JP4960523B2 - 無線送信装置、送信方法および回路 - Google Patents
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Description
(1)ユーザが使用するユーザデータ、
(2)移動局ID(UE identity),変調方式,誤り訂正方式,ハイブリッド自動再送HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)処理に必要な情報,データ長などの送信パラメータを格納した下りリンク共有制御シグナリングチャネルDSCSCH(Downlink Shared Control Signaling Channel)に含まれる物理及びレイヤ2制御メッセージ(以下、「共有制御情報」と呼称する。)、
(3)制御データおよびユーザデータの復調を行なうための伝搬路推定に用いる既知のパイロット信号、がマッピングされている。
(1)Pilot channel(パイロット信号)、
(2)Common control channel(共通制御情報)、
(3)Shared control signaling channel(共有制御情報)、
(4)Shared data channel(ユーザデータ)、
(5)Multicast/Broadcast channel、
(6)Downlink synchronization channel(同期信号)、が定義されている。
(1)非MIMOの信号を送信する送信アンテナを第2の送信アンテナ224−2のみとし、図17(a)のブロック構造で、1ブロックのサブチャネル数8個(f=8)、サブスロット数6個(t=6)として送信を行なう場合、送信アンテナ毎のブロック配列が図3(a)となるように動作する。すなわち、第2の送信アンテナのみでパイロット信号、共有制御情報およびユーザデータを送信し、その他の送信アンテナからはnullシンボルを送信する(実質的にデータを送信しない)。
(2)非MIMOの信号を送信する送信アンテナを、すべての送信アンテナとした場合、送信アンテナ毎のブロック配列が図3(b)となるように動作する。すなわち、すべての送信アンテナから同一の配列でパイロット信号、共有制御情報およびユーザデータを送信する。
以下、図1に示す第1の実施形態に係る送信機のMIMO時のマッピング回路110−1〜110−nと、図2に示す受信機の伝搬路推定回路5について図面を参照して説明を行なう。ここでは、例えば、次のような条件を定める。
(1)送信アンテナは2本(M=2)、
(2)1ブロックのサブチャネル数8個(f=8)、サブスロット数6個(t=6)とする。
(1)図17(a)のブロック構造ではC(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)がパイロット信号の配置に用いられる。パイロット信号が送信アンテナ毎に重ならないように、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(5,1)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(3,1),C2(7,1)に配置する。C2(1,1),C2(5,1),C1(3,1),C1(7,1)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造では、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられる。そのうち第1の送信アンテナのパイロット信号に近いC1(2,1),C1(6,1)と、第2の送信アンテナのパイロット信号に近いC2(4,1),C2(8,1)に共有制御情報を配置し、C2(2,1),C2(6,1),C1(4,1),C1(8,1)にはnullを配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)図17(b)のブロック構造ではC(1,1),C(3,4),C(5,1),C(7,4)がパイロット信号の配置に用いられる。パイロット信号が送信アンテナ毎に重ならないように、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(3,4)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(5,1),C2(7,4)に配置する。C2(1,1),C2(3,4),C1(5,1),C1(7,4)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造ではC(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられる。そのうち第1の送信アンテナのパイロット信号に近いC1(2,1)と、第2の送信アンテナのパイロット信号に近いC2(4,1),C2(6,1),C2(8,1)に共有制御情報を配置し、C2(2,1),C1(4,1),C1(6,1),C1(8,1)にはnullを配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)MIMO信号の復調には送信アンテナ毎のパイロット信号が必要となるため、パイロット信号を送信アンテナ毎に重ならないように各配列に配置する。
(2)共有制御情報を、周波数軸方向に最も近いパイロット信号の送信アンテナの配列に配置する。ここでは複数の送信アンテナのパイロット信号からの距離が同じとなる配置である場合は、fの値がより小さい送信アンテナを選択する。
(3)ユーザデータを、MIMOの信号として各送信アンテナの配列に配置する。
という動作を行なう特徴がある。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)パイロット信号の近傍のサブチャネルの伝搬路は、そのパイロット信号の伝搬路と同じであるものとして、共有制御情報が配置されたC(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値を求める。ここでは複数のパイロット信号からの距離が同じとなる配置である場合は、C(f,1)におけるfの値がより小さいパイロット信号の伝搬路と同じであるものとして、C(2,1)はC(1,1)の伝搬路と同じ、同様にC(4,1)はC(3,1)、C(6,1)はC(5,1)、C(8,1)はC(7,1)の伝搬路と同じであるとして、共有制御情報の伝搬路推定値を求める。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(5,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(5,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)図17(a)と場合と同様に、C(2,1)はC(1,1)の伝搬路と同じ、C(4,1),C(6,1),C(8,1)はC(5,1)の伝搬路と同じであるものとして推定値を求める。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(f,1)が伝搬路推定回路5へ入力されると、パイロット信号の配置されたサブチャネルの信号と既知のパイロット信号の位相・振幅情報から、そのサブチャネルの伝搬路を推定する。
(2)パイロット信号の近傍のサブチャネルは、そのパイロット信号の配置されたサブチャネルと同じ伝搬路であるものとして、共有制御情報が配置されたサブチャネルの伝搬路推定値を求める。
という動作を行なう特徴がある。
以下、第2の実施形態に係る送信機のMIMO時のマッピング回路110−1〜110−nと、受信機の伝搬路推定回路5について図面を参照して説明を行なう。ここでは、例えば、次のような条件を定める。
(1)送信アンテナは4本(M=4)、
(2)1ブロックのサブチャネル数8個(f=8)、サブスロット数6個(t=6)として、さらに、MIMO時にアンテナ毎に異なる変調方式を用いる場合、通常端末からは送信アンテナ毎のチャネル受信品質情報が基地局へ通知されている。ここでの受信品質とは具体的にはSNR(Signal to Noise Ratio)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)、BER(Bit Error Rate)などが考えられる。
(1)第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1)、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(3,1)、第3の送信アンテナのパイロット信号をC3(5,1)、第4の送信アンテナのパイロット信号をC4(7,1)に配置する。Cm(1,1)(m=2,3,4),Cm(3,1)(m=1,3,4),Cm(5,1)(m=1,2,4),Cm(7,1)(m=1,2,3)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造では、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられる。共有制御情報を含むサブスロットに配置されたパイロット信号の送信アンテナのうち、端末での受信品質が良い単数あるいは複数の送信アンテナの配列に、同じ共有制御情報を配置する。ここでは、共有制御情報を含むサブスロットに配置されたパイロット信号は、第1の送信アンテナ、第2の送信アンテナ、第3の送信アンテナ、第4の送信アンテナのパイロット信号であるが、端末での受信品質の良い2本の送信アンテナを選択して、C1(2,1)とC3(2,1)、C1(4,1)とC3(4,1)、C1(6,1)とC3(6,1)、C1(8,1)とC3(8,1)にそれぞれ同じ共有制御情報を配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t),C3(f,t),C4(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)第2の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1)、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(5,1)、第3の送信アンテナのパイロット信号をC3(3,4)、第4の送信アンテナのパイロット信号をC4(7,4)に配置する。Cm(1,1)(m=2,3,4),Cm(5,1)(m=1,3,4),Cm(3,4)(m=1,2,4),Cm(7,4)(m=1,2,3)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造では、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられる。共有制御情報を含むサブスロットに配置されたパイロット信号の送信アンテナのうち、端末での受信品質が良い単数あるいは複数の送信アンテナの配列に、同じ共有制御情報を配置する。ここでは、共有制御情報を含むサブスロットに配置されたパイロット信号は、第1の送信アンテナ、第2の送信アンテナのパイロット信号であるが、端末での受信品質の良い2本の送信アンテナを選択して、C1(2,1)とC2(2,1)、C1(4,1)とC2(4,1)、C1(6,1)とC2(6,1)、C1(8,1)とC2(8,1)にそれぞれ同じ共有制御情報を配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t),C3(f,t),C4(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)第1の実施形態と同様に、パイロット信号を、送信アンテナ毎に重ならないように各配列に配置する。
(2)共有制御情報を含むサブスロット内で送信されるパイロット信号の送信アンテナのうち、端末での受信品質が良い単数あるいは複数の送信アンテナ(選択する送信アンテナ数は基地局と端末とで既知)から同じ共有制御情報を送信するように各送信アンテナの配列に配置する。
(3)ユーザデータを、MIMOの信号として各送信アンテナの配列に配置する。
という動作を行なう特徴がある。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)共有制御情報は、MIMO時には基地局へ通知した受信品質の良い2本の送信アンテナから送信される。したがって、選択された送信アンテナの共有制御情報の各伝搬路推定値を求め、求めた推定値を合成することにより、受信した共有制御情報の伝搬路推定値を求めることができる。ここでは、まず、第1の送信アンテナに割り当てられたC(1,1)のパイロット信号を用いて、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値を求める。次に、第3の送信アンテナに割り当てられたC(5,1)のパイロット信号を用いて、同様に伝搬路推定値を求める。2つの送信アンテナでそれぞれ求めたC(2,1)の推定値を合成して受信信号C(2,1)の伝搬路推定値を求める。同様にC(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値も合成して求める。送信アンテナ毎の推定値の求め方は従来と同様の方法(平均、線形補完)を用いることができる。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(5,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(5,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)上記(a)のブロックの(2)と同様に伝搬路推定値を求める。ここでは、第1の送信アンテナに割り当てられたC(1,1)のパイロット信号を用いて、C1(2,1),C1(4,1),C1(6,1),C1(8,1)の伝搬路推定値を求めて、第2の送信アンテナに割り当てられたC(5,1)のパイロット信号を用いて、C2(2,1),C2(4,1),C2(6,1),C2(8,1)の伝搬路推定値を求める。求めたC1(2,1)とC2(2,1)の推定値を合成して受信したC(2,1)の推定値を求める。同様にC(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値も求める。送信アンテナ毎の推定値の求め方は従来と同様の方法(平均、線形補完)を用いることができる。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(f,1)が伝搬路推定回路5へ入力されると、パイロット信号の配置されたサブチャネルの受信信号と既知のパイロット信号の位相・振幅差から、そのサブチャネルの伝搬路を推定する。
(2)共有制御情報の伝搬路推定値は、基地局へ通知した受信品質の良い単数または複数の送信アンテナから送信されるので、選択された送信アンテナ毎の共有制御情報の伝搬路推定値を求め、求めた推定値を合成することにより、受信した共有制御情報の伝搬路推定値を求める。
という動作を行なう特徴がある。
次に、本発明の第3の実施形態に係る送信機のMIMO時のマッピング回路110−1〜110−nと、受信機の伝搬路推定回路5について図面を参照して説明を行なう。ここでも、第1の実施形態と同じく、例えば、次のような条件を定める。
(1)送信アンテナは2本(M=2)、
(2)1ブロックのサブチャネル数8個(f=8)、サブスロット数6個(t=6)とする。
(1)第1の実施形態と同様に、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(5,1)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(3,1),C2(7,1)に配置する。C2(1,1),C2(5,1),C1(3,1),C1(7,1)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造では、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられるが、予め基地局と端末とで取り決めておいた共有制御情報を配置するアンテナを、第1の送信アンテナとして、C1(2,1),C1(4,1),C1(6,1),C1(8,1)に共有制御情報を配置し、C2(2,1),C2(4,1),C2(6,1), C2(8,1)にはnullを配置する。
(3)各アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)第1の実施形態と同様に、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(3,4)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(5,1),C2(7,4)に配置する。C2(1,1),C2(3,4),C1(5,1),C1(7,4)にはnullを配置する。
(2)図6(a)と同様に、C1(2,1),C1(4,1),C1(6,1),C1(8,1)に共有制御情報を配置し、C2(2,1),C2(4,1),C2(6,1),C2(8,1)にはnullを配置する。
(3)各アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)第1の実施形態と同様に、パイロット信号を、送信アンテナ毎に重ならないように各配列に配置する。
(2)共有制御情報を、基地局と端末の間で予め何らかの手段で取り決めておいた送信アンテナの配列に配置する。
(3)ユーザデータを、MIMOの信号として各アンテナの配列に配置する。
という動作を行なう特徴がある。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)共有制御情報の伝搬路推定値は、予め取り決めておいた送信アンテナのパイロット信号の伝搬路推定値を用いて求める。ここでは、第1の送信アンテナに割り当てられたC(1,1),C(5,1)のパイロット信号のみを用いて、共有制御情報が配置されたC(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値を求める。推定値の求め方は従来と同様の方法(平均、線形補完)を用いることができる。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(5,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(5,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)共有制御情報の伝搬路推定値は、予め取り決めておいたアンテナのパイロット信号の伝搬路推定値を用いて求める。ここでは、第1の送信アンテナに割り当てられたC(1,1)のパイロット信号のみを用いて、共有制御情報が配置されたC(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値を求める。推定値の求め方は従来と同様の方法(平均、線形補完)を用いることができる。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(f,1)が伝搬路推定回路5へ入力されると、パイロット信号の配置されたサブチャネルの受信信号と既知のパイロット信号の位相・振幅差から、当該サブチャネルの伝搬路を推定する。
(2)予め取り決めておいた送信アンテナのパイロット信号がMIMO時に配置される配列上のパイロット信号のみを用いて、共有制御情報が配置されたサブチャネルの伝搬路推定値を求める。
という動作を行なう特徴がある。
以下、本発明の第4の実施形態に係る送信機のMIMO時のマッピング回路110−1〜110−nと、受信機の伝搬路推定回路5について図面を参照して説明を行なう。ここでも、第3の実施形態と同じく、例えば、次のような条件を定める。
(1)送信アンテナは2本(M=2)、
(2)1ブロックのサブチャネル数8個(f=8)、サブスロット数6個(t=6)とする。
(1)第3の実施形態と同様に、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(5,1)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(3,1),C2(7,1)に配置する。C2(1,1),C2(5,1),C1(3,1),C1(7,1)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造では、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられる。共有制御情報を含むサブスロットに配置されたパイロット信号の送信アンテナすべての配列に同じ共有制御情報を配置する。ここでは、共有制御情報を含むサブスロットに配置されたパイロット信号は、第1の送信アンテナ、第2の送信アンテナのパイロット信号なのでC1(2,1)とC2(2,1)、C1(4,1)とC2(4,1)、C1(6,1)とC2(6,1)、C1(8,1)とC2(8,1)にそれぞれ同じ共有制御情報を配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)第3の実施形態と同様に、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(3,4)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(5,1),C2(7,4)に配置する。C2(1,1),C2(3,4),C1(5,1),C1(7,4)にはnullを配置する。
(2)図7(a)と同様に、C1(2,1)とC2(2,1)、C1(4,1)とC2(4,1)、C1(6,1)とC2(6,1)、C1(8,1)とC2(8,1)にそれぞれ同じ共有制御情報を配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)第1の実施形態と同様に、パイロット信号を、送信アンテナ毎に重ならないように各配列に配置する。
(2)共有制御情報を含むサブスロット内で送信されるパイロット信号のすべての送信アンテナから同じ共有制御情報を送信するように各送信アンテナの配列に配置する。
(3)ユーザデータを、MIMOの信号として各送信アンテナの配列に配置する。
という動作を行なう特徴がある。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(3,1), C(5,1), C(7,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)共有制御情報の伝搬路推定値は、上記マッピング回路110−1〜110−nで配置されたすべての送信アンテナ毎の各伝搬路推定値の合成値であると考えられる。よって、送信アンテナ毎の共有制御情報の伝搬路推定値を求め、求めた推定値を合成することにより、受信した共有制御情報の伝搬路推定値を求める。ここでは、まず、第1の送信アンテナに割り当てられたC(1,1),C(5,1)のパイロット信号を用いて、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値を求める。次に、第2の送信アンテナに割り当てられたC(3,1),C(7,1)のパイロット信号を用いて、同様に伝搬路推定値を求める。2つの送信アンテナでそれぞれ求めたC(2,1)の推定値を合成して受信したC(2,1)の推定値を求める。同様にC(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値も合成して求める。送信アンテナ毎の推定値の求め方は従来と同様の方法(平均、線形補完)を用いることができる。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(5,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(5,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)共有制御情報の伝搬路推定値は、上記マッピング回路110−1〜110−nで配置されたすべての送信アンテナ毎の伝搬路推定値の合成値であると考えられる。よって、アンテナ毎の共有制御情報の伝搬路推定値を求め、求めた推定値を合成することにより、受信した共有制御情報の伝搬路推定値を求める。ここでは、第1の送信アンテナに割り当てられたC(1,1)のパイロット信号を用いて、C1(2,1),C1(4,1),C1(6,1),C1(8,1)の伝搬路推定値を求めて、第2の送信アンテナに割り当てられたC(5,1)のパイロット信号を用いて、C2(2,1),C2(4,1),C2(6,1),C2(8,1)の伝搬路推定値を求める。求めたC1(2,1)とC2(2,1)の推定値を合成して受信したC(2,1)の推定値を求める。同様にC(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値も求める。送信アンテナ毎の推定値の求め方は従来と同様の方法(平均、線形補完)を用いることができる。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(f,1)が伝搬路推定回路5へ入力されると、パイロット信号の配置されたサブチャネルの受信信号と既知のパイロット信号の位相・振幅差から、当該サブチャネルの伝搬路を推定する。
(2)共有制御情報の伝搬路推定値は、上記マッピング回路110−1〜110−nで配置されたすべての送信アンテナ毎の伝搬路推定値の合成値であると考えられので、送信アンテナ毎の共有制御情報の伝搬路推定値を求め、求めた推定値を合成することにより、受信した共有制御情報の伝搬路推定値を求める。
という動作を行なう特徴がある。
以下、第5の実施形態に係る送信機のMIMO時のマッピング回路110−1〜110−nと、受信機の伝搬路推定回路5について図面を参照して説明を行なう。ここでは、例えば、次のような条件を定める。
(1)送信アンテナは2本(M=2)、
(2)1ブロックのサブチャネル数8個(f=8)、サブスロット数6個(t=6)とする。
(1)図17(a)のブロック構造ではC(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)がパイロット信号の配置に用いられる。パイロット信号が送信アンテナ毎に重ならないように、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(5,1)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(3,1),C2(7,1)に配置する。C2(1,1),C2(5,1),C1(3,1),C1(7,1)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造では、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられる。C(2,1)に低周波数側で最も近接するパイロット信号はC(1,1)であるので、C(1,1)を送信する第1の送信アンテナからC(2,1)を送信するようC1(2,1)に共有制御情報を配置し、C2(2,1)にはnullを配置する。同様にC2(4,1),C1(6,1),C2(8,1)に共有制御情報を配置し、C1(4,1),C2(6,1),C1(8,1)にはnullを配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)図17(b)のブロック構造ではC(1,1),C(3,4),C(5,1),C(7,4)がパイロット信号の配置に用いられる。パイロット信号が送信アンテナ毎に重ならないように、第1の送信アンテナのパイロット信号をC1(1,1),C1(3,4)に配置し、第2の送信アンテナのパイロット信号をC2(5,1),C2(7,4)に配置する。C2(1,1),C2(3,4),C1(5,1),C1(7,4)にはnullを配置する。
(2)上記ブロック構造では、C(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)が共有制御情報の配置に用いられる。C(2,1)に低周波数側で最も近接するパイロット信号はC(1,1)であるので、C(1,1)を送信する第1の送信アンテナからC(2,1)を送信するようC1(2,1)に共有制御情報を配置し、C2(2,1)にはnullを配置する。同様にC1(4,1),C2(6,1),C2(8,1)に共有制御情報を配置し、C2(4,1),C1(6,1),C1(8,1)にはnullを配置する。
(3)各送信アンテナの配列でユーザデータの配置に用いられるC1(f,t),C2(f,t)に順次ユーザデータを配置する。
(1)MIMO信号の復調には送信アンテナ毎のパイロット信号が必要となるため、パイロット信号を送信アンテナ毎に重ならないように各配列に配置する。
(2)共有制御情報を、同一のサブスロット内で低周波数側で最も近いパイロット信号の送信アンテナの配列に配置する。
(3)ユーザデータを、MIMOの信号として各送信アンテナの配列に配置する。
という動作を行なう特徴がある。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(3,1),C(5,1),C(7,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)同一サブスロットにおける各パイロット信号間のサブチャネルの伝搬路は、低周波数側のパイロット信号の伝搬路と同じであるものとして、共有制御情報が配置されたC(2,1),C(4,1),C(6,1),C(8,1)の伝搬路推定値を求める。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(1,1)〜C(8,1)のうち、C(1,1),C(5,1)がパイロット信号であるため、既知のパイロット信号の位相・振幅情報と、受信したC(1,1),C(5,1)の位相・振幅との差より、それぞれのパイロット信号の伝搬路推定値を求める。
(2)図17(a)と場合と同様に、C(2,1),C(4,1)はC(1,1)の伝搬路と同じ、C(6,1),C(8,1)はC(5,1)の伝搬路と同じであるものとして推定値を求める。
(1)T/F変換回路4−1で変換されたブロックの先頭のサブスロットC(f,1)が伝搬路推定回路5へ入力されると、パイロット信号の配置されたサブチャネルの信号と既知のパイロット信号の位相・振幅情報から、そのサブチャネルの伝搬路を推定する。
(2)同一サブスロットにおけるパイロット信号間のサブチャネルは、低周波数側のパイロット信号の配置されたサブチャネルと同じ伝搬路であるものとして、共有制御情報が配置されたサブチャネルの伝搬路推定値を求める。
という動作を行なう特徴がある。
以下、第6の実施形態に係る送信機のマッピング回路110−1〜110−n、および受信機について図面を参照して説明を行なう。
以上説明した第1および第5の実施形態ではMIMOブロックのパイロット信号は1つのアンテナから送信しているサブブロックでは他のアンテナからは送信しないよう処理を行なっていた。しかし、1つのアンテナから送信する複数サブブロックのパイロット信号を1つの単位として、各アンテナの前記単位毎に異なる符号化処理を行なうことにより、アンテナ毎のパイロット信号を直交させることができる。これは複数のアンテナからのパイロット信号を同じサブブロックから送信しても、受信装置でアンテナ毎のパイロット信号として分離できることを意味する。
S2×R=−S2
P×R1
の複素乗算で表される。同様に第2の送信アンテナから送信された信号Pは伝搬路R2を通ることで、
P×R2
の複素乗算で表される。
P×R1+P×R2
が受信される。既知のパイロット信号Pとの位相・振幅変化は、
P(R1+R2)÷P=R1+R2
となる。
C(2,1)の送信信号S1の受信信号は上記伝搬路を通ることにより同様に、
S1(R1+R2)
となり、上記パイロット信号の位相・振幅変化R1+R2で複素除算することによりS1を求めることができる。
P×R1+R×P×R2
が受信され、位相・振幅変化は、
P(R1+R×R2)÷P=R1+R×R2
となる。
S2+R×S2
で表わされるが、この受信信号は、上記伝搬路を通ることにより同様に、
S2(R1+R×R2)
となり、上記パイロット信号の位相・振幅変化である、
R1+R×R2
で複素除算することにより、S2を求めることができる。
以上説明した第1及び第3乃至第6の実施形態ではブロック毎に共有制御情報の伝搬路推定を行ない復調を行なっているが、周波数方向の複数ブロックで1つの共有制御情報が送信される場合においても、当該複数ブロックで同一のマッピング動作手段が用いられている場合には、MIMOであるか否かに関わらず共有制御情報の伝搬路推定および復調を行なうことが可能である。
2−1〜2−N 周波数変換回路
3−1〜3−N A/D変換回路
4−1〜4−N T/F変換回路
5 伝搬路推定回路
6 伝搬路補償回路
7 データ復調回路
7a 分割器
7b 合成器
7c 復調器
7d 復号器
8 MLD回路
9 セレクタ
10 判定回路
110−1〜110−n マッピング回路
110a セレクタ
110b−1〜110b−M メモリ
110c 分配器
110d 複製器
111−1〜111−M F/T変換回路
112−1〜112−M D/A変換回路
113−1〜113−M 周波数変換回路
114−1〜114−M 第1〜第Mの送信アンテナ
Claims (12)
- 複数のアンテナを有する無線送信装置と複数のアンテナを有する無線受信装置とを含んで構成される無線通信システムであり、かつ、前記無線送信装置が前記無線受信装置に対して複数のサブブロックで構成されるブロック毎にMIMOのデータまたは非MIMOのデータを前記複数のアンテナのうちの少なくとも1本のアンテナを用いて送信し、前記無線受信装置は前記MIMOのデータおよび前記非MIMOのデータをパイロット信号を用いて復調するEUTRAが適用される無線通信システムにおける無線送信装置であって、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナのうちの1本のみを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、を行なう回路を有することを特徴とする無線送信装置。 - 前記回路は、前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記MIMOのデータを送信するように、前記MIMOのデータを生成する制御を更に行なうことを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
- 複数のアンテナを有する無線送信装置と複数のアンテナを有する無線受信装置とを含んで構成される無線通信システムであり、かつ、前記無線送信装置が前記無線受信装置に対して複数のサブブロックで構成されるブロック毎にMIMOのデータまたは非MIMOのデータを前記複数のアンテナのうちの少なくとも1本のアンテナを用いて送信し、前記無線受信装置は前記MIMOのデータおよび前記非MIMOのデータをパイロット信号を用いて復調するEUTRAが適用される無線通信システムにおける無線送信装置であって、
あるスロットにおいて、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナのうちの1本のみを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、を行なう回路を有することを特徴とする無線送信装置。 - 前記回路は、あるスロットにおいて、前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記MIMOのデータを送信するように、前記MIMOのデータを生成する制御を更に行なうことを特徴とする請求項3記載の無線送信装置。
- 複数のアンテナを有する無線送信装置と複数のアンテナを有する無線受信装置とを含んで構成される無線通信システムであり、かつ、前記無線送信装置が前記無線受信装置に対して複数のサブブロックで構成されるブロック毎にMIMOのデータまたは非MIMOのデータを前記複数のアンテナのうちの少なくとも1本のアンテナを用いて送信し、前記無線受信装置は前記MIMOのデータおよび前記非MIMOのデータをパイロット信号を用いて復調するEUTRAが適用される無線通信システムにおける無線送信装置の送信方法であって、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナのうちの1本のみを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、を行なうことを特徴とする送信方法。 - 前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記MIMOのデータを送信するように、前記MIMOのデータを生成する制御を更に行なうことを特徴とする請求項5記載の送信方法。
- 複数のアンテナを有する無線送信装置と複数のアンテナを有する無線受信装置とを含んで構成される無線通信システムであり、かつ、前記無線送信装置が前記無線受信装置に対して複数のサブブロックで構成されるブロック毎にMIMOのデータまたは非MIMOのデータを前記複数のアンテナのうちの少なくとも1本のアンテナを用いて送信し、前記無線受信装置は前記MIMOのデータおよび前記非MIMOのデータをパイロット信号を用いて復調するEUTRAが適用される無線通信システムにおける無線送信装置の送信方法であって、
あるスロットにおいて、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナのうちの1本のみを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、を行なうことを特徴とする送信方法。 - あるスロットにおいて、前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記MIMOのデータを送信するように、前記MIMOのデータを生成する制御を更に行なうことを特徴とする請求項7記載の送信方法。
- 複数のアンテナを有する無線送信装置と複数のアンテナを有する無線受信装置とを含んで構成される無線通信システムであり、かつ、前記無線送信装置が前記無線受信装置に対して複数のサブブロックで構成されるブロック毎にMIMOのデータまたは非MIMOのデータを前記複数のアンテナのうちの少なくとも1本のアンテナを用いて送信し、前記無線受信装置は前記MIMOのデータおよび前記非MIMOのデータをパイロット信号を用いて復調するEUTRAが適用される無線通信システムにおける無線送信装置に実装されることによって、前記無線送信装置に対して機能を発揮させる回路であって、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナのうちの1本のみを用いて非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、を行なう機能を、前記無線送信装置に対して発揮させることを特徴とする回路。 - 前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記MIMOのデータを送信するように、前記MIMOのデータを生成する制御を更に行なう機能を、前記無線送信装置に対して発揮させることを特徴とする請求項9記載の回路。
- 複数のアンテナを有する無線送信装置と複数のアンテナを有する無線受信装置とを含んで構成される無線通信システムであり、かつ、前記無線送信装置が前記無線受信装置に対して複数のサブブロックで構成されるブロック毎にMIMOのデータまたは非MIMOのデータを前記複数のアンテナのうちの少なくとも1本のアンテナを用いて送信し、前記無線受信装置は前記MIMOのデータおよび前記非MIMOのデータをパイロット信号を用いて復調するEUTRAが適用される無線通信システムにおける無線送信装置に実装されることによって、前記無線送信装置に対して機能を発揮させる回路であって、
あるスロットにおいて、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナのうちの1本のみを用いて非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、
前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて非MIMOのデータを送信するように、前記非MIMOのデータを生成する制御と、を行なう機能を、前記無線送信装置に対して発揮させることを特徴とする回路。 - あるスロットにおいて、前記無線受信装置に対して、前記複数のアンテナの全てを用いて前記MIMOのデータを送信するように、前記MIMOのデータを生成する制御を更に行なう機能を、前記無線送信装置に対して発揮させることを特徴とする請求項11記載の回路。
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