WO2010150798A1 - 基地局装置及び情報フィードバック方法 - Google Patents

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WO2010150798A1
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秀和 田岡
佑一 柿島
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus and an information feedback method, and more particularly to a base station apparatus and an information feedback method corresponding to uplink multi-antenna transmission.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • WSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
  • a maximum transmission rate of about 300 Mbps on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
  • LTE-A LTE Advanced
  • LTE-A LTE Advanced
  • a MIMO antenna system has been proposed as a wireless communication technique for transmitting and receiving data with a plurality of antennas and improving throughput and frequency utilization efficiency (for example, see Non-Patent Document 1).
  • two downlink MIMO modes are defined: a spatial multiplexing transmission mode (SU-MIMO (Single User MIMO)) and a transmission diversity transmission mode.
  • the spatial multiplexing transmission mode is effective in increasing the peak data rate by transmitting a plurality of streams of signals spatially multiplexed at the same frequency and time.
  • the transmission diversity transmission mode is effective in improving the reception quality of the cell edge user due to the transmission antenna diversity effect by transmitting signals of the same stream, which are space-frequency (time) encoded, from a plurality of antennas.
  • rank adaptation for optimally controlling the number of spatially multiplexed layers in accordance with the reception status of each mobile station receiver.
  • this rank adaptation on the basis of downlink channel information (received SINR, fading correlation between antennas), information is transmitted to the mobile station receiver in a good channel state in the spatial multiplexing transmission mode.
  • the base station transmitter controls the mobile station receiver in an inferior state to transmit information in the transmission diversity transmission mode.
  • the number of spatially multiplexed layers is fed back from the mobile station transmitter to the base station receiver as feedback information (rank information).
  • the rank information greatly affects information transmission, and it is extremely important that the rank information is appropriately fed back to the base station receiver.
  • the maximum system bandwidth is expanded to about 100 MHz
  • the maximum number of transmission antennas is expanded to eight
  • a transmission rate of about 500 Mbps at the maximum is planned to be realized on the uplink.
  • it is indispensable to use uplink MIMO transmission and in this uplink MIMO transmission, it is expected that rank adaptation will be used effectively in the same way as downlink MIMO transmission.
  • a method for feeding back rank information in rank adaptation in uplink MIMO transmission in an LTE successor system such as LTE-A is not defined.
  • Such a feedback method of rank information is based on the nature of the MIMO antenna system, and is a feedback for feeding back a phase / amplitude control amount (PMI: Precoding Matrix Indicator) to be set to the antenna of the mobile station transmitter to the base station transmitter. It is considered to be required to be determined in consideration of information (feedback information for precoding).
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • An object of the present invention has been made in view of such circumstances, and a base station apparatus and information capable of appropriately feeding back feedback information for rank adaptation and precoding in uplink MIMO transmission to a user apparatus It is to provide a feedback method.
  • the base station apparatus of the present invention determines a rank information determination unit that determines rank information corresponding to the number of spatially multiplexed layers in the uplink, and a transmission phase and / or transmission amplitude control amount used for weighting the transmission antenna of the user apparatus.
  • a control amount determining unit that transmits the rank information determined by the rank information determining unit to the user apparatus as a signal from an upper layer, and the control amount determined by the control amount determining unit is transmitted as a control channel signal.
  • a transmission unit for transmitting to the user apparatus is
  • the rank information determined by the rank information determination unit is transmitted to the user apparatus as a signal from an upper layer, and the control amount determined by the control amount determination unit is transmitted as a control channel signal. Therefore, it is possible to appropriately feed back feedback information for rank adaptation and precoding in uplink MIMO transmission to a user apparatus.
  • rank information is transmitted as a signal from a higher layer, rank information can be fed back to the user apparatus with higher quality than when transmitted using a control channel signal. It is possible to prevent recognition, and it is possible to prevent degradation of throughput characteristics due to erroneous recognition of rank information.
  • the control amount is transmitted by the control channel signal, the control amount for the transmission antenna in the uplink MIMO transmission can be dynamically switched, thereby realizing information transmission flexibly corresponding to the uplink channel state. It becomes possible.
  • the base station apparatus of the present invention determines a rank information determination unit that determines rank information corresponding to the number of spatially multiplexed layers in the uplink, and a transmission phase and / or transmission amplitude control amount used for weighting the transmission antenna of the user apparatus.
  • a control amount determination unit, and a transmission unit that transmits the control information determined by the rank information determined by the rank information determination unit and the control amount determination unit by the control channel signal to the user apparatus.
  • the rank information determined by the rank information determination unit and the control amount determined by the control amount determination unit are transmitted to the user apparatus by the control channel signal.
  • Feedback information for adaptation and precoding can be appropriately fed back to the user apparatus.
  • both rank information and control amount are transmitted by a control channel signal, the number of ranks in rank adaptation in uplink MIMO transmission and the control amount in precoding can be dynamically switched. It is possible to perform information transmission flexibly corresponding to the channel state.
  • rank information determined by the rank information determination unit is transmitted to the user apparatus as a signal from a higher layer or a control channel signal, and a control amount determined by the control amount determination unit is transmitted as a control channel signal. Therefore, feedback information for rank adaptation and precoding in uplink MIMO transmission can be appropriately fed back to the user apparatus.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a MIMO system to which the present invention is applied. It is a figure which shows an example of the code book with which the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention is provided. It is a figure which shows an example of the code book with which the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 is provided. In the base station apparatus which concerns on Embodiment 1, it is a figure which shows an example of the zone
  • 1 is a network configuration diagram of a mobile communication system to which a base station apparatus according to Embodiment 1 is applied.
  • 3 is a partial block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit of the base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a partial block diagram showing a configuration of a mobile station according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit of a mobile station according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the code book with which the base station apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention is provided. It is a figure which shows an example of the code book with which the base station apparatus which concerns on Embodiment 2 is provided.
  • 6 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit of a base station apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit of a mobile station according to Embodiment 2.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a MIMO system to which a base station apparatus Node B according to the present invention is applied.
  • FIG. 1 it has shown about the case where the user apparatus UE and the base station apparatus Node B are each provided with two antennas.
  • the base station apparatus Node B determines the optimum number of layers for spatial multiplexing based on the uplink channel state (reception SINR, fading correlation between antennas). Rank information to be shown is selected, and the rank information is fed back to the user apparatus UE in the downlink.
  • rank information indicating the content of information transmission in the spatial multiplexing transmission mode (here, for example, rank information indicating that the number of layers is “2”) )
  • rank information indicating the content of information transmission in the transmission diversity transmission mode for the user equipment UE having a poor channel state (here, rank information indicating that the number of layers is “1”) Feedback.
  • the number of layers is determined according to the rank information fed back from the base station apparatus Node B, and information is transmitted from each antenna.
  • the base station apparatus Node B measures the channel fluctuation amount using the received signal from each antenna, and based on the measured channel fluctuation amount, A phase / amplitude control amount (precoding weight) that maximizes the throughput (or reception SINR) after combining the transmission data from each transmission antenna is selected. Then, the selected precoding weight is fed back to the user apparatus UE on the downlink. In user apparatus UE, information is transmitted from each antenna after precoding transmission data according to the precoding weight fed back from base station apparatus Node B.
  • the base station apparatus Node B has a function for determining optimum rank information in rank adaptation and a function for determining optimum precoding weight in precoding based on channel conditions in the uplink. And a function of feeding back the precoding weight to the user apparatus UE.
  • the base station apparatus Node B has a code book that defines N precoding weights known by both the base station apparatus Node B itself and the user apparatus UE, and the N precodings in the code book are provided. An optimum one is selected from the weights, and only the index can be fed back to the user apparatus UE.
  • transmitting the phase / amplitude control amount is a concept including transmission of the precoding weight itself and transmission of only the index (number). The contents of the code book provided for the base station apparatus Node B will be described later.
  • the user apparatus UE includes a layer mapping unit 10 that distributes uplink transmission data to the number of layers, two systems of multipliers 11a and 11b corresponding to two transmission antennas # 1 and # 2, and radio transmission circuits 12 and 13. It is comprised including.
  • the precoding weights are added to the uplink transmission data by the multipliers 11a and 11b.
  • the phase and amplitude are respectively controlled (shifted), and the phase and amplitude shifted transmission data is transmitted from the two transmission antennas # 1 and # 2.
  • the rank information used in rank adaptation in such uplink MIMO transmission and the precoding weight used in precoding are appropriately fed back to the user apparatus UE, and the uplink The MIMO transmission is surely realized.
  • an information feedback method used in uplink MIMO transmission in base station apparatus Node B according to the present embodiment will be described.
  • Embodiment 1 In the information feedback method of base station apparatus Node B according to Embodiment 1, rank information used in rank adaptation in uplink MIMO transmission is fed back to user apparatus UE with a signal (for example, RRC signal) from an upper layer. A precoding weight used in precoding in uplink MIMO transmission is fed back to the user apparatus UE by a control channel signal.
  • a signal for example, RRC signal
  • the rank information is information for feeding back the optimum number of spatially multiplexed layers to the user apparatus UE, and the number of ranks according to the number of layers and information that can be transmitted to the user apparatus UE.
  • the information that can convey the rank number to the user apparatus UE includes an uplink transmission mode (that is, a spatial multiplexing transmission mode or a transmission diversity transmission mode).
  • an uplink transmission mode that is, a spatial multiplexing transmission mode or a transmission diversity transmission mode.
  • rank information is fed back with a signal (RRC signal) from an upper layer, and therefore rank information is fed back to the user equipment UE with higher quality than when feedback is performed with a control channel signal. Therefore, it is possible to prevent erroneous recognition of rank information in the user apparatus UE, and it is possible to prevent deterioration of throughput characteristics due to erroneous recognition of rank information.
  • the precoding weight is fed back to the user equipment UE by a control channel signal, the precoding weight in uplink MIMO transmission can be dynamically switched, so that it can flexibly cope with the uplink channel state. It is possible to realize the information transmission.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a code book provided in the base station apparatus Node B according to Embodiment 1.
  • four precoding weights (PMI: PMI) are associated with rank 1 selected when the number of layers is “1” and rank 2 selected when the number of layers is “2”.
  • Precoding Matrix Indicator is registered, and an index is associated with each precoding weight.
  • the base station apparatus Node B reduces the amount of information required when feeding back the precoding weight by feeding back the rank information with the RRC signal and feeding back the index registered in the codebook in this way. It becomes possible to do. For example, when the user apparatus UE is instructed to set the number of layers to “2” and perform information transmission with the precoding weight W 2,0 , the rank 2 is fed back by the RRC signal and is shown in FIG. Index # 0 is fed back by the control channel signal. The user apparatus UE can recognize the precoding weight W 2,0 with reference to the code book by receiving feedback of the index # 0.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a code book that defines an uplink transmission mode corresponding to such open loop control.
  • three precoding weights (PMI) are associated with rank 1 selected when the number of layers is “1” and rank 2 selected when the number of layers is “2”.
  • uplink transmission modes corresponding to the open loop control are registered, and an index is associated with each precoding weight and uplink transmission mode.
  • the index associated with this uplink transmission mode functions as a transmission mode index.
  • the OL (Open Loop) transmission diversity transmission mode is registered.
  • the OL spatial multiplexing transmission mode is registered.
  • index # 3 is associated with each.
  • the base station apparatus Node B by feeding back the index registered in such a codebook, the amount of information required for feeding back the precoding weight is reduced, and the channel state in the uplink is degraded. Therefore, it is possible to reduce the deterioration of the reception quality when the estimation accuracy of the channel fluctuation is deteriorated. For example, when rank 1 is fed back with an RRC signal, when index # 3 is fed back, information transmission in an open loop transmission diversity transmission mode may be fed back to user apparatus UE. It becomes possible.
  • the base station apparatus Node B when determining the optimum rank information in rank adaptation, it is possible to select a band for measuring the channel state in the uplink.
  • the channel state of the entire system band (here, 40 MHz) of the MIMO system to which the base station apparatus Node B is applied and FIG.
  • the channel state for each component carrier here, 20 MHz
  • the resource block of the band allocated to the user apparatus UE is divided into a plurality of cluster blocks in which some subbands are separated, the channel state of each cluster block may be selected as a measurement target It is possible to determine the optimum rank in each band.
  • a “subband” composed of one or a plurality of subbands.
  • the “band lump” is referred to as a cluster block.
  • a “subband lump” composed of subbands # 2 and # 3 is defined as a first cluster block
  • subband # 5 is defined as a second cluster block.
  • an optimal rank is selected for each cluster block, and two rank information, ie, rank information for the first cluster block and rank information for the second cluster block, are transmitted via the downlink. Feedback to the device UE.
  • the LTE scheme it is possible to obtain effects such as backward compatibility with the user terminal UE and improvement of throughput characteristics.
  • the optimum rank is selected according to the channel state of the entire system band of the MIMO system, information transmission is performed with rank information common to the entire system band, and therefore rank information is fed back in the downlink. It is possible to reduce the amount of information for doing so.
  • the user terminal of the LTE method that uses the maximum system band that can handle the component carrier Since the UE can also perform information transmission with optimal rank information, it is possible to ensure backward compatibility with the user terminal UE. Furthermore, when selecting the optimum rank information according to the channel state for each cluster block allocated to the user apparatus UE, the number of layers of transmission data in the user apparatus UE is switched for each cluster block, so that the base station It is possible to reduce reception errors in the device Node B and improve the throughput characteristics.
  • the rank number is fed back as rank information to the user apparatus UE from the base station apparatus Node B by the RRC signal.
  • the user apparatus UE can directly recognize the number of layers of transmission data and can efficiently perform a process of switching the number of layers of transmission data. It becomes.
  • the rank information fed back to the user apparatus UE in order to realize rank adaptation in uplink MIMO transmission may be the uplink transmission mode as described above. As described above, even when the uplink transmission mode is fed back as the rank information using the RRC signal, the same effect as when the rank number is fed back can be obtained.
  • the uplink transmission mode when the uplink transmission mode is fed back as rank information, the type of information to be fed back can be reduced compared to the number of ranks, so that the amount of information for feeding back rank information can be reduced. Become. It is also possible to feed back the combination of the uplink transmission mode and the number of ranks as rank information.
  • FIG. 5 is a network configuration diagram of a mobile communication system to which the base station apparatus Node B according to Embodiment 1 is applied.
  • the mobile communication system 1000 is a system to which, for example, LTE (Long Term Evolution) -Advanced is applied.
  • the mobile communication system 1000 includes a base station device 200 and a plurality of mobile stations 100 (100 1 , 100 2 , 100 3 ,... 100 n , where n is an integer of n> 0) communicating with the base station device 200.
  • Base station apparatus 200 is connected to an upper station, for example, access gateway apparatus 300, and access gateway apparatus 300 is connected to core network 400.
  • the mobile station 100n communicates with the base station apparatus 200 in the cell 50 using Evolved UTRA and UTRAN.
  • the access gateway device 300 may be called MME / SGW (Mobility Management Entity / Serving Gateway).
  • each mobile station (100 1 , 100 2 , 100 3 ,... 100 n ) has the same configuration, function, and state, the following description will be given as the mobile station 100 unless otherwise noted. Shall proceed.
  • the mobile station 100 wirelessly communicates with the base station apparatus 200, but more generally user equipment (UE: User Equipment) including both mobile terminals and fixed terminals may be used.
  • UE User Equipment
  • radio access based on OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink and SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) is applied for the uplink as the radio access scheme.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each mobile station 100 and a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel, which is a downlink control channel), downlink L1 / L2 control channel).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel, which is a downlink control channel
  • User data that is, a normal data signal is transmitted through the physical downlink shared channel.
  • precoding information for uplink MIMO transmission by the physical downlink control channel ID of a user who performs communication using the physical downlink shared channel, and information on the transport format of the user data, that is, downlink Scheduling Information, the ID of a user who performs communication using the physical uplink shared channel, and information on the transport format of the user data, that is, Uplink Scheduling Grant, etc. are fed back.
  • broadcast channels such as Physical-Broadcast Channel (P-BCH) and Dynamic Broadcast Channel (D-BCH) are transmitted.
  • Information transmitted by the P-BCH is a Master Information Block (MIB)
  • information transmitted by the D-BCH is a System Information Block (SIB).
  • SIB System Information Block
  • the D-BCH is mapped to the PDSCH and transmitted from the base station apparatus 200 to the mobile station 100n.
  • an RRC signal for feeding back rank information is mapped to PDSCH and transmitted to mobile station 100n.
  • User data that is, a normal data signal is transmitted through the physical uplink shared channel.
  • precoding information for downlink MIMO transmission, acknowledgment information for downlink shared channels, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), and the like are transmitted by the physical uplink control channel.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • a physical random access channel for initial connection and the like is defined.
  • the mobile station 100 transmits a random access preamble to the base station apparatus 200 in the PRACH.
  • base station apparatus 200 includes two transmission / reception antennas 202a and 202b for MIMO transmission, amplifier sections 204a and 204b, transmission / reception sections 206a and 206b, and a baseband signal.
  • a processing unit 208, a call processing unit 210, and a transmission path interface 212 are provided.
  • the transmission / reception units 206a and 206b function as transmission units in the present invention.
  • User data transmitted from the base station apparatus 200 to the mobile station 100 via the downlink is a baseband signal processing unit from an upper station located above the base station apparatus 200, for example, the access gateway apparatus 300 via the transmission path interface 212. 208 is input.
  • the baseband signal processing unit 208 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to the transmission / reception units 206a and 206b. Is done.
  • the physical downlink control channel signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception units 206a and 206b.
  • the baseband signal processing unit 208 feeds back control information for communication in the cell to the mobile station 100 through the broadcast channel described above.
  • the control information for communication in the cell includes, for example, system bandwidth in uplink or downlink, resource block information allocated to the mobile station 100, and identification of a route sequence for generating a random access preamble signal in PRACH Information (Root Sequence Index) etc. are included.
  • frequency conversion processing for converting the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 208 to each antenna is converted to a radio frequency band, and then amplified by the amplifier units 204a and 204b. And transmitted from the transmitting and receiving antennas 202a and 202b.
  • the radio frequency signals received by the transmission / reception antennas 202a and 202b are amplified by the amplifier units 204a and 204b, and the frequency is transmitted by the transmission / reception units 206a and 206b. It is converted into a baseband signal and input to the baseband signal processing unit 208.
  • the baseband signal processing unit 208 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on user data included in the input baseband signal. And transferred to the access gateway apparatus 300 via the transmission path interface 212.
  • the call processing unit 210 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 200, and radio resource management.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of baseband signal processing section 208 of base station apparatus 200 according to Embodiment 1.
  • the reference signal included in the received signal is input to the synchronization detection / channel estimation unit 221.
  • the synchronization detection / channel estimation unit 221 estimates the uplink channel state based on the reception state of the reference signal received from the mobile station 100.
  • the received signal input to the baseband signal processing unit 208 is subjected to Fourier transform by the fast Fourier transform unit 223 after the cyclic prefix added to the received signal is removed by the CP (Cyclic Prefix) removal unit 222. Converted to frequency domain information.
  • the received signal converted into frequency domain information is demapped in the frequency domain by subcarrier demapping section 224.
  • the subcarrier demapping unit 224 performs demapping corresponding to the mapping at the mobile station 100.
  • the frequency domain equalization unit 225 equalizes the received signal based on the channel estimation value given from the synchronization detection / channel estimation unit 221.
  • the inverse discrete Fourier transform unit 226 performs an inverse discrete Fourier transform on the received signal to return the frequency domain signal to the time domain signal.
  • the data demodulator 227 and the data decoder 228 reproduce the transmission data based on the transmission format (coding rate, demodulation method).
  • the scheduler 231 determines the uplink / downlink resource allocation content based on the channel estimation value given from the synchronization detection / channel estimation unit 221.
  • the reference signal used for quality measurement that is the basis of scheduling needs to occupy a band over all resource blocks (system band).
  • the mobile station 100 transmits the quality measurement reference signal in a wider band than the resource block to which the resource is actually allocated.
  • the scheduler 231 can acquire channel state information from a CQI measurement unit (not shown).
  • the CQI measurement unit measures a channel state from a broadband quality measurement reference signal received from the mobile station 100.
  • the precoding weight / rank number selection unit 232 determines the antenna in the mobile station 100 from the uplink reception quality in the resource block allocated to the mobile station 100.
  • a precoding weight for controlling the phase and / or amplitude of the transmission signal is determined every time. That is, the precoding weight / rank number selection unit 232 functions as a control amount determination unit in the present invention.
  • the precoding weight / rank number selection unit 232 controls the phase and / or amplitude of the transmission signal for each antenna in the mobile station 100 from the uplink reception quality in the resource block allocated to the mobile station 100.
  • the coding weight can be determined.
  • the precoding weight / rank number selection unit 232 determines the rank number indicating the number of spatially multiplexed layers in the uplink, based on the channel estimation value given from the synchronization detection / channel estimation unit 221. That is, the precoding weight / rank number selection unit 232 functions as a rank information determination unit in the present invention.
  • the precoding weight / rank number selection unit 232 has a precoding weight (PMI) and a rank number (RI: Rank Indicator) that maximize the throughput (or reception SINR). Select.
  • PMI precoding weight
  • RI rank Indicator
  • Select when determining the precoding weight, the above-described codebook in which the indexes of the plurality of types of precoding weights are defined can be selected from the codebook (see FIGS. 2 and 3). ). Further, when determining the number of ranks, it is possible to select a band to be measured in the uplink (see FIG. 4).
  • the precoding weight / rank number selection unit 232 selects the channel state of the entire system band (in this case, 40 MHz) as a measurement target, and according to the channel state.
  • the optimal number of ranks can be selected.
  • the channel state for each component carrier obtained by dividing the system band into a plurality of blocks can be selected as a measurement target, and the optimal number of ranks can be selected according to the channel state. .
  • the feedback information selection unit 233 selects how much precoding information is finally fed back from the precoding weights selected by the precoding weight / rank number selection unit 232. Then, the selected precoding information is input to the control information signal generation unit 234 as feedback information.
  • This feedback information and resource allocation information for the mobile station 100 are input to the control information signal generation unit 234.
  • the control information signal generation unit 234 generates L1 / L2 control information to be multiplexed on the physical downlink control channel based on the feedback information and the resource allocation information, and inputs the L1 / L2 control information to the OFDM modulation unit 235.
  • the upper layer control information selection unit 236 selects which rank number is to be fed back based on the rank number selected by the precoding weight / rank number selection unit 232. Specifically, one of the number of ranks for the entire system band, the number of ranks for each component carrier, and the number of ranks for each cluster block is selected. Then, the selected rank number is input to the transmission data signal generation unit 237 as feedback information.
  • the transmission data signal generation unit 237 receives this feedback information and downlink transmission data for the mobile station 100. Based on the feedback information and the downlink transmission data, the transmission data signal generation unit 237 generates downlink transmission data that is actually transmitted through the physical downlink shared channel (PDSCH), and is input to the OFDM modulation unit 235.
  • the downlink transmission data generated by the transmission data signal generation unit 237 includes an RRC signal that feeds back the number of ranks selected by the higher layer control information selection unit 236.
  • the OFDM modulation unit 235 performs OFDM modulation processing on the two series of signals including the L1 / L2 control information input from the control information signal generation unit 234 and the downlink transmission data input from the transmission data signal generation unit 237. And sent to the transmitting / receiving units 206a and 206b.
  • base station apparatus 200 selects the rank number and precoding weight that maximize the throughput (or received SINR) based on the channel estimation value given from synchronization detection / channel estimation section 221, and sets the rank number. While included in the RRC signal, the precoding weight is included in the L1 / L2 control information multiplexed on the PDCCH and can be transmitted to the user apparatus UE.
  • mobile station 100 includes two transmission / reception antennas 102a and 102b for MIMO transmission, amplifier sections 104a and 104b, transmission / reception sections 106a and 106b, and baseband signal processing.
  • Unit 108 and application unit 110 are two transmission / reception antennas 102a and 102b for MIMO transmission, amplifier sections 104a and 104b, transmission / reception sections 106a and 106b, and baseband signal processing.
  • Unit 108 and application unit 110 Unit
  • radio frequency signals received by the two transmission / reception antennas 102a and 102b are amplified by the amplifier units 104a and 104b, frequency-converted by the transmission / reception units 106a and 106b, and converted into baseband signals.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 108.
  • downlink user data is transferred to the application unit 110.
  • the application unit 110 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 110.
  • uplink user data is input from the application unit 110 to the baseband signal processing unit 108.
  • the baseband signal processing unit 108 performs retransmission control (H-ARQ: Hybrid ARQ) transmission processing, channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, and the like, and transfers them to the transmission / reception units 106a and 106b.
  • H-ARQ Hybrid ARQ
  • frequency conversion processing for converting the baseband signal output from the baseband signal processing unit 108 into a radio frequency band is performed, and then amplified by the amplifier units 104a and 104b and transmitted / received antennas 102a and 102b. Will be sent.
  • FIG. 9 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit 108 of the mobile station 100 according to Embodiment 1.
  • Reception signals output from the transmission / reception units 106 a and 106 b are demodulated by the OFDM demodulation unit 111.
  • the data signal is input to the downlink data signal decoder 112, and the control signal (PDCCH) is input to the downlink control signal decoder 113.
  • the downlink data signal decoding unit 112 decodes downlink transmission data and reproduces downlink transmission data.
  • the reproduced transmission data includes an RRC signal that feeds back the number of uplink ranks.
  • the downlink control signal decoding unit 113 decodes a downlink control signal (PDCCH), and reproduces uplink precoding information, scheduling information (resource allocation information), and the like.
  • PDCCH downlink control signal
  • the number of uplink ranks is input to the serial-parallel conversion unit 114 and a codeword layer mapping unit 119 described later.
  • the serial / parallel converter 114 receives the number of uplink ranks and the uplink transmission data.
  • the serial / parallel conversion unit 114 performs serial / parallel conversion of the transmission data into the number of codewords according to the input uplink rank number.
  • the code word indicates a coding unit of channel coding, and the number (code word number) is uniquely determined by the number of ranks and / or the number of transmission antennas.
  • the number of code words is determined to be two is shown.
  • the transmission data (code word signal # 1, code word signal # 2) subjected to serial / parallel conversion by the serial / parallel conversion unit 114 is input to the data encoding units 115a and 115b.
  • the code word signal # 1 from the serial / parallel conversion unit 114 is encoded.
  • the codeword signal # 1 encoded by the data encoding unit 115a is modulated by the data modulation unit 116a, and inverse Fourier transformed by the discrete Fourier transform unit 117a to convert time-series information into frequency domain information.
  • the subcarrier mapping unit 118a performs mapping in the frequency domain based on the scheduling information from the downlink control signal decoding unit 113. Then, the mapped codeword signal # 1 is input to the codeword layer mapping unit 119.
  • the same processing is performed on the codeword signal # 2, and the mapped codeword signal # 2 is converted into the codeword layer. Input to the mapping unit 119.
  • codeword signals # 1 and # 2 input from subcarrier mapping sections 118a and 118b are distributed to the number of layers according to the number of uplink ranks from downlink data signal decoding section 112. Is done.
  • the distributed code word signals # 1 and # 2 are input to the precoding weight multiplication unit 120.
  • the precoding weight multiplication unit 120 shifts the phase and / or amplitude of the transmission signal for each of the transmission and reception antennas 102a and 102b (weighting of the transmission antenna by precoding). ). Thereby, the reception power of the received signal in base station apparatus 200 can be increased, and the throughput characteristics can be improved.
  • the inverse fast Fourier transform units 121a and 121b transform the transmission signal into an inverse fast Fourier transform to convert the frequency domain signal into a time domain signal.
  • cyclic prefix adding units 122a and 122b add a cyclic prefix to the transmission signal.
  • the cyclic prefix functions as a guard interval for absorbing a multipath propagation delay and a difference in reception timing among a plurality of users in the base station.
  • the transmission signal to which the cyclic prefix is added is sent to the transmission / reception units 106a and 106b.
  • the downlink data signal and downlink control information transmitted from the base station apparatus 200 are decoded, and the rank number and precoding weight fed back from the base station apparatus 200 are obtained. Then, the number of layers of transmission data is determined based on the number of ranks and the precoding weight, and after performing precoding with the precoding weight, the transmission data is transmitted from the antennas 102a and 102b. That is, in the mobile station 100, transmission data can be transmitted to the base station apparatus 200 according to the number of ranks and the precoding weight fed back from the base station apparatus 200.
  • the rank information determined by precoding weight / rank number selection section 232 is transmitted to mobile station 100 using the RRC signal, and the precoding weight is controlled. Since transmission is performed using a channel signal, feedback information (rank information and precoding information) for rank adaptation and precoding in uplink MIMO transmission can be appropriately fed back to the mobile station 100. Then, the mobile station 100 determines the number of layers of transmission data according to the rank information fed back in this way, and shifts the phase and / or amplitude of the transmission signal for each of the transmission / reception antennas 102a and 102b according to the precoding information. Thus, uplink MIMO transmission can be appropriately realized.
  • Embodiment 2 In the information feedback method of the base station apparatus Node B according to Embodiment 1, the rank information used in rank adaptation in uplink MIMO transmission is fed back to the user apparatus UE with a signal (RRC signal) from an upper layer, and the uplink A precoding weight used in precoding in the MIMO transmission of the link is fed back to the user apparatus UE by a control channel signal.
  • RRC signal a signal
  • both rank information used in rank adaptation in uplink MIMO transmission and precoding weight used in precoding in uplink MIMO transmission are controlled. It differs from the information feedback method of base station apparatus Node B according to Embodiment 1 in that it is fed back to user apparatus UE with a channel signal.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a code book provided in the base station apparatus Node B according to Embodiment 2.
  • a combination of 2 and 4 precoding weights (PMI) is registered, and an index is associated with each combination.
  • the base station apparatus Node B it is possible to reduce the amount of information necessary for feedback of the rank information and the precoding weight by feeding back the index registered in the codebook in this way. For example, when the user apparatus UE is instructed to set the number of layers to “2” and perform information transmission with the precoding weight W 2 , 0 , the index # 4 is fed back with the control channel signal. In the user apparatus UE, it is possible to recognize rank 2 and precoding weights W 2,0 by referring to the code book by receiving feedback of the index # 4.
  • the channel state in the uplink is measured.
  • the band to be selected can be selected. That is, also in the base station apparatus Node B according to the second embodiment, the channel state of the entire system band, the channel state for each component carrier, and the channel state for each cluster block can be selected as measurement targets. It is possible to select the optimum rank information in the band.
  • the base station apparatus Node B includes both the code book shown in FIG. 10 and the code book shown in FIG. 2, and an index that indicates a combination of rank information and precoding weight, an index that indicates precoding weight, May be used to feed back the rank information and precoding weight to the user apparatus UE.
  • the rank information and the precoding weight are fed back in this way, as shown in FIG. 4C, the rank information is fed back for each cluster block, and the rank information to be fed back is common. The amount of information for feeding back rank information can be reduced.
  • the precoding weights of the first and second cluster blocks are respectively precoding weights.
  • W 2,0 and W 2,3 first, the index # 0 shown in FIG. 10 is fed back, and then the index # 3 shown in FIG. It is possible to reduce the amount of information for feedback.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a code book that defines an uplink transmission mode corresponding to such open loop control.
  • a combination of 2 and 3 precoding weights (PMI) and two uplink transmission modes corresponding to open loop control are registered, and an index is associated with each combination and uplink transmission mode.
  • PMI precoding weights
  • an OL (Open Loop) transmission diversity transmission mode and an OL spatial multiplexing transmission mode are registered, and indexes # 3 and # 7 are associated with each other.
  • the base station apparatus Node B by feeding back the index registered in such a codebook, while reducing the amount of information required for feeding back rank information and precoding weight, the channel state in the uplink It is possible to reduce the degradation of the reception quality when the estimation accuracy of channel fluctuations deteriorates due to degradation of. For example, when rank 1 and precoding weights W 1 and 0 are fed back using a control channel signal, if index # 3 is fed back, the user may perform information transmission in an open loop transmission diversity transmission mode. It is possible to instruct the device UE.
  • control channel signal for example, PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) may be used.
  • rank information and precoding weight are used together with control information such as scheduling information.
  • rank information and precoding weight can be fed back using an existing control channel signal, whereas when the latter is used as a control channel signal, rank information and Rank information and precoding weight can be fed back with higher quality than when the recoding weight is fed back, thereby preventing the rank information from being misrecognized in the user apparatus UE, and the rank information being misrecognized. It is possible to prevent the degradation of the throughput characteristics due to the above.
  • Base station apparatus 600 and mobile station 500 according to Embodiment 2 are the same as base station apparatus 200 (see FIG. 6) and mobile station 100 (see FIG. 6) according to Embodiment 1, except for the configuration of the baseband signal processing unit included in them. 8). Also, the mobile communication system to which these base station apparatus 600 and mobile station 500 are applied is also common to mobile communication system 1000 according to Embodiment 1.
  • FIG. 12 is a functional block diagram of baseband signal processing section 608 of base station apparatus 600 according to Embodiment 2.
  • FIG. 13 is a functional block diagram of baseband signal processing section 508 of mobile station 500 according to Embodiment 2.
  • the configurations of the baseband signal processing unit 608 and the baseband signal processing unit 508 shown in FIGS. 12 and 13 are the same as the baseband signal processing unit 208 shown in FIG. 7 and the baseband signal processing unit 108 shown in FIG. Constituent symbols are assigned to the configurations, and descriptions thereof are omitted.
  • feedback 7 is different from the baseband signal processing unit 208 shown in FIG. 7 in that the information selection unit 612 and the control information signal generation unit 613 are provided, and the upper layer control information selection unit 236 is not provided.
  • the precoding weight / rank number selection unit 611 is different from the precoding weight / rank number selection unit 232 in that the determined precoding weight and rank number are input to the feedback information selection unit 612.
  • the feedback information selection unit 612 is different from the feedback information selection unit 233 in that it has the function of the upper layer control information selection unit 236. That is, the feedback information selection unit 612 selects how much precoding information is finally fed back from the precoding weights selected by the precoding weight / rank number selection unit 611, and the precoding weight / Based on the number of ranks selected by the rank number selection unit 611, which rank number is to be fed back is selected. Then, the selected precoding weight and rank number are input to the control information signal generation unit 613 as feedback information.
  • the control information signal generation unit 613 generates L1 / L2 control information to be multiplexed on the physical downlink control channel (PDCCH) based on the feedback information (precoding weight and number of ranks) and resource allocation information for the mobile station 100. This is different from the control information signal generator 234 in that respect.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the base station apparatus 600 Since the baseband processing unit 608 has such a configuration, the base station apparatus 600 has a rank that maximizes the throughput (or reception SINR) based on the channel estimation value given from the synchronization detection / channel estimation unit 221. The number and the precoding weight are selected, and both the rank number and the precoding weight can be included in the L1 / L2 control information multiplexed on the PDCCH and transmitted to the user apparatus UE.
  • the baseband signal processing unit 508 illustrated in FIG. 13 includes a downlink data signal decoding unit 511 and a downlink control signal decoding unit 512 instead of the downlink data signal decoding unit 112 and the downlink control signal decoding unit 113. This is different from the baseband signal processing unit 108 shown in FIG.
  • the downlink data signal decoding unit 511 is different from the downlink data signal decoding unit 112 in that it has only a function of decoding downlink transmission data and reproducing downlink transmission data. That is, the transmission data reproduced by the downlink data signal decoding unit 511 does not include an RRC signal that feeds back the number of uplink ranks. For this reason, the downlink data signal decoding unit 511 does not input the uplink rank number to the serial-parallel conversion unit 114.
  • the downlink control signal decoding unit 512 decodes the downlink control signal (PDCCH) and reproduces the uplink rank as well as the uplink precoding information and scheduling information (resource allocation information). This is different from the downlink control signal decoding unit 113.
  • the downlink control signal decoding unit 512 is different from the downlink control signal decoding unit 113 in that the number of uplink ranks is input to the serial / parallel conversion unit 114 and the codeword layer mapping unit 119.
  • the mobile station 500 decodes the downlink control information transmitted from the base station apparatus 600, and the number of ranks and the precoding weight fed back from the base station apparatus 600. Get. Then, the number of layers of transmission data is determined based on the number of ranks and the precoding weight, and after performing precoding with the precoding weight, the transmission data is transmitted from the antennas 102a and 102b. That is, mobile station 500 can transmit transmission data to base station apparatus 600 according to the number of ranks fed back from base station apparatus 600 and the precoding weight.
  • both rank information and precoding weight determined by precoding weight / rank number selection section 411 are transmitted to mobile station 500 using a control channel signal. Therefore, in uplink MIMO transmission, feedback information (rank information and precoding information) for rank adaptation and precoding can be appropriately fed back to the mobile station 500. Then, the mobile station 500 determines the number of layers of transmission data according to the rank information fed back in this way, and shifts the phase and / or amplitude of the transmission signal for each of the transmission / reception antennas 102a and 102b according to the precoding information. Thus, uplink MIMO transmission can be appropriately realized.
  • uplink SC-FDMA is assumed, but any scheme of OFDM, Clustered DFT-s-OFDM, or hybrid access can be applied.

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Abstract

 上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーション及びプリコーディングのためのフィードバック情報を適切にユーザ装置にフィードバックすること。基地局装置(200)は、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報を決定すると共に、ユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いる送信位相及び又は送信振幅の制御量を決定するプリコーディングウェイト・ランク数選択部(232)と、このプリコーディングウェイト・ランク数選択部(232)で決定したランク情報をRRC信号で移動局(100)に送信すると共に、制御量を制御チャネル信号で移動局(100)に送信する送受信部(206a)、(206b)とを具備することを特徴とする。

Description

基地局装置及び情報フィードバック方法
 本発明は、基地局装置及び情報フィードバック方法に関し、特に、上りリンクのマルチアンテナ伝送に対応する基地局装置及び情報フィードバック方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている。
 第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTE方式のシステムにおいては、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE-A))。例えば、LTE-Aにおいては、LTE仕様の最大システム帯域である20MHzを、100MHz程度まで拡張することが予定されている。
 ところで、複数のアンテナでデータを送受信し、スループット、周波数利用効率を向上させる無線通信技術としてMIMOアンテナシステムが提案されている(例えば、非特許文献1参照)。LTE方式のシステムでは、下りリンクMIMOモードとして、空間多重伝送モード(SU-MIMO(Single User MIMO))と、送信ダイバーシチ伝送モードの2つが規定されている。空間多重伝送モードは、複数ストリームの信号を、同一の周波数、時間において、空間的に多重して送信し、ピークデータレート増大に有効である。送信ダーバーシチ伝送モードは、空間-周波数(時間)符号化された同一ストリームの信号を複数アンテナから送信し、送信アンテナダイバーシチ効果によるセル端ユーザの受信品質改善に有効である。
 このようなMIMOアンテナシステムにおいて、各移動局受信機における受信状況に応じて空間多重のレイヤ数を最適に制御する技術(ランクアダプテーション)が提案されている。このランクアダプテーションにおいては、下りリンクのチャネル情報(受信SINR、アンテナ間のフェージング相関)に基づいて、チャネル状態の良好な移動局受信機に対しては空間多重伝送モードで情報伝送を行う一方、チャネル状態が劣悪な移動局受信機に対しては送信ダイバーシチ伝送モードで情報伝送を行うように基地局送信機が制御を行う。このランクアダプテーションにおいては、移動局送信機から空間多重のレイヤ数がフィードバック情報(ランク情報)として基地局受信機に対してフィードバックされる。このランク情報は、情報伝送に大きく影響を与えるものであり、基地局受信機に対して適切にフィードバックされることが極めて重要である。
3GPP TR 25.913[1]
 上述したように、LTE-Aにおいては、最大システム帯域幅が100MHz程度まで拡張されると共に、最大送信アンテナ数が8つまで拡張され、上り回線で最大500Mbps程度の伝送レートの実現が予定されている。このような上り回線における伝送レートの実現には上りリンクのMIMO伝送の利用が不可欠であり、この上りリンクMIMO伝送において、下りリンクのMIMO伝送と同様にランクアダプテーションを有効に活用することが期待されている。しかしながら、LTE-AなどのLTEの後継システムにおいて、上りリンクのMIMO伝送におけるランクアダプテーションにおけるランク情報をフィードバックする方法については定められていない。このようなランク情報のフィードバック方法は、MIMOアンテナシステムの性質上、移動局送信機のアンテナに設定すべき位相・振幅制御量(PMI:Precoding Matrix Indicator)を基地局送信機にフィードバックするためのフィードバック情報(プリコーディングのためのフィードバック情報)を考慮した上で定めることが要請されると考えられる。
 本発明の目的は、このような実情に鑑みてなされたものであり、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーション及びプリコーディングのためのフィードバック情報を適切にユーザ装置にフィードバックすることができる基地局装置及び情報フィードバック方法を提供することである。
 本発明の基地局装置は、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報を決定するランク情報決定部と、ユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いる送信位相及び又は送信振幅の制御量を決定する制御量決定部と、前記ランク情報決定部で決定した前記ランク情報を上位レイヤからの信号で前記ユーザ装置に送信すると共に、前記制御量決定部で決定した前記制御量を制御チャネル信号で前記ユーザ装置に送信する送信部と、を具備することを特徴とする。
 このような構成によれば、ユーザ装置に対してランク情報決定部で決定したランク情報が上位レイヤからの信号で送信され、制御量決定部で決定された制御量が制御チャネル信号で送信されることから、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーション及びプリコーディングのためのフィードバック情報を適切にユーザ装置にフィードバックすることが可能となる。特に、ランク情報が上位レイヤからの信号で送信されることから、制御チャネル信号で送信する場合と比べて高品質にランク情報をユーザ装置にフィードバックすることができるので、ユーザ装置におけるランク情報の誤認識を防止することができ、ランク情報の誤認識に起因するスループット特性の劣化等を防止することが可能となる。また、制御量が制御チャネル信号で送信されることから、上りリンクMIMO伝送における送信アンテナに対する制御量を動的に切り替えることができるので、上りリンクのチャネル状態に柔軟に対応した情報伝送を実現することが可能となる。
 本発明の基地局装置は、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報を決定するランク情報決定部と、ユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いる送信位相及び又は送信振幅の制御量を決定する制御量決定部と、前記ランク情報決定部で決定した前記ランク情報及び前記制御量決定部で決定した前記制御量を制御チャネル信号で前記ユーザ装置に送信する送信部と、を具備することを特徴とする。
 このような構成によれば、ユーザ装置に対してランク情報決定部で決定したランク情報及び制御量決定部で決定された制御量が制御チャネル信号で送信されることから、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーション及びプリコーディングのためのフィードバック情報を適切にユーザ装置にフィードバックすることが可能となる。特に、ランク情報及び制御量の双方が制御チャネル信号で送信されることから、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションにおけるランク数、並びに、プリコーディングにおける制御量を動的に切り替えることができるので、上りリンクのチャネル状態に柔軟に対応した情報伝送を行うことが可能となる。
 本発明によれば、ユーザ装置に対してランク情報決定部で決定したランク情報が上位レイヤからの信号又は制御チャネル信号で送信され、制御量決定部で決定された制御量が制御チャネル信号で送信されることから、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーション及びプリコーディングのためのフィードバック情報を適切にユーザ装置にフィードバックすることが可能となる。
本発明が適用されるMIMOシステムの概念図である。 本発明の実施の形態1に係る基地局装置が備えるコードブックの一例を示す図である。 実施の形態1に係る基地局装置が備えるコードブックの一例を示す図である。 実施の形態1に係る基地局装置において、ランクアダプテーションにおける測定対象となる帯域の一例を示す図である。 実施の形態1に係る基地局装置が適用される移動通信システムのネットワーク構成図である。 実施の形態1に係る基地局装置の構成を示す部分ブロック図である。 実施の形態1に係る基地局装置のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 実施の形態1に係る移動局の構成を示す部分ブロック図である。 実施の形態1に係る移動局のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 本発明の実施の形態2に係る基地局装置が備えるコードブックの一例を示す図である。 実施の形態2に係る基地局装置が備えるコードブックの一例を示す図である。 実施の形態2に係る基地局装置のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 実施の形態2に係る移動局のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 まず、本発明に係る基地局装置が適用されるMIMOシステムで行われる上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーション及びプリコーディングについて、図1に示すMIMOシステムを前提に説明する。図1は、本発明に係る基地局装置Node Bが適用されるMIMOシステムの概念図である。なお、図1に示すMIMOシステムにおいては、ユーザ装置UE及び基地局装置Node Bがそれぞれ2本のアンテナを備える場合について示している。
 図1に示すMIMOシステムの上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションでは、基地局装置Node Bにおいて、上りリンクのチャネル状態(受信SINR、アンテナ間のフェージング相関)に基づいて、最適な空間多重のレイヤ数を示すランク情報を選択し、そのランク情報を下りリンクでユーザ装置UEにフィードバックする。例えば、上りリンクのチャネル状態の良好なユーザ装置UEに対しては空間多重伝送モードで情報伝送を行う内容を示すランク情報(ここでは、例えば、レイヤ数が「2」であることを示すランク情報)をフィードバックする一方、チャネル状態が劣悪なユーザ装置UEに対しては送信ダイバーシチ伝送モードで情報伝送を行う内容を示すランク情報(ここでは、レイヤ数が「1」であることを示すランク情報)をフィードバックする。ユーザ装置UEにおいては、基地局装置Node Bからフィードバックされたランク情報に応じてレイヤ数を決定し、各アンテナから情報伝送を行う。
 一方、図1に示すMIMOシステムの上りリンクMIMO伝送におけるプリコーディングでは、基地局装置Node Bにおいて、各アンテナからの受信信号を用いてチャネル変動量を測定し、測定したチャネル変動量に基づいて、各送信アンテナからの送信データを合成した後のスループット(又は受信SINR)が最大となる位相・振幅制御量(プリコーディングウェイト)を選択する。そして、この選択したプリコーディングウェイトを下りリンクでユーザ装置UEにフィードバックする。ユーザ装置UEにおいては、基地局装置Node Bからフィードバックされたプリコーディングウェイトに応じて送信データにプリコーディングを行った後、各アンテナから情報伝送を行う。
 基地局装置Node Bは、上りリンクにおけるチャネル状態に基づいて、ランクアダプテーションにおける最適なランク情報を決定する機能と、プリコーディングにおける最適なプリコーディングウェイトを決定する機能とを備えると共に、これらのランク情報及びプリコーディングウェイトをユーザ装置UEにフィードバックする機能を備えている。例えば、基地局装置Node Bは、基地局装置Node B自身とユーザ装置UEの双方で既知のN個のプリコーディングウェイトを定めたコードブックを備えておき、このコードブック内のN個のプリコーディングウェイトの中から最適なものを選択し、ユーザ装置UEにそのインデックスだけをフィードバックすることができるものとなっている。本発明において、位相・振幅制御量を送信するとは、プリコーディングウェイト自体の送信と、インデックス(番号)だけの送信とを含む概念である。なお、基地局装置Node Bに備えるコードブックの内容については後述する。
 ユーザ装置UEは、上り送信データをレイヤ数分に分配するレイヤマッピング部10と、2本の送信アンテナ#1、#2に対応する2系統の乗算器11a、11b、無線送信回路12、13とを含んで構成されている。上り送信データが入力されると、レイヤマッピング部10によって基地局装置Node Bからフィードバックされたランク情報に応じたレイヤ数分に分配された後、乗算器11a、11bによって上り送信データにプリコーディングウェイトが乗算されて位相・振幅がそれぞれ制御(シフト)され、位相・振幅シフトされた送信データが2本の送信アンテナ#1、#2から送信される。
 本発明に係る基地局装置Node Bにおいては、このような上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションで用いられるランク情報、並びに、プリコーディングで用いられるプリコーディングウェイトを適切にユーザ装置UEにフィードバックし、上りリンクMIMO伝送を確実に実現するものである。以下、本実施の形態に係る基地局装置Node Bにおける上りリンクMIMO伝送で利用される情報フィードバック方法について説明する。
 (実施の形態1)
 実施の形態1に係る基地局装置Node Bの情報フィードバック方法においては、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションで用いられるランク情報を上位レイヤからの信号(例えば、RRC信号)でユーザ装置UEにフィードバックすると共に、上りリンクのMIMO伝送におけるプリコーディングで用いられるプリコーディングウェイトを制御チャネル信号でユーザ装置UEにフィードバックするものである。
 ここで、ランク情報とは、最適な空間多重のレイヤ数をユーザ装置UEにフィードバックするための情報であり、レイヤ数に応じたランク数や、そのランク数をユーザ装置UEに伝えることができる情報を含む。ランク数をユーザ装置UEに伝えることができる情報には、上りリンク送信モード(すなわち、空間多重伝送モード又は送信ダイバーシチ伝送モード)が含まれる。以下においては、特に断る場合を除き、ランク情報がランク数である場合について説明するものとする。
 この情報フィードバック方法においては、ランク情報を上位レイヤからの信号(RRC信号)でフィードバックするようにしていることから、制御チャネル信号でフィードバックする場合と比べて高品質にランク情報をユーザ装置UEにフィードバックすることができるので、ユーザ装置UEにおけるランク情報の誤認識を防止することができ、ランク情報の誤認識に起因するスループット特性の劣化等を防止することが可能となる。一方、プリコーディングウェイトを制御チャネル信号でユーザ装置UEにフィードバックするようにしていることから、上りリンクMIMO伝送におけるプリコーディングウェイトを動的に切り替えることができるので、上りリンクのチャネル状態に柔軟に対応した情報伝送を実現することが可能となる。
 実施の形態1に係る基地局装置Node Bにおいては、予めユーザ装置UEのアンテナ#1、#2に対するプリコーディングウェイトを示す複数種類のインデックスがランク情報(ランク数)毎に定められたコードブックを備えておき、最適なプリコーディングウェイトに対応するインデックスだけをフィードバックすることができる。なお、このコードブックは、ユーザ装置UEにも備えられている。図2は、実施の形態1に係る基地局装置Node Bが備えるコードブックの一例を示す図である。図2に示すコードブックにおいては、レイヤ数が「1」の場合に選択されるランク1及びレイヤ数が「2」の場合に選択されるランク2に対応づけて4つのプリコーディングウェイト(PMI:Precoding Matrix Indicator)が登録され、それぞれのプリコーディングウェイトにインデックスが対応づけられている。
 基地局装置Node Bにおいては、RRC信号でランク情報をフィードバックした上で、このようにコードブックに登録されたインデックスをフィードバックすることにより、プリコーディングウェイトをフィードバックする際に必要となる情報量を低減することが可能となる。例えば、ユーザ装置UEに対してレイヤ数を「2」とし、プリコーディングウェイトW2,0で情報伝送を行うことを指示する場合には、RRC信号でランク2をフィードバックすると共に、図2に示すインデックス#0を制御チャネル信号によりフィードバックする。ユーザ装置UEにおいては、このインデックス#0のフィードバックを受けることにより、コードブックを参照してプリコーディングウェイトW2,0を認識することが可能となる。
 なお、上りリンクMIMO伝送におけるプリコーディングで用いられるプリコーディングウェイトをフィードバックする際、上りリンクにおけるチャネル状態が劣化し、SRS(Sounding RS)を用いたチャネル変動の推定精度が悪い場合には、閉ループ制御により上りリンクMIMO伝送を行うよりも、開ループ制御により上りリンクMIMO伝送を行う方が好ましい場合がある。図3は、このような開ループ制御に対応する上りリンク伝送モードを定めたコードブックの一例を示す図である。図3に示すコードブックにおいては、レイヤ数が「1」の場合に選択されるランク1及びレイヤ数が「2」の場合に選択されるランク2に対応づけて3つのプリコーディングウェイト(PMI)と、開ループ制御に対応する2つの上りリンク伝送モードとが登録され、それぞれのプリコーディングウェイト及び上りリンク伝送モードにインデックスが対応づけられている。なお、この上りリンク伝送モードに対応づけられるインデックスは、伝送モードインデックスとして機能する。ランク1における開ループ制御に対応する上りリンク伝送モードにおいては、OL(Open Loop)送信ダイバーシチ伝送モードが登録され、ランク2における開ループ制御に対応する上りリンク伝送モードにおいては、OL空間多重伝送モードが登録されており、それぞれインデックス#3が対応づけられている。
 基地局装置Node Bにおいては、このようなコードブックに登録されたインデックスをフィードバックすることにより、プリコーディングウェイトをフィードバックする際に必要となる情報量を低減しつつ、上りリンクにおけるチャネル状態が劣化してチャネル変動の推定精度が悪くなった場合に受信品質の劣化を低減することが可能となる。例えば、RRC信号でランク1をフィードバックしている場合において、インデックス#3をフィードバックした場合には、開ループ型の送信ダーバーシチ伝送モードで情報伝送を行うことをユーザ装置UEに対してフィードバックすることが可能となる。
 また、実施の形態1に係る基地局装置Node Bにおいては、ランクアダプテーションにおける最適なランク情報を決定する際、上りリンクにおけるチャネル状態を測定する帯域を選択することができるものとなっている。例えば、基地局装置Node Bにおいては、図4(a)に示すように、基地局装置Node Bが適用されるMIMOシステムのシステム帯域全体(ここでは、40MHzとしている)のチャネル状態と、図4(b)に示すように、MIMOシステムのシステム帯域を複数のブロックに分割したコンポーネントキャリア(ここでは、20MHzとしている)毎のチャネル状態と、図4(c)に示すように、MIMOシステムにおいて、ユーザ装置UEに割り当てた帯域のリソースブロックが、一部のサブバンドが離れた状態となる複数のクラスターブロックに分割されている場合に当該クラスターブロック毎のチャネル状態とを測定対象として選択することができ、それぞれの帯域における最適なランクを決定できるものとなっている。
 この場合において、図4(c)に示すように、スケジューリングされたリソースブロックが互いに離間した複数の「サブバンドの塊」に分かれている場合、それぞれの1つ又は複数のサブバンドからなる「サブバンドの塊」を、クラスターブロックと呼称する。ここでは、サブバンド#2及び#3からなる「サブバンドの塊」を第1のクラスターブロック、サブバンド#5を第2のクラスターブロックとする。基地局装置Node Bにおいては、クラスターブロック毎に最適なランクを選択し、第1のクラスターブロックに対するランク情報と、第2のクラスターブロックに対するランク情報との2つのランク情報を下りリンクを介してユーザ装置UEへフィードバックする。
 このようにランクアダプテーションにおける最適なランク情報を選択する際、上りリンクにおけるチャネル状態を測定する帯域を選択可能としたことにより、上りリンクのチャネル状態に応じて下りリンクにおける情報量の低減、LTE方式のユーザ端末UEとの後方互換性及びスループット特性の改善といった効果を得ることが可能となる。すなわち、MIMOシステムのシステム帯域全体のチャネル状態に応じて最適なランクを選択する場合には、システム帯域全体に亘って共通するランク情報で情報伝送が行われることから、下りリンクでランク情報をフィードバックするための情報量を低減することが可能となる。また、MIMOシステムのシステム帯域を複数のブロックに分割したコンポーネントキャリア毎のチャネル状態に応じて最適なランク情報を選択する場合には、コンポーネントキャリアを対応可能な最大システム帯域とするLTE方式のユーザ端末UEにも最適なランク情報で情報伝送を行わせることができるので、当該ユーザ端末UEとの後方互換性を確保することが可能となる。さらに、ユーザ装置UEに割り当てられたクラスターブロック毎のチャネル状態に応じて最適なランク情報を選択する場合には、クラスターブロック毎にユーザ装置UEにおける送信データのレイヤ数が切り替えられることから、基地局装置Node Bにおける受信誤りを低減でき、スループット特性を改善することが可能となる。
 なお、以上の説明においては、基地局装置Node BからRRC信号によりユーザ装置UEに対してランク情報としてランク数をフィードバックする場合について説明している。このようにランク情報としてランク数をフィードバックする場合には、ユーザ装置UEにおいて直接的に送信データのレイヤ数を認識することができ、送信データのレイヤ数を切り替える処理を効率的に行うことが可能となる。しかしながら、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションを実現するためにユーザ装置UEにフィードバックされるランク情報としては、上述のように上りリンク伝送モードであっても良い。このようにランク情報として上りリンク伝送モードをRRC信号によりフィードバックする場合においても、ランク数をフィードバックする場合と同様の効果を得ることができる。特に、ランク情報として上りリンク伝送モードをフィードバックする場合には、ランク数に比べてフィードバックする情報の種別を少なくすることができるので、ランク情報をフィードバックするための情報量を低減することが可能となる。また、このような上りリンク伝送モードとランク数との組み合わせをランク情報としてフィードバックすることも可能である。
 以下、実施の形態1に係る基地局装置Node B及びユーザ装置UEを有する移動通信システムの構成について説明する。図5は、実施の形態1に係る基地局装置Node Bが適用される移動通信システムのネットワーク構成図である。
 移動通信システム1000は、例えばLTE(Long Term Evolution)- Advancedが適用されるシステムである。移動通信システム1000は、基地局装置200と、基地局装置200と通信する複数の移動局100(100、100、100、・・・100、nはn>0の整数)とを備える。基地局装置200は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置300と接続され、アクセスゲートウェイ装置300は、コアネットワーク400と接続される。移動局100nはセル50において基地局装置200とEvolved UTRA and UTRANにより通信を行っている。尚、アクセスゲートウェイ装置300は、MME/SGW (Mobility Management Entity/Serving Gateway)と呼ばれてもよい。
 各移動局(100、100、100、・・・100)は、同一の構成、機能、状態を有するので、以下の説明においては、特段の断りがない限り移動局100として説明を進めるものとする。説明の便宜上、基地局装置200と無線通信するのは移動局100であるが、より一般的には移動端末も固定端末も含むユーザ装置(UE:User Equipment)でよい。
 移動通信システム1000では、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)に基づく無線アクセスが適用される。ここで、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータを載せて伝送を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)は、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
 ここで、Evolved UTRA and UTRANにおける通信チャネルについて説明する。下りリンクについては、各移動局100で共有される物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)と、下りリンクの制御チャネルである物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、下りL1/L2制御チャネルともいう)とが用いられる。上記物理下りリンク共有チャネルにより、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。また、物理下りリンク制御チャネルにより、上りリンクのMIMO伝送のためのプリコーディング情報、物理下りリンク共有チャネルを用いて通信を行うユーザのIDや、そのユーザデータのトランスポートフォーマットの情報、すなわち、Downlink Scheduling Information、及び、物理上りリンク共有チャネルを用いて通信を行うユーザのIDや、そのユーザデータのトランスポートフォーマットの情報、すなわち、Uplink Scheduling Grantなどがフィードバックされる。
 また、下りリンクにおいては、Physical-Broadcast Channel(P-BCH)やDynamic Broadcast Channel(D-BCH)等の報知チャネルが送信される。P-BCHにより伝送される情報は、Master Information Block(MIB)であり、D-BCHにより伝送される情報は、System Information Block(SIB)である。D-BCHは、PDSCHにマッピングされて、基地局装置200より移動局100nに伝送される。なお、実施の形態1に係る基地局装置200において、ランク情報をフィードバックするためのRRC信号は、PDSCHにマッピングされて移動局100nに伝送される。
 上りリンクについては、各移動局100で共有して使用される物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの制御チャネルである物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)とが用いられる。物理上りリンク共有チャネルにより、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。また、物理上りリンク制御チャネルにより、下りリンクMIMO伝送のためのプリコーディング情報、下りリンクの共有チャネルに対する送達確認情報や、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)等が伝送される。
 また、上りリンクにおいては、初期接続等のための物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)が定義されている。移動局100は、PRACHにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置200に送信するものとなっている。
 次に、図6を参照しながら、実施の形態1に係る基地局装置200の構成について説明する。本実施の形態に係る基地局装置200は、図6に示すように、MIMO伝送のための2つの送受信アンテナ202a、202bと、アンプ部204a、204bと、送受信部206a、206bと、ベースバンド信号処理部208と、呼処理部210と、伝送路インターフェース212とを備えている。なお、送受信部206a、206bは、本発明における送信部として機能するものである。
 下りリンクにより基地局装置200から移動局100に送信されるユーザデータは、基地局装置200の上位に位置する上位局、例えば、アクセスゲートウェイ装置300から伝送路インターフェース212を介してベースバンド信号処理部208に入力される。
 ベースバンド信号処理部208では、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われて、送受信部206a、206bに転送される。また、物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、送受信部206a、206bに転送される。
 また、ベースバンド信号処理部208は、上述した報知チャネルにより、移動局100に対して、当該セルにおける通信のための制御情報をフィードバックする。当該セルにおける通信のための制御情報には、例えば、上りリンクまたは下りリンクにおけるシステム帯域幅、移動局100に割り当てたリソースブロック情報、PRACHにおけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)等が含まれる。
 送受信部206a、206bでは、ベースバンド信号処理部208からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する周波数変換処理が施され、その後、アンプ部204a、204bで増幅されて送受信アンテナ202a、202bより送信される。
 一方、上りリンクにより移動局100から基地局装置200に送信されるデータについては、送受信アンテナ202a、202bで受信された無線周波数信号がアンプ部204a,204bで増幅され、送受信部206a、206bで周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部208に入力される。
 ベースバンド信号処理部208では、入力されたベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース212を介してアクセスゲートウェイ装置300に転送される。
 呼処理部210は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局200の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 図7は、実施の形態1に係る基地局装置200のベースバンド信号処理部208の機能ブロック図である。受信信号に含まれたリファレンス信号は、同期検出・チャネル推定部221に入力される。同期検出・チャネル推定部221は、移動局100から受信したリファレンス信号の受信状態に基づいて上りリンクのチャネル状態を推定する。一方、ベースバンド信号処理部208に入力した受信信号は、該受信信号に付加されたサイクリックプレフィックスがCP(Cyclic Prefix)除去部222で除去された後、高速フーリエ変換部223でフーリエ変換されて周波数領域の情報に変換される。周波数領域の情報に変換された受信信号は、サブキャリアデマッピング部224にて周波数領域でデマッピングされる。サブキャリアデマッピング部224は、移動局100でのマッピングに対応してデマッピングする。周波数領域等化部225は、同期検出・チャネル推定部221から与えられるチャネル推定値に基づいて受信信号を等化する。逆離散フーリエ変換部226は、受信信号を逆離散フーリエ変換して、周波数領域の信号を時間領域の信号に戻す。データ復調部227及びデータ復号部228は、伝送フォーマット(符号化率、復調方式)に基づいて送信データを再生する。
 スケジューラ231は、同期検出・チャネル推定部221から与えられるチャネル推定値に基づいて、上下リンクのリソース割り当て内容を決定する。スケジューリングの基礎となる品質測定に使用されるリファレンス信号は、全リソースブロック(システム帯域)に渡る帯域を占める必要がある。移動局100は、実際にリソース割り当てされたリソースブロックよりも広帯域で品質測定用リファレンス信号を送信する。スケジューラ231は、チャネル状態情報を図示していないCQI測定部から取得することができる。このCQI測定部は、移動局100から受信される広帯域の品質測定用リファレンス信号からチャネル状態を測定している。
 プリコーディングウェイト・ランク数選択部232は、同期検出・チャネル推定部221から与えられるチャネル推定値に基づいて、移動局100に割り当てたリソースブロックでの上りリンクの受信品質から当該移動局100においてアンテナ毎に送信信号の位相及び又は振幅を制御するためのプリコーディングウェイトを決定する。すなわち、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232は、本発明における制御量決定部として機能するものである。特に、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232は、移動局100に割り当てたリソースブロックでの上りリンクの受信品質から当該移動局100においてアンテナ毎に送信信号の位相及び又は振幅を制御するためのプリコーディングウェイトを決定することができるものとなっている。また、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232は、同期検出・チャネル推定部221から与えられるチャネル推定値に基づいて、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数を示すランク数を決定する。すなわち、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232は、本発明におけるランク情報決定部として機能するものである。
 このようにプリコーディングウェイト及びランク数を決定する際、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232は、スループット(又は受信SINR)を最大にするプリコーディングウェイト(PMI)及びランク数(RI:Rank Indicator)を選択する。プリコーディングウェイトを決定する際は、上述した複数種類のプリコーディングウェイトのインデックスを定めたコードブックを備え、このコードブックからインデックスを選択することができるものとなっている(図2、図3参照)。また、ランク数を決定する際は、上りリンクにおける測定対象となる帯域を選択することができるものとなっている(図4参照)。
 例えば、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232は、図4(a)に示すように、システム帯域全体(ここでは、40MHzとしている)のチャネル状態を測定対象として選択し、そのチャネル状態に応じて最適なランク数を選択することができる。また、図4(b)に示すように、システム帯域を複数のブロックに分割したコンポーネントキャリア毎のチャネル状態を測定対象として選択し、そのチャネル状態に応じて最適なランク数を選択することができる。さらに、図4(c)に示すように、ユーザ装置UEに割り当てた帯域のリソースブロックが、一部のサブバンドが離れた状態となる複数のクラスターブロックに分割されている場合に当該クラスターブロック毎のチャネル状態とを測定対象として選択し、そのチャネル状態に応じて最適なランク数を選択することができる。
 フィードバック情報選択部233は、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232で選択されたプリコーディングウェイトの中から最終的にどれだけのプリコーディング情報をフィードバックするかを選択する。そして、選択したプリコーディング情報をフィードバック情報として制御情報信号生成部234に入力する。制御情報信号生成部234には、このフィードバック情報と、移動局100に対するリソース割り当て情報とが入力される。制御情報信号生成部234にて、これらのフィードバック情報及びリソース割り当て情報に基づいて、物理下り制御チャネルに多重するL1/L2制御情報が生成され、OFDM変調部235に入力される。
 上位レイヤ制御情報選択部236は、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232で選択されたランク数に基づき、いずれのランク数をフィードバックするかを選択する。具体的には、システム帯域全体で1つのランク数、コンポーネントキャリア毎のランク数、並びに、クラスターブロック毎のランク数のいずれかを選択する。そして、選択したランク数をフィードバック情報として送信データ信号生成部237に入力する。送信データ信号生成部237には、このフィードバック情報と、移動局100に対する下り送信データとが入力される。送信データ信号生成部237にて、これらのフィードバック情報及び下り送信データに基づいて、物理下り共有チャネル(PDSCH)で実際に送信する下り送信データが生成され、OFDM変調部235に入力される。この送信データ信号生成部237で生成された下り送信データには、上位レイヤ制御情報選択部236で選択されたランク数をフィードバックするRRC信号が含まれている。
 OFDM変調部235は、制御情報信号生成部234から入力されたL1/L2制御情報と、送信データ信号生成部237から入力された下り送信データとを含んだ2系列の信号にOFDM変調処理を施し、送受信部206a、206bへ送出する。
 このように基地局装置200においては、同期検出・チャネル推定部221から与えられるチャネル推定値に基づいて、スループット(又は受信SINR)を最大にするランク数及びプリコーディングウェイトを選択し、ランク数をRRC信号に含まれる一方、プリコーディングウェイトをPDCCHに多重されるL1/L2制御情報に含めてユーザ装置UEに送信することができるものとなっている。
 次に、図8を参照しながら、実施の形態1に係る移動局100の構成について説明する。本実施の形態に係る移動局100は、図8に示すように、MIMO伝送のための2つの送受信アンテナ102a、102bと、アンプ部104a、104bと、送受信部106a、106bと、ベースバンド信号処理部108と、アプリケーション部110とを備えている。
 下りリンクのデータについては、2つの送受信アンテナ102a、102bで受信された無線周波数信号がアンプ部104a、104bで増幅され、送受信部106a、106bで周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部108でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。このような下りリンクのデータのうち、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部110に転送される。アプリケーション部110は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報も、アプリケーション部110に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部110からベースバンド信号処理部108に入力される。ベースバンド信号処理部108では、再送制御(H-ARQ:Hybrid ARQ)の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理等が行われて送受信部106a、106bに転送される。送受信部106a、106bでは、ベースバンド信号処理部108から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する周波数変換処理が施され、その後、アンプ部104a、104bで増幅されて送受信アンテナ102a、102bより送信される。
 図9は、実施の形態1に係る移動局100のベースバンド信号処理部108の機能ブロック図である。送受信部106a、106bから出力される受信信号がOFDM復調部111で復調される。OFDM復調部111で復調された下りリンクの受信信号のうち、データ信号は下りデータ信号復号部112に入力され、制御信号(PDCCH)は下り制御信号復号部113に入力される。下りデータ信号復号部112は、下りリンクの送信データを復号し、下り送信データを再生する。この再生された送信データには、上りリンクのランク数をフィードバックするRRC信号が含まれている。下り制御信号復号部113は、下りリンクの制御信号(PDCCH)を復号し、上りリンクのプリコーディング情報やスケジューリング情報(リソース割り当て情報)等を再生する。
 下りデータ信号復号部112により再生された下り送信データのうち、上りリンクのランク数は、直並列変換部114及び後述するコードワードレイヤマッピング部119に入力される。直並列変換部114には、この上りリンクのランク数と、上り送信データとが入力される。直並列変換部114は、入力された上りリンクのランク数に応じて送信データをコードワード数分に直並列変換する。なお、コードワード(符号語)とは、チャネル符号化の符号化単位を示しており、その数(コードワード数)は、ランク数及び又は送信アンテナ数により一意に決定される。ここでは、コードワード数が2つに決定された場合について示している。なお、コードワード数とレイヤ数(ランク数)とは必ずしも等しくはならない。直並列変換部114により直並列変換された送信データ(コードワード信号#1、コードワード信号#2)は、データ符号化部115a、115bに入力される。
 データ符号化部115aでは、直並列変換部114からのコードワード信号#1が符号化される。データ符号化部115aで符号化されたコードワード信号#1は、データ変調部116aで変調され、離散フーリエ変換部117aで逆フーリエ変換されて時系列の情報が周波数領域の情報に変換される。サブキャリアマッピング部118aでは、下り制御信号復号部113からのスケジューリング情報に基づいて周波数領域でのマッピングを行う。そして、マッピング後のコードワード信号#1がコードワードレイヤマッピング部119に入力される。データ符号化部115b、データ変調部116b、離散フーリエ変換部117b及びサブキャリアマッピング部118bにおいても、コードワード信号#2に同様の処理が行われ、マッピング後のコードワード信号#2がコードワードレイヤマッピング部119に入力される。
 コードワードレイヤマッピング部119では、下りデータ信号復号部112からの上りリンクのランク数に応じて、サブキャリアマッピング部118a、118bから入力されたコードワード信号#1、#2がレイヤ数分に分配される。そして、分配されたコードワード信号#1、#2がプリコーディングウェイト乗算部120に入力される。
 プリコーディングウェイト乗算部120では、下り制御信号復号部113からの上りリンクのプリコーディング情報に基づいて、送受信アンテナ102a、102b毎に送信信号を位相及び又は振幅シフトする(プリコーディングによる送信アンテナの重み付け)。これにより、基地局装置200での受信信号の受信電力を増大でき、スループット特性を改善できる。プリコーディング後、逆高速フーリエ変換部121a、121bにて送信信号を逆高速フーリエ変換して周波数領域の信号を時間領域の信号に変換する。そして、サイクリックプレフィックス付加部122a、122bにて送信信号にサイクリックプレフィックスを付加する。ここで、サイクリックプレフィックスは、マルチパス伝搬遅延及び基地局における複数ユーザ間の受信タイミングの差を吸収するためのガードインターバルとして機能する。サイクリックプレフィックスが付加された送信信号は、送受信部106a、106bへ送出される。
 このように移動局100においては、基地局装置200から送信された下りデータ信号、下り制御情報を復号し、基地局装置200からフィードバックされたランク数及びプリコーディングウェイトを得る。そして、これらのランク数及びプリコーディングウェイトに基づき、送信データのレイヤ数を決定すると共に、プリコーディングウェイトでプリコーディングを行った後、送信データをアンテナ102a、102bから送信する。すなわち、移動局100においては、基地局装置200からフィードバックされたランク数及びプリコーディングウェイトに応じて送信データを基地局装置200に送信することができるものとなっている。
 このように実施の形態1に係る基地局装置200によれば、移動局100に対してプリコーディングウェイト・ランク数選択部232で決定されたランク情報がRRC信号で送信され、プリコーディングウェイトが制御チャネル信号で送信されることから、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーション及びプリコーディングのためのフィードバック情報(ランク情報、プリコーディング情報)を適切に移動局100にフィードバックすることが可能となる。そして、移動局100において、このようにフィードバックされたランク情報に応じて送信データのレイヤ数を決定すると共に、プリコーディング情報に応じて送受信アンテナ102a、102b毎に送信信号を位相及び又は振幅シフトするようにしたことから、適切に上りリンクMIMO伝送を実現することが可能となる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1に係る基地局装置Node Bの情報フィードバック方法においては、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションで用いられるランク情報を上位レイヤからの信号(RRC信号)でユーザ装置UEにフィードバックすると共に、上りリンクのMIMO伝送におけるプリコーディングで用いられるプリコーディングウェイトを制御チャネル信号でユーザ装置UEにフィードバックする。実施の形態2に係る基地局装置Node Bの情報フィードバック方法においては、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションで用いられるランク情報、並びに、上りリンクのMIMO伝送におけるプリコーディングで用いられるプリコーディングウェイトを共に制御チャネル信号でユーザ装置UEにフィードバックする点で実施の形態1に係る基地局装置Node Bの情報フィードバック方法と相違する。
 この情報フィードバック方法においては、ランク情報及びプリコーディングウェイトの双方を制御チャネル信号でユーザ装置UEにフィードバックするようにしたことから、上りリンクMIMO伝送におけるランクアダプテーションにおけるランク数、並びに、プリコーディングにおけるプリコーディングウェイトを動的に切り替えることができるので、上りリンクのチャネル状態に柔軟に対応した情報伝送を行うことが可能となる。
 実施の形態2に係る基地局装置Node Bにおいては、予めユーザ装置UEのアンテナ#1、#2に対するプリコーディングウェイトと、ランク情報(ランク数)との組み合わせを示す複数種類のインデックスが定められたコードブックを備えておき、最適なランク情報及びプリコーディングウェイトに対応するインデックスだけをフィードバックすることができる。なお、このコードブックは、ユーザ装置UEにも備えられている。図10は、実施の形態2に係る基地局装置Node Bが備えるコードブックの一例を示す図である。図10に示すコードブックにおいては、レイヤ数が「1」の場合に選択されるランク1と4つのプリコーディングウェイト(PMI)との組み合わせと、レイヤ数が「2」の場合に選択されるランク2と4つのプリコーディングウェイト(PMI)との組み合わせとが登録され、それぞれの組み合わせにインデックスが対応づけられている。
 基地局装置Node Bにおいては、このようにコードブックに登録されたインデックスをフィードバックすることにより、ランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックする際に必要となる情報量を低減することが可能となる。例えば、例えば、ユーザ装置UEに対してレイヤ数を「2」とし、プリコーディングウェイトW2,0で情報伝送を行うことを指示する場合には、インデックス#4が制御チャネル信号でフィードバックされる。ユーザ装置UEにおいては、このインデックス#4のフィードバックを受けることにより、コードブックを参照してランク2及びプリコーディングウェイトW2,0を認識することが可能となる。
 また、実施の形態2に係る基地局装置Node Bにおいても、実施の形態1に係る基地局装置Node Bと同様に、ランクアダプテーションにおける最適なランク情報を選択する際、上りリンクにおけるチャネル状態を測定する帯域を選択することができるものとなっている。すなわち、実施の形態2に係る基地局装置Node Bにおいても、システム帯域全体のチャネル状態と、コンポーネントキャリア毎のチャネル状態と、クラスターブロック毎のチャネル状態とを測定対象として選択することができ、それぞれの帯域における最適なランク情報を選択することができるものとなっている。
 なお、基地局装置Node Bにおいて、図10に示すコードブック及び図2に示すコードブックの双方を備えておき、ランク情報とプリコーディングウェイトとの組み合わせを示すインデックスと、プリコーディングウェイトを示すインデックスとを使用してユーザ装置UEに対してランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックするようにしても良い。このようにランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックする場合には、図4(c)に示すように、クラスターブロック毎にランク情報をフィードバックする場合であって、フィードバックするランク情報が共通である場合に、ランク情報をフィードバックするための情報量を低減することが可能となる。例えば、図4(c)に示す第1、第2のクラスターブロックのランク数が共通してランク2である場合であって、第1、第2のクラスターブロックのプリコーディングウェイトがそれぞれプリコーディングウェイトW2,0、W2,3の場合には、まず、図10に示すインデックス#0をフィードバックした後、図2に示すインデックス#3をフィードバックすることにより、第2のクラスターブロックに関するランク数をフィードバックするための情報量だけ低減することが可能となる。
 また、実施の形態2に係る基地局装置Node Bのフィードバック方法においても、上りリンクMIMO伝送におけるプリコーディングで用いられるプリコーディングウェイトをフィードバックする際、上りリンクにおけるチャネル状態が劣化し、SRS(Sounding RS)を用いたチャネル変動の推定精度が悪い場合には、閉ループ制御により上りリンクMIMO伝送を行うよりも、開ループ制御により上りリンクMIMO伝送を行う方が好ましい場合がある。図11は、このような開ループ制御に対応する上りリンク伝送モードを定めたコードブックの一例を示す図である。図11に示すコードブックにおいては、レイヤ数が「1」の場合に選択されるランク1と3つのプリコーディングウェイト(PMI)との組み合わせと、レイヤ数が「2」の場合に選択されるランク2と3つのプリコーディングウェイト(PMI)との組み合わせと、開ループ制御に対応する2つの上りリンク伝送モードとが登録され、それぞれの組み合わせ及び上りリンク伝送モードにインデックスが対応づけられている。開ループ制御に対応する上りリンク伝送モードにおいては、OL(Open Loop)送信ダイバーシチ伝送モードと、OL空間多重伝送モードとが登録されており、それぞれインデックス#3、#7が対応づけられている。
 基地局装置Node Bにおいては、このようなコードブックに登録されたインデックスをフィードバックすることにより、ランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックする際に必要となる情報量を低減しつつ、上りリンクにおけるチャネル状態が劣化してチャネル変動の推定精度が悪くなった場合に受信品質の劣化を低減することが可能となる。例えば、制御チャネル信号でランク1及びプリコーディングウェイトW1,0をフィードバックしている場合において、インデックス#3をフィードバックした場合には、開ループ型の送信ダーバーシチ伝送モードで情報伝送を行うことをユーザ装置UEに対して指示することが可能となる。
 なお、実施の形態2に係る基地局装置Node Bの情報フィードバック方法において、ランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックする際には、制御チャネル信号として、PDCCHを利用する場合と、PDCCHと異なるフィードバック用の制御チャネル信号(例えば、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)を利用する場合とが考えられる。前者を制御チャネル信号として利用する場合には、スケジューリング情報などの制御情報と共にランク情報及びプリコーディングウェイトを送信することができるので、既存の制御チャネル信号を利用してランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックすることが可能となる。一方、後者を制御チャネル信号として利用する場合には、PDCCHでランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックする場合に比べて高品質にランク情報及びプリコーディングウェイトをフィードバックすることができる。これにより、ユーザ装置UEにおけるランク情報の誤認識を防止することができ、ランク情報の誤認識に起因するスループット特性の劣化等を防止することが可能となる。
 次に、実施の形態2に係る基地局装置600及び移動局500の構成について説明する。実施の形態2に係る基地局装置600及び移動局500は、これらが備えるベースバンド信号処理部の構成を除き、実施の形態1に係る基地局装置200(図6参照)及び移動局100(図8参照)と共通する。また、これらの基地局装置600及び移動局500が適用される移動通信システムについても、実施の形態1に係る移動通信システム1000と共通する。
 以下、図12及び図13を参照しながら、基地局装置600が備えるベースバンド信号処理部608、移動局500が備えるベースバンド信号処理部508の構成について説明する。図12は、実施の形態2に係る基地局装置600のベースバンド信号処理部608の機能ブロック図である。図13は、実施の形態2に係る移動局500のベースバンド信号処理部508の機能ブロック図である。なお、図12、図13に示すベースバンド信号処理部608、ベースバンド信号処理部508の構成において、図7に示すベースバンド信号処理部208、図9に示すベースバンド信号処理部108と共通する構成については共通する符号を付与し、その説明を省略する。
 図12に示すベースバンド信号処理部608においては、プリコーディングウェイト・ランク数選択部232、フィードバック情報選択部233及び制御情報信号生成部234の代わりに、プリコーディングウェイト・ランク数選択部611、フィードバック情報選択部612及び制御情報信号生成部613を備える点、並びに、上位レイヤ制御情報選択部236を備えていない点で、図7に示すベースバンド信号処理部208と相違する。
 プリコーディングウェイト・ランク数選択部611は、決定したプリコーディングウェイト及びランク数をフィードバック情報選択部612に入力する点でプリコーディングウェイト・ランク数選択部232と相違する。フィードバック情報選択部612は、上位レイヤ制御情報選択部236の機能を有する点でフィードバック情報選択部233と相違する。すなわち、フィードバック情報選択部612は、プリコーディングウェイト・ランク数選択部611で選択されたプリコーディングウェイトの中から最終的にどれだけのプリコーディング情報をフィードバックするかを選択すると共に、プリコーディングウェイト・ランク数選択部611で選択されたランク数に基づき、いずれのランク数をフィードバックするかを選択する。そして、選択したプリコーディングウェイト及びランク数をフィードバック情報として制御情報信号生成部613に入力する。制御情報信号生成部613は、これらのフィードバック情報(プリコーディングウェイト及びランク数)と、移動局100に対するリソース割り当て情報に基づいて物理下り制御チャネル(PDCCH)に多重するL1/L2制御情報を生成する点で、制御情報信号生成部234と相違する。
 ベースバンド処理部608がこのような構成を有することにより、基地局装置600においては、同期検出・チャネル推定部221から与えられるチャネル推定値に基づいて、スループット(又は受信SINR)を最大にするランク数及びプリコーディングウェイトを選択し、ランク数及びプリコーディングウェイトの双方をPDCCHに多重されるL1/L2制御情報に含めてユーザ装置UEに送信することができるものとなっている。
 一方、図13に示すベースバンド信号処理部508においては、下りデータ信号復号部112及び下り制御信号復号部113の代わりに、下りデータ信号復号部511及び下り制御信号復号部512を備える点で、図9に示すベースバンド信号処理部108と相違する。
 下りデータ信号復号部511は、下りリンクの送信データを復号し、下り送信データを再生する機能のみを有する点で、下りデータ信号復号部112と相違する。すなわち、下りデータ信号復号部511で再生された送信データには、上りリンクのランク数をフィードバックするRRC信号が含まれていない。このため、下りデータ信号復号部511は、上りリンクのランク数を直並列変換部114に入力することはない。下り制御信号復号部512は、下りリンクの制御信号(PDCCH)を復号し、上りリンクのプリコーディング情報やスケジューリング情報(リソース割り当て情報)等を再生するだけでなく、上りリンクのランク数を再生する点で、下り制御信号復号部113と相違する。また、下り制御信号復号部512は、上りリンクのランク数を直並列変換部114及びコードワードレイヤマッピング部119に入力する点で、下り制御信号復号部113と相違する。
 ベースバンド処理部508がこのような構成を有することにより、移動局500においては、基地局装置600から送信された下り制御情報を復号し、基地局装置600からフィードバックされたランク数及びプリコーディングウェイトを得る。そして、これらのランク数及びプリコーディングウェイトに基づき、送信データのレイヤ数を決定すると共に、プリコーディングウェイトでプリコーディングを行った後、送信データをアンテナ102a、102bから送信する。すなわち、移動局500においては、基地局装置600からフィードバックされたランク数及びプリコーディングウェイトに応じて送信データを基地局装置600に送信することができるものとなっている。
 このように実施の形態2に係る基地局装置600によれば、移動局500に対してプリコーディングウェイト・ランク数選択部411で決定されたランク情報及びプリコーディングウェイトが共に制御チャネル信号で送信されることから、上りリンクMIMO伝送において、ランクアダプテーション及びプリコーディングのためのフィードバック情報(ランク情報、プリコーディング情報)を適切に移動局500にフィードバックすることが可能となる。そして、移動局500においては、このようにフィードバックされたランク情報に応じて送信データのレイヤ数を決定すると共に、プリコーディング情報に応じて送受信アンテナ102a、102b毎に送信信号を位相及び又は振幅シフトするようにしたことから、適切に上りリンクMIMO伝送を実現することが可能となる。
 なお、以上の説明では、上りSC-FDMAを前提にしているが、OFDM、Clustered DFT-s-OFDM、ハイブリッドアクセスのいずれの方式であっても適用可能である。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2009年6月23日出願の特願2009-148997に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (16)

  1.  上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報を決定するランク情報決定部と、
     ユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いる送信位相及び又は送信振幅の制御量を決定する制御量決定部と、
     前記ランク情報決定部で決定した前記ランク情報を上位レイヤからの信号で前記ユーザ装置に送信すると共に、前記制御量決定部で決定した前記制御量を制御チャネル信号で前記ユーザ装置に送信する送信部と、
    を具備することを特徴とする基地局装置。
  2.  予めユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いられる送信位相及び又は送信振幅の制御量を示す複数種類のインデックスが、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報毎に定められたコードブックを備え、前記送信部は、前記インデックスを前記制御量として前記ユーザ装置に送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記コードブックに、開ループ型の上りリンク伝送モードを指定する伝送モードインデックスを定めておき、前記情報フィードバック部は、前記伝送モードインデックスを前記ユーザ装置に送信することを特徴とする請求項2記載の基地局装置。
  4.  上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報を決定するランク情報決定部と、
     ユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いる送信位相及び又は送信振幅の制御量を決定する制御量決定部と、
     前記ランク情報決定部で決定した前記ランク情報及び前記制御量決定部で決定した前記制御量を制御チャネル信号で前記ユーザ装置に送信する送信部と、
    を具備することを特徴とする基地局装置。
  5.  前記送信部は、PDCCHにより前記ランク情報及び制御量を前記ユーザ装置に送信することを特徴とする請求項4記載の基地局装置。
  6.  前記送信部は、PDCCHと異なるフィードバック用の制御チャネル信号により前記ランク情報及び制御量を前記ユーザ装置に送信することを特徴とする請求項4記載の基地局装置。
  7.  予めユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いられる送信位相及び又は送信振幅の制御量と、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数を示すランク情報との組み合わせを示す複数種類のインデックスが定められたコードブックを備え、前記情報フィードバック部は、前記インデックスを前記ランク情報及び制御量として前記ユーザ装置に送信することを特徴とする請求項4記載の基地局装置。
  8.  前記コードブックに、開ループ型の上りリンク伝送モードを指定する伝送モードインデックスを含め、前記情報フィードバック部は、前記伝送モードインデックスを前記ユーザ装置に送信することを特徴とする請求項7記載の基地局装置。
  9.  前記ランク情報決定部は、前記ランク情報として、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク数を決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  10.  前記ランク情報決定部は、前記ランク情報として、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応する上りリンク伝送モードを決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  11.  前記ランク情報決定部は、システム帯域全体で共通する最適なレイヤ数に応じた前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  12.  前記ランク情報決定部は、システム帯域を複数のブロックに分割したコンポーネントキャリア毎に最適なレイヤ数に応じた前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  13.  前記ランク情報決定部は、前記ユーザ装置に割り当てた帯域のリソースブロックが、一部のサブバンドが離れた状態となる複数のクラスターブロックに分割されている場合に当該クラスターブロック毎に最適なレイヤ数に応じた前記ランク情報を決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  14.  予めユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いられる送信位相及び又は送信振幅の制御量と、上りリンクにおける空間多重のレイヤ数を示すランク情報との組み合わせを示す複数種類の第1のインデックスが定められた第1のコードブックと、予めユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いられる送信位相及び又は送信振幅の制御量を示す複数種類の第2のインデックスが、上りリンクにおける空間多重のランク情報毎に定められた第2のコードブックとを備え、前記送信部は、前記第1のインデックスを前記ユーザ装置の一の送信アンテナに対する前記ランク情報及び制御量として送信すると共に、前記第2のインデックスを前記ユーザ装置の他の送信アンテナに対する前記制御量として送信することを特徴とする請求項13記載の基地局装置。
  15.  上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報を決定するステップと、
     ユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いる送信位相及び又は送信振幅の制御量を決定するステップと、
     前記決定したランク情報を上位レイヤからの信号で前記ユーザ装置に送信すると共に、前記決定した制御量を制御チャネル信号で前記ユーザ装置に送信するステップと、
    を具備することを特徴とする情報フィードバック方法。
  16.  上りリンクにおける空間多重のレイヤ数に対応するランク情報を決定するステップと、
     ユーザ装置の送信アンテナに対する重み付けに用いる送信位相及び又は送信振幅の制御量を決定するステップと、
     前記決定したランク情報及び前記決定した制御量を制御チャネル信号で前記ユーザ装置に送信するステップと、
    を具備することを特徴とする情報フィードバック方法。
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