WO2017068747A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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村上 豊
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device and a communication method.
  • a massive-input MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) scheme which is a transmission method using a very large number of antennas, is being studied.
  • Patent Document 1 and Non-Patent Document 1 describe a method in which a base station and an access point generate a plurality of beams and access simultaneously with a plurality of terminals, thereby improving the capacity.
  • a frequency of 5 GHz or more more specifically, radio waves in a 5 HGz band, a 20 GHz band, and a 60 GHz band are attenuated faster than a radio wave in the microwave band, so the range of the communication distance is narrowed.
  • a frequency of 5 GHz or more more specifically, radio waves in a 5 HGz band, a 20 GHz band, and a 60 GHz band are attenuated faster than a radio wave in the microwave band, so the range of the communication distance is narrowed.
  • reducing the number of base stations and access points while securing a communicable area it is preferable to widen the communication distance range of each base station and each access point.
  • Patent Document 1 when applying the massive-MIMO method, no study has been conducted to increase the communication range of the base station and the access point.
  • one aspect of the present disclosure is a communication device that performs directional transmission using a plurality of antenna elements, and each of a plurality of frames in which a modulation symbol sequence addressed to each terminal is defined by a time and a frequency band
  • Each antenna element is weighted to a signal processing unit that adjusts the transmission timing and / or frequency of the modulation symbol sequence so as to be transmitted in a frame corresponding to a communicable range to which the terminal belongs, and each modulation symbol sequence
  • the frame is set such that the number of modulation symbol sequences that can be transmitted simultaneously in the same time band and the same frequency band differs according to the communicable range.
  • the signal processing unit may simultaneously Assign Shin possible modulation symbol sequence number following modulation symbol sequence, to provide a communication device.
  • the number of base stations and access points is reduced while ensuring a communicable area by expanding the communication range of the base station and access points. can do.
  • the figure which shows an example of a structure of an antenna part The figure which shows the structure of the base station different from the structure of the base station of FIG. 1 in embodiment
  • a figure which shows an example of composition of a terminal The figure which shows an example of a structure of an antenna part
  • the figure which shows an example of the state of the modulation signal which a base station transmits when a base station and a terminal are the communication states of FIG.
  • the figure which shows an example of the state of the modulation signal which a base station transmits when a base station and a terminal are the communication states of FIG.
  • a diagram showing an example of communication between the base station and each terminal The figure which shows an example of the state of a base station and a terminal.
  • the figure which shows an example of the state of a base station and a terminal The figure which shows an example of the state of the modulation signal which a base station transmits
  • a figure showing the "communication limit position" of the base station The figure which shows the 1st example of "the frame structure of one or more transmission beams (or modulation signals)" which a base station transmits
  • the figure which shows the example of the communication state of the base station and terminal of this Embodiment The figure which shows the 2nd example of a structure of the sub-frame in an i-th frame.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station in the present embodiment. Note that the base station shown in FIG. 1 may be an access point or the like.
  • 101_1 indicates information # 1
  • 101_2 indicates information # 2
  • 101_M indicates information #M. That is, 101_m indicates information #m (m is an integer of 1 to M, where M is an integer of 2 or more). Note that not all information # 1 to information #M need to exist.
  • terminal #i When there are terminal # 1, terminal # 2,..., Terminal #U (U is an integer equal to or less than M) as communication partners, information #i is “not present”, or “Data to be transmitted to any terminal”.
  • the signal processing unit 102 receives information # 1 (101_1), information # 2 (101_2),..., Information #M (101_M), and a control signal 159 as inputs.
  • the signal processing unit 102 includes, in the control signal 159, “information on error correction coding method (for example, coding rate or code length (block length))”, “information on modulation scheme”, and “information on precoding”. ”,“ Transmission method (for example, multiplexing method) ”, etc., and performs signal processing, and outputs signal-processed signal 103_1, signal-processed signal 103_2,..., And signal-processed signal 103_M. To do. That is, the signal processing unit 102 outputs the signal 103_m after the signal processing. Note that it is not necessary that all the signal 103_M after the signal processing exist from the signal 103_1 after the signal processing.
  • error correction coding is performed on the information #m (101_m), and then mapping by the set modulation method is performed. Thereby, a baseband signal is obtained. Then, baseband signals corresponding to each information are collected and precoding is performed.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the radio unit 104_1 receives the signal 103_1 after the signal processing and the control signal 159 as inputs, performs band limiting, frequency conversion, amplification, and the like based on the control signal 159, and outputs the modulation signal 105_1. Then, the modulation signal 105_1 is output as a radio wave from the antenna portion 106_1.
  • the radio section 104_2 receives the signal 103_2 after the signal processing and the control signal 159 as inputs, performs processing such as band limitation, frequency conversion, and amplification based on the control signal 159, and outputs the modulated signal 105_2. Then, the modulation signal 105_2 is output as a radio wave from the antenna portion 106_2.
  • the radio unit 104_M receives the signal 103_M after the signal processing and the control signal 159 as inputs, performs processing such as band limitation, frequency conversion, and amplification based on the control signal 159, and outputs a modulation signal 105_M. Then, the modulation signal 105_M is output as a radio wave from the antenna portion 106_M.
  • wireless part does not need to perform the said process.
  • the radio unit group 153 receives the received signal group 152 received by the receiving antenna group 151, performs processing such as frequency conversion, and outputs a baseband signal group 154.
  • the reception signal group 152 includes one or more reception signals
  • the reception antenna group 151 includes one or more antennas
  • the radio unit group 153 includes one or more radio units
  • a base Band signal group 154 includes one or more received signals.
  • the signal processing unit 155 receives the baseband signal group 154 as input and performs demodulation and error correction decoding.
  • the signal processing unit 155 also performs processing such as time synchronization, frequency synchronization, and channel estimation.
  • the signal processing unit 155 receives the modulated signal transmitted by one or more terminals and performs processing, and thus obtains control information transmitted by each terminal together with data transmitted by each terminal. Therefore, the signal processing unit 155 outputs a data group 156 corresponding to one or more terminals and a control information group 157 corresponding to one or more terminals.
  • the data group 156 includes one or more data
  • the control information group 157 includes one or more control information.
  • the setting unit 158 receives the control information group 157 as an input, and based on the control information group 157, “error correction coding method (for example, coding rate or code length (block length))”, “modulation scheme”, “pre- The “coding method”, “transmission method”, “antenna setting” and the like are determined, and a control signal 159 including the determined information is output.
  • error correction coding method for example, coding rate or code length (block length)
  • modulation scheme for example, coding rate or code length (block length)
  • pre- The “coding method”, “transmission method”, “antenna setting” and the like are determined, and a control signal 159 including the determined information is output.
  • the antenna units 106_1, 106_2,..., 106_M have the control signal 159 as an input.
  • the structures of the antenna units 106_1, 106_2,..., 106_M are described with reference to FIG.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the antenna unit 106_m.
  • the antenna unit 106_m is assumed to include a plurality of antennas as shown in FIG. In FIG. 2, four antennas are shown, but the number of antennas is not limited to four.
  • Each antenna unit 106_1, 106_2,..., 106_M only needs to include a plurality of antennas. Further, the number of antennas included in each of the antenna units 106_1, 106_2,..., 106_M may not be the same.
  • the distribution unit 202 receives the transmission signal 201 (corresponding to the modulation signal 105_m in FIG. 1), distributes the transmission signal 201, and outputs signals 203_1, 203_2, 203_3, and 203_4.
  • Multiplier 204_1 receives signal 203_1 and control signal 200 (corresponding to control signal 159 in FIG. 1) as input, and multiplies signal 203_1 by coefficient W1 based on information on the multiplication coefficient included in control signal 200.
  • the signal 205_1 after the multiplication is output.
  • the coefficient W1 is defined as a complex number. Therefore, W1 can take a real number.
  • the multiplied signal 205_1 can be expressed as W1 ⁇ v1 (t) (t is time). Then, the multiplied signal 205_1 is output as a radio wave from the antenna 206_1.
  • the multiplication unit 204_2 receives the signal 203_2 and the control signal 200 as input, multiplies the signal 203_2 by a coefficient W2 based on information on the multiplication coefficient included in the control signal 200, and generates a signal 205_2 after multiplication. Output.
  • the coefficient W2 is defined as a complex number. Therefore, W2 can also take a real number.
  • the multiplied signal 205_2 can be expressed as W2 ⁇ v2 (t). Then, the multiplied signal 205_2 is output as a radio wave from the antenna 206_2.
  • the multiplication unit 204_3 receives the signal 203_3 and the control signal 200, multiplies the signal 203_3 by a coefficient W3 based on information on a multiplication coefficient included in the control signal 200, and generates a signal 205_3 after multiplication. Output.
  • the coefficient W3 is defined as a complex number. Therefore, W3 can take a real number.
  • the multiplied signal 205_3 can be expressed as W3 ⁇ v3 (t). Then, the multiplied signal 205_3 is output as a radio wave from the antenna 206_3.
  • the multiplication unit 204_4 receives the signal 203_4 and the control signal 200, multiplies the signal 203_4 by the coefficient W4 based on the information on the multiplication coefficient included in the control signal 200, and generates the multiplied signal 205_4. Output.
  • the coefficient W4 is defined as a complex number. Therefore, W4 can also take a real number.
  • the multiplied signal 205_4 can be expressed as W4 ⁇ v4 (t). Then, the multiplied signal 205_4 is output as a radio wave from the antenna 206_4.
  • the absolute value of W1, the absolute value of W2, the absolute value of W3, and the absolute value of W4 may be equal.
  • the radio waves output from the antennas 206_1 to 206_4 become a predetermined transmission beam.
  • the setting unit 158 determines a frame configuration to be described later. Information on the determined frame configuration is included in the output control signal 159.
  • the signal processing unit 102 assigns the signal-processed signal to the frame based on the frame configuration information included in the control signal 159.
  • Radio units 104_1 to 104_M and antenna units 106_1 to 106_M perform respective processes based on information on the frame configuration included in control signal 159, and perform signal transmission processing according to the frame configuration.
  • FIG. 2 the structure of the base station different from the structure of the base station demonstrated using FIG. 1, FIG. 2 can also be taken.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a base station different from the configuration of the base station of FIG. 1 in the present embodiment.
  • the weighting synthesis unit 301 receives the modulation signal 105_1, the modulation signal 105_2,..., The modulation signal 105_M, and the control signal 159 as inputs. Then, the weighting synthesis unit 301 performs weighting synthesis on the modulation signal 105_1, the modulation signal 105_2,..., The modulation signal 105_M based on the information on the weighting synthesis included in the control signal 159, and performs weighting synthesis.
  • the subsequent signals 302_1, 302_2,..., 302_K are output (K is an integer of 1 or more).
  • the weighted combined signal 302_1 is output as a radio wave from the antenna 303_1.
  • the weighted combined signal 302_2 is output as a radio wave from the antenna 303_2.
  • the weighted combined signal 302_K is output as a radio wave from the antenna 303_K.
  • the weighted signal 302_k (k is an integer of 1 to K) is y k (t), and the weighting coefficient is A km , y k (t) is And expressed by the following formula (1) (t is time).
  • a km is a value that can be defined as a complex number. Therefore, A km can take a real number.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the terminal.
  • the antenna units 401_1, 401_2,..., 401_N receive the control signal 410 (N is an integer equal to or greater than 1).
  • Radio section 403_1 receives reception signal 402_1 received by antenna section 401_1 and control signal 410, performs processing such as frequency conversion on reception signal 402_1 based on control signal 410, and outputs baseband signal 404_1. To do.
  • radio section 403_2 receives reception signal 402_2 received by antenna section 401_2 and control signal 410, performs processing such as frequency conversion on reception signal 402_2 based on control signal 410, and generates a baseband signal.
  • 404_2 is output.
  • the radio unit 403_N receives the received signal 402_N received by the antenna unit 401_N and the control signal 410, performs processing such as frequency conversion on the received signal 402_N based on the control signal 410, and generates a baseband signal. 404_N is output.
  • the wireless units 403_1, 403_2,..., 403_N do not all have to operate. Therefore, the baseband signals 404_1, 404_2,..., 404_N are not all present.
  • the signal processing unit 405 receives the baseband signals 404_1, 404_2,..., 404_N, and the control signal 410, performs demodulation and error correction decoding processing based on the control signal 410, and transmits data 406, for transmission Control information 407 and control information 408 are output. Note that the signal processing unit 405 also performs processing such as time synchronization, frequency synchronization, and channel estimation.
  • the setting unit 409 receives the control information 408, makes settings related to the reception method, and outputs a control signal 410.
  • the signal processing unit 452 receives the information 451 and the transmission control information 407, performs processing such as error correction coding and mapping by the set modulation method, and outputs a baseband signal group 453.
  • Radio section group 454 receives baseband signal group 453 as input, performs band limiting, frequency conversion, amplification, and the like, and outputs transmission signal group 455.
  • the transmission signal group 455 is output as a radio wave from the transmission antenna group 456.
  • the radio unit group 454 includes one or more radio units, the baseband signal group 453 includes one or more baseband signals, and the transmission signal group 455 includes one or more transmission signals.
  • transmit antenna group 456 includes one or more antennas.
  • n is an integer of 1 to N.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of the antenna unit 401_n.
  • the antenna unit 401 — i is assumed to include a plurality of antennas as shown in FIG. In FIG. 5, four antennas are shown, but the number of antennas is not limited to four.
  • Each antenna unit 401_1, 401_2,..., 401_N only needs to include a plurality of antennas.
  • the number of antennas included in each of the antenna units 401_1, 401_2, ..., 401_N may not be the same.
  • Multiplier 503_1 receives received signal 502_1 received by antenna 501_1 and control signal 500 (corresponding to control signal 410 in FIG. 4), and receives received signal 502_1 based on information on a multiplication coefficient included in control signal 500.
  • the coefficient D1 is multiplied and the multiplied signal 504_1 is output.
  • the coefficient D1 is defined as a complex number. Therefore, D1 can take a real number.
  • the reception signal 502_1 is e1 (t)
  • the multiplied signal 504_1 can be expressed as D1 ⁇ e1 (t) (t is time).
  • multiplication section 503_2 receives reception signal 502_2 received by antenna 501_2 and control signal 500, and multiplies reception signal 502_2 by coefficient D2 based on information on the multiplication coefficient included in control signal 500.
  • the signal 504_2 after multiplication is output.
  • the coefficient D2 can be defined as a complex number. Therefore, D2 can also take a real number.
  • the reception signal 502_2 is e2 (t)
  • the multiplied signal 504_2 can be expressed as D2 ⁇ e2 (t).
  • the multiplication unit 503_3 receives the reception signal 502_3 received by the antenna 501_3 and the control signal 500, and multiplies the reception signal 502_3 by a coefficient D3 based on information on a multiplication coefficient included in the control signal 500.
  • a signal 504_3 after multiplication is output.
  • the coefficient D3 can be defined as a complex number. Therefore, D3 can also take a real number.
  • the reception signal 502_3 is e3 (t)
  • the multiplied signal 504_3 can be expressed as D3 ⁇ e3 (t).
  • multiplication section 503_4 receives reception signal 502_4 received by antenna 501_4 and control signal 500, and multiplies reception signal 502_4 by coefficient D4 based on information on the multiplication coefficient included in control signal 500.
  • a signal 504_4 after multiplication is output.
  • the coefficient D4 can be defined as a complex number. Therefore, D4 can be a real number.
  • the multiplied signal 504_4 can be expressed as D4 ⁇ e4 (t).
  • the synthesizing unit 505 receives the multiplied signals 504_1, 504_2, 504_3, and 504_4, adds the multiplied signals 504_1, 504_2, 504_3, and 504_4, and adds the synthesized signal 506 (corresponding to the received signal 402_i in FIG. 4). ) As output.
  • the combined signal 506 is expressed as D1 ⁇ e1 (t) + D2 ⁇ e2 (t) + D3 ⁇ e3 (t) + D4 ⁇ e4 (t).
  • a terminal configuration different from the terminal configuration described with reference to FIGS. 4 and 5 may be employed.
  • FIG. 6 is a diagram showing a terminal configuration different from the terminal configuration of FIG. 4 in the present embodiment. 6, the same components as those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted below.
  • Multiplier 603_1 receives reception signal 602_1 received by antenna 601_1 and control signal 410, and multiplies reception signal 602_1 by coefficient G1 based on information on the multiplication coefficient included in control signal 410, and after multiplication.
  • the signal 604_1 is output.
  • the coefficient G1 can be defined as a complex number. Therefore, G1 can take a real number.
  • the multiplied signal 604_1 can be expressed as G1 ⁇ c1 (t) (t is time).
  • multiplier 603_2 receives reception signal 602_2 received by antenna 601_2 and control signal 410, and multiplies reception signal 602_2 by coefficient G2 based on information on the multiplication coefficient included in control signal 410.
  • a signal 604_2 after multiplication is output.
  • the coefficient G2 can be defined as a complex number. Therefore, G2 can also take a real number.
  • the reception signal 602_2 is c2 (t)
  • the multiplied signal 604_2 can be represented as G2 ⁇ c2 (t).
  • the multiplication unit 603_L receives the reception signal 602_L received by the antenna 601_L and the control signal 410, and multiplies the reception signal 602_L by the coefficient GL based on information on the multiplication coefficient included in the control signal 410.
  • a signal 604_L after multiplication is output.
  • the coefficient GL can be defined as a complex number. Therefore, GL can take a real number.
  • the multiplied signal 604_L can be expressed as GL ⁇ cL (t).
  • the multiplication unit 603_1 (l is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to L, and L is an integer greater than or equal to 2) receives the received signal 602_l received by the antenna 601_l and the control signal 410 as input. Based on the included multiplication coefficient information, the reception signal 602 — l is multiplied by a coefficient Gl, and a multiplied signal 604 — l is output. Note that the coefficient Gl can be defined as a complex number. Therefore, Gl can take a real number. When the received signal 602 — l is cl (t), the multiplied signal 604 — i can be expressed as Gl ⁇ cl (t).
  • the processing unit 605 receives the signal 604_1 after multiplication, the signal 604_2 after multiplication,..., The signal 604_L after multiplication, and the control signal 410, performs signal processing based on the control signal 410, and performs processing after processing.
  • Signals 606_1, 606_2,... 606_N are output (N is an integer of 2 or more).
  • r n (t) is expressed by the following equation (2) (n is An integer of 1 or more and N or less).
  • B nl is a value that can be defined as a complex number. Therefore, B nl can take a real number.
  • each of the base station and the terminal in this embodiment includes a plurality of antennas or an antenna unit including a plurality of antennas, and can control directivity.
  • the receiving device of the terminal may be “not performing directivity control”.
  • the terminal may not include a plurality of antennas. That is, the terminal includes one antenna.
  • the base station performs directivity control.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a communication state when the base station 700 transmits four transmission beams.
  • reference numeral 700 denotes a base station
  • reference numeral 701 denotes a terminal # 1
  • reference numeral 702 denotes a terminal # 2
  • reference numeral 703 denotes a terminal # 3
  • reference numeral 704 denotes a terminal # 4.
  • base station 700 uses the same time and the same frequency (band) to modulate a modulated signal addressed to terminal # 1 (701), a modulated signal addressed to terminal # 2 (702), and a modulation addressed to terminal # 3 (703).
  • a signal, a modulated signal addressed to terminal # 4 (704) is transmitted.
  • FIG. 7 shows the state at that time.
  • the base station 700 directs the antenna directivity like the transmission beam 711 to the terminal # 1 (701) and directs the antenna directivity like the transmission beam 712 to the terminal # 2 (702).
  • the directivity of the antenna such as the transmission beam 713 is directed to # 3 (703), and the directivity of the antenna such as the transmission beam 714 is directed to terminal # 4 (704). That is, base station 700 directs four transmission beams to each of four terminals. In this way, the modulation signal addressed to terminal # 1 (701), the modulation signal addressed to terminal # 2 (702), the modulation signal addressed to terminal # 3 (703), and the modulation signal addressed to terminal # 4 (704) Interference is reduced, and each terminal # 1 to # 4 can ensure high data reception quality.
  • the base station 700 has a configuration as shown in FIG. 1 or FIG. 3, for example.
  • terminal # 1 (701) directs the antenna directivity like beam 721 toward base station 700
  • terminal # 2 (702) directs base station 700 as beam 722.
  • Terminal # 3 (703) directs the antenna directivity like the beam 723 to the base station 700
  • the terminal # 4 directs the base station 700 to the base station 700 like the beam 724.
  • the antenna directivity is directed toward the base station, but is not limited to this.
  • An ellipse 799 in FIG. 7 indicates a limit position where the terminal can communicate when the base station 700 transmits four transmission beams (or modulated signals).
  • the terminal can communicate with the base station 700.
  • the base station 700 is described as transmitting four transmission beams (or modulation signals), but the transmission beam (or modulation signal) may be a modulation symbol sequence. In that case, in FIG. 7, base station 700 transmits four modulation symbol sequences.
  • An ellipse 799 indicates a limit position where communication is possible when the number of modulation symbol sequences that can be simultaneously transmitted in the same time band and the same frequency band is four.
  • the limit position where communication is possible is described as an elliptical shape, but the limit position where communication is possible is not limited to an elliptical shape.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a state of a modulation signal transmitted by the base station 700 when the base station 700 and the terminal are in the communication state of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • 8A shows an example of a modulated signal frame addressed to the terminal # 1
  • FIG. 8B shows an example of a modulated signal frame addressed to the terminal # 2
  • FIG. ) Shows an example of a modulated signal frame addressed to terminal # 3
  • FIG. 8D shows an example of a modulated signal frame addressed to terminal # 4.
  • the symbol group 801 addressed to the terminal # 1, the symbol group 802 addressed to the terminal # 2, the symbol group 803 addressed to the terminal # 3, and the symbol group 804 addressed to the terminal # 4 are at least a section T1 on the time axis. This means that each symbol group exists.
  • the symbol group 801 addressed to the terminal # 1, the symbol group 802 addressed to the terminal # 2, the symbol group 803 addressed to the terminal # 3, and the symbol group 804 addressed to the terminal # 4 have the same frequency (band). Will be transmitted from the base station 700.
  • Such a transmission method is called a multi-user MIMO (MU-MIMO (Multi-User-Multiple-Input-Multiple-Output) method.
  • MU-MIMO Multi-User-Multiple-Input-Multiple-Output
  • the ellipse 799 in FIG. 7 is a limit position where communication is possible when the base station 700 transmits four transmission beams (or modulated signals). Note that when the number of transmission beams (or modulated signals) transmitted by the base station 700 is different, the limit position where communication is possible is also different. This is because there is a limit on the average transmission power of the base station, as will be described later. Next, the limit position where communication is possible when base station 700 transmits two transmission beams (or modulated signals) will be described.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a communication state when the base station 700 transmits two transmission beams.
  • base station 700 transmits a modulation signal addressed to terminal # 11 (901) and a modulation signal addressed to terminal # 12 (902) using the same time and the same frequency (band).
  • FIG. 9 shows the situation at that time.
  • Base station 700 directs the antenna directivity like transmission beam 911 to terminal # 11 (901) and directs the antenna directivity like transmission beam 912 to terminal # 12 (902). .
  • the modulated signal addressed to terminal # 11 (901) and the modulated signal addressed to terminal # 12 (902) have less mutual interference, and each terminal # 1, # 2 receives high data. Quality can be ensured.
  • the base station 700 has a configuration as shown in FIG. 1 or FIG. 3, for example.
  • terminal # 11 (901) directs the antenna directivity like beam 921 to base station 700
  • terminal # 12 (902) points to base station 700 as beam 922.
  • this is not a limitation.
  • An ellipse 999 in FIG. 9 indicates a communication limit position of the terminal when the base station 700 transmits two transmission beams (or modulated signals).
  • the terminal can communicate with the base station 700.
  • FIG. 9 shows an “ellipse 799 indicating the communication possible limit position of the terminal when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)” shown in FIG.
  • the upper limit of the total sum of average transmission power is set to a certain value regardless of the number of transmission beams (or the number of modulated signals to be transmitted). For this reason, as the number of transmission beams transmitted by the base station increases, the communicable limit position of the terminal becomes closer to the base station. Therefore, as shown in FIG. 9, an ellipse 799 indicating “the terminal's communicable limit position when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)” indicates that the base station has two transmission beams ( Alternatively, the position is closer to the base station 700 than the ellipse 999 indicating the “communication limit position of the terminal when transmitting the modulation signal)”.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a state of a modulated signal transmitted by the base station 700 of FIG. 9 when the base station and the terminal are in the communication state of FIG.
  • FIG. 10A shows an example of a modulated signal frame addressed to terminal # 11 in the horizontal axis time
  • FIG. 10B shows an example of a modulated signal frame addressed to terminal # 12 in the horizontal axis time. Yes.
  • each symbol group exists at least in the section T2 on the time axis.
  • symbol group 1001 addressed to terminal # 12 and symbol group 1002 addressed to terminal # 12 are transmitted from the base station using the same frequency (band).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of communication exchange between the base station and each terminal.
  • FIG. 11A shows an example of a transmission symbol in the horizontal axis time of a transmission signal transmitted by the base station
  • FIG. 11B shows an example of a transmission symbol in the horizontal axis time of a transmission signal transmitted by the terminal. ing.
  • the base station transmits a base station control information symbol 1101.
  • This symbol includes, for example, a PSK (Phase Shift Keying) symbol whose mapping is known in the terminal.
  • PSK Phase Shift Keying
  • the terminal receives the base station control information symbol 1101 transmitted by the base station, and estimates the propagation environment (channel state estimation). Then, the terminal transmits terminal control information symbol 1151 including channel state information (for example, CSI: ChannelSIState Information). In addition, the terminal may transmit the terminal data symbol 1152.
  • channel state information for example, CSI: ChannelSIState Information
  • the base station receives the terminal control information symbol 1151 and the terminal data symbol 1152 transmitted by the terminal. Then, the base station acquires channel state information included in terminal control information symbol 1151 and generates a transmission signal to be transmitted to this terminal (for example, using multiplication units 204_1 to 204_4 in FIG. 2). A multiplication coefficient to be used or a weighting synthesis coefficient used in the weighting synthesis unit 301 in FIG. Then, the base station transmits a base station control information symbol 1102 and a base station data symbol 1103. At this time, the base station uses the obtained multiplication coefficient to generate a transmission beam.
  • the base station generates a transmission beam addressed to each terminal by exchanging symbols as shown in FIG. 11 with a plurality of terminals. Thereby, the base station transmits, for example, transmission beams as shown in FIGS.
  • FIG. 11 is merely an example, and the method of sharing the propagation environment state of the modulated signal transmitted from the base station to the terminal is not limited to the method of FIG.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of states of the base station and the terminal.
  • the same number is attached
  • the base station 700 uses the same time and the same frequency (band), the modulated signal addressed to the terminal # 1 (701), the modulated signal addressed to the terminal # 2 (702), and the terminal # 3.
  • the base station 700 directs the antenna directivity like the transmission beam 711 to the terminal # 1 (701) and directs the antenna directivity like the transmission beam 712 to the terminal # 2 (702).
  • base station 700 directs four transmission beams to each of four terminals.
  • the base station 700 can communicate with terminal # 1 (701), terminal # 2 (702), terminal # 3 (703), and terminal # 4 (704).
  • the terminal # 11 (901) and the terminal # 12 (902) have at least an ellipse 799 indicating the “limit position where the terminal can communicate when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)”. It is assumed that the base station 700 does not communicate with the terminal # 11 (901) and the terminal # 12 (902) because it exists outside.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of states of the base station and the terminal.
  • the same number is attached
  • the base station 700 uses the same time and the same frequency (band), the modulated signal addressed to the terminal # 1 (701), the modulated signal addressed to the terminal # 2 (702), and the terminal # 3.
  • the base station 700 directs the antenna directivity like the transmission beam 711 to the terminal # 1 (701) and directs the antenna directivity like the transmission beam 712 to the terminal # 2 (702).
  • base station 700 directs four transmission beams to each of four terminals.
  • base station 700 is communicating with terminal # 1 (701), terminal # 2 (702), terminal # 3 (703), and terminal # 4 (704). Since these four terminals exist inside an ellipse 799 indicating “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)”, the base station 700 Can communicate with terminal # 1 (701), terminal # 2 (702), terminal # 3 (703), and terminal # 4 (704).
  • the base station 700 uses the same time and the same frequency (band), the modulated signal addressed to the terminal # 1 (701), the modulated signal addressed to the terminal # 2 (702), the terminal # 3 (703) ), A modulation signal addressed to terminal # 4 (704), a modulation signal addressed to terminal # 11 (901), and a modulation signal addressed to terminal # 12 (902).
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a state of a modulation signal transmitted by the base station 700.
  • FIG. 14A shows an example of the frame configuration of the modulation signal addressed to the terminal # 1 in the horizontal axis time
  • FIG. 14B shows an example of the frame configuration of the modulation signal addressed to the terminal # 2 in the horizontal axis time
  • FIG. 14C shows an example of the frame configuration of the modulation signal addressed to the terminal # 3 in the horizontal axis time
  • FIG. 14D shows an example of the frame configuration of the modulation signal addressed to the terminal # 4 in the horizontal axis time
  • FIG. 14E shows an example of the frame configuration of the modulation signal addressed to the terminal # 11 in the horizontal axis time
  • FIG. 14F shows an example of the frame configuration of the modulation signal addressed to the terminal # 12 in the horizontal axis time. Yes.
  • FIG. 13 when the base station 700 transmits the modulation signal shown in FIG. 14, the base station 700 transmits six transmission beams.
  • an ellipse 799 in FIG. 13 indicates “the communication limit position of the terminal when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)”.
  • the limit position where the terminal can communicate is closer to base station 700 than ellipse 799. Therefore, depending on the positions of terminal # 1 (701), terminal # 2 (702), terminal # 3 (703), terminal # 4 (704), terminal # 11 (901), and terminal # 12 (902) A terminal that is difficult to communicate with the station 700 may appear.
  • the distance from the base station 700 indicates “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)”.
  • the base station 700 transmits four transmission beams (or modulated signals)
  • the number of terminals is within the state shown in FIG. 13, that is, “the limit position where the base station can communicate when a certain number of transmission beams (or modulated signals) are transmitted”.
  • the limit position where the base station can communicate when a certain number of transmission beams (or modulated signals) are transmitted
  • the upper limit of the average transmission power that can be transmitted by the base station is set.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a communication state between the base station and the terminal according to the present embodiment.
  • the same components as those in FIGS. 7 and 9 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the base station 700 transmits a transmission beam 711 addressed to the terminal # 1 (701), a transmission beam 712 addressed to the terminal # 2 (702), a transmission beam 713 addressed to the terminal # 3 (703), and a transmission addressed to the terminal # 4 (704).
  • the beam 714 is transmitted using the same time (time tt1) and the same frequency (band).
  • each terminal may perform directivity control for directing each beam (beams 721 to 724) to the base station 700.
  • the base station 700 transmits the transmission beam 1511 addressed to the terminal # 11 (901) and the transmission beam 1512 addressed to the terminal # 12 (902) using the same time (time tt2) and the same frequency (band). To do.
  • terminal # 11 (901) and terminal # 12 (902) may perform directivity control to direct beam 1521 and beam 1522 to base station 700, respectively. Note that the time tt1 and the time tt2 are different times.
  • the base station 700 transmits a transmission beam 711 addressed to the terminal # 1 (701), a transmission beam 712 addressed to the terminal # 2 (702), a transmission beam 713 addressed to the terminal # 3 (703), and a transmission addressed to the terminal # 4 (704).
  • the beam 714 is transmitted using the same frequency (band) (frequency (band) ff1) for the same time.
  • each terminal may perform directivity control for directing each beam (beams 721 to 724) to the base station 700.
  • base station 700 uses transmission beam 1511 addressed to terminal # 11 (901) and transmission beam 1512 addressed to terminal # 12 (902) using the same time and the same frequency (band) (frequency (band) ff2). Send.
  • terminal # 11 (901) and terminal # 12 (902) may perform directivity control to direct beam 1521 and beam 1522 to base station 700, respectively.
  • the frequency (band) ff1 and the frequency (band) ff2 are different frequencies (bands).
  • the base station 700 transmits a transmission beam addressed to the terminal # 1 (701), a transmission beam addressed to the terminal # 2 (702), and a transmission addressed to the terminal # 3 (703). Beam, a transmission beam addressed to terminal # 4 (704) is transmitted.
  • the terminal # 1 (701), the terminal # 2 (702), the terminal # 3 (703), and the terminal # 4 (704) indicate that “when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)
  • the base station 700 is connected to the terminal # 1 (701), the terminal # 2 (702), the terminal # 3 (703), and the terminal #. 4 (704).
  • base station 700 When transmitting two transmission beams, base station 700 transmits a transmission beam addressed to terminal # 11 (901) and a transmission beam addressed to terminal # 12 (902). Then, the terminal # 11 (901) and the terminal # 12 (902) are located inside the ellipse 999 indicating “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits two transmission beams (or modulated signals)”. Therefore, the base station 700 can communicate with the terminal # 11 (901) and the terminal # 12 (902).
  • FIG. 15 Another example of FIG. 15 will be described.
  • FIG. 16 is a diagram showing the “communication limit position” of the base station 1600.
  • FIG. 16 shows a plurality of ellipses indicating “communication limit positions” with respect to the arrangement of the base stations 1600.
  • the ellipse 1651 is “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits 16 transmission beams (or modulated signals)”. Communication is possible inside the ellipse 1651 if the condition is satisfied.
  • the ellipse 1652 is “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits eight transmission beams (or modulated signals)”. Communication is possible inside the ellipse 1652 if the condition is satisfied.
  • the ellipse 1653 is “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)”. Communication is possible inside the ellipse 1653 if the condition is satisfied.
  • the ellipse 1654 is “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits two transmission beams (or modulated signals)”. Communication is possible inside the ellipse 1654 if the condition is satisfied.
  • the ellipse 1655 is “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits one transmission beam (or modulation signal)”. Communication is possible inside the ellipse 1655 if the condition is satisfied.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a first example of “a frame configuration of one or more transmission beams (or modulation signals)” transmitted by the base station.
  • the example shown in FIG. 17 is an example when five limit positions where communication is possible as shown in FIG. 16 are set.
  • 1701_1 is the first frame
  • 1701_2 is the second frame
  • 1701_3 is the third frame
  • 1701_4 is the fourth frame
  • 1701_5 is the fifth frame.
  • the first frame (1701_1), the second frame (1701_2), the third frame (1701_3), the fourth frame (1701_4), and the fifth frame (1701_5) are time-division multiplexed (TDM: Time Division Multiplexing). Shall.
  • the first frame (1701_1) is a “frame for the base station to transmit a maximum of 16 transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1651 in FIG. 16 is realized.
  • the second frame (1701_2) is a “frame for the base station to transmit a maximum of eight transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1652 in FIG. 16 is realized.
  • the third frame (1701_3) is a “frame for the base station to transmit a maximum of four transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1653 in FIG. 16 is realized.
  • the fourth frame (1701_4) is “a frame for the base station to transmit a maximum of two transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1654 in FIG. 16 is realized.
  • the fifth frame (1701_5) is “a frame for the base station to transmit one transmission beam (or modulation signal)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1655 in FIG. 16 is realized.
  • the first frame (1701_1) exists in the time interval t1
  • the second frame (1701_2) exists in the time interval t2
  • the third frame (1701_3) exists in the time interval t3.
  • the fourth frame (1701_4) exists in the time interval t4
  • the fifth frame (1701_5) exists in the time interval t5.
  • the time interval t1, the time interval t2, the time interval t3, the time interval t4, and the time interval t5 may be fixed time intervals, or the time intervals may be set each time.
  • each time interval may be set according to the number of terminals with which the base station communicates, the position of the terminals, and the like.
  • the first frame (1701_1), the second frame (1701_2), the third frame (1701_3), the fourth frame (1701_4), and the fifth frame (1701_5) are continuously arranged.
  • the transmission order of the first frame (1701_1), the second frame (1701_2), the third frame (1701_3), the fourth frame (1701_4), and the fifth frame (1701_5) is not limited to FIG. In addition, the frame transmission order may be changed as appropriate.
  • a multicarrier transmission scheme such as OFDM (Orthogonal Frequency Division ⁇ ⁇ Multiplexing) may be used.
  • a single carrier transmission method may be used. Therefore, a plurality of symbols may exist on the frequency axis.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a second example of “a frame configuration of one or more transmission beams (or modulation signals)” transmitted by the base station.
  • the example shown in FIG. 18 is an example when five limit positions where communication is possible as shown in FIG. 16 are set.
  • the horizontal axis is time
  • 1701_1 is the first frame
  • 1701_2 is the second frame
  • 1701_3 is the third frame
  • 1701_4 is the fourth frame
  • 1701_5 is the fifth frame.
  • TDM time-division multiplexed
  • the first frame (1701_1) is a “frame for the base station to transmit a maximum of 16 transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1651 in FIG. 16 is realized.
  • the second frame (1701_2) is a “frame for the base station to transmit a maximum of eight transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1652 in FIG. 16 is realized.
  • the third frame (1701_3) is a “frame for the base station to transmit a maximum of four transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1653 in FIG. 16 is realized.
  • the fourth frame (1701_4) is “a frame for the base station to transmit a maximum of two transmission beams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1654 in FIG. 16 is realized.
  • the fifth frame (1701_5) is “a frame for the base station to transmit one transmission beam (or modulation signal)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1655 in FIG. 16 is realized.
  • the first frame (1701_1) exists in the time interval t1
  • the second frame (1701_2) exists in the time interval t2
  • the third frame (1701_3) exists in the time interval t3.
  • the fourth frame (1701_4) exists in the time interval t4
  • the fifth frame (1701_5) exists in the time interval t5.
  • the time interval t1, the time interval t2, the time interval t3, the time interval t4, and the time interval t5 may be fixed time intervals, or the time intervals may be set each time.
  • each time interval may be set according to the number of terminals with which the base station communicates, the position of the terminals, and the like.
  • the first frame (1701_1), the second frame (1701_2), the third frame (1701_3), the fourth frame (1701_4), and the fifth frame (1701_5) are discretely arranged.
  • the transmission order of the first frame (1701_1), the second frame (1701_2), the third frame (1701_3), the fourth frame (1701_4), and the fifth frame (1701_5) is not limited to FIG.
  • the frame transmission order may be changed as appropriate.
  • a multicarrier transmission scheme such as OFDM may be used.
  • a single carrier transmission method may be used. Therefore, a plurality of symbols may exist on the frequency axis.
  • control information symbols symbols necessary for demodulating / decoding data symbols
  • estimating propagation path fluctuations, detecting signals There may be symbols such as “frequency pilot, time synchronization, pilot symbol for estimating frequency offset, reference symbol, preamble”. Also, other symbols may be included.
  • Information to be transmitted using control information symbols includes, for example, “modulation method information used to generate data symbols, block length (code length) / coding rate information of error correction code, bit of data symbol” Information necessary for a terminal to link with a base station ”.
  • the base station Since the base station transmits the transmission beam with the frame configuration as shown in FIGS. 17 and 18, since the base station transmits a plurality of transmission beams at the same frequency and the same time, the data transmission efficiency is improved. An effect can be obtained.
  • the terminal of the base station is based on the condition that “the upper limit of the total sum of the average transmission power is determined to be constant regardless of the number of transmission beams (or the number of modulated signals to be transmitted)”. The effect that the distance of the communication limit with can be increased can be obtained.
  • ⁇ frames ( ⁇ is an integer of 2 or more) or more exist, i is an integer of 1 to ⁇ , and j is an integer of 1 to ⁇ .
  • the i-th frame is “a frame in which the base station transmits a maximum of hi transmission beams (or modulated signals)”, and the j-th frame is “the base station transmits a maximum of hj transmission beams (or modulated signals). ) ”.
  • i and j satisfy i ⁇ j and hi ⁇ hj in the frame configuration.
  • ⁇ or more frames there are ⁇ or more frames ( ⁇ is an integer of 2 or more), i is an integer of 1 to ⁇ , and j is an integer of 1 to ⁇ .
  • the i-th frame is “a frame in which the base station transmits a maximum of hi transmission beams (or modulated signals)”, and the j-th frame is “the base station transmits a maximum of hj transmission beams (or modulation signals). Signal) ”.
  • the frame configuration may be such that “hi ⁇ hj” holds for all i and all j that satisfy i ⁇ j.
  • FIG. 19A is a diagram illustrating an example of a transmission beam constituting each frame (first frame 1701_1 to fifth frame 1701_5).
  • FIG. 19B is a diagram illustrating an example of a stream constituting each frame (first frame 1701_1 to fifth frame 1701_5).
  • FIG. 19A shows the configuration of the transmission beam of the i-th frame in FIGS. 17 and 18, the horizontal axis of (1) in FIG. 19A is time, and 1901_1 is a symbol group of the transmission beam # 1 of the i-th frame. Is shown.
  • the horizontal axis of (2) in FIG. 19A represents time, and 1901_2 represents a symbol group of the transmission beam # 2 of the i-th frame.
  • the horizontal axis of (ui) in FIG. 19A is time, and 1901_ui indicates a symbol group of the transmission beam #ui of the i-th frame.
  • u1 is an integer from 0 to 16, and when u1 is 1 or more, a symbol group of the transmission beam # 1 to the transmission beam # u1 exists. When u1 is 0, there is no transmission beam.
  • u2 is an integer of 0 or more and 8 or less, and when u2 is 1 or more, there is a symbol group of the transmission beam # 1 to the transmission beam # u2. become. When u2 is 0, there is no transmission beam.
  • u3 is an integer of 0 or more and 4 or less, and when u3 is 1 or more, a symbol group of the transmission beam # 1 to the transmission beam # u3 exists. When u3 is 0, there is no transmission beam.
  • u4 is an integer of 0 or more and 2 or less. When u4 is 1 or more, a symbol group of the transmission beam # 1 to the transmission beam # u4 exists. When u4 is 0, there is no transmission beam.
  • u5 is an integer of 0 or more and 1 or less, and when u5 is 1 or more, there is a symbol group of the transmission beam # 1 to the transmission beam # u5. When u5 is 0, there is no transmission beam.
  • the symbol group 1901_1 of the transmission beam # 1 of the i-th frame, the symbol group 1901_2 of the transmission beam # 2 of the i-th frame,..., And the symbol group 1901_ui of the transmission beam #ui of the i-th frame are A symbol group that exists in the time interval T4 and is transmitted by the base station using the same frequency.
  • the frame in the present embodiment may have a subframe for assigning the symbol group of each transmission beam (or modulated signal) described above.
  • the frame may not have a subframe.
  • FIG. 20 is a diagram showing a first example of a subframe configuration in the i-th frame.
  • the i-th frame shown in FIG. 20 is the i-th frame described with reference to FIGS.
  • the horizontal axis is time.
  • the i-th frame is composed of an i-th frame subframe # 1 (2001_1), an i-th frame subframe # 2 (2001_2),..., An i-th frame subframe #vi (2001_vi). Yes. That is, the i-th frame is composed of vi subframes.
  • FIG. 20 is an example in which subframes are time division multiplexed (TDM).
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • the i-th frame is a “frame in which the base station transmits a maximum of hi transmission beams (or modulation signals)”.
  • the number of transmission beams (or modulated signals) can be set individually.
  • the number of transmission beams (or modulated signals) in each subframe satisfies the maximum hi condition. Accordingly, if “the number of transmission beams (or modulated signals)” in subframe #k (k is an integer of 1 to vi) of the i-th frame is bk (bk is an integer of 0 or more), bk is 0 or more. (Or 1 or more) It becomes an integer below hi.
  • the i-th frame is composed of sub-frames, but an example of an implementation method and its effect will be described with reference to FIG.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a communication state between the base station and the terminal according to the present embodiment.
  • the same components as those in FIGS. 7, 9, and 15 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • 21 is different from FIG. 15 in that the base station is outside an ellipse 799 indicating “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits four transmission beams (or modulated signals)” and “base station Terminal # 21 (2101), terminal # 22 (2102), terminal # 23 (2103) inside ellipse 999 indicating “the limit position where the terminal can communicate when transmitting two transmission beams (or modulated signals)” ), Terminal # 24 (2104) is present.
  • the base station 700 uses six transmission beams (or modulation signals) to transmit the terminal # 11 (901), It is difficult to communicate with the terminal # 12 (902), the terminal # 21 (2101), the terminal # 22 (2102), the terminal # 23 (2103), and the terminal # 24 (2104).
  • terminal # 11 (901) and terminal # 12 (902) do not complete communication with base station 700, terminal # 21 (2101) and terminal # 22 (2102), terminal # 23 (2103), and terminal # 24 (2104) are difficult to communicate with base station 700.
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) using the first transmission beam of “subframe 1” and communicates with the terminal # 12 (902) using the second transmission beam of “subframe 1”. And communicate with terminal # 21 (2101) by the first transmission beam of “subframe 2”, communicate with terminal # 22 (2102) by the second transmission beam of “subframe 2”, The terminal # 23 (2103) communicates with the first transmission beam of “Frame 3”, and the terminal # 24 (2104) communicates with the second transmission beam of “Subframe 3”. Thereby, the base station 700 is connected to the terminal # 11 (901), the terminal # 12 (902), the terminal # 21 (2101), the terminal # 22 (2102), the terminal # 23 (2103), and the terminal # 24 (2104). Communication can be performed.
  • assignment method when assigning terminals to the transmission beam of each subframe of the i-th frame is not limited to the above description.
  • a plurality of subframes and a plurality of transmission beams may be assigned to “a certain terminal” as described below.
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) through the first transmission beam of “subframe 1” and communicates with the terminal # 12 (902) through the second transmission beam of “subframe 1”.
  • Communicate with terminal # 11 (901) by the first transmission beam of “subframe 2” communicate with terminal # 22 (2102) by the second transmission beam of “subframe 2”
  • Communicate with terminal # 23 (2103) by the first transmission beam of "subframe 3” communicate with terminal # 24 (2104) by the second transmission beam of "subframe 3”
  • “subframe 4" Communicates with terminal # 21 (2101) using the first transmission beam. That is, in this case, a plurality of subframes are allocated to the terminal # 11 (901).
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) using the first transmission beam of “subframe 1”, and uses the second transmission beam of “subframe 1” to transmit the terminal # 12 (902).
  • Communicate with terminal # 11 (901) using the first transmission beam of "subframe 2” and communicate with terminal # 22 (2102) using the second transmission beam of "subframe 2”
  • Communicate with terminal # 23 (2103) by the first transmission beam of "subframe 3” communicate with terminal # 24 (2104) by the second transmission beam of "subframe 3”
  • the first transmission beam “4” communicates with the terminal # 21 (2101), and the second transmission beam “subframe 4” also communicates with the terminal 21 (2101). That is, in this case, a plurality of subframes are allocated to the terminal # 11 (901), and a plurality of transmission beams are allocated to the terminal # 21 (2101).
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) using the first transmission beam of “subframe 1”, and uses the second transmission beam of “subframe 1” to transmit the terminal # 12 (902).
  • Communicate with terminal # 11 (901) using the first transmission beam of "subframe 2” and communicate with terminal # 22 (2102) using the second transmission beam of "subframe 2”
  • Communicate with terminal # 23 (2103) by the first transmission beam of "subframe 3” communicate with terminal # 24 (2104) by the second transmission beam of "subframe 3", 4 "communicates with terminal # 21 (2101) using the first transmission beam, and also communicates with terminal 21 (2101) regarding the second transmission beam of" subframe 4 ".
  • Communicates with the terminal (2101) is also for the first transmit beam ". That is, in this case, a plurality of subframes are allocated to the terminal # 11 (901), and a plurality of subframes and a plurality of transmission beams are allocated to the terminal # 21 (2101).
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a second example of a subframe configuration in the i-th frame.
  • the i-th frame shown in FIG. 22 is the i-th frame described with reference to FIGS.
  • FIG. 19B is a diagram illustrating an example of a stream constituting each frame (first frame 1701_1 to fifth frame 1701_5) of FIG. 17 and FIG.
  • FIG. 19B shows the structure of the i-th frame stream in FIG. 17 and FIG. 18, the horizontal axis of (1) in FIG. 19B is time, and 1901B_1 shows the symbol group of stream # 1 of the i-th frame. ing.
  • the horizontal axis of (2) in FIG. 19B represents time, and 1901B_2 represents a symbol group of stream # 2 in the i-th frame.
  • the horizontal axis of (i) in FIG. 19B is time, and 1901B_ui indicates a symbol group of the stream #ui of the i-th frame.
  • u1 is an integer of 0 to 16, and when u1 is 1 or more, a symbol group from stream # 1 to stream # u1 exists. When u1 is 0, there is no stream.
  • u2 is an integer from 0 to 8, and when u2 is 1 or more, there is a symbol group from stream # 1 to stream # u2. . When u2 is 0, there is no stream.
  • u3 is an integer of 0 or more and 4 or less, and when u3 is 1 or more, a symbol group of stream # 1 to stream # u3 exists.
  • u3 When u3 is 0, there is no stream.
  • u4 is an integer of 0 or more and 2 or less, and when u4 is 1 or more, a symbol group of stream # 1 to stream # u4 exists. When u4 is 0, there is no stream.
  • u5 In the case of the fifth frame 1705 in FIGS. 17 and 18, u5 is an integer of 0 or more and 1 or less, and when u5 is 1 or more, a symbol group of stream # 1 to stream # u5 exists. When u5 is 0, there is no stream.
  • the symbol group 1901B_1 of the stream # 1 of the i-th frame, the symbol group 1901B_2 of the stream # 2 of the i-th frame,... This symbol group is transmitted by the base station using the same frequency.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • OFDM orthogonal frequency division multiple access
  • the i-th frame is subframe # 1 (2201_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2201_2) of the i-th frame,..., Subframe #vi (2201_vi) of the i-th frame. ). That is, the i-th frame is composed of vi subframes.
  • FIG. 22 shows an example in which subframes are frequency division multiplexed (FDM).
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a third example of the configuration of subframes in the i-th frame.
  • the i-th frame shown in FIG. 23 is the i-th frame described with reference to FIGS.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • frequency carrier or subcarrier
  • the i-th frame includes subframe # 1 (2301_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2301_2) of the i-th frame, subframe # 3 (2301_3) of the i-th frame, and i-th frame. From frame subframe # 4 (2301_4), i-frame subframe # 5 (2301_5), i-frame subframe # 6 (2301_6),..., I-frame subframe #vi (2301_vi) It is configured. That is, the i-th frame is composed of vi subframes. In the example of FIG.
  • the subframe # 1 of the i-th frame and the subframe # 2 of the i-th frame are time-division multiplexed, and the other subframes are further divided by an area composed of frequency and time. It is multiplexed.
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a fourth example of the subframe configuration in the i-th frame.
  • the i-th frame shown in FIG. 24 is the i-th frame described with reference to FIGS.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • frequency carrier or subcarrier
  • the i-th frame includes subframe # 1 (2401_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2401_2) of the i-th frame, subframe # 3 (2401_3) of the i-th frame, and i-th frame.
  • the subframe # 2 of the i-th frame and the subframe #vi of the i-th frame are frequency-division multiplexed, and the other subframes are further divided by an area composed of frequency and time. It is divided and multiplexed.
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a fifth example of the configuration of subframes in the i-th frame.
  • the i-th frame shown in FIG. 25 is the i-th frame described with reference to FIGS.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • multicarrier transmission such as OFDM is used, and it is assumed that symbols exist in the frequency direction.
  • the i-th frame includes subframe # 1 (2501_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2501_2) of the i-th frame, subframe # 3 (2501_3) of the i-th frame, and i-th frame.
  • Subframe # 4 (2501_4) of frame subframe # 5 (2501_5) of i-th frame, subframe # (vi-1) (2501_ (vi-1)) of i-th frame, i-th frame
  • Subframe #vi (2501_vi) That is, the i-th frame is composed of vi subframes.
  • the subframe is divided and multiplexed by an area composed of frequency and time.
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of “a frame configuration of one or more streams (or modulated signals)” transmitted by the base station.
  • the example shown in FIG. 26 is an example when five limit positions where communication is possible as shown in FIG. 16 are set.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents frequency (carrier).
  • 2601_1 is the first frame
  • 2601_2 is the second frame
  • 2601_3 is the third frame
  • 2601_4 is the fourth frame
  • 2601_5 is the fifth frame. It is assumed that the first frame (2601_1), the second frame (2601_2), the third frame (2601_3), the fourth frame (2601_4), and the fifth frame (2601_5) are frequency division multiplexed (FDM). Therefore, it is based on multi-carrier transmission such as OFDM.
  • FDM frequency division multiplexed
  • the first frame (2601_1) is “a frame for the base station to transmit a maximum of 16 streams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1651 in FIG. 16 is realized.
  • the second frame (2601_2) is a “frame for the base station to transmit a maximum of eight streams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1652 in FIG. 16 is realized.
  • the third frame (2601_3) is a “frame for the base station to transmit a maximum of four streams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1653 in FIG. 16 is realized.
  • the fourth frame (2601_4) is a “frame for the base station to transmit a maximum of two streams (or modulated signals)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1654 in FIG. 16 is realized.
  • the fifth frame (2601_5) is “a frame for the base station to transmit one stream (or modulated signal)”. Using this frame, a communicable area corresponding to the area inside the ellipse 1655 in FIG. 16 is realized.
  • the first frame (2601_1) exists in the frequency interval F1
  • the second frame (2601_2) exists in the frequency interval F2
  • the third frame (2601_3) exists in the frequency interval F3.
  • the fourth frame (2601_4) exists in the frequency interval F4
  • the fifth frame (2601_5) exists in the frequency interval F5.
  • the frequency section F1, the frequency section F2, the frequency section F3, the frequency section F4, and the frequency section F5 may be fixed frequency sections, or the frequency sections may be set each time.
  • each frequency section may be set according to the number of terminals with which the base station communicates, the position of the terminals, and the like.
  • the arrangement order of the first frame (2601_1), the second frame (2601_2), the third frame (2601_3), the fourth frame (2601_4), and the fifth frame (2601_5) on the frequency axis is limited to FIG.
  • the arrangement position of the frame may be changed as appropriate.
  • the base station Since the base station transmits a stream with the frame configuration as shown in FIG. 26, since the base station transmits a plurality of transmission beams at the same frequency and the same time, an effect of improving the data transmission efficiency can be obtained. Can do. In addition, under the condition that “the base station has an upper limit of the total sum of average transmission powers regardless of the number of streams (or the number of modulated signals to be transmitted), It is possible to obtain an effect that the distance of the communication limit can be increased.
  • ⁇ frames ( ⁇ is an integer of 2 or more) or more exist, i is an integer of 1 to ⁇ , and j is an integer of 1 to ⁇ .
  • i ⁇ j the i-th frame is “a frame in which the base station transmits a maximum of hi streams (or modulated signals)”
  • the j-th frame is “a maximum of hj in the base station. It is assumed that it is a “frame for transmitting a stream (or modulated signal)”. In this case, it is only necessary that i and j satisfy i ⁇ j and hi ⁇ hj in the frame configuration.
  • ⁇ or more frames there are ⁇ or more frames ( ⁇ is an integer of 2 or more), i is an integer of 1 to ⁇ , and j is an integer of 1 to ⁇ .
  • the i-th frame is “a frame in which the base station transmits a maximum of hi streams (or modulated signals)”, and the j-th frame is “the base station has a maximum of hj streams (or modulated signals). It is assumed that the “frame for transmitting“ ”. In this case, the frame configuration may be such that “hi ⁇ hj” holds for all i and all j that satisfy i ⁇ j.
  • FIG. 19B shows an example of a stream constituting each frame (first frame 2601_1 to fifth frame 2601_5) in FIG. It is assumed that data can be transmitted for each stream. For example, when there are a first stream and a second stream, it is possible to transmit the first data using the first stream and transmit the second data using the second stream.
  • FIG. 19B shows the structure of the stream of the i-th frame in FIG. 26, the horizontal axis of (1) in FIG. 19B is time, and 1901B_1 shows the symbol group of stream # 1 of the i-th frame.
  • the horizontal axis of (2) in FIG. 19B represents time, and 1901B_2 represents a symbol group of stream # 2 in the i-th frame.
  • the horizontal axis of (i) in FIG. 19B is time, and 1901B_ui indicates a symbol group of the stream #ui of the i-th frame.
  • u1 is an integer from 0 to 16, and when u1 is 1 or more, a symbol group from stream # 1 to stream # u1 exists. When u1 is 0, there is no stream.
  • u2 is an integer of 0 or more and 8 or less, and when u2 is 1 or more, there is a symbol group from stream # 1 to stream # u2. When u2 is 0, there is no stream.
  • u3 is an integer of 0 or more and 4 or less, and when u3 is 1 or more, a symbol group of stream # 1 to stream # u3 exists.
  • u3 When u3 is 0, there is no stream.
  • u4 is an integer of 0 or more and 2 or less, and when u4 is 1 or more, a symbol group of stream # 1 to stream # u4 exists. When u4 is 0, there is no stream.
  • u5 In the case of the fifth frame 2605 in FIG. 26, u5 is an integer of 0 or more and 1 or less, and when u5 is 1 or more, a symbol group of stream # 1 to stream # u5 exists. When u5 is 0, there is no stream.
  • the symbol group 1901B_1 of the stream # 1 of the i-th frame, the symbol group 1901B_2 of the stream # 2 of the i-th frame,... This symbol group is transmitted by the base station using the same frequency.
  • FIG. 20 shows an example of a subframe configuration in the i-th frame described with reference to FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • the i-th frame is composed of an i-th frame subframe # 1 (2001_1), an i-th frame subframe # 2 (2001_2),..., An i-th frame subframe #vi (2001_vi). Yes. That is, the i-th frame is composed of vi subframes.
  • FIG. 20 is an example in which subframes are time division multiplexed (TDM).
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • the i-th frame is “a frame in which the base station transmits a maximum of hi streams (or modulated signals)”.
  • the number of streams (or modulated signals) can be set individually.
  • the number of streams (or modulated signals) in each subframe satisfies a maximum of hi conditions. Therefore, if “the number of streams (or modulation signals)” of subframe #k (k is an integer of 1 to vi) of the i-th frame is bk (bk is an integer of 0 or more), bk is 0 or more ( Or an integer of 1 or more and hi or less.
  • the i-th frame is composed of sub-frames, but an example of an implementation method and its effect will be described with reference to FIG.
  • FIG. 21 shows an example of the communication state between the base station and the terminal according to the present embodiment.
  • the same components as those in FIGS. 7, 9, and 15 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • 21 differs from FIG. 15 in that the base station is outside an ellipse 799 indicating “the limit position where the terminal can communicate when the base station transmits four streams (or modulated signals)” and “the base station Terminal # 21 (2101), terminal # 22 (2102), terminal # 23 (2103), terminal # 21 (2101), terminal # 21 (2102) inside ellipse 999 indicating "terminal limit position where terminal can communicate when transmitting two streams (or modulated signals)" Terminal # 24 (2104) is present.
  • the base station 700 uses six streams (or modulated signals) and uses terminal # 11 (901), terminal # 12 (902) It is difficult to communicate with terminal # 21 (2101), terminal # 22 (2102), terminal # 23 (2103), and terminal # 24 (2104).
  • terminal # 11 (901) and terminal # 12 (902) do not complete communication with base station 700, terminal # 21 (2101) and terminal # 22 (2102), terminal # 23 (2103), and terminal # 24 (2104) are difficult to communicate with base station 700.
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) using the first stream of “subframe 1” and communicates with the terminal # 12 (902) using the second stream of “subframe 1”. Communicate with terminal # 21 (2101) by the first stream of "Frame 2”, communicate with terminal # 22 (2102) by the second stream of "Subframe 2", and by the first stream of "Subframe 3” It communicates with terminal # 23 (2103), and communicates with terminal # 24 (2104) by the second stream of “subframe 3”. Thereby, the base station 700 is connected to the terminal # 11 (901), the terminal # 12 (902), the terminal # 21 (2101), the terminal # 22 (2102), the terminal # 23 (2103), and the terminal # 24 (2104). Communication can be performed.
  • the reassignment method for assigning terminals to the subframe streams of the i-th frame is not limited to the above description.
  • a plurality of subframes and a plurality of streams may be allocated to “a certain terminal” as described below.
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) through the first stream of “subframe 1”, communicates with the terminal # 12 (902) through the second stream of “subframe 1”, and “
  • the first stream of “subframe 2” communicates with the terminal # 11 (901)
  • the second stream of “subframe 2” communicates with the terminal # 22 (2102)
  • the first stream of “subframe 3” To the terminal # 23 (2103), to communicate with the terminal # 24 (2104) by the second stream of “subframe 3”, and to the terminal # 21 (2101) by the first stream of “subframe 4”.
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) using the first stream of “subframe 1” and communicates with the terminal # 12 (902) using the second stream of “subframe 1”.
  • the terminal # 23 (2103) communicates with one stream
  • the terminal # 24 (2104) communicates with the second stream of “subframe 3”
  • the terminal # 21 (2101) communicates with the first stream of “subframe 4”.
  • the second stream of “subframe 4” is also communicated with the terminal 21 (2101). That is, in this case, a plurality of subframes are allocated to the terminal # 11 (901), and a plurality of streams are allocated to the terminal # 21 (2101).
  • the base station 700 communicates with the terminal # 11 (901) using the first stream of “subframe 1” and communicates with the terminal # 12 (902) using the second stream of “subframe 1”.
  • the terminal # 23 (2103) communicates with one stream
  • the terminal # 24 (2104) communicates with the second stream of “subframe 3”
  • the terminal # 21 (2101) communicates with the first stream of “subframe 4”.
  • the second stream of “subframe 4” is also communicated with the terminal 21 (2101), and the first stream of “subframe 5”.
  • Communicates with the terminal (2101) is also on-time. That is, in this case, a plurality of subframes are allocated to the terminal # 11 (901), and a plurality of subframes and a plurality of streams are allocated to the terminal # 21 (2101).
  • FIG. 22 is an example different from FIG. 20 of the configuration of the i-th frame described with reference to FIG.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • OFDM orthogonal frequency division multiple access
  • the i-th frame includes subframe # 1 (2201_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2201_2) of the i-th frame, ..., subframe #vi (of the i-th frame). 2201_vi). That is, the i-th frame is composed of vi subframes.
  • FIG. 22 shows an example in which subframes are frequency division multiplexed (FDM).
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • FIG. 23 is an example different from FIG. 20 and FIG. 22 of the configuration of the i-th frame described with reference to FIG.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • frequency carrier or subcarrier
  • the i-th frame includes subframe # 1 (2301_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2301_2) of the i-th frame, subframe # 3 (2301_3) of the i-th frame, i-frame subframe # 4 (2301_4), i-frame subframe # 5 (2301_5), i-frame subframe # 6 (2301_6),..., i-frame subframe #vi (2301_vi) It is composed of That is, the i-th frame is composed of vi subframes.
  • the i-th frame is composed of vi subframes.
  • the subframe # 1 of the i-th frame and the subframe # 2 of the i-th frame are time-division multiplexed, and the other subframes are further divided by an area composed of frequency and time. It is divided and multiplexed.
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • FIG. 24 is an example different from FIGS. 20, 22, and 23 of the configuration of the i-th frame described with reference to FIG.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency (carrier or subcarrier).
  • frequency carrier or subcarrier
  • the i-th frame includes subframe # 1 (2401_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2401_2) of the i-th frame, subframe # 3 (2401_3) of the i-th frame, Subframe # 4 (2401_4) of i frame, subframe # 5 (2401_5) of i-th frame,..., subframe #vi (2401_vi) of i-th frame. That is, the i-th frame is composed of vi subframes.
  • the subframe # 2 of the i-th frame and the subframe #vi of the i-th frame are frequency-division multiplexed, and the other subframes are further divided by an area composed of frequency and time. It is divided and multiplexed.
  • vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • FIG. 25 is an example different from FIGS. 20, 22, 23, and 24 of the configuration of the i-th frame described with reference to FIG.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency ((sub) carrier).
  • multicarrier transmission such as OFDM is used, and symbols exist in the frequency direction. Shall.
  • the i-th frame includes subframe # 1 (2501_1) of the i-th frame, subframe # 2 (2501_2) of the i-th frame, subframe # 3 (2501_3) of the i-th frame, i-frame subframe # 4 (2501_4), i-frame subframe # 5 (2501_5),..., i-frame subframe # (vi-1) (2501_ (vi-1)), i-th frame It consists of a subframe #vi (2501_vi) of the frame. That is, the i-th frame is composed of vi subframes. Note that, in the example of FIG. 25, the subframe is divided and multiplexed by an area composed of frequency and time. Further, vi is an integer of 1 or more. The value of vi is set individually for each value of i. The value of vi may be changed according to time.
  • a subframe is composed of one or more streams (or modulated signals), and a terminal may be assigned to each subframe and stream. Thereby, the same effect as described with reference to FIGS. 20 and 21 can be obtained.
  • a transmission beam may be generated for each subframe in FIG. Further, a transmission beam may be generated for each stream.
  • the communicable range differs for each frame. The effect of increasing the communication distance can be obtained.
  • control information necessary for demodulating and decoding data symbols and data symbols Control symbols, including propagation path fluctuation estimation, signal detection, frequency synchronization, time synchronization, frequency offset estimation, and other symbols such as pilot symbols, reference symbols, and preambles. Alternatively, other symbols may be included.
  • the information transmitted using the control information symbol includes, for example, information on the modulation scheme used to generate the data symbol, block length (code length) of the error correction code, information on the coding rate, and bit length of the data symbol.
  • Information necessary for the terminal to link with the base station is included.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of division in the time direction.
  • FIG. 27 illustrates an example in which the first area, the second area, the third area, and the fourth area are divided in the time direction.
  • the frames may be divided in time so that a plurality of frames exist at a certain time.
  • the subframe may be divided in time so that a plurality of subframes exist at a certain time.
  • one region may have different time widths at different frequencies. That is, one area may not be rectangular in the time-frequency plane. Including these cases, it is defined as “division in the time direction”.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of division in the frequency direction.
  • FIG. 28 illustrates an example in which the first region, the second region, the third region, and the fourth region are divided in the frequency direction.
  • the carrier c1 has a first region and a second region. Further, in the carrier c2 and the carrier c3, there are a second region and a third region. The third region and the fourth region do not overlap in the frequency direction. Including these cases, it is defined as “division in the frequency direction”.
  • the frame may be divided in frequency such that a plurality of frames exist at a certain frequency (carrier).
  • the subframe may be divided in frequency so that a plurality of subframes exist at a certain frequency (carrier).
  • one region may have different frequency widths at different times. That is, one area may not be rectangular in the time-frequency plane. Including these cases, it is defined as “division in the frequency direction”.
  • division in the time direction is performed as shown in FIG. 27, and division in the frequency direction is performed. May be performed as shown in FIG. That is, one region in the time-frequency plane such as a frame or a subframe may have a different frequency width at different times and a different time width at different frequencies.
  • FIG. 19A shows a frame transmission beam
  • FIG. 19B shows a frame stream. Both the transmission beam and the stream correspond to a modulation symbol sequence transmitted to the terminal.
  • Communication apparatus 2900 in the present embodiment transmits a modulation symbol sequence addressed to each terminal in a frame corresponding to a communicable range to which each terminal belongs among a plurality of frames defined by time and frequency band.
  • the signal processing unit 2901 for adjusting the transmission timing and / or frequency of the modulation symbol sequence (e.g., equivalent to the signal processing unit 102 in FIGS. 1 and 3) and the modulation symbol sequence are each weighted, and each antenna element
  • a weighting combining unit 2902 for example, corresponding to the multiplying units 204_1 to 204_4 in FIG. 2 or the weighting combining unit 301 in FIG. 3).
  • the frames are set such that the number of modulation symbol sequences that can be simultaneously transmitted in the same time band and the same frequency band differs depending on the communicable range.
  • the frame includes a plurality of subframes defined by time division and / or frequency division of the frame.
  • the signal processing unit 2901 assigns a modulation symbol sequence equal to or less than the number of modulation symbol sequences set in the frame to each of a plurality of subframes in the frame.
  • the upper limit of the sum of the average transmission power is determined to be a certain value regardless of the number of transmission beams (or the number of modulated signals to be transmitted or the number of streams to be transmitted)”. In the following, this point will be supplementarily explained.
  • a transmission apparatus such as a base station or a terminal includes a total of four transmission antennas: transmission antenna #A, transmission antenna #B, transmission antenna #C, and transmission antenna #D.
  • the modulation signal A is transmitted from the transmission antenna #A with an average transmission power of 1 watt
  • the modulation signal B is transmitted from the transmission antenna #B with an average transmission power of 1 watt
  • the modulation is performed from the transmission antenna #C.
  • the signal C is transmitted with an average transmission power of 1 watt
  • the modulated signal D is transmitted from the transmission antenna #D with an average transmission power of 1 watt.
  • the total average transmission power is 4 watts.
  • the modulation signal A is transmitted from the transmission antenna #A with the average transmission power a watts
  • the modulation signal B is transmitted from the transmission antenna #B with the average transmission power b watts
  • the modulation is performed from the transmission antenna #C.
  • the signal C is transmitted with an average transmission power c watts
  • the modulation signal D is transmitted from the transmission antenna #D with an average transmission power d watts.
  • a, b, c, and d are real numbers of 0 or more.
  • the above-described rule upper limit of the sum of average transmission powers is not limited to the number of modulation signals. The rule that is determined to be a certain value).
  • transmission is performed with an average transmission power of 1 watt of the transmission beam (or stream) E
  • transmission is performed with an average transmission power of 1 watt of the transmission beam (or stream) F
  • transmission is performed.
  • the beam (or stream) G is transmitted with an average transmission power of 1 watt
  • the transmission beam (or stream) H is transmitted with an average transmission power of 1 watt.
  • the sum of the average transmission power is 4W.
  • transmission is performed with an average transmission power e watt of the transmission beam (or stream) E
  • transmission is performed with an average transmission power f watt of the transmission beam (or stream) F
  • the transmission beam (or stream) is transmitted.
  • transmission is performed with an average transmission power g watts of G
  • transmission is performed with an average transmission power h watts of the transmission beam (or stream) H.
  • e, f, g, and h are real numbers of 0 or more.
  • the above-described rule average transmission power is not limited to the number of transmission beams. (The rule that determines the upper limit of the sum total) to be a certain value).
  • frame and “subframe” are used.
  • the term is not limited to this, for example, “slot” “subslot” “stream” “substream” “segment” Other designations such as “sub-segment” do not change the essence of the present disclosure.
  • each embodiment and other contents are merely examples.
  • the same configuration can be used. Is possible.
  • APSK Amplitude Phase Shift Keying
  • PAM Pulse Amplitude Modulation
  • PSK Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 1024, etc. signal point arrangement methods in the IQ plane (2, 4, 8, 16,
  • the modulation scheme having signal points of 64, 128, 256, 1024, etc.) is not limited to the signal point arrangement method of the modulation scheme shown in this specification.
  • the transmission device is equipped with a communication / broadcasting device such as a broadcasting station, a base station, an access point, a terminal, a mobile phone, and the like.
  • the receiving device is equipped with a communication device such as a television, a radio, a terminal, a personal computer, a mobile phone, an access point, and a base station.
  • the communication device in the present disclosure is a device having a communication function, and the device has an interface with a device for executing an application such as a television, a radio, a personal computer, and a mobile phone. It is also conceivable that the connection can be made.
  • symbols other than data symbols for example, pilot symbols (preamble, unique word, postamble, reference symbol, etc.), control information symbols, etc.
  • pilot symbols preamble, unique word, postamble, reference symbol, etc.
  • control information symbols etc.
  • the pilot symbol and the control information symbol are named, but any naming method may be used, and the function itself is important.
  • the pilot symbol is, for example, a known symbol modulated by using PSK modulation in a transmitter / receiver (or the receiver may know the symbol transmitted by the transmitter by synchronizing the receiver). .), And the receiver uses this symbol to perform frequency synchronization, time synchronization, channel estimation (for each modulated signal) (estimation of CSI (Channel State Information)), signal detection, and the like. Become.
  • control information symbol is information (for example, a modulation method, an error correction coding method used for communication, a communication information symbol) that needs to be transmitted to a communication partner in order to realize communication other than data (such as an application).
  • This is a symbol for transmitting an error correction coding method coding rate, setting information in an upper layer, and the like.
  • a program for executing the communication method may be stored in a ROM (Read Only Memory) in advance, and the program may be operated by a CPU (Central Processor Unit).
  • ROM Read Only Memory
  • CPU Central Processor Unit
  • a program for executing the above communication method is stored in a computer-readable storage medium, the program stored in the storage medium is recorded in a RAM (Random Access Memory) of the computer, and the computer is operated according to the program. You may do it.
  • Each configuration such as the above embodiments may be typically realized as an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include all or part of the configurations of the respective embodiments.
  • LSI Large Scale Integration
  • IC Integrated Circuit
  • system LSI super LSI
  • ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. There is a possibility of adaptation of biotechnology.
  • the present disclosure is suitable for use as a communication device such as a base station, an access point, or a terminal.

Abstract

本開示の通信装置(2900)は、各端末宛の変調シンボル系列が時間と周波数帯域によって規定される複数のフレームのうち、各端末が所属する通信可能範囲に対応するフレームで送信されるように、送信タイミング及び/又は周波数を調整する信号処理部(2901)と、変調シンボル系列のそれぞれに重み付けを行って、アンテナ素子から送信する重み付け合成部(2902)と、を具備し、フレームは、同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な変調シンボル系列数が通信可能範囲に応じてそれぞれ異なるように設定され、フレームを時分割及び/又は周波数分割することにより規定されるサブフレームを含み、信号処理部は、サブフレームに、同時通信可能な変調シンボル系列数以下の変調シンボル系列を割り当てる。

Description

通信装置及び通信方法
 本開示は、通信装置及び通信方法に関する。
 無線通信において、基地局、アクセスポイントなどのキャパシティを増大させるために、非常に多くのアンテナを用いる送信方法であるmassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)方式の検討が行われている。
 例えば、特許文献1、非特許文献1では、基地局およびアクセスポイントが、複数のビームを生成し、複数の端末と同時にアクセスすることで、キャパシティを改善する方法が示されている。
特表2015-523757号公報
E. G. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, and T. L. Marzetta, "Massive MIMO for next generation wireless systems", IEEE Communication Magazine, vol.52, no.2, pp.186-195, February 2014,
 ところで、例えば5GHz以上の周波数、より具体的には、5HGz帯、20GHz帯、60GHz帯の電波は、マイクロ波帯の電波に比べ、減衰が早いため、通信距離の範囲が狭くなる。通信システムにおけるシステム全体の消費電力の削減、システム全体にかかるコストの削減を実現するためには、「通信可能な領域を確保しながら、基地局やアクセスポイントの数を少なくしたい」という要望がある。これを実現するための一つの方法として、各基地局及び各アクセスポイントの通信距離範囲を広くするとよい。
 しかしながら、特許文献1、非特許文献1では、massive MIMO方式を適用した際に、基地局及びアクセスポイントの通信距離範囲を広げるための検討が行われていなかった。
 そこで、本開示の一態様は、複数のアンテナ素子を用いて指向性送信を行う通信装置であって、各端末宛の変調シンボル系列が時間と周波数帯域によって規定される複数のフレームのうち、各端末が所属する通信可能範囲に対応するフレームで送信されるように、変調シンボル系列の送信タイミング及び/又は周波数を調整する信号処理部と、変調シンボル系列のそれぞれに重み付けを行って、各アンテナ素子から送信する重み付け合成部と、を具備し、フレームは、同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な変調シンボル系列数が通信可能範囲に応じてそれぞれ異なるように設定され、フレームを時分割及び/又は周波数分割することにより規定される複数のサブフレームを含み、信号処理部は、複数のサブフレームの各々に、同時通信可能な変調シンボル系列数以下の変調シンボル系列を割り当てる、通信装置を提供する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、massive MIMO方式を適用した際に、基地局及びアクセスポイントの通信距離範囲を広げることにより、通信可能な領域を確保しながら、基地局やアクセスポイントの数を少なくすることができる。
実施の形態における基地局の構成の一例を示す図 アンテナ部の構成の一例を示す図 実施の形態における図1の基地局の構成とは異なる基地局の構成を示す図 端末の構成の一例を示す図 アンテナ部の構成の一例を示す図 実施の形態における図4の端末の構成とは異なる端末の構成を示す図 基地局が4つの送信ビームを送信している場合の通信状態の一例を示す図 基地局と端末が図7の通信状態の場合の基地局が送信する変調信号の状態の一例を示す図 基地局が2つの送信ビームを送信している場合の通信状態の一例を示す図 基地局と端末が図9の通信状態の場合の基地局が送信する変調信号の状態の一例を示す図 基地局と各端末の通信のやりとりの例を示す図 基地局と端末の状態の一例を示す図 基地局と端末の状態の一例を示す図 基地局が送信する変調信号の状態の一例を示す図 本実施の形態の基地局と端末の通信状態の例を示す図 基地局の「通信可能な限界位置」を示す図 基地局が送信する、「一つ以上の送信ビーム(または、変調信号)のフレーム構成」の第1の例を示す図 基地局が送信する、「一つ以上の送信ビーム(または、変調信号)のフレーム構成」の第2の例を示す図 各フレームを構成する送信ビームの一例を示す図 各フレームを構成するストリームの一例を示す図 第iフレームにおけるサブフレームの構成の第1の例を示す図 本実施の形態の基地局と端末の通信状態の例を示す図 第iフレームにおけるサブフレームの構成の第2の例を示す図 第iフレームにおけるサブフレームの構成の第3の例を示す図 第iフレームにおけるサブフレームの構成の第4の例を示す図 第iフレームにおけるサブフレームの構成の第5の例を示す図 基地局が送信する、「一つ以上のストリーム(または、変調信号)のフレーム構成」の例を示す図 時間方向における分割の一例について示す図 周波数方向における分割の一例について示す図 実施の形態における通信装置の基本構成の一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する各実施形態は一例であり、本開示はこれらの実施形態により限定されるものではない。
 (実施の形態)
 図1は、本実施の形態における基地局の構成の一例を示す図である。なお、図1に示す基地局は、アクセスポイントなどであってもよい。
 101_1は情報#1、101_2は情報#2、・・・、101_Mは情報#Mを示している。つまり、101_mは情報#mを示している(mは1以上M以下の整数とする。なお、Mは2以上の整数とする)。なお、情報#1から情報#Mすべてが存在する必要はない。
 そして、通信相手として、端末#1、端末#2、・・・、端末#U(UはM以下の整数)が存在していた場合、情報#iは、「存在していない」、または、「いずれかの端末に伝送するためのデータ」となる。
 信号処理部102は、情報#1(101_1)、情報#2(101_2)、・・・、情報#M(101_M)、および、制御信号159を入力とする。信号処理部102は、制御信号159に含まれる、「誤り訂正符号化の方法(例えば、符号化率または符号長(ブロック長))に関する情報」、「変調方式に関する情報」、「プリコーディングに関する情報」、「送信方法(例えば、多重化方法)」などの情報に基づき、信号処理を行い、信号処理後の信号103_1、信号処理後の信号103_2、・・・、信号処理後の信号103_Mを出力する。つまり、信号処理部102は、信号処理後の信号103_mを出力する。なお、信号処理後の信号103_1から信号処理後の信号103_Mすべてが存在する必要はない。
 このとき、情報#m(101_m)に対し、誤り訂正符号化を行い、その後、設定した変調方式によるマッピングを行う。これにより、ベースバンド信号が得られる。そして、各情報に対応するベースバンド信号を集め、プリコーディングを行う。あるいは、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を適用してもよい。
 無線部104_1は、信号処理後の信号103_1、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づいて、帯域制限、周波数変換、増幅などの処理を行い、変調信号105_1を出力する。そして、変調信号105_1は、アンテナ部106_1から電波として出力される。
 同様に、無線部104_2は、信号処理後の信号103_2、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づいて、帯域制限、周波数変換、増幅などの処理を行い、変調信号105_2を出力する。そして、変調信号105_2は、アンテナ部106_2から電波として出力される。
 同様に、無線部104_Mは、信号処理後の信号103_M、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づいて、帯域制限、周波数変換、増幅などの処理を行い、変調信号105_Mを出力する。そして、変調信号105_Mは、アンテナ部106_Mから電波として出力される。
 なお、信号処理後の信号が存在していない場合は、各無線部は上記処理を行わなくてもよい。
 無線部群153は、受信アンテナ群151によって受信された受信信号群152を入力とし、周波数変換等の処理を行い、ベースバンド信号群154を出力する。なお、受信信号群152は、1つまたは複数の受信信号を含み、受信アンテナ群151は、1つまたは複数のアンテナを含み、無線部群153は、1つまたは複数の無線部を含み、ベースバンド信号群154は、1つまたは複数の受信信号を含む。
 信号処理部155は、ベースバンド信号群154を入力とし、復調、誤り訂正復号を行う。また、信号処理部155は、時間同期、周波数同期、チャネル推定などの処理も行う。このとき、信号処理部155は、一つ以上の端末が送信した変調信号を受信し、処理を行っているため、各端末が送信したデータと共に各端末が送信した制御情報を得ることになる。したがって、信号処理部155は、一つ以上の端末に対応するデータ群156、および、一つ以上の端末に対応する制御情報群157を出力する。データ群156は、1つまたは複数のデータを含み、制御情報群157は、1つまたは複数の制御情報を含む。
 設定部158は、制御情報群157を入力とし、制御情報群157に基づき、「誤り訂正符号化の方法(例えば、符号化率または符号長(ブロック長))」、「変調方式」、「プリコーディング方法」、「送信方法」、「アンテナの設定」などを決定し、これらの決定した情報を含んだ制御信号159を出力する。
 アンテナ部106_1、106_2、・・・、106_Mは、制御信号159を入力としている。アンテナ部106_1、106_2、・・・、106_Mの構成について、アンテナ部106_mを例にとって図2を用いて説明する。
 図2は、アンテナ部106_mの構成の一例を示す図である。アンテナ部106_mは、図2のように複数のアンテナを具備しているものとする。なお、図2では、アンテナを4つ示しているが、アンテナの本数は4に限ったものではない。各アンテナ部106_1、106_2、・・・、106_Mは、複数のアンテナを具備していればよい。また、各アンテナ部106_1、106_2、・・・、106_Mが具備するアンテナの本数は、同一でなくてもよい。
 分配部202は、送信信号201(図1の変調信号105_mに相当)を入力とし、送信信号201を分配し、信号203_1、203_2、203_3、203_4を出力する。
 乗算部204_1は、信号203_1、および、制御信号200(図1の制御信号159に相当)を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203_1に対し、係数W1を乗算し、乗算後の信号205_1を出力する。なお、係数W1は複素数で定義されるものとする。したがって、W1は実数をとることもできる。信号203_1をv1(t)とすると、乗算後の信号205_1はW1×v1(t)とあらわすことができる(tは時間)。そして、乗算後の信号205_1は、アンテナ206_1から電波として出力される。
 同様に、乗算部204_2は、信号203_2、および、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203_2に対し、係数W2を乗算し、乗算後の信号205_2を出力する。なお、係数W2は複素数で定義されるものとする。したがって、W2は実数をとることもできる。信号203_2をv2(t)とすると、乗算後の信号205_2はW2×v2(t)とあらわすことができる。そして、乗算後の信号205_2は、アンテナ206_2から電波として出力される。
 同様に、乗算部204_3は、信号203_3、および、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203_3に対し、係数W3を乗算し、乗算後の信号205_3を出力する。なお、係数W3は複素数で定義されるものとする。したがって、W3は実数をとることもできる。信号203_3をv3(t)とすると、乗算後の信号205_3はW3×v3(t)とあらわすことができる。そして、乗算後の信号205_3は、アンテナ206_3から電波として出力される。
 同様に、乗算部204_4は、信号203_4、および、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203_4に対し、係数W4を乗算し、乗算後の信号205_4を出力する。なお、係数W4は複素数で定義されるものとする。したがって、W4は実数をとることもできる。信号203_4をv4(t)とすると、乗算後の信号205_4はW4×v4(t)とあらわすことができる。そして、乗算後の信号205_4は、アンテナ206_4から電波として出力される。
 なお、W1の絶対値、W2の絶対値、W3の絶対値、W4の絶対値が等しくてもよい。
 アンテナ206_1~206_4から出力される電波は、所定の送信ビームとなる。
 図1、図2を用いて説明した基地局の構成において、設定部158は、後述するフレームの構成を決定する。決定したフレーム構成の情報は、出力される制御信号159に含まれる。信号処理部102は、制御信号159に含まれるフレーム構成の情報に基づいて、信号処理後の信号をフレームに割り当てる。無線部104_1~104_M、およびアンテナ部106_1~106_Mは、制御信号159に含まれるフレーム構成の情報に基づいて、それぞれの処理を行い、フレーム構成に従って信号の送信処理を行う。
 なお、本実施の形態では、図1、図2を用いて説明した基地局の構成とは異なる基地局の構成を採ることもできる。
 図3は、本実施の形態における図1の基地局の構成とは異なる基地局の構成を示す図である。図3において、図1と同様の構成については、同一の番号を付し、説明を省略する。
 重みづけ合成部301は、変調信号105_1、変調信号105_2、・・・、変調信号105_M、および、制御信号159を入力とする。そして、重みづけ合成部301は、制御信号159に含まれる重みづけ合成に関する情報にもとづき、変調信号105_1、変調信号105_2、・・・、変調信号105_Mに対し、重みづけ合成を行い、重みづけ合成後の信号302_1、302_2、・・・、302_Kを出力する(Kは1以上の整数とする)。そして、重みづけ合成後の信号302_1はアンテナ303_1から電波として出力される。同様に、重みづけ合成後の信号302_2はアンテナ303_2から電波として出力される。同様に、重みづけ合成後の信号302_Kはアンテナ303_Kから電波として出力される。
 変調信号105_mをx(t)、重みづけ合成後の信号302_k(kは、1以上K以下の整数)をy(t)、重みづけ係数をAkmとすると、y(t)は、以下の式(1)のようにあらわされる(tは時間)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、式(1)において、Akmは複素数で定義できる値である。したがって、Akmは実数をとることもできる。
 次に、本実施の形態における端末の構成について説明する。
 図4は、端末の構成の一例を示す図である。アンテナ部401_1、401_2、・・・、401_Nは、制御信号410を入力としている(Nは1以上の整数)。
 無線部403_1は、アンテナ部401_1で受信した受信信号402_1、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づき、受信信号402_1に対し、周波数変換等の処理を施し、ベースバンド信号404_1を出力する。
 同様に、無線部403_2は、アンテナ部401_2で受信した受信信号402_2、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づき、受信信号402_2に対し、周波数変換等の処理を施し、ベースバンド信号404_2を出力する。
 同様に、無線部403_Nは、アンテナ部401_Nで受信した受信信号402_N、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づき、受信信号402_Nに対し、周波数変換等の処理を施し、ベースバンド信号404_Nを出力する。
 ただし、無線部403_1、403_2、・・・、403_Nはすべてが動作しなくてもよい。したがって、ベースバンド信号404_1、404_2、・・・、404_Nがすべて存在しているとは限らない。
 信号処理部405は、ベースバンド信号404_1、404_2、・・・、404_N、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づいて、復調、誤り訂正復号の処理を行い、データ406、送信用制御情報407、制御情報408を出力する。なお、信号処理部405は、時間同期、周波数同期、チャネル推定などの処理も行う。
 設定部409は、制御情報408を入力とし、受信方法に関する設定を行い、制御信号410を出力する。
 信号処理部452は、情報451、送信用制御情報407を入力とし、誤り訂正符号化、設定した変調方式によるマッピングなどの処理を行い、ベースバンド信号群453を出力する。
 無線部群454は、ベースバンド信号群453を入力とし、帯域制限、周波数変換、増幅等の処理を行い、送信信号群455を出力する。送信信号群455は、送信アンテナ群456から、電波として出力される。なお、無線部群454は、1つまたは複数の無線部を含み、ベースバンド信号群453は、1つまたは複数のベースバンド信号を含み、送信信号群455は、1つまたは複数の送信信号を含み、送信アンテナ群456は、1つまたは複数のアンテナを含む。
 次に、アンテナ部401_1、401_2、・・・、401_Nの構成について、アンテナ部401_nを例にとって図2を用いて説明する(nは1以上N以下の整数)。
 図5は、アンテナ部401_nの構成の一例を示す図である。アンテナ部401_iは、図5のように複数のアンテナを具備しているものとする。なお、図5では、アンテナを4つ示しているが、アンテナの本数は4に限ったものではない。各アンテナ部401_1、401_2、・・・、401_Nは、複数のアンテナを具備していればよい。また、各アンテナ部401_1、401_2、・・・、401_Nが具備するアンテナの本数は、同一でなくてもよい。
 乗算部503_1は、アンテナ501_1で受信した受信信号502_1、および、制御信号500(図4の制御信号410に相当)を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502_1に対し、係数D1を乗算し、乗算後の信号504_1を出力する。なお、係数D1は複素数で定義されるものとする。したがって、D1は実数をとることもできる。受信信号502_1をe1(t)とすると、乗算後の信号504_1はD1×e1(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 同様に、乗算部503_2は、アンテナ501_2で受信した受信信号502_2、および、制御信号500を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502_2に対し、係数D2を乗算し、乗算後の信号504_2を出力する。なお、係数D2は複素数で定義できるものとする。したがって、D2は実数をとることもできる。受信信号502_2をe2(t)とすると、乗算後の信号504_2はD2×e2(t)とあらわすことができる。
 同様に、乗算部503_3は、アンテナ501_3で受信した受信信号502_3、および、制御信号500を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502_3に対し、係数D3を乗算し、乗算後の信号504_3を出力する。なお、係数D3は複素数で定義できるものとする。したがって、D3は実数をとることもできる。受信信号502_3をe3(t)とすると、乗算後の信号504_3はD3×e3(t)とあらわすことができる。
 同様に、乗算部503_4は、アンテナ501_4で受信した受信信号502_4、および、制御信号500を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502_4に対し、係数D4を乗算し、乗算後の信号504_4を出力する。なお、係数D4は複素数で定義できるものとする。したがって、D4は実数をとろこともできる。受信信号502_4をe4(t)とすると、乗算後の信号504_4はD4×e4(t)とあらわすことができる。
 合成部505は、乗算後の信号504_1、504_2、504_3、504_4を入力とし、乗算後の信号504_1、504_2、504_3、504_4を加算し、合成後の信号506(図4の受信信号402_iに相当する)を出力とする。合成後の信号506は、D1×e1(t)+D2×e2(t)+D3×e3(t)+D4×e4(t)とあらわされる。
 なお、本実施の形態では、図4、図5を用いて説明した端末構成とは異なる端末の構成を採ることもできる。
 図6は、本実施の形態における図4の端末の構成とは異なる端末の構成を示す図である。図6において、図4と同様の構成については、同一の番号を付しており、以下では説明を省略する。
 乗算部603_1は、アンテナ601_1で受信した受信信号602_1、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602_1に対し、係数G1を乗算し、乗算後の信号604_1を出力する。なお、係数G1は複素数で定義できるものとする。したがって、G1は実数をとることもできる。受信信号602_1をc1(t)とすると、乗算後の信号604_1はG1×c1(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 同様に、乗算部603_2は、アンテナ601_2で受信した受信信号602_2、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602_2に対し、係数G2を乗算し、乗算後の信号604_2を出力する。なお、係数G2は複素数で定義できるものとする。したがって、G2は実数をとることもできる。受信信号602_2をc2(t)とすると、乗算後の信号604_2はG2×c2(t)とあらわすことができる。
 同様に、乗算部603_Lは、アンテナ601_Lで受信した受信信号602_L、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602_Lに対し、係数GLを乗算し、乗算後の信号604_Lを出力する。なお、係数GLは複素数で定義できるものとする。したがって、GLは実数をとることもできる。受信信号602_LをcL(t)とすると、乗算後の信号604_LはGL×cL(t)とあらわすことができる。
 同様に、乗算部603_l(lは、1以上L以下の整数であり、Lは2以上の整数)は、アンテナ601_lで受信した受信信号602_l、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602_lに対し、係数Glを乗算し、乗算後の信号604_lを出力する。なお、係数Glは複素数で定義できるものとする。したがって、Glは実数をとることもできる。受信信号602_lをcl(t)とすると、乗算後の信号604_iはGl×cl(t)とあらわすことができる。
 処理部605は、乗算後の信号604_1、乗算後の信号604_2、・・・、乗算後の信号604_L、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づき、信号処理を行い、処理後の信号606_1、606_2、・・・、606_Nを出力する(Nは2以上の整数)。
 このとき、乗算後の信号604_lをp(t)とし、処理後の信号606_nをr(t)とすると、r(t)は以下の式(2)のようにあらわされる(nは1以上N以下の整数)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 なお、式(2)において、Bnlは複素数で定義できる値である。したがって、Bnlは実数をとることもできる。
 以上説明したように、本実施の形態における基地局および端末は、それぞれ、複数のアンテナ、または、複数のアンテナから構成されるアンテナ部を具備し、指向性を制御することができる。なお、端末の受信装置は、「指向性制御を行わない」としてもよい。この場合、端末は、アンテナを複数具備しなくてもよい。つまり、端末は、アンテナを1つ具備することになる。端末がアンテナを1つ具備する場合、指向性制御を行うのは、基地局となる。
 次に、本実施の形態において基地局および端末がそれぞれアンテナの指向性を制御している場合の通信状態について説明する。
 図7は、基地局700が4つの送信ビームを送信している場合の通信状態の一例を示す図である。図7において、700は基地局であり、701は端末#1、702は端末#2、703は端末#3、704は端末#4を示している。そして、基地局700は、同一時間、同一周波数(帯)を用いて、端末#1(701)宛ての変調信号、端末#2(702)宛ての変調信号、端末#3(703)宛ての変調信号、端末#4(704)宛ての変調信号を送信する。図7は、その時の様子を示している。
 基地局700は、端末#1(701)に対し、送信ビーム711のようなアンテナの指向性を向け、端末#2(702)に対し、送信ビーム712のようなアンテナの指向性を向け、端末#3(703)に対し、送信ビーム713のようなアンテナの指向性を向け、端末#4(704)に対し、送信ビーム714のようなアンテナの指向性を向けている。つまり、基地局700は、4つの端末それぞれに対して、4つの送信ビームをそれぞれ向けている。このようにすることで、端末#1(701)宛ての変調信号、端末#2(702)宛ての変調信号、端末#3(703)宛ての変調信号、端末#4(704)宛ての変調信号は、互いの干渉を少なくなり、各端末#1~#4は、高いデータの受信品質を確保することができる。これを実現するために、基地局700は、例えば、図1、または、図3のような構成をとっている。
 なお、図7では、端末#1(701)は、基地局700に対し、ビーム721のようなアンテナの指向性を向け、端末#2(702)は、基地局700に対し、ビーム722のようなアンテナの指向性を向け、端末#3(703)は、基地局700に対し、ビーム723のようなアンテナの指向性を向け、端末#4は、基地局700に対し、ビーム724のようなアンテナの指向性を基地局に向けているが、これに限ったものではない。
 図7における楕円799は、基地局700が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信した場合の端末の通信可能な限界位置を示している。楕円799内に端末が存在していた場合、その端末は、基地局700と通信が可能となる。
 なお、図7において、基地局700が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するとして説明しているが、送信ビーム(または、変調信号)は、変調シンボル系列であってもよい。その場合、図7では、基地局700が4つの変調シンボル系列を送信している。そして、楕円799は、同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な変調シンボル系列数が4の場合の通信可能な限界位置を示している。
 なお、本実施の形態では、通信可能な限界位置を楕円形状として説明するが、通信可能限界位置は楕円形状に限定されない。
 図8は、基地局700と端末が図7の通信状態の場合の基地局700が送信する変調信号の状態の一例を示す図である。図8において、横軸は時間を示している。そして、図8(a)は端末#1宛ての変調信号のフレームの一例を示しており、図8(b)は端末#2宛ての変調信号のフレームの一例を示しており、図8(c)は端末#3宛ての変調信号のフレームの一例を示しており、図8(d)は端末#4宛ての変調信号のフレームの一例を示している。
 図8に示すように、端末#1宛てのシンボル群801、端末#2宛てのシンボル群802、端末#3宛てのシンボル群803、端末#4宛てのシンボル群804は、少なくとも時間軸における区間T1に各シンボル群が存在していることになる。そして、既に説明したように、端末#1宛てのシンボル群801、端末#2宛てのシンボル群802、端末#3宛てのシンボル群803、端末#4宛てのシンボル群804は、同一周波数(帯)を用いて、基地局700から送信されることになる。このような送信方法を、マルチユーザーMIMO(MU-MIMO(Multi User Multiple-Input Multiple-Output)方法と呼ぶ。
 上述のように、図7における楕円799は、基地局700が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信した場合の通信可能な限界位置である。なお、基地局700が送信する送信ビーム(または、変調信号)の数が異なる場合、通信可能な限界位置も異なる。これは、後に説明するように、基地局の平均送信電力に関する制限があるためである。次に、基地局700が2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信した場合の通信可能な限界位置について説明する。
 図9は、基地局700が2つの送信ビームを送信している場合の通信状態の一例を示す図である。図9において、基地局700は、同一時間、同一周波数(帯)を用いて、端末#11(901)宛ての変調信号、端末#12(902)宛ての変調信号を送信する。図9は、その時の様子を示している。
 基地局700は、端末#11(901)に対し、送信ビーム911のようなアンテナの指向性を向け、端末#12(902)に対し、送信ビーム912のようなアンテナの指向性を向けている。このようにすることで、端末#11(901)宛ての変調信号、端末#12(902)宛ての変調信号は、互いの干渉が少なくなり、各端末#1、#2は、高いデータの受信品質を確保することができるようになる。これを実現するために、基地局700は、例えば、図1、または、図3のような構成をとっている。
 なお、図9では、端末#11(901)は、基地局700に対し、ビーム921のようなアンテナの指向性を向け、端末#12(902)は、基地局700に対し、ビーム922のようなアンテナの指向性を向けているが、これに限ったものではない。
 図9における楕円999は、基地局700が2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信した場合の端末の通信可能限界位置を示している。楕円999内に端末が存在していた場合、その端末は、基地局700と通信が可能となる。比較として、図7で示した、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信した場合の端末の通信可能限界位置を示す楕円799」を図9に示している。
 基地局は、送信ビームの数(または、送信する変調信号の数)によらず、平均送信電力の総和の上限は、ある値に定められている。このため、基地局が送信する送信ビームの数が多くなるに従い、端末の通信可能限界位置は、基地局から近い位置となる。したがって、図9に示すように、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能限界位置」を示す楕円799は、「基地局が2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能限界位置」を示す楕円999より、基地局700に近い位置となる。
 図10は、基地局と端末が図9の通信状態のとき、図9の基地局700が送信する変調信号の状態の一例を示す図である。図10(a)は横軸時間における端末#11宛ての変調信号のフレームの一例を示しており、図10(b)は横軸時間における端末#12宛ての変調信号のフレームの一例を示している。
 図10に示すように、端末#11宛てのシンボル群1001、端末#12宛てのシンボル群1002は、少なくとも時間軸における区間T2に各シンボル群が存在していることになる。そして、既に説明したように、端末#12宛てのシンボル群1001、端末#12宛てのシンボル群1002は、同一周波数(帯)を用いて、基地局から送信されることになる。
 図11は、基地局と各端末の通信のやりとりの例を示す図である。図11(a)は、基地局が送信する送信信号の横軸時間における送信シンボルの例を示し、図11(b)は、端末が送信する送信信号の横軸時間における送信シンボルの例を示している。
 例えば、図11のように、まず、基地局は、基地局制御情報シンボル1101を送信する。このシンボルには、例えば、端末においてマッピングが既知であるPSK(Phase Shift Keying)のシンボルを含んでいるものとする。
 端末は、基地局が送信した基地局制御情報シンボル1101を受信し、伝搬環境の推定(チャネル状態の推定)を行う。そして、端末は、チャネル状態の情報(例えば、CSI:Channel State Information)を含む端末制御情報シンボル1151を送信する。あわせて、端末は、端末データシンボル1152を送信してもよい。
 基地局は、端末が送信した端末制御情報シンボル1151、および、端末データシンボル1152を受信する。そして、基地局は、端末制御情報シンボル1151に含まれるチャネル状態の情報を取得し、この端末宛てに送信する送信信号を生成するための、乗算係数(例えば、図2の乗算部204_1から204_4で使用する乗算係数、または、図3の重みづけ合成部301で使用する重みづけ合成の係数)を求める。そして、基地局は、基地局制御情報シンボル1102、および、基地局データシンボル1103を送信する。このとき、基地局は、求めた乗算係数を用いて、送信ビームを生成することになる。
 なお、基地局は、複数の端末と、図11のようなシンボルのやりとりを行うことによって、各端末宛ての送信ビームを生成することになる。これにより、基地局は、例えば、図7、図9のような送信ビームを送信することになる。
 なお、以降においても、基地局は、各端末に送信ビームを送信する際には、図11のような端末とのやりとりを、各端末と行うことになる。ただし、図11はあくまでも例であり、基地局が端末に送信した変調信号の伝搬環境状態の共有方法は、図11の方法に限ったものではない。
 図12は、基地局と端末の状態の一例を示す図である。なお、図7、図9と同様の構成については、同一番号を付している。図7で説明したように、基地局700は、同一時間、同一周波数(帯)を用いて、端末#1(701)宛ての変調信号、端末#2(702)宛ての変調信号、端末#3(703)宛ての変調信号、端末#4(704)宛ての変調信号を送信している状態を考える。したがって、基地局700は、端末#1(701)に対し、送信ビーム711のようなアンテナの指向性を向け、端末#2(702)に対し、送信ビーム712のようなアンテナの指向性を向け、端末#3(703)に対し、送信ビーム713のようなアンテナの指向性を向け、端末#4(704)に対し、送信ビーム714のようなアンテナの指向性を向けているものとする。つまり、基地局700は、4つの端末それぞれに対して、4つの送信ビームをそれぞれ向けている。この場合、4つの端末は、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信した場合の端末の通信可能な限界位置」を示す楕円799より内側に存在しているため、基地局700は、端末#1(701)、端末#2(702)、端末#3(703)、端末#4(704)と通信が可能となる。
 一方、端末#11(901)、端末#12(902)は、少なくとも「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円799より外側に存在しているため、基地局700は、端末#11(901)と端末#12(902)と通信を行っていないものとする。
 図13は、基地局と端末の状態の一例を示す図である。なお、図7、図9と同様の構成については、同一番号を付している。図7で説明したように、基地局700は、同一時間、同一周波数(帯)を用いて、端末#1(701)宛ての変調信号、端末#2(702)宛ての変調信号、端末#3(703)宛ての変調信号、端末#4(704)宛ての変調信号を送信している状態を考える。したがって、基地局700は、端末#1(701)に対し、送信ビーム711のようなアンテナの指向性を向け、端末#2(702)に対し、送信ビーム712のようなアンテナの指向性を向け、端末#3(703)に対し、送信ビーム713のようなアンテナの指向性を向け、端末#4(704)に対し、送信ビーム714のようなアンテナの指向性を向けているものとする。つまり、基地局700は、4つの端末それぞれに対して、4つの送信ビームをそれぞれ向けている。この場合、基地局700は、端末#1(701)、端末#2(702)、端末#3(703)、端末#4(704)と通信を行っているものとする。これらの4つの端末は、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円799より内側に存在しているため、基地局700は、端末#1(701)、端末#2(702)、端末#3(703)、端末#4(704)と通信が可能となる。
 このような状態から、基地局700が、同一時間、同一周波数(帯)を用いて、端末#1(701)宛ての変調信号、端末#2(702)宛ての変調信号、端末#3(703)宛ての変調信号、端末#4(704)宛ての変調信号、端末#11(901)宛ての変調信号、端末#12(902)宛ての変調信号を送信することを考える。
 図14は、基地局700が送信する変調信号の状態の一例を示す図である。図14(a)は横軸時間における端末#1宛ての変調信号のフレーム構成の一例を示し、図14(b)は横軸時間における端末#2宛ての変調信号のフレーム構成の一例を示し、図14(c)は横軸時間における端末#3宛ての変調信号のフレーム構成の一例を示し、図14(d)は横軸時間における端末#4宛ての変調信号のフレーム構成の一例を示し、図14(e)は横軸時間における端末#11宛ての変調信号のフレーム構成の一例を示し、図14(f)は横軸時間における端末#12宛ての変調信号のフレーム構成の一例を示している。
 図14において、端末#1宛てのシンボル群1401、端末#2宛てのシンボル群1402、端末#3宛てのシンボル群1403、端末#4宛てのシンボル群1404、端末#11宛てのシンボル群1405、端末#12宛てのシンボル群1406が少なくとも区間T3に存在しているものとする。そして、端末#1宛てのシンボル群1401、端末#2宛てのシンボル群1402、端末#3宛てのシンボル群1403、端末#4宛てのシンボル群1404、端末#11宛てのシンボル群1405、端末#12宛てのシンボル群1406は、同一周波数(帯)を用いて基地局から送信される場合を考える。
 図13において、基地局700が図14に示す変調信号の送信を行った場合、基地局700は、6つの送信ビームを送信することになる。前にも説明したように、図13の楕円799は、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信した場合の端末の通信可能限界位置」を示している。基地局700が、図14に示す変調信号の送信を行い、6つの送信ビームを送信した場合の端末の通信可能な限界位置は、楕円799に比べて、基地局700に近い位置となる。したがって、端末#1(701)、端末#2(702)、端末#3(703)、端末#4(704)、端末#11(901)、端末#12(902)のそれぞれ位置によっては、基地局700と通信が困難な端末があらわれる可能性がある。
 例えば、図12のような状態を考えた場合、基地局700からの距離が、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円799より遠い端末は、図7のような通信形態をとっている場合、基地局700との通信が困難となる。
 したがって、図7のような通信形態より、柔軟な通信を可能とする基地局の送信方法を適用し、通信距離範囲を広くすることが望まれる。
 また、例えば、図13のような状態、つまり、「基地局がある数の送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」内に、端末の数が送信ビームの数より多くある状態を考える。この状態において、端末すべてに対し、同一時間、同一周波数を用いて、変調信号を送信するように設定した場合、基地局が送信可能な平均送信電力の上限が設定されているため、すべての端末に対し、同一時間、同一周波数を用いて、変調信号を送信するのが困難なケースが発生する可能性がある。
 このような課題に対し、効果のある送信方法について、以下では説明する。
 図15は、本実施の形態の基地局と端末の通信状態の例を示す図である。なお、図15において、図7、図9と同様のものについては、同一番号を付し、その説明を省略する。
 基地局700は、端末#1(701)宛ての送信ビーム711、端末#2(702)宛ての送信ビーム712、端末#3(703)宛ての送信ビーム713、端末#4(704)宛ての送信ビーム714を、同一時間(時間tt1とする)、同一周波数(帯)を用いて送信する。その際、各端末は、基地局700に対して、それぞれのビーム(ビーム721~724)を向ける指向性制御を行っても良い。また、基地局700は、端末#11(901)宛ての送信ビーム1511、端末#12(902)宛ての送信ビーム1512を、同一時間(時間tt2とする)、同一周波数(帯)を用いて送信する。その際、端末#11(901)、端末#12(902)は、基地局700に対して、それぞれ、ビーム1521、ビーム1522を向ける指向性制御を行っても良い。なお、時間tt1と時間tt2は異なる時間であるものとする。
 上記とは、別の方法について説明する。
 基地局700は、端末#1(701)宛ての送信ビーム711、端末#2(702)宛ての送信ビーム712、端末#3(703)宛ての送信ビーム713、端末#4(704)宛ての送信ビーム714を、同一時間、同一周波数(帯)(周波数(帯)ff1)を用いて送信する。その際、各端末は、基地局700に対して、それぞれのビーム(ビーム721~724)を向ける指向性制御を行っても良い。また、基地局700は、端末#11(901)宛ての送信ビーム1511、端末#12(902)宛ての送信ビーム1512を、同一時間、同一周波数(帯)(周波数(帯)ff2)を用いて送信する。その際、端末#11(901)、端末#12(902)は、基地局700に対して、それぞれ、ビーム1521、ビーム1522を向ける指向性制御を行っても良い。なお、周波数(帯)ff1と周波数(帯)ff2は、異なる周波数(帯)であるものとする。
 このように、基地局700は、4つの送信ビームを送信する際に、端末#1(701)宛ての送信ビーム、端末#2(702)宛ての送信ビーム、端末#3(703)宛ての送信ビーム、端末#4(704)宛ての送信ビームを送信する。この場合、端末#1(701)、端末#2(702)、端末#3(703)、端末#4(704)は、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円799より内側に存在しているため、基地局700は、端末#1(701)、端末#2(702)、端末#3(703)、端末#4(704)と通信が可能となる。そして、基地局700は、2つの送信ビームを送信する際に、端末#11(901)宛ての送信ビーム、端末#12(902)宛ての送信ビームを送信する。そして、端末#11(901)、端末#12(902)は、「基地局が2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円999より内側に存在しているため、基地局700は、端末#11(901)、端末#12(902)と通信が可能となる。
 図15の別の例を説明する。
 図16は、基地局1600の「通信可能な限界位置」を示す図である。図16には、基地局1600の配置に対し、複数の「通信可能な限界位置」を示す楕円が示されている。
 楕円1651は、「基地局が16個の送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」である。楕円1651の内側では、条件を満たせば通信が可能である。
 楕円1652は、「基地局が8つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」である。楕円1652の内側では、条件を満たせば通信が可能である。
 楕円1653は、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」である。楕円1653の内側では、条件を満たせば通信が可能である。
 楕円1654は、「基地局が2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」である。楕円1654の内側では、条件を満たせば通信が可能である。
 楕円1655は、「基地局が1つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」である。楕円1655の内側では、条件を満たせば通信が可能である。
 図17は、基地局が送信する、「一つ以上の送信ビーム(または、変調信号)のフレーム構成」の第1の例を示す図である。図17に示す例は、図16に示すような5つの通信可能な限界位置が設定されている場合の例である。
 図17において、横軸は時間である。1701_1は第1フレーム、1701_2は第2フレーム、1701_3は第3フレーム、1701_4は第4フレーム、1701_5は第5フレームである。第1フレーム(1701_1)、第2フレーム(1701_2)、第3フレーム(1701_3)、第4フレーム(1701_4)、および第5フレーム(1701_5)は、時間分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されているものとする。
 このとき、第1フレーム(1701_1)は、「基地局が最大16個の送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1651の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第2フレーム(1701_2)は、「基地局が最大8つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1652の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第3フレーム(1701_3)は、「基地局が最大4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1653の内側のエリアに対応する通信可能のエリアを実現している。
 第4フレーム(1701_4)は、「基地局が最大2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1654の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第5フレーム(1701_5)は、「基地局が1つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1655の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 そして、第1フレーム(1701_1)は時間区間t1に存在しており、第2フレーム(1701_2)は時間区間t2に存在しており、第3フレーム(1701_3)は時間区間t3に存在しており、第4フレーム(1701_4)は時間区間t4に存在しており、第5フレーム(1701_5)は時間区間t5に存在している。
 このとき、時間区間t1、時間区間t2、時間区間t3、時間区間t4、時間区間t5は、固定の時間区間であってもよいし、都度、時間区間を設定可能であってもよい。例えば、基地局が通信を行う端末の数、端末の位置などによって、各時間区間を設定してもよい。
 なお、図17では、第1フレーム(1701_1)、第2フレーム(1701_2)、第3フレーム(1701_3)、第4フレーム(1701_4)、第5フレーム(1701_5)は連続的に配置している。なお、第1フレーム(1701_1)、第2フレーム(1701_2)、第3フレーム(1701_3)、第4フレーム(1701_4)、第5フレーム(1701_5)の送信する順番は、図17に限ったものではなく、また、適宜、フレームの送信順番は変更してもよい。
 図17において、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)などのマルチキャリア伝送方式を用いてもよい。シングルキャリア伝送方式であってもよい。したがって、周波数軸に複数のシンボルが存在していてもよい。
 図18は、基地局が送信する、「一つ以上の送信ビーム(または、変調信号)のフレーム構成」の第2の例を示す図である。図18に示す例は、図16に示すような5つの通信可能な限界位置が設定されている場合の例である。
 図18において、横軸は時間であり、1701_1は第1フレーム、1701_2は第2フレーム、1701_3は第3フレーム、1701_4は第4フレーム、1701_5は第5フレームである。第1フレーム(1701_1)、第2フレーム(1701_2)、第3フレーム(1701_3)、第4フレーム(1701_4)、および第5フレーム(1701_5)は、時間分割多重(TDM)されているものとする。
 このとき、第1フレーム(1701_1)は、「基地局が最大16個の送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1651の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第2フレーム(1701_2)は、「基地局が最大8つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1652の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第3フレーム(1701_3)は、「基地局が最大4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1653の内側のエリアに対応する通信可能のエリアを実現している。
 第4フレーム(1701_4)は、「基地局が最大2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1654の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第5フレーム(1701_5)は、「基地局が1つの送信ビーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1655の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 そして、第1フレーム(1701_1)は時間区間t1に存在しており、第2フレーム(1701_2)は時間区間t2に存在しており、第3フレーム(1701_3)は時間区間t3に存在しており、第4フレーム(1701_4)は時間区間t4に存在しており、第5フレーム(1701_5)は時間区間t5に存在している。
 このとき、時間区間t1、時間区間t2、時間区間t3、時間区間t4、時間区間t5は、固定の時間区間であってもよいし、都度、時間区間を設定可能であってもよい。例えば、基地局が通信を行う端末の数、端末の位置などによって、各時間区間を設定してもよい。
 なお、図18では、第1フレーム(1701_1)、第2フレーム(1701_2)、第3フレーム(1701_3)、第4フレーム(1701_4)、第5フレーム(1701_5)は離散的に配置している。なお、第1フレーム(1701_1)、第2フレーム(1701_2)、第3フレーム(1701_3)、第4フレーム(1701_4)、第5フレーム(1701_5)の送信する順番は、図18に限ったものではなく、また、適宜、フレームの送信順番は変更してもよい。
 図18において、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送方式を用いてもよい。シングルキャリア伝送方式であってもよい。したがって、周波数軸に複数のシンボルが存在していてもよい。
 なお、図17、図18において、「フレーム」以外に、「制御情報シンボル(データシンボルを復調・復号するのに必要となるシンボル)」、「伝搬路の変動を推定する・信号を検出する・周波数同期を行う・時間同期を行う・周波数オフセットを推定するパイロットシンボル・リファレンスシンボル・プリアンブル」などのシンボルが存在していてもよい。また、他のシンボルが含まれていてもよい。制御情報シンボルを用いて送信する情報としては、例えば、「データシンボルを生成するために用いた変調方式の情報、誤り訂正符号のブロック長(符号長)・符号化率の情報、データシンボルのビット長、端末が基地局とリンクするために必要な情報」などがあげられる。
 基地局が図17、図18のようなフレーム構成で送信ビームを送信することで、基地局が同一周波数、同一時間に複数の送信ビームを送信しているため、データの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。また、「基地局は送信ビームの数(または、送信する変調信号の数)によらず、平均送信電力の総和の上限はある一定に定められている」という条件のもと、基地局の端末との通信限界の距離を広くすることができるという効果を得ることができる。
 なお、図17、図18に示した基地局のフレーム構成はあくまでも一例である。
 例えば、フレームがλ個(λは2以上の整数)以上存在し、iは1以上λ以下の整数とし、jは1以上λ以下の整数とする。そして第iフレームは、「基地局が最大hi個の送信ビーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であり、第jフレームは、「基地局が最大hj個の送信ビーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であるとする。この場合、フレーム構成において、i≠jおよびhi≠hjが成立するi、jが存在すればよい。
 または、フレームがλ個(λは2以上の整数)以上存在し、iは1以上λ以下の整数とし、jは1以上λ以下の整数とする。そして、第iフレームは、「基地局が最大hi個の送信ビーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であり、第jフレームは、「基地局が最大hj個の送信ビーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であるとする。この場合、フレーム構成は、i≠jを満たすすべてのi、すべてのjで「hi≠hj」が成立するとすればよい。
 図19Aは、各フレーム(第1フレーム1701_1から第5フレーム1701_5)を構成する送信ビームの一例を示す図である。図19Bは、各フレーム(第1フレーム1701_1から第5フレーム1701_5)を構成するストリームの一例を示す図である。
 図19Aは、図17、図18における第iフレームの送信ビームの構成を示しており、図19Aの(1)の横軸は時間であり、1901_1は第iフレームの送信ビーム#1のシンボル群を示している。図19Aの(2)の横軸は時間であり、1901_2は第iフレームの送信ビーム#2のシンボル群を示している。同様に、図19Aの(ui)の横軸は時間であり、1901_uiは第iフレームの送信ビーム#uiのシンボル群を示している。
 図17、図18の第1フレーム1701の場合、u1は0以上16以下の整数であり、u1が1以上の場合、送信ビーム#1から送信ビーム#u1のシンボル群が存在することになる。なお、u1が0の場合、送信ビームは存在しない。同様に、図17、図18の第2フレーム1702の場合、u2は0以上8以下の整数であり、u2が1以上の場合、送信ビーム#1から送信ビーム#u2のシンボル群が存在することになる。なお、u2が0の場合、送信ビームは存在しない。図17、図18の第3フレーム1703の場合、u3は0以上4以下の整数であり、u3が1以上の場合、送信ビーム#1から送信ビーム#u3のシンボル群が存在することになる。なお、u3が0の場合、送信ビームは存在しない。図17、図18の第4フレーム1704の場合、u4は0以上2以下の整数であり、u4が1以上の場合、送信ビーム#1から送信ビーム#u4のシンボル群が存在することになる。なお、u4が0の場合、送信ビームは存在しない。図17、図18の第5フレーム1705の場合、u5は0以上1以下の整数であり、u5が1以上の場合、送信ビーム#1から送信ビーム#u5のシンボル群が存在することになる。u5が0の場合、送信ビームは存在しない。
 そして、図19Aにおいて、第iフレームの送信ビーム#1のシンボル群1901_1、第iフレームの送信ビーム#2のシンボル群1901_2、・・・、第iフレームの送信ビーム#uiのシンボル群1901_uiは、時間区間T4に存在しており、同一周波数を用いて基地局が送信するシンボル群である。
 本実施の形態におけるフレームは、上記で説明した各送信ビーム(または変調信号)のシンボル群を割り当てるためのサブフレームを有していてもよい。また、フレームは、サブフレームを有していない場合もある。次に、フレームにおけるサブフレームの構成について説明する。
 図20は、第iフレームにおけるサブフレームの構成の第1の例を示す図。図20に示す第iフレームは、図17、図18などを用いて説明した第iフレームである。
 図20において、横軸は時間である。また、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2001_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2001_2)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2001_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図20は、サブフレームが時間分割多重(TDM)されている例である。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 この場合、既に説明したように、第iフレームは、「基地局が最大hi個の送信ビーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であるものとする。図20の、各第iフレームのサブフレームでは、送信ビーム(または、変調信号)の数は、個別に設定可能であるものとする。ただし、各サブフレームの送信ビーム(または、変調信号)の数は、最大hi個の条件を満たすものとする。したがって、第iフレームのサブフレーム#k(kは1以上vi以下の整数)の「送信ビーム(または、変調信号)の数」をbk(bkは0以上の整数)とすると、bkは0以上(または1以上)hi以下の整数となる。
 以上のように、第iフレームがサブフレームで構成することを述べたが、実施の方法の例とその効果について、図21を用いて説明する。
 図21は、本実施の形態の基地局と端末の通信状態の例を示す図である。図21において、図7、図9、図15と同様の構成については、同一番号を付し、その説明を省略する。図21において、図15と異なる点は、「基地局が4つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円799より外側、かつ、「基地局が2つの送信ビーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円999より内側に端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)が存在している点である。
 図21の場合、送信ビーム(または、変調信号)の数と通信限界位置の関係から、例えば、基地局700が6つの送信ビーム(または、変調信号)を用いて、端末#11(901)、端末#12(902)端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)と通信を行うのは困難となる。
 つまり、第iフレームをサブフレームによる分割を行わない場合、端末#11(901)および端末#12(902)が基地局700との通信を完了しないと、端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)は基地局700と通信を行うことが困難となる。
 一方で、第iフレームをサブフレームによる分割を行う場合、例えば、第iフレームを3つのサブフレーム(「サブフレーム1」、「サブフレーム2」、「サブフレーム3」と呼ぶ)に分割する場合、基地局700は、「サブフレーム1」の第1の送信ビームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2の送信ビームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1の送信ビームにより端末#21(2101)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2の送信ビームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1の送信ビームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2の送信ビームにより端末#24(2104)と通信を行う。これにより、基地局700は、端末#11(901)、端末#12(902)、端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)と通信を行うことが可能となる。
 なお、第iフレームの各サブフレームの送信ビームに対して端末を割り当てる際の割り当ての方法は、上述の説明に限ったものではない。
 図21のような状態において、例えば、「ある端末」に対して、以下で説明するように複数のサブフレーム、複数の送信ビームを割り当ててもよい。
 例えば、基地局700は、「サブフレーム1」の第1の送信ビームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2の送信ビームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1の送信ビームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2の送信ビームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1の送信ビームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2の送信ビームにより端末#24(2104)と通信を行い、「サブフレーム4」の第1の送信ビームにより端末#21(2101)と通信を行う。つまり、この場合、端末#11(901)に複数のサブフレームを割り当てている。
 また、例えば、基地局700は、「サブフレーム1」の第1の送信ビームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2の送信ビームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1の送信ビームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2の送信ビームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1の送信ビームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2の送信ビームにより端末#24(2104)と通信を行い、「サブフレーム4」の第1の送信ビームにより端末#21(2101)と通信を行い、「サブフレーム4」の第2の送信ビームについても端末21(2101)と通信を行う。つまり、この場合、端末#11(901)に複数のサブフレームを割り当てており、また、端末#21(2101)に複数の送信ビームを割り当てている。
 また、例えば、基地局700は、「サブフレーム1」の第1の送信ビームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2の送信ビームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1の送信ビームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2の送信ビームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1の送信ビームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2の送信ビームにより端末#24(2104)と通信を行い、「サブフレーム4」の第1の送信ビームにより端末#21(2101)と通信を行い、「サブフレーム4」の第2の送信ビームについても端末21(2101)と通信を行い、「サブフレーム5」の第1の送信ビームについても端末(2101)と通信を行う。つまり、この場合、端末#11(901)に複数のサブフレームを割り当てており、また、端末#21(2101)に複数のサブフレームおよび複数の送信ビームを割り当てている。
 図22は、第iフレームにおけるサブフレームの構成の第2の例を示す図である。図22に示す第iフレームは、図17、図18などを用いて説明した第iフレームである。
 前提の説明として、図19Bについて説明する。図19Bは、図17、図18の各フレーム(第1フレーム1701_1から第5フレーム1701_5)を構成するストリームの一例を示す図である。
 図19Bは、図17、図18における第iフレームのストリームの構成を示しており、図19Bの(1)の横軸は時間であり、1901B_1は第iフレームのストリーム#1のシンボル群を示している。図19Bの(2)の横軸は時間であり、1901B_2は第iフレームのストリーム#2のシンボル群を示している。同様に、図19Bの(i)の横軸は時間であり、1901B_uiは第iフレームのストリーム#uiのシンボル群を示している。
 図17、図18の第1フレーム1701の場合、u1は0以上16以下の整数であり、u1が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u1のシンボル群が存在することになる。なお、u1が0の場合、ストリームは存在しない。同様に、図17、図18の第2フレーム1702の場合、u2は0以上8以下の整数であり、u2が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u2のシンボル群が存在することになる。なお、u2が0の場合、ストリームは存在しない。図17、図18の第3フレーム1703の場合、u3は0以上4以下の整数であり、u3が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u3のシンボル群が存在することになる。なお、u3が0の場合、ストリームは存在しない。図17、図18の第4フレーム1704の場合、u4は0以上2以下の整数であり、u4が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u4のシンボル群が存在することになる。なお、u4が0の場合、ストリームは存在しない。図17、図18の第5フレーム1705の場合、u5は0以上1以下の整数であり、u5が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u5のシンボル群が存在することになる。なお、u5が0の場合、ストリームは存在しない。
 そして、図19Bにおいて、第iフレームのストリーム#1のシンボル群1901B_1、第iフレームのストリーム#2のシンボル群1901B_2、・・・、第iフレームのストリーム#uiのシンボル群1901B_uiは、時間区間T4に存在しており、同一周波数を用いて基地局が送信するシンボル群である。
 図22において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリアまたはサブキャリア)である。図22では、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図22に示すように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2201_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2201_2)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2201_vi)から構成されているものとする。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図22は、サブフレームが周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されている例である。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図20、図21を用いて説明した場合と同様に考えることになる。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図22のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 図23は、第iフレームにおけるサブフレームの構成の第3の例を示す図である。図23に示す第iフレームは、図17、図18などを用いて説明した第iフレームである。
 図23において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリアまたはサブキャリア)である。図23では、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図23に示すように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2301_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2301_2)、第iフレームのサブフレーム#3(2301_3)、第iフレームのサブフレーム#4(2301_4)、第iフレームのサブフレーム#5(2301_5)、第iフレームのサブフレーム#6(2301_6)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2301_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図23の例では、第iフレームのサブフレーム#1と第iフレームのサブフレーム#2は時間分割多重されており、さらに、他のサブフレームは周波数および時間で構成された領域により分割多重されている。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図22を用いて説明したときと同様である。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図23のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 図24は、第iフレームにおけるサブフレームの構成の第4の例を示す図である。図24に示す第iフレームは、図17、図18などを用いて説明した第iフレームである。
 図24において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリアまたはサブキャリア)である。図24では、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図24に示すように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2401_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2401_2)、第iフレームのサブフレーム#3(2401_3)、第iフレームのサブフレーム#4(2401_4)、第iフレームのサブフレーム#5(2401_5)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2401_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図24の例では、第iフレームのサブフレーム#2と第iフレームのサブフレーム#viは周波数分割多重されており、さらに、他のサブフレームは、周波数および時間で構成された領域により分割多重されている。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図22を用いて説明したときと同様である。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図22のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 図25は、第iフレームにおけるサブフレームの構成の第5の例を示す図である。図25に示す第iフレームは、図17、図18などを用いて説明した第iフレームである。
 図25において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリアまたはサブキャリア)である。図25では、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図25に示すように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2501_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2501_2)、第iフレームのサブフレーム#3(2501_3)、第iフレームのサブフレーム#4(2501_4)、第iフレームのサブフレーム#5(2501_5)、・・・、第iフレームのサブフレーム#(vi-1)(2501_(vi-1))、第iフレームのサブフレーム#vi(2501_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図25の例では、サブフレームは、周波数および時間で構成された領域により分割多重されている。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図22を用いて説明したときと同様である。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図25のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 以上の説明では、図17、図18に示したような、時間分割されているフレームにおける、各フレームの構成について説明してきた。次に、周波数分割されているフレームについて説明する。
 図26は、基地局が送信する、「一つ以上のストリーム(または、変調信号)のフレーム構成」のの例を示す図である。図26に示す例は、図16に示すような5つの通信可能な限界位置が設定されている場合の例である。
 図26において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリア)である。そして、2601_1は第1フレーム、2601_2は第2フレーム、2601_3は第3フレーム、2601_4は第4フレーム、2601_5は第5フレームである。第1フレーム(2601_1)、第2フレーム(2601_2)、第3フレーム(2601_3)、第4フレーム(2601_4)、および第5フレーム(2601_5)は、周波数分割多重(FDM)されているものとする。したがって、OFDMなどのマルチキャリア伝送時に基づいている。
 このとき、第1フレーム(2601_1)は、「基地局が最大16個のストリーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1651の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第2フレーム(2601_2)は、「基地局が最大8つのストリーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1652の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第3フレーム(2601_3)は、「基地局が最大4つのストリーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1653の内側のエリアに対応する通信可能のエリアを実現している。
 第4フレーム(2601_4)は、「基地局が最大2つのストリーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1654の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 第5フレーム(2601_5)は、「基地局が1つのストリーム(または、変調信号)を送信するためのフレーム」である。このフレームを用いて、図16の楕円1655の内側のエリアに対応する通信可能エリアを実現している。
 そして、第1フレーム(2601_1)は周波数区間F1に存在しており、第2フレーム(2601_2)は周波数区間F2に存在しており、第3フレーム(2601_3)は周波数区間F3に存在しており、第4フレーム(2601_4)は周波数区間F4に存在しており、第5フレーム(2601_5)は周波数区間F5に存在している。
 このとき、周波数区間F1、周波数区間F2、周波数区間F3、周波数区間F4、周波数区間F5は、固定の周波数区間であってもよいし、都度、周波数区間を設定可能であってもよい。例えば、基地局が通信を行う端末の数、端末の位置などによって、各周波数区間を設定してもよい。
 なお、第1フレーム(2601_1)、第2フレーム(2601_2)、第3フレーム(2601_3)、第4フレーム(2601_4)、第5フレーム(2601_5)の周波数軸における配置の順番は、図26に限ったものではなく、また、適宜、フレームの配置位置は変更してもよい。
 基地局が図26のようなフレーム構成でストリームを送信することで、基地局が同一周波数、同一時間に複数の送信ビームを送信しているため、データの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。また、「基地局はストリームの数(または、送信する変調信号の数)によらず、平均送信電力の総和の上限はある一定に定められている」という条件のもと、基地局の端末との通信限界の距離を広くすることができるという効果を得ることができる。
 なお、図26に示した基地局のフレーム構成はあくまでも一例である。
 例えば、フレームがλ個(λは2以上の整数)以上存在し、iは1以上λ以下の整数とし、jは1以上λ以下の整数とする。そして、i≠jとしたとき、第iフレームは、「基地局が最大hi個のストリーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であり、第jフレームは、「基地局が最大hj個のストリーム(または、変調信号)」を送信するフレーム」であるとする。この場合、フレーム構成において、i≠jおよびhi≠hjが成立するi、jが存在すればよい。
 または、フレームがλ個(λは2以上の整数)以上存在し、iは1以上λ以下の整数とし、jは1以上λ以下の整数とする。そして、第iフレームは、「基地局が最大hi個のストリーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であり、第jフレームは、「基地局が最大hj個のストリーム(または、変調信号)」を送信するフレーム」であるものとする。この場合、フレーム構成は、i≠jを満たすすべてのi、すべてのjで「hi≠hj」が成立するとすればよい。
 次に、図26に示したフレームにおけるストリームの一例について、図19Bを用いて説明する。
 図19Bは、図2各フレーム(第1フレーム2601_1から第5フレーム2601_5)を構成するストリームの一例を示している。なお、ストリームごとにデータを伝送することが可能であるものとする。例えば、第1ストリームと第2ストリームがあった場合、第1ストリームで第1のデータを伝送し、第2ストリームで第2のデータを伝送することが可能であるものとする。
 図19Bは、図26における第iフレームのストリームの構成を示しており、図19Bの(1)の横軸は時間であり、1901B_1は第iフレームのストリーム#1のシンボル群を示している。図19Bの(2)の横軸は時間であり、1901B_2は第iフレームのストリーム#2のシンボル群を示している。同様に、図19Bの(i)の横軸は時間であり、1901B_uiは第iフレームのストリーム#uiのシンボル群を示している。
 図26の第1フレーム2601の場合、u1は0以上16以下の整数であり、u1が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u1のシンボル群が存在することになる。なお、u1が0の場合、ストリームは存在しない。同様に、図26の第2フレーム2602の場合、u2は0以上8以下の整数であり、u2が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u2のシンボル群が存在することになる。なお、u2が0の場合、ストリームは存在しない。図26の第3フレーム2603の場合、u3は0以上4以下の整数であり、u3が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u3のシンボル群が存在することになる。なお、u3が0の場合、ストリームは存在しない。図26の第4フレーム2604の場合、u4は0以上2以下の整数であり、u4が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u4のシンボル群が存在することになる。なお、u4が0の場合、ストリームは存在しない。図26の第5フレーム2605の場合、u5は0以上1以下の整数であり、u5が1以上の場合、ストリーム#1からストリーム#u5のシンボル群が存在することになる。なお、u5が0の場合、ストリームは存在しない。
 そして、図19Bにおいて、第iフレームのストリーム#1のシンボル群1901B_1、第iフレームのストリーム#2のシンボル群1901B_2、・・・、第iフレームのストリーム#uiのシンボル群1901B_uiは、時間区間T4に存在しており、同一周波数を用いて基地局が送信するシンボル群である。
 次に、図26に示したフレームにおけるサブフレームの構成について、図20を用いて説明する。図20は、図26などを用いて説明した第iフレームにおけるサブフレームの構成の一例を示している。
 図20において、横軸は時間である。また、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2001_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2001_2)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2001_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図20は、サブフレームが時間分割多重(TDM)されている例である。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。また、viの値は時間により変更してもよい。
 この場合、既に説明したように、第iフレームは、「基地局が最大hi個のストリーム(または、変調信号)を送信するフレーム」であるものとする。図20の、各第iフレームのサブフレームでは、ストリーム(または、変調信号)の数は、個別に設定可能であるものとする。ただし、各サブフレームのストリーム(または、変調信号)の数は、最大hi個の条件を満たすものとする。したがって、第iフレームのサブフレーム#k(kは1以上vi以下の整数)の「ストリーム(または、変調信号)の数」をbk(bkは0以上の整数)とすると、bkは0以上(または1以上)hi以下の整数となる。
 以上のように、第iフレームがサブフレームで構成することを述べたが、実施の方法の例とその効果について、図21を用いて説明する。
 図21は、本実施の形態の基地局と端末の通信状態の例を示している。図21において、図7、図9、図15と同様の構成については、同一番号を付し、その説明を省略する。図21において、図15と異なる点は、「基地局が4つのストリーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円799より外側、かつ、「基地局が2つのストリーム(または、変調信号)を送信したときの端末の通信可能な限界位置」を示す楕円999より内側に端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)が存在している点である。
 図21の場合、ストリーム(または、変調信号)の数と通信限界位置の関係から、例えば、基地局700が6つのストリーム(または、変調信号)を用いて、端末#11(901)、端末#12(902)端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)と通信を行うのは困難となる。
 つまり、第iフレームをサブフレームによる分割を行わない場合、端末#11(901)および端末#12(902)が基地局700との通信を完了しないと、端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)は基地局700と通信を行うことが困難となる。
 一方で、第iフレームをサブフレームによる分割を行う場合、例えば、第iフレームを3つのサブフレーム(「サブフレーム1」、「サブフレーム2」、「サブフレーム3」と呼ぶ)に分割する場合、基地局700は、「サブフレーム1」の第1ストリームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2ストリームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1ストリームにより端末#21(2101)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2ストリームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1ストリームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2ストリームにより端末#24(2104)と通信を行う。これにより、基地局700は、端末#11(901)、端末#12(902)、端末#21(2101)、端末#22(2102)、端末#23(2103)、端末#24(2104)と通信を行うことが可能となる。
 なお、第iフレームの各サブフレームのストリームに対して端末を割り当てる再の割り当ての方法は、上述の説明に限ったものではない。
 図21のような状態において、例えば、「ある端末」に対して、以下で説明するように複数のサブフレーム、複数のストリームを割り当ててもよい。
  例えば、基地局700は、「サブフレーム1」の第1ストリームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2ストリームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1ストリームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2ストリームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1ストリームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2ストリームにより端末#24(2104)と通信を行い、「サブフレーム4」の第1ストリームにより端末#21(2101)と通信を行う。つまり、この場合、端末#11(901)に複数のサブフレームを割り当てている。
 また、例えば、基地局700は、「サブフレーム1」の第1ストリームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2ストリームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1ストリームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2ストリームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1ストリームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2ストリームにより端末#24(2104)と通信を行い、「サブフレーム4」の第1ストリームにより端末#21(2101)と通信を行い、「サブフレーム4」の第2ストリームについても端末21(2101)と通信を行う。つまり、この場合、端末#11(901)に複数のサブフレームを割り当てており、また、端末#21(2101)に複数のストリームを割り当てている。
 また、例えば、基地局700は、「サブフレーム1」の第1ストリームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム1」の第2ストリームにより端末#12(902)と通信を行い、「サブフレーム2」の第1ストリームにより端末#11(901)と通信を行い、「サブフレーム2」の第2ストリームにより端末#22(2102)と通信を行い、「サブフレーム3」の第1ストリームにより端末#23(2103)と通信を行い、「サブフレーム3」の第2ストリームにより端末#24(2104)と通信を行い、「サブフレーム4」の第1ストリームにより端末#21(2101)と通信を行い、「サブフレーム4」の第2ストリームについても端末21(2101)と通信を行い、「サブフレーム5」の第1ストリームについても端末(2101)と通信を行う。つまり、この場合、端末#11(901)に複数のサブフレームを割り当てており、また、端末#21(2101)に複数のサブフレームおよび複数のストリームを割り当てている。
 次に、図26に示したフレームにおけるサブフレームの構成について、図22~25を用いて説明する。図22は、図26などを用いて説明した第iフレームの構成の図20とは異なる例である。
 図22において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリアまたはサブキャリア)である。図22では、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図22に示したように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2201_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2201_2)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2201_vi)から構成されているものとする。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図22は、サブフレームが周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されている例である。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図20、図21を用いて説明した場合と同様である。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図22のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 図23は、図26などを用いて説明した第iフレームの構成の図20、図22とは異なる例である。
 図23において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリアまたはサブキャリア)である。図23では、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図23に示したように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2301_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2301_2)、第iフレームのサブフレーム#3(2301_3)、第iフレームのサブフレーム#4(2301_4)、第iフレームのサブフレーム#5(2301_5)、第iフレームのサブフレーム#6(2301_6)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2301_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図23の例では、第iフレームのサブフレーム#1と第iフレームのサブフレーム#2は時間分割多重されており、さらに、他のサブフレームは、周波数および時間で構成された領域により分割多重されている。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図22を用いて説明したときと同様である。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図23のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 図24は、図26などを用いて説明した第iフレームの構成の図20、図22、図23とは異なる例である。
 図24において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリアまたはサブキャリア)である。図24では、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図24に示したように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2401_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2401_2)、第iフレームのサブフレーム#3(2401_3)、第iフレームのサブフレーム#4(2401_4)、第iフレームのサブフレーム#5(2401_5)、・・・、第iフレームのサブフレーム#vi(2401_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図24の例では、第iフレームのサブフレーム#2と第iフレームのサブフレーム#viは周波数分割多重されており、さらに、他のサブフレームは、周波数および時間で構成された領域により分割多重されている。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図22を用いて説明したときと同様である。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図22のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 図25は、図26などを用いて説明した第iフレームの構成の図20、図22、図23、図24とは異なる例である。
 図25において、横軸は時間、縦軸は周波数((サブ)キャリア)であり、例えば、OFDMなどのマルチキャリア伝送を用いている場合を想定しており、周波数方向にシンボルが存在しているものとする。
 図25に示したように、第iフレームは、第iフレームのサブフレーム#1(2501_1)、第iフレームのサブフレーム#2(2501_2)、第iフレームのサブフレーム#3(2501_3)、第iフレームのサブフレーム#4(2501_4)、第iフレームのサブフレーム#5(2501_5)、・・・、第iフレームのサブフレーム#(vi-1)(2501_(vi-1))、第iフレームのサブフレーム#vi(2501_vi)から構成されている。つまり、第iフレームは、vi個のサブフレームから構成されているものとする。なお、図25の例では、サブフレームは、周波数および時間で構成された領域により分割多重されている。また、viは1以上の整数とする。そして、viの値は、iの値ごとに個別に設定されるものとする。viの値は、時間により変更してもよい。
 なお、サブフレームの使用方法については、図22を用いて説明したときと同様である。つまり、サブフレームは、一つ以上のストリーム(または、変調信号)により構成され、サブフレーム、ストリームごとに端末を割り当てればよい。これにより、図20、図21を用いて説明したときと同様の効果を得ることができる。
 このとき、サブフレームごとに異なるビームフォーミングを行ってもよい。つまり、図25のサブフレームごとに送信ビームを生成してもよい。また、ストリームごとに送信ビームを生成してもよい。
 以上のように、フレームごとに送信ビーム数(ストリーム数)を決定し、基地局が複数のフレームを送信することで、フレームごとに通信可能な範囲が異なるようになるため、基地局と端末の通信距離が拡大するという効果を得ることができる。
 なお、本実施の形態で説明したフレーム構成、送信ビームの構成、ストリームの構成、サブフレームの構成、シンボル群の構成などは、あくまでも一例であり、これらの構成は、本実施の形態で説明した構成に限ったものではない。例えば、本実施の形態で説明したフレーム構成、送信ビームの構成、ストリームの構成、サブフレームの構成、シンボル群の構成などでは、データシンボル、データシンボルを復調・復号するのに必要となる制御情報を含む制御情報シンボル、伝搬路の変動の推定、信号検出、周波数同期、時間同期、周波数オフセットの推定等に使用されるパイロットシンボル、リファレンスシンボル、プリアンブルなどのシンボルが含まれる。あるいは、他のシンボルが含まれていてもよい。制御情報シンボルを用いて送信する情報としては、例えば、データシンボルを生成するために用いた変調方式の情報、誤り訂正符号のブロック長(符号長)、符号化率の情報、データシンボルのビット長、端末が基地局とリンクするために必要な情報などがあげられる。
 ところで、図17、図26のフレーム、図20、図22、図23、図24、図25、図26のサブフレームにおいて、時間分割(または、時間分割多重)、周波数分割(または、周波数分割多重)、時間および周波数領域の分割(または、時間および周波数領域の分割多重)について説明した。次に、フレーム、または、サブフレームの時間的な境界、または、周波数的な境界の構成の別の例について説明する。
 例えば、時間方向に分割する際、図27のような状態を考える。図27は、時間方向における分割の一例について示す図である。
 図27において、横軸は時間、縦軸は周波数(キャリア)である。図27は、第1領域、第2領域、第3領域、第4領域を時間方向で分割した場合の例を示している。
 図27に示すように、時刻t1では、第1領域と第2領域が存在する。また、時刻t2、時刻t3では、第2領域と第3領域が存在する。そして、第3領域と第4領域は、時間方向における重なりが存在しない。これらのケースを含めて、「時間方向での分割」と定義するものとする。例えば、フレームを図27のように、ある時刻で複数のフレームが存在するように時間的に分割を行ってもよい。あるいは、サブフレームを図27のように、ある時刻で複数のサブフレームが存在するように時間的に分割を行ってもよい。
 さらにいえば、図27の第1領域から第3領域に示すように、1つの領域は、異なる周波数において異なる時間幅を有していても良い。つまり、1つの領域は、時間-周波数平面において矩形でなくてもよい。これらのケースを含めて、「時間方向での分割」と定義するものとする。
 例えば、周波数方向に分割する際、図28のような状態を考える。図28は、周波数方向における分割の一例について示す図である。
 図28において、横軸は周波数(キャリア)、縦軸は時間である。図28は、第1領域、第2領域、第3領域、第4領域を周波数方向で分割した場合の例を示している。
 図28に示すように、キャリアc1では、第1領域と第2領域が存在する。また、キャリアc2、キャリアc3では、第2領域と第3領域が存在する。そして、第3領域と第4領域は、周波数方向における重なりが存在しない。これらのケースを含めて、「周波数方向での分割」と定義するものとする。例えば、フレームを図28のように、ある周波数(キャリア)で複数のフレームが存在するように周波数的に分割を行ってもよい。あるいは、サブフレームを図28のように、ある周波数(キャリア)で複数のサブフレームが存在するように周波数的に分割を行ってもよい。
 さらにいえば、図28の第1領域から第3領域が示すように、1つの領域は、異なる時間において異なる周波数幅を有していても良い。つまり、1つの領域は、時間-周波数平面において、矩形でなくてもよい。これらのケースを含めて、「周波数方向での分割」と定義するものとする。
 また、フレーム、および/または、サブフレームを時間および周波数領域の分割(または、時間および周波数領域の分割多重)を行う際、時間方向での分割を図27のように行い、周波数方向での分割を図28のように行ってもよい。つまり、フレームまたはサブフレーム等の時間-周波数平面における1つの領域は、異なる時間において異なる周波数幅を有し、かつ、異なる周波数において異なる時間幅を有していてもよい。
 以上の説明において、例えば、図19Aは、フレームの送信ビームについて示し、図19Bは、フレームのストリームについて示した。送信ビーム、およびストリームは、いずれも、端末に対して送信する変調シンボル系列に対応するものである。
 以上詳細に説明した基地局、またはアクセスポイント等の通信装置の基本構成の一例について、図29を用いて説明する。本実施の形態における通信装置2900は、各端末宛の変調シンボル系列が時間と周波数帯域によって規定される複数のフレームの内、各端末が所属する通信可能範囲に対応するフレームで送信されるように、変調シンボル系列の送信タイミング及び/又は周波数を調整する信号処理部2901(例えば、図1、図3の信号処理部102に相当)と、変調シンボル系列のそれぞれに重み付けを行って、各アンテナ素子から送信する重み付け合成部2902(例えば、図2の乗算部204_1~204_4、または、図3の重みづけ合成部301に相当)と、を具備する。そして、フレームは、同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な変調シンボル系列数が通信可能範囲に応じてそれぞれ異なるように設定されている。また、フレームは、フレームを時分割及び/又は周波数分割することにより規定される複数のサブフレームを含む。信号処理部2901は、フレーム内の複数のサブフレームの各々に、当該フレームに設定された同時通信可能な変調シンボル系列数以下の変調シンボル系列を割り当てる。
 以上の説明において、「送信ビームの数(または、送信する変調信号の数あるいは送信するストリーム数)によらず、平均送信電力の総和の上限は、ある値に定められている」と記載したが、以下ではこの点について補足説明をする。
 例えば、基地局または端末等の送信装置が、送信アンテナ#A、送信アンテナ#B、送信アンテナ#C、送信アンテナ#Dの計4本の送信アンテナを具備しているものとする。
 例えば、第1のケースとして、送信アンテナ#Aから変調信号Aを平均送信電力1ワットで送信し、送信アンテナ#Bから変調信号Bを平均送信電力1ワットで送信し、送信アンテナ#Cから変調信号Cを平均送信電力1ワットで送信し、送信アンテナ#Dから変調信号Dを平均送信電力1ワットで送信するものとする。この第1のケースの場合、平均送信電力の総和は4ワットになる。
 そして、第2のケースとして、送信アンテナ#Aから変調信号Aを平均送信電力aワットで送信し、送信アンテナ#Bから変調信号Bを平均送信電力bワットで送信し、送信アンテナ#Cから変調信号Cを平均送信電力cワットで送信し、送信アンテナ#Dから変調信号Dを平均送信電力dワットで送信するものとする。なお、a、b、c、dは0以上の実数であるものとする。
 この第2のケースと第1のケースが同じ平均送信電力の総和の上限である場合、つまり、第2のケースの平均送信電力の総和の上限が4ワットである場合、a+b+c+d=4ワットが成立することになる。ただし、a+b+c+d4であってもよい。なお、第1のケースおよび第2のケースでは、4つの変調信号が存在している場合について説明しているが、変調信号の数に限らず上述のような規則(平均送信電力の総和の上限がある値に定まるという規則)が成立することになる。
 また、第1のケースと第2のケースでは、変調信号を送信する場合について説明したが、変調信号ではなく、送信ビーム(または、ストリーム)を送信する場合についても同様の規則が成立する。
 具体的には、例えば、第3のケースとして、送信ビーム(または、ストリーム)Eの平均送信電力1ワットで送信し、送信ビーム(または、ストリーム)Fの平均送信電力1ワットで送信し、送信ビーム(または、ストリーム)Gの平均送信電力1ワットで送信し、送信ビーム(または、ストリーム)Hの平均送信電力1ワットで送信するものとする。この第3のケースの場合、平均送信電力の総和は4Wになる。
 そして、第4のケースとして、送信ビーム(または、ストリーム)Eの平均送信電力eワットで送信し、送信ビーム(または、ストリーム)Fの平均送信電力fワットで送信し、送信ビーム(または、ストリーム)Gの平均送信電力gワットで送信し、送信ビーム(または、ストリーム)Hの平均送信電力hワットで送信するものとする。なお、e、f、g、hは0以上の実数であるものとする。
 この第3のケースと第4のケースが同じ平均送信電力の総和の上限である場合、つまり、第4のケースの平均送信電力の総和の上限が4ワットである場合、e+f+g+h=4ワットが成立することになる。ただし、e+f+g+h4であってもよい。なお、第3のケースおよび第4のケースでは、4つの送信ビーム(またはストリーム)が存在している場合について説明しているが、送信ビームの数に限らず上述のような規則(平均送信電力の総和の上限がある値に定まる規則)が成立することになる。
 また、本明細書において、「フレーム」「サブフレーム」という語句を用いているが、この呼び方に限ったものではなく、例えば、「スロット」「サブスロット」「ストリーム」「サブストリーム」「セグメント」「サブセグメント」など他の呼び方を行っても、本開示の本質がかわるものではない。
 当然であるが、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を複数組み合わせて、実施してもよい。
 また、各実施の形態、その他の内容については、あくまでも例であり、例えば、「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を例示していても、別の「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を適用した場合でも同様の構成で実施することが可能である。
 変調方式については、本明細書で記載している変調方式以外の変調方式を使用しても、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を実施することが可能である。例えば、APSK(Amplitude Phase Shift Keying)(例えば、16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, 4096APSKなど)、PAM(Pulse Amplitude Modulation)(例えば、4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAMなど)、PSK(Phase Shift Keying)(例えば、BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK, 4096PSKなど)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)(例えば、4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAMなど)などを適用してもよいし、各変調方式において、均一マッピング、非均一マッピングとしてもよい。また、I-Q平面における2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点の配置方法(2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点をもつ変調方式)は、本明細書で示した変調方式の信号点配置方法に限ったものではない。
 本明細書において、送信装置を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)等の通信・放送機器であることが考えられ、このとき、受信装置を具備しているのは、テレビ、ラジオ、端末、パーソナルコンピュータ、携帯電話、アクセスポイント、基地局等の通信機器であることが考えられる。また、本開示における通信装置は、通信機能を有している機器であって、その機器が、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ、携帯電話等のアプリケーションを実行するための装置に何らかのインターフェースを解して接続できるような形態であることも考えられる。また、本実施の形態では、データシンボル以外のシンボル、例えば、パイロットシンボル(プリアンブル、ユニークワード、ポストアンブル、リファレンスシンボル等)、制御情報用のシンボルなどが、フレームにどのように配置されていてもよい。そして、ここでは、パイロットシンボル、制御情報用のシンボルと名付けているが、どのような名付け方を行ってもよく、機能自身が重要となっている。
 パイロットシンボルは、例えば、送受信機において、PSK変調を用いて変調した既知のシンボル(または、受信機が同期をとることによって、受信機は、送信機が送信したシンボルを知ることができてもよい。)であればよく、受信機は、このシンボルを用いて、周波数同期、時間同期、(各変調信号の)チャネル推定(CSI(Channel State Information)の推定)、信号の検出等を行うことになる。
 また、制御情報用のシンボルは、(アプリケーション等の)データ以外の通信を実現するための、通信相手に伝送する必要がある情報(例えば、通信に用いている変調方式・誤り訂正符号化方式・誤り訂正符号化方式の符号化率、上位レイヤーでの設定情報等)を伝送するためのシンボルである。
 なお、本開示は各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、各実施の形態では、通信装置として行う場合について説明しているが、これに限られるものではなく、この通信方法をソフトウェアとして行うことも可能である。
 なお、例えば、上記通信方法を実行するプログラムを予めROM(Read Only Memory)に格納しておき、そのプログラムをCPU(Central Processor Unit)によって動作させるようにしても良い。
 また、上記通信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのRAM(Random Access Memory)に記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良い。
 そして、上記の各実施の形態などの各構成は、典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。これらは、個別に1チップ化されてもよいし、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
 本開示は、基地局、アクセスポイント、端末等の通信装置として用いるのに好適である。
 102,155,405,452,2901 信号処理部
 104_1~104_M,403_1~403_N 無線部
 106_1~106_M,401_1~401_N アンテナ部
 151 受信アンテナ群
 153,454 無線部群
 158,409 設定部
 202 分配部
 204_1~204_4,503_1~503_4,603_1~603_L 乗算部
 206_1~206_4,303_1~303_K,501_1~501_4,601_1~601_L,2903_1~2903_K アンテナ
 301,2902 重みづけ合成部
 456 送信アンテナ群
 605 処理部
 700,1600 基地局
 701~704,901,902,2101~2104 端末
 2900 通信装置

Claims (9)

  1.  複数のアンテナ素子を用いて指向性送信を行う通信装置であって、
     各端末宛の変調シンボル系列が時間と周波数帯域によって規定される複数のフレームの内、前記各端末が所属する通信可能範囲に対応するフレームで送信されるように、前記変調シンボル系列の送信タイミング及び/又は周波数を調整する信号処理部と、
     前記変調シンボル系列のそれぞれに重み付けを行って、前記各アンテナ素子から送信する重み付け合成部と、
     を具備し、
     前記フレームは、同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な変調シンボル系列数が通信可能範囲に応じてそれぞれ異なるように設定され、前記フレームを時分割及び/又は周波数分割することにより規定される複数のサブフレームを含み、
     前記信号処理部は、前記複数のサブフレームの各々に、前記同時通信可能な変調シンボル系列数以下の変調シンボル系列を割り当てる、
     通信装置。
  2.  第1の通信可能範囲内に所属する第1の端末に対する変調シンボル系列を送信する場合、
     前記信号処理部は、前記第1の通信可能範囲に対応する第1の変調シンボル系列数が設定されたフレームに前記第1の端末宛の変調シンボル系列を割り当て、
     前記重み付け合成部は、前記第1の変調シンボル系列数が設定されたフレームについて、前記第1の変調シンボル系列数以下の送信ビームを生成し、
     前記第1の通信可能範囲よりも広い第2の通信可能範囲内で、かつ、前記第1の通信可能範囲の外側に所属する第2の端末に対する変調シンボル系列を送信する場合、
     前記信号処理部は、前記第2の通信可能範囲に対応する第2の変調シンボル系列数が設定されたフレームに前記第2の端末宛の変調シンボル系列を割り当て、
     前記重み付け合成部は、前記第2の変調シンボル系列数が設定されたフレームについて、前記第2の変調シンボル系列数以下の送信ビームを生成する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記第1の変調シンボル系列数は、前記第1の通信可能範囲において同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な最大の送信ビーム数であり、
     前記第2の変調シンボル系列数は、前記第2の通信可能範囲のうち、前記第1の通信可能範囲を除く領域において同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な最大の送信ビーム数であり、
     前記第1の変調シンボル系列数は、前記第2の変調シンボル系列数よりも大きい、
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記第2の通信可能範囲よりも広い第3の通信可能範囲内で、かつ、前記第2の通信可能範囲の外側に所属する第3の端末に対する変調シンボル系列を送信する場合、
     前記信号処理部は、前記第3の通信可能範囲に対応する第3の変調シンボル系列数が設定されたフレームに前記第3の端末宛の変調シンボル系列を割り当て、
     前記重み付け合成部は、前記第3の変調シンボル系列数が設定されたフレームについて、前記第3の変調シンボル系列数以下の送信ビームを生成する、
     請求項2又は3に記載の通信装置。
  5.  前記第3の変調シンボル系列数は、前記第3の通信可能範囲において同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な最大の送信ビーム数であり、
    前記第2の変調シンボル系列数は、前記第3の変調シンボル系列数よりも大きい、
     請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記各端末によりそれぞれ推定されたチャネル状態に関するチャネル状態情報を受信する受信部をさらに備え、
     前記重み付け合成部は、前記受信したチャネル状態情報に基づいて、各送信ビームを生成するための重み付け係数を生成する、
     請求項1から5のいずれか一項に記載の通信装置。
  7.  前記送信信号を送信するための平均電力の最大値は、前記複数のフレームに設定される変調シンボル系列数に関わらず、一定の値である、
     請求項1から6のいずれか一項に記載の通信装置。
  8.  前記複数のアンテナは、massive MIMO用のアンテナ素子の集合である、
     請求項1から7のいずれか一項に記載の通信装置。
  9.  複数のアンテナ素子を用いて指向性送信を行う通信装置における通信方法であって、
     各端末宛の変調シンボル系列が時間と周波数帯域によって規定される複数のフレームの内、前記各端末が所属する通信可能範囲に対応するフレームで送信されるように、前記変調シンボル系列の送信タイミング及び/又は周波数を調整し、
     前記変調シンボル系列のそれぞれに重み付けを行って、前記各アンテナ素子から送信し、
     前記フレームは、同一時間帯及び同一周波数帯で同時送信可能な変調シンボル系列数が通信可能範囲に応じてそれぞれ異なるように設定され、前記フレームを時分割及び/又は周波数分割することにより規定される複数のサブフレームを含み、
     前記複数のサブフレームの各々に、前記同時通信可能な変調シンボル系列数以下の変調シンボル系列が割り当てられる、
     通信方法。
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