotal1とPzから、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal2を計算する。
 また、Kが2である場合、各UEの電力認識部62は、PdiffとPtotal1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11とP21を計算し、Pdiff2とPtotal2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12とP22を計算する。NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。
 第3の実施の形態を修正する場合、各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素は下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・共通参照信号の送信電力PRSを示す情報要素。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff=P11/P21である(図7参照)。但し、比Pdiffは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、比Pdiff2=P12/P22である(図7参照)。但し、比Pdiff2は、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と共通参照信号の送信電力との比Pyを示す情報要素。
 Py=PRS/Ptotal2である(図7参照)。但し、比Pyは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のUEに対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計との比Pzを示す情報要素。
 Pz=Ptotal1/Ptotal2(図7参照)。但し、比Pzは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PRSとPyから、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal2を計算し、Ptotal2とPzから、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力の合計Ptotal1を計算する。
 また、Kが2である場合、各UEの電力認識部62は、Pdiff2とPtotal1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11とP21を計算し、PdiffとPtotal2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12とP22を計算する。NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
第5の実施の形態
 次に本発明の第5の実施の形態について説明する。第5の実施の形態において、基地局10およびUEの構成は第1の実施の形態のそれらと同じでよい。
 図8は本発明の第5の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。ここでは、UE1がセルエリア中央すなわち基地局10の近傍にあり、UE1宛のデータ信号は低い送信電力で基地局10から送信され、UE2がセルエリア端すなわち基地局10から遠隔にあり、UE2宛のデータ信号は高い送信電力で基地局10から送信されると想定する。
 参照信号が配置されないOFDMシンボルでは、上述したように複数のUEから報告されたCQIに基づいて、例えば式(1)に従って、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、UE1宛のデータ信号の送信電力をP11に決定し、UE2宛のデータ信号の送信電力をP21に決定する。
 他方、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減する。具体的には、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、UE1に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P12は、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのUE1に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P11よりも低減され、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、UE2に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P22は、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのUE2に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P21よりも低減される。例えば、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11,P21に係数Y(1未満の正の数)をそれぞれ乗算することにより、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12,P22を得ることができる。したがって、P11/P21=P12/P22である。換言すれば、UE2宛のデータ信号の送信電力に対するUE1宛のデータ信号の送信電力の比は変化しない。係数Yは、同時に同じ周波数を使用するUEの数Kに依存する。
 図8において個別参照信号は、例えばDM-RSである。下りリンク参照信号送信電力決定部44は、UE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1を、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでのUE1宛のデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P11よりも高く決定し、UE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2を、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでのUE2宛のデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P21よりも高く決定する。下りリンク参照信号送信電力を高く設定することにより、各UEは個別参照信号を高い精度で受信することが可能である。UE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2に対するUE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1の比は、UE2宛の下りリンクデータ信号送信電力に対するUE1宛の下りリンクデータ信号送信電力の比と同じである。すなわち、PRS1/PRS2=P11/P21=P12/P22である。
 参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力を低減する理由は、無線信号送信部32で使用できる送信電力には限度があるため、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と同じ送信電力を維持したまま、高い送信電力PRS1、PRS2で参照信号を送信することができないためである。換言すれば、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減することにより、下りリンク参照信号送信電力を、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く設定することが可能である。同時に同じ周波数を使用するUEの数Kに基づいて、下りリンク参照信号送信電力決定部44は個別参照信号の送信電力PRS1、PRS2を決定してもよい。あるいは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42で決定された下りリンクデータ信号送信電力P12およびP22、または合計のデータ信号送信電力Ptotal2に基づいて、下りリンク参照信号送信電力決定部44は個別参照信号の送信電力PRS1、PRS2を計算してもよい。
 DM-RSはUEによるデータ信号の復調に使用されるので、UEの信号処理復調部66は、高い受信電力の信号(他のユーザ装置を宛先とする)を適切に復調することができ、適切な干渉キャンセル処理ができる。また、UEの信号処理復調部66は、高い精度のDM-RSによって、所望信号を適切に復調することができる。したがって、UEがそのUE宛の所望信号を精度よく復調することが可能である。
 次に、基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を具体的に説明する。これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・個別参照信号の送信電力を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、UE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1とUE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2を示す情報要素である。
・個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PxIを示す情報要素。
 PxI=PRS1/P11=PRS2/P21である(図8参照)。但し、比PxIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PyIを示す情報要素。
 PyI=PRS1/P12=PRS2/P22である(図8参照)。但し、比PyIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PxIとPRS1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11を計算し、PxIとPRS2から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P21を計算する。また、電力認識部62は、PyIとPRS1から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12を計算し、PyIとPRS2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。
 NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。これらの下りリンクデータ信号送信電力は、信号処理復調部66において、多値変調された信号(所望信号および干渉信号)のコンステレーションを考慮した復調に使用される。したがって、低い電力で所望データ信号を受信するUE1は、P11とP21の両方およびP12とP22の両方を用いて、所望データ信号を復調し、高い電力で所望データ信号を受信するUE2は、P21およびP22のみを用いて、所望データ信号を復調する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
 この実施の形態では、基地局10の情報通知部40が、少なくとも個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報を各UEに通知する。したがって、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力が低減される場合において、UEの電力認識部62は、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、信号処理復調部66はその計算結果を用いて、信号復調処理を行うことが可能である。また、各UEに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を示す情報を送信するのではなく、送信電力の比を示す情報要素を送信し、各UEがこれらに基づいて下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができる。また、基地局10での送信電力は変化させられることがあるが、送信電力の比を示す情報要素を用いて各UEが下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10での送信電力が変化させられるたびに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を基地局10が各UEに送信する必要がない。
 さらにこの実施の形態では、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報要素(すなわち、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PxIを示す情報要素)を各UEに通知する。したがって、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができつつ、UEの電力認識部62は、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力も計算することができる。
第6の実施の形態
 基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を次のようにしてもよい。この場合、基地局10およびUEの構成は第5の実施の形態のそれらと同じでよい。
 これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・個別参照信号の送信電力を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、UE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1とUE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2を示す情報要素である。
・個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PxIを示す情報要素。
 PxI=PRS1/P11=PRS2/P21である(図8参照)。但し、比PxIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力との比PzIを示す情報要素。
 PzI=P11/P12=P21/P22である(図8参照)。但し、比PzIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PxIとPRS1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11を計算し、PxIとPRS2から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P21を計算する。また、電力認識部62は、PzIとP11から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12を計算し、PzIとP21から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。
 NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。これらの下りリンクデータ信号送信電力は、信号処理復調部66において、多値変調された信号(所望信号および干渉信号)のコンステレーションを考慮した復調に使用される。したがって、低い電力で所望データ信号を受信するUE1は、P11とP21の両方およびP12とP22の両方を用いて、所望データ信号を復調し、高い電力で所望データ信号を受信するUE2は、P21およびP22のみを用いて、所望データ信号を復調する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
 この実施の形態では、基地局10の情報通知部40が、少なくとも個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報を各UEに通知する。したがって、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力が低減される場合において、UEの電力認識部62は、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、信号処理復調部66はその計算結果を用いて、信号復調処理を行うことが可能である。また、各UEに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を示す情報を送信するのではなく、送信電力の比を示す情報要素を送信し、各UEがこれらに基づいて下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができる。また、基地局10での送信電力は変化させられることがあるが、送信電力の比を示す情報要素を用いて各UEが下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10での送信電力が変化させられるたびに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を基地局10が各UEに送信する必要がない。
 さらにこの実施の形態では、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報要素(すなわち、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PxIを示す情報要素と、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力との比PzIを示す情報要素)を各UEに通知する。したがって、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができつつ、UEの電力認識部62は、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力も計算することができる。
第7の実施の形態
 基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を次のようにしてもよい。この場合、基地局10およびUEの構成は第5の実施の形態のそれらと同じでよい。
 これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・個別参照信号の送信電力を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、UE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1とUE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2を示す情報要素である。
・個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PyIを示す情報要素。
 PyI=PRS1/P12=PRS2/P22である(図8参照)。但し、比PyIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力との比PzIを示す情報要素。
 PzI=P11/P12=P21/P22である(図8参照)。但し、比PzIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PyIとPRS1から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12を計算し、PyIとPRS2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。また、電力認識部62は、PzIとP12から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11を計算し、PzIとP21から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。
 NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。これらの下りリンクデータ信号送信電力は、信号処理復調部66において、多値変調された信号(所望信号および干渉信号)のコンステレーションを考慮した復調に使用される。したがって、低い電力で所望データ信号を受信するUE1は、P11とP21の両方およびP12とP22の両方を用いて、所望データ信号を復調し、高い電力で所望データ信号を受信するUE2は、P21およびP22のみを用いて、所望データ信号を復調する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
 この実施の形態では、基地局10の情報通知部40が、少なくとも個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報を各UEに通知する。したがって、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルで下りリンクデータ信号送信電力が低減される場合において、UEの電力認識部62は、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、信号処理復調部66はその計算結果を用いて、信号復調処理を行うことが可能である。また、各UEに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を示す情報を送信するのではなく、送信電力の比を示す情報要素を送信し、各UEがこれらに基づいて下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができる。また、基地局10での送信電力は変化させられることがあるが、送信電力の比を示す情報要素を用いて各UEが下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を計算するので、基地局10での送信電力が変化させられるたびに下りリンクデータ信号送信電力の絶対値を基地局10が各UEに送信する必要がない。
 さらにこの実施の形態では、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各UEが計算することができるようにする情報要素(すなわち、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力との比PzIを示す情報要素)を各UEに通知する。したがって、基地局10から各UEに送信される情報量を小さくすることができつつ、UEの電力認識部62は、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力を計算することができ、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各UEに対する下りリンクデータ信号送信電力も計算することができる。
第8の実施の形態
 上記の第5~第7の実施の形態では、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルと個別参照信号が配置されるOFDMシンボルとで、あるUE宛のデータ信号の送信電力に対する他のUE宛のデータ信号の送信電力の比は変化しない。P11/P21=P12/P22である。しかし、基地局10の下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の比とは異ならせてもよい。
 図9は、本発明の第8の実施の形態に係る非直交マルチアクセスでの信号の送信方式を示す図である。ここでは、UE1がセルエリア中央すなわち基地局10の近傍にあり、UE1宛のデータ信号は低い送信電力で基地局10から送信され、UE2がセルエリア端すなわち基地局10から遠隔にあり、UE2宛のデータ信号は高い送信電力で基地局10から送信されると想定する。
 参照信号が配置されないOFDMシンボルでは、上述したように複数のUEから報告されたCQIに基づいて、例えば式(1)に従って、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、UE1宛のデータ信号の送信電力をP11に決定し、UE2宛のデータ信号の送信電力をP21に決定する。
 他方、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、各UEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減する。具体的には、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、UE1に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P12は、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのUE1に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P11よりも低減され、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでは、UE2に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P22は、参照信号が配置されないOFDMシンボルでのUE2に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力P21よりも低減される。第5~第7の実施の形態とは異なり、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12を、高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22よりも小さく設定する。したがって、P11/P21<P12/P22である。これは、P11/P21=P12/P22を維持したまま、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでのUE1宛のデータ信号の送信電力P12を決定すると、P12が小さくなり過ぎてUE1でデータ信号を復調できないおそれがあるためである。低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12を、高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22よりも小さく設定することによって、P12が小さくなり過ぎてUE1でデータ信号を復調できない事態を防止することができる。
 但し、下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22を、低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12よりも小さく設定してもよい。高い送信電力が使用されるUE2は基地局10から遠隔にあるので、P22を顕著に低減すると、UE2でデータ信号を復調できないおそれがある。高い送信電力が使用されるUE2についての低減量P21-P22を、低い送信電力が使用されるUE1についての低減量P11-P12よりも小さく設定することによって、P22が小さくなり過ぎてUE2でデータ信号を復調できない事態を防止することができる。
 いずれにせよ、第8の実施の形態は、第5、第6または第7の実施の形態の修正である。基地局10およびUEの構成は第5の実施の形態のそれらと同じでよい。
 次に、基地局10の情報通知部40から基地局10に接続された各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素を具体的に説明する。第5の実施の形態を修正する場合、これらの情報要素は、下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・個別参照信号の送信電力を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、UE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1とUE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2を示す情報要素である。
・個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PxIを示す情報要素。
 PxI=PRS1/P11=PRS2/P21である(図9参照)。但し、比PxIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・各UEについて、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、PyI1とPyI2を示す情報要素である。
 PyI1=PRS1/P12(図9参照)
 PyI2=PRS2/P22(図9参照)
 PyI1≠PyI2
 PyI1とPyI2は、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PxIとPRS1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11を計算し、PxIとPRS2から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P21を計算する。また、電力認識部62は、PyI1とPRS1から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12を計算し、PyI2とPRS2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。
 第6の実施の形態を修正する場合、各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素は下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・個別参照信号の送信電力を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、UE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1とUE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2を示す情報要素である。
・個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比PxIを示す情報要素。
 PxI=PRS1/P11=PRS2/P21である(図9参照)。但し、比PxIは、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・各UEについて、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力との比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、PzI1とPzI2を示す情報要素である。
 PzI1=P11/P12(図9参照)
 PzI2=P21/P22(図9参照)
 PzI1≠PzI2
 PzI1とPzI2は、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PxIとPRS1から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11を計算し、PxIとPRS2から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P21を計算する。また、電力認識部62は、PzI1とP11から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12を計算し、PzI2とP21から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。NOMAでのUEの順位に基づいて、各UEの電力認識部62は、P11とP21のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識し、P12とP22のいずれがそのUEへの所望データ信号の送信電力か干渉電力かを認識する。
 第7の実施の形態を修正する場合、各UEに送信される下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする情報要素は下記を含む。
・NOMAで多重されるUEの数(同時に同じ周波数を使用するUEの数)Kを示す情報要素。
・個別参照信号の送信電力を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、UE1宛の個別参照信号の送信電力PRS1とUE2宛の個別参照信号の送信電力PRS2を示す情報要素である。
・各UEについて、個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号の送信電力との比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、PyI1とPyI2を示す情報要素である。
 PyI1=PRS1/P12(図9参照)
 PyI2=PRS2/P22(図9参照)
 PyI1≠PyI2
 PyI1とPyI2は、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・各UEについて、個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力と個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力との比を示す情報要素。
 例えば、Kが2である場合、PzI1とPzI2を示す情報要素である。
 PzI1=P11/P12(図9参照)
 PzI2=P21/P22(図9参照)
 PzI1≠PzI2
 PzI1とPzI2は、その逆数でもよいし、dBで表されてもよい。
・NOMAでのUEの順位を示す情報要素。
 各UEの電力認識部62は、PyI1とPRS1から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P12を計算し、PyI2とPRS2から、参照信号が配置されるOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。また、電力認識部62は、PzI1とP12から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P11を計算し、PzI2とP21から、参照信号が配置されないOFDMシンボルでの下りリンクデータ信号送信電力P22を計算する。
 以上、NOMAで多重されるUEの数Kが2の場合の基地局10からUEに送信される情報要素およびUEの具体的動作を説明したが、NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、基地局10からUEに送信される情報要素に適切な改変を加えることで、UEの電力認識部62が各下りリンクデータ信号送信電力を計算することができる。
情報の送信の手法
 上記の実施の形態において、基地局10の情報通知部40は、基地局10に接続された複数のUEの各々に、各UEがNOMAで多重された複数のUEに対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を計算することができるようにする各種の情報要素を送信する。上述したように、干渉キャンセルの機能を有しないUEにはNOMAは適用されない。UEがNOMAに対応する干渉キャンセル機能を有するか否かは、そのような干渉キャンセル機能を有するUEが自身の能力を示す情報を基地局10に送信することにより、基地局10で判断することができる。情報通知部40は、基地局10に接続されたUEのうち、干渉キャンセル機能を有するNOMAに適応したUEに情報要素を送信することができる。
 上記の情報要素には、送信電力の比を示す情報要素(例えば、Pdiff、Px、Py、Pz、Pdiff2、PxI、PyI、PzI)がある。基地局10およびUEは、送信電力の離散的な比を示す値(限定された数の値)を有するセットを記憶してもよい。例えば、そのセットは、-6 dB, -4.77 dB, -3 dB, -1.77 dB, 0 dB, 1 dB, 2 dB, 3 dBの8つの値を有する。そのセットの各値にはインデックス番号が付与される。例えば、-6 dBにはインデックス番号1が付与され、-4.77 dBにはインデックス番号2が付与される。基地局10の下りリンクデータ信号送信電力決定部42は、送信電力の比がそのセットのいずれかの値に一致するように、P11、P21、P12、P22などを計算する。そして、基地局10の情報通知部40は、現在使用されている値に対応するインデックス番号を示す情報要素を、送信電力の比を示す情報要素としてUEに送信する。UEの電力認識部62はインデックス番号によって、送信電力の比を認識することができる。例えば、インデックス番号が2であれば、送信電力の比は-4.77 dBである。すなわち、情報通知部40は、送信電力の比を示す情報要素として、基地局10で現在使用されている比に対応するインデックス番号を示す情報要素をUEに送信する。
 そのセットの各値にインデックス番号を付与する代わりに、基地局10の情報通知部40は、基地局10で直前に使用した送信電力の比に対する、基地局10で現在使用されている送信電力の比の相違を示す情報要素(すなわち何段階増加または何段階減少を示す情報要素)を、送信電力の比を示す情報要素としてUEに送信してもよい。例えば、-6 dBが直前に使用された場合に、2段階増加を示す情報要素をUEに送信すれば、UEの電力認識部62は送信電力の比が-3 dBであることを認識することができる。
 比のインデックス番号または比の相違を基地局10から各UEに送信することにより、基地局10から各UEに送信される情報量を著しく小さくすることができる。上記の実施の形態では、各種の送信電力の比(例えば、Pdiff、Px、Py、Pz、Pdiff2、PxI、PyI、PzI)を基地局10が各UEに送信する。これらの電力の比の一部について、比のインデックス番号または比の相違を示す情報要素を送信してもよいし、これらの電力の比のすべてについて、比のインデックス番号または比の相違を示す情報要素を送信してもよい。
 情報要素の送信の具体的な手法としては、下記のいずれかが考えられる。
(1)Semi-static signaling(半静的なシグナリング)
 情報通知部40は、長い周期(例えば数100msec)で情報要素をUEに送信してもよい。
 この場合、情報通知部40は、下りリンクのデータ信号にこれらの情報要素を埋め込んでもよい。例えば、3GPP TS 36.331 V11.0.0の節5.2に記載されたSIB (System Information Block)にこれらの情報要素を埋め込むことができる。
 あるいは、情報通知部40は、情報要素を例えば報知情報として基地局10に接続されNOMAに適応した全UEに送信してもよいし、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて基地局10に接続されNOMAに適応した全UEに送信してもよい。
 あるいは、情報通知部40は、RRCシグナリングを用いて、基地局10に接続されNOMAに適応した各UEに、そのUEに関連する情報要素を個別に送信してもよい。
(2)Dynamic signaling(動的なシグナリング)
 情報通知部40は、短い周期(例えば数msec)で情報要素をUEに送信してもよい。
 この場合、情報通知部40は、制御信号のリソースを用いて情報要素をUEに送信してもよい。
 例えば、3GPP TS 36.212 V12.0.0の節5.3.3に記載されているDownlink control information(DCI)の種類を新たに追加し、追加されたDCIを用いて、情報要素をUEに送信してもよい。あるいは、既存のDCIの一部のビットを情報要素の送信のために使用してもよい。例えば、3GPP TS 36.212 V12.0.0の節5.3.3.1.5Cに記載されているDCI Format 2Cまたは節5.3.3.1.5Dに記載されているDCI Format 2Dにおけるレイヤ数を表すビットを、レイヤ数を表すのではなく、情報要素を表すように改変してもよい。例えば、本来8レイヤの送信が可能なところ、4レイヤの送信に制限することによって、レイヤ数を表すビットを他の用途に使用することができる。
 情報要素を別個に送信してもよいし、同時に送信してもよい。また、すべての情報要素を上記の手法(1)(2)のいずれか一方で送信してもよいし、ある情報要素を手法(1)で送信し他の情報要素を手法(2)で送信してもよい。一部の情報要素を他の手法で送信してもよい。例えば、共通参照信号の送信電力PRSを示す情報要素は、TS 36.331 V11.0.0の節6.3.2において、PDSCH-Config情報要素の一部であるreferenceSignalPowerとして送信されるよう規定されており、PRSを示す情報要素をreferenceSignalPowerとして送信してもよい。
他の変形
 基地局10およびUEにおいて、CPUが実行する各機能は、CPUの代わりに、ハードウェアで実行してもよいし、例えばFPGA(Field Programmable Gate Array),DSP(Digital Signal Processor)等のプログラマブルロジックデバイスで実行してもよい。
 前記の実施の形態および変形は、矛盾しない限り、組み合わせてもよい。例えば、第1~第4の実施の形態のいずれかと、第5~第8の実施の形態のいずれかを組み合わせてもよい。
1,2,100,101,102:UE(ユーザ装置)
10:基地局
1a:セルエリア
30:制御部
32:無線信号送信部
33:送信アンテナ
34:無線信号受信部
35:受信アンテナ
36:基地局間通信部
38:CQI報告処理部
40:情報通知部
42:下りリンクデータ信号送信電力決定部
44:下りリンク参照信号送信電力決定部
50:制御部
52:無線信号送信部
53:送信アンテナ
54:無線信号受信部
55:受信アンテナ
60:受信品質測定部
61:CQI報告部
62:電力認識部
64:チャネル推定部
66:信号処理復調部
 
 

Claims (10)

  1.  複数のユーザ装置と通信する基地局であって、
     その基地局に接続された複数のユーザ装置の受信品質に応じて、これらのユーザ装置に対する下りリンクのデータ信号の送信に使用される異なる下りリンクデータ信号送信電力を決定する下りリンクデータ信号送信電力決定部と、
     その基地局に接続された複数のユーザ装置に受信される下りリンクの参照信号の送信に使用される下りリンク参照信号送信電力を決定する下りリンク参照信号送信電力決定部と、
     複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを時間的に連続的に送信する無線信号送信部とを備え、
     前記複数のOFDMシンボルのいくつかには、その基地局に接続された複数のユーザ装置をそれぞれ宛先とする互いに直交しない複数のデータ信号が混合されており、前記参照信号は、前記複数のOFDMシンボルに時間的に間欠的に配置されており、
     前記下りリンクデータ信号送信電力決定部は、前記参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各ユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでのそのユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも低減し、
     前記下りリンク参照信号送信電力決定部は、前記下りリンク参照信号送信電力を、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く決定する
    ことを特徴とする基地局。
  2.  前記複数のユーザ装置に、少なくとも、前記参照信号が配置されるOFDMシンボルでの各ユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各ユーザ装置が計算することができるようにする情報を通知する情報通知部をさらに備える
    ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記参照信号は、前記複数のユーザ装置に共通する参照信号であって、
     前記情報は、少なくとも
     前記複数のユーザ装置に対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素と、
     前記参照信号が配置されるOFDMシンボルでの前記複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と前記下りリンク参照信号送信電力との比を示す情報要素とを有する
    ことを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  4.  前記参照信号は、前記複数のユーザ装置に共通する参照信号であって、
     前記情報は、少なくとも
     前記複数のユーザ装置に対する複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を示す情報要素と、
     前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでの前記複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と前記下りリンク参照信号送信電力との比を示す情報要素と、
     前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでの前記複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計と、前記参照信号が配置されるOFDMシンボルでの前記複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の合計との比を示す情報要素とを有する
    ことを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  5.  前記参照信号は、異なるユーザ装置に使用される複数の個別参照信号を有し、
     前記下りリンク参照信号送信電力決定部は、前記複数の個別参照信号の各々の下りリンク参照信号送信電力を、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでの、その個別参照信号に対応するユーザ装置へのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く決定し、
     前記情報は、少なくとも
     下りリンク参照信号送信電力と、前記個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力との比を示す情報要素を有する
    ことを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  6.  前記参照信号は、異なるユーザ装置に使用される複数の個別参照信号を有し、
     前記下りリンク参照信号送信電力決定部は、前記複数の個別参照信号の各々の下りリンク参照信号送信電力を、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでの、その個別参照信号に対応するユーザ装置へのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力よりも高く決定し、
     前記情報は、少なくとも
     下りリンク参照信号送信電力と、前記個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力との比を示す情報要素と、
     前記個別参照信号が配置されるOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力と、前記個別参照信号が配置されないOFDMシンボルでのデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力との比を示す情報要素とを有する
    ことを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  7.  前記情報通知部は、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでの各ユーザ装置に対するデータ信号の下りリンクデータ信号送信電力を各ユーザ装置が計算することができるようにする情報を前記複数のユーザ装置に通知する
    ことを特徴とする請求項2から請求項6のいずれか1項に記載の基地局。
  8.  前記基地局で使用しうる前記比が離散的な値のセットとして前記基地局に記憶されており、
     前記比を示す情報要素は、前記基地局で現在使用されている比に対応するインデックス番号を示すことを特徴とする請求項3から請求項6のいずれか1項に記載の基地局。
  9.   前記基地局で使用しうる前記比が離散的な値のセットとして前記基地局に記憶されており、
     前記比を示す情報要素は、前記基地局で直前に使用した比に対する、前記基地局で現在使用されている比の相違を示すことを特徴とする請求項3から請求項6のいずれか1項に記載の基地局。
  10.  前記下りリンクデータ信号送信電力決定部は、前記参照信号が配置されるOFDMシンボルでの複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の比を、前記参照信号が配置されないOFDMシンボルでの複数のユーザ装置に対するデータ信号の複数の下りリンクデータ信号送信電力の比とは異ならせる
    ことを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の基地局。
     
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