JP6325652B2 - 無線通信システムにおいてチャネル状態情報送信方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおいてチャネル状態情報送信方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおいてコードブックのサブサンプリングを用いてチャネル状態情報を送信する方法及びそのための装置に関する。
本発明を適用できる無線通信システムの一例として、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;以下、「LTE」という。)通信システムについて概略的に説明する。
図1は、無線通信システムの一例としてE−UMTSネットワーク構造を概略的に示す図である。E−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)は、既存のUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)から進展したシステムであり、現在3GPPで基礎的な標準化作業が進行中である。一般に、E−UMTSをLTE(Long Term Evolution)システムと呼ぶこともできる。UMTS及びE−UMTSの技術規格(technical specification)の詳細な内容はそれぞれ、「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network」のRelease 7及びRelease 8を参照すればよい。
図1を参照すると、E−UMTSは、端末(User Equipment;UE)、基地局(eNodeB;eNB)、及びネットワーク(E−UTRAN)の終端に位置して外部ネットワークに接続するアクセスゲートウェイ(Access Gateway;AG)を含んでいる。基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャストサービス及び/又はユニキャストサービスのために多重データストリームを同時に送信することができる。
一つの基地局には一つ以上のセルが存在する。セルは、1.25、2.5、5、10、15、20MHzなどの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供する。異なったセルは、互いに異なった帯域幅を提供するように設定されればよい。基地局は、複数の端末に関するデータ送受信を制御する。下りリンク(Downlink;DL)データについて、基地局は下りリンクスケジューリング情報を送信し、該当の端末にデータが送信される時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest)関連情報などを知らせる。また、上りリンク(Uplink;UL)データについて、基地局は上りリンクスケジューリング情報を該当の端末に送信し、該当の端末が使用可能な時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ関連情報などを知らせる。基地局同士の間には、ユーザトラフィック又は制御トラフィックの送信のためのインターフェースを用いることができる。コアネットワーク(Core Network;CN)は、AG、及び端末のユーザ登録などのためのネットワークノードなどで構成可能である。AGは、複数のセルで構成されるTA(Tracking Area)単位に端末の移動性を管理する。
無線通信技術は、WCDMA(登録商標)に基づいてLTEにまで開発されてきたが、ユーザと事業者の要求と期待は増す一方である。その上、他の無線接続技術の開発が続いており、将来、競争力を持つためには新しい技術進化が要求される。ビット当たりのコストの削減、サービス可用性の増大、柔軟な周波数バンドの使用、単純構造と開放型インターフェース、端末の適度な電力消耗などが要求される。
MIMO(Multiple−Input Multiple−Output)技術とは、1個の送信アンテナと1個の受信アンテナを用いる今までの方法から脱皮し、多重送信アンテナと多重受信アンテナを採択して送受信データ効率を向上させることができる方法のことをいう。すなわち、無線通信システムの送信端(transmitting end)或いは受信端(receiving end)で多重アンテナを用いて容量を増大させたり性能を改善させる技術である。MIMO技術を多重アンテナ技術と呼ぶこともできる。
多重アンテナ送信を支援するために、送信情報をそれぞれのアンテナに、チャネル状況などに応じて適切に割り振るプリコーディング行列を適用することができる。
上述したような議論に基づき、以下では、無線通信システムにおいてチャネル状態情報を送信する方法及びそのための装置を提案する。
本発明で遂げようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及していない他の技術的課題は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって明らかになるであろう。
上記の問題点を解決するために、本発明の一実施例に係る、無線通信システムにおいて端末がチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を送信する方法は、4アンテナポートのためのコードブックをサブサンプリング(subsampling)するステップと、前記サブサンプリングされたコードブックに基づいてCSIをフィードバックするステップとを有し、前記CSIは、プリコーディング類型指示子(Precoding Type Indicator、PTI)と共に報告されるランク指示子(Rank Indicator、RI)を含み、前記RIが2よりも大きい場合、前記PTIは1に設定されてもよい。
本発明の他の実施例に係る、無線通信システムにおいてチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を送信する端末は、RF(Radio Frequency)ユニットと、プロセッサとを備え、前記プロセッサは、4アンテナポートのためのコードブックをサブサンプリング(subsampling)し、前記サブサンプリングされたコードブックに基づいてCSIをフィードバックするように構成され、前記CSIは、プリコーディング類型指示子(Precoding Type Indicator、PTI)と共に報告されるランク指示子(Rank Indicator、RI)を含み、前記RIが2よりも大きい場合、前記PTIは1に設定されてもよい。
本発明に係る上記の実施例に対して、次の事項を共通に適用することができる。
前記RIは、4以下の自然数のいずれか一つに設定されてもよい。
前記CSIは、単一プリコーディング行列指示子(Precoding Matrix Indicator、PMI)及び狭帯域チャネル品質指示子(Channel Quality Indicator、CQI)を報告するPUCCH(Physical Uplink Control Channel)モード2−1を用いて送信されてもよい。
前記RIが2よりも大きい場合、前記サブサンプリングされたコードブックは、インデックス0を有する第1プリコーディング行列、インデックス2を有する第3プリコーディング行列、インデックス8を有する第9プリコーディング行列、及びインデックス10を有する第11プリコーディング行列を含むことができる。
前記サブサンプリングステップは、次の式
を用いて前記4アンテナポート用コードブックをサブサンプリングし、前記IPMI2は、0乃至3のいずれか一つの値を有するプリコーディング行列のインデックスを表すことができる。
上記方法は、前記CSIの報告のためのCSI設定(configuration)情報を受信するステップをさらに有することができる。
前記CSI設定情報は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて送信されてもよい。
本発明について前述した一般的な説明と後述する詳細な説明はいずれも例示的であり、請求項に記載の発明に関するさらに詳しい説明を提供するためのものである。
本発明の実施例によれば、無線通信システムにおいてコードブックのサブサンプリングを用いてチャネル状態情報を効率的に送信できる方法及び装置を提供することができる。
本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効果は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
図1は、無線通信システムの一例としてE−UMTSネットワーク構造を概略的に示す図である。 図2は、3GPP無線接続ネットワーク規格に基づく端末とE−UTRAN間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)のコントロールプレーン(Control Plane)及びユーザプレーン(User Plane)構造を示す図である。 図3は、3GPPシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般的な信号送信方法を説明するための図である。 図4は、LTEシステムで用いられる無線フレームの構造を例示する図である。 図5は、LTEシステムで用いられる下りリンク無線フレームの構造を例示する図である。 図6は、LTEシステムで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。 図7は、一般的な多重アンテナ(MIMO)通信システムを示す構成図である。 図8乃至図11は、チャネル状態情報の周期的報告について例示する図である。 図8乃至図11は、チャネル状態情報の周期的報告について例示する図である。 図8乃至図11は、チャネル状態情報の周期的報告について例示する図である。 図8乃至図11は、チャネル状態情報の周期的報告について例示する図である。 図12及び図13は、非−階層的コードブック使用時に、チャネル状態情報を周期的に報告する過程を例示する図である。 図12及び図13は、非−階層的コードブック使用時に、チャネル状態情報を周期的に報告する過程を例示する図である。 図14は、階層的コードブック使用時に、チャネル状態情報を周期的に報告する過程を例示する図である。 図15は、PUCCHフィードバックモード1−1のサブモードAを例示する図である。 図16は、PTI値によるPUCCHフィードバックモード2−1の一例を示す図である。 図17は、新しいコードブックが適用されるとき、サブモードBの一例を示す図である。 図18は、PTI値によるPUCCHフィードバックモード2−1の一例を示す図である。 図19は、ランク3、4でPUCCHフィードバックモード2−1の一例を示す図である。 図20は、ランク3、4でPUCCHフィードバックモード2−1の一例を示す図である。 図21は、本発明の一実施例に係るチャネル状態情報送信方法を示すフローチャートである。 図22は、本発明の一実施例に適用可能な基地局及び端末を示す図である。
以下に添付の図面を参照して説明された本発明の実施例から、本発明の構成、作用及び他の特徴が容易に理解されるであろう。以下に説明される実施例は、本発明の技術的特徴が3GPPシステムに適用された例である。
本明細書ではLTEシステム及びLTE−Aシステムを用いて本発明の実施例を説明するが、これは例示に過ぎず、本発明の実施例は、上述した定義に該当するいかなる通信システムにも適用可能である。また、本明細書は、FDD方式を基準に本発明の実施例について説明するが、これは例示に過ぎず、本発明の実施例は、H−FDD方式又はTDD方式にも容易に変形して適用されてもよい。
図2は、3GPP無線接続網規格に基づく端末とE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)のコントロールプレーン及びユーザプレーンの構造を示す図である。コントロールプレーンとは、端末(UE)とネットワークとが呼を管理するために用いる制御メッセージが送信される通路のことを意味する。ユーザプレーンとは、アプリケーション層で生成されたデータ、例えば、音声データ又はインターネットパケットデータなどが送信される通路のことを意味する。
第1層である物理層は、物理チャネル(Physical Channel)を用いて上位層に情報送信サービス(Information Transfer Service)を提供する。物理層は、上位の媒体接続制御(Medium Access Control)層とは送信チャネル(Transport Channel)を介して接続されている。該送信チャネルを通じて媒体接続制御層と物理層との間にデータが移動する。送信側の物理層と受信側の物理層との間には物理チャネルを通じてデータが移動する。該物理チャネルは、時間及び周波数を無線リソースとして活用する。具体的に、物理チャネルは、下りリンクにおいてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式で変調され、上りリンクにおいてSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)方式で変調される。
第2層の媒体接続制御(Medium Access Control;MAC)層は、論理チャネル(Logical Channel)を通じて、上位層である無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層にサービスを提供する。第2層のRLC層は、信頼できるデータ送信を支援する。RLC層の機能は、MAC内部の機能ブロックとしてもよい。第2層のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層は、帯域幅の狭い無線インターフェースでIPv4やIPv6のようなIPパケットを効率的に送信するために、余分の制御情報を減らすヘッダー圧縮(Header Compression)機能を果たす。
第3層の最下部に位置する無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層は、コントロールプレーンにのみ定義される。RRC層は、無線ベアラー(Radio Bearer)の設定(Configuration)、再設定(Re−configuration)及び解除(Release)に関連して、論理チャネル、送信チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。無線ベアラー(RB)とは、端末とネットワーク間のデータ伝達のために第2層により提供されるサービスのことを意味する。そのために、端末のRRC層とネットワークのRRC層とはRRCメッセージを互いに交換する。端末のRRC層とネットワークのRRC層間にRRC接続(RRC Connected)がある場合に、端末はRRC接続状態(Connected Mode)にあり、そうでない場合は、RRC休止状態(Idle Mode)にあるようになる。RRC層の上位にあるNAS(Non−Access Stratum)層は、セッション管理(Session Management)と移動性管理(Mobility Management)などの機能を果たす。
基地局(eNB)を構成する一つのセルは、1.25、2.5、5、10、15、20MHzなどの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供する。異なるセルは異なる帯域幅を提供するように設定されてもよい。
ネットワークから端末にデータを送信する下り送信チャネルとしては、システム情報を送信するBCH(Broadcast Channel)、ページングメッセージを送信するPCH(Paging Channel)、ユーザトラフィックや制御メッセージを送信する下りSCH(Shared Channel)などがある。下りマルチキャスト又は放送サービスのトラフィック又は制御メッセージは、下りSCHを介して送信されてもよく、別の下りMCH(Multicast Channel)を通じて送信されてもよい。一方、端末からネットワークにデータを送信する上り送信チャネルとしては、初期制御メッセージを送信するRACH(Random Access Channel)、ユーザトラフィックや制御メッセージを送信する上りSCH(Shared Channel)がある。送信チャネルの上位に存在し、送信チャネルにマッピングされる論理チャネル(Logical Channel)としては、BCCH(Broadcast Control Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)、MCCH(Multicast Control Channel)、MTCH(Multicast Traffic Channel)などがある。
図3は、3GPPシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般の信号送信方法を説明するための図である。
端末は、電源が入ったり、新しくセルに進入したりした場合に、基地局と同期を取る等の初期セル探索(Initial cell search)作業を行う(S301)。そのために、端末は、基地局からプライマリ同期チャネル(Primary Synchronization Channel;P−SCH)及びセカンダリ同期チャネル(Secondary Synchronization Channel;S−SCH)を受信して基地局と同期を取り、セルIDなどの情報を取得すればよい。その後、端末は、基地局から物理放送チャネル(Physical Broadcast Channel)を受信し、セル内放送情報を取得できる。一方、端末は、初期セル探索段階で、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal;DL RS)を受信し、下りリンクチャネル状態を確認できる。
初期セル探索を終えた端末は、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel;PDCCH)、及び該PDCCHに載せられた情報に基づいて物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Control Channel;PDSCH)を受信することによって、より具体的なシステム情報を取得できる(S302)。
一方、基地局に最初に接続したり信号送信のための無線リソースがない場合には、端末は、基地局にランダムアクセス手順(Random Access Procedure;RACH)を行ってよい(S303乃至S306)。そのために、端末は、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel;PRACH)を通じて特定シーケンスをプリアンブルとして送信し(S303及びS305)、PDCCH及び対応するPDSCHを介して、プリアンブルに対する応答メッセージを受信すればよい(S304及びS306)。競合ベースのRACHについては、衝突解決手順(Contention Resolution Procedure)をさらに行ってもよい。
上述の手順を行った端末は、以降、一般的な上りリンク/下りリンク信号送信手順として、PDCCH/PDSCH受信(S307)、及び物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)/物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel;PUCCH)送信(S308)を行えばよい。特に、端末はPDCCHを介して下りリンク制御情報(Downlink Control Information;DCI)を受信する。ここで、DCIは、端末に対するリソース割り当て情報のような制御情報を含んでおり、その使用目的によってフォーマットが異なる。
一方、端末が上りリンクを通じて基地局に送信する又は端末が基地局から受信する制御情報としては、下りリンク/上りリンクACK/NACK信号、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(Rank Indicator)などを含む。3GPP LTEシステムでは、端末は、これらのCQI/PMI/RIなどの制御情報をPUSCH及び/又はPUCCHを介して送信してもよい。
図4は、LTEシステムで用いられる無線フレームの構造を例示する図である。
図4を参照すると、無線フレーム(radio frame)は10ms(327200×T)の長さを有し、10個の均等なサイズのサブフレーム(subframe)で構成されている。それぞれのサブフレームは1msの長さを有し、2個のスロット(slot)で構成されている。それぞれのスロットは0.5ms(15360×T)の長さを有する。ここで、Tはサンプリング時間を表し、T=1/(15kHz×2048)=3.2552×10−8(約33ns)で表示される。スロットは時間領域において複数のOFDMシンボルを含み、周波数領域において複数のリソースブロック(Resource Block;RB)を含む。LTEシステムにおいて一つのリソースブロックは12個の副搬送波×7(6)個のOFDMシンボルを含む。データの送信される単位時間であるTTI(Transmission Time Interval)は一つ以上のサブフレーム単位に定めることができる。上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるOFDMシンボルの数は様々に変更されてもよい。
図5は、下りリンク無線フレームにおいて一つのサブフレームの制御領域に含まれる制御チャネルを例示する図である。
図5を参照すると、サブフレームは14個のOFDMシンボルで構成されている。サブフレーム設定によって先頭の1乃至3個のOFDMシンボルは制御領域として用いられ、残り13〜11個のOFDMシンボルはデータ領域として用いられる。同図で、R1乃至R4は、アンテナ0乃至3に対する基準信号(Reference Signal(RS)又はPilot Signal)を表す。RSは、制御領域及びデータ領域を問わず、サブフレーム内に一定のパターンで固定される。制御チャネルは、制御領域においてRSの割り当てられていないリソースに割り当てられ、トラフィックチャネルもデータ領域においてRSの割り当てられていないリソースに割り当てられる。制御領域に割り当てられる制御チャネルには、PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)、PHICH(Physical Hybrid−ARQ Indicator CHannel)、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)などがある。
PCFICHは物理制御フォーマット指示子チャネルで、毎サブフレームごとにPDCCHに用いられるOFDMシンボルの個数を端末に知らせる。PCFICHは、最初のOFDMシンボルに位置し、PHICH及びPDCCHに優先して設定される。PCFICHは4個のREG(Resource Element Group)で構成され、それぞれのREGはセルID(Cell IDentity)に基づいて制御領域内に分散される。一つのREGは4個のRE(Resource Element)で構成される。REは、1副搬送波×1 OFDMシンボルと定義される最小物理リソースを表す。PCFICH値は帯域幅によって1〜3又は2〜4の値を指示し、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)で変調される。
PHICHは、物理HARQ(Hybrid−Automatic Repeat and request)指示子チャネルで、上りリンク送信に対するHARQ ACK/NACKを運ぶために用いられる。すなわち、PHICHは、UL HARQのためのDL ACK/NACK情報が送信されるチャネルを表す。PHICHは、1個のREGで構成され、セル特定(cell−specific)にスクランブル(scrambling)される。ACK/NACKは1ビットで指示され、BPSK(Binary phase shift keying)で変調される。変調されたACK/NACKは拡散因子(Spreading Factor;SF)=2又は4で拡散される。同一のリソースにマップされる複数のPHICHは、PHICHグループを構成する。PHICHグループに多重化されるPHICHの個数は、拡散コードの個数によって決定される。PHICH(グループ)は周波数領域及び/又は時間領域においてダイバーシチ利得を得るために3回反復(repetition)される。
PDCCHは物理下りリンク制御チャネルで、サブフレームにおける先頭のn個のOFDMシンボルに割り当てられる。ここで、nは1以上の整数で、PCFICHによって指示される。PDCCHは一つ以上のCCEで構成される。PDCCHは、送信チャネルであるPCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)のリソース割り当てに関する情報、上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)、HARQ情報などを各端末又は端末グループに知らせる。PCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)はPDSCHを介して送信される。したがって、基地局と端末は一般に、特定の制御情報又は特定のサービスデータ以外は、PDSCHを介してデータをそれぞれ送信及び受信する。
PDSCHのデータがいずれの端末(一つ又は複数の端末)に送信されるものか、これら端末がどのようにPDSCHデータを受信してデコードしなければならないかに関する情報などは、PDCCHに含まれて送信される。例えば、特定PDCCHが「A」というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRCマスクされており、「B」という無線リソース(例、周波数位置)及び「C」というDCIフォーマット、すなわち、伝送形式情報(例、伝送ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が、特定サブフレームで送信されると仮定する。この場合、セル内の端末は、自身が持っているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタリングし、「A」のRNTIを持っている一つ以上の端末があると、これらの端末はPDCCHを受信し、受信したPDCCHの情報に基づいて「B」と「C」によって指示されるPDSCHを受信する。
図6は、LTEシステムで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
図6を参照すると、上りリンクサブフレームは、制御情報を運ぶPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)が割り当てられる領域と、ユーザデータを運ぶPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)が割り当てられる領域とに区別される。サブフレームにおいて中間部分がPUSCHに割り当てられ、周波数領域においてデータ領域の両側部分がPUCCHに割り当てられる。PUCCH上で送信される制御情報は、HARQに用いられるACK/NACK、下りリンクチャネル状態を示すCQI(Channel Quality Indicator)、MIMOのためのRI(Rank Indicator)、上りリンクリソース割り当て要請であるSR(Scheduling Request)などがある。一つの端末に対するPUCCHは、サブフレーム内の各スロットで互いに異なる周波数を占める一つのリソースブロックを使用する。すなわち、PUCCHに割り当てられる2個のリソースブロックはスロット境界で周波数ホッピング(frequency hopping)する。特に、図6は、m=0のPUCCH、m=1のPUCCH、m=2のPUCCH、m=3のPUCCHがサブフレームに割り当てられるとしている。
(多重アンテナ(MIMO)システム)
以下、MIMOシステムについて説明する。MIMO(Multiple−Input Multiple−Output)は、複数個の送信アンテナと複数個の受信アンテナを使用する方法で、この方法によりデータの送受信効率を向上させることができる。すなわち、無線通信システムの送信端あるいは受信端で複数個のアンテナを使用することによって容量を増大させ、性能を向上させることができる。以下、本文献ではMIMOを「多重アンテナ」と呼ぶこともできる。
多重アンテナ技術では、一つの全体メッセージを受信するに単一のアンテナ経路に依存せず、複数のアンテナに受信されたデータ断片(fragment)をまとめて併合することによってデータを完成する。多重アンテナ技術を用いると、特定のサイズのセル領域内でデータ伝送速度を向上させたり、又は特定のデータ伝送速度を保障しながらシステムカバレッジ(coverage)を増加させることができる。また、この技術は、移動通信端末と中継機などに幅広く使用することができる。多重アンテナ技術によれば、単一のアンテナを使用した従来技術による移動通信における伝送量の限界を克服することが可能になる。
一般的な多重アンテナ(MIMO)通信システムの構成図が、図7に示されている。送信端では送信アンテナがN個設けられており、受信端では受信アンテナがN個が設けられている。このように送信端及び受信端の両方とも複数個のアンテナを使用する場合は、送信端又は受信端のいずれか一方のみ複数個のアンテナを使用する場合に比べて、理論的なチャネル伝送容量がより増加する。チャネル伝送容量の増加はアンテナの数に比例する。これにより、伝送レートが向上し、周波数効率が向上する。1個のアンテナを使用する場合の最大伝送レートをRとすれば、多重アンテナを使用する場合の伝送レートは、理論的に、下記の数式1のように、最大伝送レートRにレート増加率Rを掛けた分だけ増加可能となる。ここで、Rは、NとNのうちの小さい値を表す。
例えば、4個の送信アンテナと4個の受信アンテナを用いるMIMO通信システムでは、単一アンテナシステムに比べて理論上、4倍の伝送レートを取得できる。このような多重アンテナシステムの理論的容量増加が90年代半ばに証明されて以来、これを実質的なデータ伝送率の向上へと導くための種々の技術が現在まで活発に研究されている。それらのいくつかの技術は既に3世代移動通信と次世代無線LANなどの様々な無線通信の標準に反映されている。
現在までの多重アンテナ関連研究動向をみると、様々なチャネル環境及び多重接続環境における多重アンテナ通信容量計算などと関連した情報理論側面の研究、多重アンテナシステムの無線チャネル測定及び模型導出の研究、及び伝送信頼度の向上及び伝送率の向上のための時空間信号処理技術の研究などを含め、様々な観点で活発に研究が進行されている。
多重アンテナシステムにおける通信方法をより具体的な方法で説明するべく、それを数学的にモデリングすると、次のように示すことができる。図7に示すように、N個の送信アンテナとN個の受信アンテナが存在するとする。まず、伝送信号について説明すると、N個の送信アンテナがある場合に、送信可能な最大情報はN個であるから、送信情報を下記の数式2のようなベクトルで表現できる。
一方、それぞれの送信情報
において送信電力を別々にしてもよい。それぞれの送信電力を
とする場合、送信電力の調整された送信情報をベクトルで示すと、下記の数式3のとおりである。
また、
を送信電力の対角行列
を用いて示すと、下記の数式4のとおりである。
一方、送信電力の調整された情報ベクトル
に重み行列
が適用され、実際に送信されるN個の伝送信号(Transmitted signal)
が構成される場合を考慮してみる。重み行列
は、送信情報を送信チャネル状況などに応じて各アンテナに適切に分配する役割を果たす。このように伝送信号
は、ベクトル
を用いて下記の数式5のように表現できる。ここで、
は、i番目の送信アンテナとj番目の情報間の重み値を意味する。
は、重み行列(Weight Matrix)又はプリコーディング行列(Precoding Matrix)と呼ばれる。
一般に、チャネル行列のランクの物理的な意味は、与えられたチャネルで互いに異なった情報を送信できる最大数を意味する。したがって、チャネル行列のランク(rank)は、互いに独立した(independent)行(row)又は列(column)の個数のうち、最小個数と定義され、よって、行列のランクは、行(row)又は列(column)の個数より大きくなることはない。数式的に例を挙げると、チャネル行列Hのランク(rank(H))は、数式6のように制限される。
また、多重アンテナ技術を用いて送る互いに異なった情報のそれぞれを「送信ストリーム(Stream)」、又は簡単に「ストリーム」と定義するものとする。このような「ストリーム」は、「レイヤ(Layer)」と呼ぶこともできる。そのため、送信ストリームの個数は当然ながら、互いに異なった情報を送信できる最大数であるチャネルのランクより大きくなることがない。したがって、チャネル行列Hは、下記の数式7のように表すことができる。
ここで、「# of streams」は、ストリームの数を表す。一方、ここで、1個のストリームは1個以上のアンテナから送信可能であるということに留意されたい。
1個以上のストリームを複数のアンテナに対応させる様々な方法が存在する。この方法を、多重アンテナ技術の種類によって次のように説明できる。1個のストリームが複数のアンテナから送信される場合は空間ダイバーシチ方式といえ、複数のストリームが複数のアンテナから送信される場合は空間マルチプレクシング方式といえる。勿論、これらの中間方式である、空間ダイバーシチと空間マルチプレクシングとの混合(Hybrid)した形態も可能である。
(チャネル状態情報(CSI)フィードバック)
以下、チャネル状態情報(channel state information;CSI)報告について説明する。現在、LTE標準では、チャネル状態情報無しで運用される開ループ(open−loop)MIMOとチャネル状態情報に基づいて運用される閉ループ(closed−loop)MIMOといった2種類の送信方式が存在する。特に、閉ループMIMOでは、MIMOアンテナの多重化利得(multiplexing gain)を得るために、基地局及び端末のそれぞれはチャネル状態情報に基づいてビームフォーミングを行うことができる。基地局は、チャネル状態情報を端末から得るために、端末にPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)又はPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を割り当て、下りリンク信号に対するチャネル状態情報(CSI)をフィードバックするように命令する。
CSIは、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Index)、CQI(Channel Quality Indication)の3つの情報に大別される。まず、RIは、上述したように、チャネルのランク情報を示し、端末が同一の周波数−時間リソースを用いて受信できるストリームの個数を意味する。また、RIは、チャネルのロングタームフェーディング(long term fading)によって決定されるため、一般に、PMI、CQI値に比べてより長い周期で基地局にフィードバックされる。
次に、PMIは、チャネルの空間特性を反映した値であり、SINRなどのメトリック(metric)を基準に、端末が好む基地局のプリコーディング行列インデックスを示す。最後に、CQIは、チャネルの強度を示す値であり、通常、基地局がPMIを用いた時に得られる受信SINRを意味する。
LTE−A標準のようなより進展した通信システムでは、MU−MIMO(multi−user MIMO)を用いた追加の多重ユーザダイバーシチ(multi−user diversity)を得ることが追加されている。MU−MIMOでは、アンテナドメインで多重化される端末間の干渉が存在するため、CSIの正確性は、CSIを報告した端末だけでなく、多重化される他の端末の干渉にも大きな影響を及ぼしうる。このため、MU−MIMOではSU−MIMOに比べてより正確なCSI報告が要求される。
そこで、LTE−A標準では、最終のPMIを、ロングターム(long term)及び/又は広帯域(wideband;WB)PMIであるW1と、ショートターム(short term)及び/又はサブバンド(sub−band;SB)PMIであるW2といった2種類に分けて設計するものと決定された。
上記のW1及びW2情報から一つの最終PMIを構成する構造的コードブック変換(hierarchical codebook transformation)方式の例示として、下記の式8のように、チャネルのロングターム共分散行列(long−term covariance matrix)を用いることができる。
上記の式8で、W2は、ショートタームPMIであり、ショートタームチャネル情報を反映するために構成されたコードブックのコードワードを意味し、Wは、最終コードブックのコードワード(すなわち、プリコーディング行列)を意味し、
の各列のノルム(norm)が1に正規化(normalization)された行列を意味する。
既存のW1とW2の具体的な構造は、次の式9のとおりである。
ここで、Ntは、送信アンテナの個数を表し、Mは、行列Xiにおける列の個数であり、行列Xiには総M個の候補列ベクトルがあることを表す。e 、e 、e は、M個の元素のうち、それぞれ、k番目、l番目、m番目の元素のみが1であり、残りは0である列ベクトルであり、Xiにおけるk番目、l番目、m番目の列ベクトルを表す。
はいずれも、単位ノルム(unit norm)を有する複素値であり、それぞれ、行列Xiにおけるk番目、l番目、m番目の列ベクトルを抽出するとき、当該列ベクトルに位相回転(phase rotation)を適用することを表す。iは、0以上の整数であり、W1を指示するPMIインデックスを表す。jは、0以上の整数であり、W2を指示するPMIインデックスを表す。
式9で、コードワードの構造は、交差偏波アンテナ(cross polarized antenna)を利用し、アンテナ間の間隔がちゅう密な場合、例えば、通常、隣接アンテナ間の距離が信号波長の半分以下である場合、発生するチャネルの相関関係(correlation)特性を反映して設計した構造である。交差偏波アンテナの場合、アンテナを水平アンテナグループ(horizontal antenna group)と垂直アンテナグループ(vertical antenna group)とに区分できるが、各アンテナグループはULA(uniform linear array)アンテナの特性を有し、両アンテナグループは共存する(co−located)。
このため、各グループのアンテナ間の相関関係は同一の線形位相増加(LPI)特性を有し、アンテナグループ間の相関関係は、位相回転(phase rotation)された特性を有する。結局、コードブックはチャネルを量子化(quantization)した値であるから、チャネルの特性をそのまま反映してコードブックを設計する必要がある。説明の便宜のために、上述した構造としたランク1コードワードを、下記の式10のように例示することができる。
上記の式10で、コードワードは、N(送信アンテナの個数)×1のベクトルで表現され、上位ベクトル
と下位ベクトル
で構造化されており、それぞれは、水平アンテナグループと垂直アンテナグループの相関関係特性を示す。
は、各アンテナグループのアンテナ間の相関関係特性を反映して線形位相増加特性を有するベクトルで表現することが有利であり、代表の例としてDFT(discrete fourier transform)行列を用いることができる。
前述したように、LTEシステムにおいてチャネル状態情報(CSI)は、これに制限されるものではないが、CQI、PMI、RIなどを含むこてができる。各端末の送信モードによってCQI、PMI、RIが全て送信されたり、その一部のみが送信される。チャネル状態情報が周期的に送信される場合を周期的報告(periodic reporting)といい、チャネル状態情報が基地局の要請に応じて送信される場合を非周期的報告(aperiodic reporting)という。非周期的報告の場合、基地局から上りリンクスケジューリング情報に含まれている要請ビット(request bit)が端末に送信される。その後、端末は、自身の送信モードに基づくチャネル状態情報を上りリンクデータチャネル(PUSCH)で基地局に伝達する。周期的報告の場合、各端末別に上位層信号によって半−静的(semi−static)方式で周期と当該周期におけるオフセットなどがサブフレーム単位にシグナルされる。各端末は、送信モードに基づくチャネル状態情報を、定められた周期で上りリンク制御チャネル(PUCCH)を介して基地局に伝達する。チャネル状態情報を送信するサブフレームに上りリンクデータが同時に存在すると、チャネル状態情報はデータと併せて上りリンクデータチャネル(PUSCH)で送信される。基地局は、各端末のチャネル状況及びセル内の端末分布状況などを考慮して、各端末に適した送信タイミング情報を端末に送信する。送信タイミング情報は、チャネル状態情報を送信するための周期、オフセットなどを含み、RRCメッセージによって各端末に送信されてもよい。
図8乃至図11には、LTEシステムにおいてチャネル状態情報の周期的報告について例示する。
図8を参照すると、LTEシステムには4つのCQI報告モードが存在する。具体的に、CQI報告モードは、CQIフィードバックタイプによってWB CQIとSB CQIとに分けられ、PMI送信の有無によってPMI不在(No PMI)と単一(single)PMIとに分けられる。各端末は、CQIを周期的に報告するために、周期とオフセットの組合せからなる情報をRRCシグナリングを通じて受信する。
図9は、{周期’5’、オフセット’1’}を示す情報がシグナリングされた場合に端末がチャネル状態情報を送信する例を示す。図9を参照すると、周期’5’及びオフセット’1’を示す情報を受信した場合に、端末は、0番目のサブフレームからサブフレームインデックスの増加方向に1サブフレームだけオフセットし、5個のサブフレーム単位にチャネル状態情報を送信する。チャネル状態情報は基本的にPUCCHで送信されるが、同一時点にデータ送信のためのPUSCHが存在すると、チャネル状態情報はPUSCHでデータと共に送信される。サブフレームインデックスは、システムフレーム番号(又は、無線フレームインデックス)(n)とスロットインデックス(n、0〜19)との組合せによって定義される。サブフレームは、2個のスロットからなるので、サブフレームインデックスは、10*n+floor(n/2)で定義することができる。floor()は、床関数を表す。
WB CQIのみを送信するタイプと、WB CQI及びSB CQIを全て送信するタイプとが存在する。WB CQIのみを送信するタイプは、毎CQI送信周期に該当するサブフレームで全体帯域に対するCQI情報を送信する。一方、図8のように、PMIフィードバックタイプによってPMIも送信しなければならない場合には、PMI情報をCQI情報と共に送信する。WB CQI及びSB CQIを全て送信するタイプの場合、WB CQIとSB CQIは交互に送信される。
図10には、システム帯域が16個のRBで構成されたシステムを例示する。この場合、システム帯域は、2つのBP(Bandwidth Part)で構成され(BP0、BP1)、それぞれのBPは2つのSB(subband)で構成され(SB0、SB1)、それぞれのSBは4個のRBで構成されると仮定する。この仮定は説明のための例示であり、システム帯域の大きさによってBPの個数及び各SBの大きさは異なってもよい。また、RBの個数、BPの個数及びSBの大きさによって、それぞれのBPを構成するSBの個数が異なってもよい。
WB CQI及びSB CQIを全て送信するタイプの場合、最初のCQI送信サブフレームでWB CQIを送信し、次のCQI送信サブフレームでは、BP0に属したSB0とSB1のうち、チャネル状態の良いSBに対するCQIと当該SBのインデックス(例、Subband Selection Indicator、SSI)を送信する。その後、次のCQI送信サブフレームでは、BP1に属したSB0とSB1のうち、チャネル状態の良いSBに対するCQIと当該SBのインデックスを送信する。このように、WB CQIを送信した後、各BPに対するCQI情報を順次に送信する。2つのWB CQIの間に、各BPに対するCQI情報を順次に1〜4回送信することができる。例えば、2つのWB CQIの間に各BPに対するCQI情報が1回順次に送信される場合、WB CQI⇒BP0 CQI⇒BP1 CQI⇒WB CQIの順に送信することができる。また、2つのWB CQIの間に各BPに対するCQI情報が4回順次に送信される場合、WB CQI⇒BP0 CQI⇒BP1 CQI⇒BP0 CQI⇒BP1 CQI⇒BP0 CQI⇒BP1 CQI⇒BP0 CQI⇒BP1 CQI⇒WB CQIの順に送信することができる。各BP CQIが何回順次に送信されるかに関する情報は、上位層(例、RRC層)でシグナルされる。
図11(a)には、端末が{周期’5’、オフセット’1’}を示す情報をシグナルされた場合にWB CQIとSB CQIを全て送信する例を示す。図11(a)を参照すると、CQIは、種類にかかわらず、シグナルされた周期とオフセットに該当するサブフレームでのみ送信可能である。図11(b)には、図11(a)の場合においてRIがさらに送信される場合を示す。RIは、WB CQI送信周期の何倍数で送信されるかとその送信周期におけるオフセットとの組合せによって上位層(例、RRC層)でシグナルされてもよい。RIのオフセットは、CQIのオフセットに対する相対的な値としてシグナルされる。例えば、CQIのオフセットが’1’であり、RIのオフセットが’0’であれば、RIはCQIと同じオフセットを有する。RIのオフセットは、0と負数の値として定義される。具体的に、図11(b)は、図11(a)と同じ環境において、RIの送信周期がWB CQI送信周期の1倍であり、RIのオフセットが’−1’である場合を仮定する。RIの送信周期はWB CQI送信周期の1倍であるから、チャネル状態情報の送信周期は事実上同一である。RIは、オフセットが’−1’であるから、図11(a)におけるCQIのオフセット’1’に対する’−1’(すなわち、0番サブフレーム)を基準に送信される。RIのオフセットが’0’であれば、WB CQIとRIの送信サブフレームが重なることとなり、この場合、WB CQIをドロップ(dropping)し、RIを送信する。
図12には、図8におけるMode1−1の場合のCSIフィードバックを例示する。
図12を参照すると、CSIフィードバックは、2種類の報告コンテンツであるReport 1とReport 2の送信で構成される。具体的に、Report 1ではRIが、Report 2ではWB PMIとWB CQIが送信される。Report 2は、(10*nf+floor(n/2)−Noffset,CQI)mod(Npd)=0を満たすサブフレームインデックスで送信される。Noffset,CQIは、図9で例示したPMI/CQI送信のためのオフセット値に該当し、図12は、Noffset,CQI=1の場合を例示する。Npdは、隣接したReport 2間のサブフレーム間隔を表し、図12は、Npd=2の場合を例示する。Report 1は、(10*n+floor(n/2)−Noffset,CQI−Noffset,RI)mod(MRI*Npd)=0を満たすサブフレームインデックスで送信される。MRIは、上位層シグナリングによって決められる。また、Noffset,RIは、図11で例示したRI送信のための相対的なオフセット値に該当する。図12は、MRI=4及びNoffset,RI=−1である場合を例示する。
図13には、図8におけるモード2−1の場合のCSIフィードバックを例示する。
図13を参照すると、CSIフィードバックは、3種類の報告コンテンツであるReport 1、Report 2、Report 3の送信で構成される。具体的に、Report 1ではRIが、Report 2ではWB PMIとWB CQIが、Report 3ではSB(subband)CQIとL−ビットサブバンド選択指示子(Subband Selection Indicator、SSI)が送信される。Report 2又はReport 3は、(10*n+floor(n/2)−Noffset,CQI)mod(Nd)=0を満たすサブフレームインデックスで送信される。特に、Report 2は<(10*n+floor(n/2)−Noffset,CQI)mod(H*Npd)=0を満たすサブフレームインデックスで送信される。したがって、H*Npdの間隔ごとにReport 2が送信され、隣接したReport 2の間におけるサブフレームは、Report 3送信で埋められる。このとき、H値は、H=J*K+1であり、ここで、Jは、BP(bandwidth part)の個数である。Kは、異なるBP別に一回ずつサブバンドを選別して送信する過程を全BPにわたって行う全体サイクル(full cycle)を連続して何サイクル行うかを示す値であり、上位層シグナリングによって定められる。図13は、Npd=2、J=3及びK=1である場合を例示する。Report 1の場合は、(10*n+floor(n/2)−Noffset,CQI−Noffset,RI)mod(MRI*(J*K+1)*Npd)=0を満たすサブフレームインデックスで送信される。図13は、MRI=2及びNoffset,RI=−1である場合を例示する。
図14には、LTE−Aシステムで議論中であるチャネル状態情報の周期的報告について例示する。基地局が8個の送信アンテナを有する場合に、モード2−1では、1−ビット指示子のPTI(Precoder Type Indication)パラメータを設定し、PTI値によって、図示のように、2つの形態に細分化した周期的報告モードを考慮している。同図で、W1とW2は、式8及び式9を参照して説明した階層的コードブックを指す。W1とW2が全て定められた場合にのみ、これらを結合して完成した形態のプリコーディング行列Wが決定される。
図14を参照すると、周期的報告では、Report 1、Report 2、Report 3に該当する互いに異なる内容の報告が、互いに異なる反復周期で報告される。Report 1は、RIと1−ビットPTI値を報告する。Report 2は、WB(WideBand)W1(PTI=0のとき)、又はWB W2及びWB CQI(PTI=1のとき)を報告する。Report 3は、WB W2及びWB CQI(PTI=0のとき)、又はSB(Subband)W2及びSB CQI(PTI=1のとき)を報告する。
Report 2とReport 3は、サブフレームインデックスが(10*n+floor(n/2)−Noffset,CQI)mod(N)=0を満たすサブフレーム(便宜上、第1サブフレームセットと呼ぶ。)で送信される。Noffset,CQIは、図9で例示したPMI/CQI送信のためのオフセット値に該当する。また、Ncは、隣接したReport 2又はReport 3の間のサブフレーム間隔を示す。図14は、Noffset,CQI=1及びNc=2である場合を例示し、第1サブフレームセットは、奇数インデックスを有するサブフレームで構成される。nは、システムフレーム番号(又は、無線フレームインデックス)を表し、nは、無線フレーム内でスロットインデックスを表す。floor()は、床関数を表し、A mod Bは、AをBで割った余を表す。
第1サブフレームセットにおける一部のサブフレーム上にReport 2が位置し、残りのサブフレーム上にReport 3が位置する。具体的に、Report 2は、サブフレームインデックスが(10*n+floor(n/2)−Noffset,CQI)mod(H*Nc)=0を満たすサブフレーム上に位置する。このため、H*Ncの間隔ごとにReport 2が送信され、隣接したReport 2の間に位置する一つ以上の第1サブフレームはReport 3送信で埋められる。PTI=0のとき、H=Mであり、Mは上位層シグナリングによって定められる。図14は、M=2の場合を例示する。PTI=1のとき、H=J*K+1であり、Kは上位層シグナリングによって定められ、JはBP(bandwidth part)の個数である。図14は、J=3及びK=1の場合を例示する。
Report 1は、サブフレームインデックスが(10*n+floor(n/2)−Noffset,CQI−Noffset,RI)mod(MRI*(J*K+1)*Nc)=0を満たすサブフレームで送信され、MRIは、上位層シグナリングによって定められる。Noffset,RIは、RIのための相対的なオフセット値を表し、図14は、MRI=2及びNoffset,RI=−1である場合を例示する。Noffset,RI=−1によって、Report 1とReport 2の送信時点が重なり合わなくなる。端末がRI、W1、W2値を計算する時、これらは互いに関連して計算される。例えば、RI値に依存してW1とW2が計算され、また、W1に依存してW2が計算される。Report 1に続いてReport 2及びReport 3が全て報告された時点に、基地局はW1及びW2から最終Wを得る。
(8Tx(送信アンテナ)コードブック)
LTE−Aのような通信システムには、MU−MIMO(multi−user MIMO)を用いた多重ユーザダイバーシチ(multi−user diversity)技術が追加された。そのために、チャネルフィードバック観点で、以前に比べて一層向上した正確性(accuracy)が要求される。MU−MIMOのアンテナ領域(domain)で多重化(multiplexing)されるUE間の干渉チャネルが存在するため、フィードバックチャネルの正確性(accuracy)が、フィードバックしたUEだけでなく、多重化(multiplexing)される他のUEの干渉にも大きな影響を及ぼすからである。このため、LTE−Aでは、フィードバックチャネル正確性(accuracy)を高めるために、8Txコードブック(codebook)のPMIを長期間(long term)及び/又は広帯域(wideband)プリコーダ(precoder)であるW(1)と短期間(short term)及び/又は狭帯域(sub−band)プリコーダ(precoder)であるW(2)の2つに分けて設計することが好ましい。
2つのチャネル情報から一つの最終PMIを構成する式は、下記のようにW(1)とW(2)との積で表現される。
上記の式で、
は、W(1)とW(2)から生成されたプリコーダ(precoder)であり、UEはこの情報を基地局にフィードバックする。
の各列(column)別ノルムが1に正規化(normalization)された行列を意味する。
LTEに定義された8Txコードブック(codebook)においてW(1)とW(2)の具体的な構造は、次のとおりである。
上記コードワード(codeword)構造は、交差偏波アンテナ(cross polarized antenna)を使用し、アンテナ間の間隔がちゅう密な場合(一般に、隣接アンテナ間の距離が信号波長の半分以下である場合)に発生するチャネルの相関(correlation)特性を反映して設計した構造である。交差偏波アンテナの場合、アンテナを水平(horizontal)アンテナグループ(antenna group)と垂直(vertical)アンテナグループ(antenna group)とに区分することができる。各アンテナグループはULA(uniform linear array)アンテナの特性を有し、両アンテナグループは共同位置している(co−located)。このため、各グループのアンテナ間相関(correlation)は同じ線形位相増加(LPI、LPI)特性を有し、アンテナグループ間相関(correlation)は、位相回転(phase rotation)された特性を有する。
コードブックはチャネルを量子化(quantization)した値であるから、ソース(source)に該当するチャネルの特性をそのまま反映してコードブックを設計する必要がある。例えば、下記の式を満たすランク(rank)1コードワード(codeword)は、上述したチャネル特性を反映している。
上記の式で、コードワード(codeword)は、Nt(Txアンテナ数)×1のベクトル(vector)として表現され、上位ベクトル
と下位ベクトル
の2つで構造化される。上位ベクトルと下位ベクトルのそれぞれは、水平アンテナグループ(horizontal antenna group)と垂直アンテナグループ(vertical antenna group)の相関(correlation)特性を示す。
は、各アンテナグループのアンテナ間相関(correlation)特性を反映して線形位相増加(LPI、LPI)を有するベクトルとして表現することが好ましい。
の代表的な例としてDFT行列を用いることができる。
(8Txコードブックにおいて縮小した(downscaled)4Txデュアルコードブック)
LTE Rel−10システムにおいて8Txアンテナを有する基地局のための8Txコードブックが定義された。当該コードブックは、2つのコードブックが掛けられるデュアルコードブック構造であり、広帯域/長期間(Wideband/longterm)チャネル情報を含むコードブック
と狭帯域/短期間(subband/shortterm)チャネル情報を含むコードブック
とからなる。近年、向上した4Txコードブックの一つとして、LTE Rel−10システムに定義された8Txコードブックと類似な形態のコードブックが提案された。提案されたコードブックは、下記のとおりである。
全体プリコーダは、下記の式のように、
との積(product)からなる。
内側プリコーダ(inner precoder)
は、下記の式のように第1コードブック
から選択される。
ランク(rank)1送信(transmission)のための外側プリコーダ(outer precoder)
は、下記の式のように第2コードブック
から選択される。
ここで、
は、n番目の構成要素を除いていずれも零(zero)を有する選択ベクトル(selection vector)を表し、nは1乃至4の値を有する。また、
のコードワードインデックスで決定される位相値であり、
がLPI特性を有するように補償する役割を果たす。
ランク(rank)2送信のための外側プリコーダ
は、下記の式のように第2コードブック
から選択される。
ここで、
は、n番目の構成要素を除いていずれも零(zero)を有する4成分(element)−選択ベクトルを表す。また、
のコードワードインデックスで決定される位相値であり、
の各ベクトルがLPI特性を有するように補償する役割を果たす。
上記の4Txコードブックのランク1コードワードは次のように生成される。2x2 DFT行列(matrix)を8倍にオーバーサンプリング(oversampling)して2x16 DFT行列を生成する。この16個のベクトルから一つを選択し、選択した2x1ベクトルをvとしたとき、vを反復して連接(concatenation)して[v v]の4x1ベクトルを生成する。そして、X−polアンテナの垂直アンテナグループと水平アンテナグループの位相補償のための4つの位相補償値{1,j,−1,−j}を考慮して{[v av]、[v a*j*v]、[v −a*v]、[v −a*j*v]}から一つを選択する。aを用いて補償しない場合、総64個のランク1ベクトルのうちの8個のベクトルのみがLPI属性を有する。aを下側のベクトルに掛けて[v av]形態のコードワードが常にLPI属性を有するように補償すると、総64個のランク1ベクトルのうちの16個のベクトルがLPI属性を有する。aは、
のコードワードの関数で決定される。
(ULAアンテナのチャネル特性)
ULAアンテナのチャネル特性は、チャネルの中心固有ベクトル(dominant eigen vector)の特性で表現することができる。ULAアンテナポート間の間隔がちゅう密な相関(correlated)環境では一般に、中心固有ベクトルがLPI特性を有する。各送信アンテナポートが同一間隔で離れているため、各ポートから送出された信号は規則的な受信遅延を有する。すなわち、最初の送信アンテナから受信した信号とi番目の送信アンテナから受信した信号間には
の受信時間差が存在する。受信時間の差は結局にはチャネルの位相変化として現れるため、最初の送信アンテナから受信した信号とi番目の送信アンテナから受信した信号間には、
の位相差が存在し、チャネルはLPI属性を示す。したがって、ULAアンテナポート間の間隔がちゅう密な相関(correlated)環境で最適化されたコードブックは、各コードワード(codeword)がLPI属性を有しなければならない。
(第1実施例)
本発明に係る第1実施例は、ランク2の4Txコードブックに関する。
上述した4Txコードブックは、各ランクにおいて3ビットサイズ(size)を有する第1コードブック
及び4ビットサイズを有する第2コードブック
で構成されて総7ビットサイズを有する(ここで、第2コードブックは、ランクによって
とに分けて定義されるが、説明の便宜上、ランクの区分無しで第2コードブックを
と仮定する。)。上記コードブックによって生成されたランク1コードワードの一部は、ULAアンテナを考慮してLPI特性を有する。しかし、上記コードブックによって生成されたランク2コードワードにおける1番目の列と2番目の列(column)はいずれも、LPI特性を有するコードワードは存在しない。
したがって、高い相関(High correlated)ULAアンテナのコードブック性能向上のために、ランク2以上において全てのビームベクトル(beam vector)がLPI特性を有するコードブックが要求される。また、ストリーム間(inter−stream)干渉(interference)を最小化するためには、各ビームベクトルが互いに直交(orthonomal)しなければならない。以下では、ランク2以上において次の2つの特性を有するコードブックを提案する。第一に、全てのビームベクトルがLPI特性を有する。第二に、全てのビームベクトルが互いに直交する。
以下では、ランク2以上において全てのビームベクトルがLPI特性と直交特性を同時に有するコードワードを含むコードブックを提案する。また、ランク2の4Txコードブックは、上記の特性を有するコードワードのみで構成したり、上記の特性を有するコードワードを含むように構成することができる。
上述した式14乃至式17に基づいて生成されたランク2コードワードは、下記の式のように表現される。
ここで、n、mは、を
によって選択された任意のDFTベクトルのインデックスを意味し、WとWはそれぞれ、上記オーバーサンプルされた(oversampled)DFTベクトル
の中から選択された一つのベクトルを表す。
式18のランク2コードワードの全ビームベクトルが直交特性を有するためには、下記の式の条件を満たさなければならない。
上記の式を満たすためには、
でなければならない。
まず、
の条件を満たして全てのビームベクトルが直交特性を有する場合、LPI特性も満たすために必要な条件を以下に説明する。
とすれば、式18は下記の式のように整理される。
上記の式で、左側のように表現された場合、両ベクトルともLPI特性を有するためには次の式を満たさなければならない。
上記の式を満たすm、nは、
である。
しかし、式15の従来のコードブックを用いる場合、|n−m|<4であるため、直交しながらLPI特性を有するコードワードを生成することができない。したがって、ランク2コードワードを構成する2つのベクトルともLPI特性を有するためには、上記の4Txコードブックにおいて
を新しく設計しなければならない。
ランク2の4Txコードブックの第一の例は、式21を満たして全ベクトルがLPI特性を有し、式19による条件のうち
によって直交特性を満たす場合である。
ランク2の4Txコードブックの第一の例による
は、下記の式のように構成される。
内側プリコーダ(inner precoder)
は、第1コードブック
から選択される。
ここで、
であり、kは、
のコードワードインデックスである。また、
は、コードブックのk番目のコードワードを表す。
ランク2送信のための外側プリコーダ
は、下記の式の第2コードブック
から選択される。
ここで、
は、n番目の構成要素を除いていずれも零(zero)を有する4−成分(element)選択ベクトルを表す。
のコードワードインデックスであり、
である。また、
コードブックの
のコードワードであり、
である。
上記ランク2の4Txコードブックの第一の例による
と同様に、オーバーサンプルされたDFTベクトルを用いて生成される。
しかし、式15の
とは違い、ランク2の4Txコードブックの第一の例による
は、8個の連続したオーバーサンプルされたDFTベクトルで構成されている。これは、ランク2コードワードを構成する2つのビームベクトルにLPI属性を持たせるためである。式15の
は、4個の連続するとともにオーバーサンプルされたDFTベクトルで構成されているため、
内に存在する任意のベクトルを選択しても、最終生成される2つのビームベクトルがLPI属性を有することができない。すなわち、式21で、|m−n|=4を満たせない。
したがって、ランク2の4Txコードブックの第一の例による
は、より多い(fat)行列で構成され、与えられた
によって選択し得るDFTベクトルの種類が増加した。すなわち、式21で、0<|m−n|<7となるため、|m−n|=4を満たすm,nを探すことができる。この結果、最終生成される2つのビームベクトルはLPI属性を有することができる。
ランク2の4Txコードブックの第一の例による
を用いて、LPI属性を有するコードワードを生成することができる。
に制限される。その結果、式21で、|m−n|=4を常に満たす。また、ランク2を構成する全てのビームベクトルが、直交する特性とLPI特性を有するための式21に基づいて、ランク2の4Txコードブックの第一の例による
と設定される。
ランク2の4Txコードブックの第二の例は、式21を満たしてベクトルが全てLPI特性を有し、式19による条件のうち、
によって直交特性を満たす他の場合である。
ランク2の4Txコードブックの第二の例による
は、下記の式のように構成される。
内側プリコーダ
は、第1コードブック
から選択される。
ここで、
であり、kは、
のコードワードインデックスである。また、
は、コードブック
のk番目のコードワードを表す。
ランク2送信のための外側プリコーダ
は、下記の式の第2コードブック
から選択される。
ここで、
は、n番目の構成要素を除いていずれも零(zero)を有する4−成分(element)選択ベクトルを表す。
のコードワードインデックスであり、
である。また、
は、コードブック
のコードワードであり、
である。
ランク2の4Txコードブックの第二の例による
は、式15の
と同じサイズ(size)の行列で構成される。
しかし、式15の
とは違い、ランク2の4Txコードブックの第二の例による
は、8倍ではなく4倍にオーバーサンプルされたDFTベクトルで構成されている。これは、ランク2コードワードを構成する2つのビームベクトルにLPI属性を持たせるためである。式15の
は、8倍にオーバーサンプルされたDFTベクトルで構成されているため、
内に存在する任意のベクトルを選択しても、最終生成される2つのビームベクトルはLPI属性を有することができない。
したがって、ランク2の4Txコードブックの第二の例による
は、4倍にオーバーサンプルされたDFTベクトルで構成され、
によって2つのビームベクトルがLPI属性を有することができる。
一方、ランク2の4Txコードブックの第一の例では、
によって選択される2つのビームベクトルがLPI属性を有するためには|m−n|=4を満たさなければならないが、ランク2の4Txコードブックの第二の例は、8倍にオーバーサンプルされたDFTベクトルで
が構成された場合である。ランク2の4Txコードブックの第二の例による
は、4倍にオーバーサンプルされたDFTベクトルで構成されているため、|m−n|=4の代わりに|m−n|=2を満たさなければならない。この条件を満たすために、式25で
と設定される。またランク2を構成する全てのビームベクトルが、直交する特性とLPI特性を有するための式21に基づいて、ランク2の4Txコードブックの第二の例による
と設定される。
ランク2の4Txコードブックの第三の例は、式21を満たしてベクトルが全てLPI特性を有し、式19による条件のうち
によって直交特性を満たす場合である。
式19で
であれば、任意の
に対してランク2の両ビームベクトルは常に直交する。したがって、
を満たすようにコードブックを設計し、
は、各ランクに該当するビームベクトルがLPI特性を有するようにすると、直交特性もLPI特性も有するコードブックが生成される。
ランク2の4Txコードブックの第三の例によるコードブックは、下記の式のように構成される。
内側プリコーダ
は、第1コードブック
から選択される。
ここで、
であり、kは、
のコードワードインデックスである。また、
は、コードブック
のk番目のコードワードを表す。
ランク2送信のための外側プリコーダ
は、下記の式の第2コードブック
から選択される。
ここで、
は、n番目の構成要素を除いていずれも零(zero)を有する4−成分(element)選択ベクトルを表す。
のコードワードインデックスであり、
である。また、
のコードワードであり、
を満たす。
ランク2の4Txコードブックの第三の例による
は、8倍にオーバーサンプルされたDFTベクトルで構成され、全てのDFTベクトルからなる一つのコードワードを有する。ランク2の4Txコードブックの第三の例の
に制限し、式19で、
の条件を満たす。すなわち、式26及び式27によるランク2コードワードは、両ビームベクトルが互いに直交するとともに、
を式27のように設定することによって、各ビームベクトルはLPI特性を有する。
ランク2の4Txコードブックの第一乃至第三の例ではランク2を仮定して説明したが、ランク2に限定されず、ランク2以上であるとともに、上述の方式でLPI特性と直交特性を満たすいずれのコードブックも含むことができる。また、上述したランク2コードブックの一部をサブサンプリング(subsampling)したり、上記コードブックを含むコードブックも含まれてもよい。
以下では、上述したランク2の4Txコードブックの条件を満たすとともに、内側プリコーダ
のビット数がそれぞれ4ビットと1ビットに設定された場合を説明する。
まず、
は、下記の式のように設定することができる。
ここで、
は、下記の式のように設定される。
また、下記の式のように、
は、
の列で構成され、ここで、
は0から始まる。
次に、
は、下記の式のように設定することができる。
次に、上述したランク2の4Txコードブックの条件を満たし、内側プリコーダ
のビット数がそれぞれ3ビットと2ビットに設定された場合を説明する。
まず、
は、下記の式のように設定することができる。
ここで、
は下記の式のように設定される。
また、下記の式のように、
の列で構成され、ここで、
は0から始まる。
次に、
は、下記の式のように設定することができる。
次に、上述したランク2の4Txコードブックの条件を満たし、内側プリコーダ
のビット数がそれぞれ3ビットと1ビットに設定された場合を説明する。
まず、
は、下記の式のように設定することができる。
ここで、
は、下記の式のように設定される。
また、下記の式のように、
番目の列で構成され、ここで、
は、0から始まる。
次に、
は、下記の式のように設定することができる。
次に、上述したランク2の4Txコードブックの条件を満たし、内側プリコーダ
のビット数がそれぞれ4ビットと2ビットに設定された場合を説明する。
まず、
は、下記の式のように設定することができる。
ここで、
は、下記の式のように設定される。
また、下記の式のように、
は、
の列で構成され、ここで、
は0から始まる。
次に、
は、下記の式のように設定することができる。
(第2実施例)
本発明に係る第2実施例は、ランク3又は4の4Txコードブックに関する。
ランク(Rank)3又は4の4Txコードブックは、LTEリリース8の4Txコードブックをサンプリングしてコードブックサイズを減らすように生成することができる。高いランク(high rank)環境では一般に、低いランク(low rank)に比べて、システム性能(system performance)とコードブックサイズに敏感でない。例えば、受信端がIRC受信端(receiver)でないと、最大ランク(max rank)ではいかなるプリコーダ(precoder)を用いても性能に支障を与えない。この理由で、LTE8 Txコードブックは、高いランクでコードブックサイズが格段に減るように設計されており、ランク8ではコードブックサイズが0ビットである。このような原則を考慮して、以下では、LTEリリース−8の4Txコードブックをサンプリングして生成される新しいコードブックを説明する。これによれば、コードブックサイズを減らすことによってフィードバックオーバーヘッドを軽減することができる。
LTEリリース−8の4Txコードブックは、下記の式の各行列においてランクn個の列ベクトルを所定の方式で選択して構成することができる。
例えば、ランクが4である場合、4Txコードブックは次のとおりである。
まず、ランク4の4TXコードブックのうちBPSK変調方法に対する各行列は、次の式のとおりである。
次に、ランク4の4TXコードブックのうちQPSK変調方法に対する各行列は、次の式のとおりである。
また、式41の行列は、次の式のように虚数部の符号が変更されてもよい。
次に、ランク4の4TXコードブックのうち、8PSK変調方法に対する各行列は、次の式のとおりである。
また、式43の行列は、次の式のように虚数部の符号が変更されてもよい。
他の例として、ランクが3である場合、上述したランク4に対する4TXコードブックから所定の方式で3個の列ベクトルを選択し、正規化(normalize)のために、行列前の1/2の代わりに1/√3を掛けることができる。具体的に、ランクが3である場合、4TXコードブックは次のとおりである。
まず、ランク3の4TXコードブックのうち、BPSK変調方法に対する各行列は、次の式のとおりである。
次に、ランク3の4TXコードブックのうち、QPSK変調方法に対する各行列は、次の式のとおりである。
次に、ランク3の4TXコードブックのうち、8PSK変調方法に対する各行列は、次の式のとおりである。
ランク3又は4の4Txコードブックをサンプリングする第一の原則として、各コードワードをなす値(alphabet)を考慮する。BPSK変調方法に対する行列は、実数値のみを有するが、QPSK又は8PSK行列は虚数値も有する。端末を具現するとき、それらの虚数値によって計算量が増えることから、BPSK行列の値のみで構成されたコードブックを設計することが有利である。
コードブックをサンプリングする第二の原則として、高いランクにおけるチャネル特性を考慮する。X−polとULAアンテナは互いに異なるチャネル特性を有するため、各アンテナ設定に特化した個別のコードブックを使用することが最も好ましい。ただし、上述したとおり、低いランクに比べて、高いランクではコードブック自体が性能に大きな影響を与えず、一つのコードブックを用いることが複雑性(complexity)側面で好ましい。
コードブックをサンプリングする第三の原則として、X−polアンテナのチャネル特性を考慮する。X−polとULAの両方で円滑に動作する一つのコードブックを生成するためのコードブックは、両者のアンテナ設定におけるチャネル特性をよく反映しなければならない。上述したとおり、ULA側面では、各ビーム(beam)を示す列ベクトルが線形位相増加(linear phase increase)属性を有することが好ましい。しかし、アンテナ間隔がちゅう密なULAで高いランクが発生する確率が低く、アンテナ間隔が広いULAではチャネルの特異ベクトル(singular vector)が線形位相増加属性を有しない可能性が高いため、高いランクでコードブックの線形位相増加属性を維持することは好ましくない。このため、X−polチャネルにより一層最適化したコードブックをデザインすることが好ましい。上述したとおり、X−polチャネルは、水平(horizontal)アンテナと垂直(vertical)アンテナの各チャネルが同じ値で構成され、両アンテナ間の位相差が存在する。したがって、リリース−8コードブックから、このような構造を維持するコードブックを選択することが好ましい。
上述した3つの原則を考慮して、以下、1ビット、2ビット及び3ビットで構成されるランク3又は4用のコードブックを提案する。
まず、1ビットのランク3又は4用のコードブックは、次のように構成することができる。
1ビットコードブックは、式40においてW0、W2のみで構成することができる。各ランク別に列ベクトル(column vector)置換(permutation)と列ベクトル選択は、リリース−8方式をそのまま適用することができる。
1ビットコードブックは、上記の第一の原則によってBPSK値で構成され、第二の原則によって全てのアンテナ設定に共通適用され、第三の原則によってX−polのチャネル構造を満たす。
次に、2ビットのランク3又は4用のコードブックは、次のように構成することができる。
2ビットコードブックは、式40乃至式46においてW0、W2、W8、W10のみで構成することができる。
例えば、0,2,8,10のコードブックインデックスは、0乃至3のいずれかの値を有する第2PMIインデックスIPMI2を次の式に適用して導出することができる。
各ランク別に列ベクトル置換と列ベクトル選択に対しては、上述したとおり、リリース−8方式をそのまま適用することができる。
2ビットコードブックは、上記の第一の原則によってBPSK値で構成され、第二の原則によって全てのアンテナ設定に共通適用され、第三の原則によってX−polのチャネル構造を満たす。
他の例として、2ビットのランク3又は4用のコードブックは、式40乃至式46でW1、W3、W9、W11のみで構成することができる。各ランク別に列ベクトル(column vector)置換(permutation)及び列ベクトル選択は、リリース−8方式をそのまま適用することができる。このようなコードブックは、上記のQPSK値で構成され、第二の原則によって全てのアンテナ設定に共通適用され、第三の原則によってX−polのチャネル構造を満たす。
他の例として、2ビットのランク3又は4用のコードブックは、式40乃至式46でW4、W5、W6、W7のみで構成することができる。各ランク別に列ベクトル置換及び列ベクトル選択は、リリース−8方式をそのまま適用することができる。このようなコードブックは、8PSK値で構成され、第二の原則によって全てのアンテナ設定に共通適用され、第三の原則によってX−polのチャネル構造を満たす。
次に、3ビットのランク3又は4用のコードブックは、次のように構成することができる。
3ビットコードブックは、式40乃至式46においてW0、W2、W8、W10、W12、W13、W14、W15のみで構成することができる。各ランク別に列ベクトル置換と列ベクトル選択に対してはリリース−8方式をそのまま適用することができる。
3ビットコードブックは、上記の第一の原則によってBPSK値で構成され、第二の原則によって全てのアンテナ設定に共通適用される。しかし、W12、W13、W14、W15はX−polのチャネル構造を満たさず、第三の原則には従わない。
他の例示として、3ビットコードブックは、式40乃至式46においてW0、W2、W8、W10、W1、W3、W9、W11のみで構成されてもよい。各ランク別に列ベクトル置換と列ベクトル選択に対してはリリース−8方式をそのまま適用する。当該コードブックは、上記の第一の原則には満たさない。しかし、第二の原則によって全てのアンテナ設定に共通適用され、第三の原則によってX−polのチャネル構造を満たす。
他の例として、3ビットのコードブックは、式40乃至式46でW0、W2、W8、W10、W4、W5、W6、W7のみで構成することができる。各ランク別に列ベクトル置換及び列ベクトル選択は、リリース−8方式をそのまま適用する。このコードブックは、上記の第一の原則を満たさない。しかし、第二の原則によって全てのアンテナ設定に共通適用され、第三の原則によってX−polのチャネル構造を満たす。
次に、0ビットコードブックとして、ランク3は上述のコードブックを使用しても、ランク4に対してはコードブックを生成しなくてもよい。すなわち、ランク4コードブックは、4×4恒等行列として固定する。
(第3実施例)
本発明に係る第3実施例は、ランク3、4の場合に、PUCCHフィードバックモードによるコードブックサブサンプリング方法に関する。
LTEリリース−12で、従来のコードブックに比べて改善された4Txコードブックの導入が論議されている。以下では、ランク1、2に対してW1、W2デュアル(dual)コードブック構造を有する新しいコードブックが導入され、ランク3、4に対しては既存リリース−8コードブックが用いられる場合、PUCCHフィードバックモード1−1と2−1のコードブックサブサンプリングを提案する。
まず、PUCCHフィードバックモード1−1は、デュアルコードブック構造を用いる場合、サブモード(submode)AとBが存在する。
図15には、PUCCHフィードバックモード1−1のサブモードAを例示する。
図15を参照すると、広帯域(wideband)W2及び広帯域CQIは、オフセット(offset)1、及び周期2に設定され、RI及びW1は、オフセット0、周期16に設定されている。
8Txコードブックでは、RI及びW1が、下記の表1のように、5ビットで結合エンコーディング(joint encoding)され、このとき、W1は下記のようにサブサンプリングされている。これは、RIとW1のペイロードサイズを減らし、低いコーディング率(coding rate)で情報を報告するためである。RIは、残りのPMI、CQIが参照する値であるから、RI値にデコーディング誤り(decoding error)が発生しないように、低いコーディング率でエンコードしなければならない。
LTEAリリース−12で、ランク1、2に対して4Txデュアルコードブックが導入され、ランク3、4に対しては既存リリース−8の4Txコードブックが用いられる場合、8Txの場合と同様に、サブサンプリングされたW1とRIを結合エンコーディングして5ビット以下に設定することができる。例えば、下記の表2乃至表4のいずれかによって、ランク3、4に対して3ビットでコードブックをサブサンプリングすることができる。
上記の表2乃至表4のいずれか一つを、ランク3、4に対するサブサンプリング方式として設定することができる。すなわち、上述したコードブックをサブサンプリングする原則によって、リリース−8コードブックからサブサンプリングされた3ビットコードブックを、PUCCHフィードバックモード1−1に同様に適用することができる。
Mode1−1では、ランク3、4のW2を送信しない。すなわち、ランク3、4はPMIとしてW1のみが存在する。上記の表2乃至表4で、ランク1、2の“To Be Determined”は、8Txの場合と同様に、{0,2,4,6,8,10,12,14}と決定することができ、このとき、k、nはそれぞれ、7、15である。
次に、PUCCHフィードバックモード2−1は、デュアルコードブック構造を用いる場合、PTI値によって2つの方式と定義される。図16には、PTI値によるPUCCHフィードバックモード2−1を例示する。オフセット1及び周期2を有するPUCCHフィードバックリソースで広帯域W1は8サブフレーム周期で現れ、広帯域W2及びCQIが残りのリソースで現れる。RI及びPTIは、周期16、オフセット0に設定されている。PTIが1に設定される場合、狭帯域(subband)W2、狭帯域CQI、及び狭帯域インデックス(index)を示すLビット情報が、図16のように報告される。
8Txコードブックでは、狭帯域W2、狭帯域CQI及び狭帯域インデックスを示すLビット情報が報告される時、下記の表5のようにW2をサブサンプリングする。このようなサブサンプリング方式によってPUCCHフォーマット2のペイロードサイズである11ビット内で情報を送信することができる。
LTEAリリース−12で、ランク1、2に対して4Txデュアルコードブックが導入され、ランク3、4に対しては既存のリリース−8の4Txコードブックが用いられる場合、PUCCHフォーマット2のペイロードサイズを越えないように、8Txの場合と同様にW2をサブサンプリングしなければならない。ランク3、4で、CQIは7ビット、Lは最大2ビットであるため、W2を2ビットに次のようにサブサンプリングする。すなわち、ランク3、4に対して、下記の表6乃至表8のいずれか一つのようにサブサンプリングを行うことができる。
上記の表6乃至8のいずれか一つを、ランク3、4に対するサブサンプリング方式として設定することができる。すなわち、上述したコードブックをサブサンプリングする原則によって、リリース−8コードブックからサブサンプリングされた2ビットコードブックを、PUCCHフィードバックモード2−1に同様に適用することができる。
モード2−1では、ランク3、4のW1を送信しない。すなわち、ランク3、4は、PMIとしてW2のみが存在する。上記の表6乃至表8で、ランク2の“To Be Determined”は、8Txの場合と同様に、{0,2,4,6,8,10,12,14}と決定されてもよく、このとき、nは23である。
(第4実施例)
本発明に係る第4実施例は、ランク1、2に対してW1、W2デュアルコードブック構造を有する新しいコードブックが導入されたとき、コードブックサブサンプリング方式に関する。
まず、ランク1、2のためのコードブックW1は、次のように設定することができる。
次に、ランク1、2のためのコードブックW2は、次のように設定することができる。
ここで、
は、n番目の要素(element)が1の値を有し、残りはいずれも零を有する4x1選択ベクトルを表す。
すなわち、ランク1のためのCは、下記の式のように16個のベクトルで構成され、コードワードインデックスは、下記の式の順序にそのまま従う。すなわち、下記の式で、最初のベクトルがインデックス0であり、昇順でインデクシングする。
すなわち、ランク2のためのCは、下記の表のように16個のベクトルで構成され、コードワードインデックスは、下記の表の順序にそのまま従う。すなわち、下記の表で最初のベクトルがインデックス0であり、昇順でインデクシングする。
PUCCHフィードバックモード1−1は、デュアルコードブック構造を用いる場合、サブモードAとBが存在する。図17は、上記の新しいコードブックが適用されるとき、サブモードBを例示する。
図17を参照すると、広帯域W1/W2及び広帯域CQIは、オフセット1、及び周期2に設定され、RI及びW1は、オフセット0、周期16に設定されている。
8Txコードブックでは、W1、W2が下記の表のようにサブサンプリングされ、広帯域W1/W2及び広帯域CQIが報告される。
ランク1、2の8Tx W1は、下記の式のように定義される。すなわち、i番目のPMIとi+1番目のPMIは、2つの重なったDFTベクトルを共有する。このように隣接PMIの間に2個のDFTベクトルを重ねることによって、チャネルをさらに正確にフィードバックすることができる。しかし、制限されたPUCCHリソースを考慮して、偶数番目のW1のPMIを偶数番目に制限してサブサンプリングすることもできる。偶数番目のPMI同士には重なったDFTベクトルが存在しないが、UEは、W1を用いて相変らず32個の全体DFTベクトルを全て表現でき、性能劣化を最小化することができる。
8Txコードブックサブサンプリングと同様に、新しい4Txコードブックでもサブサンプリングが必要であり、ランク1、2に対して下記の表のようにサブサンプリングすることができる。
まず、4TxコードブックのW1サブサンプリングについて説明する。
4TxコードブックのW1サブサンプリングは、8TxコードブックにおけるW1サブサンプリングと略同様に行うことができる。上記の表で、W1は、i番目のPMIとi+1番目のPMIが3個の重なったDFTベクトルを共有する。また、i番目のPMIとi+2番目のPMIが2個の重なったDFTベクトルを共有し、i番目のPMIとi+3番目のPMIが1個の重なったDFTベクトルを共有する。
すなわち、制限されたPUCCHリソースを考慮して、重なっているPMIを除いてW1のPMIを{0,4,8,12}にサブサンプリングすることができる。サブサンプリングされたPMIの間には、重なったDFTベクトルが存在しないが、UEは、W1を用いて相変らず16個の全体DFTベクトルを全て表現でき、性能劣化を最小化することができる。
次に、ランク1の場合に、4TxコードブックのW2サブサンプリングについて説明する。
ランク1の場合、4TxコードブックのW2サブサンプリングは、インデックスk1,k2,k3,k4,k5,k6の設定によって様々な方式で具現することができる。
ランク1でW2のPMI 0、PMI 2を用いてW1のDFTベクトルから一番目のベクトルを選択し、偏光したアンテナグループ(polarized antenna groups)間の位相遷移(phase shift)を1又は−1で表すことができる。さらに、k1、k2を用いて位相遷移の粒度(granularity)を上げたり、W1のベクトル選択子(selector)を設定することができる。
位相遷移の粒度を上げるために、k1、k2を1、3に設定すると、ランク1において位相遷移値を1、−1、−j、jで表すことができる。
又は、ベクトル選択子を設定するために、k1、k2を8,10に設定すると、ランク1において位相遷移を1又は−1で表すことができ、W1のDFTベクトルから一番目のベクトル又は三番目のベクトルを選択することができる。
又は、ベクトル選択子を設定するために、k1,k2を4,6に設定すると、ランク1において位相遷移を1又は−1で表すことができ、W1のDFTベクトルから一番目のベクトル又は二番目のベクトルを選択することができる。(k1,k2)を(4,6)に設定すると、(8,10)に設定する場合に比べて、大きい相関(correlation)を有する2つのDFTベクトルを選択することができる。すなわち、チャネルが時間又は周波数領域でゆっくり変化する場合、(4,6)に設定し、フィードバック正確度を改善することができる。
次に、ランク2の場合に、4TxコードブックのW2サブサンプリングについて説明する。
8Txコードブックサブサンプリングを含むように、ランク2においてk3、k4をそれぞれ0、1に設定し、k5、k6に対して次のような値を考慮することができる。
ランク2において、W2のPMI 0、PMI 1を用いてW1のDFTベクトルから一番目のベクトルを選択し、偏光したアンテナグループ(polarized antenna groups)間の位相遷移を、一番目のレイヤ(layer)に対して1、そして二番目のレイヤに対して−1で表したり、一番目のレイヤに対してj、そして二番目のレイヤに対して−jで表すことができる。また、K5、k6を用いてW1のベクトル選択子を設定することができる。
ベクトル選択子を設定するために、k5、k6を4、5に設定すると、ランク2において位相遷移を(1,−1)又は(j,−j)で表すことができ、W1のDFTベクトルから一番目のベクトル又は三番目のベクトルを選択することができる。
又は、ベクトル選択子を設定するためにk5,k6を2,3に設定すると、ランク1において位相遷移を(1,−1)又は(j,−j)で表すことができ、W1のDFTベクトルから一番目のベクトル又は二番目のベクトルを選択することができる。(k5,k6)を(2,3)に設定すると、(4,5)に設定する場合に比べて、大きい相関を有する2つのDFTベクトルを選択することができる。すなわち、チャネルが時間又は周波数領域でゆっくり変化する場合、(2,3)に設定し、フィードバック正確度を改善することができる。
また、k3、k4、k5、k6をそれぞれ0、2、4、6に設定して2つのレイヤの位相遷移値を(1,−1)と固定させ、4個の選択子を設定することができる。すなわち、このように設定する場合、W1のDFTベクトルから1、2、3、4番目のベクトルを選択することができる。
一方、上述した例示におけるk1,k2,k3,k4,k5,k6値の他にも、様々な値を考慮することができ、これらの値は、基地局がUEに上位層シグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて半静的(semi static)に設定することができる。すなわち、フィードバックオーバーヘッドを減らすために、基地局とUEは様々なコードブックサブサンプリング方式を約束しておき、基地局がUEにいずれかの方式を指定することができる。
(第5実施例)
本発明に係る第5実施例は、次の4Txコードブックが用いられる場合、コードブックサブサンプリング方法に関する。
CSI報告タイプ(reporting type)は、様々なタイプのいずれか一つとして設定すことができる。例えば、LTEリリース−10で定義されたCSI報告タイプは、次のとおりである。タイプ1報告は、UE選択サブバンド(sub−bands)のためのCQIを支援する。タイプ1a報告は、狭帯域CQI及び第2PMIフィードバックを支援する。タイプ2、タイプ2b、及びタイプ2c報告は、広帯域CQI及びPMIフィードバックを支援する。タイプ2a報告は、広帯域PMIフィードバックを支援する。タイプ3報告は、RIフィードバックを支援する。タイプ4報告は、広帯域CQIを支援する。タイプ5報告は、RI及び広帯域PMIフィードバックを支援する。タイプ6報告は、RI及びPTIフィードバックを支援する。
以下では、次の4Txコードブックが用いられる場合に、W1サブサンプリング方法を提案する。
次のサブサンプリング方式は、PUCCHフィードバックモード1−1のサブモードA及びサブモードBにおいてタイプ5報告、タイプ2c報告に適用することができる。次のコードブックW1は、相関チャネル(correlated channel)環境で高い性能を保障するために、n=0,1,…,7までのコードワードを設定し、ちゅう密なDFTベクトルが1つのW1を構成するようにした。また、非相関チャネル(uncorrelated channel)環境で高い性能を保障するために、n=8,9,…,15までのコードワードを設定し、相対的にちゅう密でないDFTベクトルが1つのW1を構成するようにした。
4Txコードブックは、次のように2つの行列の積で表すことができる。
ここで、内側(inner)プリコーダ
及び外側(outer)プリコーダ
はそれぞれ、広帯域/長期間(long−term)チャネル特性及び狭帯域/短期間(short−term)チャネル特性を示す。
は、次のように設定することができる。
ここで、
は、次のように設定することができる。
ランク1のためのコードブック
は、次のように設定することができる。
また、ランク2のためのコードブック
は、次のように設定することができる。
ここで、
は、n番目の要素(element)が1の値を有し、残りはいずれも零を有する4要素選択ベクトルを表す。
W1のサブサンプリングは、上述したW1の特性を反映して行うことが効果的である。すなわち、4ビットW1を2ビットW1にサブサンプリングする時、相関チャネル環境で高い性能を保障するために、n=0,1,…,7までのコードワードをサブサンプリングする。将来、基地局と端末がさらに小型化し、アンテナ数が増えてアンテナ間隔が狭くなると、一層高い確率で相関チャネルが形成される。このため、n=0,1,…,7までのコードワードをサブサンプリングすることが効果的であろう。
又は、4ビットW1を2ビットW1にサブサンプリングする時、非相関(uncorrelated channel)環境で高い性能を保障するために、n=8,9,…,15までのコードワードをサブサンプリングする。特定の通信事業者がアンテナ間隔の広い基地局を設置する場合、このようなサブサンプリング方式が有利である。
又は、4ビットW1を2ビットW1にサブサンプリングする時、非相関チャネル環境にも相関チャネル環境にも良い性能を保障するために、n=0,1,…,7のうち一部のコードワードとn=8,9,…,15のうち一部のコードワードをサブサンプリングする。例えば、偶数nのみをサブサンプリングしてコードワードを構成することができる。
上述したW1サブサンプリング方式のいずれか一つに関する情報を基地局がUEに送信することができる。具体的に、CSIプロセス設定に追加された情報を用いてW1サブサンプリング方式を指定することができる。また、W2に対しても様々なサブサンプリング方式が存在すると、そのいずれか一方式について基地局がUEにシグナルすることができる。
(第6実施例)
LTEリリース−12で、4Txコードブックのランク1、2に対しては性能向上のためにデュアルコードブック構造の新しいコードブックを導入し、ランク3、4に対しては既存のリリース−8コードブックの使用を考慮している。
4Txコードブックのランク1、2では、PMI情報がW1とW2の形態からなるデュアルコードブック構造を取っているため、8TxコードブックのためのPUCCHフィードバックモード2−1をそのまま用いることができる。図18には、PTI値によるPUCCHフィードバックモード2−1を例示する。図18を参照すると、オフセット1及び周期2を有するPUCCHフィードバックリソースで広帯域W1は8サブフレーム周期で現れ、広帯域W2及びCQIが残りのリソースで現れる。RI及びPTIは、周期16、オフセット0に設定されている。PTIが1に設定される場合、狭帯域(subband)W2、狭帯域CQI、及び狭帯域インデックス(index)を示すLビット情報が、図16とように報告される。
しかし、4Txコードブックのランク3、4の場合に、PMI情報は、W1とW2の形態からなるデュアルコードブック構造ではなく、Wからなる単一行列コードブック構造を取る。このため、デュアルコードブックを支援する図18のようなPUCCHフィードバックモード2−1をそのまま用いることは困難である。例えば、ランク3、4の場合、PTIの値は不要である。
以下では、4Txコードブックでランク3、4のためのPUCCHフィードバックモード2−1を支援するために2つのフィードバック方式を提案する。
第一のフィードバック方式は、ランクによってフィードバックモード2−1のフィードバック構造(framework)が変更される方式である。
第一のフィードバック方式では、ランク1、2においてPUCCHフィードバックモード2−1は、図18のように既存の方式を利用し、ランク3、4においてPUCCHフィードバックモード2−1は、図19の例のように設定されてもよい。図19を参照すると、オフセット1と周期2を有するPUCCHフィードバックリソースでPMI情報Wと広帯域CQIは8サブフレーム周期で現れ、狭帯域CQIと狭帯域インデックスを示すLビット情報は、残りのリソースで現れる。RI及びPTIは、周期16、オフセット0に設定される。すなわち、ランクによってフィードバックモード2−1のフィードバック構造が変更されてもよい。
ランク1、2では、UEがPTI値を決定してフィードバックすると、基地局はこれを有効な値として解釈してタイプ(type)を決定する。これに対し、ランク3、4では、UEはPTI=0又はPTI=1と決定してフィードバックすることができる。基地局では、RIがランク3或いは4を示す場合、PTI値を解釈せずに無視する。又は、UEがPTI=1と常に固定してフィードバックし、基地局もこれを認知する。同様に、UEがPTI=0と常に固定してフィードバックし、基地局もこれを認知してもよい。
RIが再びランク1或いは2を示す場合、UEは、PTI値を決定してフィードバックし、基地局もこれを無視せずに解釈し、タイプ(type)を決定する。
第二のフィードバック方式は、ランクによって選択可能なPTIを制限する方式である。
第二のフィードバック方式によれば、ランク3、4においてPUCCHフィードバックモード2−1は、図20の例のように設定されてもよい。図20を参照すると、オフセット1及び周期2を有するPUCCHフィードバックリソースで広帯域W及び広帯域CQIは8サブフレーム周期で現れ、狭帯域W、狭帯域CQI、及び狭帯域インデックスを示すLビット情報は、残りのリソースで現れる。RI及びPTIは、周期16、オフセット0に設定される。
狭帯域W、狭帯域CQI、及び狭帯域インデックスを示すLビット情報を報告する際には、PUCCHフォーマット2のペイロードサイズを越えないように、8Txの場合と同様にW2をサブサンプリングしなければならない。ランク3、4においてCQIは7ビット、Lは最大2ビットであるから、ランク3、4に対して、下記の表12乃至表14のいずれか一つのようにW2の2ビットサブサンプリングを行うことができる。
上記の表12乃至14のいずれか一つを、W2の2ビットサブサンプリング方式として設定することができる。
UEと基地局は、W1を単位行列(identity matrix)と約束し、UEは、W2をランク3、4の単一(single)コードブックから選択してシグナルすることができる。
ランク1、2の場合、UEが既存と同様に、PTI値を0又は1と決定してフィードバックすると、基地局はこれを有効な値として解釈し、タイプ(type)を決定する。一方、ランク3、4の場合、UEは常にPTIを1と決定してフィードバックする。RIが再びランク1或いは2を示す場合、UEは、PTI値を0又は1と決定してフィードバックし、基地局は、これを解釈してタイプを決定する。
図21を参照して、本発明の一実施例に係るチャネル状態情報報告方法について説明する。
段階S211で、端末は、4アンテナポート用コードブックをサブサンプリング(subsampling)する。
具体的なサブサンプリング方法は、上述したランク3、4のコードブックをサブサンプリングする方法と同一であり、その詳細な説明は省略する。
段階S213で、端末は、サブサンプリングされたコードブックに基づいてCSIをフィードバックする。
例えば、CSIは、プリコーディング類型指示子(Precoding Type Indicator、PTI)と共に報告されるランク指示子(Rank Indicator、RI)を含むことができ、RIが2よりも大きい場合、PTIは1に設定されてもよい。
図21のような本発明のチャネル状態情報送信方法において、前述した本発明の様々な実施例で説明した事項が独立して適用されてもよく、又は2つ以上の実施例が同時に適用されてもよい。ここで、重複する内容については明確性のために説明を省略する。
また、基地局と中継機間の(バックホール上りリンク及びバックホール下りリンクにおける)MIMO送信及び中継機と端末間の(アクセス上りリンク及びアクセス下りリンクにおける)MIMO送信に対する上りリンクMIMO送信及び受信に対しても、本発明で提案するのと同じ原理が適用されてもよい。
(本発明の実施例を適用できる基地局及び端末)
図22に、本発明の一実施例に適用可能な基地局及び端末を例示する。
無線通信システムにリレーが含まれる場合、バックホールリンクで通信は基地局とリレー間に行われ、アクセスリンクで通信はリレーと端末間に行われる。したがって、図面に例示された基地局又は端末は、状況に応じてリレーに取り替えてもよい。
図22を参照すると、無線通信システムは、基地局(BS)2210及び端末(UE)2220を含む。基地局2210は、プロセッサ2212、メモリ2214及び無線周波数(Radio Frequency、RF)ユニット2216を備える。プロセッサ2212は、本発明で提案した手順及び/又は方法を具現するように構成されてもよい。メモリ2214は、プロセッサ2212と接続し、プロセッサ2212の動作に関連する様々な情報を記憶する。RFユニット2216は、プロセッサ2212と接続し、無線信号を送信及び/又は受信する。端末2220は、プロセッサ2222、メモリ2224及びRFユニット2226を備える。プロセッサ2222は本発明で提案した手順及び/又は方法を具現するように構成されてもよい。メモリ2224は、プロセッサ2222と接続し、プロセッサ2222の動作に関連する様々な情報を記憶する。RFユニット2226は、プロセッサ2222と接続し、無線信号を送信及び/又は受信する。基地局2210及び/又は端末2220は、単一アンテナ又は多重アンテナを有することができる。
以上説明してきた実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定形態に結合したものである。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施することもでき、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更されてもよい。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替わってもよい。特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めたりできるということは明らかである。
本文書で基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局又は基地局以外の他のネットワークノードによって行われ得ることは明らかである。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)などの用語にしてもよい。
本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア又はそれらの結合などによって具現することができる。ハードウェアによる具現では、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現では、本発明の一実施例は、以上で説明された機能又は動作を実行するモジュール、手順、関数などの形態で具現されてもよい。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって駆動可能である。
上記メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、公知の様々な手段によってプロセッサとデータを交換することができる。
本発明は、本発明の特徴から逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化できるということが当業者にとっては自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的な解釈によって決定すべきであり、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
本発明は、端末、リレー、基地局などのような無線通信装置に用いることができる。

Claims (14)

  1. 無線通信システムにおいて端末がチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を送信する方法であって、
    4アンテナポートのためのコードブックをサブサンプリング(subsampling)するステップと、
    前記サブサンプリングされたコードブックに基づいてCSIをフィードバックするステップと、
    を有し、
    前記CSIは、プリコーディング類型指示子(Precoding Type Indicator、PTI)と共に報告されるランク指示子(Rank Indicator、RI)を含み、
    前記RIが2よりも大きい場合、前記PTIは、1に設定される、チャネル状態情報送信方法。
  2. 前記RIは、4以下の自然数のいずれか一つに設定される、請求項1に記載のチャネル状態情報送信方法。
  3. 前記CSIは、単一プリコーディング行列指示子(Precoding Matrix Indicator、PMI)及び狭帯域チャネル品質指示子(Channel Quality Indicator、CQI)を報告するPUCCH(Physical Uplink Control Channel)モード2−1を用いて送信される、請求項1に記載のチャネル状態情報送信方法。
  4. 前記RIが2よりも大きい場合、前記サブサンプリングされたコードブックは、インデックス0を有する第1プリコーディング行列、インデックス2を有する第3プリコーディング行列、インデックス8を有する第9プリコーディング行列、及びインデックス10を有する第11プリコーディング行列を含む、請求項1に記載のチャネル状態情報送信方法。
  5. 前記サブサンプリングステップは、次の式を用いて前記4アンテナポート用コードブックをサブサンプリングし、
    前記IPMI2は、0乃至3のいずれか一つの値を有するプリコーディング行列のインデックスを表す、請求項4に記載のチャネル状態情報送信方法。
  6. 前記CSIの報告のためのCSI設定(configuration)情報を受信するステップをさらに有する、請求項1に記載のチャネル状態情報送信方法。
  7. 前記CSI設定情報は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて送信される、請求項6に記載のチャネル状態情報送信方法。
  8. 無線通信システムにおいてチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を送信する端末であって、
    RF(Radio Frequency)ユニットと、
    プロセッサと、
    を備え、
    前記プロセッサは、
    4アンテナポートのためのコードブックをサブサンプリング(subsampling)し、
    前記サブサンプリングされたコードブックに基づいてCSIをフィードバックするように構成され、
    前記CSIは、プリコーディング類型指示子(Precoding Type Indicator、PTI)と共に報告されるランク指示子(Rank Indicator、RI)を含み、
    前記RIが2よりも大きい場合、前記PTIは1に設定される、端末。
  9. 前記RIは、4以下の自然数のいずれか一つに設定される、請求項8に記載の端末。
  10. 前記CSIは、単一プリコーディング行列指示子(Precoding Matrix Indicator、PMI)及び狭帯域チャネル品質指示子(Channel Quality Indicator、CQI)を報告するPUCCH(Physical Uplink Control Channel)モード2−1を用いて送信される、請求項8に記載の端末。
  11. 前記RIが2よりも大きい場合、前記サブサンプリングされたコードブックは、インデックス0を有する第1プリコーディング行列、インデックス2を有する第3プリコーディング行列、インデックス8を有する第9プリコーディング行列、及びインデックス10を有する第11プリコーディング行列を含む、請求項8に記載の端末。
  12. 前記サブサンプリングステップは、次の式を用いて前記4アンテナポート用コードブックをサブサンプリングし、
    前記IPMI2は、0乃至3のいずれか一つの値を有するプリコーディング行列のインデックスを表す、請求項11に記載の端末。
  13. 前記プロセッサは、前記CSIの報告のためのCSI設定(configuration)情報を受信するように構成される、請求項8に記載の端末。
  14. 前記CSI設定情報は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて送信される、請求項13に記載の端末。

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