WO2016038960A1 - 基地局、ユーザ装置および無線通信システム - Google Patents

基地局、ユーザ装置および無線通信システム Download PDF

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WO2016038960A1
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アナス ベンジャブール
祥久 岸山
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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, a user apparatus, and a wireless communication system.
  • orthogonal multi-access in which 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 multi-access
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDMA orthogonal multi-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, in the case of SISO (Single Input Input Single Output) or SIMO (Single Input Multiple Multiple Output), 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 (more precisely, the lowest received SINR), the user equipment at the end of the cell area (the lowest received SINR) demodulates. finish. Each other user apparatus cancels 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.
  • SISO Single Input Input Single Output
  • SIMO Single Input Multiple Multiple Output
  • the demodulated signal is the signal destined for the user equipment secondly at the end of the cell area (more precisely, the second receiving SINR is lower), it is secondly at the end of the cell area (second receiving SINR).
  • Low user equipment ends demodulation. By repeating demodulation and cancellation 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
  • a certain radio resource is allocated to a plurality of users at the same time. Can be assigned to a device.
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • multiple streams of beams are transmitted from the base station, so precoding is performed at the base station.
  • each user device When combining the concept of single user MIMO (SU-MIMO) in a system that combines NOMA and OFDMA (when transmitting multiple layers using multiple beams to each user device), each user device has multiple The received SINR is calculated for the layer (stream). For example, in the case of 2x2 SU-MIMO, when the base station transmits two streams to two user apparatuses, four CQIs (channel quality information) corresponding to four received SINRs are transmitted from these user apparatuses. The base station receives.
  • SU-MIMO single user MIMO
  • reception SINR of the first stream of the first user apparatus is higher than the reception SINR of the two streams of the second user apparatus, and the reception SINR of the second stream of the first user apparatus is the second If it is lower than the received SINR of the two streams of the user equipment, there is no appropriate guide to which user equipment should be assigned higher transmission power.
  • the present invention provides a base station that can increase the efficiency of the entire system when transmitting a plurality of streams to each of a plurality of user apparatuses.
  • the present invention provides a user apparatus that can appropriately decode a desired data signal without depending on a transmission power allocation result to a plurality of user apparatuses in a base station.
  • the present invention provides a wireless communication system having such a base station and user equipment.
  • the base station includes, for each of a plurality of user apparatuses, a stream number determining unit that determines the number of streams for transmitting a data signal, and the data signal is subjected to different precoding for the plurality of user apparatuses.
  • a precoder to perform a transmission power determination unit that assigns different transmission power to at least two user apparatuses, and a stream that is destined for the at least two user apparatuses in a format in which these streams are mixed without being orthogonal to each other, and From at least two user devices, a wireless transmission unit that transmits with different transmission power, and channel state information determined by the at least two user devices for each stream destined for the at least two user devices, the at least two user devices
  • the prediction index estimation unit estimates a single prediction index for the user apparatus from a plurality of channel state information of a plurality of streams of each user apparatus, and the transmission power determination unit is configured for the at least two user apparatuses. Based on the prediction index, different transmission powers are allocated to the at least two user apparatuses so that the transmission power is lower as the prediction index is better.
  • a user apparatus includes: a radio reception unit that receives a mixed data signal including a plurality of non-orthogonal data signals having different powers each addressed to a plurality of user apparatuses from a base station; and the mixed data signal
  • a replica signal generation unit that generates a replica signal of an interference data signal destined for another user device, a correct / incorrect determination unit that determines whether the replica signal is correct, and the correct / incorrect determination that the replica signal is correct
  • An interference canceller for canceling a replica signal corresponding to the interference data signal from the mixed data signal, and a desired data signal decoding for decoding a desired data signal destined for the user apparatus itself from the mixed data signal A part.
  • the desired data signal decoding unit decodes the desired data signal from the mixed data signal in which the replica signal is canceled by the interference canceller when the correctness determination unit determines that the replica signal is correct, and the replica When the correct / incorrect determination unit determines that the signal is not correct, the desired data signal is decoded from the mixed data signal received by the wireless reception unit.
  • the base station includes channel state information (Channel State Information: CSI (Channel Quality Indicator (CQI, channel quality information), Precoding Matrix Indicator (PMI, precoding matrix information)), Rank
  • CSI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • Rank The prediction index for each of at least two user devices that are the targets of non-orthogonal multi-access is estimated from the indicator (including RI and rank information), and the prediction index is based on the prediction indexes for at least two user devices.
  • Different transmission powers are allocated to at least two user apparatuses so that the transmission power is lower as the quality is better, in other words, higher transmission power is allocated to a user apparatus having a poor prediction index estimated by the channel state information. Increases overall system efficiency when sending multiple streams to each of multiple user devices Can.
  • the user apparatus allocates transmission power at a base station when the user apparatus itself is a target of non-orthogonal multi-access and receives a mixed data signal including a plurality of data signals that are not orthogonal to each other. Regardless, the interference data signal included in the mixed data signal is demodulated (and further decoded in some cases).
  • the correctness determination unit determines that the demodulation result or the decoding result, that is, the replica signal is correct
  • the user apparatus decodes the desired data signal from the mixed data signal in which the replica signal corresponding to the interference data signal is canceled by the interference canceller.
  • the user apparatus decodes the desired data signal from the mixed data signal without using the interference canceller. Therefore, the desired data signal can be appropriately decoded without depending on the transmission power allocation result to the plurality of user apparatuses in the base station.
  • each user device must know the necessity of canceling interference components destined for other user devices from the received signal.
  • the base station it is necessary for the base station to transmit information related to transmission power allocated to the user apparatus or information indicating the necessity of canceling interference components to each user apparatus.
  • the user apparatus according to the present invention demodulates (in some cases further decodes) the interference data signal included in the mixed data signal regardless of transmission power allocation in the base station. Therefore, the user apparatus does not need to know the necessity of canceling the interference data signal destined for another user apparatus from the mixed data signal.
  • the base station also transmits information regarding the transmission power allocated to the user apparatus and information indicating the necessity of canceling the interference data signal destined for the other user apparatus from the mixed data signal received by each user apparatus. Therefore, information notified from the base station to the user apparatus is reduced.
  • the base station cannot correctly set the combination and power allocation of user apparatuses that are the targets of non-orthogonal multi-access, it can be determined by the user apparatus whether or not to remove the interference data signal.
  • the base station 10 communicates with a plurality of user equipment (UE) 100-102.
  • reference numeral 10 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 10a, is farthest from the base station 10, and has the largest path loss (that is, the received SINR is the smallest).
  • the UE 100 is near the center of the cell area 10a, is closest to the base station 10, and has the smallest path loss (that is, the received SINR is the largest).
  • 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 transmission power at the base station to each UE in the NOMA.
  • the base station 10 transmits downlink data 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 transmission power for transmission to the UE 102 that is remotest and uses the lowest downlink 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.
  • each UE 100-102 From the standpoint of each UE 100 to 102, the data signal with the highest received power is the data signal addressed to the UE 102, and the data signal with the lowest received power is the data signal addressed to the UE 100.
  • each UE 100-102 first demodulates the data signal with the highest received power. Since the demodulated data signal is a data signal addressed to the UE 102 closest to the boundary of the cell area 10a, the UE 102 ends the demodulation and uses the demodulated data signal.
  • Each of the other UEs 100 and 101 removes an interference component (replica signal) corresponding to the demodulated data signal from the received signal by an interference canceller, and demodulates the data signal having the second highest received power.
  • the demodulated data signal is the data signal addressed to the UE 101 which is second closest to the boundary of the cell area 10a
  • the UE 101 ends the demodulation and uses the demodulated data signal.
  • the UE cancels the data signal (interference signal) destined for another UE transmitted from the serving base station until the data signal destined for the UE is demodulated.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of allocation of downlink transmission power at the base station to each user apparatus in NOMA.
  • the UEs 100 to 102 constitute one group of UEs having different transmission powers, and the UEs 103 to 105 constitute another group of UEs having different transmission powers.
  • a UE with low reception power eg, UE 103 demodulates a data signal addressed to another UE (eg, UE 104, 105) with high reception power belonging to the group to which the UE itself belongs, Cancel the replica signal.
  • FIG. 4 shows an outline of a combination of NOMA and SU-MIMO (a method in which a plurality of layers are transmitted to each UE using a plurality of beams).
  • the base station 10 can perform precoding and transmit a plurality of streams (layers, ranks) to each UE.
  • the base station can transmit a total of four streams.
  • UE1 close to base station 10 cancels a replica signal corresponding to a signal addressed to UE2 having high power, and demodulates a desired signal addressed to UE1.
  • the transmission power of a stream transmitted to each UE is equally divided by the number of streams. This is called EQPA (equal power allocation). For example, when the transmission power to the UE1 is P 1, if the to UE1 is 2 stream is transmitted, transmission power of each stream is 0.5P 1. If the to UE1 is one stream is transmitted, transmission power of the stream is P 1. When the transmission power to UE2 is P2, if two streams are transmitted to UE2, the transmission power of each stream is 0.5P2. If the to UE2 is one stream is transmitted, transmission power of the stream is P 2.
  • EQPA equal power allocation
  • the selection of the number of streams to each UE is performed by known rank adaptation on each UE side. That is, each UE feeds back rank information (Rank ⁇ ⁇ ⁇ Indicator, RI) indicating the optimal number of streams to the base station 10 based on the received SINR, for example, and the base station 10 sends to each UE based on the rank information. Control the number of streams.
  • the number of streams may be increased for UEs with good reception quality, but only a small number of streams are allocated to UEs with poor reception quality.
  • the rank (before power distribution) selected on the UE side matches the optimal rank for each UE after power distribution on the base station side.
  • the final rank may be determined by the base station 10 instead of the UE side.
  • the UE determines CQI and PMI (precoding matrix information) for both the case where the rank is 1 and the case where the rank is 2 with respect to the base station 10, and feeds back to the base station.
  • the base station may determine an appropriate rank in accordance with the UE paired with the NOMA and notify the UE.
  • each UE determines a plurality of CQIs and a plurality of PMIs for a plurality of cases in which the number of streams transmitted from the base station 10 to the UE is different, and determines a plurality of CQIs and a plurality of PMIs to
  • the base station 10 may receive a plurality of CQIs fed back from each UE and information about a plurality of PMI and NOMA pairs (for example, assigned to each UE)
  • the number of streams transmitted to the UE may be determined based on the transmitted transmission power and the predicted SINR (described later) for each stream of the UE.
  • each UE calculates received SINR for multiple layers (streams). Become. For example, as shown in FIG. 4, when the base station transmits two streams to two UEs 1 and 2, each UE measures two received SINRs, and two CQIs corresponding to the two received SINRs. Is fed back to the base station. Accordingly, the base station receives a total of four CQIs from these UEs 1 and 2.
  • the received SINR of the first stream of UE1 is higher than the received SINR of the two streams of UE2, and the received SINR of the second stream of UE1 is lower than the received SINR of the two streams of UE2, There is no good guideline on whether to allocate high transmit power to the UEs.
  • the base station of this embodiment increases the efficiency of the entire system when transmitting a plurality of streams to each of a plurality of UEs.
  • the received signal at UE1 Is a 2 ⁇ 1 matrix and is represented by the following equation (1).
  • Equation (1) can be rewritten as Equation (2).
  • I an equalized channel matrix of the desired signal in UE1, and is represented by Equation (3).
  • the first term on the right side of Equation (2) corresponds to the desired signal of UE1, and the second term on the right side corresponds to the signal (interference signal) addressed to UE2 received by UE1.
  • the transmission power of the desired signal of UE1 is set lower than the transmission power of the interference signal, but the channel matrix of the transmission path from base station 10 to UE1 shown in equation (4)
  • the actual downlink reception quality of the interference signal destined for UE2 in UE1 may deteriorate, so UE2 is the destination In some cases, it may be better to decode the desired signal of UE1 without canceling it than canceling the desired signal of UE1 itself after canceling the interference signal.
  • the actual downlink of the interference signal destined for UE1 at UE2 Since reception quality may be better, canceling the interference signal destined to UE1 rather than decoding the desired signal of UE2 without canceling the interference signal destined to UE1 before canceling the interference signal destined to UE1 It may be better to decode the signal.
  • the base station multiplies the channel matrix of the transmission path from the base station to UE1 and the precoding matrix for UE2, from the base station to UE2. However, the base station does not know the multiplication result of the channel matrix of the transmission channel and the precoding matrix for UE1.
  • the UE appropriately decodes a desired data signal without depending on the result of assignment of transmission power to a plurality of user apparatuses in the base station.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the base station according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 includes a control unit 30, a radio transmission unit 32, a plurality of transmission antennas 33, a radio reception unit 34, a reception antenna 35, and an inter-base station communication unit 36.
  • the radio 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.
  • the radio reception unit 34 is a reception circuit for converting radio waves received from the reception antenna 35 into electric signals so that the base station 10 performs radio reception from each UE.
  • the inter-base station communication unit 36 is a communication interface for the base station 10 to communicate with other base stations.
  • the control unit 30 includes a CSI report processing unit 38, a DM-RS generation unit 40, a CSI-RS generation unit 42, a control signal generation unit 44, a scheduler 46, a downlink transmission power determination unit 48, a stream transmission power determination unit 50, and a precoder. 52, a provisional MCS (modulation / coding scheme) determination unit 54 and a predicted throughput calculation unit 56.
  • the control unit 30 is a CPU (central processing unit) that operates according to a computer program.
  • the internal elements of the control unit 30 are functional blocks realized by the control unit 30 functioning according to the computer program.
  • the control unit 30 processes an uplink data signal transmitted from each UE connected to the base station 10 and received by the radio reception unit 34.
  • the CSI report processing unit 38 recognizes the CSI reported from each UE connected to the base station 10 and received by the radio reception unit 34. From the CQI included in the CSI IV, the CSI report processing unit 38 can recognize the received SINR of each UE.
  • the base station 10 transmits a data signal to a certain UE in a plurality of streams, the UE feeds back the CQI for each stream to the base station 10, and the CSI report processing unit 38 recognizes the CQI of each stream. it can.
  • the scheduler 46 functions as a stream number determination unit, and downlink data transmitted to each UE based on RI (rank information) reported from each UE connected to the base station 10 and received by the radio reception unit 34. Determine the number of streams of signals. As described above, the scheduler 46 may determine the number of data signal streams to be transmitted to each UE based on the CQI and the PMI.
  • the scheduler 46 Based on CQI and other parameters in each UE, the scheduler 46 transmits resource elements (frequency resource and time resource) for transmitting downlink data signals each of which is a plurality of UEs connected to the base station 10. ). Further, the scheduler 46 determines whether or not NOMA should be applied, and when applying NOMA, determines a UE that is a target of NOMA.
  • resource elements frequency resource and time resource
  • the DM-RS generating unit 40 generates a DM-RS transmitted to each UE.
  • the DM-RS generation unit 40 When the base station 10 transmits data signals to a certain UE in a plurality of streams, the DM-RS generation unit 40 generates a DM-RS for each of these streams.
  • the CSI-RS generating unit 42 generates CSI-RS (channel state information reference signal (channel state information reference signal)).
  • the control signal generation unit 44 generates a control signal (PDCCH signal) destined for each UE based on the received SINR and other parameters at each UE.
  • the control signal generation unit 44 transmits information indicating the transmission antenna port of the base station used for transmission of DM-RS to the UE. Include in the PDCCH signal.
  • the precoder 52 performs different precoding on data signals destined for a plurality of UEs. Further, the same precoding as that of the data signal is performed on the DM-RS transmitted in the stream in which the data signal is transmitted.
  • the precoder 52 can determine the precoding matrix based on the PMI reported from each UE connected to the base station 10 and received by the radio reception unit 34.
  • the wireless transmission unit 32 wirelessly transmits downlink data signals, DM-RS, CSI-RS, and PDCCH signals.
  • the provisional MCS determination unit 54 determines a provisional MCS (modulation / coding scheme) of the data signal to be transmitted to each UE from the CQI recognized by the CSI report processing unit 38.
  • the provisional MCS determination unit 54 determines the provisional MCS for each stream from the CQI for each stream.
  • the modulation method is, for example, 64QAM (quadrature amplitude modulation), 16 QAM, QPSK (quadrature phase shift keying).
  • the degree of deterioration of transmission quality and the transmission speed differ depending on the modulation level (modulation level) of the modulation method.
  • the provisional MCS determination unit 54 selects a modulation scheme with a large modulation multilevel number, but when the CQI indicates a poor reception SINR, the modulation multilevel number is small.
  • the provisional MCS determination unit 54 selects a modulation method. Also, the higher the coding rate, the greater the risk of quality degradation, but the higher the transmission rate.
  • the provisional MCS determination unit 54 selects a high code rate, but when the CQI indicates a bad reception SINR, the provisional MCS determination unit 54 indicates a low code rate. select.
  • the predicted throughput calculation unit 56 operates when NOMA is applied.
  • the predicted throughput calculator 56 calculates, as a prediction index, the predicted throughput for each of the plurality of UEs to which NOMA is applied from the provisional MCS for each stream destined for the plurality of UEs to which NOMA is applied. More specifically, the predicted throughput calculation unit 56 estimates a single predicted throughput for the UE from a plurality of provisional MCSs of a plurality of streams of each UE. As described above, the transmission speed increases as the modulation multi-level number increases. Also, the higher the coding rate, the greater the transmission rate. Therefore, the predicted throughput calculation unit 56 can calculate the predicted throughput for each of the plurality of UEs that are the destinations of each stream from the provisional MCS for each stream.
  • the downlink transmission power determination unit 48 operates when NOMA is applied.
  • the downlink transmission power determination unit 48 is different for a plurality of UEs to which NOMA is applied, based on the predicted throughput for each of the plurality of UEs to which NOMA is applied, so that the transmission power decreases as the predicted throughput increases. Assign transmit power.
  • the stream transmission power determination unit 50 operates when NOMA is applied.
  • the stream transmission power determination unit 50 transmits each stream transmitted to the UE based on the number of streams transmitted to each UE to which the NOMA is applied and the downlink transmission power determined by the downlink transmission power determination unit 48. Determine the power. More specifically, with EQPA, each stream transmission power determination unit 50 equally divides the transmission power of the stream transmitted to the UE by the number of streams.
  • the wireless transmission unit 32 transmits a mixed data signal including a plurality of non-orthogonal data signals having different powers each destined for a plurality of UEs. Further, when MIMO is applied, the wireless transmission unit 32 uses a stream in which a plurality of UEs to which NOMA is applied as a destination are mixed without being orthogonal to each other, and NOMA is applied. To be transmitted with different transmission power by a plurality of UEs. More specifically, the wireless transmission unit 32 transmits the data signal of each stream at the same frequency at the same time with the transmission power determined by the stream transmission power determination unit 50.
  • the scheduler 46 determines the MCS that is actually applied to each stream addressed to a plurality of UEs to which NOMA is applied. These MCSs are transmitted to the control signal generation unit 44 and are notified to the destination UE by the PDCCH signal transmitted from the radio transmission unit 32.
  • the base station 10 estimates the prediction index (predicted throughput) for a plurality of UEs that are the targets of NOMA from the CQI determined by each destination UE. More specifically, the base station 10 estimates a single predicted throughput for the UE device from a plurality of CQIs of a plurality of streams of each UE. Then, the base station 10 assigns different transmission powers to a plurality of UEs that are the targets of the NOMA so that the transmission power is lower as the prediction index is higher, based on the prediction indices of these UEs. In other words, high transmission power is allocated to a UE having a poor prediction index estimated by CQI. Therefore, when a plurality of streams are transmitted to each of a plurality of UEs that are targets of NOMA, the efficiency of the entire system can be improved.
  • the prediction index predicted throughput
  • the base station 10 calculates the prediction throughput as a prediction index, but other prediction indices may be estimated.
  • the CSI report processing unit 38 can recognize the received SINR of each stream from the CQI of each stream.
  • the control unit 30 may average the received SINR for each UE in units of decibels. For example, when two streams are transmitted to UE1, the received SINR of the two streams may be averaged, and when two streams are transmitted to UE2, the received SINR of the two streams may be averaged.
  • the downlink transmission power determination unit 48 may assign different transmission powers to a plurality of UEs that are targets of NOMA such that the higher the average received SINR, the lower the transmission power.
  • FIG. 6 shows processing executed by the control unit 30 of the base station 10.
  • the scheduler 46 functions as a candidate determining unit, and determines a plurality of UE set candidates to which different transmission powers multiplexed by the NOMA are allocated.
  • the control unit 30 selects the first candidate from these candidates.
  • the provisional MCS determination unit 54 determines the provisional MCS of each stream based on the CQI of each stream reported from the UE.
  • the predicted throughput calculation unit 56 calculates the predicted throughput for each UE from the provisional MCS for each stream.
  • the downlink transmission power determination unit 48 determines the transmission power allocation order to each UE based on the predicted throughput for each UE so that the transmission power decreases as the predicted throughput increases.
  • the downlink transmission power determination unit 48 determines, that is, allocates transmission power to each UE based on the allocation order. For example, A. Benjebbour, A. Li, Y. Saito, Y. Kishiyama, A. Harada, and T. Nakamura, "System-level performance of downlink NOMA for future LTE enhancements," IEEE Globecom, Dec. 2013 Further, the transmission power to each UE may be determined using Full search power allocation (FSPA). In FSPA, all available power allocation candidates are applied to the UE, and the power allocation candidate with the largest calculated scheduling metric is determined as the transmission power to each UE.
  • FSPA Full search power allocation
  • the stream transmission power determination unit 50 determines the transmission power of each stream transmitted to the UE by means of EQPA from the determined downlink transmission power.
  • the scheduler 46 functions as a signal-to-noise interference ratio estimator, and the transmission power is allocated in the NOMA based on the transmission power assigned to the UEs constituting each candidate and the CQI for each stream of these UEs.
  • Estimate the predicted SINR for each assumed stream. This predicted SINR can be referred to as NOMA CQI.
  • NOMA CQI 1 for transmission power is low UE 1 can be calculated by Equation (5)
  • NOMA CQI 2 for transmission power is high UE 2 can be calculated by Equation (6).
  • NOMA CQI 1 ⁇ 1 CQI 1 ...
  • NOMA CQI 2 ⁇ 2 CQI 2 / ( ⁇ 1 CQI 2 +1) (6)
  • CQI 1 is the CQI reported from UE 1
  • CQI 2 is the CQI reported from UE 2
  • ⁇ 1 is the ratio of the transmission power to UE 1 with respect to the total transmission power
  • ⁇ 2 Is the ratio of transmit power to UE 2 to the sum of transmit power.
  • the scheduler 46 calculates NOMA CQI based on the transmission power assigned to the UE and the CQI for each stream of these UEs, but the transmission power assigned to the UE and the stream for each stream of these UEs.
  • NOMA CQI may be calculated based on the CQI and the precoding matrix. In any case, NOMA CQI is a SINR of each stream reflecting transmission power allocation to a plurality of UEs.
  • the scheduler 46 functions as a prediction modulation / coding scheme determination unit, and determines a prediction MCS for each stream based on the prediction SINR (NOMA CQI) of each stream.
  • the predicted MCS is an MCS that reflects allocation of transmission power to a plurality of UEs.
  • the scheduler 46 also calculates a predicted throughput for each UE based on the predicted MCS for each stream.
  • the scheduler functions as a scheduling metric calculation unit, and calculates a scheduling metric for a set of candidates based on the predicted throughput.
  • the scheduling metric Q (U, Ps) is a proportional fair metric and is calculated from the following equation.
  • Q (U, Ps) is a proportional fair scheduling metric (proportional fair scheduling metric) of a set U of candidate UEs to which a set Ps of transmission power is assigned, and proportional to all UEs in the set U.
  • U, Ps, t) is the instantaneous predicted throughput of the user equipment k at the instant t in the subband s.
  • L (k, t) is the time average predicted throughput of the user apparatus k.
  • the calculation of proportional fair scheduling metrics is repeated for all candidate pairs until the calculation of proportional fair scheduling metrics is completed. Thereafter, the scheduler 46 functions as a user equipment determination unit, and sets a candidate set that maximizes the proportional fair scheduling metric Q (U, Ps) as a set of UEs that are multiplexed by the NOMA and assigned different transmission powers. decide.
  • Q proportional fair scheduling metric
  • the scheduler 46 functions as a formal modulation / coding scheme determination unit, and determines the pair based on the predicted SINR (NOMA CQI) of each stream. Finally, the predicted MCS for each stream is selected as the official MCS used for each stream. Then, the base station 10 transmits the stream using the finally selected MCS. As described above, since the predicted MCS is an MCS that reflects the allocation of transmission power to a plurality of UEs, it is considered that the prediction MCS is optimized for transmission of each stream.
  • the base station 10 also has information on the transmission power allocated to the UE as the destination from other mixed data signals received by each UE. Information indicating the necessity of canceling the replica signal corresponding to the interference data signal by demodulating the interference data signal is not transmitted. Therefore, downlink signaling between the base station 10 and the UE can be reduced.
  • the wireless transmission unit 32 performs DM for a plurality of UEs that are the targets of NOMA to a plurality of UEs that are the targets of NOMAs.
  • -Inform the transmit antenna port of the base station used for RS transmission eg by PDCCH signal.
  • each UE may use CSI-RS common to a plurality of UEs, but may use DM-RS dedicated to the UE.
  • the resource element to which DM-RS is mapped differs in LTE.
  • the UE can determine the UE's own DM-RS and the other UE's DM-RS.
  • the interference signal can be demodulated using the DM-RS of another UE, and the replica signal can be canceled.
  • the UE can recognize the number of streams (number of ranks) transmitted to the other UE.
  • the base station 10 of this embodiment transmits DM-RS and CSI-RS, but may transmit CRS (cell-specific reference signal).
  • CRS cell-specific reference signal
  • each UE may use CRS common to a plurality of UEs.
  • ⁇ Demodulation or decoding of a data signal at the UE requires an MCS transmitted with a PDCCH signal.
  • the wireless transmission unit 32 transmits a PDCCH signal indicating MCS for each stream determined by the scheduler 46.
  • a PDCCH signal is transmitted in a form scrambled with C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary ID) of the UE that is the destination of the PDCCH signal.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary ID
  • Each UE can decode the PDCCH signal of the UE itself by blind decoding (trial and error) using the C-RNTI assigned to the UE, and know the MCS for each stream addressed to the UE itself.
  • each UE decodes the PDCCH signal of the other UE by blind decoding using the C-RNTI of the UE, and is addressed to the other UE.
  • MCS for each of the streams can be known.
  • the UE can demodulate an interference data signal destined for the other UE and cancel a replica signal corresponding to the interference data signal.
  • the radio transmission unit 32 may explicitly signal the MCS for each stream addressed to other UEs multiplexed by NOMA to each UE.
  • Symbol-level Interference Canceller This handles the interference data signal at the symbol level (ie for each RE (resource element)) and cancels the demodulation result of the interference data signal from the mixed data signal.
  • CWIC Codeword-level IC
  • Fig. 7 shows the processing flow of SLIC and CWIC.
  • the SLIC remodulates the demodulation result of the interference data signal, generates a replica signal of the interference data signal, cancels the replica signal from the mixed data signal, and demodulates and decodes the desired data signal of the cancellation result.
  • CWIC demodulates and decodes the interference data signal, re-encodes and re-modulates the decoding result to generate a replica signal of the interference data signal, cancels the replica signal from the mixed data signal, and converts the desired data signal of the cancellation result Demodulate and decode.
  • the combination of the demodulation of the interference signal in SLIC and the demodulation and decoding of the interference signal in CWIC may be simply referred to as “demodulation”.
  • the UE according to the embodiment of the present invention can execute at least one of SLIC and CWIC.
  • the UE includes a control unit 60, a radio transmission unit 62, a transmission antenna 63, a radio reception unit 64, and a plurality of reception antennas 65.
  • the wireless transmission unit 62 is a transmission circuit for converting an electric signal into a radio wave transmitted from the transmission antenna 63 so that the UE performs wireless transmission to the serving base station.
  • the radio reception unit 64 is a reception circuit for converting radio waves received from the reception antenna 65 into electric signals so that the UE performs radio reception from the serving base station.
  • the receiving antenna 65 constitutes an adaptive antenna array.
  • the control unit 60 includes a reception quality measurement unit 70, a CSI report unit 71, a control signal recognition unit 72, a DM-RS recognition unit 74, a channel estimation unit 76, a replica signal generation unit 78, a correct / incorrect determination unit 79, and a non-orthogonal signal cancellation unit. 80, and a desired data signal demodulation / decoding unit (desired data signal decoding unit) 82.
  • the control unit 60 is a CPU, and internal elements of the control unit 60 are functional blocks realized by the control unit 60 functioning according to the computer program.
  • the control unit 60 supplies the uplink data signal to the radio transmission unit 62, and the radio transmission unit 62 transmits the uplink data signal to the serving base station via the transmission antenna 63.
  • the reception quality measurement unit 70 measures PMI, RI, and SINR based on the radio signal received by the radio reception unit 64, particularly CSI-RS.
  • the CSI reporting unit 71 generates CQI based on SINR, and supplies CSI including PMI, RI, and CQI to the wireless transmission unit 62.
  • the radio transmission unit 62 transmits CSI to the serving base station using the control channel.
  • the radio receiving unit 64 receives a desired data signal, CSI-RS, DM-RS, and control signal (PDCCH signal) from the serving base station.
  • a desired data signal CSI-RS, DM-RS, and control signal (PDCCH signal)
  • the desired data signal destined for the UE itself is included in a mixed data signal mixed with a non-orthogonal data signal (interference data signal) destined for another UE.
  • the radio reception unit 64 receives a mixed data signal including a plurality of non-orthogonal data signals having different powers each destined for a plurality of UEs from the serving base station.
  • the control signal recognition unit 72 recognizes a PDCCH signal for the UE itself using the C-RNTI assigned to the UE itself. By decoding the PDCCH signal, it is possible to know the MCS for each stream addressed to the UE itself. Moreover, if the C-RNTI of another UE is notified from the base station 10, the control signal recognition unit 72 decodes the PDCCH signal of the other UE by blind decoding using the C-RNTI of the UE, and the like. MCS for each stream destined for the UE can be known.
  • the DM-RS recognizing unit 74 recognizes the DM-RS of each stream for the UE itself from the transmission antenna port of the DM-RS for the UE itself notified from the base station.
  • the channel estimation unit 76 based on the DM-RS of each stream for the UE itself recognized by the DM-RS recognition unit 74, a downlink equal channel matrix (desired from the base station) of the desired data signal. A channel matrix of a transmission path to a UE and a precoding matrix multiplication result for the UE) are estimated.
  • the DM-RS recognizing unit 74 is multiplexed by the NOMA from the DM-RS transmission antenna port for another UE that is the destination of the interference data signal notified from the base station It also recognizes DM-RS of each stream for other UEs. Based on the DM-RS of each other UE's own stream recognized by the DM-RS recognizing unit 74, the channel estimation unit 76 uses a downlink equalized channel matrix of interference data signals (from the UE to the UE). Channel channel matrix up to and the precoding matrix multiplication result for another UE that is the destination of the interference data signal).
  • the replica signal generation unit 78 operates when the UE is a target of NOMA.
  • the radio reception unit 64 receives a mixed data signal including a plurality of non-orthogonal data signals having different powers each destined for a plurality of UEs from the serving base station.
  • the replica signal generation unit 78 demodulates the interference data signal mixed with the desired data signal.
  • SLIC is used
  • the replica signal generation unit 78 remodulates the demodulation result of the interference data signal and generates a replica signal of the interference data signal.
  • CWIC the replica signal generation unit 78 demodulates and decodes the interference data signal, re-encodes and remodulates the decoding result, and generates a replica signal of the interference data signal.
  • For the generation of the replica signal an equal channel corresponding to the PDCCH signal for the other UE that is the destination of the interference data signal and the DM-RS for the other UE estimated by the channel estimation unit 76
  • the replica signal generation unit 78 uses the matrix.
  • the correctness determination unit 79 determines whether the demodulation result or decoding result of the interference data signal in the replica signal generation unit 78 is correct.
  • the correctness determination unit 79 may determine whether the demodulation result is correct based on the SINR of the demodulation result of the interference data signal, for example. Specifically, if the SINR of the demodulation result is greater than a certain threshold value, it may be determined that the demodulation result is correct, and in other cases, it may be determined that the demodulation result is not correct.
  • the correctness determination unit 79 determines whether the demodulation result is correct based on the Euclidean distance between the signal point of the demodulation result of the interference data signal and the signal point of the interference data signal before demodulation. May be.
  • FIG. 9 and FIG. 10 show an example of a method for determining a demodulation result using a hard decision based on the Euclidean distance. 9 and 10 assume that QPSK is used for the modulation scheme. Symbol SP1 indicates a signal point of a demodulation result, and SP2 indicates a signal point before decoding. As shown on the left side of FIG.
  • a square area Z may be defined inside the four signal points SP1.
  • the demodulation result is determined to be correct.
  • the demodulation result is not correct.
  • the replica signal generator 78 may demodulate the interference data signal using soft decision. That is, the replica signal generation unit 78 may obtain a soft decision value for each bit of the interference data signal.
  • the correctness determination unit 79 may determine that the soft decision value of each bit is correct when the soft decision value of the demodulation result of each bit of the interference data signal is within a range of 1 or 0 to a predetermined threshold. .
  • the correctness determination unit 79 performs error detection processing such as parity check or CRC (cyclic redundancy check) on the decoding result of the interference data signal, and based on the result of the error detection processing. Then, it is determined whether or not the decoding result is correct.
  • error detection processing such as parity check or CRC (cyclic redundancy check)
  • CRC cyclic redundancy check
  • the non-orthogonal signal cancellation unit (interference canceller) 80 operates when the UE is a target of NOMA.
  • the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result or decoding result of the interference data signal is correct
  • the non-orthogonal signal cancellation unit 80 cancels the replica signal generated by the replica signal generation unit 78 from the mixed data signal.
  • the non-orthogonal signal cancellation unit 80 does not cancel the replica signal generated by the replica signal generation unit 78 from the mixed data signal.
  • the desired data signal demodulation / decoding unit 82 When the UE is subject to NOMA, and when the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result or the decoding result is correct, the desired data signal demodulation / decoding unit 82 outputs a signal ( The desired data signal is demodulated and decoded from the mixed data signal from which the replica signal is canceled. In this case, since the power of the interference data signal is higher than the power of the desired data signal among the mixed data signals received by the wireless reception unit 64, the desired data signal is demodulated and decoded from the mixed data signal from which the replica signal is canceled. It is appropriate to do.
  • the desired data signal demodulation / decoding unit 82 is received by the wireless reception unit 64.
  • the desired data signal is demodulated and decoded from the mixed data signal.
  • the desired data signal is demodulated from the mixed data signal received by the wireless receiving unit 64. And decoding is appropriate.
  • the desired data signal demodulation / decoding unit 82 demodulates and decodes the desired data signal received by the wireless reception unit 64.
  • the PDCCH signal for the UE itself recognized by the control signal recognition unit 72 and the DM-RS for the UE itself estimated by the channel estimation unit 76 The desired data signal demodulation / decoding unit 82 uses an equal channel matrix corresponding to.
  • the base station 10 notifies the plurality of UEs that are the targets of NOMA of the transmission antenna port of the base station that is used for the transmission of DM-RS to the plurality of UEs that are the targets of NOMA. Therefore, UE can recognize DM-RS of UE itself and DM-RS of other UE.
  • the base station 10 demodulates interference data signals destined for other UEs from the mixed data signal received by each UE, as well as information on transmission power allocated to the UEs for a plurality of UEs that are targets of NOMA. Thus, information indicating the necessity of canceling the replica signal corresponding to the interference data signal is not transmitted.
  • the UE receives neither information regarding the power allocated to the UE itself nor information indicating the necessity of canceling the interference data signal. Therefore, downlink signaling between the base station 10 and the UE can be reduced.
  • the channel estimation unit 76 performs channel estimation based on the reference signals received by the two reception antennas 65.
  • each UE may use individual DM-RS for the UE, but use CSI-RS or CRS common to multiple UEs. May be.
  • the received signal at the UE Is a 2 ⁇ 1 matrix and is represented by the following equation (7).
  • Is a precoding matrix for the UE and is a 2 ⁇ 2 matrix in 2 ⁇ 2 MIMO.
  • Is a precoding matrix for another UE that is the destination of the interference data signal and is a 2 ⁇ 2 matrix in 2 ⁇ 2 MIMO.
  • P D is a base station 10 is the transmission power set in the stream of the UE to
  • P I is the other transmission power set to the stream for the UE that is the destination of the interfering data signals with the base station 10 is there.
  • Equation (7) can be rewritten as Equation (8).
  • I an equal channel matrix of a desired signal in the UE, and is represented by Equation (9).
  • Equation (8) corresponds to the desired signal of the UE, and the second term on the right side corresponds to a signal (interference data signal) addressed to another UE received by the UE.
  • the channel estimation unit 76 is an equal channel matrix of a desired signal in the UE And an equal channel matrix of interference data signals in the UE Is estimated.
  • the replica signal generation unit 78 uses the mixed data signals received by the two reception antennas 65 to perform IRC (interference suppression synthesis) weighting in order to reduce unnecessary signals (desired data signals here).
  • IRC interference suppression synthesis
  • the replica signal generation unit 78 demodulates the interference data signal using the signal resulting from the IRC weighting.
  • CWIC the replica signal generation unit 78 demodulates and decodes the interference data signal using the signal resulting from the IRC weighting.
  • the replica signal generation unit 78 performs IRC weighting on each stream.
  • an MMSE (Minimum Mean Square Error) algorithm is used to obtain an IRC weighting matrix for reducing unnecessary signals (desired data signals) before the demodulation of the interference data signal from the above equal channel matrix. And multiplying the mixed data signal by its IRC weighting matrix.
  • the superscript H indicates complex conjugate transpose.
  • ⁇ 2 indicates the noise power at the UE, and ⁇ indicates the standard deviation of the noise power. Indicates a unit matrix.
  • the IRC weighting matrix is a 1 ⁇ 2 matrix, and an equal channel matrix of the interference data signal Is a 2 ⁇ 1 matrix and its complex conjugate transpose Is a 1x2 matrix Is a 2 ⁇ 2 matrix, Is a 2 ⁇ 2 matrix.
  • the IRC weighting matrix is a 2 ⁇ 2 matrix, and an equal channel matrix of the interference data signal Is a 2x2 matrix and its complex conjugate transpose Is a 2x2 matrix Is a 2 ⁇ 2 matrix, Is a 2 ⁇ 2 matrix.
  • the replica signal generation unit 78 switches the IRC weighting matrix for reducing unnecessary signals (desired data signals) before demodulation of the interference data signal according to the number of streams of the interference data signal transmitted from the base station 10. .
  • the replica signal generation unit 78 uses the channel estimation result of the reference signal of the UE itself and the channel estimation result of the reference signal of another UE for the IRC weighting matrix before the demodulation of the interference data signal.
  • the replica signal generation unit 78 multiplies the mixed data signal by the IRC weighting matrix, reduces the component of the desired data signal, and then uses the multiplication result signal to demodulate the interference data signal (when CWIC is used). Is further decrypted).
  • the correctness determination unit 79 determines whether the demodulation result (or decoding result) of the interference data signal is correct. When the interference data signal is transmitted in two streams, the correctness determination unit 79 determines whether the demodulation result (or decoding result) is correct for each stream. When SLIC is used, when the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result is correct, the replica signal generation unit 78 remodulates the demodulation result and generates a replica signal. When CWIC is used, when the correctness determination unit 79 determines that the decoding result is correct, the replica signal generation unit 78 re-encodes and remodulates the decoding result to generate a replica signal.
  • the replica signal generation unit 78 When the interference data signal is transmitted in two streams, the replica signal generation unit 78 generates a two-stream replica signal. When the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result (or decoding result) is not correct, the replica signal generation unit 78 does not generate a replica signal.
  • the non-orthogonal signal cancellation unit 80 uses the replica signal generated by the replica signal generation unit 78 from the mixed data signal received by the reception antenna 65. Cancel.
  • the non-orthogonal signal cancellation unit 80 does not cancel the replica signal generated by the replica signal generation unit 78 from the mixed data signal.
  • the desired data signal demodulation / decoding unit 82 When the UE is subject to NOMA, and when the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result or the decoding result is correct, the desired data signal demodulation / decoding unit 82 outputs a signal ( The desired data signal is demodulated and decoded from the mixed data signal from which the replica signal is canceled. When the UE is subject to NOMA, and when the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result or the decoding result is not correct, the desired data signal demodulation / decoding unit 82 uses the mixed data signal received by the receiving antenna 65. Demodulate and decode the desired data signal.
  • Desired data signal demodulation / decoding unit 82 performs IRC weighting to reduce unnecessary signals (here, interference data signals) before demodulating the desired data signal.
  • the desired data signal demodulation / decoding unit 82 performs IRC weighting on each stream.
  • an IRC weighting matrix for reducing unnecessary signals (interference data signals) before demodulation of a desired data signal is obtained from the above equalized channel matrix, and the IRC weighting is performed. Multiplying the mixed data signal or the desired data signal by a matrix.
  • IRC weighting matrix used before demodulation of the mixed data signal (desired data signal) when the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result or the decoding result is incorrect Is calculated from equation (12).
  • the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result or the decoding result is correct, the IRC weighting matrix used before demodulation of the mixed data signal (desired data signal) from which the replica signal is canceled Is calculated from equation (13).
  • the IRC weighting matrix is a 1 ⁇ 2 matrix, and an equal channel matrix of the desired data signal Is a 2 ⁇ 1 matrix and its complex conjugate transpose Is a 1x2 matrix Is a 2 ⁇ 2 matrix, Is a 2 ⁇ 2 matrix.
  • the IRC weighting matrix is a 2 ⁇ 2 matrix, and an equal channel matrix of the interference data signal Is a 2x2 matrix and its complex conjugate transpose Is a 2x2 matrix Is a 2 ⁇ 2 matrix, Is a 2 ⁇ 2 matrix.
  • the desired data signal demodulation / decoding unit 82 is an IRC weighting matrix for reducing unnecessary signals (interference data signals) before demodulation of the desired data signal according to the number of streams of the desired data signal transmitted from the base station 10. Switch.
  • the desired data signal demodulation / decoding unit 82 uses at least the channel estimation result of the reference signal of the UE itself as an IRC weighting matrix before demodulation of the interference data signal.
  • the desired data signal demodulation decoding unit 82 calculates the IRC weighting matrix. Is multiplied by the mixed data signal.
  • the desired data signal demodulation decoding unit 82 Is multiplied by the mixed data signal from which the replica signal has been canceled. Then, the desired data signal demodulation / decoding unit 82 demodulates and decodes the desired data signal from the multiplication result.
  • the UE when the UE according to this embodiment is a target of NOMA and receives a mixed data signal including a plurality of data signals that are not orthogonal to each other, the UE transmits power at the base station. Regardless of the assignment, the replica signal of the interference data signal included in the mixed data signal is demodulated (and further decoded in some cases).
  • the UE decodes the desired data signal from the mixed data signal in which the replica signal corresponding to the interference data signal is canceled by the interference canceller, and the demodulation result or the decoding result, ie, the replica signal. Is not correct, the UE decodes the desired data signal from the mixed data signal without using an interference canceller. Therefore, it is possible to appropriately decode the desired data signal without depending on the transmission power allocation result to the plurality of UEs in the base station.
  • each UE must know the necessity of canceling interference components destined for other UEs from the received signal. For this purpose, it is necessary for the base station to transmit information related to transmission power allocated to the UE or information indicating the necessity of canceling interference components to each UE.
  • the UE according to this embodiment demodulates (or further decodes depending on the case) the interference data signal included in the mixed data signal regardless of transmission power allocation at the base station. Therefore, the UE does not need to know the necessity of canceling an interference data signal destined for another UE from the mixed data signal. For this reason, the base station does not transmit information on the transmission power allocated to the UE or information indicating the necessity of canceling interference data signals destined for other UEs from the mixed data signal received by each UE. As such, downlink signaling is reduced.
  • the correctness determination unit 79 determines that the demodulation result (or decoding result) is correct for one stream and determines that the demodulation result (or decoding result) is incorrect for the other stream. It is possible to do. In such a case, the replica signal is generated only for the stream of the interference data signal for which the demodulation result is determined to be correct, is canceled from the mixed data signal, and the interference data signal for which the demodulation result is determined to be incorrect is generated. The generation and cancellation of the replica signal may not be executed for the stream. Alternatively, the desired data signal demodulation and decoding unit 82 demodulates and decodes the desired data signal from the mixed data signal received by the reception antenna 65 without generating and canceling the replica signal for both streams of the interference data signal. May be.
  • SLIC and CWIC are exemplified as interference cancellers used in the UE, but interference cancellers using Maximum Likelihood (ML) may be used.
  • This interference canceller jointly estimates a desired signal and an interference signal at a symbol level (that is, for each RE).
  • the case where the number of UEs multiplexed by NOMA is 2 has been mainly described.
  • the present invention is not limited to such a case, and it can be understood by those skilled in the art that the number of UEs multiplexed in NOMA may be three or more.
  • the number of UEs multiplexed by NOMA is 3 or more, the number of times of interference data signal demodulation and replica signal cancellation is increased, and the IRC weighting matrix only becomes more complex than the above description. .
  • each function executed by the CPU may be executed by hardware instead of the CPU, for example, by a programmable logic device such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or DSP (Digital Signal Processor). May be executed.
  • a programmable logic device such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or DSP (Digital Signal Processor). May be executed.

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Abstract

基地局は、各UEについて、データ信号を送信するためのストリームの数を決定し、データ信号にUEによって異なるプリコーディングを行い、少なくとも2つのUEに異なる送信電力を割り当てる。基地局は、これらの少なくとも2つのUEを宛先とするストリームを、これらのストリームが互いに直交せずに混合された形式で、かつUEにより異なる送信電力で送信する。基地局は、これらのUEを宛先とする各ストリームについて、宛先のUEで決定されたチャネル状態情報から、これらのUEについての予測指標を推定し、予測指標に基づいて、予測指標が良いほど送信電力が低くなるように、これらのUEに異なる送信電力を割り当てる。

Description

基地局、ユーザ装置および無線通信システム
 本発明は、基地局、ユーザ装置および無線通信システムに関する。
 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(OMA、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、SISO (Single Input Single Output)またはSIMO (Single Input Multiple Output)の場合、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(より正確には最も受信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(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キャンセルし、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(より正確には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(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キャンセル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み合わせでは、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。
 また、移動通信ネットワークにおいて、MIMO(Multiple Input Multiple Output)が使用されている。MIMOにおいては、複数ストリームのビームを基地局から送信するため、基地局でプリコーディングが行われる。
特開2013-009290号公報
 NOMAとOFDMAを組み合わせたシステムで、さらにシングルユーザMIMO(SU-MIMO)の考え方を組み合わせる場合(各ユーザ装置に複数ビームを用いて複数レイヤを送信する場合)には、各ユーザ装置は、複数のレイヤ(ストリーム)について受信SINRを計算することになる。例えば、2x2のSU-MIMOの際、基地局が2つのユーザ装置にそれぞれ2つのストリームを送信する場合には、それらのユーザ装置から4つの受信SINRに対応する4つのCQI(チャネル品質情報)を基地局は受信する。しかし、第1のユーザ装置の第1のストリームの受信SINRが、第2のユーザ装置の2つのストリームの受信SINRより高く、第1のユーザ装置の第2のストリームの受信SINRが、第2のユーザ装置の2つのストリームの受信SINRより低い場合には、いずれのユーザ装置に高い送信電力を割り当てるべきなのか、適切な指針はない。
 NOMAとOFDMAを組み合わせたシステムで、さらにシングルユーザMIMO(SU-MIMO)の考え方を組み合わせる場合(各ユーザ装置に複数ビームを用いて複数レイヤを送信する場合)には、複数のレイヤ(ストリーム)にプリコーディングが行われており、各ユーザ装置での複数ストリームの実際の下り受信品質を基地局が完璧に予測または認識するのは困難なため、NOMAにおける送信電力の各ユーザ装置への割り当てにおいて、実際の下りリンク受信品質が高いユーザ装置に高い送信電力を割り当ててしまうおそれがある。
 そこで、本発明は、複数のユーザ装置の各々に複数のストリームを送信する場合にシステム全体の効率を高めることができる基地局を提供する。また、本発明は、基地局での複数のユーザ装置への送信電力の割り当て結果に依存せずに所望データ信号を適切に復号することができるユーザ装置を提供する。さらに、本発明は、そのような基地局およびユーザ装置を有する無線通信システムを提供する。
 本発明に係る基地局は、複数のユーザ装置の各々について、データ信号を送信するためのストリームの数を決定するストリーム数決定部と、前記データ信号に、前記複数のユーザ装置によって異なるプリコーディングを行うプリコーダと、少なくとも2つのユーザ装置に異なる送信電力を割り当てる送信電力決定部と、前記少なくとも2つのユーザ装置を宛先とするストリームを、これらのストリームが互いに直交せずに混合された形式で、かつ前記少なくとも2つのユーザ装置により異なる送信電力で送信する無線送信部と、前記少なくとも2つのユーザ装置を宛先とする各ストリームについて前記少なくとも2つのユーザ装置で決定されたチャネル状態情報から、前記少なくとも2つのユーザ装置についての予測指標を推定する予測指標推定部を備える。前記予測指標推定部は、各ユーザ装置の複数のストリームの複数のチャネル状態情報から、そのユーザ装置についての単一の予測指標を推定し、前記送信電力決定部は、前記少なくとも2つのユーザ装置についての前記予測指標に基づいて、予測指標が良いほど送信電力が低くなるように、前記少なくとも2つのユーザ装置に異なる送信電力を割り当てる。
 本発明に係るユーザ装置は、基地局から複数のユーザ装置をそれぞれ宛先とする異なる電力を持つ互いに直交しない複数のデータ信号が含まれた混合データ信号を受信する無線受信部と、前記混合データ信号のうち、他のユーザ装置を宛先とする干渉データ信号のレプリカ信号を生成するレプリカ信号生成部と、前記レプリカ信号が正しいか否か判断する正否判断部と、前記レプリカ信号が正しいと前記正否判断部が判断した場合に、前記干渉データ信号に相当するレプリカ信号を前記混合データ信号からキャンセルする干渉キャンセラと、前記混合データ信号からユーザ装置自身を宛先とする所望データ信号を復号する所望データ信号復号部を備える。前記所望データ信号復号部は、前記レプリカ信号が正しいと前記正否判断部が判断した場合に、前記干渉キャンセラで前記レプリカ信号がキャンセルされた前記混合データ信号から前記所望データ信号を復号し、前記レプリカ信号が正しくないと前記正否判断部が判断した場合に、前記無線受信部で受信された前記混合データ信号から前記所望データ信号を復号する。
 本発明に係る基地局は、宛先のユーザ装置で決定されたチャネル状態情報 (Channel State Information: CSI (Channel Quality Indicator (CQI,チャネル品質情報), Precoding Matrix Indicator (PMI,プリコーディング行列情報), Rank Indicator (RI,ランク情報)を含む)から、非直交マルチアクセスの対象である少なくとも2つのユーザ装置についてのそれぞれの予測指標を推定し、少なくとも2つのユーザ装置についての予測指標に基づいて、予測指標が良いほど送信電力が低くなるように、少なくとも2つのユーザ装置に異なる送信電力を割り当てる。換言すれば、チャネル状態情報で推定される予測指標が悪いユーザ装置に高い送信電力が割り当てられる。したがって、複数のユーザ装置の各々に複数のストリームを送信する場合にシステム全体の効率を高めることができる。
 本発明に係るユーザ装置は、ユーザ装置自身が非直交マルチアクセスの対象となって、互いに直交しない複数のデータ信号が含まれた混合データ信号を受信する場合に、基地局での送信電力の割り当てにかかわらず、混合データ信号に含まれる干渉データ信号を復調(場合によってはさらに復号)する。復調結果または復号結果すなわちレプリカ信号が正しいと前記正否判断部が判断した場合に、ユーザ装置は、干渉キャンセラで干渉データ信号に相当するレプリカ信号がキャンセルされた混合データ信号から所望データ信号を復号し、復調結果または復号結果すなわちレプリカ信号が正しくないと前記正否判断部が判断した場合に、ユーザ装置は、干渉キャンセラを使用せず混合データ信号から所望データ信号を復号する。したがって、基地局での複数のユーザ装置への送信電力の割り当て結果に依存せずに所望データ信号を適切に復号することができる。
 また、従来のNOMAでは、各ユーザ装置は、受信信号から他のユーザ装置を宛先とする干渉成分をキャンセルする必要性を知らなければならない。このためには、基地局がユーザ装置に割り当てられた送信電力に関する情報、または干渉成分をキャンセルする必要性を示す情報を各ユーザ装置に送信することが必要である。しかし、本発明に係るユーザ装置は、基地局での送信電力の割り当てにかかわらず、混合データ信号に含まれる干渉データ信号を復調(場合によってはさらに復号)する。したがって、ユーザ装置は、混合データ信号から他のユーザ装置を宛先とする干渉データ信号をキャンセルする必要性を知らなくてよい。このため、基地局は、ユーザ装置に割り当てられた送信電力に関する情報も、各ユーザ装置が受信する混合データ信号から他のユーザ装置を宛先とする干渉データ信号をキャンセルする必要性を示す情報も送信しなくてよいので、基地局からユーザ装置に対して通知される情報が削減される。加えて、基地局が非直交マルチアクセスの対象となるユーザ装置の組み合わせや電力割り当てを正しく設定できなかった場合、ユーザ装置の判断で干渉データ信号を除去するか否かを判断することができる。
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。 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他の例を示す図である。 非直交マルチアクセスとMIMOの組み合わせの概略を示す図である。 本発明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。 前記基地局で実行される処理を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係るユーザ装置で使用される代表的な2つの干渉キャンセラの処理を示すフローチャートである。 上記ユーザ装置の構成を示すブロック図である。 干渉データ信号の復調結果が正しいか否かを判断する手法の例を示す図である。 干渉データ信号の復調結果が正しいか否かを判断する手法の他の例を示す図である。 上記ユーザ装置の一部の機能の詳細を示すブロック図である。
 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、従来のSISOやSIMOの場合の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10a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10a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10a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データ信号がUE102宛のデータ信号であり、最も低い受信電力のデータ信号がUE100宛のデータ信号である。従来の技術によれば、各UE100~102は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10aの境界に近い位置にあるUE102宛のデータ信号であるから、UE102は復調を終了し、その復調されたデータ信号を使用する。他の各UE100,101は、受信信号からその復調されたデータ信号に相当する干渉成分(レプリカ信号)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10aの境界に近い位置にあるUE101宛のデータ信号であるから、UE101は復調を終了し、その復調されたデータ信号を使用する。このように高い受信電力のデータ信号の復調とキャンセル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宛のデータ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を宛先とするデータ信号を復調するまで、サービング基地局から送信された他のUEを宛先とするデータ信号(干渉信号)をキャンセルする。
 図3は、NOMA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他の例を示す図である。UE100~102は、送信電力が異なるUEの1つのグループを構成し、UE103~105は、送信電力が異なるUEの他の1つのグループを構成する。従来の技術によれば、受信電力が低いUE(例えばUE103)は、UE自身が属するグループに属する受信電力が高い他のUE(例えばUE104,105)宛のデータ信号を復調して、復調結果のレプリカ信号をキャンセルする。
 図4は、NOMAとSU-MIMO(各UEに複数ビームを用いて複数レイヤを送信する方式)の組み合わせの概略を示す。基地局10は、プリコーディングを行って、各UEに複数のストリーム(レイヤ、ランク)を送信することができる。図4では、基地局側に2つの送信アンテナを設け、UE側に2つの受信アンテナを設け、NOMAで2つのUE1,2を多重する場合、基地局が合計で4ストリームを送信することができる。従来の技術によれば、基地局10に近いUE1は、電力が高いUE2宛ての信号に相当するレプリカ信号をキャンセルして、UE1宛ての所望信号を復調する。
 MIMOの場合、各UEに送信されるストリームの送信電力は、ストリームの数で等分される。これをEQPA(equal power allocation)と呼ぶ。例えば、UE1への送信電力がPである場合、UE1へ2ストリームが送信されるのであれば、各ストリームの送信電力は0.5Pである。UE1へ1ストリームが送信されるのであれば、そのストリームの送信電力はPである。UE2への送信電力がP2である場合、UE2へ2ストリームが送信されるのであれば、各ストリームの送信電力は0.5P2である。UE2へ1ストリームが送信されるのであれば、そのストリームの送信電力はPである。
 各UEへのストリームの数の選択は、各UE側において公知のランクアダプテーションにより行われる。すなわち、各UEは、例えば受信SINRなどに基づいて、最適なストリームの数を示すランク情報(Rank Indicator、RI)を基地局10にフィードバックし、基地局10はランク情報に基づいて各UEへのストリーム数を制御する。受信品質が良好なUEにはストリームの数を増加してもよいが、受信品質が悪いUEには少ない数のストリームしか割り当てられない。しかし、NOMAの場合、基地局側で複数ユーザ間で電力分配を行うため、 UE側で選択した(電力分配前の)ランクと基地局側による電力分配後の各UEにとって最適なランクは一致するとは限らないため、最終的なランクの決定はUE側ではなく基地局10で判断してもよい。その場合、UEが基地局10に対してランクが1の場合とランクが2の場合の両場合に対して、CQIとPMI(プリコーディング行列情報)を決定して基地局に対してフィードバックし、基地局がNOMAでペアリングされるUEに合わせて適切なランクを決定して、UEに通知してもよい。すなわち、各UEは、基地局10からそのUEに送信されるストリームの数が異なる複数の場合に対して、複数のCQIと複数のPMIを決定し、複数のCQIと複数のPMIを基地局10にフィードバックしてもよく、基地局10(後述するストリーム数決定部としてのスケジューラ46)は、各UEからフィードバックされた複数のCQIと複数のPMIやNOMAペア時の情報(例えば、 各UEに割り当てられた送信電力、UEの各ストリームについての予測SINR(後述する))に基づいて、そのUEに送信されるストリームの数を決定してもよい。
 NOMAとOFDMAを組み合わせたシステムで、さらにMIMOを適用し、各UEに複数ビームを用いて複数レイヤを送信する場合には、各UEは、複数のレイヤ(ストリーム)について受信SINRを計算することになる。例えば、図4に示すように、基地局が2つのUE1,2にそれぞれ2つのストリームを送信する場合には、各UEは2つの受信SINRを測定し、2つの受信SINRに対応する2つのCQIを基地局にフィードバックする。したがって、これらのUE1,2から合計4つのCQIを基地局は受信する。しかし、UE1の第1のストリームの受信SINRが、UE2の2つのストリームの受信SINRより高く、UE1の第2のストリームの受信SINRが、UE2の2つのストリームの受信SINRより低い場合には、いずれのUEに高い送信電力を割り当てるべきなのか、適切な指針はない。
 そこで、後述するように、この実施の形態の基地局は、複数のUEの各々に複数のストリームを送信する場合にシステム全体の効率を高める。
 また、NOMAとOFDMAを組み合わせたシステムで、さらにMIMOを適用し、各UEに複数ビームを用いて複数レイヤを送信する場合には、複数のレイヤ(ストリーム)にプリコーディングが行われており、各UEでの複数ストリームの実際の下り受信品質を基地局が完全に予測または認識するのは困難なため、NOMAにおける送信電力の各UEへの割り当てにおいて、実際の下りリンク受信品質が高いUEに高い送信電力を割り当ててしまうおそれがある。以下、この理由を詳しく説明する。
 図4に示すように、1つの基地局10の2つの送信アンテナが2つのUEにそれぞれ2ストリームを送信することは2×2MIMOであると考えることができる。この場合、UE1での受信信号
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
は、2×1の行列であり、以下の式(1)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
は、基地局10からUE1までの伝送路のチャネル行列であり、2×2MIMOでは2×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
は、UE1のためのプリコーディング行列であり、2×2MIMOでは2×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
は、UE2のためのプリコーディング行列であり、2×2MIMOでは2×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
は、UE1宛ての送信データシンボルを示す1×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
は、UE2宛ての送信データシンボルを示す1×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
は、UE1における他の基地局からの干渉電力および加法性白色ガウス雑音(additive white Gaussian noise)である。
 式(1)は式(2)に書き換えることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
は、UE1における所望信号の等化的なチャネル行列であり、式(3)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
は、UE1におけるUE2宛ての信号(干渉信号)の等化的なチャネル行列であり、式(4)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 式(2)の右辺第1項はUE1の所望信号に対応し、右辺第2項はUE1で受信されるUE2宛ての信号(干渉信号)に対応する。従来のSISOやSIMOのNOMAでは、UE1の所望信号の送信電力が干渉信号の送信電力より低く設定されるが、式(4)に示された基地局10からUE1までの伝送路のチャネル行列とUE2のためのプリコーディング行列の乗算結果(等価的なチャネル行列)によっては、UE1におけるUE2を宛先とする干渉信号の実際の下りリンク受信品質が低下することがありうるため、UE2を宛先とする干渉信号をキャンセルしてから、UE1自身の所望信号を復号するよりもキャンセルを行わずUE1自身の所望信号を復号した方がよい場合がありえる。同様に、基地局10からUE2までの伝送路のチャネル行列とUE1のためのプリコーディング行列の乗算結果(等価的なチャネル行列)によっては、UE2におけるUE1を宛先とする干渉信号の実際の下りリンク受信品質が良好になることがありうるため、UE1を宛先とする干渉信号をキャンセルせずにUE2自身の所望信号を復号するよりもUE1を宛先とする干渉信号をキャンセルしてからUE2自身の所望信号を復号した方がよい場合がありえる。
 受信品質が劣悪なUEに高い送信電力を割り当てる方針を貫徹するなら、基地局は、基地局からUE1までの伝送路のチャネル行列とUE2のためのプリコーディング行列の乗算結果、基地局からUE2までの伝送路のチャネル行列とUE1のためのプリコーディング行列の乗算結果を知らなければならないが、そのような乗算結果を基地局は知らない。
 そこで、後述するように、この実施の形態のUEは、基地局での複数のユーザ装置への送信電力の割り当て結果に依存せずに所望データ信号を適切に復号する。
 図5は、本発明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。基地局10は、制御部30、無線送信部32、複数の送信アンテナ33、無線受信部34、受信アンテナ35および基地局間通信部36を備える。
 無線送信部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。無線受信部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。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。
 制御部30は、CSI報告処理部38、DM-RS生成部40、CSI-RS生成部42、制御信号生成部44、スケジューラ46、下りリンク送信電力決定部48、ストリーム送信電力決定部50、プリコーダ52、暫定的MCS(変調・符号化方式)決定部54および予測スループット計算部56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。制御部30の内部要素は、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。CSI報告処理部38は、基地局10に接続された各UEから報告され無線受信部34で受信されたCSIを認識する。CSI に含まれるCQIからCSI報告処理部38は、各UEの受信SINRを認識することができる。基地局10があるUEにデータ信号を複数のストリームで送信する場合には、そのUEは各ストリームについてCQIを基地局10にフィードバックし、CSI報告処理部38は各ストリームのCQIを認識することができる。
 スケジューラ46は、ストリーム数決定部として機能し、基地局10に接続された各UEから報告され無線受信部34で受信されたRI(ランク情報)に基づいて、各UEに送信する下りリンクのデータ信号のストリームの数を決定する。上記の通り、スケジューラ46は、CQIとPMIに基づいて、各UEに送信するデータ信号のストリームの数を決定してもよい。
 スケジューラ46は、各UEでのCQIおよびその他のパラメータに基づいて、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送信するためのリソースエレメント(周波数リソースおよび時間リソース)を決定する。また、スケジューラ46は、NOMAを適用するべきか否かを決定し、NOMAを適用する場合には、NOMAの対象のUEを決定する。
 DM-RS生成部40は、各UEに送信されるDM-RSを生成する。基地局10があるUEにデータ信号を複数のストリームで送信する場合には、DM-RS生成部40は、これらのストリームごとにDM-RSを生成する。CSI-RS生成部42は、CSI-RS(チャネル状態情報参照信号(channel state information reference signal))を生成する。制御信号生成部44は、各UEでの受信SINRおよびその他のパラメータに基づいて、各UEを宛先とする制御信号(PDCCH信号)を生成する。基地局10があるUEにデータ信号を複数のストリームで送信する場合には、そのUEへのDM-RSの送信に使用される基地局の送信アンテナポートを示す情報を、制御信号生成部44は、PDCCH信号に含める。
 プリコーダ52は、複数のUEを宛先とするデータ信号に異なるプリコーディングを行う。また、データ信号が送信されるストリームで送信されるDM-RSにデータ信号と同じプリコーディングを行う。プリコーダ52は、基地局10に接続された各UEから報告され無線受信部34で受信されたPMIに基づいて、プリコーディング行列を決定することができる。
 無線送信部32は、下りリンクのデータ信号、DM-RS、CSI-RS、PDCCH信号を無線で送信する。
 暫定的MCS決定部54は、CSI報告処理部38で認識されたCQIから、各UEに送信するデータ信号の暫定的MCS(変調・符号化方式)を決定する。基地局10があるUEにデータ信号を複数のストリームで送信する場合には、暫定的MCS決定部54は、各ストリームについてのCQIから、各ストリームについての暫定的MCSを決定する。
 変調方式は、例えば、64QAM(quadrature amplitude modulation)、16QAM、QPSK(quadrature phase shift keying)である。変調方式の変調多値数(modulation level)によって、伝送品質の劣化の程度および伝送速度は異なる。変調多値数が大きいほど、品質の劣化のおそれが大きいが伝送速度が大きい。つまり、64QAMでは品質の劣化のおそれが大きいが伝送速度が大きい一方、QPSKでは品質の劣化のおそれが小さいが伝送速度が小さい。CQIが良好な受信SINRを示す場合には、変調多値数が大きい変調方式を暫定的MCS決定部54は選択するが、CQIが劣悪な受信SINRを示す場合には、変調多値数が小さい変調方式を暫定的MCS決定部54は選択する。また、符号化率が高いほど、品質の劣化のおそれが大きいが伝送速度が大きい。CQIが良好な受信SINRを示す場合には、高い符号率を暫定的MCS決定部54は選択するが、CQIが劣悪な受信SINRを示す場合には、低い符号率を暫定的MCS決定部54は選択する。
 予測スループット計算部56は、NOMAが適用される場合に動作する。予測スループット計算部56は、NOMAが適用される複数のUEを宛先とする各ストリームについての暫定的MCSから、NOMAが適用される複数のUEの各々についての予測スループットを、予測指標として計算する。より具体的には、予測スループット計算部56は、各UEの複数のストリームの複数の暫定的MCSから、そのUEについての単一の予測スループットを推定する。上記の通り、変調多値数が大きいほど、伝送速度が大きい。また、符号化率が高いほど、伝送速度が大きい。したがって、予測スループット計算部56は、各ストリームについての暫定的MCSから、各ストリームの宛先である複数のUEの各々についての予測スループットを計算することができる。
 下りリンク送信電力決定部48はNOMAが適用される場合に動作する。下りリンク送信電力決定部48は、NOMAが適用される複数のUEの各々についての予測スループットに基づいて、予測スループットが大きいほど送信電力が低くなるように、NOMAが適用される複数のUEに異なる送信電力を割り当てる。
 ストリーム送信電力決定部50はNOMAが適用される場合に動作する。ストリーム送信電力決定部50は、NOMAが適用される各UEに送信するストリームの数および下りリンク送信電力決定部48で決定された下りリンク送信電力に基づいて、UEに送信される各ストリームの送信電力を決定する。より具体的には、EQPAにより、各ストリーム送信電力決定部50は、UEに送信されるストリームの送信電力をストリームの数で等分する。
 NOMAが適用される場合、無線送信部32は、複数のUEをそれぞれ宛先とする異なる電力を持つ互いに直交しない複数のデータ信号が含まれた混合データ信号を送信する。さらにMIMOが適用される場合には、無線送信部32は、NOMAが適用される複数のUEを宛先とするストリームを、これらのストリームが互いに直交せずに混合された形式で、かつNOMAが適用される複数のUEにより異なる送信電力で送信する。より具体的には、無線送信部32は、ストリーム送信電力決定部50で決定された送信電力で各ストリームのデータ信号を、同時に同じ周波数で、送信する。
 後述するように、NOMAが適用される複数のUEを宛先とする各ストリームについて実際に適用されるMCSは、スケジューラ46で決定される。これらのMCSは、制御信号生成部44に伝達され、無線送信部32から送信されるPDCCH信号によって宛先のUEに通知される。
 上記の通り、この実施の形態に係る基地局10は、宛先の各UEで決定されたCQIから、NOMAの対象である複数のUEについての予測指標(予測スループット)を推定する。より具体的には、基地局10は、各UEの複数のストリームの複数のCQIから、そのUE装置についての単一の予測スループットを推定する。そして基地局10は、これらのUEの予測指標に基づいて、予測指標が良いほど送信電力が低くなるように、NOMAの対象である複数のUEに異なる送信電力を割り当てる。換言すれば、CQIで推定される予測指標が悪いUEに高い送信電力が割り当てられる。したがって、NOMAの対象である複数のUEの各々に複数のストリームを送信する場合にシステム全体の効率を高めることができる。
 上記の通り、予測指標として、基地局10は予測スループットを計算するが、他の予測指標を推定してもよい。例えば、CSI報告処理部38は、各ストリームのCQIから各ストリームの受信SINRを認識することができる。制御部30は、各UEについての受信SINRをデシベルの単位で平均してよい。例えば、UE1に2ストリームが送信される場合、その2ストリームの受信SINRを平均し、UE2に2ストリームが送信される場合、その2ストリームの受信SINRを平均してよい。下りリンク送信電力決定部48は、平均受信SINRが高いほど、送信電力が低くなるように、NOMAの対象である複数のUEに異なる送信電力を割り当ててよい。
 図6は、基地局10の制御部30で実行される処理を示す。まずスケジューラ46は、候補決定部として機能し、NOMAで多重される異なる送信電力が割り当てられるUEの組の候補を複数決定する。次に、制御部30は、これらの候補の中から最初の候補を選択する。
 選択された候補を構成する各UEについて、暫定的MCS決定部54は、UEから報告された各ストリームのCQIに基づいて、各ストリームの暫定的MCSを決定する。予測スループット計算部56は、各ストリームについての暫定的MCSから、各UEについての予測スループットを計算する。下りリンク送信電力決定部48は、各UEについての予測スループットに基づいて、予測スループットが大きいほど送信電力が低くなるように、各UEへの送信電力の割り当て順位を決定する。
 さらに、下りリンク送信電力決定部48は、割り当て順位に基づいて、各UEへの送信電力を決定すなわち割り当てする。例えば、A. Benjebbour, A. Li, Y. Saito, Y. Kishiyama, A. Harada, and T. Nakamura, "System-level performance of downlink NOMA for future LTE enhancements," IEEE Globecom, Dec. 2013に記載されたFull search power allocation (FSPA)を用いて、各UEへの送信電力を決定してもよい。FSPAでは、使用可能なあらゆる電力割り当ての候補がUEに適用され、計算されるスケジューリングメトリックが最大である電力割り当ての候補が、各UEへの送信電力として決定される。
 ストリーム送信電力決定部50は、決定された下りリンク送信電力からEQPAにより、UEに送信される各ストリームの送信電力を決定する。
 次にスケジューラ46は、信号対雑音干渉比推定部として機能し、各候補を構成するUEに割り当てられた送信電力と、これらのUEの各ストリームについてのCQIに基づいて、NOMAにおいて送信電力が割り当てられたと仮定された各ストリームについての予測SINRを推定する。この予測SINRは、NOMA CQIと呼ぶことができる。例えば、送信電力が低いUEについてのNOMA CQIは式(5)で計算することができ、送信電力が高いUEについてのNOMA CQIは式(6)で計算することができる。
 NOMA CQI=βCQI  ...(5)
 NOMA CQI=βCQI/(βCQI+1)  ...(6)
 ここで、CQIはUEから報告されたCQIであり、CQIはUEから報告されたCQIであり、βは送信電力の総和に対するUEへの送信電力の比であり、βは送信電力の総和に対するUEへの送信電力の比である。ここでは、各UEについてのNOMA CQIを説明したが、UEへの各ストリームのNOMA CQIについて、式(5)または式(6)から計算することができるのは明らかである。ここで、UEのNOMA CQI (CQI)ではUEからの干渉が完全にキャンセルできたという仮定の下、算出されている。UEのNOMA CQI(CQI)ではUEからの干渉をキャンセルせずに復号できるという仮定の下、算出されている。
 スケジューラ46は、UEに割り当てられた送信電力と、これらのUEの各ストリームについてのCQIに基づいて、NOMA CQIを計算するが、UEに割り当てられた送信電力と、これらのUEの各ストリームについてのCQIと、プリコーディング行列に基づいて、NOMA CQIを計算してもよい。いずれにせよ、NOMA CQIは、複数のUEへの送信電力の割り当てが反映された各ストリームのSINRである。
 次にスケジューラ46は、予測変調・符号化方式決定部として機能し、各ストリームの予測SINR(NOMA CQI)に基づいて、各ストリームのための予測MCSを決定する。予測MCSは、上記の暫定的MCSとは異なり、複数のUEへの送信電力の割り当てが反映されたMCSである。また、スケジューラ46は、各ストリームのための予測MCSに基づいて、各UEについての予測スループットを計算する。さらにスケジューラは、スケジューリングメトリック計算部として機能し、予測スループットに基づいて、候補の組のスケジューリングメトリックを計算する。スケジューリングメトリックQ(U, Ps)は、プロポーショナルフェアメトリックであり、下記の式から計算される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 ここで、Q(U, Ps)は、送信電力の組Psが割り当てられた候補となるUEの組Uのプロポーショナルフェア・スケジューリングメトリック(proportional fair scheduling metric)であり、組UのすべてのUEのプロポーショナルフェア・スケジューリングメトリックの総和である。Rs(k|U, Ps, t)は、サブバンドsにおける瞬間tでのユーザ装置kの瞬時予測スループットである。L(k, t)は、ユーザ装置kの時間平均予測スループットである。
 すべての候補の組について、プロポーショナルフェア・スケジューリングメトリックの計算を完了するまで、プロポーショナルフェア・スケジューリングメトリックの計算が繰り返される。この後、スケジューラ46は、ユーザ装置決定部として機能し、プロポーショナルフェア・スケジューリングメトリックQ(U, Ps)が最大になる候補の組を、NOMAで多重されて異なる送信電力が割り当てられるUEの組として決定する。以上の処理によって、NOMAの対象である複数のUEの各々に複数のストリームを送信する場合にシステム全体の効率を高めることができる。
 このようにNOMAの対象となるUEの組が決定されると、スケジューラ46は、正式変調・符号化方式決定部として機能し、その組について、各ストリームの予測SINR(NOMA CQI)に基づいて決定された各ストリームのための予測MCSを、各ストリームに使用される正式MCSとして最終的に選択する。そして、最終的に選択されたMCSを用いて、基地局10はストリームを送信する。上記の通り、予測MCSは、複数のUEへの送信電力の割り当てが反映されたMCSであるから、各ストリームの送信に最適化されていると考えられる。
 この実施の形態では、基地局10は、NOMAの対象である複数のUEに対して、UEに割り当てられた送信電力に関する情報も、各UEが受信する混合データ信号から他のUEを宛先とする干渉データ信号を復調して干渉データ信号に相当するレプリカ信号をキャンセルする必要性を示す情報も送信しない。したがって、基地局10とUEの間の下りリンクシグナリングを削減することができる。
 但し、UEでの干渉データ信号の復調および所望データ信号の復号の便宜のため、無線送信部32は、NOMAの対象である複数のUEに対して、NOMAの対象である複数のUEへのDM-RSの送信に使用される基地局の送信アンテナポートを通知する(例えばPDCCH信号によって)。干渉データ信号の復調および所望データ信号の復号には、各UEは、複数UEに共通のCSI-RSを使用してもよいが、UEに個別なDM-RSを使用してもよい。DM-RSのための送信アンテナポートによって、LTEでは、DM-RSがマップされるリソースエレメントが異なる。UEがUE自身のDM-RSのための送信アンテナポートおよび他のUEのDM-RSのための送信アンテナポートを知ることにより、UEはUE自身のDM-RSおよび他のUEのDM-RSを認識することができ、他のUEのDM-RSを利用して干渉データ信号を復調して、レプリカ信号をキャンセルすることができる。また、他のUEのDM-RSのための送信アンテナポートを知ることにより、UEは他のUEに送信されるストリームの数(ランクの数)を認識することができる。
 この実施の形態の基地局10は、DM-RSおよびCSI-RSを送信するが、CRS(セル固有参照信号)を送信してもよい。干渉データ信号の復調および所望データ信号の復号には、各UEは、複数UEに共通のCRSを使用してもよい。
 UEでのデータ信号の復調または復号には、PDCCH信号で送信されるMCSが必要である。無線送信部32は、スケジューラ46で決定された各ストリームについてのMCSを示すPDCCH信号を送信する。LTEでは、PDCCH信号をそのPDCCH信号の宛先であるUEのC-RNTI (Cell-Radio Network Temporary ID)でスクランブルした形式で送信する。各UEは、UE自身に割り当てられたC-RNTIを用いて、ブラインド復号(試行錯誤)によりUE自身のPDCCH信号を解読し、UE自身宛ての各ストリームのためのMCSを知ることができる。また、各UEは、他のUEのC-RNTIを基地局10から通知されれば、そのUEのC-RNTIを用いて、ブラインド復号により他のUEのPDCCH信号を解読し、他のUE宛ての各ストリームのためのMCSを知ることができる。他のUE宛ての各ストリームのためのMCSを用いて、UEは、他のUEを宛先とする干渉データ信号を復調して干渉データ信号に相当するレプリカ信号をキャンセルすることができる。但し、各UEにNOMAで多重される他のUE宛ての各ストリームのためのMCSを、無線送信部32は明示的にシグナリングしてもよい。
 NOMAにおいて、UEで使用される干渉キャンセラの代表的な候補には、以下の2つがある。
・Symbol-level Interference Canceller (SLIC)
 これは、シンボルレベルで(すなわちRE(リソースエレメント)ごとに)干渉データ信号を扱い、干渉データ信号の復調結果を混合データ信号からキャンセルする。
・Codeword-level IC (CWIC)
 これは、符号語レベルで干渉データ信号を復号し、復号結果をキャンセルする。
 図7は、SLICとCWICの処理の流れを示す。SLICは、干渉データ信号の復調結果を再変調し干渉データ信号のレプリカ信号を生成して、レプリカ信号を混合データ信号からキャンセルし、キャンセル結果の所望データ信号を復調および復号する。CWICは、干渉データ信号を復調および復号し、復号結果を再符号化および再変調し干渉データ信号のレプリカ信号を生成して、レプリカ信号を混合データ信号からキャンセルし、キャンセル結果の所望データ信号を復調および復号する。この明細書では、SLICでの干渉信号の復調、およびCWICでの干渉信号の復調および復号の組み合わせを、単に「復調」と呼ぶことがある。本発明の実施の形態に係るUEは、SLICとCWICの少なくとも一方を実行することができる。
 次に、本発明の実施の形態に係るUEの構成を説明する。図8に示すように、UEは、制御部60、無線送信部62、送信アンテナ63、無線受信部64および複数の受信アンテナ65を備える。
 無線送信部62は、UEがサービング基地局へ無線送信を行うため電気信号を送信アンテナ63から送信する電波に変換するための送信回路である。無線受信部64は、UEがサービング基地局から無線受信を行うため受信アンテナ65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65はアダプティブアンテナアレイを構成する。
 制御部60は、受信品質測定部70、CSI報告部71、制御信号認識部72、DM-RS認識部74、チャネル推定部76、レプリカ信号生成部78、正否判断部79、非直交信号キャンセル部80、および所望データ信号復調復号部(所望データ信号復号部)82を備える。制御部60はCPUであり、制御部60の内部要素は、制御部60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60は、上りリンクのデータ信号を無線送信部62に供給し、無線送信部62は、上りリンクのデータ信号を送信アンテナ63によりサービング基地局に送信する。受信品質測定部70は、無線受信部64で受信された無線信号、特にCSI-RSに基づいてPMI, RI及びSINRを測定する。CSI報告部71はSINRに基づいてCQIを生成し、PMI, RI, CQIを含むCSIを無線送信部62に供給する。無線送信部62は、CSIを制御チャネルでサービング基地局に送信する。
 無線受信部64は、サービング基地局から、所望データ信号と、CSI-RSと、DM-RSと、制御信号(PDCCH信号)とを受信する。当該UEがNOMAの対象となる場合には、当該UE自身を宛先とする所望データ信号は、他のUEを宛先とする非直交データ信号(干渉データ信号)と混合された混合データ信号に含まれている。この場合、無線受信部64は、サービング基地局から、複数のUEをそれぞれ宛先とする異なる電力を持つ互いに直交しない複数のデータ信号が含まれた混合データ信号を受信する。
 制御信号認識部72は、UE自身に割り当てられたC-RNTIを用いて、当該UE自身のためのPDCCH信号を認識する。そのPDCCH信号を解読することにより、UE自身宛ての各ストリームのためのMCSを知ることができる。また、制御信号認識部72は、他のUEのC-RNTIを基地局10から通知されれば、そのUEのC-RNTIを用いて、ブラインド復号により他のUEのPDCCH信号を解読し、他のUE宛ての各ストリームのためのMCSを知ることができる。
 DM-RS認識部74は、基地局から通知されるUE自身のためのDM-RSの送信アンテナポートから、当該UE自身のための各ストリームのDM-RSを認識する。チャネル推定部76は、DM-RS認識部74で認識された当該UE自身のための各ストリームのDM-RSに基づいて、所望データ信号の下りリンクの等化的なチャネル行列(基地局からそのUEまでの伝送路のチャネル行列とそのUEのためのプリコーディング行列の乗算結果)を推定する。
 当該UEがNOMAの対象となる場合、DM-RS認識部74は、基地局から通知される干渉データ信号の宛先である他のUEのためのDM-RSの送信アンテナポートからNOMAで多重された他のUEのための各ストリームのDM-RSも認識する。チャネル推定部76は、DM-RS認識部74で認識された他のUE自身の各ストリームのDM-RSに基づいて、干渉データ信号の下りリンクの等化的なチャネル行列(基地局からそのUEまでの伝送路のチャネル行列と干渉データ信号の宛先である他のUEのためのプリコーディング行列の乗算結果)を推定する。
 レプリカ信号生成部78は、当該UEがNOMAの対象となる場合に動作する。この場合、無線受信部64は、サービング基地局から、複数のUEをそれぞれ宛先とする異なる電力を持つ互いに直交しない複数のデータ信号が含まれた混合データ信号を受信する。レプリカ信号生成部78は、所望データ信号と混合されている干渉データ信号を復調する。SLICが使用される場合には、レプリカ信号生成部78は干渉データ信号の復調結果を再変調し干渉データ信号のレプリカ信号を生成する。CWICが使用される場合には、レプリカ信号生成部78は干渉データ信号を復調および復号し、復号結果を再符号化および再変調し干渉データ信号のレプリカ信号を生成する。レプリカ信号の生成のためには、干渉データ信号の宛先である他のUEのためのPDCCH信号およびチャネル推定部76で推定された他のUEのためのDM-RSに対応する等化的なチャネル行列を、レプリカ信号生成部78は使用する。
 正否判断部79は、レプリカ信号生成部78での干渉データ信号の復調結果または復号結果が正しいか否か判断する。SLICが使用される場合には、正否判断部79は、例えば、干渉データ信号の復調結果のSINRに基づいて、復調結果が正しいか否か判断してもよい。具体的には、復調結果のSINRがある閾値より大きければ復調結果が正しいと判断し、他の場合には復調結果が正しくないと判断してもよい。
 SLICが使用される場合には、正否判断部79は、干渉データ信号の復調結果の信号点と復調前の干渉データ信号の信号点とのユークリッド距離に基づいて、復調結果が正しいか否か判断してもよい。図9および図10は、ユークリッド距離に基づく硬判定(hard decision)を利用した復調結果の判断の手法の例を示す。図9および図10は、変調方式にQPSKが使用されることを前提とする。符号SP1は復調結果の信号点を示し、SP2は復号前の信号点を示す。図9の左側に示すように、復号前の信号点SP2のいずれもが復調結果の信号点SP1から一定距離の範囲内にあれば、復調結果は正しいと判断される。図9の右側に示すように、復号前の信号点SP2の少なくともいずれか1つが復調結果の信号点SP1から一定距離の範囲内になければ、復調結果は正しくないと判断される。
 あるいは、図10に示すように、4つの信号点SP1の内側に正方形の領域Zを定義してもよい。図10の左側に示すように、復号前の信号点SP2のいずれもが領域Zの外側にあれば、復調結果は正しいと判断される。図10の右側に示すように、復号前の信号点SP2の少なくともいずれか1つが領域Zの内側にあれば、復調結果は正しくないと判断される。
 SLICが使用される場合には、レプリカ信号生成部78が軟判定(soft decision)を利用して干渉データ信号を復調してもよい。すなわち、レプリカ信号生成部78は干渉データ信号の各ビットの軟判定値を得てもよい。正否判断部79は、干渉データ信号の各ビットの復調結果の軟判定値が、1または0から所定の閾値の範囲内にある場合に、各ビットの軟判定値が正しいと判断してもよい。
 CWICが使用される場合には、正否判断部79は、干渉データ信号の復号結果に対して、パリティチェックまたはCRC(cyclic redundancy check)などの誤り検出処理を行い、誤り検出処理の結果に基づいて、復号結果が正しいか否か判断する。干渉データ信号の復調結果または復号結果が正しい場合には、レプリカ信号生成部78で生成されるレプリカ信号は正しく、復調結果または復号結果が正しくない場合には、レプリカ信号生成部78で生成されるレプリカ信号は正しくない。したがって、正否判断部79はレプリカ信号が正しいか否か判断すると言える。
 非直交信号キャンセル部(干渉キャンセラ)80は、当該UEがNOMAの対象となる場合に動作する。干渉データ信号の復調結果または復号結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、非直交信号キャンセル部80は、レプリカ信号生成部78で生成されたレプリカ信号を混合データ信号からキャンセルする。干渉データ信号の復調結果または復号結果が正しくないと正否判断部79が判断した場合に、非直交信号キャンセル部80は、レプリカ信号生成部78で生成されたレプリカ信号を混合データ信号からキャンセルしない。
 当該UEがNOMAの対象となる場合、かつ復調結果または復号結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、所望データ信号復調復号部82は、非直交信号キャンセル部80から出力される信号(レプリカ信号がキャンセルされた混合データ信号)から所望データ信号の復調および復号を行う。この場合は、無線受信部64で受信された混合データ信号のうち所望データ信号の電力よりも干渉データ信号の電力が高いので、レプリカ信号がキャンセルされた混合データ信号から所望データ信号の復調および復号を行うのが適切である。
 当該UEがNOMAの対象となる場合、かつ干渉データ信号の復調結果または復号結果が正しくないと正否判断部79が判断した場合に、所望データ信号復調復号部82は、無線受信部64で受信された混合データ信号から所望データ信号の復調および復号を行う。この場合は、無線受信部64で受信された混合データ信号のうち干渉データ信号の電力よりも所望データ信号の電力が高いので、無線受信部64で受信された混合データ信号から所望データ信号の復調および復号を行うのが適切である。
 当該UEがNOMAの対象ではない場合には、所望データ信号復調復号部82は、無線受信部64で受信された所望データ信号の復調および復号を行う。いずれの場合も、所望データ信号の復調および復号には、制御信号認識部72で認識された当該UE自身のためのPDCCH信号およびチャネル推定部76で推定された当該UE自身のためのDM-RSに対応する等化的なチャネル行列を、所望データ信号復調復号部82は使用する。
 当該UEがNOMAの対象となるか否かは、サービング基地局からUEにシグナリングされる。上記のように、基地局10は、NOMAの対象である複数のUEに対して、NOMAの対象である複数のUEへのDM-RSの送信に使用される基地局の送信アンテナポートを通知するので、UEは、UE自身のDM-RSおよび他のUEのDM-RSを認識することができる。
 基地局10は、NOMAの対象である複数のUEに対して、UEに割り当てられた送信電力に関する情報も、各UEが受信する混合データ信号から他のUEを宛先とする干渉データ信号を復調して干渉データ信号に相当するレプリカ信号をキャンセルする必要性を示す情報も送信しない。UEは、UE自身に割り当てられた電力に関する情報も、干渉データ信号をキャンセルする必要性を示す情報も受信しない。したがって、基地局10とUEの間の下りリンクシグナリングを削減することができる。
 図11を参照し、干渉キャンセルおよび所望データ信号の復号のためのUEの機能の詳細を説明する。図11に示すように、2本の受信アンテナ65で受信された参照信号に基づいて、チャネル推定部76はチャネル推定を行う。上記の通り、干渉データ信号の復調および所望データ信号の復号には、各UEは、UEに個別なDM-RSを使用してもよいが、複数UEに共通のCSI-RSまたはCRSを使用してもよい。
 1つの基地局10の2つの送信アンテナが2つのUEにそれぞれ2ストリームを送信することは2×2MIMOであると考えることができる。この場合、UEでの受信信号
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
は、2×1の行列であり、以下の式(7)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
は、基地局10から当該UEまでの伝送路のチャネル行列であり、2×2MIMOでは2×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
は、当該UEのためのプリコーディング行列であり、2×2MIMOでは2×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
は、干渉データ信号の宛先である他のUEのためのプリコーディング行列であり、2×2MIMOでは2×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
は、当該UE宛ての送信データシンボルを示す1×2の行列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000021
は、他のUE宛ての送信データシンボルを示す1×2の行列である。
 Pは、基地局10で当該UE宛てのストリームに設定された送信電力であり、Pは、基地局10で干渉データ信号の宛先である他のUE宛てのストリームに設定された送信電力である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000022
は、当該UEにおける他の基地局からの干渉電力および加法性白色ガウス雑音である。
 式(7)は式(8)に書き換えることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000023
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000024
は、当該UEにおける所望信号の等化的なチャネル行列であり、式(9)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000025
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000026
は、当該UEにおける他のUE宛ての信号(干渉データ信号)の等化的なチャネル行列であり、式(10)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000027
 式(8)の右辺第1項は当該UEの所望信号に対応し、右辺第2項は当該UEで受信される他のUE宛ての信号(干渉データ信号)に対応する。
 チャネル推定部76は、当該UEにおける所望信号の等化的なチャネル行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000028
および、当該UEにおける干渉データ信号の等化的なチャネル行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000029
を推定する。
 レプリカ信号生成部78は、2本の受信アンテナ65で受信された混合データ信号を使用して、不要信号(ここでは所望データ信号)の削減のため、IRC(干渉抑圧合成)重み付けを実行する。SLICが使用される場合には、レプリカ信号生成部78は、IRC重み付けの結果の信号を使用して、干渉データ信号の復調を行う。CWICが使用される場合には、レプリカ信号生成部78は、IRC重み付けの結果の信号を使用して、干渉データ信号の復調および復号を行う。干渉データ信号が複数ストリームで送信される場合に、レプリカ信号生成部78は各ストリームに対して、IRC重み付けを行う。
 IRC重み付けは、例えば、MMSE(最小平均二乗誤差)アルゴリズムを用いて、上記の等化的なチャネル行列から干渉データ信号の復調前の不要信号(所望データ信号)削減のためのIRC重み付け行列を得ることと、そのIRC重み付け行列を混合データ信号に乗算することを有する。
 干渉データ信号の復調前に使用されるIRC重み付け行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000030
は式(11)から計算される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000031
 式(11)において、上付文字Hは複素共役転置(complex conjugate transpose)を示す。σ2は、UEにおける雑音電力を示し、σはその雑音電力の標準偏差を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000032
は単位行列を示す。
 干渉データ信号が1ストリームで送信される場合、IRC重み付け行列は1×2の行列であり、干渉データ信号の等化的なチャネル行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000033
は2×1の行列であり、その複素共役転置
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000034
は1×2の行列であり
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000035
は2×2の行列であり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000036
は2×2の行列である。
 干渉データ信号が2ストリームで送信される場合、IRC重み付け行列は2×2の行列であり、干渉データ信号の等化的なチャネル行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000037
は2×2の行列であり、その複素共役転置
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000038
は2×2の行列であり
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000039
は2×2の行列であり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000040
は2×2の行列である。
 したがって、レプリカ信号生成部78は、基地局10から送信される干渉データ信号のストリームの数に応じて、干渉データ信号の復調前の不要信号(所望データ信号)削減のためのIRC重み付け行列を切り替える。レプリカ信号生成部78は、UE自身の参照信号のチャネル推定結果と他のUEの参照信号のチャネル推定結果を、干渉データ信号の復調前のIRC重み付け行列に用いる。
 レプリカ信号生成部78は、IRC重み付け行列を混合データ信号に乗算し、所望データ信号の成分を削減した後、乗算結果の信号を使用して、干渉データ信号の復調(CWICが使用される場合にはさらに復号)を行う。
 正否判断部79は、干渉データ信号の復調結果(または復号結果)が正しいか否か判断する。干渉データ信号が2ストリームで送信される場合、正否判断部79は各ストリームについて復調結果(または復号結果)が正しいか否か判断する。SLICが使用される場合には、復調結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、レプリカ信号生成部78は、復調結果を再変調し、レプリカ信号を生成する。CWICが使用される場合には、復号結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、レプリカ信号生成部78は、復号結果を再符号化および再変調し、レプリカ信号を生成する。干渉データ信号が2ストリームで送信される場合、2ストリームのレプリカ信号をレプリカ信号生成部78は生成する。復調結果(または復号結果)が正しくないと正否判断部79が判断した場合には、レプリカ信号生成部78はレプリカ信号を生成しない。
 復調結果または復号結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、非直交信号キャンセル部80は、レプリカ信号生成部78で生成されたレプリカ信号を、受信アンテナ65で受信された混合データ信号からキャンセルする。復調結果または復号結果が正しくないと正否判断部79が判断した場合に、非直交信号キャンセル部80は、レプリカ信号生成部78で生成されたレプリカ信号を混合データ信号からキャンセルしない。
 当該UEがNOMAの対象となる場合、かつ復調結果または復号結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、所望データ信号復調復号部82は、非直交信号キャンセル部80から出力される信号(レプリカ信号がキャンセルされた混合データ信号)から所望データ信号の復調および復号を行う。当該UEがNOMAの対象となる場合、かつ復調結果または復号結果が正しくないと正否判断部79が判断した場合に、所望データ信号復調復号部82は、受信アンテナ65で受信された混合データ信号から所望データ信号の復調および復号を行う。
 所望データ信号復調復号部82は、所望データ信号の復調の前に、不要信号(ここでは干渉データ信号)削減のため、IRC重み付けを実行する。所望データ信号が複数ストリームで送信される場合に、所望データ信号復調復号部82は各ストリームに対して、IRC重み付けを行う。
 IRC重み付けは、例えば、MMSEアルゴリズムを用いて、上記の等化的なチャネル行列から所望データ信号の復調前の不要信号(干渉データ信号)削減のためのIRC重み付け行列を得ることと、そのIRC重み付け行列を混合データ信号または所望データ信号に乗算することを有する。
 復調結果または復号結果が正しくないと正否判断部79が判断した場合に、混合データ信号(所望データ信号)の復調前に使用されるIRC重み付け行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000041
は式(12)から計算される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000042
 他方、復調結果または復号結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、レプリカ信号がキャンセルされた混合データ信号(所望データ信号)の復調前に使用されるIRC重み付け行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000043
は式(13)から計算される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000044
 所望データ信号が1ストリームで送信される場合、IRC重み付け行列は1×2の行列であり、所望データ信号の等化的なチャネル行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000045
は2×1の行列であり、その複素共役転置
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000046
は1×2の行列であり
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000047
は2×2の行列であり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000048
は2×2の行列である。
 所望データ信号が2ストリームで送信される場合、IRC重み付け行列は2×2の行列であり、干渉データ信号の等化的なチャネル行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000049
は2×2の行列であり、その複素共役転置
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000050
は2×2の行列であり
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000051
は2×2の行列であり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000052
は2×2の行列である。
 したがって、所望データ信号復調復号部82は、基地局10から送信される所望データ信号のストリームの数に応じて、所望データ信号の復調前の不要信号(干渉データ信号)削減のためのIRC重み付け行列を切り替える。所望データ信号復調復号部82は、少なくともUE自身の参照信号のチャネル推定結果を、干渉データ信号の復調前のIRC重み付け行列に用いる。
 干渉データ信号の復調結果または復号結果が正しくないと正否判断部79が判断した場合に、所望データ信号復調復号部82は、IRC重み付け行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000053
を混合データ信号に乗算する。干渉データ信号の復調結果または復号結果が正しいと正否判断部79が判断した場合に、所望データ信号復調復号部82は、IRC重み付け行列
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000054
を、レプリカ信号がキャンセルされた混合データ信号に乗算する。そして、所望データ信号復調復号部82は、乗算結果から所望データ信号の復調および復号を行う。
 上記の通り、この実施の形態に係るUEは、UE自身がNOMAの対象となって、互いに直交しない複数のデータ信号が含まれた混合データ信号を受信する場合に、基地局での送信電力の割り当てにかかわらず、混合データ信号に含まれる干渉データ信号のレプリカ信号を復調(場合によってはさらに復号)する。復調結果または復号結果すなわちレプリカ信号が正しい場合に、UEは、干渉キャンセラで干渉データ信号に相当するレプリカ信号がキャンセルされた混合データ信号から所望データ信号を復号し、復調結果または復号結果すなわちレプリカ信号が正しくない場合に、UEは、干渉キャンセラを使用せず混合データ信号から所望データ信号を復号する。したがって、基地局での複数のUEへの送信電力の割り当て結果に依存せずに所望データ信号を適切に復号することができる。
 また、従来のNOMAでは、各UEは、受信信号から他のUEを宛先とする干渉成分をキャンセルする必要性を知らなければならない。このためには、基地局がUEに割り当てられた送信電力に関する情報、または干渉成分をキャンセルする必要性を示す情報を各UEに送信することが必要である。しかし、この実施の形態に係るUEは、基地局での送信電力の割り当てにかかわらず、混合データ信号に含まれる干渉データ信号を復調(場合によってはさらに復号)する。したがって、UEは、混合データ信号から他のUEを宛先とする干渉データ信号をキャンセルする必要性を知らなくてよい。このため、基地局は、UEに割り当てられた送信電力に関する情報も、各UEが受信する混合データ信号から他のUEを宛先とする干渉データ信号をキャンセルする必要性を示す情報も送信しなくてよいので、下りリンクシグナリングが削減される。
 干渉データ信号が2ストリームで送信される場合、正否判断部79は一方のストリームについて復調結果(または復号結果)が正しいと判断し、他方のストリームについて復調結果(または復号結果)が正しくないと判断することがありうる。このような場合には、復調結果が正しいと判断された干渉データ信号のストリームだけについて、レプリカ信号を生成して、混合データ信号からキャンセルし、復調結果が正しくないと判断された干渉データ信号のストリームについて、レプリカ信号の生成とキャンセルを実行しないようにしてもよい。あるいは、干渉データ信号の両方のストリームともレプリカ信号の生成およびキャンセルをせずに、所望データ信号復調復号部82は、受信アンテナ65で受信された混合データ信号から所望データ信号の復調および復号を行ってもよい。
他の変形
 上記の実施の形態においては、UEで使用される干渉キャンセラとして、SLICとCWICが例示されるが、Maximum Likelihood (ML)を使用する干渉キャンセラを使用してもよい。この干渉キャンセラは、シンボルレベルで(すなわちREごとに)所望信号と干渉信号を結合推定する。
 上記の説明では、NOMAで多重されるUEの数が2である場合を主に説明した。しかし、本発明がそのような場合に限られず、NOMAで多重されるUEの数が3以上であってもよいことは当業者には理解することができる。NOMAで多重されるUEの数が3以上である場合には、上記の説明に比べて、干渉データ信号の復調およびレプリカ信号のキャンセルの回数が増え、IRC重み付け行列がより複雑になるだけである。
 基地局および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。
 1,2,100~105 UE(ユーザ装置)、30 制御部、32 無線送信部、33 送信アンテナ、34 無線受信部、35 受信アンテナ、36 基地局間通信部、38 CSI報告処理部、40 DM-RS生成部、42 CSI-RS生成部、44 制御信号生成部、46 スケジューラ(ストリーム数決定部、候補決定部、信号対雑音干渉比推定部、スケジューリングメトリック計算部、ユーザ装置決定部、予測変調・符号化方式決定部、正式変調・符号化方式決定部)、48 下りリンク送信電力決定部、50 ストリーム送信電力決定部、52 プリコーダ、54 暫定的MCS(変調・符号化方式)決定部、56 予測スループット計算部(予測指標推定部)、60 制御部、62 無線送信部、63 送信アンテナ、64 無線受信部、65 受信アンテナ、70 受信品質測定部、71 CSI報告部、72 制御信号認識部、74 DM-RS認識部、76 チャネル推定部、78 レプリカ信号生成部、80 非直交信号キャンセル部(干渉キャンセラ)、79 正否判断部、82 所望データ信号復調復号部(所望データ信号復号部)
 

Claims (10)

  1.  複数のユーザ装置の各々について、データ信号を送信するためのストリームの数を決定するストリーム数決定部と、
     前記データ信号に、前記複数のユーザ装置によって異なるプリコーディングを行うプリコーダと、
     少なくとも2つのユーザ装置に異なる送信電力を割り当てる送信電力決定部と、
     前記少なくとも2つのユーザ装置を宛先とするストリームを、これらのストリームが互いに直交せずに混合された形式で、かつ前記少なくとも2つのユーザ装置により異なる送信電力で送信する無線送信部と、
     前記少なくとも2つのユーザ装置を宛先とする各ストリームについて前記少なくとも2つのユーザ装置で決定されたチャネル状態情報から、前記少なくとも2つのユーザ装置についての予測指標を推定する予測指標推定部と
    を備え、
     前記予測指標推定部は、各ユーザ装置の複数のストリームの複数のチャネル状態情報から、そのユーザ装置についての単一の予測指標を推定し、
     前記送信電力決定部は、前記少なくとも2つのユーザ装置についての前記予測指標に基づいて、予測指標が良いほど送信電力が低くなるように、前記少なくとも2つのユーザ装置に異なる送信電力を割り当てることを特徴とする
    基地局。
  2.  各ストリームについての前記チャネル状態情報から、各ストリームについての暫定的な変調・符号化方式を決定する暫定的変調・符号化方式決定部を備え、
     前記予測指標推定部は、前記少なくとも2つのユーザ装置を宛先とする各ストリームについての前記暫定的変調・符号化方式から、前記少なくとも2つのユーザ装置についての予測スループットを、前記予測指標として計算する予測スループット計算部を備え、
     前記送信電力決定部は、前記少なくとも2つのユーザ装置についての前記予測スループットに基づいて、前記予測スループットが大きいほど送信電力が低くなるように、前記少なくとも2つのユーザ装置に異なる送信電力を割り当てる
    ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  複数のユーザ装置から、異なる送信電力が割り当てられる前記少なくとも2つのユーザ装置の組の候補を複数決定する候補決定部と、
     各候補を構成する前記少なくとも2つのユーザ装置に割り当てられた前記送信電力と、これらの少なくとも2つのユーザ装置の各ストリームについての前記チャネル状態情報に基づいて、これらの少なくとも2つのユーザ装置の各ストリームについての予測信号対雑音干渉比を推定する信号対雑音干渉比推定部と、
     前記予測信号対雑音干渉比に基づいて、各ストリームについての予測変調・符号化方式を決定する予測変調・符号化方式決定部と、
     前記予測変調・符号化方式に基づいて、各候補についてのスケジューリングメトリックを計算するスケジューリングメトリック計算部と、
     前記複数の候補のうち、前記スケジューリングメトリックが最大になる候補を、異なる送信電力が割り当てられる前記少なくとも2つのユーザ装置として決定するユーザ装置決定部と
    を備えることを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  4.  前記ユーザ装置決定部で決定された候補に対応する各ストリームについての予測変調・符号化方式を、各ストリームに使用される変調・符号化方式として最終的に選択する正式変調・符号化方式決定部を備えることを特徴とする請求項3に記載の基地局。
  5.  前記少なくとも2つのユーザ装置に対して、前記無線送信部は、前記少なくとも2つのユーザ装置への復調用参照信号の送信に使用される前記基地局の送信アンテナポートを通知する
    ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の基地局。
  6.  前記複数のユーザ装置の各々が、そのユーザ装置に送信されるストリームの数が異なる複数の場合に対して決定した、複数のチャネル品質情報と複数のプリコーディング行列情報を基地局にフィードバックし、前記ストリーム数決定部は、フィードバックされた複数のチャネル品質情報と複数のプリコーディング行列情報に基づいて、ストリームの数を決定する
    ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の基地局。
  7.  基地局から複数のユーザ装置をそれぞれ宛先とする異なる電力を持つ互いに直交しない複数のデータ信号が含まれた混合データ信号を受信する無線受信部と、
     前記混合データ信号のうち、他のユーザ装置を宛先とする干渉データ信号のレプリカ信号を生成するレプリカ信号生成部と、
     前記レプリカ信号が正しいか否か判断する正否判断部と、
     前記レプリカ信号が正しいと前記正否判断部が判断した場合に、前記干渉データ信号に相当するレプリカ信号を前記混合データ信号からキャンセルする干渉キャンセラと、
     前記混合データ信号からユーザ装置自身を宛先とする所望データ信号を復号する所望データ信号復号部とを備え、
     前記所望データ信号復号部は、前記レプリカ信号が正しいと前記正否判断部が判断した場合に、前記干渉キャンセラで前記レプリカ信号がキャンセルされた前記混合データ信号から前記所望データ信号を復号し、前記レプリカ信号が正しくないと前記正否判断部が判断した場合に、前記無線受信部で受信された前記混合データ信号から前記所望データ信号を復号する
    ことを特徴とするユーザ装置。
  8.  前記基地局から通知されるユーザ装置自身のための復調用参照信号の送信アンテナポートから認識されるユーザ装置自身の復調用参照信号のチャネル推定を行うチャネル推定部を備え、
     前記所望データ信号復号部は、ユーザ装置自身の復調用参照信号のチャネル推定結果を、前記所望データ信号の復号前の不要信号削減のための行列に用い、
     前記所望データ信号復号部は、前記基地局から送信される前記所望データ信号のストリームの数に応じて、前記所望データ信号の復号前の不要信号削減のための行列を切り替え、 前記チャネル推定部は、前記基地局から通知される前記干渉データ信号の宛先である他のユーザ装置のための復調用参照信号の送信アンテナポートから認識される前記他のユーザ装置の復調用参照信号のチャネル推定を行い、
     前記レプリカ信号生成部は、前記他のユーザ装置の復調用参照信号のチャネル推定結果を、前記干渉データ信号の復調前の不要信号削減のための行列に用い、
     前記レプリカ信号生成部は、前記基地局から送信される前記干渉データ信号のストリームの数に応じて、前記干渉データ信号の復調前の不要信号削減のための行列を切り替える
    ことを特徴とする請求項7に記載のユーザ装置。
  9.  前記基地局からユーザ装置に送信されるストリームの数が異なる複数の場合に対して、複数のチャネル品質情報と複数のプリコーディング行列情報を決定し、基地局にフィードバックする
    ことを特徴とする請求項7または請求項8に記載のユーザ装置。
  10.  請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の基地局と、請求項7から請求項9のいずれか1項に記載のユーザ装置とを
    備える無線通信システム。
     
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