WO2005015801A2 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2005015801A2 PCT/JP2004/011499 JP2004011499W WO2005015801A2 WO 2005015801 A2 WO2005015801 A2 WO 2005015801A2 JP 2004011499 W JP2004011499 W JP 2004011499W WO 2005015801 A2 WO2005015801 A2 WO 2005015801A2
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Jun Cheng
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Matsushita Electric Ind Co Ltd
Akihiko Nishio
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication apparatus and a reception quality reporting method, and more particularly to a wireless communication apparatus and a reception quality reporting method for performing high-speed bucket communication by adaptive modulation and scheduling.
  • 3GPP HSDPA High-Speed Downlink Packet Access
  • adaptive modulation that adaptively controls the modulation method according to the propagation path conditions and propagation path conditions are used for high-speed downlink packet transmission. Scheduling to transmit relatively good user signals is used.
  • 3 OFDM and MC-CDMA studied as transmission systems for 3G mobile communication systems for example, Hara, Kawabata, Dan, Sekiguchi, "MC-CDM system using frequency scheduling" IEICE Technical Report RCS2002-129 , July 2002, pp.61_pp.66
  • multi-carrier transmission a high-speed transmission is being attempted by using a large number of subcarriers.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the mobile station reports the individual CQI for each subcarrier for all subcarriers to the base station.
  • the base station determines a subcarrier, a modulation scheme, and a coding rate to be used for each mobile station according to a predetermined scheduling algorithm in consideration of a CQI from each mobile station.
  • a predetermined scheduling algorithm in consideration of a CQI from each mobile station.
  • a subcarrier having a relatively good propagation path condition is assigned, and a modulation scheme and a coding rate that can satisfy a predetermined bucket error rate in the propagation path condition are used.
  • An object of the present invention is to increase the amount of data that can be transmitted by reducing the amount of control signals to be transmitted, reduce power consumption, and reduce interference with other wireless communication devices.
  • An object of the present invention is to provide a radio communication device and a reception quality reporting method capable of increasing system capacity.
  • a wireless communication apparatus includes: a measuring unit that measures reception quality of a plurality of subcarriers in a communication band from a received signal for each subcarrier; and a reception unit that is measured from among the plurality of subcarriers.
  • the apparatus includes: a selection unit that selects a subcarrier that satisfies a predetermined condition regarding quality; and a reporting unit that reports a result of the selection by the selection unit.
  • a base station apparatus includes a plurality of subcarriers within a communication band, the subcarriers satisfying a predetermined condition regarding reception quality at a communication partner device.
  • a reception quality reporting method comprises: measuring a reception quality of a plurality of subcarriers in a communication band from a received signal for each subcarrier; and among the plurality of subcarriers, A selection step of selecting a subcarrier that satisfies a predetermined condition regarding the measured reception quality; and a reporting step of reporting a result of the selection in the selection step.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication device according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an arrangement of subcarriers on a frequency axis according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a signal format according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a signal format according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the signal format according to the second embodiment of the present invention. Block diagram showing the configuration of such a wireless communication device
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a signal format according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a signal format according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 13 is a diagram showing a signal format according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 14 is a diagram showing an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of wireless communication apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the reception radio processing unit 102 performs a down conversion of a reception signal received by the antenna 101 from a radio frequency to a baseband frequency, etc., and performs a guardinterpal (hereinafter, referred to as “GI”) removal unit 100. Output to 3.
  • GI guardinterpal
  • the GI removing unit 103 removes the GI from the received signal input from the receiving wireless processing unit 102 and outputs the signal to a fast Fourier transform (hereinafter, referred to as “FFT :: Fast Fourier ransforaiJ”) unit 104.
  • FFT Fast Fourier transform
  • the FFT unit 104 converts the received signal input from the GI removal unit 103 from the serial data format to the parallel data format, and then FFTs the control information extraction unit 105 and the user data extraction unit 108 And output to pilot signal extraction section 112.
  • the control information extractor 105 receives the received signal input from the FFT The control information including the CQI number information transmitted from the base station device is extracted and output to the demodulation unit 106.
  • Demodulation section 106 demodulates the control information input from control information extraction section 105 and outputs the result to decoding section 107.
  • Decoding section 107 decodes the demodulated control information input from demodulation section 106 and outputs the control information, and also converts the CQI number information included in the control information into a subcarrier selection section (hereinafter referred to as an “SC selection section”). 1) Output to 27.
  • User data extraction section 108 extracts user data from the received signal input from FFT section 104 and outputs the user data to demodulation section 109.
  • Demodulation section 109 demodulates the user data input from user data extraction section 108 and outputs it to reception HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) section 110.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • reception HARQ section 110 saves all or part of the user data and outputs the user data to decoding section 111. If the user data input from demodulation section 109 is retransmission data, reception HARQ section 110 combines the stored user data with the retransmission data and saves the combined data, and decodes the combined user data into decoding section 1 1 Output to 1.
  • Decoding section 111 decodes user data input from received HARQ section 110 and outputs user data. Also, decoding section 111 performs error detection decoding and outputs the result to ACKZNACK generation section 119.
  • error detection CRC (Cyclic Redundancy Check) can be used.
  • error detection any error detection method can be applied, not limited to CRC.
  • the pilot signal extracting section 112 extracts a pilot signal from the received signal input from the FFT section 104 and outputs the extracted signal to the reception quality measuring sections 113-1 to 113-n.
  • Reception quality measurement unit 1 1 3 _ 1 to 1 13—n is the number of available subcarriers Using the pilot signal input from the pilot signal extraction unit 112, measures the reception quality for each subcarrier for all subcarriers, and obtains measurement value information indicating the measured reception quality for each subcarrier. Output to CQ I generation section 114 and SC selection section 127.
  • As the measurement value information it is possible to use any measurement value such as IR (Carrier to Interference Ratio) measured for each subcarrier and S SR (Signal to Interference Ratio).
  • the CQI generation unit 114 which is the reception quality information generation means, performs the reception quality measurement unit 1 on the subcarrier of the subcarrier number (hereinafter referred to as “SC number”), which is the identification information input from the SC selection unit 127. 13 Compare the measurement value information input from 3 with the CQI selection threshold (second threshold) that is set multiple times according to the reception quality, and select the CQI for each subcarrier. Generate. That is, the CQI generation unit 114 stores the CQI selection information to which different CQIs are assigned for each predetermined region of the measurement value indicating the reception quality delimited by a plurality of CQI selection thresholds.
  • the CQ I is selected by referring to the CQ I selection information using the measurement value information input from the reception quality measurement unit 113. Since the 01 generation unit 114 generates one CQI for one subcarrier, it generates CQIs of the indicated number of subcarriers. Then, CQI generating section 114 outputs the generated CQI to encoding section 115. Not only when CQ I is generated after selecting subcarriers, but also after generating CQ I for all subcarriers, the generated CQ I is selected based on the CQI number information. May be.
  • Encoding section 115 encodes the designated number of subcarriers CQI input from CQI generation section 114 and outputs the result to modulation section 116.
  • Modulating section 116 modulates the CQI input from coding section 115 and outputs the result to multiplexing section 122.
  • Encoding section 117 encodes the SC number information input from SC selecting section 127 and outputs the encoded SC number information to modulating section 118.
  • Modulating section 118 modulates the SC number information input from encoding section 117 and outputs the result to multiplexing section 122.
  • the ACKZNACK generation unit 119 generates a NACK signal, which is an error determination signal if retransmission is required, based on the error detection result information input from the decoding unit 111, and an error determination signal if retransmission is not required. Is generated, and the generated NACK signal or ACK signal is output to the encoding unit 120.
  • Encoding section 120 encodes the NACK signal or ACK signal input from ACKZNACK generation section 119 and outputs the encoded signal to modulation section 122.
  • Modulating section 122 modulates the NACK signal or ACK signal input from encoding section 120 and outputs the modulated signal to multiplexing section 122.
  • the multiplexing section 122 multiplexes the CQI input from the modulation section 116, the SC number information input from the modulation section 118, and the NACK or ACK signal input from the modulation section 121.
  • SZP serial Z parallel
  • the S / P conversion unit 123 converts the transmission data input from the multiplexing unit 122 from a serial data format to a parallel data format and performs an inverse fast Fourier transform (hereinafter referred to as “IFFT; Inverse Fast Fourier Transform”). Output to section 124.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • IFFT section 124 performs inverse high-speed Fourier transform on the transmission data input from SZP conversion section 123 and outputs the transmission data to GI input section 125.
  • the GI input section 125 inserts GI into the transmission data input from the IFFT section 124 and outputs it to the transmission radio processing section 126.
  • the transmission radio processing unit 126 transmits the transmission data input from the GI input unit 125 from the antenna 101 by upcoming from a spanned frequency to a radio frequency.
  • the SC selection unit 127 as selection means is configured to compare the CQI number information input from the decoding unit 107 with the measurement value information input from the reception quality measurement unit 113-n to 113_n. Thus, the number of subcarriers indicated by the CQI number information is selected in order of good reception quality. Then, SC selection section 127 outputs the selected subcarrier to CQI generation section 114 and encoding section 117 as SC number information. Thus, SC selection section 127 selects the number of subcarriers specified by the control station device. Note that the SC selection section 127 does not limit the selection of subcarriers in the order of good reception quality, but also sets a predetermined threshold value and selects from among subcarriers whose reception quality is equal to or higher than the threshold value. Alternatively, an arbitrary number of subcarriers indicated by the CQI number information may be selected.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 200.
  • Control information extraction unit 205, demodulation unit 206, decoding unit 207, encoding unit 209, transmission HARQ unit 210, modulation unit 211, encoding unit 212 and modulation unit 212 transmit The data processing unit 22 1-1 to 2 21-n is configured.
  • the transmission data processing units 2 2 1 _ 1 to 2 2 1-n are provided for the number of users, and each transmission data processing unit 22 1-1 to 22 1-n has Perform processing.
  • the encoding section 212 and the modulation section 2113 constitute a control data transmission processing section 220.
  • the reception radio processing unit 202 down-converts the reception signal received by the antenna 201 from the radio frequency to the baseband frequency and outputs the signal to the GI removal unit 203.
  • GI removing section 203 removes GI from the received signal input from received wireless processing section 202 and outputs the signal to FFT section 204.
  • the FFT section 204 converts the received signal input from the GI removing section 203 from the serial data format to the parallel data format, separates the received signal for each user, and outputs it to each control information extracting section 205.
  • the control information extraction unit 205 performs control based on the received signal input from the FFT unit 204.
  • the information is extracted and output to the demodulation unit 206.
  • the demodulation unit 206 demodulates the control information input from the control information extraction unit 205 and outputs it to the decoding unit 207.
  • Decoding section 2007 decodes the received signal input from demodulation section 206 and outputs to control section 208 CQIs of the indicated number of subcarriers included in the received signal. Further, decoding section 2007 decodes the received signal input from demodulation section 206 and outputs the SC number information included in the received signal to control section 208. Further, decoding section 207 decodes the reception signal input from demodulation section 206 and outputs the NACK signal or ACK signal included in the reception signal to transmission HARQ section 210.
  • the control unit 208 which is a scheduling unit, performs scheduling based on the scheduling algorithm based on the CQI and SC number information of the wireless communication device 100 of each user input from the decoding unit 207. At the same time, adaptively select MCS (Modulation Coding Schemes) such as the M-ary modulation value and coding rate. That is, the control unit 208 determines the reception quality of each wireless communication device 100 for each subcarrier from the CQI and SC number information for each subcarrier transmitted from the wireless communication device 100 of each user. Therefore, the MCS according to the reception quality of each subcarrier of each wireless communication apparatus 100 is selected.
  • MCS Modulation Coding Schemes
  • the control unit 208 recognizes the number of usable subcarriers, and allocates transmission data to be transmitted to each wireless communication apparatus 100 to each subcarrier within the range of usable subcarriers. At this time, the control unit 208 assigns the reception quality of the subcarrier to which the CQI has not been transmitted from the wireless communication device 100 as the worst reception quality. Then, control section 208 outputs the selected coding rate information for each subcarrier to coding section 209, and outputs the selected modulation scheme information for each subcarrier to modulation section 211. At the same time, the information of the subcarrier allocated to each wireless communication device 100 by scheduling is output to the subcarrier allocation unit 215. Encoding section 209 encodes the input transmission data based on the coding rate information input from control section 208, and outputs the encoded transmission data to transmission HARQ section 210.
  • Transmission HARQ section 210 outputs the transmission data input from encoding section 209 to modulation section 211, and temporarily holds the transmission data output to modulation section 211.
  • the transmission HARQ unit 210 requests the retransmission request from the wireless communication device 100. Output to the modulator 2 1 1 again.
  • transmission HARQ section 210 outputs new transmission data to modulation section 211.
  • Modulating section 211 modulates the transmission data input from transmission HARQ section 210 based on the modulation scheme information input from control section 208 and outputs the result to multiplexing section 214.
  • Encoding section 212 encodes control data and CQI number information input from a control station apparatus (not shown), which is an upper station apparatus of base station apparatus 200, and outputs the result to modulating section 21-3.
  • the CQI number information is not limited to being input from the control station device, and may be set by the base station device 200. Also, the CQI number information can be set in consideration of the number of users and the traffic volume. In addition, a value corresponding to the reception capability of the mobile station can be set for each mobile station.
  • Modulating section 2 13 modulates control data and CQI number information input from coding section 212 and outputs the result to multiplexing section 214.
  • the multiplexing unit 214 transmits the transmission data input from the modulation unit 211 and the control data and CQI number information input from the modulation unit 213 to the data to be transmitted to the wireless communication apparatus 100 of each user. It is multiplexed every time and output to the subcarrier allocating section 215.
  • the CQI number information is information specific to the wireless communication device 100 of each user.
  • Subcarrier allocating section 2 15 rearranges the multiplexed signal input from multiplexing section 2 14 based on the subcarrier information of each wireless communication apparatus 100 input from control section 208 and outputs the rearranged signal to SP conversion section 2 16 I do.
  • the S / P converter 216 converts the transmission data input from the subcarrier allocator 215 from a serial data format to a parallel data format, and outputs it to the IFFT unit 217.
  • the IFFT section 217 performs IFFT of the transmission data input from the SZP conversion section 216 and outputs the transmission data to the GI input section 218.
  • the transmission data to be transmitted to each wireless communication apparatus 100 subjected to IFFT in the IFFT section 127 is allocated to the subcarrier whose frequency has been scheduled in the control section 208.
  • the GI input unit 218 inputs GI to the transmission data input from the IFFT unit 217 and outputs the GI to the transmission wireless processing unit 219.
  • the transmission radio processing unit 219 up-converts the transmission data input from the GI input unit 218 from a baseband frequency to a radio frequency and transmits the data from the antenna 201.
  • FIG. 3 shows 64 subcarriers allocated within a predetermined communication bandwidth F1.
  • the base station apparatus 200 transmits high-speed bucket data to the wireless communication apparatuses 100 of all users using the first to 64th subcarriers. From the reception quality measurement results at the reception quality measurement units 1 1 3—1 to 1 1 3—n, the reception quality of the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers is good. In this case, the SC selection unit 127 selects the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers.
  • FIG. 4 shows a format of a signal transmitted from wireless communication apparatus 100 to base station apparatus 200. A pair of the 6-bit SC number information and the 5-bit CQI constitutes one subcarrier control information. Then, as shown in FIG.
  • the control information output from the multiplex unit 122 includes a pair of control information of each subcarrier for which the CQI is generated by the CQI generation unit 114 and a 1-bit ACK / ACK.
  • the NACK signal is a time-division multiplexed signal.
  • FIG. 5 shows another example of the format of a signal transmitted from wireless communication apparatus 100 to base station apparatus 200.
  • One-bit SC number information and five-bit CQI form control information for one subcarrier.
  • the control information output from the multiplexing section 122 is transmitted to the CQI generating section 114 of the SC number information of each of the 64 subcarriers of the first 64 bits.
  • the CQI and the 1-bit ACK ZN ACK signal for only the subcarrier for which the CQI was generated are time-division multiplexed.
  • the SC number information is time-division multiplexed in order from the first subcarrier of the 64 subcarriers.
  • the SC number information of the subcarrier for which the CQI is generated is set to ⁇ 1 '', and the CQI is generated.
  • the SC number information of the subcarrier that does not exist is “0”. Therefore, the first bit, the second bit to the 10th bit, the 22nd bit to the 33rd bit, and the 4th bit to the 6th bit become ⁇ 0 J, and the 1st bit ⁇ 2 1st bit and 3 4th bit ⁇ 4 1st bit is "1".
  • the control unit 208 preferentially gives priority to the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers. By assigning, etc., scheduling for each sub-carrier can be performed for each wireless communication apparatus 100. It is also conceivable to map data (for example, control data or retransmission data with high importance) that needs to reduce errors to the subcarrier. As described above, according to Embodiment 1, the number of subcarriers having good reception quality specified by the base station apparatus is selected, and the CQI of the selected subcarrier is selected. Is generated and transmitted.
  • the amount of signals transmitted on the uplink By reducing the amount of signals transmitted on the uplink, the amount of data that can be transmitted can be reduced, the power consumption can be reduced, and interference with other wireless communication devices can be reduced.
  • the system capacity can be increased by reducing.
  • the instruction for selecting a subcarrier for generating a CQI is only required to transmit instruction information indicating the number of CQIs from the base station apparatus. The amount of signals transmitted on the uplink can be reduced without increasing the amount of signals transmitted.
  • FIG. 6 is a public view showing a configuration of wireless communication apparatus 600 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the wireless communication apparatus 600 has the same configuration as the wireless communication apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. 1 except for the SC selection unit 127 as shown in FIG. Threshold judgment unit 6 0 1 is added.
  • FIG. 6 portions having the same configuration as in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the configuration of the base station apparatus is the same as that of FIG. 2 except that CQI threshold information is transmitted instead of transmitting CQI number information, and therefore description thereof is omitted.
  • Decoding section 107 decodes the demodulated control information input from demodulation section 106 to output control information, and also uses CQI threshold information included in the control information as threshold determination section 60 Output to 1.
  • the CQI generating section 114 generates CQIs for all subcarriers for all subcarriers based on the measurement value information input from the reception quality measuring section 113. That is, the CQI generating section 114 sets a CQI to which a different CQI is allocated for each predetermined region of the measurement value indicating the reception quality delimited by a plurality of thresholds for CQI selection.
  • CQI generating section 114 outputs the generated CQI to threshold determining section 601.
  • the ⁇ 01 generation unit 114 is not limited to generating CQIs for all subcarriers, and may generate CQIs after selecting subcarriers by determining the reception quality of each subcarrier by a threshold value. You may do it.
  • the threshold determination unit 601 serving as selection means uses the CQ I input from the CQ I generation unit 114 and the CQ I threshold information as the first threshold input from the decoding unit 107. Only the CQ I whose reception quality is equal to or higher than the threshold value is selected, the selected CQ I is output to the encoding section 115, and the SC number information of the selected CQ I is transmitted to the encoding section 117. Output. Specifically, when using eight levels of CQ I from levels 1 to 8, if the threshold is set to level 5 or higher, only CQ I of level 5 or higher is selected, and the threshold is set to level 4 In case of above, select only CQ I of level 4 or higher.
  • the threshold determination unit 601 outputs eight levels of information indicating which of the eight levels of the selected CQ I are levels 1 to 8, or, for example, sets the threshold to level 5
  • a method of outputting relative value information such as outputting 2 which is a relative value to the threshold value. is there.
  • 3 bits are required to represent 1 to 8 steps, whereas when the method of outputting relative value information is adopted, If the difference from the threshold value is 0 to 3, a 2-bit information amount is sufficient, so that when transmitting relative value information, the signal transmission amount can be reduced.
  • the base station device stores the same threshold information as the wireless communication device 600.
  • the method of selecting the CQI in the wireless communication device 600 and the format of the transmission signal when transmitting the selected CQI are the same as those shown in FIGS.
  • the threshold specified by the base station apparatus is used. Selects a subcarrier that satisfies the reception quality equal to or higher than the value, generates and transmits the CQI of the selected subcarrier, so that it is possible to increase the data capacity that can be transmitted by reducing the amount of signals transmitted on the uplink At the same time, power consumption can be reduced, and system capacity can be increased by reducing interference with other wireless communication devices.
  • the instruction for selecting a subcarrier for generating a CQI need only be transmitted from the base station apparatus, and the instruction information for instructing a threshold value.
  • the amount of signals transmitted on the uplink can be reduced without increasing the amount of signals transmitted.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of wireless communication apparatus 700 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the radio communication apparatus 700 according to the third embodiment is different from the radio communication apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. 1 in that, as shown in FIG. Except for 1 18 and SC selection section 127, threshold judgment section 701, used subcarrier selection section 720 and spreading section 703 are added.
  • FIG. 7 parts having the same configuration as in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the CQI generation section 114 generates CQIs for all subcarriers for each subcarrier based on the measurement value information input from the reception quality measurement section 113. That is, the CQI generation unit 114 stores the CQI selection information to which different CQIs are assigned for each predetermined area of the measurement value indicating the reception quality delimited by the plurality of CQI selection thresholds. It has a table and selects CQI by referring to the CQI selection information using the measurement value information input from the reception quality measurement unit 113. Then, CQI generating section 114 outputs the generated CQI to threshold determining section 70 1. Note that the CQI generation section 114 is not limited to generating CQIs for all subcarriers, and may generate CQIs after selecting subcarriers by determining the reception quality of each subcarrier by using a threshold value. You may do it.
  • the threshold determination unit 701 which is a selection means, uses the CQI input from the CQI generation unit 114 and the CQI threshold information input from the decoding unit 107 to determine if the reception quality is higher than the threshold. Only a certain CQI is selected, the selected CQI is output to encoding section 115, and the SC number information of the selected CQI is output to use subcarrier selecting section 702. Threshold determination section 701 indicates which of the eight levels of levels 1 to 8 the selected CQI is, similarly to threshold determination section 601 in the second embodiment. Either a method of outputting eight levels of information or a method of outputting relative value information can be used to make a threshold determination.
  • the used subcarrier selection unit 702 selects, as a transmission subcarrier, a subcarrier in which the CQI is generated from the SC number information input from the threshold value determination unit 701, or a subcarrier that is preliminarily associated with the subcarrier on a one-to-one basis. , And CQ I to spreading section 703.
  • Spreading section 703 spreads each CQI input from used subcarrier selection section 702 using a spreading code for CQI, and allocates CQI signals to subcarriers allocated by used subcarrier selection section 702. Output to multiplexing section 122.
  • the spreading code for CQI is a spreading code that differs for each user's wireless communication device 700, and the same spreading code is used for all the subcarriers and CQI of each user's wireless communication device 700. Since SC number information is not transmitted, spreading section 703 does not perform spreading processing on SC number information.
  • Multiplexing section 122 multiplexes CQ I input from spreading section 703 and the NACK signal or ACK signal input from modulating section 121 and outputs the result to S / P conversion section 123.
  • the transmission signal multiplexed by the multiplexing unit 122 is determined by whether the CQI of each subcarrier is assigned to its own subcarrier or to the subcarrier in which the CQI of each subcarrier is assigned one-to-one. It will be in either state. The details of the subcarrier allocation method will be described later. Next, the configuration of the base station apparatus according to Embodiment 3 will be described using FIG. FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus 800.
  • the base station apparatus 800 according to Embodiment 3 is different from the base station apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG.
  • the carrier judgment unit 8002 is added.
  • FIG. 8 the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the despreading unit 8001 and the subcarrier determining unit 8002 constitute transmission data processing units 803-1 to 803-n.
  • the transmission data processing sections 8 0 3 _ 1 to 8 0 3 — n are provided for the number of users, and each transmission data processing section 8 0 3 — 1 to 8 0 3 — n includes Is performed.
  • Despreading section 8001 stores a plurality of spreading codes used in radio communication apparatus 700 of one user with whom base station apparatus 800 is communicating. Then, the despreading unit 8001 performs despreading processing on all the subcarriers input from the control information extraction unit 205 with the stored spreading code, and outputs the result to the subcarrier determination unit 802. Since each wireless communication apparatus 700 uses a different spreading code, the despreading section 800 of each of the transmission data processing sections 803-1 to 803_n has a different spreading code. I remember.
  • the subcarrier determining unit 8002 determines a subcarrier whose despread output input from the despreading unit 801 is equal to or greater than a threshold value as the subcarrier selected by the wireless communication device 700, and the reception quality is
  • the SC number information of the subcarriers having a threshold value or more is output to the control unit 208 and the demodulation unit 206. Note that the SC number information is not transmitted from the wireless communication device 700 to the subcarrier determination unit 802, so that the SC number information common to the wireless communication device 700 is stored in advance. Also, taking into account fluctuations in reception quality due to faging, the reception quality is a relative value to the reception quality of pilot signals.
  • Decoding section 207 decodes the received signal input from demodulation section 206 and outputs to control section 208 the CQI for each of the indicated number of subcarriers included in the received signal. Also, decoding section 2007 decodes the received signal input from demodulation section 206 and outputs a NACK signal or ACK signal included in the received signal to transmission HARQ section 210.
  • the control unit 208 includes the CQI of each user's wireless communication device input from the decoding unit 207 and the SC number information of each user's wireless communication device 700 input from the subcarrier determination unit 802 Based on the scheduling algorithm, the scheduling is performed, and the MCS such as the number of modulation levels and the coding rate is adaptively selected. That is, the control unit 208 sets the CQI for each subcarrier sent from each user's wireless communication device 700 and the SC number of each user's wireless communication device 700 input from the subcarrier determination unit 800. By using the information, it is possible to determine the reception quality for each subcarrier of each wireless communication device 700, so that an MCS according to the reception quality of each subcarrier of each wireless communication device 700 is selected. I do.
  • control section 208 can assign data to be transmitted to radio communication apparatus 700 to subcarriers having good reception quality in each radio communication apparatus 700.
  • the control unit 208 recognizes the number of usable subcarriers and allocates transmission data to be transmitted to each wireless communication device 700 to each subcarrier within the range of usable subcarriers. At this time, the control unit 208 assigns the reception quality of the subcarrier to which the CQI has not been transmitted from the wireless communication device 700 as the worst reception quality. Then, control section 208 outputs the selected coding rate information for each subcarrier to coding section 209, and outputs the selected modulation scheme information for each subcarrier to modulating section 211.
  • the threshold value judgment section 70 1 selects the CQIs of the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers, and the subcarrier selection section 70 2 to be used. Means that the CQIs of 11 to 21 are assigned to the 11 to 21 subcarriers, and the CQIs of the 34 to 41 subcarriers are assigned to the 34 to 41 subcarriers.
  • the threshold value determination unit 701 does not select the CQI and SC number information of the subcarriers other than the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers.
  • the threshold judgment section 70 1 selects the subcarriers 11 to 21 and the CQIs of the subcarriers 34 to 41 and selects the subcarrier selection section to be used.
  • the threshold value determination unit 701 does not select the CQI and SC number information of the subcarriers other than the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers.
  • the base station device 800 recognizes which subcarrier the received CQI is the CQI of. can do.
  • FIG. 9 shows a format of a signal transmitted from wireless communication apparatus 700 to base station apparatus 800.
  • the control information composed of each 5-bit CQI and the ACK signal or the NACK signal for the subcarrier selected by the threshold determination in the threshold determination Sent after being multiplexed.
  • a subcarrier that satisfies reception quality equal to or higher than the threshold value specified by the base station apparatus is selected, and a CQI of the selected subcarrier is generated and transmitted.
  • CQIs are allocated to the selected subcarriers having good reception quality, so that base station apparatus 800 can acquire high quality CQIs.
  • the CQI generated for each subcarrier is allocated to its own subcarrier that generated the CQI, so that base station 800 may transmit any of the CQIs without transmitting SC number information. Since it is possible to determine whether the CQI is a subcarrier CQI, it is possible to reduce the amount of signal transmission by not transmitting SC number information. Also, when the duplex system is TDD, the propagation path characteristics are almost the same in the uplink and downlink channels, so that subcarriers with good downlink reception quality are also used in uplink channels. In other words, the CQI signal can be transmitted using a good propagation path.
  • an instruction for selecting a subcarrier for generating a CQI only needs to transmit instruction information for instructing a threshold from the base station apparatus. Uplink without increasing the amount of transmitted signal The amount of signal transmitted by the line can be reduced. Further, according to the third embodiment, since the subcarrier and the CQI are spread using the spreading code unique to each user's radio communication apparatus 700, the same subcarrier is transmitted from radio communication apparatuses 700 of a plurality of users. When CQI is transmitted, base station apparatus 800 can identify which user's wireless communication apparatus 700 has transmitted the CQI.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of wireless communication apparatus 1000 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the radio communication apparatus 1000 according to Embodiment 4 is different from the radio communication apparatus 100 according to Embodiment 1 shown in FIG. 1 in that, as shown in FIG. 15 and the modulation section 1 16 are excluded.
  • FIG. 10 portions having the same configuration as in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the SC selection unit 127 is instructed by the CQI number information from the CQI number information input from the decoding unit 107 and the measurement value information input from the reception quality measurement unit 113 to l_113_n. Selected subcarriers in order of good reception quality. Then, SC selection section 127 outputs the selected subcarrier to coding section 117 as SC number information.
  • the multiplexing section 122 multiplexes the SC number information input from the modulation section 118 and the NACK signal or ACK signal input from the modulation section 121 to generate transmission data, and generates the transmission data. Is output to the S / P converter 123.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 110. Note that, in FIG. 11, the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • Decoding section 207 decodes the received signal input from demodulation section 206 and The SC number information included in the signal is output to the control unit 208. Further, decoding section 207 decodes the reception signal input from demodulation section 206 and outputs the N ⁇ 1 ⁇ signal or the ⁇ 1 ⁇ signal included in the reception signal to transmission ⁇ 1 1 ⁇ 3 section 210.
  • the control unit 208 can know the subcarrier having good reception quality in the wireless communication device 1000 of each user from the SC number information of the wireless communication device 1000 of each user input from the decoding unit 207, Scheduling is performed based on the scheduling algorithm so that transmission data is allocated to the subcarrier of the s C number with good quality. That is, since the SC numbers are arranged in the order in which the reception quality is good, the control unit 208 performs scheduling so as to allocate transmission data in order from the head of the SC numbers. Then, control section 208 outputs subcarrier information to be used for transmission to subcarrier allocation section 215.
  • Encoding section 209 encodes transmission data at a fixed coding rate set in advance and outputs the transmission data to transmission HARQ section 210.
  • Modulation section 211 modulates transmission data input from transmission HARQ section 210 using a preset fixed modulation scheme and outputs the result to multiplexing section 214.
  • a method of selecting CQI in wireless communication apparatus 1000 and a format of a transmission signal when transmitting the selected CQI will be described using FIG. 3 and FIG.
  • the reception quality of the subcarriers 11 to 21 and 34 to 41 is good from the measurement results of the reception quality in the reception quality measurement units 113-l to 113_n.
  • the SC selection unit 127 outputs the SC number information of only the subcarriers 11 to 21 and the subcarriers 34 to 41.
  • the SC selection unit 127 does not output the SC number information of the subcarriers other than the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers.
  • FIG. 12 shows signals transmitted from wireless communication apparatus 1000 to base station apparatus 1100. This shows the format of the issue.
  • the control information output from the multiplexing section 122 includes SC number information composed of 6 bits of the subcarrier selected by the SC selecting section 127 and a 1-bit AC KZN ACK signal. Is a time-division multiplexed signal.
  • FIG. 13 shows another example of the format of a signal transmitted from the wireless communication device 1000 to the base station device 110.
  • the control information output from the multiplexing unit 122 is time-division multiplexed with the SC number information of each of the 64 subcarriers of the first 64 bits and the 1-bit AC KZN ACK signal. Signal.
  • the SC number information is time-division multiplexed in order from the first subcarrier of the 64 subcarriers, and the SC number information of the selected subcarrier is set to “1”, and the subcarriers not selected are selected.
  • the SC number information is “0”.
  • the first bit, the second bit to the 10th bit, the 22nd bit to the 33rd bit, and the 4th bit to the 6th bit become ⁇ 0 '', and the 1st bit to the 21st bit Target 3 4th bit to 4 1st bit is “1”.
  • the number of subcarriers instructed by the base station apparatus having good reception quality is selected, and the SC number information of the selected subcarrier is transmitted.
  • the instruction for selecting a subcarrier for generating a CQI need only be transmitted from the base station apparatus as instruction information indicating the number of CQIs. The amount of signals transmitted on the uplink can be reduced without increasing the amount of signals transmitted.
  • Embodiment 4 since the base station apparatus only needs to perform coding and modulation using a previously set fixed coding rate, coding processing and conversion are performed.
  • the simplification of the processing such as the adjustment processing can reduce the size of the circuit and the device and reduce the manufacturing cost.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of radio communication apparatus 1400 according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the radio communication apparatus 1400 according to the fifth embodiment is different from the radio communication apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. 1 in that an encoding section 115, a modulation section 116, Except for the encoding unit 1 17, the modulation unit 1 18 and the SC selection unit 127, the threshold value judgment unit 140 1, the CQ I spreading code generation unit 1402, the used subcarrier selection unit 140 3 and the spreading unit Add 1404.
  • FIG. 14 portions having the same configuration as in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the threshold determination unit 1401 as selection means uses the CQI as the reception quality information for selection input from the CQI generation unit 114 and the CQI threshold information input from the decoding unit 107, Only the CQ I whose reception quality is equal to or higher than the threshold is selected, and the selected CQ I is output to the CQ I spreading code generation section 1402, and the SC number information of the selected CQ I is used to the subcarrier selection section 1403. Output.
  • Threshold determination section 1401 like threshold determination section 601 in the second embodiment, indicates which of eight levels of selected CQIs are levels 1 to 8. Either a method of outputting eight levels of information or a method of outputting relative value information can be used to determine the threshold value.
  • the CQI spread code generation unit 1402 which is a spread code selection means, has a reference table for storing CQI spread code information, which is spread code selection information that associates the CQI with the spread code. And the spread code raw for CQ I
  • the component 1402 selects a spreading code by referring to the CQI spreading code information using the CQ I input from the threshold value judging unit 1401, and outputs the selected spreading code information to the spreading unit 1404. .
  • the spreading code in the CQI spreading code information is a different code in the wireless communication device 1400 of each user, and is a different code for each CQI.
  • used subcarrier selection section 1403 allocates an ACK signal or a NACK signal to a plurality of subcarriers notified by the SC number information .
  • Spreading section 1404 performs spreading processing on the subcarrier to which the ACK signal or NACK signal input from used subcarrier selection section 1403 is allocated using the spreading code input from CQI spreading code generation section 1402. Output to the “multiple” part 122.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 1500.
  • Base station apparatus 1500 according to the fifth embodiment differs from base station apparatus 200 according to the first embodiment shown in FIG. 2 in that despreading section 1501 and determination section 1502 as shown in FIG. Add.
  • FIG. 15 portions having the same configuration as in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • Control information extraction section 205, demodulation section 206, decoding section 207, coding section 209, transmission HARQ section 210, modulation section 211, coding section 212, modulation section 213, despreading section 1501 and the determination unit 1502 constitute a transmission data processing unit 1503-1-1 to 1503-n.
  • the transmission data processing units 1 503-1 to 1 50 3-n are provided for the number of users, and each transmission data processing unit 1 50 3-1 to 1 50 3-n processes transmission data to be transmitted to one user.
  • Despreading section 1501 stores a plurality of spreading codes used in radio communication apparatus 1400 of one user with which base station apparatus 1500 is communicating. Then, despreading section 1501 performs despreading processing on all the subcarriers input from control information extracting section 205 using the stored spreading code, and outputs the result to determination section 1502. Since each wireless communication apparatus 1400 uses a different spreading code, the despreading section 1501 of each transmission data processing section 1503-1-1 to 1503_n stores a different spreading code. I have.
  • the determination unit 1502 has a lookup table for storing CQI spreading code information that associates the spreading code with CQI, and is used by the wireless communication device 1400 of one user. Stores all spreading codes. Since each radio communication apparatus 1400 uses a different spreading code, each transmission data processing section 1503-1-1 to 1503-n determination section 1502 stores a different spreading code. I have. This CQI spreading code information is common to the CQI spreading code generator 1402. Judging section 1502 finds the despread output of the received signal input from despreading section 1501 for each subcarrier, and compares the largest despread output for each subcarrier with a threshold (third threshold). I do.
  • determination section 1502 determines that the subcarrier having the largest despread output equal to or larger than the threshold is the subcarrier selected by radio communication apparatus 1400, and determines the subcarrier having the largest despread output.
  • the CQI spreading code information using the spreading code used for despreading
  • the CQI of the subcarrier whose largest despread output is equal to or greater than the threshold is selected, and the selected CQI is controlled by the control unit 208.
  • the despread output is expressed as a relative value to the pilot received power in consideration of the received power fluctuation due to fading.
  • Demodulation section 206 demodulates the ACK signal or NACK signal input from determination section 1502 and outputs the signal to decoding section 207.
  • Decoding section 207 receives the ACK signal or NACK signal input from demodulation section 206.
  • the demodulation result of the signal is decoded and transmitted to the transmission HARQ section 210.
  • the control unit 208 performs scheduling based on the scheduling algorithm based on the CQI of the wireless communication device 1400 of each user input from the determination unit 1502, and performs MCS such as the modulation multi-level number and the coding rate. Is adaptively selected. That is, since the control unit 208 can determine the reception quality of each subcarrier for each wireless communication device 1400 from the CQI of each subcarrier input from the determination unit 1502, the control unit 208 MCS is selected according to the reception quality of each subcarrier. The control unit 208 knows the number of usable subcarriers, and allocates transmission data to be transmitted to each wireless communication apparatus 1400 to each subcarrier within the range of usable subcarriers.
  • control section 208 assigns the reception quality of the subcarrier to which CQI is not input from determination section 1502 as the worst reception quality. Then, control section 208 outputs the selected coding rate information for each subcarrier to coding section 2 ⁇ 9, outputs the selected modulation scheme information for each subcarrier to modulation section 211, and performs scheduling.
  • the information of the subcarrier allocated to each wireless communication apparatus 1400 is output to the subcarrier allocation unit 215.
  • the used subcarrier selection unit 1403 allocates an ACK signal or a NACK signal to the 11th to 21st subcarriers and the 34th to 41st subcarriers.
  • the control information multiplexed by the multiplexing unit 122 is a signal obtained by time-division multiplexing a plurality of ACK signals or NACK signals.
  • a subcarrier having good reception quality is selected. Transmission is performed by selecting and assigning an ACK signal or NACK signal to the selected subcarrier.By reducing the amount of signals transmitted on the uplink, the amount of data that can be transmitted can be increased, and power consumption can be increased. Can be reduced, and system capacity can be increased by reducing interference with other wireless communication devices. Further, according to the fifth embodiment, it is possible to use both the ACK signal or NACK signal for requesting retransmission or not and the reception quality information corresponding to the CQI, and do not transmit the CQI and SC number information. However, it is possible to minimize the amount of signals transmitted on the uplink.
  • the instruction for selecting a subcarrier for generating a CQI need only be transmitted from the base station apparatus by transmitting instruction information indicating the number of CQIs.
  • the amount of signals transmitted on the uplink can be reduced without increasing the amount of signals transmitted.
  • the radio communication apparatus 1400 selects the spreading code unique to the user and spreads the subcarrier to which the ACK signal or the NACK signal is assigned.
  • the present invention is not limited to this.
  • a user-specific scrambling code may be selected, and the subcarrier to which the ACK signal or NACK signal is assigned may be scrambled using the selected scrambling code.
  • Embodiments 1 to 5 64 subcarriers are allocated to F1 in the communication band, but this is not restrictive, and any number of subcarriers other than 64 is allocated. It is possible. Further, the wireless communication devices according to the first to fifth embodiments can be applied to communication terminal devices.
  • the subcarrier to be selected is determined by the threshold determination of the reception quality of each subcarrier. However, as in Embodiment 1, the number of subcarriers notified from a higher station is determined.
  • each function block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. Even if these are individually made into one chip Good, or may be integrated into one chip to include some or all.
  • LSI LSI
  • IC system LSI
  • super LSI ultra LSI depending on the degree of integration
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. It is also possible to use a field programmable gate array (FPGA) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of circuit cells inside the LSI.
  • FPGA field programmable gate array
  • the function block may be naturally integrated using that technology. Biotechnology can be applied.
  • the present invention by reducing the amount of signals to be transmitted, the amount of data that can be transmitted can be reduced, the power consumption can be reduced, and other wireless communication devices can be used.
  • the system capacity can be increased by reducing the interference to the system.
  • the wireless communication device and the reception quality reporting method according to the present invention can reduce the amount of control signals to be transmitted, thereby increasing the amount of data that can be transmitted and reducing power consumption, It has the effect of increasing system capacity by reducing interference to communication devices and is useful for reporting the reception quality of wireless communication devices.

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Abstract

送信する制御信号量を減らすことにより、送信できるデータ容量を増やすことができるとともに、消費電力を小さくすることができ、他の無線通信装置に対する干渉を減少させることによりシステム容量を増大させる無線通信装置。この装置において、制御情報抽出部(105)は、制御情報に含まれるCQI個数指示情報を抽出する。受信品質測定部(113−1~113−n)は、通信帯域内の各サブキャリアの受信品質を測定する。CQI生成部(114)は、通信帯域内における受信品質の良好な一部のサブキャリアのCQIを生成する。多重部(122)は、CQI、CQIを生成したサブキャリア番号情報及びACK信号若しくはNACK信号を多重する。SC選択部(127)は、基地局装置からCQI個数指示情報により割り当てられた個数の受信品質の良好なサブキャリアを選択する。

Description

明 細 書 無線通信装置及び無線通信方法 技術分野
本発明は、 無線通信装置及ぴ受信品質報告方法に関し、 特に適応変調及び スケジユーリングにより高速バケツト通信を行うための無線通信装置及び受 信品質報告方法に関する。 背景技術
従来、 3 G P Pの H S D P A (High-Speed Downlink Packet Access) に おいては、 下り回線高速パケット伝送のために、 伝搬路状況に応じて変調方 式を適応的に制御する適応変調と伝搬路状況が比較的良いユーザ信号を送信 するスケジューリングが用いられている。 beyond 3 G移動通信システムの 伝送方式として検討されている O F D Mや M C— C DMA (例えば、 原、 川 端、 段、 関口著 「周波数スケジューリングを用いた MC-CDM方式」 信学技 報 RCS2002-129、 2002年 7月、 pp.61_pp.66を参照) 等のマルチキャリア 伝送においては、 多数のサブキヤリアを用いることにより高速伝送を実現し ようとしている。 このような伝送方式においては、 適応変調やスケジユーリ ングをサブキヤリァ毎に行なうことが検討されている。 .このような適応変調 やスケジユーリングを行うシステムでは、 移動局は基地局に瞬時の各サブキ ャリァのチャネル品質情報 (C Q I (Channel Quality Indicator) ) を報告 することが必要となる。
移動局は、 全サブキヤリァ分についてのサブキヤリァ毎の個別の C Q Iを 基地局に報告する。 基地局は各移動局からの C Q Iを考慮して所定のスケジ ユーリングアルゴリズムに従って、各移動局について使用するサブキヤリァ、 変調方式及び符号化率を決定する。 一般的には、 各移動局に対してそれぞれ 伝搬路状況が比較的良好なサブキヤリアを割り当て、 その伝搬路状況におい て所定のバケツト誤り率を満たせるような変調方式と符号化率を用いる。 基 地局が、 複数の移動局に対して同時に送信する場合には、 全ユーザからの全 サブキャリアの C Q Iを用いて周波数スケジューリングを行なう。 即ち、 6 4本のサブキャリアがあれば、 各移動局は 6 4個の C Q Iを報告することが 必要である。 この場合、 C Q Iを 5ビットで表すとすると、 1ユーザ当たり 合計 6 4 X 5 == 3 2 0ビットを各無線フレームで送信することが必要になる。
しかしながら、 上記従来の無線通信装置においては、 C Q I報告のための 信号量が膨大になってしまうため、 上り回線の他のデータチャネル及び他セ ルに与える干渉が大きくなり、 送信できるデータ容量が大きく減少してしま うという問題がある。 また、 C Q I報告のための信号量が膨大になることに より、 移動局の消費電力が大きくなり電池の持ちが悪くなるという問題があ る。 発明の開示
本発明の目的は、 送信する制御信号量を減らすことにより、 送信できるデ ータ容量を増やすことができるとともに、消費電力を小さくすることができ、 他の無線通信装置に対する干渉を減少させることによりシステム容量を増大 させることができる無線通信装置及び受信品質報告方法を提供することであ る。
本発明の一形態によれば、 無線通信装置は、 受信信号より通信帯域内の複 数のサブキヤリァの受信品質をサブキヤリァ毎に測定する測定手段と、 前記 複数のサブキヤリァの中から、 測定された受信品質に関する所定の条件を満 たすサブキヤリアを選択する選択手段と、 前記選択手段による選択の結果を 報告する報告手段と、 を具備する。
本発明の他の形態によれば、 基地局装置は、 通信相手装置での受信品質に 関する所定の条件を満たすサブキヤリァが通信帯域内の複数のサブキヤリァ の中から選択された選択結果の報告に基づいて適応的に選択された変調多値 数でバケツトデータを変調する変調手段と、 前記報告に基づいて適応的に選 択された符号化率でバケツトデータを符号化する符号化手段と、 前記報告に 基づいて前記所定の条件を満たすサブキヤリアを識別するとともに、 識別さ れたサブキヤリァの受信品質が良好なほど変調多値数または符号化率が大き いバケツトデータが割り当てられるスケジユーリングを行うスケジユーリン グ手段と、 を具備する。
本発明のさらに他の形態によれば、 受信品質報告方法は、 受信信号より通 信帯域内の複数のサブキヤリアの受信品質をサブキヤリァ毎に測定する測定 ステップと、 前記複数のサブキャリアの中から、 測定された受信品質に関す る所定の条件を満たすサブキヤリアを選択する選択ステップと、 前記選択ス テツプでの選択の結果を報告する報告ステップと、 を具備する。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施の形態 1に係る無線通信装置の構成を示すプロック 図、
図 2は、本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すプロック図、 図 3は、 本発明の実施の形態 1に係る周波数軸上のサブキヤリァの配置を 示す図、
図 4は、 本発明の実施の形態 1に係る信号フォーマットを示す図、 図 5は、 本発明の実施の形態 1に係る信号フォーマツトを示す図、 図 6は、 本発明の実施の形態 2に係る無線通信装置の構成を示すプロック 図、
図 7は、 本発明の実施の形態 3に係る無線通信装置の構成を示すプロック 図、
図 8は、本発明の実施の形態 3に係る基地局装置の構成を示すプロック図、 図 9は、 本発明の実施の形態 3に係る信号フォーマツトを示す図、 図 1 0は、 本発明の実施の形態 4に係る無線通信装置の構成を示すプロッ ク図、
図 1 1は、 本発明の実施の形態 4に係る基地局装置の構成を示すプロック 図、
図 1 2は、 本発明の実施の形態 4に係る信号フォーマットを示す図、 図 1 3は、 本発明の実施の形態 4に係る信号フォーマツトを示す図、 図 1 4は、 本発明の実施の形態 5に係る無線通信装置の構成を示すプロッ ク図、
図 1 5は、 本発明の実施の形態 5に係る基地局装置の構成を示すプロック 図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
(実施の形態 1 )
図 1は、 本発明の実施の形態 1に係る無線通信装置 1 0 0の構成を示すブ ロック図である。
受信無線処理部 1 0 2は、 アンテナ 1 0 1にて受信した受信信号を無線周 波数からベースバンド周波数へダウンコンバート等してガードィンターパル (以下 「G I」 と記載する) 除去部 1 0 3へ出力する。
G I除去部 1 0 3は、 受信無線処理部 1 0 2から入力した受信信号より G Iを除去して高速フーリエ変換 (以下 「F F T ; : Fast Fourier ransforaiJ と記載する) 部 1 0 4へ出力する。
F F T部 1 0 4は、 G I除去部 1 0 3から入力した受信信号をシリアルデ ータ形式からパラレルデータ形式に変換した後、 F F Tして制御情報抽出部 1 0 5、 ユーザデータ抽出部 1 0 8及びパイロット信号抽出部 1 1 2へ出力 する。
制御情報抽出部 1 0 5は、 F F T部 1 0 4から入力した受信信号より、 基 地局装置から送信された CQ I個数情報を含む制御情報を抽出して復調部 1 06へ出力する。
復調部 106は、 制御情報抽出部 105から入力した制御情報を復調処理 して復号部 107へ出力する。
復号部 107は、 復調部 106から入力した復調された制御情報を複号化 して制御情報を出力するとともに、 制御情報に含まれる C Q I個数情報をサ ブキャリア選択部 (以下 「SC選択部」 と記載する) 1 27へ出力する。 ユーザデータ抽出部 108は、 F F T部 104から入力した受信信号より ユーザデータを抽出して復調部 109へ出力する。
復調部 109は、 ユーザデータ抽出部 108から入力したユーザデータを 復調処理して受信 H A R Q (Hybrid Automatic Repeat Request) 部 1 10 へ出力する。
受信 HARQ部 1 10は、 復調部 109から入力したユーザデータが新規 データであれば前記ユーザデータのすべてまたは一部を保存するとともに、 前記ユーザデータを復号部 1 11へ出力する。 受信 HARQ部 1 10は、 復 調部 109から入力したユーザデータが再送データであれば、 保存していた ユーザデータと再送データとを合成した後に保存するとともに、 合成したュ 一ザデータを復号部 1 1 1へ出力する。
復号部 1 1 1は、 受信 HARQ部 1 10から入力したユーザデータを復号 化してユーザデータを出力する。 また、 復号部 1 1 1は、 誤り検出復号を行 い ACKZNACK生成部 1 1 9へ出力する。 誤り検出は、 CRC (Cyclic Redundancy Check) を用いることが可能である。 なお、 誤り検出は、 CR Cに限らず任意の誤り検出方法を適用することが可能である。
パイ口ット信号抽出部 1 1 2は、 F F T部 104から入力した受信信号よ りパイ口ット信号を抽出して受信品質測定部 1 13— 1〜 1 13— nへ出力 する。
受信品質測定部 1 1 3 _ 1〜 1 13— nは、 使用可能なサブキヤリァ数分 設けられ、 パイロット信号抽出部 1 1 2から入力したパイロット信号を用い て、 全てのサブキャリアについてのサブキャリア毎の受信品質を測定し、 測 定したサブキャリア毎の受信品質を示す測定値情報を CQ I生成部 1 14及 び S C選択部 1 2 7へ出力する。 測定値情報は、 サブキャリア毎に測定した し I R ( Carrier to Interference Katio; ま 7こ fま S 丄 R ( Signal to Interference Ratio) 等の任意の測定値を用いることが可能である。
受信品質情報生成手段である C Q I生成部 1 14は、 S C選択部 1 27か ら入力した識別情報であるサブキヤリァ番号(以下「S C番号」 と記載する) 情報のサブキャリアについて、 受信品質測定部 1 1 3から入力した測定値情 報と受信品質に応じて複数設定される CQ I選択用のしきい値 (第 2しきい 値) とを比較して、 サブキャリア毎に CQ Iを選択して生成する。 即ち、 C Q I生成部 1 14は、 複数の CQ I選択用のしきい値により区切られた受信 品質を示す測定値の所定領域毎に、 異なる CQ Iが割り当てられた CQ I選 択用情報を保存した参照テーブルを有しており、 受信品質測定部 1 1 3から 入力した測定値情報を用いて CQ I選択用情報を参照することにより CQ I を選択する。 じ01生成部1 14は、 1つのサブキャリアに対して 1つの C Q Iを生成するので、 指示された個数のサブキヤリアの CQ Iを生成する。 そして、 C Q I生成部 1 14は、 生成した C Q Iを符号化部 1 1 5へ出力す る。 なお、 サブキャリアを選択した後に CQ Iを生成する場合に限らず、 全 てのサブキャリアについての CQ Iを生成した後に、 CQ I個数情報に基づ いて、 生成した CQ Iを選択するようにしても良い。
符号化部 1 1 5は、 CQ I生成部 1 14から入力した指示された個数のサ ブキヤリアの CQ Iを符号化して変調部 1 1 6へ出力する。
変調部 1 1 6は、 符号化部 1 1 5から入力した CQ Iを変調して多重部 1 22へ出力する。
符号化部 1 1 7は、 S C選択部 1 27から入力した S C番号情報を符号化 して変調部 1 1 8へ出力する。 変調部 1 1 8は、 符号化部 1 1 7から入力した S C番号情報を変調して多 重部 1 2 2へ出力する。
ACKZNACK生成部1 1 9は、 復号部 1 1 1から入力した誤り検出結 果情報より、再送が必要であれば誤り判定信号である N A C K信号を生成し、 再送が必要でない場合には誤り判定信号である AC K信号を生成し、 生成し た N AC K信号または AC K信号を符号化部 1 20へ出力する。
符号化部 1 20は、 ACKZNACK生成部1 1 9から入力した N AC K 信号または ACK信号を符号化して変調部 1 2 1へ出力する。
変調部 1 2 1は、 符号化部 1 20から入力した N AC K信号または AC K 信号を変調して多重部 1 2 2へ出力する。
多重部 1 22は、 変調部 1 1 6から入力した CQ I、 変調部 1 1 8から入 力した S C番号情報、 及び変調部 1 2 1から入力した N AC K信号または A CK信号を多重して送信データを生成し、 生成した送信データをシリ アル Z パラ レル (以下 「SZP」 と記載する) 変換部 1 23へ出力する。
S/P変換部 1 23は、 多重部 1 2 2から入力した送信データをシリ アル データ形式からパラレルデータ形式に変換して逆高速フーリェ変換(以下「 I F F T ; Inverse Fast Fourier Transform」 と記載する) 部 1 24へ出力す る。
I F FT部 1 24は、 SZP変換部 1 23から入力した送信データを逆高 速フーリエ変換して G I揷入部 1 25へ出力する。
G I揷入部 1 2 5は、 I F FT部 1 24から入力した送信データに G Iを 挿入して送信無線処理部 1 26へ出力する。
送信無線処理部 1 26は、 G I揷入部 1 2 5から入力した送信データをべ 一スパンド周波数から無線周波数へアップコンパ一ト等してアンテナ 1 0 1 より送信する。
選択手段である S C選択部 1 2 7は、 復号部 107から入力した CQ I個 数情報と受信品質測定部 1 1 3— l〜1 1 3 _nから入力した測定値情報と により、 CQ I個数情報により指示された個数のサブキヤリァを受信品質が 良好な順番に選択する。 そして、 S C選択部 1 27は、 選択したサブキヤリ ァを S C番号情報として CQ I生成部 1 14及び符号化部 1 1 7へ出力する。 このように、 S C選択部 1 27は、 制御局装置により指示された個数のサブ キャリアを選択する。 なお、 S C選択部 1 2 7は、 受信品質が良好な順番に サブキャリアを選択する場合に限らず、 所定のしきい値を設定して、 受信品 質がしきい値以上のサブキヤリァの中から、 CQ I個数情報により指示され た個数の任意のサブキヤリアを選択するようにしても良い。
次に、無線通信装置 1 00の上位局装置である基地局装置の構成について、 図 2を用いて説明する。 図 2は、 基地局装置 200の構成を示すプロック図 である。
制御情報抽出部 20 5、 復調部 206、 復号部 20 7、 符号化部 209、 送信 HAR Q部 2 1 0、変調部 2 1 1、符号化部 2 1 2及び変調部 2 1 3は、 送信データ処理部 22 1— 1〜2 21— nを構成する。 送信データ処理部 2 2 1 _ 1〜 2 2 1— nは、 ユーザ数設けられるものであり、 各送信データ処 理部 22 1— 1〜22 1— nは、 1ユーザに送信する送信データの処理を行 う。 また、 符号化部 2 1 2及ぴ変調部 2 1 3は、 制御用データ送信処理部 2 20を構成する。
受信無線処理部 202は、 アンテナ 20 1にて受信した受信信号を無線周 波数からベースバンド周波数へダウンコンパ一ト等して G I除去部 20 3へ 出力する。
G I除去部 203は、 受信無線処理部 20 2から入力した受信信号から G Iを除去して F FT部 204へ出力する。
F FT部 204は、 G I除去部 20 3から入力した受信信号をシリアルデ ータ形式からパラレルデータ形式に変換した後、 ユーザ毎の受信信号に分離 して各制御情報抽出部 20 5へ出力する。
制御情報抽出部 20 5は、 F F T部 204から入力した受信信号より制御 情報を抽出して復調部 2 0 6へ出力する。
復調部 2 0 6は、 制御情報抽出部 2 0 5から入力した制御情報を復調して 復号部 2 0 7へ出力する。
復号部 2 0 7は、 復調部 2 0 6から入力した受信信号を復号化して受信信 号に含まれる指示した個数のサブキヤリァ毎の C Q Iを制御部 2 0 8へ出力 する。 また、 復号部 2 0 7は、 復調部 2 0 6から入力した受信信号を復号化 して受信信号に含まれる S C番号情報を制御部 2 0 8へ出力する。 さらに、 復号部 2 0 7は、 復調部 2 0 6から入力した受信信号を複号化して受信信号 に含まれる N A C K信号または A C K信号を送信 H A R Q部 2 1 0へ出力す る。
スケジユーリング手段である制御部 2 0 8は、 復号部 2 0 7カゝら入力した 各ユーザの無線通信装置 1 0 0の C Q I及び S C番号情報より、 スケジユー リングアルゴリズムに基づいてスケジユーリングを行うとともに、 変調多値 数及び符号化率等の M C S (Modulation Coding Schemes) を適応的に選択 する。 即ち、 制御部 2 0 8は、 各ユーザの無線通信装置 1 0 0から送られて きたサブキヤリア毎の C Q I及び S C番号情報より、 各無線通信装置 1 0 0 のサブキヤリァ毎の受信品質を判定することができるので、 各無線通信装置 1 0 0の各サブキャリアの受信品質に応じた M C Sを選択する。 制御部 2 0 8は、 使用可能なサブキャリア数を把握しており、 使用可能なサブキャリア の範囲内にて各無線通信装置 1 0 0へ送信する送信データをサブキヤリァ毎 に割り当てる。 この時、 制御部 2 0 8は、 無線通信装置 1 0 0から C Q Iが 送られてきていないサブキヤリァについての受信品質は、 最も悪いものとし て割り当てを行う。 そして、 制御部 2 0 8は、 各サブキャリアについての選 択した符号化率情報を符号化部 2 0 9へ出力し、 各サブキャリアについての 選択した変調方式情報を変調部 2 1 1へ出力するとともに、 スケジユーリン グにより各無線通信装置 1 0 0に割り当てたサブキヤリァの情報をサブキヤ リア割当て部 2 1 5へ出力する。 符号化部 20 9は、 制御部 208から入力した符号化率情報に基づいて、 入力した送信データを符号化して送信 HARQ部 2 1 0へ出力する。
送信 HARQ部 21 0は、 符号化部 20 9から入力した送信データを変調 部 2 1 1へ出力するとともに、 変調部 2 1 1へ出力した送信データを一時的 に保持する。 そして、 送信 HARQ部 2 1 0は、 復号部 20 7から NACK 信号が入力した場合には、無線通信装置 1 00より再送要求されているため、 一時的に保持している出力済みの送信データを再度変調部 2 1 1へ出力する。 一方、 送信 HARQ部 2 1 0は、 復調部 207から AC K信号が入力した場 合には、 新規な送信データを変調部 2 1 1へ出力する。
変調部 2 1 1は、 制御部 208から入力した変調方式情報に基づいて、 送 信 HARQ部 2 1 0から入力した送信データを変調して多重部 2 14へ出力 する。
符号化部 2 1 2は、 基地局装置 200の上位局装置である図示しない制御 局装置から入力した制御用データと CQ I個数情報を符号化して変調部 2 1 3へ出力する。 なお、 CQ I個数情報は、 制御局装置から入力する場合に限 らず、 基地局装置 200が設定しても良い。 また、 CQ I個数情報はユーザ 数やトラヒック量を考慮して設定することもできる。 また移動局毎にその移 動局の受信能力に応じた値を設定することもできる。
変調部 2 1 3は、 符号化部 21 2から入力した制御用データ及ぴ CQ I個 数情報を変調して多重部 2 14へ出力する。
多重部 2 14は、 変調部 2 1 1から入力した送信データと変調部 2 1 3か ら入力した制御用データ及ぴ CQ I個数情報とを、 各ユーザの無線通信装置 1 00へ送信するデータ毎に多重してサブキヤリァ割当て部 21 5へ出力す る。 CQ I個数情報は、各ユーザの無線通信装置 1 00に固有の情報である。 サブキヤリァ割当て部 2 1 5は、 制御部 208から入力した各無線通信装 置 1 00のサブキヤリァの情報に基づいて、 多重部 2 14から入力した多重 信号を並べ替えて S P変換部 2 1 6へ出力する。 S / P変換部 2 1 6は、 サブキャリア割当て部 2 1 5から入力した送信デ ータをシリアルデータ形式からパラレルデータ形式に変換して I F F T部 2 1 7へ出力する。
I F F T部 2 1 7は、 S Z P変換部 2 1 6から入力した送信データを I F F Tして G I揷入部 2 1 8へ出力する。 I F F T部 1 2 7にて I F F Tされ た各無線通信装置 1 0 0へ送信する送信データは、 制御部 2 0 8において周 波数スケジユーリングされたサブキヤリアに割り当てられる。
G I揷入部 2 1 8は、 I F F T部 2 1 7力 ら入力した送信データに G Iを 揷入して送信無線処理部 2 1 9へ出力する。
送信無線処理部 2 1 9は、 G I揷入部 2 1 8から入力した送信データをべ ースバンド周波数から無線周波数にアップコンバート等してアンテナ 2 0 1 より送信する。
次に、 無線通信装置 1 0 0におけるサブキヤリアを選択する方法及び選択 したサブキヤリァの C Q Iを送信する際の送信信号のフォーマツトについて、 図 3〜図 5を用いて説明する。
図 3は、 所定の通信帯域幅 F 1の範囲内に割り当てられる 6 4個のサブキ ャリアを示すものである。 基地局装置 2 0 0は、 1番〜 6 4番までのサブキ ャリアを使って、 全てのユーザの無線通信装置 1 0 0へ高速バケツトデータ を送信する。 受信品質測定部 1 1 3— 1〜 1 1 3— nにおける受信品質測定 結果より、 1 1番〜 2 1番のサブキャリア及び 3 4番〜 4 1番のサブキヤリ ァの受信品質が良好である場合、 S C選択部 1 2 7は、 1 1番〜 2 1番のサ プキャリア及び 3 4番〜 4 1番のサブキャリアを選択する。 そして、 C Q I 生成部 1 1 4は、 1 1番〜 2 1番のサブキヤリァ及び 3 4番〜 4 1番のサブ キヤリアのみの C Q Iを生成するとともに、 1 1番〜 2 1番のサブキヤリァ 及び 3 4番〜 4 1番のサブキャリアの S C番号情報を生成する。 一方、 C Q I生成部 1 1 4は、 1 1番〜 2 1番のサブキャリア及び 3 4番〜 4 1番のサ ブキヤリァ以外のサブキヤリアの C Q I及ぴ S C番号情報は生成しない。 図 4は、 無線通信装置 1 0 0から基地局装置 2 0 0へ送信される信号のフ ォーマツトを示すものである。 6ビットの S C番号情報と 5ビッ トの C Q I とが一対となって 1個のサブキャリアの制御情報が構成される。 そして、 多 重部 1 2 2から出力される制御情報は、 図 4に示すように、 C Q I生成部 1 1 4にて C Q Iを生成された各サブキヤリアの 1対の制御情報と 1ビットの A C K/N A C K信号とが時分割多重された信号である。
図 5は、 無線通信装置 1 0 0から基地局装置 2 0 0へ送信される信号のフ ォーマツトの他の例を示すものである。 1ビットの S C番号情報と 5ビット の C Q I とにより 1個のサブキャリアの制御情報が構成される。 そして、 多 重部 1 2 2から出力される制御情報は、 図 5に示すように、 先頭から 6 4ビ ットの 6 4個の各サブキャリアの S C番号情報、 C Q I生成部 1 1 4にて C Q Iが生成されたサブキヤリァのみについての C Q I及び 1ビットの A C K ZN A C K信号が時分割多重された信号である。 S C番号情報は、 6 4個の サブキヤリアの 1番のサブキヤリァから順番に時分割多重されるものであり、 C Q Iが生成されているサブキャリアの S C番号情報は 「1」 とし、 C Q I が生成されていないサブキャリアの S C番号情報は 「0」 とする。 したがつ て、 1ビット目、 2ビッ ト目〜 1 0ビット目、 2 2ビッ ト目〜 3 3ビット目 及び 4 2ビット目〜 6 4ビット目までは 「 0 J となり、 1 1ビット目〜 2 1 ビット目及ぴ 3 4ビット目〜 4 1ビット目までは 「 1」 となる。
このような C Q I及び S C番号情報を受け取った基地局装置 2 0 0におい て、 制御部 2 0 8は、 1 1番〜 2 1番のサブキヤリァ及び 3 4番〜 4 1番の サブキヤリアを優先的に割り当てる等により、 各無線通信装置 1 0 0につい て、 サブキヤリァ毎のスケジユーリングを行うことができる。 また、 前記サ プキャリアに対して、 誤りを少なくする必要があるデータ (例えば、 重要度 の高い制御データまたは再送データ等)をマッピングすることも考えられる。 このように、 本実施の形態 1によれば、 基地局装置から指示された個数の 受信品質が良好なサブキャリアを選択して、 選択したサブキャリアの C Q I を生成して送信するので、上り回線にて送信する信号量を減らすことにより、 送信できるデータ容量を增やすことができるとともに、 消費電力を小さくす ることができ、 他の無線通信装置に対する干渉を減少させることによりシス テム容量を増大させることができる。 また、 本実施の形態 1によれば、 選択 されたサブキャリアの C Q Iのみを生成するので、 C Q Iを生成する際の処 理時間を短くすることができる。 また、 本実施の形態 1によれば、 C Q Iを 生成するサブキヤリアを選択する際の指示は、 基地局装置から C Q Iの個数 を指示する指示情報を送信するだけで良いので、 下り回線において、 送信す る信号量を増大させることなく上り回線の送信する信号量を減らすことがで きる。
(実施の形態 2 )
図 6は、 本発明の実施の形態 2に係る無線通信装置 6 0 0の構成を示すプ 口ック図である。
本実施の形態 2に係る無線通信装置 6 0 0は、 図 1に示す実施の形態 1に 係る無線通信装置 1 0 0において、 図 6に示すように、 S C選択部 1 2 7を 除き、 しきい値判定部 6 0 1を追加する。 なお、 図 6においては、 図 1と同 一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。 また、 基地 局装置の構成は、 C Q I個数情報を送信する代わりに C Q I しきい値情報を 送信する以外は図 2と同一構成であるので、 その説明は省略する。
復号部 1 0 7は、 復調部 1 0 6から入力した復調された制御情報を復号化 して制御情報を出力するとともに、 制御情報に含まれる C Q I しきい値情報 をしきい値判定部 6 0 1へ出力する。
C Q I生成部 1 1 4は、 受信品質測定部 1 1 3から入力した測定値情報よ り、 全てのサブキャリアについてのサブキャリア毎の C Q Iを生成する。 即 ち、 C Q I生成部 1 1 4は、 複数の C Q I選択用のしきい値により区切られ た受信品質を示す測定値の所定領域毎に、 異なる C Q Iが割り当てられた C
Q I選択用情報を保存した参照テーブルを有しており、 受信品質測定部 1 1 3から入力した測定値情報を用いて C Q I選択用情報を参照することにより CQ Iを選択する。 そして、 CQ I生成部 1 1 4は、 生成した CQ Iをしき い値判定部 60 1へ出力する。 なお、 〇01生成部1 14は、 全てのサブキ ャリアの CQ Iを生成する場合に限らず、 各サブキヤリァの受信品質をしき い値判定することによりサブキャリアを選択した後に CQ Iを生成するよう にしても良い。
選択手段であるしきい値判定部 60 1は、 CQ I生成部 1 14から入力し た CQ I と復号部 107から入力した第 1しきい値である CQ I しきい値情 報とを用いて、 受信品質がしきい値以上である CQ Iのみを選択し、 選択し た CQ Iを符号化部 1 1 5へ出力するとともに、 選択した CQ Iの S C番号 情報を符号化部 1 1 7へ出力する。 具体的には、 レベル 1~8までの 8段階 の CQ Iを用いる場合、 しきい値をレベル 5以上とした場合にはレベル 5以 上の CQ Iのみを選択し、 しきい値をレベル 4以上とした場合にはレベル 4 以上の CQ Iのみを選択する。 しきい値判定部 60 1は、 選択した CQ Iが レベル 1〜8の 8段階の内のいずれのレベルであるかを示す 8段階の情報を 出力する方法、 または、 例えばしきい値をレベル 5以上とした場合でかつ生 成した CQ Iがレベル 7である場合には、 しきい値に対する相対値である 2 を出力するような相対値の情報を出力する方法等を採用することが可能であ る。 8段階の情報を出力する方法を採用した場合には、 1〜 8段階を表すた めに 3ビット必要であるのに対して、 相対値の情報を出力する方法を採用し た場合には、しきい値との差が 0~ 3であれば 2ビットの情報量で良いので、 相対値の情報を送信する場合には信号の送信量を減らすことができる。 相対 値の情報を出力する方法を採用する場合には、 基地局装置は、 無線通信装置 600と共通のしきい値情報を記憶している。 なお、 無線通信装置 600に おける CQ Iを選択する方法及び選択した CQ Iを送信する際の送信信号の フォーマツトについては、図 3〜図 5と同一であるのでその説明は省略する。 このように、 本実施の形態 2によれば、 基地局装置から指示されたしきい 値以上の受信品質を満たすサブキャリアを選択して、 選択したサブキヤリァ の C Q Iを生成して送信するので、 上り回線にて送信する信号量を減らすこ とにより、 送信できるデータ容量を増やすことができるとともに、 消費電力 を小さくすることができ、 他の無線通信装置に対する干渉を減少させること によりシステム容量を増大させることができる。 また、 本実施の形態 1によ れば、 C Q Iを生成するサブキャリアを選択する際の指示は、 基地局装置か らしきい値を指示する指示情報を送信するだけで良いので、 下り回線におい て、 送信する信号量を増大させることなく上り回線の送信する信号量を減ら すことができる。
(実施の形態 3 )
図 7は、 本発明の実施の形態 3に係る無線通信装置 7 0 0の構成を示すブ 口ック図である。
本実施の形態 3に係る無線通信装置 7 0 0は、 図 1に示す実施の形態 1に 係る無線通信装置 1 0 0において、 図 7に示すように、 符号化部 1 1 7、 変 調部 1 1 8及び S C選択部 1 2 7を除き、 しきい値判定部 7 0 1、 使用サブ キャリア選択部 7 0 2及び拡散部 7 0 3を追加する。なお、図 7においては、 図 1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
C Q I生成部 1 1 4は、 受信品質測定部 1 1 3から入力した測定値情報よ り、 全てのサブキャリアについてのサブキャリア毎の C Q Iを生成する。 即 ち、 C Q I生成部 1 1 4は、 複数の C Q I選択用のしきい値により区切られ た受信品質を示す測定値の所定領域毎に、 異なる C Q Iが割り当てられた C Q I選択用情報を保存した参照テーブルを有しており、 受信品質測定部 1 1 3から入力した測定値情報を用いて C Q I選択用情報を参照することにより C Q Iを選択する。 そして、 C Q I生成部 1 1 4は、 生成した C Q Iをしき い値判定部 7 0 1 へ出力する。 なお、 C Q I生成部 1 1 4は、 全てのサブキ ャリアの C Q Iを生成する場合に限らず、 各サブキャリアの受信品質をしき い値判定することによりサブキヤリアを選択した後に C Q Iを生成するよう にしても良い。
選択手段であるしきい値判定部 70 1は C Q I生成部 1 14から入力した CQ Iと復号部 1 07から入力した CQ I しきい値情報とを用いて、 受信品 質がしきい値以上である CQ Iのみを選択し、 選択した CQ Iを符号化部 1 1 5へ出力するとともに、 選択した CQ Iの S C番号情報を使用サブキヤリ ァ選択部 702へ出力する。 しきい値判定部 70 1は、 上記実施の形態 2に おけるしきい値判定部 60 1と同様に、 選択した CQ Iがレベル 1〜8の 8 段階の内のいずれのレベルであるかを示す 8段階の情報を出力する方法、 ま たは相対値の情報を出力する方法の何れかを採用してしきい値判定をするこ とができる。
使用サブキヤリァ選択部 702は、 しきい値判定部 70 1から入力した S C番号情報より CQ Iが生成されたサブキヤリァまたは、 そのサブキヤリァ にあらかじめ 1対 1に対応付けられたサブキヤリアを送信サブキヤリアとし て選択し、 CQ Iを拡散部 703へ出力する。
拡散部 70 3は、 使用サブキャリア選択部 702から入力した各 CQ Iを CQ I用拡散コードを用いて拡散処理して、 CQ I信号を使用サブキヤリァ 選択部 70 2で割り当てたサブキャリアに割り当てて多重部 1 2 2へ出力す る。 CQ I用拡散コードは、 各ユーザの無線通信装置 700毎に異なる拡散 コードであり、 かつ各ユーザの無線通信装置 700の全てのサプキヤリァ及 び CQ Iについては同一の拡散コードを用いる。 なお、 S C番号情報は送信 しないので、 拡散部 70 3は、 S C番号情報については拡散処理しない。 多重部 1 2 2は、 拡散部 703から入力した CQ I と変調部 1 2 1から入 力した N AC K信号または AC K信号を多重して S/P変換部 1 2 3へ出力 する。 多重部 1 2 2にて多重された送信信号は、 各サブキャリアの CQ Iが 自身のサブキャリアに割り当てられる力 \ または各サブキャリアの CQ Iが 一対一に対応させたサブキヤリアに割り当てられるかの何れかの状態になる。 なお、 サブキャリアの割り当て方法の詳細については、 後述する。 次に、 本実施の形態 3に係る基地局装置の構成について、 図 8を用いて説 明する。 図 8は、 基地局装置 8 0 0の構成を示すブロック図である。
本実施の形態 3に係る基地局装置 8 0 0は、 図 2に示す実施の形態 1に係 る基地局装置 2 0 0において、 図 8に示すように、 逆拡散部 8 0 1及ぴサブ キャリア判定部 8 0 2を追加する。 なお、 図 8においては、 図 2と同一構成 である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
制御情報抽出部 2 0 5、 復調部 2 0 6、 復号部 2 0 7、 符号化部 2 0 9、 送信 H A R Q部 2 1 0、 変調部 2 1 1、 符号化部 2 1 2、 変調部 2 1 3、 逆 拡散部 8 0 1及ぴサブキヤリァ判定部 8 0 2は、 送信データ処理部 8 0 3— 1〜8 0 3— nを構成する。 送信データ処理部 8 0 3 _ 1〜 8 0 3— nは、 ユーザ数設けられるものであり、 各送信データ処理部 8 0 3— 1〜8 0 3— nは、 1ユーザに送信する送信データの処理を行う。
逆拡散部 8 0 1は、 基地局装置 8 0 0が通信を行っている 1のユーザの無 線通信装置 7 0 0にて使用される複数の拡散コードを記憶している。そして、 逆拡散部 8 0 1は、 制御情報抽出部 2 0 5から入力した全ての各サブキヤリ ァについて、 記憶している拡散コードにて逆拡散処理してサブキヤリァ判定 部 8 0 2へ出力する。 なお、 各無線通信装置 7 0 0は、 異なる拡散コードを 使用しているため、 各送信データ処理部 8 0 3— 1〜 8 0 3 _ nの逆拡散部 8 0 1は、 各々異なる拡散コードを記憶している。
サブキャリア判定部 8 0 2は、 逆拡散部 8 0 1から入力した逆拡散出力が しきい値以上のサブキャリアを無線通信装置 7 0 0にて選択されたサブキヤ リアと判断し、 受信品質がしきい値以上のサブキヤリァの S C番号情報を制 御部 2 0 8及ぴ復調部 2 0 6へ出力する。 なお、 サブキヤリァ判定部 8 0 2 は、 無線通信装置 7 0 0からは S C番号情報は送信されないので、 あらかじ め無線通信装置 7 0 0と共通の S C番号情報を記憶している。 また、 フエ一 ジングによる受信品質変動も考慮して、 受信品質はパイロット信号の受信品 質に対する相対値とする。 復号部 2 0 7は、 復調部 2 0 6から入力した受信信号を復号化して受信信 号に含まれる指示した個数のサブキヤリァ毎の C Q Iを制御部 2 0 8 へ出力 する。 また、 復号部 2 0 7は、 復調部 2 0 6から入力した受信信号を復号化 して受信信号に含まれる N A C K信号または A C K信号を送信 H A R Q部 2 1 0へ出力する。
制御部 2 0 8は、 復号部 2 0 7から入力した各ユーザの無線通信装置 Ί 0 0の C Q I とサブキヤリァ判定部 8 0 2から入力した各ユーザの無線通信装 置 7 0 0の S C番号情報とを用いて、 スケジユーリングアルゴリズムに基づ いてスケジユーリングを行うとともに、 変調多値数及び符号化率等の M C S を適応的に選択する。 即ち、 制御部 2 0 8は、 各ユーザの無線通信装置 7 0 0から送られてきたサブキヤリァ毎の C Q I とサブキヤリァ判定部 8 0 2か ら入力した各ユーザの無線通信装置 7 0 0の S C番号情報とを用いることに より、 各無線通信装置 7 0 0のサブキャリア毎の受信品質を判定することが できるので、 各無線通信装置 7 0 0の各サブキャリアの受信品質に応じた M C Sを選択する。 また、 制御部 2 0 8は、 各無線通信装置 7 0 0において受 信品質の良好なサブキャリアに、 その無線通信装置 7 0 0 へ送信するデータ を割り当てることができる。 制御部 2 0 8は、 使用可能なサブキャリア数を 把握しており、 使用可能なサブキャリアの範囲内にて各無線通信装置 7 0 0 へ送信する送信データをサブキャリア毎に割り当てる。 この時、 制御部 2 0 8は、 無線通信装置 7 0 0から C Q Iが送られてきていないサブキャリアに ついての受信品質は、 最も悪いものとして割り当てを行う。 そして、 制御部 2 0 8は、 各サブキヤリァについての選択した符号化率情報を符号化部 2 0 9 へ出力し、 各サブキャリアについての選択した変調方式情報を変調部 2 1 1 へ出力するとともに、 スケジユーリングにより各無線通信装置 7 0 0に割 り当てたサブキャリアの情報をサブキャリア割当て部 2 1 5 へ出力する。 次に、 無線通信装置 7 0 0における C Q Iを選択してサブキヤリアに割り 当てる方法及び選択した C Q Iを送信する際の送信信号のフォーマツトにつ いて、 図 3及ぴ図 9を用いて説明する。 サブキャリアの割り当て方法として は、 各サブキャリアの C Q Iを自身のサブキャリアに割り当てる方法、 また は各サブキヤリアの C Q Iを一対一に対応させた他のサプキャリアに割り当 てる方法の 2つの方法を採用することが可能である。
最初に、 各サブキャリアの C Q Iを自身のサブキャリアに割り当てる方法 について説明する。 図 3において、 受信品質測定部 1 1 3— 1〜 1 1 3— n における受信品質測定結果より、 1 1番〜 2 1番のサブキヤリァ及び 3 4番 〜4 1番のサブキャリアの受信品質が良好である場合、 しきい値判定部 7 0 1は、 1 1番〜 2 1番のサブキヤリァ及ぴ 3 4番〜 4 1番のサブキヤリアの C Q Iを選択するとともに、 使用サブキャリア選択部 7 0 2は、 1 1番〜 2 1番の C Q Iは 1 1番〜 2 1番のサブキヤリアに割り当てるとともに、 3 4 番〜 4 1番のサブキヤリアの C Q Iは 3 4番〜 4 1番のサブキヤリァに割り 当てる。 一方、 しきい値判定部 7 0 1は、 1 1番〜 2 1番のサブキャリア及 び 3 4番〜 4 1番のサブキヤリァ以外のサブキヤリァの C Q I及び S C番号 情報は選択しない。
次に、 各サブキヤリアの C Q Iを一対一に対応させた他のサブキヤリアに 割り当てる方法について説明する。 図 3において、 受信品質測定部 1 1 3— 1〜1 1 3— nにおける受信品質測定結果より、 1 1番〜 2 1番のサブキヤ リァ及び 3 4番〜 4 1番のサブキヤリァの受信品質が良好である場合、 しき い値判定部 7 0 1は、 1 1番〜 2 1番のサブキャリア及ぴ 3 4番〜 4 1番の サブキヤリアの C Q Iを選択するとともに、 使用サブキヤリァ選択部 7 0 2 は、 1 1番〜 2 1番の C Q Iを一対一に各々対応させた 2 2番〜 3 2番のサ プキヤリァに割り当てるとともに、 3 4番〜 4 1番のサブキヤリアの C Q I を一対一に各々対応させた 5 1番〜 5 7番のサブキヤリアに割り当てる。 一 方、 しきい値判定部 7 0 1は、 1 1番〜 2 1番のサブキャリア及び 3 4番〜 4 1番のサブキヤリァ以外のサブキヤリァの C Q I及び S C番号情報は選択 しない。 なお、 C Q Iを生成したサブキャリアと一対一対応させたサブキヤ リアは、 無線通信装置 7 0 0と基地局装置 8 0 0との間であらかじめ記憶し ておくことにより、 基地局装置 8 0 0は受信した C Q Iが何れのサブキヤリ ァの C Q Iであるかを認識することができる。
図 9は、 無線通信装置 7 0 0から基地局装置 8 0 0へ送信される信号のフ ォーマットを示すものである。 図 9に示すように、 しきい値判定部 7 0 1に てしきい値判定により選択されたサブキヤリァについての 5ビットの各 C Q I と、 A C K信号または N A C K信号とから構成される制御情報が時分割多 重されて送信される。
このように、 本実施の形態 3によれば、 基地局装置から指示されたしきい 値以上の受信品質を満たすサブキャリアを選択して、 選択したサブキャリア の C Q Iを生成して送信するので、 上り回線にて送信する信号量を減らすこ とにより、 送信できるデータ容量を増やすことができるとともに、 消費電力 を小さくすることができ、 他の無線通信装置に対する干渉を減少させること によりシステム容量を増大させることができる。 また、 本実施の形態 3によ れば、選択された受信品質が良好なサブキャリアに C Q Iを割り当てるので、 基地局装置 8 0 0は、 品質の良い C Q Iを取得することができる。 また、 本 実施の形態 3によれば、 各サブキャリアについて生成した C Q Iを、 C Q I を生成した自身のサブキヤリアに割り当てるので、 S C番号情報を送信しな くても基地局装置 8 0 0は何れのサブキヤリアの C Q Iであるのかを判定す ることができることにより、 S C番号情報を送信しない分だけ信号の送信量 を少なくすることができる。 また、 複信方式が T D Dである場合には上り下 りの回線で伝搬路特性がほぼ同一であるために、 下り回線の受信品質の良好 なサブキャリアを上り回線でも用いられることになる。 つまり C Q I信号を 良好な伝搬路を用いて送信できることになる。
また、 本実施の形態 3によれば、 C Q Iを生成するサブキャリアを選択す る際の指示は、 基地局装置からしきい値を指示する指示情報を送信するだけ で良いので、 下り回線において、 送信する信号量を増大させることなく上り 回線の送信する信号量を減らすことができる。 また、 本実施の形態 3によれ ば、 各ユーザの無線通信装置 700に固有の拡散コードを用いてサブキヤリ ァ及び CQ Iを拡散処理するので、 複数のユーザの無線通信装置 700から 同一のサブキヤリァについての CQ Iが送信されてきた場合において、 基地 局装置 800は何れのユーザの無線通信装置 700から送られてきたもので あるのかを見分けることができる。
(実施の形態 4)
図 1 0は、 本発明の実施の形態 4に係る無線通信装置 1 000の構成を示 すプロック図である。
本実施の形態 4に係る無線通信装置 1 000は、 図 1に示す実施の形態 1 に係る無線通信装置 1 00において、 図 1 0に示すように、 CQ I生成部 1 14、 符号化部 1 1 5及び変調部 1 1 6を除くものである。 なお、 図 1 0に おいては、 図 1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省 略する。
S C選択部 1 2 7は、 復号部 1 07から入力した C Q I個数情報と受信品 質測定部 1 1 3— l〜1 1 3 _nから入力した測定値情報とより、 C Q I個 数情報により指示された個数のサブキヤリァを受信品質が良好な順番に選択 する。 そして、 S C選択部 1 27は、 選択したサブキャリアを S C番号情報 として符号化部 1 1 7へ出力する。
多重部 1 2 2は、 変調部 1 1 8から入力した S C番号情報及ぴ変調部 1 2 1から入力した N AC K信号または AC K信号を多重して送信データを生成 し、 生成した送信データを S/P変換部 1 23へ出力する。
次に、 本実施の形態 4に係る基地局装置 1 1 00の構成について、 図 1 1 を用いて説明する。 図 1 1は、 基地局装置 1 1 00の構成を示すプロック図 である。 なお、 図 1 1においては、 図 2と同一構成である部分には同一の符 号を付してその説明は省略する。
復号部 207は、 復調部 206から入力した受信信号を復号化して受信信 号に含まれる S C番号情報を制御部 208へ出力する。 また、 復号部 20 7 は、 復調部 206から入力した受信信号を復号化して受信信号に含まれる N 〇1^信号または 〇1^信号を送信^1 1 <3部2 1 0へ出力する。
制御部 208は、 復号部 207から入力した各ユーザの無線通信装置 1 0 00の S C番号情報より、 各ユーザの無線通信装置 1 000における受信品 質が良好なサブキヤリアを知ることができるので、 受信品質が良好な s C番 号のサブキヤリアに送信データが割り当てられるようにスケジユーリングァ ルゴリズムに基づいてスケジューリングを行う。 即ち、 制御部 208は、 受 信品質が良好な順番に S C番号が整列しているので、 S C番号の先頭から順 番に送信データを割り当てるようにスケジューリングを行う。 そして、 制御 部 208は、 送信に使用するサブキャリア情報をサブキャリア割当て部 2 1 5へ出力する。
符号化部 20 9は、 あらかじめ設定されている固定の符号化率にて送信デ ータを符号化して送信 H A RQ部 21 0へ出力する。
変調部 2 1 1は、 あらかじめ設定されている固定の変調方式にて送信 HA RQ部 2 1 0から入力した送信データを変調して多重部 2 14へ出力する。 次に、 無線通信装置 1 000における CQ Iを選択する方法及び選択した CQ Iを送信する際の送信信号のフォーマツトについて、 図 3及び図 1 2を 用いて説明する。
図 3において、 受信品質測定部 1 1 3— l〜1 1 3 _nにおける受信品質 測定結果より、 1 1番〜 2 1番のサブキヤリァ及び 34番〜 41番のサブキ ャリアの受信品質が良好である場合、 S C選択部 1 2 7は、 1 1番〜 2 1番 のサブキヤリァ及び 34番〜 4 1番のサブキヤリァのみの S C番号情報を出 力する。 一方、 S C選択部 1 27は、 1 1番〜 2 1番のサブキャリア及び 3 4番〜 4 1番のサブキヤリァ以外のサブキヤリァの S C番号情報は出力しな レ、。
図 1 2は、 無線通信装置 1 000から基地局装置 1 1 00へ送信される信 号のフォーマツトを示すものである。 多重部 1 2 2から出力される制御情報 は、 図 1 2に示すように、 S C選択部 1 2 7にて選択されたサブキヤリアの 6ビットからなる S C番号情報と 1ビットの A C KZN A C K信号とが時分 割多重された信号である。
図 1 3は、 無線通信装置 1 0 0 0から基地局装置 1 1 0 0へ 信される信 号のフォーマツトの他の例を示すものである。 多重部 1 2 2から出力される 制御情報は、 図 1 3に示すように、 先頭から 6 4ビットの 6 4個の各サブキ ャリアの S C番号情報と 1ビットの A C KZN A C K信号が時分割多重され た信号である。 S C番号情報は、 6 4個のサブキャリアの 1番のサブキヤリ ァから順番に時分割多重されるものであり、 選択されたサブキャリアの S C 番号情報は「 1」とし、選択されていないサブキヤリァの S C番号情報は「0」 とする。 したがって、 1ビット目、 2ビット目〜 1 0ビット目、 2 2ビット 目〜 3 3ビッ ト目及び 4 2ビット目〜 6 4ビット目までは 「 0」 となり、 1 1ビット目〜 2 1ビット目及ぴ 3 4ビット目〜 4 1ビット目までは 「 1」 と なる。
このように、 本実施の形態 4によれば、 基地局装置から指示された個数の 受信品質が良好なサブキヤリァを選択して、 選択したサブキヤリアの S C番 号情報を送信するので、 C Q Iと S C番号情報の両方を送信する場合に比べ て上り回線にて送信する信号量を減らすことにより、 送信できるデータ容量 を増やすことができるとともに、 消費電力を小さくすることができ、 他の無 線通信装置に対する干渉を減少させることによりシステム容量を増大させる ことができる。 また、 本実施の形態 4によれば、 C Q Iを生成するサブキヤ リアを選択する際の指示は、 基地局装置から C Q Iの個数を指示する指示情 報を送信するだけで良いので、 下り回線において、 送信する信号量を増大さ せることなく上り回線の送信する信号量を減らすことができる。 また、 本実 施の形態 4によれば、 基地局装置は、 あらかじめ固定にて設定されている符 号化率を用いた符号化及び変調方式等を行えば良いので、 符号化処理及び変 調処理等の処理を簡単にすることができることにより回路及び装置を小型化 することができるとともに、 製造コストを低減することができる。
(実施の形態 5)
図 14は、 本発明の実施の形態 5に係る無線通信装置 1 400の構成を示 すブロック図である。
本実施の形態 5に係る無線通信装置 1400は、 図 1に示す実施の形態 1 に係る無線通信装置 1 00において、図 14に示すように、符号化部 1 1 5、 変調部 1 1 6、符号化部 1 1 7、変調部 1 1 8及び S C選択部 1 2 7を除き、 しきい値判定部 140 1、 CQ I用拡散コード生成部 1402、 使用サブキ ャリア選択部 1 40 3及び拡散部 1404を追加する。 なお、 図 14におい ては、 図 1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略す る。
選択手段であるしきい値判定部 140 1は、 CQ I生成部 1 14から入力 した選択用受信品質情報である CQ I と復号部 10 7から入力した CQ I し きい値情報とを用いて、受信品質がしきい値以上である CQ Iのみを選択し、 選択した CQ Iを CQ I用拡散コード生成部 1 402へ出力するとともに、 選択した CQ Iの S C番号情報を使用サブキヤリァ選択部 1403へ出力す る。 しきい値判定部 1 40 1は、 上記実施の形態 2におけるしきい値判定部 60 1と同様に、 選択した C Q Iがレベル 1〜 8の 8段階の内のいずれのレ ベルであるかを示す 8段階の情報を出力する方法、 または相対値の情報を出 力する方法の何れかを採用してしきい値判定をすることができる。 なお、 全 てのサブキヤリァの CQ Iの中からしきい値以上の CQ Iを選択する場合に 限らず、 CQ Iを生成する前に受信品質がしきい値以上のサブキヤリァを選 択し、 選択されたサブキヤリァの CQ Iのみを生成するようにしても良い。 拡散コード選択手段である CQ I用拡散コード生成部 1402は、 CQ I と拡散コードとを関係付けた拡散コード選択用情報である C Q I用拡散コー ド情報を保存する参照テーブルを有している。 そして CQ I用拡散コード生 成部 1402は、 しきい値判定部 140 1から入力した CQ Iを用いて CQ I用拡散コード情報を参照することにより拡散コードを選択して、 選択した 拡散コード情報を拡散部 1404へ出力する。 CQ I用拡散コード情報にお ける拡散コードは、 各ユーザの無線通信装置 1400にて異なるコードであ り、 かつ CQ I毎に異なるコードである。
割り当て手段である使用サブキヤリァ選択部 140 3は、 変調部 1 2 1か ら入力した誤り判定信号である A C K信号または N A C K信号を、 しきい値 判定部 140 1から入力した S C番号情報より選択されたサブキヤリアに割 り当てて拡散部 14.04へ出力する。 ここで、 使用サブキャリア選択部 14 0 3は、 しきい値判定部 1401から複数の S C番号情報が入力した場合に は、 SC番号情報により通知された複数のサブキヤリアに ACK信号または NACK信号を割り当てる。
拡散部 1404は、 使用サブキャリア選択部 140 3から入力した AC K 信号または NACK信号が割り当てられたサブキヤリアに対して、 CQ I用 拡散コード生成部 1402から入力した拡散コードを用いて拡散処理して多 重'部 1 22へ出力する。
次に、 本実施の形態 5に係る基地局装置の構成について、 図 1 5を用いて 説明する。 図 1 5は、 基地局装置 1 500の構成を示すブロック図である。 本実施の形態 5に係る基地局装置 1 500は、 図 2に示す実施の形態 1に 係る基地局装置 200において、 図 1 5に示すように、 逆拡散部 1 50 1及 び判定部 1 502を追加する。 なお、 図 1 5においては、 図 2と同一構成で ある部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
制御情報抽出部 20 5、 復調部 206、 復号部 20 7、 符号化部 20 9、 送信 H A R Q部 2 1 0、 変調部 2 1 1、 符号化部 2 1 2、 変調部 21 3、 逆 拡散部 1 50 1及び判定部 1 50 2は、 送信データ処理部 1 503— 1〜1 503 - nを構成する。 送信データ処理部 1 503— 1〜 1 50 3— nは、 ユーザ数設けられるものであり、 各送信データ処理部 1 50 3— 1〜 1 50 3— nは、 1ユーザに送信する送信データの処理を行う。
逆拡散部 1 50 1は、 基地局装置 1 500が通信を行っている 1のユーザ の無線通信装置 1400にて使用される複数の拡散コードを記憶している。 そして、 逆拡散部 1 50 1は、 制御情報抽出部 20 5から入力した全ての各 サブキャリアについて、 記憶している拡散コードにて逆拡散処理して判定部 1 502へ出力する。 なお、 各無線通信装置 1400は、 異なる拡散コード を使用しているため、 各送信データ処理部 1 503— 1~1 50 3 _nの逆 拡散部 1 50 1は、 各々異なる拡散コードを記憶している。
判定部 1 50 2は、 拡散コードと CQ I とを関係付けた CQ I用拡散コー ド情報を保存する参照テーブルを有しているとともに、 1のユーザの無線通 信装置 1400が使用している拡散コードを全て記憶している。 なお、 各無 線通信装置 1400は、 異なる拡散コードを使用しているため、 各送信デー タ処理部 1 503— 1〜 1 503— nの判定部 1 502は、 各々異なる拡散 コードを記憶している。 この CQ I用拡散コード情報は、 CQ I用拡散コー ド生成部 1402と共通のものである。 判定部 1 50 2は、 逆拡散部 1 50 1から入力した受信信号の逆拡散出力をサブキヤリァ毎に求め、 サブキヤリ ァ毎の最も大きな逆拡散出力としきい値 (第 3しきい値) とを比較する。 そ して、 判定部 1 502は、 最も大きな逆拡散出力がしきい値以上であるサブ キャリアは、 無線通信装置 1400にて選択されたサブキャリアであるもの と判定し、 最も大きな逆拡散出力の逆拡散に用いた拡散コードを用いて CQ I用拡散コード情報を参照することにより、 最も大きな逆拡散出力がしきい 値以上のサブキヤリアの CQ Iを選択して、 選択した CQ Iを制御部 208 へ出力する。 このとき、 逆拡散出力はフェージングによる受信電力変動を考 慮してパイロットの受信電力との相対値で表す。
復調部 206は、 判定部 1 50 2から入力した AC K信号または N A CK 信号を復調して復号部 20 7へ出力する。
復号部 207は、 復調部 206から入力した AC K信号または N AC K信 号の復調結果を復号化して送信 HARQ部 2 1 0へ出力する。
制御部 208は、 判定部 1 502から入力した各ユーザの無線通信装置 1 400の CQ I より、 スケジユーリングアルゴリズムに基づいてスケジユー リングを行うとともに、 変調多値数及び符号化率等の MC Sを適応的に選択 する。 即ち、 制御部 208は、 判定部 1 502から入力したサブキャリア毎 の CQ Iより、 各無線通信装置 1400についてのサブキヤリァ毎の受信品 質を判定することができるので、 各無線通信装置 1400についての各サブ キャリアの受信品質に応じた MC Sを選択する。 制御部 208は、 使用可能 なサブキヤリァ数を把握しており、 使用可能なサブキヤリァの範囲内にて各 無線通信装置 1400へ送信する送信データをサブキヤリァ毎に割り当てる。 この時、 制御部 208は、 判定部 1 502から CQ Iが入力しないサブキヤ リアについての受信品質は、 最も悪いものとして割り当てを行う。 そして、 制御部 208は、 各サブキヤリァについての選択した符号化率情報を符号化 部 2◦ 9へ出力し、 各サブキヤリァについての選択した変調方式情報を変調 部 2 1 1へ出力するとともに、 スケジューリングにより各無線通信装置 14 00に割り当てたサブキヤリァの情報をサブキヤリァ割当て部 2 1 5へ出力 する。
次に、 無線通信装置 1 400におけるサブキヤリアを選択する方法につい て、 図 3を用いて説明する。
使用サブキャリア選択部 1 403は、 1 1番目〜 2 1番目のサブキャリア 及び 34番目〜 4 1番目のサブキヤリアに ACK信号または NACK信号を 割り当てる。 そして、 多重部 1 2 2にて多重された制御情報は、 複数の AC K信号または NACK信号が時分割多重された信号である。 因みに、 図 3の 場合には、 複数の AC K信号または NACK信号を送信することになるが、 CQ Iが 5ビット必要であるのに対して ACK信号または NACK信号は 1 ビットであるので、 全体的な信号量は減少させることができる。
このように、 本実施の形態 5によれば、 受信品質が良好なサブキャリアを 選択して、 選択したサブキヤリァに A C K信号または N A C K信号を割り当 てることにより送信するので、 上り回線にて送信する信号量を減らすことに より、 送信できるデータ容量を増やすことができるとともに、 消費電力を小 さくすることができ、 他の無線通信装置に対する干渉を減少させることによ りシステム容量を増大させることができる。また、本実施の形態 5によれば、 再送を要求するか否かの A C K信号または N A C K信号と C Q Iに相当する 受信品質情報とを兼用することができるとともに、 C Q I及び S C番号情報 は送信しないので、 上り回線にて送信する信号量を極限まで少なくすること ができる。 また、 本実施の形態 5によれば、 C Q Iを生成するサブキャリア を選択する際の指示は、 基地局装置から C Q Iの個数を指示する指示情報を 送信するだけで良いので、 下り回線において、 送信する信号量を増大させる ことなく上り回線の送信する信号量を減らすことができる。
なお、 本実施の形態 5において、 無線通信装置 1 4 0 0は、 ユーザ固有の 拡散コードを選択して A C K信号または N A C K信号を割り当てたサブキヤ リアを拡散することとしたが、 これに限らず、 ユーザ固有のスクランプリン グコードを選択して、 選択したスクランプリングコ一ドを用いて A C K信号 または N A C K信号を割り当てたサブキヤリァをスクランプリングしても良 い。
上記実施の形態 1〜実施の形態 5において、 通信帯域内 F 1に 6 4個のサ プキャリアを割り当てることとしたが、 これに限らず、 6 4個以外の任意の 数のサブキャリアを割り当てることが可能である。 また、 上記実施の形態 1 〜実施の形態 5の無線通信装置は、 通信端末装置に適用可能である。 また、 上記実施の形態 3〜実施の形態 5においては、 選択するサブキヤリアは各サ ブキヤリァの受信品質の閾値判定によって決定していたが、 実施の形態 1の ように上位局から通知されるサブキヤリァ数だけ選択するようにしても良い, なお、 上記各実施の形態の説明に用いた各機能プロックは、 典型的には集 積回路である L S I として実現される。 これらは個別に 1チップ化されても 良いし、 一部又は全てを含むように 1チップ化されても良い。
ここでは、 L S I としたが、集積度の違いにより、 I C、システム L S I、 スーパー L S I、 ウルトラ L S I と呼称されることもある。
また、 集積回路化の手法は L S Iに限るものではなく、 専用回路又は汎用 プロセッサで実現しても良い。 L S I製造後に、 プログラムすることが可能 な F P G A (Field Programmable Gate Array) や、 L S I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ユラブル■プロセッサーを利用し ても良い。
さらには、 半導体技術の進歩又は派生する別技術により L S I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プロックの 集積化を行っても良い。 バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。 以上説明したように、 本発明によれば、 送信する信号量を減らすことによ り、 送信できるデータ容量を增やすことができるとともに、 消費電力を小さ くすることができ、 他の無線通信装置に対する干渉を減少させることにより システム容量を増大させることができる。
本明細書は、 2 0 0 3年 8月 6日出願め特願 2 0 0 3— 2 8 8 1 6 2に基 づく。 この内容はすべてここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明にかかる無線通信装置及び受信品質報告方法は、 送信する制御信号 量を減らすことにより、 送信できるデータ容量を增やすことができるととも に、 消費電力を小さくすることができ、 他の無線通信装置に対する干渉を減 少させることによるシステム容量を増大させる効果を有し、 無線通信装置の 受信品質を報告するのに有用である。

Claims

請求の範囲
1 . 受信信号より通信帯域内の複数のサブキヤリァの受信品質をサブキヤ リァ毎に測定する測定手段と、
前記複数のサブキャリアの中から、 測定された受信品質に関する所定の条 件を満たすサブキヤリアを選択する選択手段と、
前記選択手段による選択の結果を報告する報告手段と、
を具備する無線通信装置。
2 . 上位局装置からの指示を示す情報を取得する取得手段をさらに具備し、 前記選択手段は、
前記指示を示す情報に従って、 前記所定の条件を満たすサブキヤリアを選 択する、
請求の範囲 1記載の無線通信装置。
3 . 前記報告手段は、
選択されたサブキヤリァのみの受信品質情報を送信して前記選択の結果を 報告する、
請求の範囲 2記載の無線通信装置。
4 . 前記取得手段は、
選択するサブキャリアの個数を示す情報を取得し、
前記選択手段は、
前記測定した受信品質の高い順に前記個数のサブキヤリァを選択する、 請求の範囲 2記載の無線通信装置。
5 . 前記取得手段は、 受信品質の閾値を示す情報を取得し、
前記選択手段は、
前記測定した受信品質が前記閾値を超えるサブキャリアを選択する、 請求の範囲 2記載の無線通信装置。
6 . 前記報告手段は、
選択されたサブキャリアにて、 または、 選択されたサブキャリアと一対一 に対応付けられたサブキャリアにて、 前記受信品質情報を送信する、 請求の範囲 3記載の無線通信装置。
7 . 前記受信品質情報をユーザ毎に固有の拡散コードで拡散する拡散手段 をさらに具備し、
前記報告手段は、
拡散された前記受信品質情報を送信する、
請求の範囲 6記載の無線通信装置。
8 . 前記報告手段は、
選択されたサブキャリアが前記所定の条件を満たすことを示す 1ビットの 識別情報を受信品質情報として送信する、
請求の範囲 3記載の無線通信装置。
9 . 受信信号に対して誤り検出を行う誤り検出手段と、
前記報告手段は、
前記誤り検出の結果を示す信号を受信品質情報として送信する、 請求の範囲 3記載の無線通信装置。
1 0 . 前記報告手段は 選択されたサブキヤリァの受信品質に基づいて生成された数値と所定の数 値との相対値を受信品質情報として送信する、
請求の範囲 3記載の無線通信装置。
1 1 . 請求の範囲 1記載の無線通信装置を具備する通信端末装置。
1 2 . 通信相手装置での受信品質に関する所定の条件を満たすサブキヤリ ァが通信帯域内の複数のサブキヤリアの中から選択された選択結果の報告に 基づいて適応的に選択された変調多値数でバケツトデータを変調する変調手 段と、
前記報告に基づいて適応的に選択された符号化率でパケットデータを符号 化する符号化手段と、
前記報告に基づいて前記所定の条件を満たすサブキヤリァを識別するとと もに、 識別されたサブキヤリァの受信品質が良好なほど変調多値数または符 号化率が大きいバケツトデータが割り当てられるスケジユーリングを行うス ケジユーリング手段と、
を具備する基地局装置。
1 3 . 受信信号より通信帯域内の複数のサブキヤリァの受信品質をサブキ ャリア毎に測定する測定ステップと、
前記複数のサブキャリアの中から、 測定された受信品質に関する所定の条 件を満たすサブキヤリァを選択する選択ステップと、
前記選択ステップでの選択の結果を報告する報告ステップと、
を具備する受信品質報告方法。
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