WO2009098880A1 - 基地局装置、端末装置および無線通信システム - Google Patents

基地局装置、端末装置および無線通信システム Download PDF

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terminal device
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unit
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PCT/JP2009/000445
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Takaaki Kishigami
Shozo Okasaka
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Panasonic Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, a wireless communication system, and a wireless communication method that perform wireless communication using space division multiple access.
  • an adaptive array antenna (adaptive antenna).
  • An adaptive array antenna strongly receives a signal arriving from a desired direction by adjusting the amplitude and phase by a weighting coefficient (hereinafter, this weighting coefficient is referred to as “weight”) to be multiplied with the received signal, and from the interference wave direction. Suppress incoming signals. As a result, the communication capacity of the system can be improved.
  • Another technique using the spatial domain uses spatial orthogonality in the propagation path, and uses different physical data channels using the same time, the same frequency, and the same code physical channel (hereinafter referred to as “the same physical channel”).
  • This includes (1) space division multiple access technology (hereinafter referred to as “SDMA”) for transmitting different data sequences to different terminal devices using the same physical channel, and (2) using the same physical channel.
  • SDMA space division multiple access technology
  • SDM spatial multiplexing technique
  • SDMA The SDMA technology is described in, for example, “A study on a channel allocation scheme with an adaptive array in SDMA” (T. Ohgane et al, IEEE 47th VTC, Page (s): 725-729 vol.2 (1997)). ing. SDMA is possible if the spatial correlation coefficient between the terminal devices is lower than a predetermined value. SDMA can improve the throughput of the wireless communication system and increase the number of simultaneous users.
  • SDM technology is described in, for example, “Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multi-element antennas,” (GJFoschini, Bell labs Tech.J, pp.41-59, Autumn 1996). Yes. Both the transmitter and the receiver are provided with a plurality of antenna elements, and SDM transmission can be realized in a propagation environment where the correlation of received signals between antennas is low.
  • the transmitter transmits different data sequences using the same physical channel for each antenna element, and the receiver separates and receives received signals based on different data sequences received by a plurality of antennas.
  • the number of antennas (the number of antennas in the transmitter and receiver are the same) in an environment where there are many scatterers between transmitters and receivers under sufficient S / N (signal-to-noise ratio) conditions
  • the communication capacity can be expanded in proportion to
  • Multi-user MIMO technology is, for example, “Zero-Forcing Methods for Downlink Spatial Multiplexing in Multiuser MIMO channels,” (Q.Spencer et al, IEEE Trans. SP, Vol. 52, No. 2, pp.461-471, 2004. )It is described in.
  • the multiuser MIMO technique enables spatial division multiplexing and spatial division multiple access by directivity on the condition that the channel matrix of the receivers to be connected simultaneously is known on the transmitter side. Even when the number of receiver antennas is limited by multi-user MIMO technology, it is possible to use multi-user antennas, or by appropriately selecting combinations for a plurality of receivers existing in a communication area.
  • an object of the present invention is to provide a radio communication system that suppresses an interference component superimposed due to the application of DPC in multi-user MIMO.
  • the wireless communication system of the present invention includes a plurality of terminal devices and a base station device that communicates on the same channel as the first terminal device and the second terminal device among the plurality of terminal devices by spatial multiplexing
  • the first terminal apparatus includes an interference removal coefficient calculation unit that obtains an interference removal coefficient for removing interference of a propagation channel between the first terminal apparatus and the base station apparatus, and the interference removal coefficient
  • An interference cancellation coefficient transmitter for transmitting to the base station apparatus, the base station apparatus based on the interference cancellation coefficient receiving section for receiving the interference cancellation coefficient from the first terminal apparatus, and the interference cancellation coefficient
  • a control signal transmission unit that generates a control signal including a pilot signal and transmits the control signal to the terminal device, and an interference cancellation unit that removes an interference component from transmission data to the first terminal device using the interference cancellation coefficient
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a pilot signal frame configuration according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the configuration of the base station apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a frame configuration of a pilot signal in the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 10 illustrates a configuration of the base station apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the configuration of the terminal device according to the third embodiment.
  • 12A is a diagram illustrating a pilot signal frame configuration according to the third embodiment.
  • FIG. 12B is a diagram illustrating another example of the pilot signal frame configuration.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the configuration of the base station apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating the configuration of the base station apparatus according to the fifth embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an operation of the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining an operation of averaging reception quality within an area.
  • the base station apparatus is a base station apparatus that communicates on the same channel as the first terminal apparatus and the second terminal apparatus by spatial multiplexing, and interference of a propagation channel to the second terminal apparatus
  • An interference cancellation coefficient extraction unit for extracting an interference cancellation coefficient for removing the signal from the signal received from the first terminal apparatus, and a control signal including a pilot signal based on the interference cancellation coefficient is generated and transmitted to the terminal apparatus
  • a control signal transmission unit that performs interference cancellation from the transmission data to the first terminal device using the interference cancellation coefficient, and transmission data from which the interference component has been removed by the interference cancellation unit, And a data transmission unit for transmitting transmission data to the second terminal device through the same channel.
  • the terminal device By transmitting the control signal including the interference cancellation coefficient to the terminal device in this way, the terminal device considers signal components not included in the channel estimation value acquired in advance, and transmits the propagation channel information to the base station device. Can be determined appropriately. As a result, even if the base station apparatus includes an error in the propagation channel information due to interference cancellation performed on the modulation signal to be transmitted in advance, an interference signal from another terminal apparatus that is spatially multiplexed in the terminal apparatus. Can be suppressed, and reception characteristic deterioration can be suppressed. For example, in multi-user MIMO, data transmission efficiency can be increased and frequency use efficiency can be improved.
  • the base station apparatus is obtained in the terminal apparatus by a transmission weight multiplier for weighting a pilot signal for estimating a propagation channel according to the value of the interference cancellation coefficient, and the transmission weight multiplier.
  • a dedicated pilot signal generating unit that generates a dedicated pilot signal to be transmitted, and the control signal transmitting unit may transmit the dedicated pilot signal.
  • the interference cancellation coefficient can be obtained based on the weight of the individual pilot signal, the overhead at the time of data transmission for reporting the interference cancellation coefficient can be reduced.
  • the base station apparatus includes a signal multiplexing unit that generates a pilot signal obtained by multiplexing the control signal notifying the interference cancellation coefficient and the pilot signal for estimating the propagation channel, and the control signal transmitting unit May transmit the signal generated by the signal multiplexing unit.
  • the signal multiplexing unit may generate a signal obtained by further multiplexing the individual pilot signal, or may generate a signal obtained by multiplexing the control signal that has been subjected to the same weighting as the individual pilot signal. Good.
  • the terminal apparatus can be appropriately notified of the interference cancellation coefficient.
  • the interference cancellation coefficient extraction unit of the base station apparatus includes an interference cancellation coefficient storage unit that stores the interference cancellation coefficient in association with an identifier, and the interference cancellation coefficient extraction unit indicates the interference cancellation coefficient.
  • the information on the identifier may be extracted, and the interference removal unit may read an interference removal coefficient corresponding to the identifier from the interference removal coefficient storage unit and remove an interference component using the interference removal coefficient.
  • the amount of data for notifying the interference cancellation coefficient can be reduced.
  • the terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a plurality of terminal apparatuses and a base station apparatus that performs spatial multiplexing, and is generated based on the interference cancellation coefficient transmitted from the base station apparatus
  • a signal receiving unit that receives a control signal including a signal, a channel estimation unit that obtains a propagation channel to the base station device using the interference cancellation coefficient included in the control signal, and information on the propagation channel
  • a demodulator that demodulates data transmitted from the base station apparatus.
  • the propagation channel information to the base station apparatus can be obtained appropriately.
  • the base station apparatus even when an error is included in the propagation channel information due to interference cancellation in advance with respect to the modulation signal to be transmitted, interference signals from other terminal apparatuses that are multiple-connected to the same channel Can be suppressed, and reception characteristic deterioration can be suppressed. Thereby, the transmission efficiency of multiuser MIMO can be improved and the frequency utilization efficiency can be improved.
  • the wireless communication system includes a plurality of terminal devices and a base station device that communicates on the same channel as the first terminal device and the second terminal device among the plurality of terminal devices by spatial multiplexing.
  • the first terminal apparatus includes an interference cancellation coefficient calculation unit that obtains an interference cancellation coefficient for removing interference of a propagation channel to the base station apparatus, and interference that transmits the interference cancellation coefficient to the base station apparatus
  • An interference cancellation coefficient reception unit that receives an interference cancellation coefficient for canceling propagation channel interference to the second terminal apparatus from the first terminal apparatus.
  • a control signal transmission unit that generates a control signal including a pilot signal based on the interference cancellation coefficient and transmits the control signal to the terminal apparatus, and transmission data to the first terminal apparatus using the interference cancellation coefficient
  • An interference removing unit for removing the interference component; transmission data from which the interference component has been removed by the interference removing unit; and a data transmitting unit for transmitting the transmission data to the second terminal apparatus using the same channel.
  • the second terminal apparatus uses the signal reception unit that receives the control signal transmitted from the base station apparatus and the interference cancellation coefficient included in the control signal to propagate to the base station apparatus.
  • a channel estimation unit for obtaining a channel; and a demodulation unit configured to demodulate data transmitted from the base station apparatus using information on the propagation channel.
  • the terminal apparatus similarly to the base station apparatus of the present embodiment, even if the base station apparatus includes an error in the propagation channel information due to interference cancellation performed on the modulation signal to be transmitted in advance, the terminal apparatus , Interference signals from other terminal apparatuses that perform spatial multiplexing can be suppressed, and reception characteristic deterioration can be suppressed. Note that various configurations of the base station apparatus of the present embodiment can be applied to the base station apparatus used in the radio communication system of the present embodiment.
  • the radio communication method of the present embodiment is a radio communication method by a base station apparatus that performs communication on the same channel as the first terminal apparatus and the second terminal apparatus by spatial multiplexing, and the base station apparatus Receiving from the first terminal apparatus an interference cancellation coefficient for canceling propagation channel interference to the second terminal apparatus, and the base station apparatus includes a pilot signal based on the interference cancellation coefficient Generating a control signal and transmitting it to the terminal device; removing an interference component from transmission data to the first terminal device using the interference cancellation coefficient; and an interference component in the interference cancellation unit And transmitting the transmission data to the second terminal using the same channel.
  • the base station apparatus similarly to the base station apparatus according to the present embodiment, even if the base station apparatus includes an error in the propagation channel information due to interference cancellation performed on the modulated signal to be transmitted in advance, the second In this terminal device, it is possible to suppress the interference signal from the first terminal device, and it is possible to suppress the deterioration of reception characteristics.
  • various configurations of the base station apparatus of this embodiment can be applied to the base station apparatus used in the radio communication method of this embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a base station apparatus 10 according to an embodiment
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a terminal apparatus 60
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a wireless communication system including the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 60. .
  • the entire radio communication system will be described with reference to FIG. 3, and then the configurations of the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 60 will be described.
  • the wireless communication system includes a base station device 10 and a plurality of terminal devices 60.
  • a branch number is assigned such as a terminal device 60-m.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 60 have two antennas 26 each, but the number of antennas is not limited to two.
  • the number of antennas of the base station apparatus 10 is Nt and the number of antennas of the terminal apparatus 60 is Ns.
  • configurations of the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 60 will be described.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of the base station apparatus 10.
  • the base station apparatus 10 removes interference from the modulation signals, a plurality of encoding sections 12 that encode data signals to be transmitted to the respective terminal apparatuses 60, a plurality of modulation sections 14 that modulate the encoded data signals, and
  • the interference removing unit 16 the first transmission weight multiplying unit 18 that multiplies the modulated signal after the interference removal by the transmission weight, the adder 20 that adds the modulated signal from which the interference is removed, and the added modulated signal.
  • a signal multiplexing unit 22 that multiplexes the common pilot signal and the individual pilot signal, a transmission RF unit 24 that converts the multiplexed signal into a radio signal, and a plurality of antennas 26 that transmit the radio signal are provided.
  • the transmission RF unit 24 and the antenna 26 having a function of transmitting the signal generated by the signal multiplexing unit 22 correspond to the control signal transmission unit and the data transmission unit described in the claims.
  • a channel quality information extraction unit 28 is connected to the encoding unit 12 and the modulation unit 14.
  • the channel quality information extraction unit 28 extracts channel quality information from the received signal received from the terminal device 60 via the reception RF unit 36 and the demodulation / decoding unit 34.
  • the channel quality information extraction unit 28 extracts channel quality information from the signals received from the respective terminal devices 60. Therefore, the channel quality information has a different value for each terminal device 60.
  • the channel quality information of the terminal device 60-m is represented as channel quality information Q (m) . It should be noted that other parameters described below are also expressed in the same manner by attaching (m) or the like to the right shoulder if necessary when different values exist for each terminal device 60.
  • the channel quality information extraction unit 28 notifies the channel quality information Q (m) to the encoding unit 12 and the modulation unit 14.
  • the encoder 12 and the modulator 14 encode and modulate transmission data to be transmitted to the terminal device 60-m based on the channel quality information Q (m) .
  • a transmission side interference cancellation coefficient extraction unit 30 is connected to the interference cancellation unit 16.
  • the transmission-side interference cancellation coefficient extraction unit 30 transmits the transmission-side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L) (m) from the reception signal received from the terminal device 60-m via the reception RF unit 36 and the demodulation / decoding unit 34.
  • k is a discrete time
  • (k ⁇ L) is a time when a transmission weight or an interference cancellation coefficient is measured in the terminal device 60-m.
  • a transmission weight information extraction unit 32 is connected to the first transmission weight multiplication unit 18. Transmission weight information extraction unit 32, transmission weight information V1 from the signal received from the terminal device 60-m (k-L) (m), extracted V2 the (k-L) (m) .
  • the transmission weight information V1, V2 is selected by the terminal device 60-m according to the maximum SNR standard and the minimum SNR standard. Details of how to obtain the transmission weight information V1, V2 will be described in the description of the configuration of the terminal device 60.
  • Interference cancellation coefficient information and transmission weight information are obtained based on the propagation path conditions before the discrete time L at time k.
  • a method of notifying transmission weight information using a number (identifier) stored in a transmission weight table shared between the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 60 can be used.
  • the transmission weight information can be information of only the transmission weight number, and the amount of information at the time of transmission weight notification can be reduced.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 60 share a reception quality table subjected to appropriate quantization, and are stored in the channel quality table (reception quality table). It is possible to use a method for notifying channel quality information by using the same number.
  • a reception quality table and a transmission weight table are stored in the transmission side interference cancellation coefficient extraction unit 30 and the transmission weight information extraction unit 32.
  • a reception quality table and a transmission weight table are stored in the transmission side interference cancellation coefficient calculation unit 74, the transmission weight selection unit 70, and the channel quality information calculation unit 72.
  • a base station apparatus 10 and a terminal apparatus 60 share a multi-level modulation coding rate table in which multi-level modulation numbers and coding rates are associated with each other based on the measured channel quality.
  • the reception quality information can be notified using the number stored in the multilevel modulation coding rate table. Thereby, it is possible to reduce the amount of information when notifying the channel quality.
  • the multi-level modulation coding rate table is stored in the channel quality information extraction unit 28 of the base station apparatus 10 and the channel quality information extraction unit 72 of the terminal 60.
  • the first transmission weight multiplication unit 18 multiplies the data signal (including the user individual control signal) to the terminal device 60 by the transmission weight based on the extracted transmission weight information (V1, V2).
  • a signal y g (g) obtained by multiplying the signal series g s (k) output from the interference removal unit 16 by the transmission weight as described below is generated.
  • V1, V2, and y g represent column vectors including Nt-dimensional elements.
  • the signal multiplexing unit 22 converts the common pilot signal sequence y p (k), the dedicated pilot signal sequence y q (k), and the data signal sequence y g (k) to any one of FDM, TDM, CDM, or a combination thereof.
  • a pilot signal having a predetermined frame configuration is generated and output by multiplexing.
  • a pilot signal generated by multiplexing will be described.
  • FIG. 4 shows an example of a frame configuration of a pilot signal transmitted from the base station.
  • common pilot and dedicated pilot signals are multiplexed using TDM.
  • the frame includes a common pilot signal part, an individual pilot signal part, and a data signal / control signal part.
  • the common pilot signal is multiplexed for each of the plurality of antennas 26, and the dedicated pilot signal is multiplexed for each weight formed by a plurality of transmission weights using one of FDM, TDM, CDM, or a combination thereof.
  • the terminal device 60 can receive each separately and perform channel estimation for each antenna 26 or each weight.
  • the base station apparatus 10 includes a common pilot signal generation unit 44 and an individual pilot signal generation unit 38 that generate a common pilot signal and an individual pilot signal that are multiplexed into a data signal.
  • the common pilot signal generation unit 44 generates a common pilot signal sequence p n (k).
  • n is a natural number equal to or less than the number of transmission antennas Nt, and k is a discrete time.
  • the common pilot signal generation unit 44 inputs the generated common pilot signal to the signal multiplexing unit 22. That is, the common pilot signal sequence p n (k) is not multiplied by the transmission weight.
  • the dedicated pilot signal generation unit 38 inputs the generated dedicated pilot signal to the second transmission weight multiplication unit 40.
  • a dedicated pilot signal sequence to be transmitted to the m1-th terminal device 60-m1 will be described.
  • the second transmission weight multiplication unit 40 based on the transmission weight information (V1 (m1) , V2 (m1) ) and the transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (kL) (m1) , separate pilot signal sequence q s (K) is multiplied by a weight, and an individual pilot signal after the weight multiplication is output. That is, a signal obtained by multiplying the sth dedicated pilot signal sequence q s (k) by the transmission weight is generated.
  • y q represents a column vector including Nt-dimensional elements.
  • the base station apparatus 10 has a resource allocation unit 46.
  • the resource allocation unit 46 transmits the transmission weight information (V1 (m) , V2 (m) ) output from the transmission weight information extraction unit 32 and the channel quality information extraction unit 28 transmitted from the plurality of terminal devices 60-m. Is determined based on the reception quality information Q (m) output from, and resources such as frequency, time, and code are allocated.
  • the output signals of the channel quality information extraction unit 28, the transmission side interference cancellation coefficient extraction unit 30, and the transmission weight information extraction unit 32 are input to the resource allocation unit 46, and the encoding unit 12, the modulation unit 14, the interference
  • the allocation signal of resources such as a combination of the terminal devices 60 to be spatially multiplexed, the frequency, the time, and the code is output to the removal unit 16, the first transmission weight multiplication unit 18, the second transmission weight multiplication unit 40, and the signal multiplexing unit 22.
  • the output signals of the channel quality information extraction unit 28, the transmission side interference cancellation coefficient extraction unit 30, and the transmission weight information extraction unit 32 are input to the resource allocation unit 46, and the encoding unit 12, the modulation unit 14, Assignment signal of resource such as combination of frequency-division, time, code, etc., for the combination of the terminal devices 60 to be spatially multiplexed to the interference cancellation unit 16, transmission weight multiplication unit 18, signal multiplexing unit 22, transmission side interference cancellation information / transmission weight information generation unit 48 Is output.
  • a method for determining the combination of the terminal devices 60 to be spatially multiplexed is as follows.
  • the transmission weight V1 (m1) selected with the minimum SNR criterion for the terminal device 60-m1 is determined to be selected with the maximum SNR weight criterion for another terminal device 60-m2 to be multiplexed at the same time.
  • the resource allocation unit 46 notifies the terminal devices 60-m1 and 60-m2 that individual data transmission is performed. At this time, control information including MCS information and transmission power information for data transmission is transmitted as a control signal. When individual data transmission is performed with power equal to the transmission power for transmitting the dedicated pilot signal, the transmission power information of the dedicated data signal may not be included in the control information. As another method, when transmitting an individual data signal with transmission power different from that of an individual pilot signal, control information including transmission power information is transmitted from the base station apparatus 10 to the terminal apparatus 60.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the terminal device 60.
  • the terminal device 60 processes the common pilot signal and feeds back the processing result to the base station device 10 as a common pilot signal extraction unit 66, a first channel estimation unit 68, a transmission weight selection unit 70, A channel quality information calculation unit 72, a transmission side interference cancellation coefficient calculation unit 74, a control signal generation unit 76, an encoding / modulation unit 78, and a signal multiplexing unit 80.
  • the terminal device 60 is configured to decode the received data signal as a control information extraction unit 84, a dedicated pilot signal extraction unit 86, a second channel estimation unit 88, and a reception weight calculation / multiplication unit 90. And a demodulator 92 and a decoder 94.
  • the common pilot signal extraction unit 66 receives a signal via the antenna 62 and the reception RF unit 64 and extracts a common pilot signal from the received signal.
  • the first channel estimation unit 68 performs channel estimation based on the reception result of the common pilot signal y p (k) transmitted from the base station apparatus 10.
  • the channel estimation result (hereinafter referred to as “channel estimation value”) by the first channel estimation unit 68 can be represented by the matrix shown in the following equation (4).
  • the channel estimation value by the m-th terminal device 60-m is the total (number of common pilot signal sequences N t ) ⁇ (number of receiving antennas N s (m) of the terminal device 60-m) ) Is calculated.
  • h m (j 2 , j 1 ) indicates a channel estimation value when the terminal device 60-m receives the j 1st common pilot signal sequence with the j 2nd antenna 62.
  • Transmission weight selection unit 70 a fixed transmission weight group u n are known to each other between the base station apparatus 10 and the terminal device 60, according to the selection criterion below, to select a particular transmission weight (V1, V2).
  • the transmission weight selection unit 70 estimates reception quality based on the maximum SNR when a data signal is transmitted, using the selected transmission weight V1.
  • reception quality based on SINR using the maximum SNR obtained by the maximum SNR criterion and the minimum SNR obtained by the minimum SNR criterion may be estimated.
  • the SINR is calculated by, for example, (maximum SNR / minimum SNR).
  • the selection method of the transmission weight is shown below.
  • the maximum SNR criterion the fixed transmission weight V1 that provides the maximum SNR is selected using the result of the channel estimation H (m).
  • n is a natural number equal to or less than the maximum number of fixed transmission weight candidates.
  • the fixed transmission weight V2 that provides the minimum SNR is selected using the result of the channel estimation H (m).
  • the feedback of the transmission weight selection result from the terminal device 60 to the base station apparatus 10 is either (1) sending INDEX information of the selection result of two types of transmission weights (V1, V2), or (2) two types INDEX information of a two-dimensional table (x, y) with a set of transmission weights of (2), or (3) a table limited to some combinations of two-dimensional tables with a combination of two types of transmission weights INDEX information is sent (for example, a table is used only for combinations of weights excluding weights whose main weight directions are adjacent).
  • transmission weight search candidates selected by the minimum SNR criterion can be searched from a subset of limited combinations of transmission weights, and the amount of calculation can be reduced.
  • the table is stored in the transmission weight selection unit 70.
  • the transmission-side interference cancellation coefficient calculation unit 74 transmits to another terminal device 60 that is spatially multiplexed using the transmission weight V2, and uses the transmission weight V1 to the terminal device 60 that is addressed to itself. Further, the reception side calculates an interference cancellation coefficient ⁇ (m) when it is assumed that reception is performed using the maximum ratio combining weight.
  • the channel estimation value H (m) includes no error and does not change.
  • the interference cancellation coefficient can be calculated as one complex coefficient regardless of the number of transmitting antennas Nt of the base station apparatus 10 and the number of receiving antennas Ns (m) of the terminal apparatus 60-m.
  • the amount of information related to the interference cancellation coefficient to be notified to the base station apparatus 10 is the same, so that the number of transmission antennas Nt or the number of reception antennas Ns When there are many, the effect of reducing the amount of information related to the interference cancellation coefficient fed back to the base station apparatus 10 is great.
  • the control signal generation unit 76 generates a control signal that feeds back the interference cancellation coefficient information, the channel reception quality information, and the selected transmission weight information to the base station apparatus 10.
  • the signal multiplexing unit 80 multiplexes the output signal from the encoding / modulation unit 78 that encodes and modulates the data signal and the output signal from the control signal generation unit 76.
  • any of FDM, TDM, and CDM, or a multiplexing method combining them is used.
  • the control information extracting unit 84 includes control information including resource allocation information, dedicated pilot signal sequence information, channel quality information (MCS information) when performing data transmission, and transmission power information from the control signal transmitted from the base station apparatus 10.
  • the dedicated pilot signal sequence information includes information on the dedicated pilot signal sequence in which the desired data signal is transmitted.
  • the transmission weight includes information indicating which of V1 and V2 is used for transmission.
  • the individual pilot signal extraction unit 86 extracts an individual pilot signal from the signal received via the reception RF unit 64.
  • the second channel estimation unit 88 performs channel estimation based on the reception result of the dedicated pilot signal y q (k) transmitted from the base station apparatus 10.
  • the channel estimation result obtained here (hereinafter, channel estimation value) is represented by a matrix Z (m).
  • Z (m) is referred to as a second channel estimation matrix.
  • the channel estimation value in the terminal device 60-m is the sum of (the number of dedicated pilot signal sequences Nb transmitted from the base station) ⁇ (the number of receiving antennas N s (m )) Is calculated.
  • z m (j, s) represents a channel estimation value when the terminal device 60 receives the s-th dedicated pilot signal sequence with the j-th antenna 62.
  • the reception weight calculation / multiplication unit 90 calculates a reception weight using the second channel estimation matrix estimated by the second channel estimation unit 88 and multiplies the output signal from the reception RF unit 64.
  • the reception weight is calculated based on the ZF norm, MMSE norm, etc.
  • the ZF norm the inverse matrix Z ⁇ 1 (m) of the second channel estimation matrix Z (m) is calculated, and when the desired data signal is transmitted by the Vs transmission signal according to the dedicated pilot signal sequence information, A row vector composed of the sth row of the matrix Z ⁇ 1 (m) is set as a reception weight.
  • the demodulation unit 92 and the decoding unit 94 perform a demodulation operation and a decoding operation on the output of the reception weight calculation / multiplication unit 90.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the radio communication system according to the present embodiment.
  • the nth common pilot signal generation unit 44 of the base station apparatus 10 generates a common pilot signal sequence p n (k), and transmits the generated common pilot signal to the terminal apparatus 60 (step S1).
  • the terminal device 60 receives the common pilot signal transmitted from the base station apparatus 10 performs channel estimation based on a reception result of a common pilot signal y p (k), it obtains a channel estimate (step S2).
  • transmission weight selection section 70 of the terminal device 60, a fixed transmission weight group u n are known to each other between the base station apparatus 10 and the terminal device 60, in accordance with the selection criterion as described above, the specific transmission weights (V1 , V2), and the reception quality is estimated based on the maximum SNR when the data signal is transmitted using the selected transmission weight V1 (step S3).
  • the transmission side interference cancellation coefficient calculation unit 74 of the terminal device 60-m calculates the interference cancellation coefficient ⁇ (m) (step S4).
  • the interference cancellation coefficient ⁇ (m) is transmitted using the transmission weight V2 to other spatially multiplexed terminal devices 60, and is transmitted to the terminal device 60 addressed to the own station. This is an interference cancellation coefficient when it is assumed that transmission is performed using V1, and reception is performed using the maximum ratio combining weight on the reception side.
  • the control signal generation unit 76 of the terminal device 60 generates a control signal that feeds back the interference cancellation coefficient information, the channel reception quality information, and the selected transmission weight information to the base station device 10, and the generated control signal is transmitted to the base station device. 10 is notified (step S5).
  • the base station device 10 Based on the transmission weight information (V1 (m) , V2 (m) ) and the reception quality information Q (m) transmitted from the plurality of terminal devices 60, the base station device 10 uses the space allocation unit 46 to A combination of terminal devices 60 to be multiplexed is determined, and resources such as frequency, time, code, etc. are allocated (step S6). After the terminal devices 60 to be spatially multiplexed are determined, the base station device 10 notifies the terminal devices 60 of performing individual data transmission (step S7). At this time, the base station apparatus 10 transmits control information including MCS information and transmission power information when performing data transmission as a control signal.
  • control information including MCS information and transmission power information when performing data transmission as a control signal.
  • the terminal device 60 includes resource allocation information, dedicated pilot signal sequence information, channel quality information (MCS information) when transmitting data, and transmission power information transmitted from the base station device 10 in the control information extraction unit 74.
  • Control information is extracted from the control signal (step S7).
  • the base station device 10 transmits a dedicated pilot signal to the terminal device 60 (step S8).
  • the dedicated pilot signal transmitted here is based on the transmission weight information (V1 (m1) , V2 (m1) ) and the transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (kL) (m1) , and the dedicated pilot signal sequence q s ( This is a signal obtained by multiplying k) by a weight.
  • the second channel estimation unit 88 When the terminal device 60 receives the dedicated pilot signal, the second channel estimation unit 88 performs channel estimation based on the reception result of the dedicated pilot signal y q (k), and calculates a channel estimation value (step S9). .
  • the reception weight calculation / multiplication unit 90 of the terminal device 60 calculates the reception weight using the second channel estimation matrix estimated by the second channel estimation unit 88 (step S10), and the output of the reception RF unit 64 Multiply the signal.
  • the base station apparatus 10 processes the data signal to the terminal apparatus 60 in the encoding part 12, the modulation part 14, the interference removal part 16, and the 1st transmission weight multiplication part 18, and processes the individual data after a process to the terminal apparatus 60 (step S11).
  • the terminal device 60 receives the individual data from the base station device 10
  • the demodulation unit 92 and the decoding unit 94 perform a demodulation operation and a decoding operation on the output of the reception weight calculation / multiplication unit 90 (step S12).
  • the configuration and operation of base station apparatus 10 and terminal apparatus 60 of the present embodiment have been described above.
  • the superscript H indicates a complex conjugate operator.
  • the data signal d s (k) to the terminal device 60 is spatially multiplexed by calculating the reception weight using the channel estimation value Z (m s ) obtained by the second channel estimation unit 88. Can be received without being affected by the co-channel interference signal from the terminal device 60.
  • the data amount of the transmission side interference removal information (alpha) transmitted to the base station apparatus 10 as feedback information from the terminal device 60 can be reduced, the overhead at the time of data transmission can be reduced, and data transmission is efficient.
  • the propagation channel estimation value includes an error or variation
  • the interference signal from other users can be suppressed on the terminal device 60 side, and deterioration of reception characteristics can be suppressed.
  • co-channel interference waves from users that are spatially multiplexed can be reduced on the transmission side, and the transmission efficiency during spatial multiplexing transmission to a plurality of terminal devices 60 can be increased. Thereby, frequency utilization efficiency can be improved.
  • the interference cancellation effect on the transmission side and the maximum value on the reception side are obtained for the terminal device 60 that transmits the data signal using the transmission weight V1. Since the ratio combining reception effect is obtained, the reception quality is greatly improved. Therefore, scheduling using this property may be applied. For example, in the wireless communication system, scheduling that preferentially allocates a terminal device existing at a cell edge, a terminal device with large distance attenuation, and a terminal device with low reception quality as a terminal device 60 to which a data signal is transmitted using the transmission weight V1. I do.
  • the terminal device 60 existing at the cell edge receives a large amount of inter-cell interference, but by using the transmission weight V1, the terminal device 60 is preferentially assigned as the terminal device 60 to which the data signal is transmitted, so that the DPC effect (on the transmission side) (The effect of removing the co-channel interference of the terminal device 60 that performs spatial multiplexing), the degree of freedom of the antenna 62 can be used for interference suppression of other cells.
  • the DPC effect on the transmission side
  • the degree of freedom of the antenna 62 can be used for interference suppression of other cells.
  • the state of the channel fluctuation amount of the terminal device 60 can be realized by feeding back from the terminal device 60 to the base station device 10.
  • a terminal device with a small channel estimation error As a terminal device with a small channel estimation error, a terminal device 60 in the vicinity of the base station device 10 or a terminal device 60 with a high reception SNR is given priority as a terminal device 60 to which a data signal is transmitted using the transmission weight V1. Scheduling is assigned.
  • an example in which spatial multiplexing transmission is performed for a plurality of terminal devices 60 has been described. That is, an example has been given in which individual data signals are transmitted to the terminal device 60-m1 and another terminal device 60-m2 by spatial multiplexing transmission, but the present invention is not limited to this example.
  • the present invention can also be applied to a case where individual data signals for the terminal device 60-m1 and broadcast signals for a plurality of terminal devices 60-m2, etc. are performed using spatial multiplexing transmission.
  • an individual data signal for the relay device and an individual data signal for another terminal device 60 can be performed using spatial multiplexing transmission.
  • an individual data signal for the terminal device 60 and an individual data signal for the same terminal device 60 can be spatially multiplexed.
  • the terminal device 60 selects from a plurality of weight candidates fixed in advance as transmission weights and notifies the base station device 10 of the selected weights.
  • An adaptive transmission weight using QR decomposition as described in FIG. the channel estimation value of the propagation path is known to the base station device 10, or the terminal device 60 uses the transmission channel information adaptively generated based on the result of the first channel estimation value. This can be dealt with by feeding back to the device.
  • the interference cancellation unit 16 has described the operation by the DPC processing disclosed in “Writing on dirty paper” based on the interference cancellation coefficient ⁇ transmitted from the terminal device.
  • the operation of interference cancellation in the interference cancellation unit based on the interference cancellation coefficient ⁇ is not limited to this, but in addition, “New automatic equalizing employee modulo arithmetic”. (M. Tomlinson (March 1971). Electron. Lett. 7: 138-139, "Matched-transmission technology for channels with intersymbol interference”. (H. Harashima and H. Miyakawa (August 1972). IEEE Trans. Commun.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of the base station apparatus 10a according to the second embodiment
  • FIG. 7 illustrates a configuration of the terminal apparatus 60a according to the second embodiment.
  • the wireless communication system according to the second embodiment will be described below with reference to FIGS.
  • the basic configuration of the base station apparatus 10a of the second embodiment is the same as that of the base station apparatus 10 of the first embodiment, but the dedicated pilot signal generator 38 and the second transmission weight multiplier 40 are used. Instead, a transmission-side interference cancellation coefficient information / transmission weight information generation unit 48 is provided.
  • the transmission side interference cancellation coefficient information / transmission weight information generation unit 48 transmits transmission weight information (V1 (m1) , V2 (m1) ) and transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ) to the m1th terminal device 60a-m1. -L) A control signal sequence for notifying (m1) is generated.
  • the transmission side interference cancellation coefficient information / transmission weight information generation unit 48 inputs the generated control signal sequence to the signal multiplexing unit 22.
  • the signal multiplexing unit 22 multiplexes the common pilot signal sequence yp (k), the control signal sequence, and the data signal sequence y g (k) by using any one of FDM, TDM, and CDM, or a combination thereof, and performs a predetermined process. Generate and output a frame-structured signal.
  • FIG. 8 shows an example of a frame configuration of a pilot signal transmitted from the base station when common and dedicated pilot signals are multiplexed using TDM.
  • the frame includes a common pilot signal part, a control signal part, and a data signal / control signal part.
  • the common pilot signal is multiplexed for each of a plurality of antennas using any one of FDM, TDM, CDM, or a combination thereof.
  • the terminal device 60a receives each signal separately, and performs channel estimation for each antenna or each weight.
  • a part of the control signal part transmits without weighting by the transmission weight.
  • the control signal can be demodulated using the channel estimation value obtained from the common pilot signal.
  • the terminal device 60a according to the second embodiment will be described.
  • the basic configuration of the terminal device 60a of the second embodiment is the same as that of the terminal device 60 of the first embodiment, but the dedicated pilot signal extraction unit 86 and the second device 60a Instead of the channel estimation unit 88, a transmission side interference coefficient / transmission weight information extraction unit 96 and a channel estimation value change unit 98 are provided.
  • the transmission side interference cancellation coefficient information / transmission weight information extraction unit 96 transmits transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (kL) (m1) and transmission weight information (V1 (m1) , V2 ( m1) ) is extracted.
  • the channel estimation value changing unit 98 applies the channel estimation value H (m s ) obtained by the first channel estimation unit 68 based on the information in the transmission side interference cancellation coefficient information / transmission weight information extraction unit 96.
  • a second channel estimated value Z (m s ) obtained by changing the estimated value is calculated.
  • the second channel estimation value Z (m s ) is represented by the following equation (11).
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the basic operation of the radio communication system according to the second embodiment is the same as that of the radio communication system according to the first embodiment, but the terminal device 60a to be spatially multiplexed is determined by the resource allocation unit 46. Thereafter, the process of notifying the terminal devices 60a of performing individual data transmission is different (step S70).
  • the radio communication system transmits the transmission side interference cancellation coefficient information and the transmission weight information as control signals to the terminal device 60a that performs spatial multiplexing, and transmits the base station to the other terminal device 60a that performs spatial multiplexing. Since it is possible to notify information regarding a propagation channel that fluctuates by performing prior interference cancellation and transmission weight multiplication in the apparatus, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the terminal device 60a since the second channel estimation unit is not required in the terminal device 60a, the terminal device 60a can be configured with a simple configuration.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of the base station device 10b according to the third embodiment
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of the terminal device 60b according to the third embodiment.
  • a wireless communication system according to the third embodiment will be described with reference to FIGS. 10 and 11.
  • the basic configuration of the base station apparatus 10b of the third embodiment is the same as the base station apparatus 10 of the first embodiment, but in addition to the configuration of the base station apparatus 10 of the first embodiment , A transmission-side interference cancellation coefficient information generation unit 50 is provided.
  • the transmission side interference cancellation coefficient information generation unit 50 generates a control signal sequence for notifying the transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L) (m1) .
  • the transmission-side interference cancellation coefficient information generation unit 50 inputs the generated control signal sequence to the signal multiplexing unit 22.
  • the signal multiplexing unit 22 uses the common pilot signal sequence y p (k), the dedicated pilot signal sequence, the control signal sequence, the data signal sequence y g (k), any one of FDM, TDM, CDM, or a combination thereof. Are multiplexed and a signal having a predetermined frame structure is generated and output.
  • the output signals of the channel quality information extraction unit 28, the transmission side interference cancellation coefficient extraction unit 30, and the transmission weight information extraction unit 32 are input to the resource allocation unit 46, and the encoding unit 12, the modulation unit 14, Combination, frequency, and time of the terminal device 60 that performs spatial multiplexing on the interference cancellation unit 16, the first transmission weight multiplication unit 18, the second transmission weight multiplication unit 40, the signal multiplexing unit 22, and the transmission side interference cancellation information generation unit 50
  • a resource allocation signal such as a code is output.
  • FIG. 12 (a) shows an example of a frame configuration of a pilot signal transmitted from the base station apparatus 10b.
  • common and dedicated pilot signals are multiplexed using TDM.
  • the pilot signal frame includes a common pilot signal part, an individual pilot signal part, a control signal part, and a data signal / control signal part.
  • the common pilot signal is multiplexed using one of FDM, TDM, CDM, or a combination thereof for each of a plurality of antennas.
  • the control signal section is not multiplied by the transmission weight. Therefore, the terminal device 60b can demodulate the control signal using the channel estimation value obtained from the common pilot signal.
  • the configuration of the frame in which the common pilot signal and the individual pilot signal are multiplexed is not limited to the example shown in FIG.
  • the control signal unit may be multiplied by the same transmission weight as that of the individual pilot signal.
  • the terminal device 60b can perform demodulation processing of the control signal using the channel estimation value obtained from the dedicated pilot signal.
  • the dedicated pilot signal is transmitted using the transmission weight with higher reception quality, so that the channel estimation accuracy can be improved.
  • the configuration of the terminal device 60b will be described with reference to FIG.
  • the basic configuration of the terminal device 60b according to the third embodiment is the same as that of the terminal device 60a according to the second embodiment, but the terminal device 60b according to the third embodiment performs transmission-side interference cancellation / Instead of the transmission weight information extraction unit 96, a transmission side interference cancellation coefficient information extraction unit 100 is provided.
  • the transmission side interference cancellation coefficient information extraction unit 100 has a function of extracting transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L) (m1) transmitted from the base station apparatus 10b.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the operation of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • the basic operation of the wireless communication system of the third embodiment is the same as that of the wireless communication system of the first embodiment.
  • the terminal device 60b to be spatially multiplexed is determined by the resource allocation unit 46, The terminal device 60b is notified of individual data transmission (step S71).
  • the transmission-side interference cancellation coefficient information generation unit 50 of the base station apparatus 10b performs transmission-side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L) for the combination of the spatially multiplexed terminal apparatuses 60b determined by the resource allocation unit 46.
  • a control signal sequence (m1) is generated and input to the signal multiplexer 22.
  • the second transmission weight multiplication unit 40 of the base station apparatus 10b uses the determined pilot weight sequence (V1 (m1) , V2 (m1) ) as the dedicated pilot signal sequence q s ( An individual pilot signal obtained by multiplying k) by the weight is input to the signal multiplexing unit 22. That is, a signal obtained by multiplying the sth individual pilot signal sequence q s (k) by the transmission weight as described below is generated.
  • Y q represents a column vector including Nt-dimensional elements.
  • the signal multiplexing unit 22 converts the common pilot signal sequence y p (k), the individual pilot signal sequence y q (k), the control signal sequence, and the data signal sequence y g (k) to either FDM, TDM, or CDM, or A signal having a predetermined frame configuration is generated by multiplexing using these combinations and output (step S8).
  • the terminal device 60b that has received the dedicated pilot signal from the base station device 10b uses the transmission-side interference cancellation coefficient information extraction unit 100 to transmit the transmission-side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L) (m1 ) transmitted from the base station device 10b. ) Is extracted.
  • the channel estimation value changing unit 98 of the terminal device 60b uses the transmission side interference cancellation coefficient information extracting unit 100 to perform the second channel estimation value Z (m s ) obtained by the second channel estimating unit 88. Based on the information, the changed second channel estimation value Z (m s ) is calculated as shown in the following equation (13) (step S72).
  • Z s (x) represents the sth column vector of the matrix Z (x).
  • the base station apparatus 10b transmits only the transmission-side interference cancellation coefficient information ⁇ as a control signal to the spatially multiplexed terminal apparatus 60b.
  • the information regarding the propagation channel which fluctuates can be notified to the other terminal device 60b that performs spatial multiplexing by performing interference cancellation in advance in the base station device 10b.
  • the amount of control information can be reduced as compared with the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the base station apparatus 10b since the base station apparatus 10b transmits a dedicated pilot signal to the terminal apparatus 60b using a transmission weight that increases reception quality, the channel estimation accuracy can be improved.
  • a radio communication system Next, a radio communication system according to a fourth embodiment will be described.
  • the basic configuration of the wireless communication system of the fourth embodiment is the same as that of the wireless communication system of the first embodiment.
  • the present invention is applied to a multicarrier such as OFDM or OFDMA. An example applied to transmission will be described.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of the base station apparatus 10c according to the fourth embodiment.
  • the base station apparatus 10c according to the fourth embodiment includes an FFT unit 52 and a CP adding unit 54 in addition to the configuration of the base station apparatus 10 according to the first embodiment.
  • the FFT unit 52 performs FFT processing on the input subcarrier signal fd.
  • the CP adding unit 54 adds a cyclic prefix.
  • the output signals of the channel quality information extraction unit 28, the transmission side interference cancellation coefficient extraction unit 30, and the transmission weight information extraction unit 32 are input, and the encoding unit 12, the modulation unit 14, the interference cancellation unit 16, the first The transmission weight multiplication unit 18, the second transmission weight multiplication unit 40, and the signal multiplexing unit 22 output resource allocation signals such as combinations, frequencies, times, and codes of the spatially multiplexed terminal devices 60.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device 60c according to the fourth embodiment.
  • the terminal device 60c according to the fourth embodiment includes a CP removing unit 102 and an IFFT unit 104 in addition to the configuration of the terminal device 60 according to the first embodiment.
  • CP removing section 102 and IFFT section 104 perform OFDM demodulation. With these configurations, an input time domain signal is converted into a subcarrier signal in the frequency domain.
  • the basic operation of the wireless communication system according to the fourth embodiment is the same as that of the wireless communication system according to the first embodiment, and will be described with reference to FIG.
  • the nth common pilot signal generation unit 44 of the base station device 10c generates a common pilot signal sequence p n (k, f d ) and transmits the generated common pilot signal as shown in the following equation.
  • n is a natural number equal to or less than the number of transmission antennas Nt
  • k is a discrete time.
  • the common pilot signal sequence p n (k, f d ) is input to the signal multiplexer 22 without being multiplied by the transmission weight (step S1).
  • N sc is the number of subcarriers.
  • the terminal device 60c that has received the common pilot signal receives the channel for each subcarrier based on the reception result of the common pilot signal y p (k, f d ) transmitted from the base station device 10c by the first channel estimation unit 68. Estimation is performed (step S2).
  • the channel estimation result (hereinafter referred to as channel estimation value) obtained in this way can be represented by the following matrix.
  • the channel estimation value in the m-th terminal device 60c-m is the sum (the number of common pilot signal sequences N t ).
  • ⁇ (number of receiving antennas N s (m)) of the terminal device 60c-m is calculated.
  • h m (j 2 , j 1 , f d ) is the j 1st common pilot signal sequence and the j 2nd antenna in the f d -th subcarrier signal in the terminal device 60 c-m.
  • Transmission weight selection section 70 from the known fixed transmission weight group u n to each other between the base station device 10c and the terminal device 60c, in accordance with the selection criterion below, for each subcarrier f d, the specific transmission weights (V1 ( f d ), V 2 (f d )) are selected, and the reception quality is estimated based on the maximum SNR when a data signal is transmitted using the selected transmission weight V 1 (f d ) (step S 3 ).
  • reception quality based on SINR using the maximum SNR obtained by the maximum SNR standard and the minimum SNR obtained by the minimum SNR standard may be used.
  • the SINR is calculated by, for example, (maximum SNR / minimum SNR).
  • n is a natural number equal to or less than the maximum number of fixed transmission weight candidates.
  • a fixed transmission weight V1 (f d ) that provides the maximum SNR is selected using the channel estimation H (m, f d ) result.
  • the fixed transmission weight V2 that provides the minimum SNR is selected using the channel estimation value H (m, f d ) result.
  • the notification of the selection result of the transmission weight is either (1) sending INDEX information of the selection result of two types of transmission weights (V1 (f d ), V2 (f d )), or (2) two types of transmission.
  • transmission weight search candidates selected by the minimum SNR criterion can be searched from a subset of limited combinations of transmission weights, and the amount of calculation can be reduced.
  • the transmission side interference cancellation coefficient calculation unit 74 of the terminal device 60c calculates the following interference cancellation coefficient ⁇ (m) (f d ) for each subcarrier f d (step S4).
  • the interference cancellation coefficient ⁇ (m) (f d ) is transmitted using the transmission weight V2 (f d ) to the other spatially multiplexed terminal device 60c, and is transmitted to the terminal device 60c addressed to the own station. Transmits the transmission weight V1 (f d ), and further calculates the interference cancellation coefficient ⁇ (m) (f d ) on the assumption that reception is performed using the maximum ratio combined weight.
  • the channel estimation value H (m, f d ) does not include an error and does not fluctuate.
  • the interference cancellation coefficient can be calculated as one complex coefficient without depending on the number of transmission antennas Nt of the base station apparatus 10c and the number of reception antennas Ns (m) of the terminal apparatus 60c.
  • the amount of information to be notified to the base station apparatus 10c is the same, and particularly when the number of transmission antennas Nt or the number of reception antennas Ns is large. The effect of reducing the amount of information fed back to the base station apparatus 10c is great.
  • Control signal generating unit 76 the interference cancellation coefficient information for each subcarrier f d, the transmission weight information channel reception quality information and selection to generate a control signal to be fed back to the base station device 10c.
  • the signal multiplexing unit 80 multiplexes the output signal from the encoding / modulation unit 78 that encodes and modulates the data signal and the output signal from the control signal generation unit 76.
  • the signal multiplexing unit 80 uses any of FDM, TDM, and CDM, or a multiplexing method that combines them.
  • the terminal device 60c transmits the control signal generated by multiplexing to the base station device 10c (step S5).
  • the transmission weight information extracting unit 32 transmits the transmission weight information V1 (kL, k, m) transmitted from the mth terminal device 60c-m. f d ) (m) and V2 (k ⁇ L, f d ) (m) are extracted from the received signal.
  • the transmission weight information V1 and V2 are transmission weights selected by the terminal device 60c-m according to the maximum SNR standard and the minimum SNR standard.
  • m is a natural number equal to or less than the number Nms of terminal devices in the area of the base station device.
  • the channel quality information extraction unit 28 extracts channel quality information Q (m, f d ) transmitted from the terminal device 60c-m from the received signal.
  • the transmission-side interference cancellation coefficient extraction unit 30 extracts transmission-side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L, f d ) (m) transmitted from the terminal device 60c-m from the received signal.
  • k is a discrete time
  • (k ⁇ L) is a time when a transmission weight or an interference cancellation coefficient is measured in the terminal device 60c. That is, the transmission weight information and the interference cancellation coefficient information are obtained based on the propagation path condition before the discrete time L at time k.
  • the resource allocation unit 46 transmits transmission weight information (V1 (m) (f d ), V2 (m) (f d )) and reception quality information Q (m, m) for each subcarrier transmitted from the plurality of terminal devices 60c. Based on f d ), a combination of terminal devices to be spatially multiplexed is determined, and resources such as frequency, time, code, etc. are allocated (step S6).
  • the method for determining the combination of terminal apparatuses to be spatially multiplexed is that another terminal apparatus 60c-m2 to which the transmission weight V2 (m1) selected by the minimum SNR standard is simultaneously multiplexed with respect to a certain terminal apparatus 60-m1.
  • the resource allocation unit 46 determines the combination (60c-m1, 60c-m2) of the terminal devices to be spatially multiplexed on each subcarrier, the SNR is maximized for each of the terminal devices 60c-m1, 60c-m2.
  • V1 (m1) (f d ), V1 (m2) (f d )) is used for data signal transmission.
  • the transmission weight combination (V1 (m1) (f d ), V2 (m1) (f d )) that maximizes the SINR is equal.
  • the terminal device 60c is notified of individual data transmission along with information on the subcarriers to be used (steps). S7).
  • control information including MCS information and transmission power information for data transmission is transmitted as a control signal (step S7).
  • the transmission power information of the dedicated data signal may not be included in the control information.
  • control information including transmission power information is transmitted from the base station apparatus 10c to the terminal apparatus 60c.
  • the terminal device 60c Upon receiving the dedicated data transmission notification control signal transmitted from the base station apparatus 10c, the terminal device 60c performs resource allocation information, dedicated pilot signal sequence information, and data transmission from the control signal in the control information extraction unit 84. Control information including channel quality information (MCS information) and transmission power information for each subcarrier is extracted.
  • MCS information channel quality information
  • the dedicated pilot signal sequence information includes information on the dedicated pilot signal sequence in which the desired data signal is transmitted.
  • the transmission weight includes information indicating which of V1 and V2 is used for transmission.
  • the second transmission weight multiplier unit 40 of the base station device 10c transmit weight information determined for each subcarrier f d (V1 (m1) ( f d), V2 (m1 ) (F d )) and transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (kL, f d ) (m1) , the dedicated pilot signal obtained by multiplying the dedicated pilot signal sequence q s (k, f d ) by the weight Is output (step S8).
  • Y q represents a column vector including Nt-dimensional elements.
  • the second channel estimation unit 88 performs channel estimation for each subcarrier based on the reception result of the dedicated pilot signal y q (k, f d ) transmitted from the base station device 10c (step S9).
  • the channel estimation result obtained here is shown using the matrix Z (m, f d ) as in the following equation (20) (hereinafter, this matrix is referred to as “second channel estimation matrix”).
  • the channel estimation value of the f d th subcarrier signal at the m-th terminal device 60c-m is the total ( The number of dedicated pilot signal sequences transmitted from the base station Nb) ⁇ (the number of receiving antennas N s (m) of the terminal device 60c-m) is calculated.
  • z m (j, s, f d ) is the f d -th subcarrier when the terminal device 60 c-m receives the s-th dedicated pilot signal sequence with the j-th antenna.
  • the reception weight calculation / multiplication unit 90 calculates the reception weight using the second channel estimation matrix estimated by the second channel estimation unit 88 for each subcarrier, and multiplies the output signal of the reception RF unit 64. (Step S10).
  • the reception weight is calculated based on the ZF norm, MMSE norm, etc.
  • a row vector composed of the sth row of the inverse matrix Z ⁇ 1 (m, f d ) is set as a reception weight.
  • the channel estimation value H (m, f d ) includes an error, it is possible to remove an interference signal to the terminal device that is spatially multiplexed.
  • Each data signal to the terminal devices 60-m1 and 60-m2 is processed by the encoder 12, modulator 14, interference canceler 16, and first transmission weight multiplier 18, and is output to the signal multiplexer 22.
  • the interference removal unit 16 and the first transmission weight multiplication unit 18 perform the following processing (step S11).
  • the interference cancellation unit performs interference cancellation based on the transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L, f d ) so as to reduce interference between terminal apparatuses that perform spatial multiplexing. That is, the data signal g s (k, f d ) is applied to the data signal sequence d s (k, f d ) addressed to the s-th terminal device after performing interference removal as shown in the following equation (21). ).
  • the first transmission weight multiplication unit 18 transmits data signals (terminal signals 60c-m1, 60c-m2) (Including the user individual control signal) is multiplied by the transmission weight.
  • a signal y g (k, f d ) obtained by multiplying the signal series g s (k, f d ) output from the interference removal unit 16 by a transmission weight is generated.
  • s represents a natural number equal to or less than the number of users connected in space.
  • V1, V2, and y g indicate column vectors including Nt-dimensional elements.
  • the signal multiplexing unit 22 converts the common pilot signal sequence y p (k, f d ), the individual pilot signal sequence y q (k, f d ), and the data signal sequence y g (k, f d ) into FDM, TDM, CDM.
  • a signal having a predetermined frame configuration is generated by multiplexing using any one of these or a combination thereof and output.
  • the FFT unit 52 and the CP adding unit 54 perform OFDM modulation. That is, the FFT unit 52 performs FFT processing on the input subcarrier signal f d .
  • the CP adding unit 54 adds a cyclic prefix.
  • the demodulation unit 92 and the decoding unit 94 perform a demodulation operation and a decoding operation on the output of the reception weight calculation / multiplication unit 90 (step S12).
  • the superscript H indicates a complex conjugate operator.
  • the terminal device 60c-m s in the sub-carrier f d of the first channel estimation portion 68 in the resulting channel estimation matrix H (m s, f d) result of the propagation channel at a time for transmitting data signals
  • the received signal r s (k, f d ) when error variation is included is expressed by the following equation (24).
  • the data signal d s (k, f d ) to the terminal device 60 c-m s is received by using the channel estimation value Z (m s , f d ) obtained by the second channel estimation unit 88.
  • the configuration of the first embodiment can be applied to multicarrier transmission such as OFDM or OFDMA.
  • the same effects as in the first embodiment can be obtained by applying the operation in this embodiment to each of a plurality of subcarriers or to each subband in which a plurality of subcarriers are grouped together. Can be obtained.
  • the configurations of the second embodiment and the third embodiment can be applied to multicarrier transmission such as OFDM or OFDMA. Even in that case, by applying the operation of this embodiment to each of a plurality of subcarriers or to each subband in which a plurality of subcarriers are grouped together, the second embodiment, the third embodiment The same effect as the embodiment can be obtained.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration of a base station device 10d according to the fifth embodiment. Note that the configuration of the terminal device 60 is the same as that of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the base station device 10d includes an encoding unit 12a that encodes the individual data signal 1a to be transmitted to the terminal device 60, and an encoding unit 12b that encodes the multicast (or broadcast) data signal 2b. And the modulation units 14a and 14b that modulate the encoded data signals, and the interference removal unit 16 that previously removes multicast data that becomes an interference component from the modulation signal when the terminal device 60 receives the individual data signal.
  • a first transmission weight multiplier 18 for multiplying the modulated signal after interference removal by a transmission weight
  • an adder 20 for adding the modulated signal from which interference has been removed, and a common pilot signal and an individual signal for the added modulated signal.
  • the transmission RF unit 24 and the antenna 26 having a function of transmitting the signal generated by the signal multiplexing unit 22 correspond to the control signal transmission unit and the data transmission unit described in the claims.
  • a channel quality information extraction unit 28 is connected to the encoding unit 12a and the modulation unit 14a.
  • the channel quality information extraction unit 28 extracts channel quality information from the received signal received from the terminal device 60 via the reception RF unit 36 and the demodulation / decoding unit 34.
  • the channel quality information extraction unit 28 extracts channel quality information from the signals received from the respective terminal devices 60. Therefore, the channel quality information has a different value for each terminal device 60.
  • the channel quality information of the terminal device 60-s is expressed as channel quality information Q (s) . It should be noted that other parameters described below are also expressed in the same manner by attaching (s) or the like to the right shoulder if necessary when different values exist for each terminal device 60.
  • the channel quality information extraction unit 28 notifies the channel quality information Q (s) to the encoding unit 12a and the modulation unit 14a.
  • the encoding unit 12a and the modulation unit 14a encode and modulate the transmission data 1a to be transmitted to the terminal device 60-s based on the channel quality information Q (s) .
  • the encoding unit 12b and the modulation unit 14b perform encoding and modulation of transmission data 1b to be transmitted by multicast (or broadcast) based on the output from the resource allocation unit.
  • a transmission side interference cancellation coefficient extraction unit 30 is connected to the interference cancellation unit 16.
  • the transmission-side interference cancellation coefficient extraction unit 30 transmits the transmission-side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L) (s) from the reception signal received from the terminal device 60-s via the reception RF unit 36 and the demodulation / decoding unit 34.
  • k is a discrete time
  • (k ⁇ L) is a time when a transmission weight or an interference cancellation coefficient is measured in the terminal device 60-s.
  • a transmission weight information extraction unit 32 is connected to the first transmission weight multiplication unit 18. Transmission weight information extraction unit 32, transmission weight information V1 from a signal received from the terminal device 60-s (k-L) (s), extracted V2 the (k-L) (s) .
  • the transmission weight information V1, V2 is selected by the terminal device 60-s according to the maximum SNR standard and the minimum SNR standard.
  • the interference cancellation coefficient information and the transmission weight information are obtained based on the propagation path conditions before the discrete time L at time k.
  • the first transmission weight multiplication unit 18 is a signal sequence output from the interference removal unit 16 based on the transmission weight information (V1, V2) transmitted from the terminal device 60-1 and extracted by the transmission weight information extraction unit 32.
  • a signal y g (g) is generated by multiplying g s (k) by a transmission weight as shown in Expression (2).
  • Expression (2) shows a case of the spatial multiplexing number 2, in the V1, V2 Equation (2), and y g show a column vector containing the Nt dimension elements.
  • Nt indicates the number of transmission antennas.
  • the signal multiplexing unit 22 converts the common pilot signal sequence y p (k), the individual pilot signal sequence y q (k), and the data signal sequence y g (k) to any one of FDM, TDM, CDM, or a combination thereof.
  • a pilot signal having a predetermined frame configuration is generated and output by multiplexing.
  • the base station apparatus 10d includes a common pilot signal generation unit 44 and an individual pilot signal generation unit 38 that generate a common pilot signal and an individual pilot signal that are multiplexed into a data signal.
  • the common pilot signal generation unit 44 generates a common pilot signal sequence p n (k).
  • n is a natural number equal to or less than the number of transmission antennas Nt, and k is a discrete time.
  • the common pilot signal generation unit 44 inputs the generated common pilot signal to the signal multiplexing unit 22. In other words, the common pilot signal sequence p n (k) is not multiplied by the transmission weight.
  • the dedicated pilot signal generation unit 38 inputs the generated dedicated pilot signal to the second transmission weight multiplication unit 40.
  • the second transmission weight multiplication unit 40 based on the transmission weight information (V1, V2) and the transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (k ⁇ L) transmitted from the first terminal device 60-1,
  • the signal sequence q s (k) is multiplied by a weight, and an individual pilot signal after the weight multiplication is output. That is, a signal is generated by multiplying the sth individual pilot signal sequence q s (k) by the transmission weight.
  • y q represents a column vector including Nt-dimensional elements.
  • the base station device 10d includes a resource allocation unit 46.
  • the resource allocation unit 46 transmits the transmission weight information (V1 (m) , V2 (m) ) output from the transmission weight information extraction unit 32 and the channel quality information extraction unit 28 transmitted from the plurality of terminal devices 60-m.
  • the terminal device 60 that transmits the individual data is determined based on the reception quality information Q (m) output from, and resources such as frequency, time, and code are allocated.
  • the resource allocation unit 46 first receives the reception quality output from the channel quality information extraction unit 28. Based on the information Q (m) , resources such as frequency and time of one terminal apparatus 60-1 that transmits individual data signals by unicast are allocated.
  • the transmission weight information (V1, V2) output from the transmission weight information extraction unit 32 transmitted from the resource-assigned terminal device 60-1 is extracted and output to the transmission weight multiplication unit 18.
  • the individual data signal 1a to be unicasted toward the terminal device 60-1 to which resources are allocated is input to the encoding unit 12a in FIG.
  • the broadcast or multicast data signal 1b multiplexed at the same time is input to the encoding unit 12b.
  • the resource allocation unit 46 notifies the terminal device 60-1 to perform individual data transmission. At the same time, it is notified that multicast (or broadcast) transmission is performed. At this time, control information including MCS information and transmission power information for data transmission is transmitted as a control signal. When individual data transmission is performed with power equal to the transmission power for transmitting the dedicated pilot signal, the transmission power information of the dedicated data signal may not be included in the control information. As another method, when transmitting an individual data signal with transmission power different from that of an individual pilot signal, control information including transmission power information is transmitted from the base station apparatus 10d to the terminal apparatus 60.
  • Terminal device Since the configuration of the terminal device 60 is the same as the configuration described with reference to FIG. 2 in the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the operation of the radio communication system according to the present embodiment.
  • the nth common pilot signal generation unit 44 of the base station device 10d generates a common pilot signal sequence p n (k), and transmits the generated common pilot signal to the terminal device 60 (step S1).
  • the terminal device 60 When the terminal device 60 receives the common pilot signal transmitted from the base station device 10d, the terminal device 60 performs channel estimation based on the reception result of the common pilot signal y p (k) and obtains a channel estimation value (step S2).
  • transmission weight selection section 70 of the terminal device 60, a fixed transmission weight group u n are known to each other between the base station device 10d and the terminal device 60, in accordance with the selection criterion as described above, the specific transmission weights (V1 , V2), and the reception quality is estimated based on the maximum SNR when the data signal is transmitted using the selected transmission weight V1 (step S3).
  • the transmission side interference cancellation coefficient calculation unit 74 of the terminal device 60-m calculates the interference cancellation coefficient ⁇ (m) (step S4).
  • the interference cancellation coefficient ⁇ (m) is transmitted using the transmission weight V2 to other spatially multiplexed terminal devices 60, and is transmitted to the terminal device 60 addressed to the own station. This is an interference cancellation coefficient when it is assumed that transmission is performed using V1, and reception is performed using the maximum ratio combining weight on the reception side.
  • the control signal generation unit 76 of the terminal device 60 generates a control signal that feeds back the interference cancellation coefficient information, the channel reception quality information, and the selected transmission weight information to the base station device 10d, and the generated control signal is transmitted to the base station device. 10d is notified (step S5).
  • the base station device 10d Based on the transmission weight information (V1 (m) , V2 (m) ) and the reception quality information Q (m) transmitted from the plurality of terminal devices 60, the base station device 10d performs individual The terminal device 60 that performs data transmission is determined, and resources such as frequency, time, and code are allocated (step S6-1). Subsequently, a transmission format such as code and modulation of a data signal to be multicast (or broadcast) spatially multiplexed with the terminal device 60 that transmits individual data is determined (step 6-2).
  • control information including MCS (Modulation and coding scheme) information and transmission power information for data transmission is transmitted as a control signal.
  • the terminal device 60 includes, in the control information extraction unit 74, resource allocation information, dedicated pilot signal sequence information, channel quality information (MCS information) when transmitting data, and transmission power information transmitted from the base station device 10d. Control information is extracted from the control signal (step S7).
  • the base station device 10d After the dedicated data transmission and multicast (or broadcast) notification, the base station device 10d transmits a dedicated pilot signal to the terminal device 60 (step S8).
  • the dedicated pilot signal to be transmitted here is based on the transmission weight information (V1 (m1) , V2 (m1) ) and the transmission side interference cancellation coefficient information ⁇ (kL) (m1) , and the dedicated pilot signal sequence q s ( This is a signal obtained by multiplying k) by a weight.
  • the second channel estimation unit 88 When the terminal device 60 receives the dedicated pilot signal, the second channel estimation unit 88 performs channel estimation based on the reception result of the dedicated pilot signal y q (k), and calculates a channel estimation value (step S9). .
  • the reception weight calculation / multiplication unit 90 of the terminal device 60 calculates the reception weight using the second channel estimation matrix estimated by the second channel estimation unit 88 (step S10), and the output of the reception RF unit 64 Multiply the signal.
  • the base station device 10d uses the encoding units 12a and 12b, the modulation units 14a and 14b, the interference removal unit 16, and the first transmission weight multiplication unit 18 to transmit the data signal 1a and multicast (or broadcast) data to the terminal device 60.
  • the signal 1b is processed, and the processed individual data is transmitted to the terminal device 60 (step S11).
  • the terminal device 60 receives the individual data 1a or the multicast (or broadcast) data signal 2b from the base station device 10d, the demodulation unit 92 and the decoding unit 94 demodulate the output of the reception weight calculation / multiplication unit 90. And a decoding operation is performed (step S12).
  • the configuration and operation of the base station device 10d and the terminal device 60 according to the present embodiment have been described above.
  • the terminal device 60-1 to which individual data is transmitted is spatially multiplexed. It is possible to receive without being affected by the co-channel interference signal due to the transmitted multicast (or broadcast) signal.
  • the present embodiment further suppresses degradation in reception quality at the terminal device 60 for individual data signals unicast transmitted to the terminal device 60.
  • the terminal device 60 other than the terminal device 60-1 can receive a multicast (or broadcast) signal that is spatially multiplexed, the frequency utilization efficiency can be further improved.
  • the multicast (or broadcast) signal since the multicast (or broadcast) signal is directionally transmitted using the transmission weight V2 in the transmission weight multiplication unit 18, the multicast (or broadcast) signal depends on the location of the terminal device 60 in the area. (Or broadcast) reception quality may be lowered. Therefore, application of the following method is effective as a method for averaging the local reception quality of the terminal device 60 in the area. That is, the multicast (or broadcast) signal repeatedly transmits the same data (repetition transmission), and the resource allocating unit 46 performs the multicast (or broadcast) when each multicast (or broadcast) signal is repeatedly transmitted. ) The terminal device 60-s is allocated and the individual data signal 1a-k is transmitted so that the transmission weight V2 when transmitting the data signal is different from time to time.
  • FIG. 18 shows a multicast (or broadcast) data signal 2b-k for transmitting a k-th repetitive transmission (repetition transmission) signal and spatial multiplexing transmission when different resources Rk are allocated on the time axis or the frequency axis.
  • the transmission weights used for the individual data signals 1a-k are shown.
  • the resource allocation unit 46 allocates the terminal device 60 so that the transmission weight V2 (k) is different every time the kth repeated transmission of the multicast (or broadcast) signal. Thereby, the effect which averages the local reception quality of the terminal device 60 within an area can be acquired.
  • transmission power control may be added when an individual data signal is transmitted.
  • spatial multiplexing transmission of a multicast (or broadcast) signal may be performed only when the transmission power is smaller than a predetermined value. In this case, it is possible to obtain an effect that the multicast (or broadcast) reception quality can be secured even for the terminal apparatus located in the vicinity of the cell edge.
  • the present invention has an excellent effect that in a base station apparatus, it is possible to suppress deterioration in reception characteristics caused by performing interference cancellation in advance on a modulation signal to be transmitted. This is useful as a base station or the like that performs division multiple access.

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Abstract

 基地局装置(10)は、空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する。基地局装置(10)は、第1の端末装置との間の伝搬チャネルの干渉を事前に除去するための干渉除去係数を第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部(30)を備え、干渉除去係数に関する情報を含むパイロット信号を第2の端末装置に送信する。また、基地局装置(10)は、同一のチャネルによって送信すべき送信データから、干渉除去係数を用いて干渉成分を除去する干渉除去部(16)を備え、干渉除去部(16)にて干渉成分を除去した送信データを同一のチャネルによって第1の端末装置および第2の端末装置に送信する。マルチユーザMIMOにおいて、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行う際に、チャネル変動やチャネル推定誤差に起因し、重畳される干渉成分を抑圧した無線通信システムを提供する。

Description

基地局装置、端末装置および無線通信システム 関連する出願
 本出願では、2008年2月5日に日本国に出願された特許出願番号2008-025746および2009年2月4日に日本国に出願された特許出願番号2009-024017の利益を主張し、当該出願の内容は引用することによりここに組み込まれているものとする。
 本発明は、空間分割多元接続を用いて無線通信を行う基地局装置、端末装置、無線通信システム、および無線通信方法に関する。
 近年、無線通信の大容量化、高速化への要求が高まりを見せており、有限の周波数資源の有効利用率を向上させる方法の研究が盛んに行われている。周波数資源の有効利用率向上の一つの方法として、空間領域を利用する手法が注目を集めている。空間領域を利用する技術の一つは、アダプティブアレーアンテナ(適応アンテナ)である。アダプティブアレーアンテナは、受信信号に乗算する重み付け係数(以下、この重み付け係数を「重み」という。)により振幅と位相を調整することにより、所望方向から到来する信号を強く受信し、干渉波方向から到来する信号を抑圧する。これにより、システムの通信容量を改善することが可能となる。
 空間領域を利用した別の技術として、伝搬路における空間的な直交性を利用し、同一時刻、同一周波数、同一符号の物理チャネル(以下、「同一の物理チャネル」という)を用いて異なるデータ系列を伝送する技術がある。これには、(1)同一の物理チャネルを用いて異なる端末装置に対して異なるデータ系列を伝送する空間分割多元接続技術(以下、「SDMA」という)、(2)同一の物理チャネルを用いて同一の端末装置に対して異なるデータ系列を伝送する空間多重技術(以下、「SDM」という)がある。
 SDMA技術は、例えば、"A study on a channel allocation scheme with an adaptive array in SDMA"(T.Ohgane et al,IEEE 47th VTC,Page(s): 725-729 vol.2(1997))に記載されている。端末装置間の空間相関係数が所定値よりも低ければSDMAが可能である。SDMAにより、無線通信システムのスループットの改善、同時ユーザ収容数の増大を図ることができる。
 SDM技術は、例えば、"Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multi-element antennas,"(G.J.Foschini,Bell labs Tech.J,pp.41-59,Autumn 1996)に記載されている。送信機および受信機は共に複数のアンテナ素子を備え、アンテナ間での受信信号の相関が低い伝搬環境下においてSDM伝送を実現できる。送信機は、アンテナ素子毎に同一の物理チャネルを用いて異なるデータ系列を送信し、受信機は、複数のアンテナで受信した異なるデータ系列に基づいて、受信信号を分離して受信する。このように複数の空間多重チャネルを用いることで、多値変調を用いずにデータ伝送の高速化を達成できる。SDM伝送を行う場合、十分なS/N(信号対雑音比)条件下での送受信機間に多数の散乱体が存在する環境下では、アンテナ数(送信機と受信機のアンテナ数は同数)に比例して通信容量の拡大が可能である。
 上記のSDMA技術とSDM技術を融合した技術として、マルチユーザMIMO技術がある。マルチユーザMIMO技術は、例えば、"Zero-Forcing Methods for Downlink Spatial Multiplexing in Multiuser MIMO channels,"(Q.Spencer et al,IEEE Trans. SP, Vol. 52, No.2,pp.461-471, 2004)に記載されている。マルチユーザMIMO技術は、送信機側で、同時接続する受信機のチャネル行列が既知である条件で、空間多重伝送と指向性による空間分割多重アクセスを可能としている。マルチユーザMIMO技術により、受信機のアンテナ数が限定される場合でも、マルチユーザのアンテナを利用すること、あるいは、通信エリア内に存在する複数の受信機に対する組み合わせを適切に選択することで、無線通信システムのスループット、同時ユーザ収容数を改善することができる。マルチユーザMIMO技術の実効的な周波数利用効率を、さらに改善する手法として、"Writing on dirty paper,"(M. Costa, IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 29, pp. 439-441,May 1983.)に記載されたDirty Paper Coding(以下、「DPC」という)を適用した手法が、例えば、"An Introduction to the Multi-User MIMO Downlink",(Quentin H. Spencer, Christian B. Peel, A. Lee Swindlehurst, Martin Haardt,IEEE Communications Magazine, Vol.42, Issue10, pp.60-67, October, 2004)により提案されている。この文献には、マルチユーザMIMO技術にDPCを適用することにより、理想的な条件においてスループットを大きく改善できることが示されている。
 しかしながら、従来のDPCを用いたマルチユーザMIMO伝送には、以下の課題があった。すなわち、DPCを用いる場合には、送信機側で事前に干渉を除去するため、受信機が事前に取得したチャネル推定値に含まれない信号成分が重畳される。これにより、干渉除去されたデータが送信される際のチャネル状況が、受信機が事前に取得したチャネル推定値と異なってしまう。従って、端末装置でMMSE原理などを用いて空間的な干渉抑圧処理を行ったとしても、干渉成分を十分に抑圧できず、受信品質の特性劣化が大きくなる。
 そこで、本発明は上記背景に鑑み、マルチユーザMIMOにおいて、DPCを適用することに起因して重畳される干渉成分を抑圧した無線通信システムを提供することを目的とする。
 本発明の無線通信システムは、複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置とを備え、前記第1の端末装置は、前記第1の端末装置と前記基地局装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部とを有し、前記基地局装置は、前記干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、前記干渉除去係数に基づいてパイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部とを有し、前記第2の端末装置は、前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数を用いて、前記第2の端末装置と前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部とを有する。
 以下に説明するように、本発明には他の態様が存在する。したがって、この発明の開示は、本発明の一部の提供を意図しており、ここで記述され請求される発明の範囲を制限することは意図していない。
図1は、第1の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 図2は、第1の実施の形態の端末装置の構成を示す図 図3は、第1の実施の形態の無線通信システムの構成を示す図 図4は、第1の実施の形態におけるパイロット信号のフレーム構成を示す図 図5は、第1の実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 図6は、第2の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 図7は、第2の実施の形態の端末装置の構成を示す図 図8は、第2の実施の形態におけるパイロット信号のフレーム構成を示す図 図9は、第2の実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 図10は、第3の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 図11は、第3の実施の形態の端末装置の構成を示す図 図12は、(a)第3の実施の形態におけるパイロット信号のフレーム構成を示す図(b)パイロット信号のフレーム構成の別の例を示す図 図13は、第3の実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 図14は、第4の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 図15は、第4の実施の形態の端末装置の構成を示す図 図16は、第5の実施の形態の基地局装置の構成を示す図 図17は、第5実施の形態の無線通信システムの動作を示す図 図18は、エリア内での受信品質を平均化する動作を説明するための図
 以下に、本発明の詳細な説明を述べる。以下に説明する実施の形態は本発明の単なる例であることが理解され、本発明が様々な態様に変形することができる。従って、以下に開示する特定の構成および機能は、請求の範囲を限定するものではない。
 本実施の形態の基地局装置は、空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置であって、前記第2の端末装置への伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を前記第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部と、前記干渉除去係数に基づいてパイロット信号を含む制御信号を生成し前記端末装置に送信する制御信号送信部と、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部とを備える。
 このように干渉除去係数を含む制御信号を端末装置に送信することにより、端末装置は、事前に取得したチャネル推定値に含まれない信号成分を考慮して、基地局装置への伝搬チャネル情報を適切に求めることができる。これにより、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、端末装置において、空間多重する他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。例えば、マルチユーザMIMOにおいては、データの伝送効率を高め、周波数利用効率を向上することができる。
 本実施の形態の基地局装置は、端末装置において、伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号に前記干渉除去係数の値に応じた重み付けを行う送信ウエイト乗算部と、前記送信ウエイト乗算部にて得られる個別パイロット信号を生成する個別パイロット信号生成部とを備え、前記制御信号送信部は、前記個別パイロット信号を送信してもよい。
 このように個別パイロット信号に対する重み付けの大きさによって干渉除去係数を求めることができるので、干渉除去係数を通知するためのデータ伝送時のオーバーヘッドを低減できる。
 本実施の形態の基地局装置は、前記干渉除去係数を通知する制御信号と伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号とを多重化したパイロット信号を生成する信号多重部を備え、前記制御信号送信部は、前記信号多重部にて生成された信号を送信してもよい。ここで、前記信号多重部は、前記個別パイロット信号をさらに多重化した信号を生成してもよいし、前記個別パイロット信号と同じ重み付けを行った前記制御信号を多重化した信号を生成してもよい。
 このように干渉除去係数を通知する制御信号を多重化した信号を生成し、端末装置に送信することにより、端末装置に適切に干渉除去係数を通知できる。
 本実施の形態の基地局装置の前記干渉除去係数抽出部は、前記干渉除去係数を識別子に関連付けて記憶した干渉除去係数記憶部を備え、前記干渉除去係数抽出部は、前記干渉除去係数を示す識別子の情報を抽出し、前記干渉除去部は、前記干渉除去係数記憶部から前記識別子に対応する干渉除去係数を読み出し、前記干渉除去係数を用いて干渉成分を除去してもよい。
 このように干渉除去係数記憶部に記憶された識別子を用いて干渉除去係数を通知することにより、干渉除去係数を通知するためのデータ量を削減することができる。
 本実施の形態の端末装置は、複数の端末装置と空間多重を行う基地局装置と通信を行う端末装置であって、前記基地局装置から送信される前記干渉除去係数に基づいて生成されたパイロット信号を含む制御信号を受信する信号受信部と、前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数を用いて、前記基地局装置への伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、前記伝搬チャネルの情報を用いて前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部とを備える。
 このように基地局装置から送信される制御信号に含まれる干渉除去係数を用いて基地局装置への伝搬チャネルを求めることにより、事前に取得したチャネル推定値に含まれない信号成分を考慮して、基地局装置への伝搬チャネル情報を適切に求めることができる。これにより、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、同じチャネルに多元接続された他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。これにより、マルチユーザMIMOの伝送効率を高め、周波数利用効率を向上することができる。
 本実施の形態の無線通信システムは、複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置とを備え、前記第1の端末装置は、前記基地局装置への伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部とを有し、前記基地局装置は、前記第2の端末装置への伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、前記干渉除去係数に基づいてパイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部とを有し、前記第2の端末装置は、前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数を用いて、前記基地局装置への伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部とを有する。
 この構成により、本実施の形態の基地局装置と同様に、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、端末装置において、空間多重を行う他の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。なお、本実施の形態の基地局装置の各種の構成を、本実施の形態の無線通信システムに用いられる基地局装置に適用することが可能である。
 本実施の形態の無線通信方法は、空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信を行う基地局装置による無線通信方法であって、前記基地局装置が、前記第2の端末装置への伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信するステップと、前記基地局装置が、前記干渉除去係数に基づいてパイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信するステップと、前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去するステップと、前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するステップとを有する。
 この構成により、本実施の形態の基地局装置と同様に、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因して伝搬チャネル情報に誤差を含む場合でも、第2の端末装置において、第1の端末装置からの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。なお、本実施の形態の基地局装置の各種の構成を、本実施の形態の無線通信方法に用いられる基地局装置に適用することが可能である。
 以下、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて図面を参照しながら説明する。
 図1は実施の形態の基地局装置10の構成を示す図、図2は端末装置60の構成を示す図、図3は基地局装置10および端末装置60を含む無線通信システムを示す図である。最初に、図3を参照して無線通信システムの全体について説明し、その後で基地局装置10および端末装置60の構成について説明する。
 無線通信システムは、基地局装置10と複数の端末装置60とを備えている。なお、本明細書では、複数の端末装置60のうちのm番目の端末装置を指す場合には、端末装置60-mというように枝番を付す。図3において、基地局装置10および端末装置60は、2本ずつのアンテナ26を有しているが、アンテナ数は2本に限定されない。以下の説明では、基地局装置10のアンテナ数をNt本、端末装置60のアンテナ数をNs本として説明する。以下、基地局装置10および端末装置60の構成について説明する。
[基地局装置]
 図1は、基地局装置10の構成を示す図である。基地局装置10は、それぞれの端末装置60に送信するデータ信号を符号化する複数の符号化部12と、符号化されたデータ信号を変調する複数の変調部14と、変調信号から干渉を除去する干渉除去部16と、干渉除去後の変調信号に対して送信ウエイトを乗じる第1の送信ウエイト乗算部18と、干渉除去された変調信号を加算する加算器20と、加算された変調信号に共通パイロット信号および個別パイロット信号を多重する信号多重部22と、多重化された信号を無線信号に変換する送信RF部24と、無線信号を送信する複数のアンテナ26とを備えている。なお、信号多重部22にて生成された信号を送信する機能を有する送信RF部24およびアンテナ26は、請求項に記載の制御信号送信部およびデータ送信部に対応する。
 符号化部12および変調部14には、チャネル品質情報抽出部28が接続されている。チャネル品質情報抽出部28は、受信RF部36および復調・復号部34を介して端末装置60から受信した受信信号からチャネル品質情報を抽出する。チャネル品質情報抽出部28は、それぞれの端末装置60から受信した信号からチャネル品質情報を抽出する。従って、チャネル品質情報は、端末装置60ごとに異なる値が存在する。ここで、端末装置60-mのチャネル品質情報をチャネル品質情報Q(m)と表す。なお、以下に説明する他のパラメータについても、端末装置60ごとに異なる値が存在する場合には、必要に応じて、右肩に(m)等を付して同様に表現する。
 チャネル品質情報抽出部28は、チャネル品質情報Q(m)を符号化部12および変調部14に通知する。符号化部12および変調部14は、チャネル品質情報Q(m)に基づいて、端末装置60-mに送信する送信データの符号化および変調を行う。
 干渉除去部16には、送信側干渉除去係数抽出部30が接続されている。送信側干渉除去係数抽出部30は、受信RF部36および復調・復号部34を介して、端末装置60-mから受信した受信信号から送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m)を抽出する。ここで、kは離散時間、(k-L)は端末装置60-mにおいて送信ウエイトあるいは干渉除去係数が測定された時間を示す。
 第1の送信ウエイト乗算部18には、送信ウエイト情報抽出部32が接続されている。送信ウエイト情報抽出部32は、端末装置60-mから受信した信号から送信ウエイト情報V1(k-L)(m),V2(k-L)(m)を抽出する。ここで、送信ウエイト情報V1,V2は、端末装置60-mにおいて、最大SNR規範および最小SNR規範により選択される。送信ウエイト情報V1,V2の求め方の詳細は、端末装置60の構成の説明のところで述べる。
 干渉除去係数情報、送信ウエイト情報は、時刻kにおいて、離散時間L時刻前の伝搬路状況に基づいて求められる。
 なお、送信ウエイト情報は、基地局装置10と端末装置60との間で共有している送信ウエイトテーブルに記憶された番号(識別子)を用いて、送信ウエイト情報を通知する方法を用いることができる。これにより、送信ウエイト情報は、送信ウエイト番号のみの情報で済むため、送信ウエイト通知の際の情報量を削減することができる。また、チャネル品質情報、送信側干渉除去係数情報に関しても、適当な量子化を施した受信品質テーブルを基地局装置10および端末装置60で共有し、そのチャネル品質テーブル(受信品質テーブル)に記憶された番号を用いて、チャネル品質情報を通知する方法を用いることができる。例えば、基地局装置10では、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の内部に、受信品質テーブル、送信ウエイトテーブルが記憶されている。端末装置60は、送信側干渉除去係数算出部74、送信ウエイト選択部70、チャネル品質情報算出部72の内部に、受信品質テーブル、送信ウエイトテーブルが記憶されている。
 これにより、所定の量子化ビット数だけの情報量に削減することが可能となり、端末装置60から基地局装置10へのフィードバック量を低減できる。
 チャネル品質情報の通知方法として、測定されたチャネル品質に基づき、多値変調数及び符号化率を対応づけた多値変調符号化率テーブルを基地局装置10と端末装置60との間で共有し、その多値変調符号化率テーブルに記憶された番号を用いて、受信品質情報を通知することも可能である。これにより、チャネル品質を通知する際の情報量を削減することが可能となる。多値変調符号化率テーブルは、基地局装置10のチャネル品質情報抽出部28、端末60のチャネル品質情報抽出部72に記憶されている。
 干渉除去部16は、送信側干渉除去係数情報α(k-L)を基に、空間多重する端末装置60間の干渉を低減するように干渉除去を行う。すなわち、第s番目の端末装置60-s宛のデータ信号系列ds(k)に対し、干渉除去を施した後に、データ信号を送信する。干渉除去後のデータ信号gs(k)を示す式(1)を下記に示す。ただし、次式では、s=1,2としている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 第1の送信ウエイト乗算部18は、抽出された送信ウエイト情報(V1,V2)に基づき、端末装置60へのデータ信号(ユーザ個別制御信号も含む)に対して送信ウエイトを乗算する。干渉除去部16から出力される信号系列gs(k)に対し、下記のような送信ウエイトを乗算した信号yg(g)を生成する。ここで、sは空間多重接続するユーザ数以下の自然数を表す。なお、本実施の形態においては空間多重数2の場合を示し、下記式(2)では、s=1,2としている。また、V1,V2、及びygは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、個別パイロット信号系列yq(k)、データ信号系列yg(k)を、FDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成のパイロット信号を生成して出力する。ここで、多重化によって生成されたパイロット信号について説明する。
 図4は、基地局から送信されるパイロット信号のフレーム構成の一例を示す。図4に示す例では、TDMを用いて共通パイロットおよび個別パイロット信号を多重している。フレームは、共通パイロット信号部、個別パイロット信号部およびデータ信号・制御信号部を含む。共通パイロット信号は複数のアンテナ26毎に、個別パイロット信号は複数の送信ウエイトにより形成されるウエイト毎に、パイロット信号をFDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組み合わせを用いて多重する。これにより、端末装置60は、それぞれを分離受信し、アンテナ26毎、あるいは、ウエイト毎にチャネル推定を行うことができる。
 基地局装置10は、データ信号に多重化される共通パイロット信号および個別パイロット信号を生成する共通パイロット信号生成部44および個別パイロット信号生成部38を有している。共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列pn(k)を生成する。ここで、nは、送信アンテナ数Nt以下の自然数、kは離散時刻を示す。共通パイロット信号生成部44は、生成した共通パイロット信号を、信号多重部22に入力する。すなわち、共通パイロット信号系列pn(k)には、送信ウエイトが乗算されない。
 個別パイロット信号生成部38は、生成した個別パイロット信号を第2の送信ウエイト乗算部40に入力する。以下では、m1番目の端末装置60-m1に対して送信する個別パイロット信号系列について説明する。第2の送信ウエイト乗算部40は、送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)に基づいて、個別パイロット信号系列qs(k)に対してウエイトを乗算し、ウエイト乗算後の個別パイロット信号を出力する。すなわち、第s番目の個別パイロット信号系列qs(k)に対し、送信ウエイトを乗算した信号を生成する。次式(3)は、s=1,2の場合の送信ウエイトを乗算した信号yq(k)を示す式である。ここで、yqは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 基地局装置10は、リソース割当部46を有する。リソース割当部46は、複数の端末装置60-mから送信された、送信ウエイト情報抽出部32から出力される送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))および、チャネル品質情報抽出部28から出力される受信品質情報Q(m)に基づいて、空間多重する端末装置60の組み合わせを決定し、周波数、時間、符号等のリソースを割り当てる。
 図1において、リソース割当部46には、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18、第2の送信ウエイト乗算部40、信号多重部22に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
 図6においては、リソース割当部46には、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、送信ウエイト乗算部18、信号多重部22、送信側干渉除去情報・送信ウエイト情報生成部48に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
 空間多重する端末装置60の組み合わせ決定方法は、以下の通りである。端末装置60-m1に対し、最小SNR規範で選定された送信ウエイトV2(m1)が、同時に多重しようとする別の端末装置60-m2にとっては、最大SNRウエイト規範で選定されたとなる送信ウエイトV1(m2)となる端末装置60-m2を組み合わせる。すなわち、V2(m1)=V1(m2)となるような端末装置60-m1、60-m2を組み合わせる。なお、この際に必ずしもV2(m2)=V1(m1)での関係が成り立たなくてもよい。この手法により、指向性利得を高めた上で、かつ、同時に多重する端末装置60間の予干渉、被干渉量の少ない組合せを実現できる。
 リソース割当部46は、空間多重する端末装置60-m1,60-m2が決定すると、それらの端末装置60-m1,60-m2に対し、個別データ送信を行う通知を行う。この際に、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含めた制御情報を制御信号として送信する。なお、個別パイロット信号を送信する際の送信電力と等しい電力で個別データ送信を行う場合には、個別データ信号の送信電力情報を制御情報に含めなくてもよい。また、別の手法として、個別データ信号を個別パイロット信号と異なる送信電力で送る際は、送信電力情報を含めた制御情報を基地局装置10から端末装置60に送信する。
[端末装置]
 図2は、端末装置60の構成を示す図である。端末装置60は、共通パイロット信号を処理して処理結果を基地局装置10にフィードバックするための構成として、共通パイロット信号抽出部66と、第1のチャネル推定部68と、送信ウエイト選択部70と、チャネル品質情報算出部72と、送信側干渉除去係数算出部74と、制御信号生成部76と、符号化・変調部78と、信号多重部80とを備えている。
 また、端末装置60は、受信したデータ信号を復号するための構成として、制御情報抽出部84と、個別パイロット信号抽出部86と、第2のチャネル推定部88と、受信ウエイト算出・乗算部90と、復調部92と、復号部94とを有している。
 以下、端末装置60の各構成について説明する。共通パイロット信号抽出部66は、アンテナ62および受信RF部64を介して信号を受信し、受信信号から共通パイロット信号を抽出する。
 第1のチャネル推定部68は、基地局装置10から送信された共通パイロット信号yp(k)の受信結果に基づいてチャネル推定を行う。第1のチャネル推定部68によるチャネル推定結果(以下、「チャネル推定値」という)は、次の式(4)に示す行列で表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 伝搬路がフラットフェージング環境の場合、第m番目の端末装置60-mによるチャネル推定値は、合計(共通パイロット信号系列数Nt)×(端末装置60-mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、hm(j2,j1)は、端末装置60-mにおいて、第j1番目の共通パイロット信号系列を、第j2番目のアンテナ62で受信したときのチャネル推定値を示す。
 送信ウエイト選択部70は、基地局装置10と端末装置60との間で互いに既知である固定送信ウエイト群unから、下記の選択規範に従って、特定の送信ウエイト(V1,V2)を選択する。また、送信ウエイト選択部70は、選択された送信ウエイトV1を用いて、データ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する。また、別の方法として、最大SNR規範で得られる最大SNR、および最小SNR規範で得られる最小SNRを用いたSINRに基づく受信品質を推定してもよい。SINRは、例えば(最大SNR/最小SNR)で算出する。
 ここで、送信ウエイトの選択方法を以下に示す。最大SNR規範として、チャネル推定H(m)の結果を用いて、最大SNRが得られる固定送信ウエイトV1を選択する。nは、固定送信ウエイト候補の最大数以下の自然数をとる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 また、最小SNR規範として、チャネル推定H(m)の結果を用いて、最小SNRが得られる固定送信ウエイトV2を選択する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 なお、端末装置60から基地局装置10への送信ウエイトの選択結果のフィードバックは、(1)2種類の送信ウエイト(V1,V2)の選択結果のINDEX情報を送付するか、(2)2種類の送信ウエイトを組にした2次元のテーブル(x,y)のINDEX情報を送付するか、あるいは(3)2種類の送信ウエイトを組み合わせた2次元のテーブルのうち一部の組合せに限定したテーブルのINDEX情報を送付する(例えば、主ウエイト方向が隣接するウエイトを除いたウエイトの組合せに限定してテーブルを用いる)。3番目の方法の場合、最小SNR規範で選択する送信ウエイトの探索候補を、限定した送信ウエイトの組み合わせのサブセットから探索することができ、演算量を低減することができる。なお、テーブルは送信ウエイト選択部70に記憶されている。
 送信側干渉除去係数算出部74は、空間多重される他の端末装置60に対しては、送信ウエイトV2を用いて送信し、自局宛の端末装置60に対しては、送信ウエイトV1を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数α(m)を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 このような干渉除去係数α(m)を用いることで、チャネル推定値H(m)に誤差が含まれず、変動もしない場合に得られる理想的な条件では、空間多重する端末装置60のうちの1つの端末装置60-mにおいては、従来どおりのDPCによる特性改善効果を得ることができる。また、基地局装置10の送信アンテナ数Nt、端末装置60-mの受信アンテナ数Ns(m)に依存せず、1つの複素数の係数として干渉除去係数を算出できる。すなわち、送信アンテナ数Nt、受信アンテナ数Nsが多い場合も、基地局装置10に通知すべき干渉除去係数に関する情報量は同一となるため、特に、送信アンテナ数Nt、あるいは、受信アンテナ数Nsが多い場合に、基地局装置10にフィードバックする干渉除去係数に関する情報量の低減効果が大きい。
 制御信号生成部76は、干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報および選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10にフィードバックする制御信号を生成する。
 信号多重部80は、データ信号を符号化および変調した符号化・変調部78からの出力信号と、制御信号生成部76からの出力信号を多重する。ここで信号多重には、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいは、それらを組み合わせた多重方法を用いる。
 制御情報抽出部84は、基地局装置10から送信された制御信号から、リソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を抽出する。ここで、個別パイロット信号系列情報は、所望データ信号が送信される個別パイロット信号系列の情報を含む。すなわち、送信ウエイトとして、V1,V2のどちらで送信されているかの情報を含む。
 個別パイロット信号抽出部86は、受信RF部64を介して受信した信号から個別パイロット信号を抽出する。第2のチャネル推定部88は、基地局装置10から送信された個別パイロット信号yq(k)の受信結果に基づきチャネル推定を行う。ここで得られるチャネル推定結果(以下、チャネル推定値)は、行列Z(m)によって表される。また、次式(8)は、Nb=2の場合の第2のチャネル推定行列Z(m)を示す。以下、Z(m)を、第2のチャネル推定行列という。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 伝搬路がフラットフェージング環境の場合、端末装置60-mにおけるチャネル推定値は、合計(基地局から送信される個別パイロット信号系列数Nb)×(端末装置60-mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、zm(j,s)は、端末装置60において、第s番目の個別パイロット信号系列を、第j番目のアンテナ62で受信したときのチャネル推定値を表す。
 受信ウエイト算出・乗算部90は、第2のチャネル推定部88で推定される第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し、受信RF部64からの出力信号に乗算する。ここで、受信ウエイトは、ZF規範、MMSE規範などを基に算出する。ZF規範の場合、第2のチャネル推定行列Z(m)の逆行列Z-1(m)を算出し、個別パイロット信号系列情報に従い、所望データ信号がVsの送信信号により送信される場合、逆行列Z-1(m)の第s行目からなる行ベクトルを受信ウエイトとする。これにより、チャネル推定値H(m)に誤差を含む場合においても、空間多重される端末装置60への干渉信号を除去することができる。
 復調部92及び復号部94は、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対し復調動作及び復号動作を行う。
[無線通信システムの動作]
 図5は、本実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。以下、図5を参照しながら、無線通信システムの動作について説明する。基地局装置10の第n番目の共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列pn(k)を生成し、生成した共通パイロット信号を端末装置60に送信する(ステップS1)。
 端末装置60は、基地局装置10から送信された共通パイロット信号を受信すると、共通パイロット信号yp(k)の受信結果に基づいてチャネル推定を行い、チャネル推定値を求める(ステップS2)。次に、端末装置60の送信ウエイト選択部70は、基地局装置10と端末装置60との間で互いに既知である固定送信ウエイト群unから、上記した選択規範に従って、特定の送信ウエイト(V1,V2)を選択し、更に、選定された送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する(ステップS3)。
 続いて、端末装置60-mの送信側干渉除去係数算出部74は、干渉除去係数α(m)を算出する(ステップS4)。干渉除去係数α(m)は、上記したとおり、空間多重される他の端末装置60に対しては、送信ウエイトV2を用いて送信し、自局宛の端末装置60に対しては、送信ウエイトV1を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数である。
 端末装置60の制御信号生成部76は、干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報及び選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10にフィードバックする制御信号を生成し、生成した制御信号を基地局装置10に通知する(ステップS5)。
 基地局装置10は、複数の端末装置60から送信された、送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))及び受信品質情報Q(m)に基づいて、リソース割当部46にて、空間多重する端末装置60の組み合わせを決定し、周波数、時間、符号等のリソース割り当てる(ステップS6)。基地局装置10は、空間多重する端末装置60が決定した後は、それらの端末装置60に対し、個別データ送信を行う通知を行う(ステップS7)。またこの際に、基地局装置10は、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含む制御情報を制御信号として送信する。
 端末装置60は、制御情報抽出部74にて、基地局装置10から送信されるリソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を制御信号から抽出する(ステップS7)。
 基地局装置10は、個別データ送信通知の後、端末装置60に対して個別パイロット信号を送信する(ステップS8)。ここで送信する個別パイロット信号は、送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)に基づいて、個別パイロット信号系列qs(k)に対しウエイトを乗算した信号である。
 端末装置60は、個別パイロット信号を受信すると、個別パイロット信号yq(k)の受信結果に基づき、第2のチャネル推定部88にてチャネル推定を行い、チャネル推定値を算出する(ステップS9)。端末装置60の受信ウエイト算出・乗算部90は、第2のチャネル推定部88で推定された第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し(ステップS10)、受信RF部64の出力信号に乗算する。
 基地局装置10は、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18にて、端末装置60へのデータ信号を処理し、処理後の個別データを端末装置60に送信する(ステップS11)。端末装置60は、基地局装置10から個別データを受信すると、復調部92および復号部94にて、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対して復調動作及び復号動作を行う(ステップS12)。以上、本実施の形態の基地局装置10および端末装置60の構成および動作について説明した。
[本実施の形態の効果]
 本実施の形態によれば、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動がない場合、第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列の結果と、端末装置60へのデータ信号d1(k)は、次式(9)で示される。なお、式(9)は、s=1,2の場合を示す。式(9)に示すように、最大比合成受信ウエイトw1=[H(m1)V1]Hを用いて、空間多重する端末装置60からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。ここで、上付き添え字Hは複素共役演算子を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 また、端末装置60-msでの第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列H(ms)の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動を含む場合の受信信号rs(k)は、次式(10)で示される。なお、式(10)は、s=1,2の場合を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 この場合、端末装置60へのデータ信号ds(k)は、第2のチャネル推定部88で得られるチャネル推定値Z(ms)を用いて受信ウエイトを算出することで、空間多重する他の端末装置60からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。
 また、本実施の形態では、端末装置60からのフィードバック情報として基地局装置10に送信される送信側干渉除去情報αのデータ量を低減でき、データ伝送時のオーバーヘッドを低減でき、データ伝送を効率化できる。また、伝搬チャネル推定値に誤差あるいは変動を含む場合でも、端末装置60側で他ユーザからの干渉信号を抑圧でき、受信特性劣化を抑えることができる。これにより、空間多重するユーザからの同一チャネル干渉波を送信側で低減でき、複数の端末装置60に対する空間多重伝送時の伝送効率を高めることができる。これにより、周波数利用効率を向上することができる。
 なお、本実施の形態においては、チャネル変動あるいはチャネル推定誤差が少ない場合に、送信ウエイトV1を用いてデータ信号が送信される端末装置60に対し、送信側の干渉除去効果および受信側での最大比合成受信効果が得られるため、受信品質の改善効果が大きい。従って、この性質を利用したスケジューリングを適用してもよい。例えば、無線通信システムは、送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信される端末装置60として、セルエッジに存在する端末装置、距離減衰の大きい端末装置、受信品質の低い端末装置を優先的に割り当てるスケジューリングを行う。例えば、セルエッジに存在する端末装置60は、セル間干渉を多く受けるが、送信ウエイトV1を用いて、データ信号が送信される端末装置60として優先的に割り当てることにより、DPCの効果(送信側での空間多重する端末装置60の同一チャネル干渉を除去する効果)で、アンテナ62の自由度を他セル干渉抑圧に使用できる。これにより空間多重効果に加え、他セル干渉抑圧が可能となり、セルエッジのスループットを改善できる。
 端末装置60として割り当てる端末装置として、チャネル変動が少ない端末装置を割り当てることで、チャネル変動誤差に起因する受信品質改善効果の低減を防ぐことができる。例えば、端末装置60のチャネル変動量の状況は、端末装置60から基地局装置10にフィードバックすることで実現できる。
 端末装置60として割り当てる端末装置として、チャネル推定誤差が少ない端末装置を割り当てることで、チャネル推定誤差により、受信品質改善効果の低減を防ぐことができる。例えば、チャネル推定誤差が少ない端末装置として、基地局装置10の近傍にある端末装置60、受信SNRが高い端末装置60などを、送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信される端末装置60として優先的に割り当てるスケジューリングを行う。
 本実施の形態においては、複数の端末装置60に対して空間多重伝送を行う例について説明した。すなわち、端末装置60-m1と、別の端末装置60-m2に対し、それぞれ個別のデータ信号を空間多重伝送により行う例を挙げたが、本発明は、この例に限定されない。本発明は、端末装置60-m1に対する個別のデータ信号と、複数の端末装置60-m2等に対するブロードキャスト信号を、空間多重伝送を用いて行う場合にも適用できる。また、別の適用例としては、端末装置60の代わりに、中継装置に対する個別のデータ信号と、別の端末装置60に対する個別のデータ信号を、空間多重伝送を用いて行うこともできる。さらに、別の方法としては、いわゆるシングルユーザMIMOとして、端末装置60に対する個別のデータ信号と、同一の端末装置60に対する個別のデータ信号とを空間多重することもできる。
 本実施の形態においては、端末装置60が、送信ウエイトとして予め固定されたウエイトの複数の候補から選択し、それを基地局装置10に通知する構成を示したが、別の方法として、従来例に記載しているようなQR分解を用いた適応的な送信ウエイトを用いてもよい。この場合、伝搬路のチャネル推定値が基地局装置10にとって既知であるか、あるいは端末装置60において、第1のチャネル推定値の結果を基に、適応的に生成した送信ウエイトの情報を基地局装置にフィードバックすることで対応することができる。
 なお、本実施の形態において干渉除去部16は、端末装置から送信される干渉除去係数αを基にして、"Writing on dirty paper"に開示されているDPCの処理による動作説明を行ったが、干渉除去係数αを基にした干渉除去部における干渉除去の動作としては、これに限定されず、他に、"New automatic equalizer employing modulo arithmetic".(M. Tomlinson (March 1971). Electron. Lett. 7: 138-139、"Matched-transmission technique for channels with intersymbol interference".(H. Harashima and H. Miyakawa (August 1972). IEEE Trans. Commun. COM-20: 774-780)に開示されているTomlinson-Harashima precoding 手法あるいは、"A vector-perturbation technique for near-capacity multiantenna multiuser communication - Part II: Perturbation".(B. M. Hochwald, C. B. Peel, and A. L. Swindlehurst (March 2005). IEEE Trans. Commun. 53: 537-544)に開示されているvector perturbation techniqueを用いることができ、同様な効果を得ることができる。
(第2の実施の形態)
 図6は、第2の実施の形態の基地局装置10aの構成を示す図、図7は、第2の実施の形態の端末装置60aの構成を示すである。以下、図6、図7を参照して、第2の実施の形態の無線通信システムについて説明する。
 第2の実施の形態の基地局装置10aの基本的な構成は、第1の実施の形態の基地局装置10と同じであるが、個別パイロット信号生成部38および第2の送信ウエイト乗算部40に代えて、送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報生成部48を備えている。
 送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報生成部48は、m1番目の端末装置60a-m1に対して送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)を通知するための制御信号系列を生成する。送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報生成部48は、生成した制御信号系列を信号多重部22に入力する。信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、制御信号系列、データ信号系列yg(k)を、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する。
 図8は、TDMを用いて共通及び個別パイロット信号を多重した場合の、基地局から送信されるパイロット信号のフレーム構成の一例を示す。フレームは、共通パイロット信号部、制御信号部及びデータ信号/制御信号部を含む。共通パイロット信号は複数のアンテナ毎に、パイロット信号をFDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組み合わせを用いて多重する。これにより、端末装置60aで、それぞれを分離受信し、アンテナ毎、あるいは、ウエイト毎にチャネル推定を行う。制御信号部の一部は、送信ウエイトによる重み付けなしに送信する。これにより、共通パイロット信号で得られるチャネル推定値を用いて、制御信号の復調処理が可能となる。
 次に、第2の実施の形態の端末装置60aについて説明する。図7に示すように、第2の実施の形態の端末装置60aの基本的な構成は、第1の実施の形態の端末装置60と同じであるが、個別パイロット信号抽出部86および第2のチャネル推定部88に代えて、送信側干渉係数・送信ウエイト情報抽出部96およびチャネル推定値変更部98を備えている。
 送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報抽出部96は、基地局装置10aから送信される送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)および送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))を抽出する。
 チャネル推定値変更部98は、第1のチャネル推定部68で得られたチャネル推定値H(ms)に対し、送信側干渉除去係数情報・送信ウエイト情報抽出部96での情報を基にチャネル推定値を変更した第2のチャネル推定値Z(ms)を算出する。第2のチャネル推定値Z(ms)は、下記の式(11)によって表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 図9は、第2の実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。第2の実施の形態の無線通信システムの基本的な動作は、第1の実施の形態の無線通信システムの動作と同じであるが、リソース割当部46によって空間多重する端末装置60aが決定された後、それらの端末装置60aに対し、個別データ送信を行う通知を行う処理が異なる(ステップS70)。
 第2の実施の形態の無線通信システムは、空間多重する端末装置60aに対し、送信側干渉除去係数情報及び送信ウエイト情報を制御信号として送信して、空間多重する他の端末装置60aに基地局装置における、事前の干渉除去及び送信ウエイトの乗算を行うことで変動する伝搬チャネルに関する情報を通知することができるため、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 また、第2の実施の形態では、端末装置60aにおいて、第2のチャネル推定部が不要になることから、簡単な構成で端末装置60aを構成できるという効果を有する。
(第3の実施の形態)
 図10は、第3の実施の形態の基地局装置10bの構成を示す図、図11は第3の実施の形態の端末装置60bの構成を示す図である。以下、図10、図11を参照して、第3の実施の形態の無線通信システムについて説明する。
 第3の実施の形態の基地局装置10bの基本的な構成は、第1の実施の形態の基地局装置10と同じであるが、第1の実施の形態の基地局装置10の構成に加え、送信側干渉除去係数情報生成部50を備えている。
 送信側干渉除去係数情報生成部50は、送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)を通知するための制御信号系列を生成する。送信側干渉除去係数情報生成部50は、生成した制御信号系列を信号多重部22に入力する。信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、個別パイロット信号系列、制御信号系列、データ信号系列yg(k)を、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する。
 図10においては、リソース割当部46には、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18、第2の送信ウエイト乗算部40、信号多重部22、送信側干渉除去情報生成部50に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
 図12(a)は、基地局装置10bから送信されるパイロット信号のフレーム構成の一例を示す。図12(a)に示す例では、TDMを用いて共通及び個別パイロット信号を多重している。パイロット信号のフレームは、共通パイロット信号部、個別パイロット信号部、制御信号部及びデータ信号・制御信号部を含む。共通パイロット信号は、複数のアンテナ毎にパイロット信号をFDM,TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組み合わせを用いて多重する。図12(a)に示す例では、制御信号部に送信ウエイトが乗じられていない。従って、端末装置60bは、共通パイロット信号で得られるチャネル推定値を用いて、制御信号の復調処理が可能となる。
 なお、共通パイロット信号および個別パイロット信号を多重したフレームの構成は、図12(a)に示す例に限られない。図12(b)に示す例のように、制御信号部に個別パイロット信号と同じ送信ウエイトを乗じてもよい。これにより、端末装置60bは、個別パイロット信号で得られるチャネル推定値を用いて、制御信号の復調処理が可能となる。図12(b)に示す例の方が、受信品質が高くなる送信ウエイトを用いて、個別パイロット信号を送信することから、チャネル推定精度を向上することができる。
 図11を参照して、端末装置60bの構成について説明する。第3の実施の形態の端末装置60bの基本的な構成は、第2の実施の形態の端末装置60aと同じであるが、第3の実施の形態の端末装置60bは、送信側干渉除去・送信ウエイト情報抽出部96に代えて、送信側干渉除去係数情報抽出部100を備えている。送信側干渉除去係数情報抽出部100は、基地局装置10bから送信される送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)を抽出する機能を有する。
 図13は、第3の実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。第3の実施の形態の無線通信システムの基本的な動作は、第1の実施の形態の無線通信システムと同じであるが、リソース割当部46によって空間多重する端末装置60bが決定された後、それらの端末装置60bに対し、個別データ送信を行う通知を行う(ステップS71)。
 続いて、基地局装置10bの送信側干渉除去係数情報生成部50は、リソース割当部46で決定された空間多重する端末装置60bの組合せに対し、送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)の制御信号系列を生成し、信号多重部22に入力する。
 基地局装置10bの第2の送信ウエイト乗算部40は、次式に示すように、決定された送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))を基に、個別パイロット信号系列qs(k)に対しウエイトを乗算した個別パイロット信号を信号多重部22に入力する。すなわち、第s番目の個別パイロット信号系列qs(k)に対し、下記のような送信ウエイトを乗算した信号を生成する。なお、下記の式(12)は、s=1,2の場合を示す。また、yqは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k)、個別パイロット信号系列yq(k)、制御信号系列、データ信号系列yg(k)を、FDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する(ステップS8)。
 基地局装置10bから個別パイロット信号を受信した端末装置60bは、送信側干渉除去係数情報抽出部100にて、基地局装置10bから送信される送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)を抽出する。次に、端末装置60bのチャネル推定値変更部98は、第2のチャネル推定部88で得られた第2のチャネル推定値Z(ms)に対し、送信側干渉除去係数情報抽出部100での情報に基づいて、以下の式(13)に示すように、変更した第2のチャネル推定値Z(ms)を算出する(ステップS72)。なお、下記の式(13)は、s=1,2の場合のチャネル推定値Z(ms)を示す。また、Zs(x)は、行列Z(x)の第s番目の列ベクトルを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 本実施の形態では、基地局装置10bは、空間多重する端末装置60bに対し、送信側干渉除去係数情報αのみを制御信号として送信する。これにより、空間多重する他の端末装置60bに、基地局装置10bにおいて事前の干渉除去を行うことで変動する伝搬チャネルに関する情報を通知することができる。これにより、第2の実施の形態の無線通信システムより、制御情報量を低減することができる。また、基地局装置10bは、端末装置60bに対し、受信品質が高くなる送信ウエイトを用いて、個別パイロット信号を送信することから、チャネル推定精度を向上することができる。
(第4の実施の形態)
 次に、第4の実施の形態の無線通信システムについて説明する。第4の実施の形態の無線通信システムの基本的な構成は、第1の実施の形態の無線通信システムと同じであるが、第4の実施の形態では、本発明をOFDMあるいはOFDMAといったマルチキャリア伝送に適用した例について説明する。
 図14は、第4の実施の形態の基地局装置10cの構成を示す図である。第4の実施の形態の基地局装置10cは、第1の実施の形態の基地局装置10の構成に加え、FFT部52およびCP付加部54を有している。FFT部52は、入力されるサブキャリア信号fdに対しFFT処理を行う。CP付加部54は、サイクリックプリフィックス(Cyclic prefix)を付加する。
 図14においては、チャネル品質情報抽出部28、送信側干渉除去係数抽出部30、送信ウエイト情報抽出部32の出力信号が入力され、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18、第2の送信ウエイト乗算部40、信号多重部22に、空間多重する端末装置60の組み合わせ、周波数、時間、符号等のリソースの割り当て信号を出力する。
 図15は、第4の実施の形態の端末装置60cの構成を示す図である。第4の実施の形態の端末装置60cは、第1の実施の形態の端末装置60の構成に加え、CP除去部102およびIFFT部104を有している。CP除去部102、IFFT部104は、OFDM復調を行う。これらの構成により、入力される時間領域信号を、周波数領域におけるサブキャリア信号に変換する。
 以下、第4の実施の形態の無線通信システムの動作について説明する。第4の実施の形態の無線通信システムの基本的な動作は、第1の実施の形態の無線通信システムと同じなので、図5を参照しながら説明する。
 基地局装置10cの第n番目の共通パイロット信号生成部44は、次式に示すように、共通パイロット信号系列pn(k,fd)を生成し、生成した共通パイロット信号を送信する。下記式(14)において、nは、送信アンテナ数Nt以下の自然数、kは離散時刻を示す。共通パイロット信号系列pn(k,fd)は、送信ウエイトは乗算されず信号多重部22に入力される(ステップS1)。ここで、fdは、サブキャリア信号のインデックスを表し、fd=1~Nscの値をとる。なお、Nscは、サブキャリア数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 共通パイロット信号を受信した端末装置60cは、第1のチャネル推定部68にて、基地局装置10cから送信された共通パイロット信号yp(k,fd)の受信結果に基づきサブキャリア毎にチャネル推定を行う(ステップS2)。これにより得られるチャネル推定結果(以下、チャネル推定値)は、次式の行列で示すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
 伝搬路のマルチパスの遅延量がCP長以内である場合、フラットフェージング環境とみなすことができ、第m番目の端末装置60c-mにおけるチャネル推定値は、合計(共通パイロット信号系列数Nt)×(端末装置60c-mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、hm(j2,j1,fd)は、端末装置60c-mにおいて、第fdのサブキャリア信号において、第j1番目の共通パイロット信号系列を、第j2番目のアンテナで受信したときのチャネル推定値を示す。
 送信ウエイト選択部70は、基地局装置10cと端末装置60cとの間で互いに既知の固定送信ウエイト群unから、下記の選択規範に従って、サブキャリアfd毎に、特定の送信ウエイト(V1(fd),V2(fd))を選択し、更に、選定された送信ウエイトV1(fd)を用いてデータ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する(ステップS3)。また、別の方法として、最大SNR規範で得られる最大SNR、および最小SNR規範で得られる最小SNRを用いたSINRに基づく受信品質としてもよい。SINRは、例えば(最大SNR/最小SNR)によって算出する。
 送信ウエイトの選択方法を以下に示す。ここで、nは固定送信ウエイト候補の最大数以下の自然数をとる。最大SNR規範として、チャネル推定H(m,fd)結果を用いて、最大SNRが得られる固定送信ウエイトV1(fd)を選択する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 また、最小SNR規範として、チャネル推定値H(m,fd)結果を用いて、最小SNRが得られる固定送信ウエイトV2を選択する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
 なお、送信ウエイトの選択結果の通知は、(1)2種類の送信ウエイト(V1(fd),V2(fd))の選択結果のINDEX情報を送付するか、(2)2種類の送信ウエイトを組にした2次元のテーブル(x,y)のINDEX情報を送付するか、あるいは(3)2種類の送信ウエイトを組み合わせた2次元のテーブルのうち一部の組合わせに限定したテーブルのINDEX情報を送付する(例えば、主ウエイト方向が隣接するウエイトを除いたウエイトの組合せに限定してテーブルを用いる)。3番目の方法の場合、最小SNR規範で選択する送信ウエイトの探索候補を、限定した送信ウエイトの組み合わせのサブセットから探索することができ、演算量を低減することができる。
 端末装置60cの送信側干渉除去係数算出部74は、以下のような干渉除去係数α(m)(fd)をサブキャリアfd毎に算出する(ステップS4)。干渉除去係数α(m)(fd)は、空間多重される他の端末装置60cに対しては、送信ウエイトV2(fd)を用いて送信し、自局宛の端末装置60cに対しては、送信ウエイトV1(fd)を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数α(m)(fd)を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
 このような干渉除去係数α(m)(fd)を用いることで、チャネル推定値H(m,fd)に誤差が含まれず、変動もしない場合に得られる理想的な条件では、空間多重する端末装置60cのうちの1つの端末装置60c-mにおいては、従来どおりのDPCによる特性改善効果を得ることができる。また、基地局装置10cの送信アンテナ数Nt、端末装置60cの受信アンテナ数Ns(m)に依存せず1つの複素数の係数として干渉除去係数を算出できる。すなわち、送信アンテナ数Nt、受信アンテナ数Nsが多い場合も、基地局装置10cに通知すべき情報量は同一となるため、特に、送信アンテナ数Nt、あるいは、受信アンテナ数Nsが多い場合に、基地局装置10cにフィードバックする情報量の低減効果が大きい。
 制御信号生成部76は、サブキャリアfd毎の干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報及び選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10cにフィードバックする制御信号を生成する。
 信号多重部80は、データ信号を符号化および変調した符号化・変調部78からの出力信号と、制御信号生成部76からの出力信号を多重する。ここで信号多重部80は、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいは、それらを組み合わせた多重方法を用いる。
 端末装置60cは、多重化によって生成した制御信号を基地局装置10cに送信する(ステップS5)。基地局装置10cは、端末装置60cから送信された制御信号を受信すると、送信ウエイト情報抽出部32にて、第m番目の端末装置60c-mから送信される送信ウエイト情報V1(k-L,fd(m)、V2(k-L,fd(m)を受信信号から抽出する。ここで、送信ウエイト情報V1,V2は、端末装置60c-mにおいて、最大SNR規範及び最小SNR規範により選択された送信ウエイトである。mは、基地局装置のエリア内にいる端末装置の数Nms以下の自然数をとる。チャネル品質情報抽出部28は、端末装置60c-mから送信されるチャネル品質情報Q(m,fd)を、受信信号から抽出する。送信側干渉除去係数抽出部30は、端末装置60c-mから送信される送信側干渉除去係数情報α(k-L,fd(m)を、受信信号から抽出する。ここで、kは離散時間、(k-L)は端末装置60cにおいて送信ウエイトあるいは干渉除去係数が測定された時間を表す。すなわち、送信ウエイト情報、干渉除去係数情報は、時刻kにおいて、離散時間L時刻前の伝搬路状況を基に得られる。
 リソース割当部46は、複数の端末装置60cから送信された、サブキャリア毎の送信ウエイト情報(V1(m)(fd),V2(m)(fd))及び受信品質情報Q(m,fd)を基に、空間多重する端末装置の組み合わせを決定し、周波数、時間、符号等のリソースを割り当てる(ステップS6)。ここで、空間多重する端末装置の組み合わせ決定方法は、ある端末装置60-m1に対し、最小SNR規範で選定された送信ウエイトV2(m1)が、同時に多重しようとする別な端末装置60c-m2にとっては、最大SNRウエイト規範で選定されたとなる送信ウエイトV1(m2)となる端末装置を組み合わせる。すなわち、V2(m1)=V1(m2)となるような端末装置同士を組み合わせる。なお、この際に必ずしもV2(m2)=V1(m1)での関係が成り立たなくてもよい。このような手法により、指向性利得を高めた上で、かつ、同時に多重する端末装置間の予干渉、被干渉量の少ない組合せを実現できる。
 リソース割当部46により、各サブキャリアにおける空間多重する端末装置の組合せ(60c-m1、60c-m2)が決定した後は、それぞれの端末装置60c-m1、60c-m2に対し、SNRが最大となる送信ウエイトを(V1(m1)(fd),V1(m2)(fd))としてデータ信号の送信に用いる。また、この際、端末装置60-m1に対しては、SINRが最大となる送信ウエイトの組み合わせ(V1(m1)(fd),V2(m1)(fd))と等しくなる。
 次に、リソース割当部46により、サブキャリアに対する空間多重する端末装置60cが決定した後は、それらの端末装置60cに対し、使用するサブキャリアの情報と共に、個別データ送信を行う通知を行う(ステップS7)。また、この際に、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含む制御情報を制御信号として送信する(ステップS7)。なお、空間多重伝送する際のデータ送信時の送信電力が個別パイロット信号を送信する際の送信電力と等しい場合は、個別データ信号の送信電力情報を制御情報に含めなくてもよい。また、別の手法として、個別データ信号を、個別パイロット信号と異なる送信電力で送る際は、送信電力情報を含む制御情報を基地局装置10cから端末装置60cに送信する。
 端末装置60cは、基地局装置10cから送信された個別データ送信通知の制御信号を受信すると、制御情報抽出部84にて、制御信号から、リソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のサブキャリア毎のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を抽出する。ここで、個別パイロット信号系列情報は、所望データ信号が送信される個別パイロット信号系列の情報を含む。すなわち、送信ウエイトとして、V1,V2のどちらで送信されているかの情報を含む。
 基地局装置10cの第2の送信ウエイト乗算部40は、次式(19)に示すように、決定されたサブキャリアfd毎の送信ウエイト情報(V1(m1)(fd),V2(m1)(fd))及び送信側干渉除去係数情報α(k-L,fd(m1)を基に、個別パイロット信号系列qs(k,fd)に対しウエイトを乗算した個別パイロット信号を出力する(ステップS8)。なお、式(19)では、s=1,2の場合を示している。また、yqは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
 第2のチャネル推定部88は、基地局装置10cから送信された個別パイロット信号yq(k,fd)の受信結果に基づきサブキャリア毎にチャネル推定を行う(ステップS9)。ここで得られるチャネル推定結果を次式(20)のように行列Z(m,fd)を用いて示す(以下、この行列を「第2のチャネル推定行列」という)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
 伝搬路のマルチパスの遅延量がCP長以内である場合、フラットフェージング環境とみなすことができ、第m番目の端末装置60c-mにおける第fd番目のサブキャリア信号のチャネル推定値は合計(基地局から送信される個別パイロット信号系列数Nb)×(端末装置60c-mの受信アンテナ数Ns(m))個算出される。ここで、zm(j,s,fd)は、端末装置60c-mにおいて、第s番目の個別パイロット信号系列を、第j番目のアンテナで受信されたときの第fd番目のサブキャリア信号のチャネル推定値を表す。また、次式はNb=2の場合の第2のチャネル推定行列Z(m,fd)を示す。
 受信ウエイト算出・乗算部90は、サブキャリア毎に第2のチャネル推定部88で推定される第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し、受信RF部64の出力信号に乗算する(ステップS10)。ここで、受信ウエイトは、ZF規範、MMSE規範などを基に算出する。ZF規範の場合、第2のチャネル推定行列Z(m,fd)の逆行列Z-1(m,fd)を算出し、個別パイロット信号系列情報に従い、所望データ信号がVsの送信信号により送信される場合、逆行列Z-1(m,fd)の第s行目からなる行ベクトルを受信ウエイトとする。これにより、チャネル推定値H(m,fd)に誤差を含む場合においても、空間多重される端末装置への干渉信号を除去することができる。
 端末装置60-m1、60-m2への各データ信号は、符号化部12、変調部14、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18で処理を行い、信号多重部22に出力する。ここで、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18では、以下のような処理を行う(ステップS11)。干渉除去部は、送信側干渉除去係数情報α(k-L,fd)を基に、空間多重する端末装置間の干渉を低減するように干渉除去を行う。すなわち、第s番目の端末装置宛のデータ信号系列ds(k,fd)に対し、次式(21)に示すように、干渉除去を施した後に、データ信号gs(k,fd)を送信する。なお、式(21)は、s=1,2の場合の式である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000021
 次に、第1の送信ウエイト乗算部18は、抽出された送信ウエイト情報(V1(fd),V2(fd))を基に、端末装置60c-m1、60c-m2へのデータ信号(ユーザ個別制御信号も含む)に対し送信ウエイトを乗算する。干渉除去部16からの出力される信号系列gs(k,fd)に対し、送信ウエイトを乗算した信号yg(k,fd)を生成する。ここで、sは空間多重接続するユーザ数以下の自然数を表す。信号系列s=2の場合の信号yg(k,fd)は、下記の式(22)で表される。なお、V1,V2、及びygは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000022
 信号多重部22は、共通パイロット信号系列yp(k,fd)、個別パイロット信号系列yq(k,fd)、データ信号系列yg(k,fd)を、FDM,TDM,CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成の信号を生成して出力する。
 以下、FFT部52、CP付加部54は、OFDM変調を行う。すなわち、FFT部52は、入力されるサブキャリア信号fdに対しFFT処理を行う。CP付加部54は、サイクリックプリフィックス(Cyclic prefix)を付加する。
 復調部92及び復号部94は、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対し復調動作及び復号動作を行う(ステップS12)。
 以上に説明した本実施の形態によれば、第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動がない場合は、次式(23)で示されるように、端末装置60c-m1へのデータ信号d1(k)は最大比合成受信ウエイトw1(fd)=[H(m1,fd)V1(k-L,fd)]Hを用いて、空間多重する端末装置60c-m2からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。ここで、上付き添え字Hは複素共役演算子を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000023
 また、端末装置60c-msでのサブキャリアfdにおける第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列H(ms,fd)の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動を含む場合の受信信号rs(k,fd)は、次式(24)で示される。式(24)は、s=1,2の場合の式を示す。この場合、端末装置60c-msへのデータ信号ds(k,fd)は、第2のチャネル推定部88で得られるチャネル推定値Z(ms、fd)を用いて受信ウエイトを算出することで、空間多重する他の端末装置からの同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000024
 以上、第4の実施の形態に示したように、第1の実施の形態の構成をOFDMあるいはOFDMAといったマルチキャリア伝送に適用することも可能である。この場合は、複数のサブキャリア毎、あるいは、複数のサブキャリアを一つまとめにしたサブバンド毎に、本実施の形態での動作を適用することで、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 また、第2の実施の形態および第3の実施の形態の構成に対しても同様に、OFDMあるいはOFDMAといったマルチキャリア伝送に適用することも可能である。その場合も、複数のサブキャリア毎、あるいは、複数のサブキャリアを一つまとめにしたサブバンド毎に、本実施の形態での動作を適用することで、第2の実施の形態、第3の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
(第5の実施の形態)
 上記した第1の実施の形態においては、複数の異なる端末装置に対して、それぞれユニキャストされる個別データ信号を、空間多重を用いて送信する際の動作の説明を主に行った。本実施の形態においては、限定された複数の端末宛に同一のデータを送信するマルチキャストあるいはブロードキャストされるMBS(Multicast and Broadcast Service)のデータ信号(以下、マルチキャスト信号と呼ぶ)と、特定の端末装置宛にユニキャスト送信される個別データ信号の空間多重に適用した場合の無線通信システムについて、より具体的に説明を行う。なお、以下では、第1の実施の形態と異なる部分を主に説明を行う。
 図16は、第5の実施の形態の基地局装置10dの構成を示す図である。なお、端末装置60の構成は、第1の実施の形態と同様であるため、その説明省略する。
[基地局装置]
 図16に示すように、基地局装置10dは、端末装置60に送信する個別データ信号1aを符号化する符号化部12aと、マルチキャストする(あるいはブロードキャスト)データ信号2bを符号化する符号化部12bと、符号化されたそれぞれのデータ信号を変調する変調部14a、14bと、端末装置60での個別データ信号の受信時に、干渉成分となるマルチキャストデータを、予め変調信号から除去する干渉除去部16と、干渉除去後の変調信号に対して送信ウエイトを乗じる第1の送信ウエイト乗算部18と、干渉除去された変調信号を加算する加算器20と、加算された変調信号に共通パイロット信号および個別パイロット信号を多重する信号多重部22と、多重化された信号を無線信号に変換する送信RF部24と、無線信号を送信する複数のアンテナ26とを備えている。なお、信号多重部22にて生成された信号を送信する機能を有する送信RF部24およびアンテナ26は、請求項に記載の制御信号送信部およびデータ送信部に対応する。
 符号化部12aおよび変調部14aには、チャネル品質情報抽出部28が接続されている。チャネル品質情報抽出部28は、受信RF部36および復調・復号部34を介して端末装置60から受信した受信信号からチャネル品質情報を抽出する。チャネル品質情報抽出部28は、それぞれの端末装置60から受信した信号からチャネル品質情報を抽出する。従って、チャネル品質情報は、端末装置60ごとに異なる値が存在する。ここで、端末装置60-sのチャネル品質情報をチャネル品質情報Q(s)と表す。なお、以下に説明する他のパラメータについても、端末装置60ごとに異なる値が存在する場合には、必要に応じて、右肩に(s)等を付して同様に表現する。
 チャネル品質情報抽出部28は、チャネル品質情報Q(s)を符号化部12aおよび変調部14aに通知する。符号化部12aおよび変調部14aは、チャネル品質情報Q(s)に基づいて、端末装置60-sに送信する送信データ1aの符号化および変調を行う。
 一方、符号化部12bおよび変調部14bには、リソース割当部からの出力に基づいて、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)送信する送信データ1bの符号化及び変調を行う。
 干渉除去部16には、送信側干渉除去係数抽出部30が接続されている。送信側干渉除去係数抽出部30は、受信RF部36および復調・復号部34を介して、端末装置60-sから受信した受信信号から送信側干渉除去係数情報α(k-L)(s)を抽出する。ここで、kは離散時間、(k-L)は端末装置60-sにおいて送信ウエイトあるいは干渉除去係数が測定された時間を示す。
 第1の送信ウエイト乗算部18には、送信ウエイト情報抽出部32が接続されている。送信ウエイト情報抽出部32は、端末装置60-sから受信した信号から送信ウエイト情報V1(k-L)(s),V2(k-L)(s)を抽出する。ここで、送信ウエイト情報V1,V2は、端末装置60-sにおいて、最大SNR規範および最小SNR規範により選択される。
 なお、干渉除去係数情報、送信ウエイト情報は、時刻kにおいて、離散時間L時刻前の伝搬路状況に基づいて求められる。
 干渉除去部16は、個別データの送信を行う特定の端末装置60からの送信側干渉除去係数情報α(k-L)を基に、端末装置60―sへの個別データの送信とともに空間多重するマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号の干渉を低減するように干渉除去を行う。すなわち、複数の端末装置60のうち、特定の端末装置として、(以下、代表例として、s=1として説明する。)端末装置60-1宛の個別データ信号1aであるデータ信号系列d(k)に対し、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号2bであるデータ信号系列d(k)による干渉除去を施した後に、データ信号を送信する。第1番目の端末装置60-1宛のデータ信号系列d(k)に対する干渉除去後のデータ信号g(k)は式(1)で示される。なお、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号系列d(k)に対しては何も処理を加えないが、後続の式展開の便宜上、g(k)=d(k)と表記する。
 第1の送信ウエイト乗算部18は、端末装置60-1から送信され、送信ウエイト情報抽出部32により抽出された送信ウエイト情報(V1,V2)に基づき、干渉除去部16から出力される信号系列g(k)に対し、式(2)のように送信ウエイトを乗算した信号y(g)を生成する。本実施の形態においては空間多重数2の場合を示し、式(2)におけるV1,V2、及びyは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。ここで、Ntは送信アンテナ数を示す。
 信号多重部22は、共通パイロット信号系列y(k)、個別パイロット信号系列y(k)、データ信号系列y(k)を、FDM、TDM、CDMのいずれか、あるいはそれらの組合せを用いて多重して所定のフレーム構成のパイロット信号を生成して出力する。
 基地局装置10dは、データ信号に多重化される共通パイロット信号および個別パイロット信号を生成する共通パイロット信号生成部44および個別パイロット信号生成部38を有している。共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列p(k)を生成する。ここで、nは、送信アンテナ数Nt以下の自然数、kは離散時刻を示す。共通パイロット信号生成部44は、生成した共通パイロット信号を、信号多重部22に入力する。すなわち、共通パイロット信号系列p(k)には、送信ウエイトが乗算されない。
 個別パイロット信号生成部38は、生成した個別パイロット信号を第2の送信ウエイト乗算部40に入力する。以下では、第1番目の端末装置60-1に対して送信する個別パイロット信号系列について説明する。第2の送信ウエイト乗算部40は、第1番目の端末装置60-1から送信された送信ウエイト情報(V1,V2)および送信側干渉除去係数情報α(k-L)に基づいて、個別パイロット信号系列q(k)に対してウエイトを乗算し、ウエイト乗算後の個別パイロット信号を出力する。すなわち、第s番目の個別パイロット信号系列q(k)に対し、送信ウエイトを乗算した信号を生成する。式(3)は、s=1,2の場合の送信ウエイトを乗算した信号y(k)を示す式である。ここで、yは、Nt次元の要素を含む列ベクトルを示す。
 基地局装置10dは、リソース割当部46を有する。リソース割当部46は、複数の端末装置60-mから送信された、送信ウエイト情報抽出部32から出力される送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))および、チャネル品質情報抽出部28から出力される受信品質情報Q(m)に基づいて、個別データを送信する端末装置60を決定し、周波数、時間、符号等のリソースを割り当てる。端末装置60-m対する個別のデータ信号とともに、マルチキャスト信号(あるいはブロードキャスト信号)を、空間多重伝送を用いて行う場合、まず、リソース割当部46は、チャネル品質情報抽出部28から出力される受信品質情報Q(m)に基づいて、ユニキャストにより個別のデータ信号を送信する1つの端末装置60-1の周波数、時間等のリソースを割り当てる。
 次に、リソース割当された端末装置60-1から送信された、送信ウエイト情報抽出部32から出力される送信ウエイト情報(V1,V2)を抽出し、送信ウエイト乗算部18部に出力する。ここで、リソース割当された端末装置60-1に向けて、ユニキャストされる個別のデータ信号1aは、図16における符号化部12aに入力される。一方、この際に、同時に多重されるブロードキャストあるいはマルチキャストされるデータ信号1bは、符号化部12bに入力される。
 リソース割当部46は、空間多重する端末装置60-1が決定すると、それらの端末装置60-1に個別データ送信を行う通知を行う。また、同時にマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)送信を行うことを報知する。この際に、データ伝送を行う際のMCS情報、送信電力情報を含めた制御情報を制御信号として送信する。なお、個別パイロット信号を送信する際の送信電力と等しい電力で個別データ送信を行う場合には、個別データ信号の送信電力情報を制御情報に含めなくてもよい。また、別の手法として、個別データ信号を個別パイロット信号と異なる送信電力で送る際は、送信電力情報を含めた制御情報を基地局装置10dから端末装置60に送信する。
[端末装置]
 端末装置60の構成は、第1の実施の形態において図2を用いて説明した構成と同じであるため、説明は省略する。
[無線通信システムの動作]
 図17は、本実施の形態の無線通信システムの動作を示すフローチャートである。以下、図17を参照しながら、無線通信システムの動作について説明する。基地局装置10dの第n番目の共通パイロット信号生成部44は、共通パイロット信号系列p(k)を生成し、生成した共通パイロット信号を端末装置60に送信する(ステップS1)。
 端末装置60は、基地局装置10dから送信された共通パイロット信号を受信すると、共通パイロット信号y(k)の受信結果に基づいてチャネル推定を行い、チャネル推定値を求める(ステップS2)。次に、端末装置60の送信ウエイト選択部70は、基地局装置10dと端末装置60との間で互いに既知である固定送信ウエイト群uから、上記した選択規範に従って、特定の送信ウエイト(V1,V2)を選択し、更に、選定された送信ウエイトV1を用いてデータ信号を送信した場合の最大SNRを基にした受信品質を推定する(ステップS3)。
 続いて、端末装置60-mの送信側干渉除去係数算出部74は、干渉除去係数α(m)を算出する(ステップS4)。干渉除去係数α(m)は、上記したとおり、空間多重される他の端末装置60に対しては、送信ウエイトV2を用いて送信し、自局宛の端末装置60に対しては、送信ウエイトV1を用いて送信し、さらに、受信側では最大比合成ウエイトを用いて受信することを仮定した場合の干渉除去係数である。
 端末装置60の制御信号生成部76は、干渉除去係数情報、チャネル受信品質情報及び選択された送信ウエイト情報を、基地局装置10dにフィードバックする制御信号を生成し、生成した制御信号を基地局装置10dに通知する(ステップS5)。
 基地局装置10dは、複数の端末装置60から送信された、送信ウエイト情報(V1(m),V2(m))及び受信品質情報Q(m)に基づいて、リソース割当部46にて、個別データ送信を行う端末装置60を決定し、周波数、時間、符号等のリソース割り当てる(ステップS6-1)。続いて、個別データ送信する端末装置60と空間多重するマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)するデータ信号の符号、変調等の送信フォーマットを決定する(ステップ6-2)。基地局装置10dは、空間多重する端末装置60に対するユニキャスト、及びマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号が決定した後は、個別データの送信を行う端末装置60及び、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)する対象となる端末装置60に対し、データ送信を行う通知を行う(ステップS7)。またこの際に、データ伝送を行う際のMCS(Modulation and coding scheme)情報、送信電力情報を含む制御情報を制御信号として送信する。
 端末装置60は、制御情報抽出部74にて、基地局装置10dから送信されるリソース割当情報、個別パイロット信号系列情報、データ伝送を行う際のチャネル品質情報(MCS情報)、送信電力情報を含む制御情報を制御信号から抽出する(ステップS7)。
 基地局装置10dは、個別データ送信およびマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)通知の後、端末装置60に対して個別パイロット信号を送信する(ステップS8)。ここで送信する個別パイロット信号は、送信ウエイト情報(V1(m1),V2(m1))および送信側干渉除去係数情報α(k-L)(m1)に基づいて、個別パイロット信号系列q(k)に対しウエイトを乗算した信号である。
 端末装置60は、個別パイロット信号を受信すると、個別パイロット信号y(k)の受信結果に基づき、第2のチャネル推定部88にてチャネル推定を行い、チャネル推定値を算出する(ステップS9)。端末装置60の受信ウエイト算出・乗算部90は、第2のチャネル推定部88で推定された第2のチャネル推定行列を用いて、受信ウエイトを算出し(ステップS10)、受信RF部64の出力信号に乗算する。
 基地局装置10dは、符号化部12a、12b、変調部14a、14b、干渉除去部16、第1の送信ウエイト乗算部18にて、端末装置60へのデータ信号1a及びマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号1bを処理し、処理後の個別データを端末装置60に送信する(ステップS11)。端末装置60は、基地局装置10dから個別データ1aあるいはマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号2bを受信すると、復調部92および復号部94にて、受信ウエイト算出・乗算部90の出力に対して復調動作及び復号動作を行う(ステップS12)。以上、本実施の形態の基地局装置10dおよび端末装置60の構成および動作について説明した。
[本実施の形態の効果]
 本実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様に、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動がない場合、個別データ送信される端末装置60-1は、空間多重されて送信されるマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号による同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。また、端末装置60-mでの第1のチャネル推定部68で得られるチャネル推定行列H(m)の結果と、データ信号を伝送する時刻における伝搬チャネルに誤差変動を含む場合は、第2のチャネル推定部88で得られるチャネル推定値Z(m)を用いて受信ウエイトを算出することで、空間多重されて送信されるマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)による同一チャネル干渉信号の影響を受けずに受信することが可能となる。そのような第1の実施の形態と同様の効果に加え、さらに、本実施の形態では、端末装置60宛にユニキャスト送信される個別データ信号に対する、端末装置60での受信品質の劣化を抑えた上で、さらに、端末装置60-1以外の端末装置60においては空間多重伝送されるマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号を受信できるため、周波数利用効率をより高めることができる。
 なお、本実施の形態においては、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号が、送信ウエイト乗算部18において送信ウエイトV2を用いて指向性送信されるため、エリア内での端末装置60の場所によっては、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)の受信品質が低くなる可能性がある。そのため、エリア内での端末装置60の場所的な受信品質を平均化する手法として、以下のような手法の適用が有効である。すなわち、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号は、同一内容のデータを繰り返し送信(リピティション送信)し、さらに、それぞれのマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の繰り返し送信時において、リソース割当部46は、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号を送信する際の送信ウエイトV2が随時異なるように、端末装置60-sを割り当て個別データ信号1a-kを送信する。以下、図18を用いて、その動作の詳細説明を行う。図18は、時間軸あるいは周波数軸で異なるリソースRkを割り当てた場合の、第k番目の繰り返し送信(リピティション送信)信号するマルチキャスト(あるいはブロードキャスト)データ信号2b-kと、それともに空間多重送信する個別データ信号1a-kで用いる送信ウエイトをそれぞれ示している。なお、図18では、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の繰り返し送信の回数が3回(すなわちk=1、2、3)であり、選択できる送信ウエイトV1あるいはV2が4個(p1、p2、p3、p4)の場合を示すが、これには限定されない。図18に示すように、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の第k番目の繰り返し送信毎に、送信ウエイトV2(k)が毎回異なるように端末装置60の割当てを、リソース割当部46において行う。これにより、エリア内での端末装置60の場所的な受信品質を平均化する効果を得ることができる。
 なお、本実施の形態においては、個別データ信号の送信の際に送信電力制御を加えてもよい。また個別データ信号の送信電力制御の結果、送信電力が所定値よりも小さい時にのみ、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)信号の空間多重送信を行うようにしてもよい。この場合、セルエッジ近傍に位置する端末装置に対しても、マルチキャスト(あるいはブロードキャスト)受信品質を確保できるという効果を得ることができる。
 以上に現時点で考えられる本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形態に対して多様な変形が可能なことが理解され、そして、本発明の真実の精神と範囲内にあるそのようなすべての変形を添付の請求の範囲が含むことが意図されている。
 以上説明したように、本発明は、基地局装置において、送信する変調信号に対し事前に干渉除去を行うことに起因する受信特性劣化を抑えることができるというすぐれた効果を有し、例えば、空間分割多元接続を行う基地局等として有用である。

Claims (12)

  1.  空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置であって、
     前記第2の端末装置への伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部と、
     前記干渉除去係数に基づいて、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、
     前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
     前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
     を備える基地局装置。
  2.  端末装置において伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号に前記干渉除去係数の値に応じた重み付けを行う送信ウエイト乗算部と、
     前記送信ウエイト乗算部にて得られる個別パイロット信号を生成する個別パイロット信号生成部と、
     を備え、
     前記制御信号送信部から送信される信号は、前記個別パイロット信号を含む請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記干渉除去係数を通知する制御信号と伝搬チャネルを推定するためのパイロット信号とを多重化した信号を生成する信号多重部を備え、
     前記制御信号送信部は、前記信号多重部にて生成された信号を送信する請求項1に記載の基地局装置。
  4.  前記信号多重部は、前記個別パイロット信号をさらに多重化した信号を生成する請求項3に記載の基地局装置。
  5.  前記信号多重部は、前記個別パイロット信号と同じ重み付けを行った前記制御信号を多重化した信号を生成する請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記干渉除去係数抽出部は、前記干渉除去係数を識別子に関連付けて記憶した干渉除去係数記憶部を備え、
     前記干渉除去係数抽出部は、前記干渉除去係数を示す識別子の情報を抽出し、
     前記干渉除去部は、前記干渉除去係数記憶部から前記識別子に対応する干渉除去係数を読み出し、前記干渉除去係数を用いて干渉成分を除去する請求項1~5のいずれかに記載の基地局装置。
  7.  複数の端末装置と空間多重を行う基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     前記基地局装置から送信される、前記干渉除去係数に基づいて生成されたパイロット信号を含む制御信号を受信する信号受信部と、
     前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数を用いて、前記基地局装置への伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、
     前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部と、
     を備える端末装置。
  8.  複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信する基地局装置と、
     を備え、
     前記第1の端末装置は、
     前記第1の端末装置と前記基地局装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、
     前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部と、
     を有し、
     前記基地局装置は、
     前記干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、
     前記干渉除去係数に基づいて、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、
     前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
     前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
     を有し、
     前記第2の端末装置は、
     前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、
     前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数を用いて、前記第2の端末装置と前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、
     前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部と、
     を有する無線通信システム。
  9.  空間多重によって第1の端末装置および第2の端末装置と同一のチャネルで通信を行う基地局装置による無線通信方法であって、
     前記基地局装置が、前記第2の端末装置への伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信するステップと、
     前記基地局装置が、前記干渉除去係数に基づいて、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信するステップと、
     前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去するステップと、
     前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記第2の端末装置への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するステップと、
     を有する無線通信方法。
  10.  空間多重によって第1の端末装置に対するユニキャスト信号、および、複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置であって、
     前記複数の端末装置群との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信した信号から抽出する干渉除去係数抽出部と、
     前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記第1の端末装置、および、前記複数の端末装置群に送信する制御信号送信部と、
     前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
     前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
     を備える基地局装置。
  11.  複数の端末装置と、空間多重によって前記複数の端末装置の中の第1の端末装置に対するユニキャスト信号、および、複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置とを備え、
     前記第1の端末装置は、
     前記基地局装置との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を求める干渉除去係数算出部と、
     前記干渉除去係数を前記基地局装置に送信する干渉除去係数送信部と、
     を有し、
     前記基地局装置は、
     前記干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信する干渉除去係数受信部と、
     前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信する制御信号送信部と、
     前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去する干渉除去部と、
     前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するデータ送信部と、
     を有し、
     前記複数の端末装置群は、
     前記基地局装置から送信される前記制御信号を受信する信号受信部と、
     前記制御信号に含まれる前記干渉除去係数に関する情報を用いて、前記基地局装置との間の伝搬チャネルを求めるチャネル推定部と、
     前記伝搬チャネルの情報を用いて、前記基地局装置から送信されるデータの復調を行う復調部と、
     を有する無線通信システム。
  12.  空間多重によって第1の端末装置に対するユニキャスト信号および複数の端末装置群に対するマルチキャストあるいはブロードキャスト信号を、同一のチャネルで伝送する基地局装置による無線通信方法であって、
     前記基地局装置が、前記複数の端末装置群との間の伝搬チャネルの干渉を除去するための干渉除去係数を、前記第1の端末装置から受信するステップと、
     前記基地局装置が、前記干渉除去係数に関する情報を基に、パイロット信号を含む制御信号を生成し、前記端末装置に送信するステップと、
     前記干渉除去係数を用いて、前記第1の端末装置への送信データから干渉成分を除去するステップと、
     前記干渉除去部にて干渉成分を除去した送信データと、前記複数の端末装置群への送信データを、前記同一のチャネルによって送信するステップと、
     を有する無線通信方法。
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