JP5361865B2 - 無線通信移動局装置およびプレコーディング行列使用方法 - Google Patents

無線通信移動局装置およびプレコーディング行列使用方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信移動局装置およびプレコーディング行列使用方法に関する。
3GPP RAN LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)では、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上り回線の通信方式としてSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている。
また、LTEでは、無線通信基地局装置(以下、基地局と省略する)は、下り回線リソースのみでなく、すべての上り回線リソースのスケジューリングを行う。すなわち、基地局は、無線通信移動局装置(以下、移動局と省略する)が上り回線データ送信に用いるべき上り回線リソースの割当結果を通知するための制御情報を移動局へ送信する。そして、移動局は、制御情報を受信すると、制御情報で指示されている上り回線リソースを用いて送信データ(上り回線データ)を送信する。
LTEでは、基地局が上り回線の伝搬路情報を得るために、移動局毎に個別リソースを用いたRS(Reference Signal)が利用される。RSには、データ復調用の伝搬路推定に利用されるDM(Demodulation) RS、および、周波数スケジューリング用の伝搬路品質推定に利用されるSRS(Sounding RS)がある(例えば、非特許文献1参照)。DM RSは送信データに付加され、送信データと同時に送信されるのに対し、SRSは通常、DM RSよりも広帯域に渡って、送信データとは独立に送信される。
また、LTEでは、移動局が1つのアンテナを備えることを想定しているため、基地局はSRSを送信するための上り回線リソースであるSRSリソースを1移動局に対して1つだけ割り当てる。ここで、各移動局に割り当てられるSRSリソースは、時間領域、周波数領域、または、符号空間で互いに直交しており、基地局は各移動局からのSRSを干渉することなく分離することができる。例えば、移動局1および移動局2の各SRSを時間領域で直交させる場合、基地局は、移動局1に対して各サブフレームのスロット1でSRSを送信するように指示し、移動局2に対して各サブフレームのスロット2でSRSを送信するように指示する。
基地局は、各移動局からのSRSを受信すると、SRSに基づいて各移動局に対する上り回線リソースのスケジューリングを行う。また、基地局は、SRSを用いて周波数領域の伝搬路品質を示すCQI(Channel Quality Indicator)を生成し、CQIに基づいて、移動局が上り回線データに用いる変調方式と符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)を決定する。
3GPP TS 36.211 V8.1.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," Nov. 2007
ここで、IMT−Advanced等の第4世代移動通信システムでは、移動局が複数のアンテナを備えることが想定される。移動局が複数のアンテナを備える場合、上り回線リソースの利用効率向上のため、移動局が複数の送信データを複数のアンテナにより同時に同一の周波数リソースを用いて送信し、基地局が空間多重された複数の信号を分離する空間分割多重(SDM:Space Division Multiple)方式の無線通信システムの適用が考えられる。SDM方式の無線通信システムは、送信側(移動局)および受信側(基地局)が複数のアンテナを備えることが前提とされており、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)通信の一形態として、SU−MIMO(Single-user MIMO)と呼ばれることがある。
移動局が複数のアンテナを備える場合、基地局は、移動局に対して、プレコーディング行列(PM:Precoding Matrix)またはプレコーディングベクトルと呼ばれる、移動局の複数のアンテナに対する送信重み付けを指示する。また、SDM方式を用いる場合、基地局は、最適な空間多重数(以下、RANK数という)を移動局に指示する。ここで、基地局が移動局に対して最適なプレコーディング行列およびRANK数を指示するためには、基地局が備える各アンテナと移動局が備える各アンテナとの間のすべての伝搬路情報が基地局で既知である必要がある。
また、基地局は、移動局が上り回線データに用いるMCSの最適化を行うために、CQIを頻繁に更新する必要がある。
このように、複数のアンテナを備える移動局を用いる場合、基地局は、プレコーディング行列、RANK数およびCQIを更新するために、基地局の各アンテナと移動局の各アンテナとの間の伝搬路情報を得る必要がある。
しかしながら、上記LTEの従来技術を複数のアンテナを備える移動局に適用した場合、基地局の各アンテナと移動局の各アンテナとの間の伝搬路情報を得るためには、移動局は複数のアンテナ毎に互いに直交するSRSを送信しなければならない。すなわち、基地局は、移動局が備える複数のアンテナ数分のSRSリソースを移動局に対して割り当てなければならない。このため、上記LTEの従来技術を複数のアンテナを備える移動局に適用した場合、SRSリソースが増加してしまう。
本発明の目的は、移動局が複数のアンテナを備える場合でも、SRSリソースの増加を抑えることができる無線通信移動局装置およびプレコーディング行列使用方法を提供することである。
本発明の無線通信移動局装置は、第1プレコーディング行列、および、前記第1プレコーディング行列と直交する第2プレコーディング行列を使用して送信データおよび参照信号に重み付けする重み付け手段と、前記第1プレコーディング行列の使用間隔に対して、前記第2プレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する制御手段と、を具備する構成を採る。
本発明によれば、移動局が複数のアンテナを備える場合でも、SRSリソースの増加を抑えることができる。
以下、本発明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、以下の説明では、説明が煩雑になることを避けるために、本発明と密接に関連する制御情報の受信、および、上り回線データ(送信データおよびSRS)の送信に係わる移動局の構成部を示し、本発明では、下り回線データの受信に係わる移動局の構成部の図示および説明を省略する。
また、以下の説明では、基地局から移動局に対して指示されるプレコーディング行列の使用間隔、および、そのプレコーディング行列と直交するプレコーディング行列の使用間隔は、時間領域における使用間隔とする。
(実施の形態1)
本実施の形態では、RANK数(空間多重数)が1の場合について説明する。
本発明の実施の形態1に係る移動局100の構成を図1に示す。
図1に示す移動局100は、アンテナ101−1およびアンテナ101−2の2本のアンテナを備える。また、無線受信部102−1、多重化部116−1、および、無線送信部117−1は、アンテナ101−1に対応して備えられる。また、無線受信部102−2、多重化部116−2、および、無線送信部117−2は、アンテナ101−2に対応して備えられる。
図1に示す移動局100において、無線受信部102−1および無線受信部102−2は、基地局から送信された制御情報をアンテナ101−1およびアンテナ101−2それぞれを介して受信し、この制御情報に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。無線受信部102−1および無線受信部102−2は、受信処理した制御情報を合成部103に出力する。
なお、この制御情報には、送信データ(上り回線データ)に使用するMCS、SRSが割り当てられる時間リソースおよび周波数リソースを示すSRS時間・周波数リソース割当情報、送信データが割り当てられるリソースブロック(RB:Resource Block)を示すRB割当情報、および、送信データの重み付けに用いるプレコーディング行列(以下、プレコーディング行列φという)を示すプレコーディングベクトル情報が含まれる。また、SRS時間・周波数リソース割当情報には、送信間隔がより小さいSRS(例えば、CQIの更新に必要なSRS)が割り当てられるメインSRSチャネル、および、送信間隔がより大きいSRS(例えば、プレコーディング行列φおよびRANK数の更新に必要なSRS)が割り当てられるサブSRSチャネルが示される。
合成部103は、無線受信部102−1および無線受信部102−2からそれぞれ入力される制御情報を、例えば最大比合成(MRC:Maximum Ratio Combining)を用いて合成する。そして、合成部103は、合成後の制御情報を復調部104に出力する。
復調部104は、合成部103から入力される合成後の制御情報を復調し、復調後の制御情報を復号部105に出力する。
復号部105は、復調部104から入力される復調後の制御情報を復号し、復号後の制御情報を制御部106に出力する。
制御部106は、制御情報に含まれるプレコーディングベクトル情報に示されるプレコーディング行列φを重み付け部115の第1重み付け部11、および、生成部107に出力する。また、制御部106は、制御情報に含まれるSRS時間・周波数リソース割当情報に基づいて、SRSの重み付けに使用するプレコーディング行列を生成部107に指示する。ここで、制御部106は、プレコーディング行列φの使用間隔に対して、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列(以下、プレコーディング行列φinvという)の使用間隔を独立に制御する。具体的には、制御部106は、CQIの更新に必要な間隔に応じてプレコーディング行列φの使用間隔を制御する一方、プレコーディング行列φおよびRANK数の更新に必要な間隔に応じてプレコーディング行列φinvの使用間隔を制御する。また、制御部106は、プレコーディング行列φinvの使用間隔をプレコーディング行列φの使用間隔よりも大きくする。例えば、制御部106は、SRS時間・周波数リソース割当情報がメインSRSチャネルを示す場合、生成部107に対してプレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvを生成しないように指示する。一方、制御部106は、SRS時間・周波数リソース割当情報がサブSRSチャネルを示す場合、生成部107に対してプレコーディング行列φinvを生成するように指示する。
また、制御部106は、制御情報に含まれるMCSを符号化部108および変調部109に出力する(図示せず)。また、制御部106は、制御情報に含まれるRB割当情報を割当部110に出力する。また、制御部106は、制御情報に含まれるSRS時間・周波数リソース割当情報を割当部113に出力する。
生成部107は、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvを生成しないように制御部106から指示された場合、制御部106から入力されるプレコーディング行列φをそのまま重み付け部115の第2重み付け部12に出力する。一方、生成部107は、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列を生成するように制御部106から指示された場合、制御部106から入力されるプレコーディング行列と直交するプレコーディング行列φinvを生成する。そして、生成部107は、生成されたプレコーディング行列φinvを重み付け部115の第2重み付け部12に出力する。
符号化部108は、制御部106から入力されるMCS(図示せず)に従って、送信データを符号化し、符号化後の送信データを変調部109に出力する。
変調部109は、制御部106から入力されるMCS(図示せず)に従って、符号化後の送信データを変調し、変調後の送信データを割当部110に出力する。
割当部110は、制御部106から入力されるRB割当情報に基づいて、変調部109から入力される変調後の送信データをRBに割り当てる。そして、割当部110は、RBに割り当てられた送信データをIFFT部111に出力する。
IFFT部111は、割当部110から入力される送信データが割り当てられたRBを構成するサブキャリアに対してIFFT処理を施し、IFFT後の送信データを重み付け部115に出力する。
一方、生成部112は、基地局と移動局100との間で予め決められた既知系列を用いてSRSを生成する。生成部112は、生成されたSRSを割当部113に出力する。
割当部113は、制御部106から入力されるSRS時間・周波数リソース割当情報に基づいて、生成部112から入力されるSRSを周波数リソースに割り当てる。そして、割当部113は、周波数リソースに割り当てられたSRSをIFFT部114に出力する。
IFFT部114は、割当部113から入力されるSRSが割り当てられた周波数リソースを構成するサブキャリアに対してIFFT処理を施し、IFFT後のSRSを重み付け部115に出力する。
重み付け部115は、プレコーディング行列φ、および、プレコーディング行列φinvを使用して、IFFT部111から入力される送信データおよびIFFT部114から入力されるSRSに重み付けする。ここで、重み付け部115は、第1重み付け部11および第2重み付け部12を具備する。第1重み付け部11は、制御部106から入力されるプレコーディング行列φを使用して送信データに重み付けする。また、第2重み付け部12は、生成部107から入力されるプレコーディング行列φおよびプレコーディング行列φinvを使用してSRSに重み付けする。そして、重み付け部115は、アンテナ101−1に配置される送信データおよびSRSを多重化部116−1に出力し、アンテナ101−2に配置される送信データおよびSRSを多重化部116−2に出力する。
多重化部116−1および多重化部116−2は、重み付け部115から入力される送信データおよびSRSをそれぞれ時間多重し、多重後の信号を無線送信部117−1および無線送信部117−2にそれぞれ出力する。
無線送信部117−1および無線送信部117−2は、多重化部116−1および多重化部116−2からそれぞれ入力される信号に対しD/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行って、送信処理後の信号をアンテナ101−1およびアンテナ101−2から同時に基地局へ送信する。
一方、基地局では、移動局100からSRSを受信した場合、実際の伝搬路にプレコーディング行列φまたはφinvが乗算された伝搬路である実効伝搬路を推定する。そして、基地局は、推定された実効伝搬路を用いて、CQI、プレコーディング行列およびRANK数を更新する。具体的には、基地局は、送信データの重み付けに使用されるプレコーディング行列φを使用して重み付けされたSRS(メインSRSチャネルに割り当てられたSRS)を受信した場合、移動局100の次回通信のMCSを選択するためにCQIを更新する。また、基地局は、プレコーディング行列φを使用して重み付けされたSRSを用いて周波数スケジューリングおよび上り回線データの送信タイミング制御を行う。例えば、基地局は、プレコーディング行列φを使用して重み付けされたSRSに対して、周波数領域の特性を推定することで周波数スケジューリングを行い、時間領域のタイミングを推定することで送信タイミング制御を行う。一方、基地局は、送信データの重み付けに使用されるプレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvを使用して重み付けされたSRS(サブSRSチャネルに割り当てられたSRS)を受信した場合、プレコーディング行列φおよびRANK数を更新する。具体的には、基地局は、既に受信した、プレコーディング行列φを使用して重み付けされたSRSと、プレコーディング行列φinvを使用して重み付けされたSRSと併せて用いることでプレコーディング行列φおよびRANK数を更新する。そして、基地局は、MCS、プレコーディング行列φ、および、RANK数を移動局に通知する。
次に、本実施の形態におけるSRSの送信例について説明する。ここでは、移動局100(図1)が2本のアンテナを備えるのに対し、基地局は4本のアンテナを備える。また、サブフレーム#nにおける、基地局と移動局100との間の実際の伝搬路状態を示す伝搬路行列をH(n)とする。ここで、基地局のアンテナ数をkとし、移動局100のアンテナ数をlとすると、伝搬路行列H(n)はk×l行列で表される。ここでは、H(n)は4×2行列となる。また、サブフレーム#nで設定された、送信データの重み付けに用いられるプレコーディング行列(プレコーディングベクトル)をφ(n)とし、プレコーディング行列φ(n)と直交するプレコーディング行列をφinv(n)とする。ここで、移動局が2本のアンテナを備えるため、φ(n)およびφinv(n)は、2×1行列となる。
まず、基地局は、移動局が送信データの重み付けに用いるプレコーディング行列の初期値φ(0)を設定する。例えば、基地局は、移動局100から上り回線データの通信開始の要求を受信すると、移動局100の各アンテナにSRSリソースを割り当てる。例えば、基地局は、移動局100のアンテナ101−1に対するSRSリソースとしてメインSRSチャネル(例えば、SRSチャネル1)を割り当て、移動局100のアンテナ101−2に対するSRSリソースとしてサブSRSチャネル(例えば、SRSリソース2)を割り当てる。ここで、SRSチャネル1およびSRSチャネル2は時間領域で周期的に定義されている。例えば、SRSチャネル1はサブフレーム毎に割り当てられ、SRSチャネル2は4サブフレーム毎に割り当てられる。つまり、メインSRSチャネル(SRSチャネル1)は、サブSRSチャネル(SRSチャネル2)に対して短い時間間隔で割り当てられている。
そして、移動局100は、アンテナ毎に割り当てられたSRSリソースを用いて、アンテナ101−1およびアンテナ101−2それぞれからSRSを基地局に送信し、基地局は、各SRSを4本のアンテナでそれぞれ受信する。そして、基地局は、基地局の4本のアンテナと移動局100の2本のアンテナとの間のそれぞれの伝搬路状態、つまり、実際の伝搬路状態を示す4×2行列の伝搬路行列H(0)を得る。そして、基地局は、伝搬路行列H(0)に従って、移動局100が送信データの重み付けに用いるプレコーディング行列φ(0)を設定する。
以上により、基地局では、移動局が送信データの重み付けに用いるプレコーディング行列の初期値φ(0)が設定される。基地局は、さらに、伝搬路行列H(0)に従って、RANK数(空間多重数)、SRSを割り当てる周波数リソース、送信データを割り当てるRB、および、プレコーディング行列φ(0)を使用したときに予測されるCQI(すなわち、実効伝搬路H(0)φ(0)におけるCQI)を決定する。
そして、基地局は、移動局100に対して、送信データに使用するMCS、SRSが割り当てられる時間リソースおよび周波数リソースを示すSRS時間・周波数リソース割当情報、送信データが割り当てられるRBを示すRB割当情報、および、プレコーディング行列φ(0)を示すプレコーディングベクトル情報を含む制御情報を通知する。例えば、基地局は、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)等の物理チャネルを用いて制御情報を通知する。なお、候補となる複数のプレコーディング行列φが基地局と移動局との間で予め定義されており、基地局は、プレコーディング行列φ(0)を示すインデックスのみを移動局100に通知してもよい。
基地局からプレコーディング行列φ(0)が通知された移動局100は、上述したように、プレコーディング行列φ(0)、および、プレコーディング行列φ(0)と直交するプレコーディング行列φinv(0)を使用して送信データおよびSRSに重み付けする。そして、移動局100は、重み付けした送信データおよびSRSを基地局に送信する。なお、プレコーディング行列φ(0)と同様、候補となる複数のプレコーディング行列φinvが基地局と移動局との間で予め定義されてもよい。この場合、移動局100は、既存の上り回線制御チャネルを通じて自局が用いるプレコーディング行列φinv(0)を通知する。また、あるプレコーディング行列φ(0)と、そのプレコーディング行列φ(0)と直交するプレコーディング行列φinv(0)との組み合わせが、基地局と移動局100との間で予め1対1で定義されていてもよい。この場合、移動局100から基地局に対してφinv(0)を通知する必要が無い。
ここでは、プレコーディング行列φ(0)を使用して重み付けされたSRSをSRS1とし、プレコーディング行列φinv(0)を使用して重み付けされたSRSをSRS2とする。また、上り回線リソースのうち、メインSRSチャネル(SRSチャネル1)にSRS1が割り当てられ、サブSRSチャネル(SRSチャネル2)にSRS2が割り当てられる。
上述したように、基地局では、プレコーディング行列φ(n)、RANK数、および、CQIをそれぞれ更新するために移動局100からのSRSを受信する必要がある。
ここで、送信データに対する最適なMCSを選択すべく、CQIを更新するためには、基地局で送信データと同一の実効伝搬路H(0)φ(0)が得られればよい。ここで、実効伝搬路H(0)φ(0)は、k×r行列で表される。ただし、rはRANK数を示す。基地局は送信データの重み付けに用いられるプレコーディング行列φ(0)を使用して重み付けされたSRS1を受信することで実効伝搬路H(0)φ(0)を得ることができる。すなわち、基地局でCQIを更新するためには、移動局100がSRS1を送信すればよい。
一方、プレコーディング行列φ(n)およびRANK数を更新するためには、基地局で実際の伝搬路状況を示す伝搬路行列H(n)を得る必要がある。しかし、移動局100からSRS1が送信された場合には、基地局では、実効伝搬路H(n)φ(0)を通って受信されたように見える。そのため、基地局でプレコーディング行列φ(n)およびRANK数を更新するためには、プレコーディング行列φ(0)と直交するプレコーディング行列φinv(0)が使用されたSRS2をさらに受信する必要がある。
例えば、プレコーディング行列φ(0)を(1,1)とした場合、プレコーディング行列φ(0)と直交するφinv(0)は、例えば、(1,−1)となる。ここで、上添文字Tは転置を表す。
プレコーディング行列φ(0)を使用して重み付けされるSRS1が送信された場合、基地局では、実効伝搬路H(n)φ(0)が得られる。同様に、プレコーディング行列φinv(0)を使用して重み付けされるSRS2が送信された場合、基地局では、実効伝搬路H(n)φinv(0)が得られる。これにより、基地局では、実効伝搬路H(n)φ(0)と実効伝搬路H(n)φinv(0)とで示されるベクトルを成分とするプレコーディング後伝搬路行列を算出することができる。具体的には、プレコーディング後伝搬路行列は、H(n)Φ(0)={H(n)φ(0),H(n)φinv(0)}で表される。ここで、Φ(0)は、{φ(0),φinv(0)}である。すなわち、Φ(0)は次式(1)で表される。
Figure 0005361865
なお、φ(0)とφinv(0)とは互いに直交するため、Φ(0)の逆行列Φ−1(0)は必ず存在する。すなわち、式(1)に示すΦ(0)の逆行列Φ−1(0)は次式(2)で表される。
Figure 0005361865
よって、基地局では、次式(3)に示すように、プレコーディング後伝搬路行列H(n)Φ(0)にΦ−1(0)を乗算することで実際の伝搬路状態を示す伝搬路行列H(n)を算出することができる。基地局は、算出されたH(n)を用いて、プレコーディング行列φ(n)およびRANK数を更新する。
Figure 0005361865
このように、時々刻々と変動する伝搬路状態に応じてプレコーディング行列φ(n)、RANK数およびCQIを最適化すべく、SRS1およびSRS2が送信される。また、上述したように、送信データの重み付けに用いられるプレコーディング行列φ(0)を使用して重み付けされるSRS1は、CQIの更新に必要な間隔で送信すればよい。一方、プレコーディング行列φ(0)と直交するプレコーディング行列φinv(0)を使用して重み付けされるSRS2は、プレコーディング行列φ(n)およびRANKの更新に必要な間隔で送信すればよい。つまり、基地局でSRS1およびSRS2が用いられる用途は互いに異なるため、移動局100は、SRS1およびSRS2をそれぞれ要求される送信間隔で送信すればよい。つまり、移動局100は、プレコーディング行列φinv(0)およびプレコーディング行列φinv(0)をそれぞれが要求される間隔で使用すればよい。
また、移動局100で最適なMCSを使用するために、基地局は伝搬路状態に応じてCQIを頻繁に更新する必要がある。これに対し、プレコーディング行列φ(n)およびRANK数の更新頻度は、CQIの更新頻度より低くても無線通信システムに与える影響は少ない。すなわち、プレコーディング行列φ(n)およびRANK数の更新に使用されるSRS2は、CQIの更新に使用されるSRS1よりも送信間隔が大きくても無線通信システムに与える影響は少ない。換言すると、プレコーディング行列φinv(0)の使用間隔は、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔よりも大きくても無線通信システムに与える影響は少ない。
そこで、本実施の形態における移動局100の制御部106は、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔と、プレコーディング行列φinv(n)の使用間隔とを独立に制御する。このとき、制御部106は、プレコーディング行列φinv(n)の使用間隔を、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔よりも大きくする。
図2は、移動局100におけるSRSの送信例を示す。ここでは、SRS1が割り当てられるメインSRSチャネル(SRSチャネル1)がサブフレーム毎に定義され、SRS2が割り当てられるサブSRSチャネル(SRSチャネル2)が4サブフレーム毎に定義される。
すなわち、制御部106は、送信データの重み付けに用いられるプレコーディング行列φ(0)=(1,1)の使用間隔を1サブフレーム毎とする。さらに、制御部106は、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔の制御とは独立に、プレコーディング行列φ(0)と直交するプレコーディング行列φinv(0)=(1,−1)の使用間隔を4サブフレーム毎とする。つまり、制御部106は、プレコーディング行列φinv(0)の使用間隔を、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔よりも大きくする。
よって、例えば、図2に示すように、サブフレーム#1では、SRS1がスロット1で送信される。また、サブフレーム#2では、SRS1がスロット1で送信され、SRS2がスロット2で送信される。同様に、サブフレーム#3では、SRS1がスロット1で送信され、サブフレーム#4では、SRS1がスロット1で送信される。図2に示すように、サブフレーム#1〜#4において、SRS2の送信間隔は、SRS1の送信間隔よりも大きくなる。換言すると、図2に示すサブフレーム#1〜#4におけるSRS2の配置密度は、サブフレーム#1〜#4におけるSRS1の配置密度よりも低くなる。
これにより、送信データの重み付けに用いるプレコーディング行列φ(0)を使用して重み付けされたSRS1がサブフレーム毎に送信されるため、基地局では、サブフレーム#nの送信データの実効伝搬路と同一の実効伝搬路H(n)φ(0)を得ることができる。具体的には、基地局は、図2に示すサブフレーム#1〜#4のサブフレーム毎に、実効伝搬路H(1)φ(0)、実効伝搬路H(2)φ(0)、実効伝搬路H(3)φ(0)、および、実効伝搬路H(4)φ(0)を得ることができる。そして、基地局は、実効伝搬路H(n)φ(0)に基づいてサブフレーム毎にCQIを更新し、更新したCQIを用いて、移動局100が次回通信時に用いるMCSの最適化を行う。
また、図2に示すように、SRS2が送信されるサブフレーム#2では、基地局は、上述したように、実際の伝搬路状況を示す伝搬路行列H(2)を算出して、プレコーディング行列φ(2)およびRANK数の更新を行う。具体的には、基地局は、図2に示すサブフレーム#2のスロット1で受信したSRS1より実効伝搬路H(2)φ(0)を得るとともに、スロット2で受信したSRS2より実効伝搬路H(2)φinv(0)を得る。そして、基地局は、式(3)に示すようにして実際の伝搬路状況を示す伝搬路行列H(2)を算出する。そして、基地局は、H(2)を用いてプレコーディング行列φ(0)をφ(2)で更新し、例えばサブフレーム#5(図示せず)以降で用いる。また、同時に基地局は、H(2)を用いてRANK数の更新も行う。
このように、移動局100は、図2に示すサブフレーム#1〜#4のうち、すべてのサブフレームにてSRS1を送信するのに対し、サブフレーム#2のみでSRS2を送信する。つまり、サブフレーム#2以外の3サブフレームでは、基地局は移動局100にSRS2を送信するための時間リソースおよび周波数リソースを割り当てなくてよい。これにより、図2に示すサブフレーム#1、#3、#4の3サブフレームでは、SRS2に割り当てるサブSRSチャネル(SRSチャネル2)を削減することができる。
このように、本実施の形態によれば、移動局は、プレコーディング行列φの使用間隔に対して、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvの使用間隔を独立に制御する。これにより、CQIの更新に必要な間隔で、送信データの重み付けに用いるプレコーディング行列φが使用され、プレコーディング行列φおよびRANK数の更新に必要な間隔で、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvが使用される。これにより、プレコーディング行列φおよびプレコーディング行列φinvを使用して重み付けされたSRSは、必要最小限だけ送信される。このため、SRSリソースを必要最小限に抑えることができる。また、移動局は、プレコーディング行列φinvの使用間隔をプレコーディング行列φの使用間隔よりも大きくする。このため、プレコーディング行列φinvを使用して重み付けされたSRSの送信間隔が、プレコーディング行列φを使用して重み付けされたSRSの送信間隔より大きくなる。よって、プレコーディング行列φinvを使用して重み付けされたSRSに割り当てるSRSリソースを削減することができる。よって、本実施の形態によれば、移動局が複数のアンテナを備える場合でも、SRSリソースの増加を抑えることができる。
なお、本実施の形態では、移動局がサブフレーム#2においてプレコーディング行列φ(0)およびφinv(0)を用いて異なるスロット(例えば、図2に示すスロット1およびスロット2)でSRS1,2を送信し、基地局が伝搬路行列Hを求める場合について説明した。しかし、本発明では、サブフレーム#2でのSRS送信方法およびプレコーディング行列はこれに限定されない。例えば、図3に示すように、移動局は、サブフレーム#2のスロット1において、時間軸以外の軸(例えば、周波数軸または符号軸など)で直交する2つのリソースを用いて、アンテナ数と同数のSRSリソースを確保する方法を用いても良い。この場合も、図2と同様、1つのサブフレーム内で2つのSRSリソースが確保されている。このため、移動局が互いに直交する2つのプレコーディング行列を用いて2つのSRS(例えば、図3に示すSRS1’およびSRS2’)を送信すれば、基地局で伝搬路行列Hの推定が可能となる。また、サブフレーム#2のスロット1で同時刻に送信されるSRS1’およびSRS2’に対するプレコーディング行列を、例えば図3に示すようにφ’(0)=(1,0)およびφ’inv(0)=(0,1)と設定しても良い。このようなプレコーディング行列を設定することにより、移動局の各アンテナから異なる波形を持つ複数のSRS(SRS1’,SRS2’)が同時に送信されることを避けることができる。一般的に、SRSの送信波形はPAPR(Peak to Average Power Ratio)が低くなるように設計されているが、図3に示すプレコーディング行列φ’(0)およびφ’inv(0)を用いることによって、SRSの送信波形に関し、アンテナ単位でのPAPRを低く維持できるという効果もある。
また、本実施の形態では、プレコーディング行列φの使用間隔、および、プレコーディング行列φinvの使用間隔が、時間領域における使用間隔である場合について説明した。しかし、本発明では、プレコーディング行列φの使用間隔、および、プレコーディング行列φinvの使用間隔は、周波数領域における使用間隔でもよい。ここで、プレコーディング行列φおよびRANK数の最適値の周波数選択性は、CQIの最適値の周波数選択性よりも小さい。そこで、制御部106は、周波数領域において、プレコーディング行列φinvの使用間隔を、プレコーディング行列φの使用間隔よりも大きくしてもよい。例えば、図4に示す周波数帯域において、制御部106は、プレコーディング行列φinv(0)の使用間隔、つまり、SRS2の配置間隔を、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔、つまり、SRS1の配置間隔よりも大きくする。すなわち、図4に示すように、同一周波数帯域におけるSRS2の配置密度を、SRS1の配置密度よりも小さくする。これにより、周波数領域におけるSRSリソースの増加を抑えることができる。
さらに、図5に示すように、SRSが割り当てられる全帯域に渡って割り当てられたSRS1(プレコーディング行列φ(0)を使用)がある時刻で送信され、全帯域のうち一部の帯域に割り当てられたSRS2(プレコーディング行列φinv(0)を使用)がSRS1と異なる時刻で送信されてもよい。すなわち、移動局は、図4と同様、同一周波数領域におけるSRS2の配置密度を、SRS1の配置密度よりも小さくすることで、周波数領域におけるSRSリソースの増加を抑えることができる。
また、本実施の形態では、移動局100が2本のアンテナを備える場合について説明した。しかし、本発明では、移動局100が備えるアンテナの本数は3本以上でもよい。ここで、移動局100がm本のアンテナを備える場合、プレコーディング行列φ(0)は、m×1行列(ベクトル)として表される。また、基地局で実際の伝搬路状況を示す伝搬路行列H(n)を得るためにはm個の互いに直交するSRSを受信する必要がある。すなわち、プレコーディング行列φ(0)に対して、互いに直交する(m−1)個のプレコーディング行列φinv (0),φinv (0),…,φinv m−1(0)が必要となる。移動局100が4本のアンテナを備える場合(m=4の場合)のSRS送信例を図6に示す。ここでは、本実施の形態1と同様、RANK数(空間多重数)を1とする。図6に示すように、プレコーディング行列φ(0)=(1,1,1,1)を使用して重み付けされたSRS1がサブフレーム毎に送信される。これに対して、プレコーディング行列φ(0)と互いに直交するプレコーディング行列φinv (0)=(1,−1,1,−1),φinv (0)=(1,1,−1,−1),φinv (0)=(1,−1,−1,1)をそれぞれ使用して重み付けされたSRS2、SRS3およびSRS4がサブフレーム#2で送信される。すなわち、本実施の形態と同様、SRS2〜SRS4の送信間隔は、SRS1の送信間隔に対して大きくなる。つまり、プレコーディング行列φinv (0),φinv (0),…,φinv m−1(0)の使用間隔は、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔よりも大きくなる。これにより、本実施の形態と同様、サブフレーム#1、#3、#4では、SRS2、SRS3およびSRS4が割り当てられるSRSリソースが不要となる。よって、移動局が備えるアンテナ数が2本以上の場合でも、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
さらに、移動局100が4本のアンテナを備える場合(m=4の場合)、図7に示すように、プレコーディング行列φinv (0)を使用して重み付けされたSRS2がサブフレーム#1で送信され、φinv (0)を使用して重み付けされたSRS3がサブフレーム#2で送信され、φinv (0)を使用して重み付けされたSRS4がサブフレーム#3で送信され、プレコーディング行列φinv (0)を使用して重み付けされたSRS2がサブフレーム#4で再び送信されてもよい。すなわち、プレコーディング行列φと直交する各プレコーディング行列φinvがそれぞれ3サブフレーム毎に異なるサブフレームで送信される。図7に示すように、プレコーディング行列φ(0)と直交するプレコーディング行列φinv (0),φinv (0),φinv (0)毎の使用間隔(3サブフレーム)は、プレコーディング行列φ(0)の使用間隔(1サブフレーム)よりも大きくなるため、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。さらに、図7に示すSRSの送信例と図6に示すSRSの送信例とを比較すると、図6では、サブフレーム2でSRS1〜SRS4が割り当てられる。これに対し、図7ではサブフレーム毎に2つのSRSが割り当てられる。このように、図7では、時間領域の各サブフレームにおけるSRSリソース割当量を均一にすることができる。
(実施の形態2)
本実施の形態では、RANK数が2以上の場合について説明する。すなわち、移動局は、2つ以上の異なる送信データを空間多重して基地局に送信する。
以下、本実施の形態における移動局100について説明する。以下の説明では、基地局が4本のアンテナを備え、実施の形態1の移動局100(図1)が4本のアンテナを備える場合について説明する。つまり、本実施の形態に係る移動局100は、図1に示すアンテナ101を4本(例えば、アンテナ101−1〜101−4)備える。また、RANK数(空間多重数)を2とする。また、基地局は、移動局100に対してRANK数を通知するとともに、空間多重される送信データ(ストリーム)にそれぞれ用いるプレコーディング行列(プレコーディングベクトル)を通知する。以下の説明では、移動局に通知するプレコーディング行列をφ(0)、φ(0)とする。ここで、移動局100が4本のアンテナを備えるため、プレコーディング行列φ(0)、φ(0)は、4×1行列として表される。また、各送信データ(ストリーム)に用いるプレコーディング行列φ(0)とφ(0)とは互いに直交する。
本実施の形態に係る移動局100では、無線受信部102、多重化部116、および、無線送信部117は、4本のアンテナ101毎に対応して備えられる。また、RANK数が2であるので、図1に示す符号化部108、変調部109、割当部110およびIFFT部111は、RANK数分、つまり、空間多重される送信データ(ストリーム)数に対応して備えられる。
制御部106は、実施の形態1と同様にして、基地局から通知される、互いに直交する複数のプレコーディング行列φの使用間隔に対して、複数のプレコーディング行列φのすべてと直交する複数のプレコーディング行列φinvの使用間隔を独立に制御する。このとき、制御部106は、実施の形態1と同様、複数のプレコーディング行列φinvの使用間隔を、複数のプレコーディング行列φの使用間隔よりも大きくする。
生成部107には、制御部106から複数のプレコーディング行列φが入力される。そして、生成部107は、複数のプレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列を生成するように制御部106から指示された場合、複数のプレコーディング行列φのすべてと互いに直交する複数のプレコーディング行列φinvを生成する。具体的には、生成部107は、制御部106から入力される、RANK数分の複数のプレコーディング行列φのすべてと互いに直交する、(アンテナ数−RANK数)分のプレコーディング行列φinvを生成する。すなわち、生成部107は、プレコーディング行列φ(0)、φ(0)の両方と互いに直交する、2(=4−2)個のプレコーディング行列(プレコーディング行列φinv (0)、φinv (0))を生成する。また、プレコーディング行列φinv (0)とφinv (0)とは互いに直交している。
重み付け部115は、複数のプレコーディング行列φ(ここでは、φ(0)、φ(0))、および、複数のプレコーディング行列φinv(ここでは、φinv (0)、φinv (0))を使用して複数の送信データ(ストリーム)および複数のSRSに重み付けする。
図8は、移動局100におけるSRSの送信例を示す。図8に示すように、プレコーディング行列φ(0)=(1,1,1,1)とφ(0)=(1,−1,1,−1)とは互いに直交する。また、プレコーディング行列φinv (0)=(1,1,−1,−1)およびφinv (0)=(1,−1,−1,1)は、φ(0)およびφ(0)の両方のプレコーディング行列とそれぞれ直交する。また、プレコーディング行列φinv (0)とφinv (0)とは互いに直交する。また、図8に示すように、プレコーディング行列φ(0)を使用して重み付けされたSRSをSRS1とし、プレコーディング行列φ(0)を使用して重み付けされたSRSをSRS2とし、プレコーディング行列φinv (0)を使用して重み付けされたSRSをSRS3とし、プレコーディング行列φinv (0)を使用して重み付けされたSRSをSRS4とする。また、上り回線リソースのうち、メインSRSチャネルにSRS1およびSRS2が割り当てられ、サブSRSチャネルにSRS3およびSRS4が割り当てられる。また、実施の形態1と同様、メインSRSチャネルがサブフレーム毎に定義され、サブSRSチャネルが4サブフレーム毎に定義される。
すなわち、制御部106は、実施の形態1と同様にして、送信データの重み付けに用いられるプレコーディング行列φ(0)およびφ(0)の使用間隔を1サブフレーム毎とする。さらに、制御部106は、プレコーディング行列φ(0)およびφ(0)の使用間隔の制御とは独立に、プレコーディング行列φ(0)およびφ(0)のすべてと直交するプレコーディング行列φinv (0)およびφinv (0)の使用間隔を4サブフレーム毎とする。つまり、制御部106は、プレコーディング行列φinv (0)およびφinv (0)の使用間隔を、プレコーディング行列φ(0)およびφ(0)の使用間隔よりも大きくする。
よって、例えば、図8に示すように、サブフレーム#1では、SRS1がスロット1で送信され、SRS2がスロット2で送信される。また、サブフレーム#2では、SRS1がスロット1で送信され、SRS2がスロット2で送信され、SRS3がスロット3で送信され、SRS4がスロット4で送信される。同様に、サブフレーム#3およびサブフレーム#4では、SRS1がスロット1で送信され、SRS2がスロット2で送信される。図8に示すように、実施の形態1(図2)と同様、サブフレーム#1〜#4において、SRS3およびSRS4の送信間隔は、SRS1およびSRS2の送信間隔よりも大きくなる。換言すると、図8に示すサブフレーム#1〜#4におけるSRS3およびSRS4の配置密度は、サブフレーム#1〜#4におけるSRS1およびSRS2の配置密度よりも低くなる。
これにより、実施の形態1と同様、送信データの重み付けに用いるプレコーディング行列φ(0)およびφ(0)を使用して重み付けされたSRS1およびSRS2がサブフレーム毎に送信される。このため、基地局では、サブフレーム#nの送信データの各ストリームに対する実効伝搬路と同一の実効伝搬路H(n)φ(0)およびH(n)φ(0)を得ることができる。よって、基地局では、SRS1およびSRS2から得られる実効伝搬路に基づいて各ストリームに対するCQIを更新し、更新したCQIを用いて移動局100が次回通信時に用いるMCSの最適化を行う。
また、図8に示すように、サブフレーム#2では、SRS1、SRS2に加え、SRS3およびSRS4が送信される。これにより、基地局は、実施の形態1と同様にして、Φ(0)={φ(0),φ(0),φinv (0),φinv (0)}が得られる。よって、基地局は、実施の形態1の式(3)と同様にして、実際の伝搬路状況を示す伝搬路行列H(n)を算出して、プレコーディング行列φおよびRANK数の更新を行う。
このように、RANK数が2の場合でも、移動局100は、図8に示すサブフレーム#1〜#4のうち、すべてのサブフレームにてSRS1およびSRS2を送信するのに対し、サブフレーム#2のみでSRS3およびSRS4を送信する。これにより、図2に示すサブフレーム#1、#3、#4の3サブフレームでは、SRS3およびSRS4に割り当てるサブSRSチャネルを削減することができる。
このようにして、本実施の形態によれば、RANK数(空間多重数)が2以上の場合でも、実施の形態1と同様にして、SRSリソースの増加を抑えることができる。
(実施の形態3)
LTEでは、送信データ復調用の伝搬路推定に利用されるDM RSが送信データに付加され、送信データと同時に基地局に送信される。また、IMT−Advanced等の送信データ(上り回線データ)の重み付けを行う無線通信システムでは、DM RSは、送信データの重み付けに用いられるプレコーディング行列と同一のプレコーディング行列を使用して重み付けされる。すなわち、基地局では、DM RSを用いることで、送信データの実効伝搬路状態を推定することができる。つまり、基地局は、DM RSを用いて、送信データを復調するだけでなく、CQIを更新することが可能である。つまり、基地局は、実施の形態1および実施の形態2において、送信データの重み付けに用いられたプレコーディング行列を使用して重み付けされたSRSと同様にしてDM RSをCQIの更新に用いることができる。
そこで、本実施の形態では、基地局は、DM RSを用いてCQIを更新し、SRSを用いてプレコーディング行列およびRANK数の更新を行う。また、本実施の形態における移動局は、DM RSの送信間隔に対して、DM RSに重み付けされるプレコーディング行列と直交するプレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する。
本実施の形態に係る移動局200の構成を図9に示す。なお、図9において図1(実施の形態1)と同一の構成部には同一符号を付し、説明を省略する。
DM RS付加部201は、変調部109から入力される変調後の送信データにDM RSを付加する。そして、DM RS付加部201は、DM RSが付加された送信データを割当部110に出力する。
一方、制御部202は、送信データの送信間隔、つまり、DM RSの送信間隔に対して、送信データおよびDM RSの重み付けに用いられるプレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvの使用間隔を独立にする。すなわち、制御部202は、実施の形態1と同様、基地局から通知されるプレコーディング行列φの使用間隔に対して、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvの使用間隔を独立に制御する。具体的には、制御部202は、基地局から通知される、上り回線データの送信指示に従ってプレコーディング行列φの使用間隔を決定する一方、上り回線データの送信指示とは別に基地局から予め指示されているSRS時間・周波数リソース割当情報に従ってプレコーディング行列φinvの使用間隔を決定する。
生成部203は、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvを生成しないように制御部202から指示された場合、重み付け部115に対して何も出力しない。すなわち、生成部203は、プレコーディング行列として(0,0)を出力することと等価の処理を行う。一方、生成部203は、プレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvを生成するように制御部202から指示された場合、実施の形態1の生成部107(図1)と同様にして、制御部202から入力されるプレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinvを生成する。
重み付け部115の第1重み付け部11は、制御部202から入力されるプレコーディング行列φを使用して送信データおよびDM RSに重み付けする。また、重み付け部115の第2重み付け部12は、生成部203から入力されるプレコーディング行列φinvを使用してSRSに重み付けする。つまり、第2重み付け部12では、プレコーディング行列φinvを使用して重み付けされたSRSのみが生成される。
図10は、移動局200におけるSRSの送信例を示す。以下の説明では、移動局200は、図10上段に示すように、送信データおよび送信データに付加されたDM RSを、基地局から通知される送信タイミングで送信する。また、送信データおよびDM RSに重み付けされるプレコーディング行列をφ(0)=(1,1)とし、SRSに重み付けされるプレコーディング行列(生成部203で生成されるプレコーディング行列)をφinv(0)=(1,−1)とする。図10に示すように、プレコーディング行列φ(0)とプレコーディング行列φinv(0)とは互いに直交する。ここでは、メインSRSチャネルのみが定義されており、プレコーディング行列φinv(0)が重み付けされたSRSはメインSRSチャネルを用いて送信される。
制御部202は、図10上段に示す送信データおよびDM RSの送信間隔に対して、プレコーディング行列φ(0)と直交するプレコーディング行列φinv(0)の使用間隔を独立に制御する。例えば、制御部202は、図10上段に示す送信データおよびDM RSの送信間隔とは独立に、プレコーディング行列φ(0)およびRANK数の更新に必要な間隔でプレコーディング行列φinv(0)の使用間隔を制御する。
次いで、基地局は、図10上段に示すDM RSを受信した場合、DM RSを用いて送信データを復調する。さらに、基地局は、DM RSを用いてCQIを更新し、実施の形態1と同様にして、MCSを決定する。すなわち、基地局は、実施の形態1(図2)におけるSRS1の代わりに、DM RSを用いてCQIの更新を行う。
また、図10下段に示すSRSを受信した場合、基地局は、実施の形態1と同様にして、実際の伝搬路状況を示す伝搬路行列H(n)を算出して、プレコーディング行列φ(n)およびRANK数の更新を行う。具体的には、基地局は、既に受信したDM RSより得られる実効伝搬路H(n)φ(0)と、SRSより得られる実効伝搬路H(n)φinv(0)とから、実施の形態1の式(3)と同様にして、実際の伝搬路状況を示す伝搬路行列H(n)を算出する。そして、基地局は、H(n)を用いてプレコーディング行列φ(n)およびRANK数の更新を行う。
このように、移動局200では、DM RS(送信データ)の重み付けに用いられるプレコーディング行列φと直交するプレコーディング行列φinv(0)を使用して重み付けされたSRS(すなわち、図2に示す実施の形態1におけるSRS2)のみが送信される。つまり、DM RS(送信データ)の重み付けに用いられるプレコーディング行列φ(0)が使用されたSRS(すなわち、図2に示す実施の形態1におけるSRS1)が不要となる。これにより、基地局は、CQIの更新のためのSRSに割り当てるSRSリソース(ここでは、サブSRSチャネル)が不要となる。さらに、実施の形態1と同様、移動局は、DM RSの送信間隔とは独立に、プレコーディング行列φおよびRANK数の更新に必要な間隔でSRSを送信するため、SRSリソースを必要最小限に抑えることができる。
このようにして、本実施の形態によれば、送信データを復調するためのDM RSをCQIの更新にも用いる。これにより、CQIを更新するためのSRSが不要となる。また、DM RSの送信間隔に対して、DM RSの重み付けに用いられるプレコーディング行列と直交するプレコーディング行列の使用間隔が独立に制御される。これにより、SRSが割り当てられるSRSリソースを必要最小限に抑えることができる。よって、本実施の形態によれば、実施の形態1よりも、SRSリソースの増加をさらに抑えることができる。
以上、本発明の実施の形態について説明した。
なお、上記実施の形態では、基地局がプレコーディング行列の初期値を設定する際に周期的に割り当てられたSRSチャネル(メインSRSチャネルおよびサブSRSチャネル)を用いて各アンテナのSRSが送信される場合について説明した。しかし、本発明では、プレコーディング行列の初期値さえ設定されればいかなる方法を用いてもよい。例えば、基地局は、SRSの初回送信時のみ非周期的なSRSリソース(SRSチャネル)をアンテナ毎に割り当ててもよい。これにより、基地局では、SRSの初回送信時のみに使用されるSRSリソース(SRSチャネル)を用いてSRSを受信し、プレコーディング行列の初期値を設定できる。また、移動局が上り回線データの通信開始を要求すると同時に、予め設定されているプレコーディング行列を初期値として用いてもよい。これにより、基地局では、予め設定されているプレコーディング行列およびそのプレコーディング行列と直交したプレコーディング行列を使用して重み付けされたSRSを基地局に送信することができる。また、プレコーディング行列を予め設定せずに、移動局が上り回線データの通信開始を要求すると同時に、プレコーディング行列の初期値を設定してもよい。
また、上記実施の形態では、プレコーディング行列のベクトル成分の自乗和の平方根を示すユークリッドノルムが1で無い場合を一例として説明した。しかし、本発明では、ユークリッドノルムが1であるプレコーディング行列を使用してもよい。例えば、ユークリッドノルムが1であり、互いに直交するプレコーディング行列の一例として、φ(0)=(1/√2,1/√2)と、φinv(0)=(1/√2,−1/√2)とがある。ユークリッドノルムが1であるφ(0)を重み付けに使用したSRS1と、φ(0)と直交し、かつ、ユークリッドノルムが1であるφinv(0)を重み付けに使用したSRS2が送信された場合、基地局側で伝搬路情報を得る際に用いる、φ(0)とφinv(0)とで構成されるΦ(0)={φ(0),φinv(0)}がユニタリ行列となる。ユニタリ行列Φ(0)では、逆行列Φ−1(0)は、転置行列Φ(0)となる(すなわち、Φ−1(0)=Φ(0))。よって、基地局では、実際の伝搬路状況を示すH(n)を算出する処理を行う場合でも、逆行列Φ−1(0)の代わりに転置行列Φ(0)を算出すればよいため、より簡単にH(n)を算出することができる。
また、移動局はUE、基地局はNode Bと称されることもある。
また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように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、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よい。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よい。
さらには、半導体技術の進歩また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よい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
2008年4月4日出願の特願2008−098395の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
本発明の実施の形態1に係る移動局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係るSRS送信例を示す図 本発明のその他のSRS送信例を示す図 本発明のその他のSRS送信例を示す図(周波数領域の場合) 本発明のその他のSRS送信例を示す図(周波数領域の場合) 本発明の実施の形態1に係るSRS送信例を示す図(アンテナ数:4本の場合) 本発明の実施の形態1に係るSRS送信例を示す図(アンテナ数:4本の場合) 本発明の実施の形態2に係るSRS送信例を示す図 本発明の実施の形態3に係る移動局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態3に係るSRS送信例を示す図

Claims (9)

  1. 第1プレコーディング行列、および、前記第1プレコーディング行列と直交する第2プレコーディング行列を使用して参照信号に重み付けする重み付け手段と、
    前記第1プレコーディング行列の使用間隔に対して、前記第2プレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する制御手段と、
    を具備する無線通信移動局装置。
  2. 前記制御手段は、前記第2プレコーディング行列の使用間隔を前記第1プレコーディング行列の使用間隔よりも大きくする、
    請求項1記載の無線通信移動局装置。
  3. 前記第1プレコーディング行列の使用間隔および前記第2プレコーディング行列の使用間隔は、時間領域における使用間隔である、
    請求項1記載の無線通信移動局装置。
  4. 前記重み付け手段は、互いに直交する複数の前記第1プレコーディング行列、および、それらの第1プレコーディング行列のすべてと互いに直交する複数の前記第2プレコーディング行列を使用して複数の前記参照信号に重み付けし、
    前記制御手段は、複数の前記第1プレコーディング行列の使用間隔に対して、複数の前記第2プレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する、
    請求項1記載の無線通信移動局装置。
  5. 前記制御手段は、複数の前記第2プレコーディング行列の使用間隔を、複数の前記第1プレコーディング行列の使用間隔よりも大きくする、
    請求項4記載の無線通信移動局装置。
  6. 第1プレコーディング行列を使用して送信データに重み付けする第1重み付け手段と、
    前記第1プレコーディング行列と直交する第2プレコーディング行列を使用して参照信号に重み付けする第2重み付け手段と、
    前記送信データの送信間隔に対して、前記第2プレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する制御手段と、
    を具備する無線通信移動局装置。
  7. 前記第1重み付け手段は、さらに、前記第1プレコーディング行列を使用して送信データ復調用参照信号に重み付けし、
    前記制御手段は、前記送信データ復調用参照信号の送信間隔に対して、前記第2プレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する、
    請求項6記載の無線通信移動局装置。
  8. 参照信号の重み付けに使用されるプレコーディング行列の使用方法であって、
    第1プレコーディング行列の使用間隔に対して、前記第1プレコーディングに直交する第2プレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する、
    プレコーディング行列使用方法。
  9. 第1プレコーディング行列を使用して送信データに重み付けし、
    前記第1プレコーディング行列と直交する第2プレコーディング行列を使用して参照信号に重み付けし、
    前記送信データの送信間隔に対して、前記第2プレコーディング行列の使用間隔を独立に制御する、
    を具備するプレコーディング行列使用方法。
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