WO2012111266A1 - 送信装置及び送信方法 - Google Patents

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WO2012111266A1
WO2012111266A1 PCT/JP2012/000619 JP2012000619W WO2012111266A1 WO 2012111266 A1 WO2012111266 A1 WO 2012111266A1 JP 2012000619 W JP2012000619 W JP 2012000619W WO 2012111266 A1 WO2012111266 A1 WO 2012111266A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
phase
signal
antenna ports
time
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/000619
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
星野 正幸
岩井 敬
今村 大地
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0469Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking special antenna structures, e.g. cross polarized antennas into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/362Aspects of the step size

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device and a transmission method.
  • a link from a terminal (UE: User Equipment) to a base station (BS (Base Station) or eNB) in a cellular communication system that is, in an uplink (Uplink)
  • BS Base Station
  • eNB eNode B
  • uplink MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • the uplink MIMO transmission technology is expected to improve performance in terms of both an increase in cell radius by beamforming and an increase in data rate by spatial multiplexing.
  • various signals (uplink signals) transmitted on the uplink channel (uplink channel) of the cellular communication system include, for example, Periodic Sounding Reference Signal (hereinafter referred to as P-SRS), Aperiodic SRS (hereinafter referred to as A-). SRS), a signal transmitted on an uplink control channel (PUCCH: Physical-Uplink-Control-CHannel) (uplink control signal; hereinafter referred to as PUCCH signal), and an uplink data channel (PUSCH: Physical-Uplink-Shared-CHannel) (Uplink data signal; hereinafter referred to as a PUSCH signal).
  • P-SRS Periodic Sounding Reference Signal
  • A- Aperiodic SRS
  • SRS Signal transmitted on an uplink control channel
  • PUCCH Physical-Uplink-Control-CHannel
  • PUSCH Physical-Uplink-Shared-CHannel
  • P-SRS is a channel quality measurement reference signal transmitted periodically
  • A-SRS is a channel quality measurement reference signal transmitted aperiodically in response to an instruction from the base station.
  • the PUCCH is a control channel for transmitting a response signal (ACK / NACK signal) corresponding to a demodulation result of downlink data (link from the base station to the terminal, downlink), downlink channel quality information, or the like.
  • the PUSCH is a data channel for transmitting uplink data (uplink data).
  • the above-described reference signal (P-SRS or A-SRS) and data need to be related to each other.
  • the base station applies frequency resource allocation based on the result of observing the P-SRS transmitted from the terminal, sets the frequency resource used for transmitting the PUSCH signal (uplink data) of the terminal, and Apply precoding control based on Codebook to control the beam in a closed loop.
  • SINR Signal-to-Interference-and-Noise-Ratio
  • the terminal when the number of antenna ports smaller than the number of antenna ports included in the terminal is set for transmission of a certain uplink signal, the terminal has more than the set number of antenna ports under its own responsibility.
  • the uplink signal can be transmitted using the antenna port.
  • the terminal allocates the P-SRS to each physical antenna (Physical antenna) using ImplementationIbased precoding when transmitting P-SRS (for example, using one antenna port 10).
  • ImplementationIbased precoding the operation using only the antenna port that observed a strong signal (signal with good reception quality) based on the observation result of the downlink signal, or the power distribution according to the ratio of the received power The operation to do is mentioned.
  • LTE-Advanced uplink which is an extension of LTE
  • a terminal having a plurality of antenna ports is supported as in the above-described MIMO transmission in the uplink, and closed-loop precoding control is introduced.
  • precoding control based on a specified Codebook is applied. For this reason, the reproducibility in the amplitude and phase of the signal generated at the terminal is increased between the time observed when precoding is determined by the base station and the time of data transmission by precoding at the terminal. Is desired. If this reproducibility is low, the signals of each antenna port are combined on the receiving side (base station) and observed, the intended combining operation cannot be performed. There is also concern that it will be done.
  • Non-Patent Document 1 In order to reduce the influence on the combining processing on the base station side, as described in Non-Patent Document 1, relative to each antenna port over a plurality of subframes with respect to a terminal supporting uplink MIMO transmission. It has been studied to specify the phase accuracy.
  • the relative phase error (signal component in the focused subframe, which affects the securing of relative phase accuracy, and It is necessary to consider the error in the phase component from the signal component at the time of the previous transmission (hereinafter referred to as RPC (Relative Phase Continuity) error). If a disturbance factor due to an unexpected phase rotation caused by the RPC error is added to the precoding control, the base station cannot perform PUSCH precoding control, frequency resource allocation, MCS selection, and the like with high accuracy. Will deteriorate.
  • PA PowerifierAmplifier
  • the point to be considered regarding the RPC error is that the RPC error becomes larger as the transmission time interval of the uplink signal is longer. Specifically, since the temperature of the terminal PA changes with the passage of time, the amplification characteristics of the PA change with the passage of time. Therefore, the longer the uplink signal transmission time interval, the greater the degree of change in the PA amplification characteristics at the terminal. That is, it is assumed that the RPC error becomes larger as the uplink signal transmission time interval is longer.
  • the RPC error becomes larger as the transmission power change amount (hereinafter referred to as ⁇ P) from the previous transmission (at the time of the previous transmission) is larger.
  • ⁇ P transmission power change amount
  • a terminal in which a multi-stage PA is mounted as an amplifier circuit an increase or decrease in the number of PA stages used when amplifying transmission power increases as ⁇ P increases. That is, as ⁇ P increases, the increase / decrease in the number of stages of PA increases, so the error in each stage of PA is added, and the RPC error becomes larger.
  • the transmission power is proportional to the frequency bandwidth of the transmission signal
  • the greater the ⁇ P the greater the increase / decrease in transmission power
  • the change in the frequency position and bandwidth of the transmission signal since the amplification characteristic of PA also depends on the frequency (frequency position and bandwidth), the larger the ⁇ P (the greater the increase / decrease in frequency position and bandwidth), the greater the RPC error.
  • FIG. 2 shows the definition of the allowable range of TPC error when the elapsed time (transmission gap) from the previous uplink signal transmission is longer than 20 ms (transmission gap> 20 ms). That is, as shown in FIG. 2, when the elapsed time is longer than 20 ms, a TPC error within a range of ⁇ 9.0 dB is allowed.
  • TPC Transmission Power Control
  • FIG. 3 shows the definition of the allowable range of the TPC error when the elapsed time from the previous uplink signal transmission is 20 ms or less (transmission gap ⁇ 20 ms). As shown in FIG. 3, when the elapsed time is within 20 ms, the allowable range of the TPC error is larger as the transmission power change amount (power step) ⁇ P is larger.
  • the terminal performs phase control so that the phase fluctuation between the previous transmission and the current transmission is within a predetermined RPC error.
  • the terminal gives a phase rotation that removes the phase difference.
  • FIG. 4 shows an example of the definition of the allowable range of the RPC error when the elapsed time (transmission) gap) from the previous uplink signal transmission is larger than 20 ms (transmission gap> 20 ms). That is, as shown in FIG.
  • a different number of antenna ports can be set for each uplink signal, so that a continuous uplink signal (for example, the uplink signal transmitted immediately before and the uplink signal transmitted this time) Even if the transmission time interval is within 20 ms, the number of antenna ports used when transmitting each uplink signal may be different. Therefore, even if a different number of antenna ports is set for each uplink signal, and the allowable range of RPC error is defined as shown in FIG. 4, for example, the transmission time of the uplink signal for defining the allowable RPC error in phase control There are cases where the interval cannot be properly specified.
  • a terminal has two antenna ports, one antenna port (Port 10) is set for transmitting a P-SRS signal, and two antenna ports (Port 20, 21) are used for transmitting PUSCH.
  • a P-SRS signal is transmitted at time t1 (previous transmission)
  • a PUSCH is transmitted at time t2 (current transmission)
  • each uplink signal is transmitted from time t1 to time t2.
  • the elapsed time (transmission time interval) T is up to 20 ms.
  • the RPC error is small when the elapsed time (transmission time interval) T is 20 ms or less, and the RPC error is large when the elapsed time T is longer than 20 ms.
  • the set number of antenna ports differs between the P-SRS signal transmitted at time t1 and the PUSCH transmitted at time t2. For this reason, of the two antenna ports provided in the terminal, one antenna port is not used during transmission of the P-SRS signal (that is, during previous transmission). That is, at the terminal, for example, similar to the TPC error (FIGS. 2 and 3), the allowable RPC error when the elapsed time is longer than 20 ms (for example, FIG. 4) and the allowable RPC error when the elapsed time is within 20 ms. When the rule (not shown) is used, the transmission time interval at the antenna port that was not used at the previous transmission is not considered.
  • An object of the present invention is to provide a transmission apparatus and a transmission method capable of avoiding an increase in apparatus cost due to required RPC accuracy even when different numbers of antenna ports are set for transmission of each uplink signal.
  • a transmission apparatus includes a control unit that controls a phase of a signal, and a transmission unit that transmits the signal through the at least one antenna port at the controlled phase.
  • the control unit controls the phase based on a comparison between the number of the at least one antenna port and the number of antenna ports used for the previous transmission.
  • a transmission method is a transmission method for controlling a phase of a signal and transmitting the signal through the at least one antenna port with the controlled phase.
  • the phase is controlled based on a comparison between the number of antenna ports and the number of antenna ports used for the previous transmission.
  • the figure which shows the setting and precoding processing of the number of antenna ports The figure which shows a response
  • compatibility with a transmission time interval and the allowable range of RPC error Diagram for explaining the problems of the prior art The block diagram which shows the main structures of the terminal which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • the figure which shows the example of a setting of the phase compensation which concerns on Embodiment 3 of this invention The figure which shows a response
  • P-SRS, A-SRS, PUCCH signal, and PUSCH signal will be described as uplink signals, but the uplink signals are not limited to these.
  • the number of antenna ports used for transmission of P-SRS, A-SRS, PUCCH signal, and PUSCH signal is individually set. It is assumed that the number of antenna ports for each uplink signal is set semi-static and does not change for several hundred milliseconds to several seconds. That is, here, the number of antenna ports used for transmission of the uplink signal is specified by the type of the uplink signal.
  • FIG. 6 shows the main configuration of the terminal according to the present embodiment.
  • phase compensation control section 109 controls the phase of the signal
  • transmission RF sections 108-1 and 108-2 send the signal with the controlled phase via at least one antenna port.
  • the phase compensation control unit 109 controls the phase based on a comparison between the number of at least one antenna port and the number of antenna ports used for the previous transmission.
  • FIG. 7 shows the configuration of terminal 100 according to the present embodiment.
  • transmission processing sections 101-1 and 101-2 are provided corresponding to the number of antenna ports that can be used in terminal 100, respectively.
  • Transmission RF sections 108-1 and 108-2 are provided according to the number of antennas 112-1 and 112-2 (physical antennas), respectively. That is, here, as shown in FIG. 7, terminal 100 can transmit a signal using a maximum of two antenna ports.
  • terminal 100 includes two PAs corresponding to antennas 112-1 and 112-2, respectively.
  • One antenna port is assumed to be composed of one or a plurality of physical antennas.
  • Each transmission processing unit 101 mainly includes a generation unit 102, a mapping unit 103, an IFFT (InverseInFourier Transform) unit 104, a CP (Cyclic Prefix) adding unit 105, and a transmission power control unit 106. .
  • IFFT InverseInFourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the generation unit 102 generates an uplink signal transmitted from the terminal 100, and outputs the generated uplink signal to the mapping unit 103.
  • the generation unit 102 when generating P-SRS or A-SRS as a reference signal, the generation unit 102 generates an RS sequence (for example, a ZC (Zadoff-Chu) sequence), and a cyclic shift amount (indicated by the base station) A phase rotation corresponding to CS (Cyclic Shift) amount is given to the RS series.
  • the generation unit 102 when generating the PUCCH signal as the control signal, the generation unit 102 performs channel coding on a CQI (Channel Quality Indicator) report signal or an HARQ (Hybrid Automatic Transmission Request) ACK / NACK signal, etc. And apply modulation. Further, when generating the PUSCH signal as uplink data (data signal), the generation unit 102 uses the transport block size, the coding rate, and the modulation scheme instructed by the base station for the uplink data, respectively. Encode, rate match and modulate.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • HARQ Hybrid Automatic Transmission Request
  • Mapping section 103 maps the signal (RS sequence, control signal, or uplink data) input from generation section 102 to the frequency resource based on the frequency resource allocation information instructed from the base station, and outputs it to IFFT section 104 .
  • the IFFT unit 104 performs IFFT processing on the signal input from the mapping unit 103, and outputs the signal after IFFT processing to the CP adding unit 105.
  • CP adding section 105 adds the same signal as the tail part of the signal after IFFT inputted from IFFT section 104 to the head as CP, and outputs the signal after CP addition to transmission power control section 106.
  • the transmission power control unit 106 controls the transmission power of the signal (uplink signal) input from the CP adding unit 105 according to the transmission power control value instructed from the base station, and the signal after the transmission power control is precoded unit 107. Output to.
  • the precoding unit 107 performs precoding processing on the signals input from the transmission processing units 101-1 and 101-2 (that is, signals corresponding to the respective antenna ports) in the same manner as in FIG. For example, when transmitting a signal that uses one antenna port, the precoding unit 107 distributes the signal to each physical antenna using Implementation based precoding. In this case, the signal is transmitted by the two antennas 112-1 and 112-2. In addition, a signal that does not support precoding among signals using one antenna port is not subjected to precoding processing. In this case, the signal is transmitted from either one of the two antennas 112-1 and 112-2.
  • the precoding unit 107 performs codebook-based precoding on signals transmitted from a plurality of antenna ports (two antenna ports). Then, precoding section 107 outputs the precoded signal to transmission RF sections 108-1 and 108-2, respectively.
  • the phase compensation control unit 109 includes a calculation unit 110 and a phase compensation determination unit 111.
  • the phase compensation control unit 109 controls the phase of the uplink signal transmitted this time based on the comparison between the number of antenna ports used for transmission of the uplink signal transmitted this time and the number of antenna ports used for the previous transmission.
  • the calculation unit 110 of the phase compensation control unit 109 transmits the uplink signal (PUSCH signal, PUCCH signal, or SRS (P-SRS, A-SRS)) transmitted immediately before (previous transmission) by the terminal 100.
  • the elapsed time from is calculated.
  • the calculation unit 110 calculates the number of antenna ports used when transmitting the uplink signal transmitted immediately before (previous transmission) at the terminal 100 and the number of antenna ports used when transmitting the uplink signal transmitted this time from the terminal 100. Calculate the magnitude relationship.
  • the calculation unit 110 outputs the calculated relationship between the elapsed time and the number of antenna ports to the phase compensation determination unit 111.
  • the phase compensation determination unit 111 of the phase compensation control unit 109 uses a phase compensation method to be applied when generating an uplink signal transmitted from the terminal 100 according to the magnitude relationship between the elapsed time input from the calculation unit 110 and the number of antenna ports. Set. Then, phase compensation determination section 111 outputs the phase compensation method to transmission RF sections 108-1 and 108-2. Details of the phase compensation method setting process in the phase compensation determination unit 111 will be described later.
  • Transmission RF sections 108-1 and 108-2 perform transmission processing such as D / A conversion, up-conversion and amplification on the signal input from precoding section 107, and are instructed by phase compensation control section 109. A phase compensation method is applied, and the signal after transmission processing is transmitted from the antenna 112. Thus, in terminal 100, the uplink signal is transmitted via at least one antenna port with the phase controlled by phase compensation control section 109.
  • FIG. 8 shows the configuration of base station 200 according to the present embodiment.
  • the reception RF unit 202 receives a signal transmitted from the terminal 100 (FIG. 7) via the antenna 201, and performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the received signal. I do.
  • the signal transmitted from terminal 100 includes each uplink signal (for example, PUCCH signal, PUSCH signal, or SRS (P-SRS, A-SRS)).
  • reception RF section 202 outputs the signal after reception processing to CP removal section 203.
  • CP removing section 203 removes the CP added to the head of the signal inputted from reception RF section 202 and outputs the signal after CP removal to FFT (Fast Fourier Transform) section 204.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the FFT unit 204 performs an FFT process on the signal input from the CP removal unit 203 to convert the signal into a frequency domain signal, and outputs the frequency domain signal to the demapping unit 205.
  • the demapping unit 205 determines the desired value from the frequency domain signal input from the FFT unit 204. A signal corresponding to the transmission band (frequency resource) of the terminal is extracted. Then, the demapping unit 205 outputs the extracted signal (SRS, PUCCH signal, or PUSCH signal) to the corresponding components of the SRS SINR measurement unit 208, the PUCCH resource detection unit 210, and the PUSCH demodulation unit 212, respectively. To do.
  • the cyclic shift amount setting unit 206 outputs the cyclic shift amount for the desired terminal, which is instructed by the base station 200 to the terminal 100 (desired terminal), to the SRS SINR measurement unit 208.
  • the phase compensation setting unit 207 performs the same processing as the phase compensation control unit 109 of the terminal 100. That is, the phase compensation setting unit 207 includes the elapsed time from the transmission time of the uplink signal transmitted immediately before (previous transmission) from the terminal 100 (desired terminal), and the antenna port between the previous transmission and the current transmission. A phase compensation method for each uplink signal is set according to the magnitude relationship. Then, the phase compensation setting unit 207 outputs the set phase compensation method to the data SINR derivation unit 209, the PUCCH demodulation unit 211, and the PUSCH decoding unit 213, respectively. Details of setting processing of the allowable RPC error ⁇ phase in the phase compensation setting unit 207 will be described later.
  • SIRS measurement unit for SRS 208 complex-divides the SRS (P-SRS or A-SRS) input from demapping unit 205 and the RS sequence known between transmission and reception to obtain a correlation signal in the frequency domain. . Furthermore, the SNR SINR measurement unit 208 performs an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) process on the frequency domain correlation signal to calculate a time domain correlation signal (that is, a delay profile). This delay profile includes SRSs (reference signals) of a plurality of terminals. Therefore, the SIRS SINR measurement unit 208 uses the cyclic shift amount of the desired terminal input from the cyclic shift amount setting unit 206 to mask other than the portion corresponding to the cyclic shift amount of the desired terminal in the delay profile. Thus, the SNR SINR measurement value (SRS SINR measurement value) of the desired terminal is calculated. Then, the SRS SINR measurement unit 208 outputs the calculated SRS SINR measurement value to the data SINR deriving unit 209.
  • IDFT Inverse Discrete
  • the data SINR deriving unit 209 uses the SRS SINR measurement value input from the SRS SINR measurement unit 208 and the phase compensation method input from the phase compensation setting unit 207 to perform uplink data (that is, PUSCH signal). SINR (data SINR measurement value) is derived. Specifically, data SINR deriving unit 209 uses the SRS for SINR measurements and the allowable RPC error delta phase, according to the following equation (1), to derive data for SINR measurement. Equation (1), for tolerance RPC error delta phase, - representing the operation of the maximum value by comparing the '10 dB'.
  • equation (1) shows a case where the minimum value of the value to be subtracted by the phase compensation method ( '-10 dB') is set.
  • the minimum value is set to “ ⁇ 10 dB” here, the present invention is not limited to this, and the base station 200 may set an arbitrary value in a negative region.
  • the base station 200 performs scheduling (for example, frequency resource allocation and MCS selection) of the terminal 100 using the data SINR measurement value derived by the data SINR deriving unit 209.
  • the PUCCH resource detection unit 210 performs despreading processing on the PUCCH signal input from the demapping unit 205 using the cyclic shift amount and spreading code assigned to the desired terminal, and assigns the PUCCH signal from the desired terminal.
  • the detected PUCCH resource is detected.
  • the PUCCH resource detection unit 210 outputs the PUCCH signal to the PUCCH demodulation unit 211.
  • the PUCCH demodulation unit 211 performs demodulation processing on the PUCCH signal input from the PUCCH resource detection unit 210, and extracts the demodulated PUCCH signal as a PUCCH demodulated signal.
  • the PUSCH demodulation unit 212 performs demodulation processing on the PUSCH signal input from the demapping unit 205 based on the modulation scheme instructed to the desired terminal, and outputs the demodulated PUSCH signal to the PUSCH decoding unit 213.
  • the PUSCH decoding unit 213 performs a decoding process on the PUSCH signal input from the PUSCH demodulating unit 212 based on the coding rate instructed to the desired terminal, and extracts the decoded PUSCH signal as PUSCH decoded data.
  • phase compensation control unit 109 (FIG. 7) of the terminal 100 and the phase compensation setting unit 207 (FIG. 8) of the base station 200 will be described.
  • the case where the elapsed time (transmission time interval) T from the transmission time of the uplink signal transmitted last time to the transmission time of the uplink signal transmitted this time is 20 ms or less is set as the case where the RPC error is small, and the elapsed time T is 20 ms.
  • the longer case is the case where the RPC error is large.
  • FIG. 9A 2 antenna ports (Port 20-20) are set for transmission of P-SRS signals, and 1 antenna port (Port 10) is set for transmission of PUSCH.
  • FIG. 9B two antenna ports (Port 20, 21) are set for transmission of P-SRS signals, and two antenna ports (Port 20-21) are set for transmission of PUSCH.
  • one antenna port is used, at least one of the antennas 112-1 and 112-2 of the terminal 100 is used.
  • the antenna 112- of the terminal 100 is used. Both 1 and 112-2 are used.
  • the calculation unit 110 of the phase compensation control unit 109 transmits the previous uplink signal (PUSCH in FIGS. 9A and 9B) from the transmission time t1 of the immediately previous (previous) uplink signal (P-SRS signal in FIGS. 9A and 9B).
  • the calculation unit 110 calculates the magnitude relationship between the number of antenna ports used for transmission at time t1 and the number of antenna ports used for transmission at time t2. That is, the calculation unit 110 compares the number of antenna ports (at least one antenna port) used at the time of the current transmission with the number of antenna ports used for the previous transmission. For example, in FIG. 9A, the calculation unit 110 calculates that the number of antenna ports (one) used at time t2 is smaller than the number of antenna ports (two) used at time t1. On the other hand, in FIG. 9B, calculation unit 110 calculates that there are a plurality of antenna ports (two) used at time t1 and a plurality of antenna ports (two) used at time t2. In other words, in FIG. 9B, calculation unit 110 calculates that the number of antenna ports (two) used at time t2 is plural, and that the number of antenna ports used at time t1 and time t2 is the same.
  • Phase compensation determination unit 111 based on the calculated transmission magnitude of the time interval T and the number of antenna ports at the calculator 110, according to the table shown in FIG. 10, for example, to determine the permissible RPC error delta phase. Further, the phase compensation determining section 111, from the determined allowable RPC error delta phase, to determine the phase compensation method. As described above, the phase compensation control unit 109 determines the phase of the uplink signal based on the comparison between the number of antenna ports used for the current transmission (at least one antenna port) and the number of antenna ports used for the previous transmission. To control.
  • the transmission RF units 108-1 and 108-2 perform phase compensation based on the phase compensation method and the allowable RPC error input from the phase compensation determination unit 111.
  • the number of antenna ports used is one. Therefore, at time t2, precoding control according to the instruction of base station 200 is not applied in terminal 100. That is, at time t2, terminal 100 does not have to consider precoding control. Therefore, even if the RPC error increases, it can be considered that the RPC error has no influence on the combining operation by the precoding control intended by the base station 200.
  • the base station 200 when the number of antenna ports (one) used at time t1 is smaller than the number of antenna ports (two) used for transmission of uplink signals transmitted at time t2 (not shown), the base station 200 The number of antenna ports (one) used for the reference signal (for example, P-SRS at time t1) observed when precoding is determined in FIG. Specifically, at time t1, base station 200 observes the reference signal only at one of the two antenna ports used at time t2, and does not observe the reference signal at the other antenna port. As a result, the accuracy of the precoding control at time t2 is inevitably low. That is, the accuracy of precoding control at time t2 is low regardless of the magnitude of the RPC error caused by the transmission time interval T or the like. For this reason, even if the RPC error increases, it can be considered that the RPC error has little influence on the combining operation by the precoding control intended by the base station 200.
  • the reference signal for example, P-SRS at time t1
  • the phase compensation determination unit 111 uses the number of antenna ports used for transmission of the uplink signal transmitted at time t1 when the transmission time interval T is longer than 20 msec (not shown) or When the number of antenna ports used for transmission of the uplink signal transmitted at time t2 is singular (for example, FIG. 9A), the allowable RPC error ⁇ phase is set to ⁇ [deg] (a value larger than ⁇ ).
  • the number of antenna ports used is plural (two), and a plurality of PAs corresponding to antennas 112-1 and 112-2 provided in terminal 100 are used.
  • the phase compensation determination unit 111 transmits the transmission time interval T within 20 msec and the number of antenna ports used for transmitting the uplink signal transmitted at time t1 and the time t2.
  • the allowable RPC error ⁇ phase is set to ⁇ [deg] (a value smaller than ⁇ ).
  • the phase compensation determination unit 111 specifies a phase compensation method for achieving the obtained allowable RPC error ⁇ phase ( ⁇ or ⁇ ), and instructs the transmission RF units 108-1 and 108-2.
  • the terminal 100 uses the phase component j (t1) in the signal component at time t1 (black point on the complex plane at time t1 shown in FIG. 9B) and the signal component at time t2 (on the complex plane at time t2 shown in FIG. 9B). And the phase component j (t2) at the signal component (black point on the complex plane at time t2 shown in FIG. 9B) obtained by canceling the phase component of the precoding and transmission signal sequence To do.
  • the purpose of comparing signals in which the phase components of precoding and transmission signal series are offset is to eliminate as much as possible the influence other than the amount of phase change caused by PA characteristics.
  • phase compensation processing is performed by assigning a phase rotation amount ⁇ -j (t2-t1) ⁇ to.
  • the terminal 100 does not perform phase compensation processing on the transmission signal.
  • the terminal 100 pre-codes the signal component at time t1 (black point on the complex plane at time t1 shown in FIG. 9A) in which quadrant is located in the complex plane and the signal component at time t2. And the information indicating in which quadrant the signal component (black point on the complex plane at time t2 shown in FIG. 9A) in which the phase component of the transmission signal sequence is located is compared.
  • the terminal 100 sets any value of j, ⁇ 1, ⁇ j to the time t2 so that the signal component at the time t2 is located in the same quadrant as the signal component at the time t1 only when both are in different quadrants. Is multiplied by the signal component. For example, in FIG.
  • the terminal 100 multiplies the signal component at time t2 (third quadrant) by ⁇ j, so that the signal component at time t2 is quadrant (second quadrant) where the signal component at time t1 is located. Shift to. On the other hand, the terminal 100 does not perform phase compensation processing when both are located in the same quadrant.
  • the phase compensation setting unit 207 of the base station 200 transmits the uplink signal transmission time interval for each terminal 100 and the previous transmission time and the current transmission time for each terminal 100.
  • the phase compensation method is set based on the magnitude relationship of the number of antenna ports between and.
  • phase compensation control unit 109 (phase compensation determination unit 111) performs the phase compensation process according to the above-described allowable RPC error not only for the PUSCH but also for the phase compensation control for the PUCCH and the SRS.
  • the terminal 100 controls the phase of the uplink signal based on the elapsed time (transmission time interval) from the previous transmission. Further, terminal 100 (phase compensation control unit 109) compares the number of antenna ports used at the time of the current transmission with the number of antenna ports used for the previous transmission of a predetermined time interval (20 ms in this case) or less. Based on the above, the phase of the upstream signal is controlled.
  • terminal 100 varies the phase compensation method for each uplink signal (PUCCH signal, PUSCH signal, and SRS) according to transmission conditions. Specifically, the terminal is based on the elapsed time from the previous transmission (transmission time interval) and the magnitude relationship between the number of transmission antenna ports used at the previous transmission and the number of transmission antenna ports used at the current transmission.
  • the phase of the uplink signal is controlled by setting the phase compensation method and the allowable RPC error.
  • a terminal having a plurality of antennas for example, a terminal that performs MIMO transmission
  • transmission of the uplink signal using each antenna port is performed.
  • the RPC error based on the time interval can be specified appropriately. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to prevent deterioration in SINR measurement accuracy due to RPC errors in the base station even when different numbers of antenna ports are set for transmission of each uplink signal.
  • terminal 100 phase compensation control unit 109) has a case where transmission time interval T is short (in this case, T) ⁇ 20 ms) and there are a plurality of antenna ports at both the previous transmission and the current transmission.
  • T transmission time interval
  • the allowable RPC error is controlled to be small.
  • the terminal 100 is used for the current transmission when the number of antenna ports used for the current transmission (at least one antenna port) or the number of antenna ports used for the previous transmission is singular.
  • a large allowable RPC error ( ⁇ in FIG. 10) is set as compared with the case where the number of antenna ports is plural and the number of antenna ports used for the previous transmission is plural.
  • the terminal 100 is expected to have a small allowable RPC error, and an allowable RPC error for signal transmission in which the allowable RPC error is expected to be large compared to the allowable RPC error for signal transmission to which precoding control is applied. To make it larger. As a result, the terminal 100 can more easily perform the phase compensation process for the uplink signal that is expected to have a large allowable RPC error compared to the phase compensation process for the uplink signal that is expected to have a small allowable RPC error. It becomes. Therefore, the terminal can control signal transmission that is expected to have a large allowable RPC error at a minimum device cost required to obtain a desired RPC error.
  • Terminal 100 has a phase difference between the signal component at time t2 and the signal component at time t1 (that is, the relative phase between the phase at the signal at time t2 and the phase at the transmission at time t1).
  • the phase of the signal component at time t2 is controlled so as to be within the set allowable RPC error ⁇ phase. That is, the terminal 100 (phase compensation control unit 109), when the phase difference between the signal component of the signal component and the time t1 and time t2 becomes the allowable RPC error delta phase out that is set within the allowable RPC error delta phase
  • phase rotation is applied to the phase of the signal component at time t2.
  • a high-accuracy phase compensation method that is, a method with a large amount of processing
  • a low-precision phase compensation method that is, a method with a small amount of processing
  • the base station 200 performs high-accuracy limited to the operation at multiple antenna ports (FIG. 9B) suitable for expanding the cell radius by applying precoding control and increasing the data rate by spatial multiplexing. It is possible to apply phase compensation and apply coarse phase compensation (low-precision phase compensation) in other situations (for example, FIG. 9A). Therefore, it is possible to minimize the device cost at the terminal 100 while ensuring the possibility that the base station 200 can perform precoding control.
  • the present embodiment it is possible to suppress the increase in the device cost of the terminal while preventing the deterioration of the SINR measurement accuracy due to the RPC error in the base station. That is, according to the present embodiment, it is possible to avoid an increase in apparatus cost due to required RPC accuracy even when different numbers of antenna ports are set for transmission of each uplink signal.
  • the elapsed time T and the magnitude relationship between the number of antenna ports is shown in FIG. 10, when the pre-defined in the system associates the permissible RPC error delta phase, for phase compensation of the uplink signal Signaling for each transmission becomes unnecessary.
  • the parameter is relatively long cycle, Alternatively, it is only necessary to notify the terminal once, and signaling for each transmission for phase compensation of the uplink signal becomes unnecessary. Therefore, in these cases, an increase in signaling overhead required for phase compensation of the uplink signal can be suppressed.
  • the case where PUSCH was transmitted at the time t2 and P-SRS was transmitted at the time t1 was demonstrated.
  • the terminal 100 uses the number of antenna ports used last time (time t1) for transmission of another uplink signal (PUCCH signal, P-SRS or A-SRS) different from the uplink signal (PUSCH) transmitted at time t2, Even when the phase compensation of the uplink signal is controlled based on the comparison with the number of antenna ports used for transmission of the uplink signal transmitted this time (time t2), the same effect as the present embodiment can be obtained. it can.
  • base station 200 may have a configuration in which a plurality of reception antennas are provided, and components of each reception antenna may be demapped. After being taken out in 205, the SRS SINR measurement unit 208 may synthesize it.
  • terminal 100 determines a phase compensation method based on whether the number of antenna ports at time t1 or time t2 is singular or plural.
  • the present invention is not limited to this, and it is assumed that the terminal 100 uses a plurality of antenna ports at both time t1 and time t2, and when the number of antenna ports differs between time t1 and time t2, Compared to the case where the number of antenna ports is the same at time t2, it may be configured to set a large allowable RPC error.
  • the terminal 100 has antennas at time t1 and time t2 when the number of antenna ports is different between time t1 and time t2. It is determined that the assumed RPC error is larger than when the number of ports is the same.
  • terminal 100 assumes that a plurality of antenna ports are used at both time t1 and time t2, and the number of antenna ports at time t2 is greater than the number of antenna ports used for the previous transmission.
  • a configuration may be adopted in which a large allowable RPC error is set as compared with a case where the number of antenna ports at time t2 is the same as or smaller than the number of antenna ports used for the previous transmission. That is, when a plurality of antenna ports are used at time t1 and time t2, terminal 100 has a case where the number of antenna ports at time t2 is larger than the number of antenna ports used for the previous transmission.
  • the assumed RPC error is larger than when the number of antenna ports at time t2 is the same as or smaller than the number of antenna ports used for the previous transmission.
  • the terminal 100 uses a plurality of antenna ports at both time t1 and time t2, and the antenna port at time t2 includes an antenna port that was not used in the previous transmission
  • the antenna port at time t2 includes only the antenna port used for the previous transmission
  • a configuration may be adopted in which a large allowable RPC error is set. That is, when a plurality of antenna ports are used at time t1 and time t2 and the number of antenna ports used is the same, terminal 100 has not used the antenna port at time t2 in the previous transmission. It is determined that the assumed RPC error is larger than the case where the antenna port at time t2 includes only the antenna port used in the previous transmission than when the antenna port is included.
  • terminal 100 can more accurately identify the RPC error even when a plurality of antenna ports are used at both time t1 and time t2. Therefore, compared with the present embodiment, terminal 100 can perform more appropriate phase compensation processing, and can further suppress an increase in device cost of terminal 100.
  • the terminal in addition to the processing of the first embodiment, further permits the signal transmitted this time based on the transmission power of the signal transmitted last time and the transmission power of the signal transmitted this time.
  • RPC error is specified and phase compensation is performed.
  • the PUSCH is transmitted from the terminal in accordance with an instruction indicated on a downlink control channel (PDCCH: Physical-Downlink-Control-CHannel) transmitted from the base station.
  • PDCCH Physical-Downlink-Control-CHannel
  • the PDCCH includes control information related to PUSCH allocation, TPC commands (control values, for example, +3 dB, +1 dB, 0 dB, ⁇ 1 dB), and precoding control information.
  • the terminal transmits a PUSCH signal along the instruction content from the base station indicated by the control information.
  • a P-SRS signal is transmitted at time t1 and PUSCH is transmitted at time t2 after time t1.
  • the number of antenna ports is defined semi-statically for P-SRS.
  • signals transmitted at time t1 and time t2 are not limited to P-SRS and PUSCH signals.
  • FIG. 11 shows the configuration of terminal 300 according to the present embodiment.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • PDCCH detection section 301 detects a downlink control channel (PDCCH) as control information (data allocation information) related to PUSCH allocation.
  • PDCCH detection unit 301 detects control information related to PUSCH allocation
  • the PDCCH detection unit 301 outputs a transport block size, a coding rate, and a modulation scheme indicated by the base station, which are indicated in the control information, to the generation unit 102 (see FIG.
  • the frequency resource allocation information is output to the mapping unit 103 (not shown), and the TPC command is output to the transmission power control unit 106 (not shown).
  • terminal 300 assumes two formats as the format of control information detected by PDCCH detection section 301 (sometimes referred to as DCI format).
  • the first is control that can include information on the transport block size, coding rate, and modulation scheme while supporting codebook-based precoding as control information corresponding to transmission by a plurality of antenna ports.
  • This is an information format (hereinafter referred to as Format 4 or sometimes referred to as DCIDformat 4).
  • the second is a control information format that does not support precoding as control information corresponding to transmission by a single antenna and includes only one piece of information on a transport block size, a coding rate, and a modulation scheme (hereinafter referred to as “control information format”). , Called Format 0, or sometimes called DCI format 0).
  • the PDCCH detection unit 301 outputs information indicating whether the detected control information corresponds to Format IV4 or Format IV0 to the calculation unit 303 of the phase compensation control unit 109.
  • the calculation unit 303 of the phase compensation control unit 109 calculates the elapsed time from the transmission immediately before the uplink signal at the terminal 300, and transmits the uplink signal (previous transmission) transmitted immediately before at the terminal 300 (The magnitude relationship between the number of antenna ports used when transmitting (P-SRS signal) and the number of antenna ports used when transmitting the uplink signal (PUSCH) transmitted this time from terminal 300 is calculated.
  • the calculation unit 303 calculates the size relationship of the number of antenna ports, if the information input from the PDCCH detection unit 301 is Format 4 (data allocation information for a plurality of antenna ports), It is determined that two antenna ports (that is, the maximum number of antenna ports that can be used in terminal 300) are used for transmission of the PUSCH signal transmitted last time. On the other hand, if the information input from PDCCH detection unit 301 is Format 0 (data allocation information for one antenna port), calculation unit 303 determines that only one antenna port is used for transmission of the previously transmitted PUSCH signal. To do.
  • the calculation unit 303 can specify the magnitude relationship between the number of antenna ports used for PUSCH signal transmission and the number of antenna ports used for P-SRS transmission based on the PDCCH format type. it can. Then, the calculation unit 303 outputs the calculated relationship between the elapsed time and the number of antenna ports to the phase compensation determination unit 304.
  • the phase compensation determination unit 304 of the phase compensation control unit 109 determines the terminal in accordance with the magnitude relationship between the elapsed time and the number of antenna ports input from the calculation unit 303 and the transmission power ratio input from the transmission power information acquisition unit 302. A phase compensation method to be applied when generating an uplink signal transmitted from 300 is set.
  • FIG. 12 shows the configuration of base station 400 according to the present embodiment.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the base station 400 shown in FIG. 12 prepares at least two formats (DCI format) of control information used for PUSCH signal allocation, similarly to the terminal 300 (FIG. 11). That is, the first is the above-described Format 4, and the second is the above-described Format 0.
  • the PDCCH generation unit 401 generates a PDCCH including control information used for PUSCH signal allocation. Also, the PDCCH generation unit 401 outputs information indicating whether the control information used for PUSCH signal allocation corresponds to Format 4 or Format 0 to the phase compensation setting unit 403.
  • the SRS control information generation unit 402 sets the transmission power of P-SRS and A-SRS assigned to each terminal 300, and generates SRS control information indicating the set transmission power. Then, SRS control information generation section 402 notifies each terminal 300 of the generated SRS control information (not shown) and outputs it to phase compensation setting section 403.
  • phase compensation setting unit 403 performs the same processing as the phase compensation control unit 109 of the terminal 300. That is, phase compensation setting section 403 is the elapsed time from the transmission time of the P-SRS signal transmitted immediately before (previous transmission) from terminal 300 (desired terminal), information input from PDCCH generation section 401 (PDCCH format) Type) and the phase compensation method for PUSCH are set according to the SRS control information input from SRS control information generation section 402. That is, phase compensation setting section 403 determines that two antenna ports (all antenna ports included in terminal 300) are used for PUSCH transmission when the information input from PDCCH generating section 401 is Format IV4.
  • phase compensation setting unit 403 determines that only one antenna port is used for PUSCH transmission when the information input from the PDCCH generation unit 401 is Format 0. Further, phase compensation setting section 403 calculates a ratio ⁇ P ′ between the SRS control information (P-SRS signal transmission power) input from SRS control information generation section 402 and the PUSCH transmission power transmitted from terminal 300. To do. Then, phase compensation setting section 403 sets the PUSCH phase compensation method based on the determination result of the number of antenna ports used for PUSCH transmission and the ratio of transmission power.
  • the data SINR deriving unit 209 uses the SRS SINR measurement value input from the SRS SINR measurement unit 208 and the phase compensation method input from the phase compensation setting unit 403 to perform uplink.
  • the SINR (data SINR measurement value) of data (that is, PUSCH signal) is derived.
  • the data SINR derivation unit 209 derives the data SINR measurement value according to the equation (1) using the SRS SINR measurement value and the phase error ⁇ corresponding to the phase compensation method.
  • the base station 400 performs scheduling of the terminal 300 (for example, frequency resource allocation and MCS selection) using the data SINR measurement value derived by the data SINR deriving unit 209.
  • phase compensation method setting processing in the phase compensation control unit 109 (FIG. 11) of the terminal 300 and the phase compensation setting unit 403 (FIG. 12) of the base station 400 will be described.
  • the elapsed time (transmission time interval) T from the transmission time t1 of the previously transmitted uplink signal (P-SRS signal) to the transmission time t2 of the uplink signal (PUSCH) transmitted this time. Is 20 ms or less, the RPC error is small, and the elapsed time T is longer than 20 ms, the RPC error is large.
  • the elapsed time (transmission time interval) T from time t1 to time t2 is within 20 ms (T ⁇ 20 ms).
  • two antenna ports (Ports 20, 21) are set for P-SRS transmission.
  • PDCCH including control information regarding PUSCH signal allocation is transmitted in Format 4 (DCI format 4). That is, in FIG. 13, two antenna ports (Ports 20, 21) are set for transmission of the PUSCH signal at time t2.
  • Format 0 DCI format 0
  • one antenna port (Port 10) is set for transmission of the PUSCH signal at time t2. It shall be (not shown).
  • the phase compensation determination unit 304 first determines the transmission time interval T calculated by the calculation unit 303 based on the PDCCH format type (number of antenna ports) as shown in FIG.
  • the allowable RPC error ⁇ phase is determined according to the table shown.
  • the phase compensation determination unit 304 adds an additional tolerance for the set allowable RPC error with reference to FIG. 14, for example.
  • RPC error additional allowable RPC error
  • the phase compensation determining section 304 as in the first embodiment, from the determined allowable RPC error delta phase, to determine the phase compensation method.
  • the phase compensation determining section 304 the ratio ⁇ P of transmission power 'when is large, the ratio ⁇ P of transmission power' in comparison with the case is small, to increase the permissible RPC error delta phase To determine the phase compensation method.
  • terminal 300 allows a large RPC error as a phase compensation method for PUSCH that can be regarded as having a large RPC error due to the amount of change in transmission power.
  • terminal 300 uses the format of data allocation information used for PUSCH signal allocation (size relationship of the number of antenna ports), and P -Set the PUSCH phase compensation method according to the ratio of the transmission power between the SRS and the PUSCH signal. Thereby, terminal 300 can reduce the influence of the RPC error that occurs depending on the transmission power change amount.
  • the terminal even when a different number of antenna ports is set for transmission of each uplink signal, the terminal considers the amount of change in transmission power in addition to Embodiment 1, and allows the allowable RPC for the transmission signal. Set the error. Accordingly, the terminal can control signal transmission that is expected to have a large allowable RPC error at a minimum device cost necessary to obtain a desired RPC error. Therefore, it is possible to suppress the increase in the device cost of the terminal while preventing the deterioration of the SINR measurement accuracy due to the RPC error in the base station. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to avoid an increase in device cost due to required RPC accuracy even when different numbers of antenna ports are set for transmission of each uplink signal.
  • the transmission power ratio and the additional allowable RPC error shown in FIG. 14 when the correspondence between the transmission power ratio and the additional allowable RPC error shown in FIG. 14 is defined in advance by the system, signaling for each transmission for uplink signal transmission power control is unnecessary. It becomes.
  • the association between the transmission power ratio and the additional allowable RPC error shown in FIG. 14 is notified in advance from the base station to the terminal as a parameter, the parameter is notified to the terminal only for a relatively long period or once. It suffices to perform signaling for each transmission for uplink signal transmission power control. Therefore, in these cases, an increase in signaling overhead required for uplink signal transmission power control can be suppressed.
  • the uplink signal transmitted at time t2 is not limited to PUSCH, and for example, SRS (P-SRS or A-SRS) may be transmitted at time t2. That is, terminal 300 is based on a comparison between the number of antenna ports used last time for transmission of an uplink signal (PUSCH, PUCCH, or SRS) different from time t2 and the number of antenna ports used for SRS transmitted at time t2.
  • the phase of the SRS may be controlled. Further, for example, it is assumed that the SRS transmission request is notified from the base station 400 by the PDCCH.
  • terminal 300 when terminal 300 receives PDCCH including data allocation information for one antenna port (when one antenna port is used at time t2), terminal 300 sets a large allowable RPC error, and a plurality of antennas When a PDCCH including data allocation information for a port is received (when a plurality of antenna ports are used at time t2), a small allowable RPC error is set.
  • the frequency position and bandwidth of the transmission signal change greatly as ⁇ P increases (the increase or decrease in transmission power increases). That is, since the amplification characteristic of PA also depends on the frequency (frequency position and bandwidth), the larger the ⁇ P (the greater the increase / decrease in frequency position and bandwidth), the greater the RPC error. That is, the amount of change in the frequency bandwidth (transmission bandwidth) of the transmission signal can be regarded as the amount of change in transmission power.
  • the terminal in addition to the processing in Embodiment 1, the terminal further transmits a signal to be transmitted this time based on the transmission bandwidth of the signal transmitted last time and the transmission bandwidth of the signal transmitted this time.
  • An allowable RPC error with respect to is specified, and phase compensation is performed.
  • FIG. 15 shows the configuration of terminal 500 according to the present embodiment.
  • the same components as those in the first embodiment (FIG. 7) and the second embodiment (FIG. 11) are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • allocation band information acquisition section 501 includes transmission bandwidth B SRS of a P-SRS signal (previously transmitted signal) and transmission bandwidth B PUSCH of PUSCH (signal transmitted this time) .
  • the phase compensation determination unit 502 of the phase compensation control unit 109 transmits a transmission time interval between the uplink signal (PUSCH signal) transmitted immediately before (previous transmission) by the terminal 500 and the uplink signal (A-SRS) transmitted this time.
  • the phase compensation method is determined according to the size relationship of the number of antenna ports and the ratio of the transmission bandwidth.
  • the elapsed time (transmission time interval) T from the transmission time t1 of the previously transmitted uplink signal (P-SRS signal) to the transmission time t2 of the uplink signal (PUSCH) transmitted this time. Is 20 ms or less, the RPC error is small, and the elapsed time T is longer than 20 ms, the RPC error is large.
  • the elapsed time (transmission time interval) T from time t1 to time t2 is within 20 ms (T ⁇ 20 ms).
  • two antenna ports (Ports 20, 21) are set for P-SRS transmission.
  • PDCCH including control information related to PUSCH signal allocation is transmitted in Format 4 (DCI format 4). That is, in FIG. 16, two antenna ports (Ports 20, 21) are set for transmission of the PUSCH signal at time t2.
  • Format 0 DCI format 0
  • one antenna port (Port 10) is set for transmission of the PUSCH signal at time t2. It shall be (not shown).
  • the phase compensation determination unit 502 first determines the transmission time interval T calculated by the calculation unit 303 based on the PDCCH format type (the size relationship of the number of antenna ports) and the table shown in FIG. 10, for example, as in the first embodiment. according, to determine the permissible RPC error delta phase.
  • the phase compensation determination unit 502 adds an additional tolerance for the set allowable RPC error with reference to FIG. 17, for example.
  • RPC error additional allowable RPC error
  • the phase compensation determining unit 502 adds the additional allowable RPC error ( ⁇ 10 deg) to the allowable RPC error ⁇ phase ( ⁇ ), and adds the added allowable RPC error ⁇ phase (that is, ( ⁇ ⁇ 10) deg). decide.
  • the phase compensation determination unit 502 determines a phase compensation method from the determined allowable RPC error.
  • the phase compensation determining section 502 when the ratio ⁇ B transmission bandwidth is large, as compared with when the ratio ⁇ B transmission bandwidth is small, to increase the permissible RPC error delta phase To determine the phase compensation method.
  • terminal 500 allows a large RPC error as a phase compensation method for PUSCH that can be regarded as having a large RPC error due to a transmission power change amount.
  • terminal 500 adds P-SRS in addition to the transmission conditions in Embodiment 2 (transmission time interval T, format of data allocation information used for PUSCH signal allocation (size relationship of the number of antenna ports)).
  • the PUSCH phase compensation method is set according to the ratio of the transmission bandwidth between the signal and the PUSCH signal. Thereby, terminal 500 can reduce the influence of the RPC error that occurs depending on the transmission power change amount.
  • the terminal even when a different number of antenna ports is set for transmission of each uplink signal, the terminal takes into account the amount of change in transmission power in addition to Embodiment 1 and Embodiment 2.
  • An allowable RPC error for the transmission signal is set. Accordingly, the terminal can control signal transmission that is expected to have a large allowable RPC error at a minimum device cost necessary to obtain a desired RPC error. Therefore, it is possible to suppress the increase in the device cost of the terminal while preventing the deterioration of the SINR measurement accuracy due to the RPC error in the base station. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to avoid an increase in device cost due to required RPC accuracy even when different numbers of antenna ports are set for transmission of each uplink signal.
  • the terminal and the base station is ⁇ acceptable RPC error delta phase, described in the construction carrying two beta (see Figure 10).
  • the terminal and the base station are configured to have only a small allowable RPC error ( ⁇ ) and have no phase compensation operation corresponding to the large allowable RPC error ( ⁇ ). Also good. Thereby, in this Embodiment, it becomes possible to further suppress the increase in the apparatus cost of the terminal 100.
  • FIG. 10 illustrates that the terminal and the base station is ⁇ acceptable RPC error delta phase, described in the construction carrying two beta (see Figure 10).
  • the terminal and the base station are configured to have only a small allowable RPC error ( ⁇ ) and have no phase compensation operation corresponding to the large allowable RPC error ( ⁇ ). Also good.
  • the terminal uses a maximum of two antenna ports.
  • the number of antenna ports used by the terminal is not limited to this, and for example, a maximum of four antenna ports may be used.
  • the antenna port in the above embodiment refers to a logical antenna composed of one or a plurality of physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • LTE Long Term Evolution
  • Reference signals For example, in LTE, it is not defined how many physical antennas an antenna port is composed of, but is defined as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signals).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention can be applied to a mobile communication system or the like.

Landscapes

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Abstract

 各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、所要RPC精度に起因する装置コスト増加を回避することができる送信装置。この装置において、位相補償制御部(109)は、信号の位相を制御し、送信RF部(108-1)及び(108-2)は、制御された位相で、信号を、少なくとも1つのアンテナポートを介して送信する。位相補償制御部(109)は、少なくとも1つのアンテナポートの数と、前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、位相を制御する。

Description

送信装置及び送信方法
 本発明は、送信装置及び送信方法に関する。
 セルラー通信システムにおける端末(UE:User Equipment)から基地局(BS(Base Station)又はeNB)に向けたリンク、すなわち上りリンク(Uplink)において、送受信側で複数のアンテナポート(マルチアンテナ)を用いた情報伝送、所謂上りリンクでのMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送技術が検討されている。上りリンクでのMIMO伝送技術では、ビームフォーミングによるセル半径の拡大と、空間多重によるデータレートの高速化との両面での性能改善が期待されている。
 また、セルラー通信システムの上りリンクのチャネル(上りチャネル)で送信される各種信号(上り信号)には、例えば、Periodic Sounding Reference Signal(以下、P-SRSと呼ぶ)、Aperiodic SRS(以下、A-SRSと呼ぶ)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)で送信される信号(上り制御信号。以下、PUCCH信号と呼ぶ)、及び、上りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)で送信される信号(上りデータ信号。以下、PUSCH信号と呼ぶ)等が挙げられる。P-SRSは、周期的に送信されるチャネル品質測定用参照信号であり、A-SRSは、基地局からの指示に応じて非周期的に送信されるチャネル品質測定用参照信号である。また、PUCCHは、下りリンク(基地局から端末に向けたリンク。downlink)のデータの復調結果に対応する応答信号(ACK/NACK信号)又は下りリンクのチャネル品質情報等を送信するための制御チャネルであり、PUSCHは、上りリンクのデータ(上りデータ)を送信するためのデータチャネルである。
 これらの上り信号に要求される条件はそれぞれ異なる。このため、端末が複数のアンテナポートを備えている場合、各上り信号の送信に何本のアンテナポートを用いるかを設定する際に、アンテナポート数を全てのチャネルについて共通で設定するよりも、各上り信号について個別に設定し、柔軟性を持たせることが望まれる。
 一方、上述した参照信号(P-SRS又はA-SRS)及びデータ等は互いに関係性を持たせることが必要となる。例えば、基地局は、端末から送信されるP-SRSを観測した結果に基づいて周波数リソース割当を適用し、当該端末のPUSCH信号(上りデータ)の送信に用いる周波数リソースを設定するとともに、規定のCodebookに基づくプリコーディング制御を適用して、閉ループでビームを制御する。これにより、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)増大の効果等が期待できる。
 また、或る上り信号の送信に対して、端末の備えるアンテナポート数よりも少ないアンテナポート数が設定される際には、端末は、自身の責任の下、設定されたアンテナポート数よりも多いアンテナポートを用いて当該上り信号を送信することができる。
 例えば、2アンテナポートを備えた端末に対して、P-SRSの送信に1アンテナポートが設定され、A-SRSの送信に2アンテナポートが設定された場合について説明する。この場合、端末は、図1に示すように、P-SRS(例えば、1アンテナポート10を使用)の送信時に、Implementation based precodingにてP-SRSを各物理アンテナ(Physical antennas)に配分することができる。これにより、各物理アンテナは、システムとしては単一のアンテナポートとして取り扱われるものの、端末の物理アンテナ利用の観点では2本の物理アンテナを活用できることになる。なお、Implementation based precodingの例としては、下りリンクの信号の観測結果に基づいて強い信号(受信品質が良い信号)を観測したアンテナポートのみを用いる動作、又は、受信電力の比率に応じて電力配分する動作が挙げられる。
 LTEの発展形であるLTE-Advancedの上りリンクでは、前述の上りリンクでのMIMO伝送のように、複数のアンテナポートを備える端末がサポートされており、閉ループのプリコーディング制御が導入されている。LTE-Advancedでは、規定のCodebookに基づくプリコーディング制御が適用される。このため、基地局でプリコーディングを決定する際に観測した時点と、端末でのプリコーディングによるデータ送信の時点との間で、端末で生成される信号の振幅及び位相における再現性を高くすることが望まれる。この再現性が低い場合には、各アンテナポートの信号が受信側(基地局)で合成され、観測される際、意図した合成操作を行うことができず、場合によっては信号を弱め合う合成が行われてしまうことも懸念される。基地局側での合成処理に与える影響を軽減するため、非特許文献1に記載のように、上りリンクでのMIMO伝送をサポートする端末に対して、複数サブフレームに渡る各アンテナポートでの相対位相精度を規定することが検討されている。
 各アンテナポートでの相対位相精度を規定する際、端末におけるパワーアンプ(PA:Power Amplifier)の実装の観点から、相対位相精度の確保に影響する相対位相誤差(着目したサブフレームにおける信号成分と、直前の送信時の信号成分との位相成分における誤差。以下、RPC(Relative Phase Continuity)誤差と呼ぶ)を考慮する必要がある。RPC誤差に起因した不測の位相回転による擾乱要因がプリコーディング制御に付加されると、基地局では、PUSCHのプリコーディング制御、周波数リソース割当及びMCS選択等を精度良く行うことができず、システム性能が劣化してしまう。
 RPC誤差に関して考慮すべき点は、上り信号の送信時間間隔が長いほどRPC誤差がより大きくなる点である。具体的には、端末のPAの温度は時間の経過に伴い変化するので、PAの増幅特性は時間の経過と伴に変わってしまう。このため、上り信号の送信時間間隔が長いほど、端末におけるPAの増幅特性の変化度合はより大きくなる。つまり、上り信号の送信時間間隔が長いほど、RPC誤差はより大きくなることが想定される。
 RPC誤差に関して考慮すべき他の点は、直前の送信時(前回送信時)からの送信電力変化量(以下、ΔPと表す)が大きいほど、RPC誤差がより大きくなる点である。増幅回路として複数段構成のPAを実装する端末では、ΔPが大きくなると、送信電力を増幅する際に使用されるPAの段数の増減が大きくなる。つまり、ΔPが大きくなるほどPAの段数の増減が大きくなるので、PAの各段における誤差が加算され、RPC誤差はより大きくなってしまう。また、送信電力は送信信号の周波数帯域幅に比例するため、ΔPが大きいほど(送信電力の増減が大きいほど)、送信信号の周波数位置及び帯域幅が大きく変わる。すなわち、PAの増幅特性は周波数(周波数位置及び帯域幅)にも依存するため、ΔPが大きいほど(周波数位置及び帯域幅の増減が大きいほど)、RPC誤差はより大きくなる。
 なお、LTEでは、同様にPAの特性に着目した誤差の規定として、SRSの送信時間間隔と送信電力変化量(ΔP)とに依存した送信電力制御(Transmission Power Control:TPC)誤差の許容範囲が規定されている(例えば、非特許文献2参照)。図2は、前回の上り信号の送信時からの経過時間(transmission gap)が20msより大きい場合(transmission gap > 20ms)のTPC誤差の許容範囲の規定を示す。つまり、図2に示すように、経過時間が20msより大きい場合には±9.0dBの範囲内のTPC誤差が許容される。また、図3は、前回の上り信号の送信時からの経過時間が20ms以下の場合(transmission gap ≦ 20ms)のTPC誤差の許容範囲の規定を示す。図3に示すように、経過時間が20ms以内の場合には送信電力変化量(power step)ΔPが大きいほどTPC誤差の許容範囲が大きくなっている。
 RPC誤差を防止するために、RPC誤差を許容値以下に抑える位相補償技術を導入することが考えられる。つまり、端末は、前回送信時と今回送信時との間の位相変動が所定のRPC誤差以内に収まるように、位相制御を行う。具体的には、端末は、今回送信時と前回送信時との位相差が所定値(α)、つまり、許容RPC誤差を上回る場合、当該位相差分を除去する位相回転を付与する。例えば、図4は、前回の上り信号の送信時からの経過時間(transmission gap)が20msより大きい場合(transmission gap > 20ms)のRPC誤差の許容範囲の規定の一例を示す。つまり、図4に示すように、経過時間が20msより大きい場合には±30degの範囲内のRPC誤差が許容される。これにより、端末においてRPC誤差の発生に起因してプリコーディング制御を精度良く行うことができない状況を回避できる。また、RPC誤差に対して、経過時間が20msより大きい場合にも、TPC誤差(図3)と同様にして許容範囲を規定することも考えられる(図示せず)。
 しかしながら、RPC誤差の軽減のための上記位相補償技術をLTE-Advancedの上りリンクにもそのまま適用すると、以下の課題が生じる。
 具体的には、MIMO伝送時には、上述したように、上り信号毎に異なるアンテナポート数を設定できるので、連続した上り信号(例えば、直前に送信された上り信号と今回送信される上り信号)の送信時間間隔が20ms以内であっても、それぞれの上り信号の送信時に用いられるアンテナポート数が異なる場合がある。よって、上り信号毎に異なるアンテナポート数が設定され、例えばRPC誤差の許容範囲が図4に示すように定義されても、位相制御の際の許容RPC誤差を定義するための上り信号の送信時間間隔を適切に特定できない場合が生じる。
 例えば、図5に示すように、端末が2本のアンテナポートを備え、P-SRS信号の送信に1アンテナポート(Port 10)が設定され、PUSCHの送信に2アンテナポート(Port 20,21)が設定される場合について説明する。また、図5に示すように、時刻t1(前回送信時)にP-SRS信号が送信され、時刻t2(今回送信時)にPUSCHが送信され、各上り信号が送信される時刻t1から時刻t2までの間の経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以内であるとする。なお、ここでは、経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以下の場合をRPC誤差が小さい場合とし、経過時間Tが20msより長い場合をRPC誤差が大きい場合とする。
 図5に示すように、時刻t1で送信されたP-SRS信号と、時刻t2で送信されるPUSCHとでは、設定されているアンテナポート数が異なる。そのため、端末が備える2本のアンテナポートのうち、1本のアンテナポートはP-SRS信号の送信時(つまり、前回送信時)には用いられない。つまり、端末では、例えば、TPC誤差(図2、図3)と同様に、経過時間が20msより長い場合の許容RPC誤差(例えば図4)、及び、経過時間が20ms以内の場合の許容RPC誤差(図示せず)の規定を用いる場合、前回送信時に用いられなかったアンテナポートでの送信時間間隔が考慮されない。このため、当該アンテナポートに対応するPAに大きな位相回転が生じることになる。よって、送信時間間隔を適切に特定できない場合にも対処するために、端末では、送信時間間隔に関して採り得るすべての条件を満たすために、常に高い所要RPC精度を設定する必要があり、装置コスト増加を招く。
 本発明の目的は、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、所要RPC精度に起因する装置コスト増加を回避することができる送信装置及び送信方法を提供することである。
 本発明の一態様に係る送信装置は、信号の位相を制御する制御部と、制御された前記位相で、前記信号を、少なくとも1つのアンテナポートを介して送信する送信部と、を有し、前記制御部は、前記少なくとも1つのアンテナポートの数と、前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、前記位相を制御する。
 本発明の一態様に係る送信方法は、信号の位相を制御し、制御された前記位相で、前記信号を、少なくとも1つのアンテナポートを介して送信する、送信方法であって、前記少なくとも1つのアンテナポートの数と、前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、前記位相を制御する。
 本発明によれば、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、所要RPC精度に起因する装置コスト増加を回避することができる。
アンテナポート数の設定及びプリコーディング処理を示す図 送信時間間隔とTPC誤差の許容範囲との対応を示す図 送信時間間隔と送信電力変化量とTPC誤差の許容範囲との対応を示す図 送信時間間隔とRPC誤差の許容範囲との対応を示す図 従来技術の課題の説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る端末の主要構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る許容RPC誤差の設定例を示す図 本発明の実施の形態1に係る送信時間間隔T及びアンテナポート数の大小関係と許容RPC誤差との対応を示す図 本発明の実施の形態2に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る許容RPC誤差の設定例を示す図 本発明の実施の形態2に係る送信電力の比と許容RPC誤差との対応を示す図 本発明の実施の形態3に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態3に係る位相補償の設定例を示す図 本発明の実施の形態3に係る送信帯域幅の比率と許容RPC誤差との対応を示す図
 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。
 なお、本発明の各実施の形態では、上り信号として、P-SRS、A-SRS、PUCCH信号及びPUSCH信号について説明するが、上り信号はこれらに限定されない。
 また、P-SRS、A-SRS、PUCCH信号、及び、PUSCH信号の送信に用いられるアンテナポート数はそれぞれ個別に設定される。なお、各上り信号に対するアンテナポート数の設定は、semi-staticに行われるとし、数百ミリ秒から数秒の間は変化しないものとする。つまり、ここでは、上り信号の種別によって当該上り信号の送信に用いられるアンテナポート数が特定されるものとする。
 (実施の形態1)
 本実施の形態に係る端末の主要構成を図6に示す。図6に示す端末100では、位相補償制御部109が、信号の位相を制御し、送信RF部108-1、108-2が、制御された位相で、信号を、少なくとも1つのアンテナポートを介して送信する。また、位相補償制御部109は、少なくとも1つのアンテナポートの数と、前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、位相を制御する。
 本実施の形態に係る端末100の構成を図7に示す。図7に示す端末100において、送信処理部101-1、101-2は、端末100で使用可能なアンテナポート数に対応してそれぞれ備えられる。また、送信RF部108-1及び108-2は、アンテナ112-1及び112-2(物理アンテナ)の数に応じてそれぞれ備えられる。すなわち、ここでは、図7に示すように、端末100は、最大で2アンテナポートを使用して信号を送信することができる。また、端末100には、アンテナ112-1及び112-2のそれぞれに対応した2つのPAを備える。また、1つのアンテナポートは1つ又は複数の物理アンテナで構成されるものとする。
 各送信処理部101は、生成部102と、マッピング部103と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部104と、CP(Cyclic Prefix)付加部105と、送信電力制御部106とから主に構成される。
 生成部102は、端末100から送信される上り信号を生成し、生成した上り信号をマッピング部103に出力する。生成部102は、例えば、参照信号としてP-SRS又はA-SRSを生成する際、RS用系列(例えば、ZC(Zadoff-Chu)系列)を生成し、基地局から指示された巡回シフト量(CS(Cyclic Shift)量)に相当する位相回転をRS用系列に付与する。また、生成部102は、例えば、制御信号としてPUCCH信号を生成する際、制御信号であるCQI(Channel Quality Indicator)報告信号又はHARQ(Hybrid Automatic Retransmission reQuest)用のACK/NACK信号等にチャネル符号化及び変調を施す。また、生成部102は、上りデータ(データ信号)としてPUSCH信号を生成する際、上りデータに対して、基地局から指示されたトランスポートブロックサイズ、符号化率及び変調方式をそれぞれ用いて、チャネル符号化、レートマッチング及び変調を施す。
 マッピング部103は、基地局から指示された周波数リソース割当情報に基づいて、生成部102から入力される信号(RS系列、制御信号又は上りデータ)を周波数リソースにマッピングしてIFFT部104に出力する。
 IFFT部104は、マッピング部103から入力される信号にIFFT処理を施し、IFFT処理後の信号をCP付加部105に出力する。
 CP付加部105は、IFFT部104から入力されるIFFT後の信号の後尾部分と同じ信号をCPとして先頭に付加し、CP付加後の信号を送信電力制御部106に出力する。
 送信電力制御部106は、基地局から指示された送信電力制御値に従って、CP付加部105から入力される信号(上り信号)の送信電力を制御し、送信電力制御後の信号をプリコーディング部107に出力する。
 プリコーディング部107は、各送信処理部101-1及び101-2から入力される信号(つまり、各アンテナポートに対応する信号)に対して、図1と同様にして、プリコーディング処理を施す。例えば、プリコーディング部107は、1つのアンテナポートを使用する信号の送信時に、Implementation based precodingにて当該信号を各物理アンテナに配分する。この場合、信号は2つのアンテナ112-1及び112-2で送信される。また、1つのアンテナポートを使用する信号のうちプリコーディングがサポートされていない信号については、当該信号に対してプリコーディング処理を施さない。この場合、信号は2つのアンテナ112-1及び112-2のいずれか一方から送信される。つまり、1つのアンテナポートを使用する信号の送信時には、端末100が備える2つのアンテナ112-1及び112-2のうち何れか一方(つまり、2つのPAのうち何れか一方)は使用され得ない。また、プリコーディング部107は、複数のアンテナポート(2つのアンテナポート)で送信される信号に対してコードブックベースのプリコーディングを行う。そして、プリコーディング部107は、プリコーディング後の信号を、送信RF部108-1及び108-2にそれぞれ出力する。
 位相補償制御部109は、算出部110及び位相補償決定部111で構成される。位相補償制御部109は、今回送信される上り信号の送信に使用するアンテナポート数と前回の送信に使用したアンテナポート数との比較に基づいて、今回送信される上り信号の位相を制御する。
 具体的には、位相補償制御部109の算出部110は、端末100で直前に送信(前回送信)した上り信号(PUSCH信号、PUCCH信号又はSRS(P-SRS,A-SRS))の送信時刻からの経過時間を算出する。また、算出部110は、端末100で直前に送信(前回送信)した上り信号の送信時に用いられたアンテナポート数と、端末100から今回送信される上り信号の送信時に用いられるアンテナポート数との大小関係を算出する。そして、算出部110は、算出した経過時間およびアンテナポート数の大小関係を位相補償決定部111に出力する。
 位相補償制御部109の位相補償決定部111は、算出部110から入力される経過時間及びアンテナポート数の大小関係に応じて、端末100から送信される上り信号の生成時に適用する位相補償方法を設定する。そして、位相補償決定部111は、位相補償方法を送信RF部108-1、108-2に出力する。なお、位相補償決定部111における位相補償方法の設定処理の詳細については後述する。
 送信RF部108-1,108-2は、プリコーディング部107から入力される信号に対し、D/A変換、アップコンバート及び増幅等の送信処理を施すとともに、位相補償制御部109より指示された位相補償方法を適用し、送信処理後の信号をアンテナ112から送信する。このように、端末100では、位相補償制御部109によって制御された位相で、上り信号が少なくとも1つのアンテナポートを介して送信される。
 次に、本実施の形態に係る基地局200の構成を図8に示す。図8に示す基地局200において、受信RF部202は、端末100(図7)から送信された信号をアンテナ201を介して受信し、受信信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。端末100から送信される信号には各上り信号(例えば、PUCCH信号、PUSCH信号、又は、SRS(P-SRS、A-SRS))が含まれる。そして、受信RF部202は、受信処理後の信号をCP除去部203に出力する。
 CP除去部203は、受信RF部202から入力される信号の先頭に付加されているCPを除去し、CP除去後の信号をFFT(Fast Fourier Transform)部204に出力する。
 FFT部204は、CP除去部203から入力される信号に対してFFT処理を行って周波数領域の信号に変換し、周波数領域の信号をデマッピング部205に出力する。
 デマッピング部205は、基地局200が端末100(通信対象である所望端末)に指示した、所望端末向けの周波数リソース割当情報に基づいて、FFT部204から入力される周波数領域の信号から、所望端末の送信帯域(周波数リソース)に対応する信号を抽出する。そして、デマッピング部205は、抽出した信号(SRS、PUCCH信号、又は、PUSCH信号)を、SRS用SINR測定部208、PUCCHリソース検出部210及びPUSCH復調部212のうち対応する構成部にそれぞれ出力する。
 巡回シフト量設定部206は、基地局200が端末100(所望端末)に指示した、所望端末向けの巡回シフト量を、SRS用SINR測定部208に出力する。
 位相補償設定部207は、端末100の位相補償制御部109と同様の処理を行う。つまり、位相補償設定部207は、端末100(所望端末)から直前に送信(前回送信)された上り信号の送信時刻からの経過時間、及び、前回送信時と今回送信時との間のアンテナポート数の大小関係に応じて、各上り信号に対する位相補償方法を設定する。そして、位相補償設定部207は、設定した位相補償方法を、データ用SINR導出部209、PUCCH復調部211及びPUSCH復号部213にそれぞれ出力する。なお、位相補償設定部207における許容RPC誤差Δphaseの設定処理の詳細については後述する。
 SRS用SINR測定部208は、デマッピング部205から入力されるSRS(P-SRS又はA-SRS)と、送受信間で既知であるRS用系列とを複素除算して周波数領域の相関信号を求める。更に、SRS用SINR測定部208は、周波数領域の相関信号に対してIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)処理を行い、時間領域の相関信号(つまり、遅延プロファイル)を算出する。この遅延プロファイルには、複数の端末のSRS(参照信号)が含まれている。そこで、SRS用SINR測定部208は、巡回シフト量設定部206から入力される、所望端末の巡回シフト量を用いて、遅延プロファイルのうち、所望端末の巡回シフト量に相当する部分以外をマスクすることにより、所望端末のSRSのSINR測定値(SRS用SINR測定値)を算出する。そして、SRS用SINR測定部208は、算出したSRS用SINR測定値を、データ用SINR導出部209に出力する。
 データ用SINR導出部209は、SRS用SINR測定部208から入力されるSRS用SINR測定値、及び、位相補償設定部207から入力される位相補償方法を用いて、上りデータ(つまり、PUSCH信号)のSINR(データ用SINR測定値)を導出する。具体的には、データ用SINR導出部209は、SRS用SINR測定値及び許容RPC誤差Δphaseを用いて、次式(1)に従って、データ用SINR測定値を導出する。式(1)は、許容RPC誤差Δphaseについて、‘-10dB’との比較により最大値をとる動作を表す。式(1)では、許容RPC誤差Δphaseとの比較対象として、位相補償方法により減算する値の最小値(‘-10dB’)が設定される場合を示す。なお、ここでは、この最小値について‘-10dB’としたが、これに限らず基地局200が負の領域で任意の値を設定する動作としてもよい。
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 基地局200は、データ用SINR導出部209で導出されたデータ用SINR測定値を用いて、端末100のスケジューリング(例えば、周波数リソース割当及びMCS選択)を行う。
 PUCCHリソース検出部210は、所望端末に割り当てられた巡回シフト量及び拡散符号を用いて、デマッピング部205から入力されるPUCCH信号に対して逆拡散処理を施し、所望端末からのPUCCH信号が割り当てられたPUCCHリソースを検出する。PUCCHリソース検出部210は、所望端末からのPUCCH信号が検出できた場合には、当該PUCCH信号をPUCCH復調部211に出力する。
 PUCCH復調部211は、PUCCHリソース検出部210から入力されるPUCCH信号に対して復調処理を施し、復調後のPUCCH信号をPUCCH復調信号として取り出す。
 PUSCH復調部212は、所望端末に指示した変調方式に基づいて、デマッピング部205から入力されるPUSCH信号に対して復調処理を施し、復調後のPUSCH信号をPUSCH復号部213に出力する。
 PUSCH復号部213は、所望端末に指示した符号化率に基づいて、PUSCH復調部212から入力されるPUSCH信号に対して復号処理を施し、復号後のPUSCH信号をPUSCH復号データとして取り出す。
 次に、端末100の位相補償制御部109(図7)及び基地局200の位相補償設定部207(図8)における位相補償方法の設定処理の詳細について説明する。
 ここでは、前回送信された上り信号の送信時刻から今回送信される上り信号の送信時刻までの経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以下の場合をRPC誤差が小さい場合とし、経過時間Tが20msより長い場合をRPC誤差が大きい場合とする。
 また、図9A及び図9Bに示すように、時刻t1でP-SRS信号が送信され、時刻t1よりも後の時刻t2でPUSCHが送信される場合について説明する。図9A及び図9Bでは、時刻t1から時刻t2までの経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以内とする(T≦20ms)。
 また、図9Aでは、P-SRS信号の送信に2アンテナポート(Port 20-21)が設定され、PUSCHの送信に1アンテナポート(Port 10)が設定される。一方、図9Bでは、P-SRS信号の送信に2アンテナポート(Port 20,21)が設定され、PUSCHの送信に2アンテナポート(Port 20-21)が設定される。なお、1アンテナポートが使用される場合には、端末100のアンテナ112-1,112-2の少なくとも1つのアンテナが使用され、2アンテナポートが使用される場合には、端末100のアンテナ112-1,112-2の双方が使用される。
 位相補償制御部109の算出部110は、直前(前回)の上り信号(図9A及び図9BではP-SRS信号)の送信時刻t1から今回の上り信号(図9A及び図9BではPUSCH)の送信時刻t2までの経過時間(送信時間間隔)T(=時刻t2-時刻t1)を算出する。
 また、算出部110は、時刻t1での送信に用いたアンテナポート数と、時刻t2での送信に用いるアンテナポート数との大小関係を算出する。すなわち、算出部110は、今回の送信時に使用されるアンテナポート(少なくとも1つのアンテナポート)の数と、前回の送信に使用したアンテナポートの数とを比較する。例えば、図9Aでは、算出部110は、時刻t2で用いるアンテナポート数(1本)が時刻t1で用いるアンテナポート数(2本)より少ないことを算出する。一方、図9Bでは、算出部110は、時刻t1で用いるアンテナポート数(2本)および時刻t2で用いるアンテナポート数(2本)ともに複数であることを算出する。換言すると、図9Bでは、算出部110は、時刻t2で用いるアンテナポート数(2本)が複数であり、かつ、時刻t1と時刻t2とで用いるアンテナポート数が同数であることを算出する。
 位相補償決定部111は、算出部110で算出された送信時間間隔T及びアンテナポート数の大小関係に基づいて、例えば図10に示すテーブルに従って、許容RPC誤差Δphaseを決定する。さらに、位相補償決定部111は、決定した許容RPC誤差Δphaseから、位相補償方法を決定する。このように、位相補償制御部109は、今回の送信に使用するアンテナポート数(少なくとも1つのアンテナポート)と、前回の送信に使用したアンテナーポート数との比較に基づいて、上り信号の位相を制御する。
 そして、送信RF部108-1および108-2は、位相補償決定部111から入力される位相補償方法及び許容RPC誤差に基づいて、位相補償を行う。
 ここで、許容RPC誤差および位相補償方法の設定例について説明する。
 例えば、図9Aにおいて、時刻t2では、使用されるアンテナポートの数が1つである。よって、時刻t2では、端末100において、基地局200の指示に従ったプリコーディング制御が適用されない。つまり、時刻t2では、端末100は、プリコーディング制御を考慮しなくてよい。よって、RPC誤差が大きくなったとしても、RPC誤差が基地局200の意図するプリコーディング制御による合成操作に与える影響は無いものと見なせる。
 また、時刻t1で使用されたアンテナポート数(1本)が時刻t2で送信される上り信号の送信に使用されるアンテナポート数(2本)よりも少ない場合(図示せず)、基地局200でプリコーディングを決定する際に観測した参照信号(例えば、時刻t1のP-SRS)に使用されたアンテナポート数(1本)が十分でない。具体的には、時刻t1では、基地局200は、時刻t2で使用されるアンテナポート(2本)のうち一方のみで参照信号を観測し、他方のアンテナポートでの参照信号を観測しない。これより、時刻t2におけるプリコーディング制御の精度は必然的に低くなる。つまり、時刻t2におけるプリコーディング制御の精度は、送信時間間隔T等に起因するRPC誤差の大小に関わらず、低くなる。このため、RPC誤差が大きくなったとしても、RPC誤差が基地局200の意図するプリコーディング制御による合成操作に与える影響は少ないと見なせる。
 また、送信時間間隔Tが20msより長い場合(図示せず)、RPC誤差は大きい。
 そこで、図10に示すように、位相補償決定部111は、送信時間間隔Tが20msecより長い場合(図示せず)、又は、時刻t1で送信された上り信号の送信に用いたアンテナポート数あるいは時刻t2で送信される上り信号の送信に用いるアンテナポート数が単数となる場合(例えば、図9A)、許容RPC誤差Δphaseをβ[deg](αよりも大きい値)に設定する。
 これに対して、図9Bにおいて、時刻t1および時刻t2では、使用されるアンテナポートの数が複数(2本)であり、端末100が備えるアンテナ112-1,112-2に対応する複数のPAで信号が送信される。よって、時刻t2では、PUSCHの送信に使用されるアンテナに対応するPAを用いて送信される信号の送信時間間隔T(=時刻t2-時刻t1)は、所定の閾値(20ms)以内となる。つまり、図9Bに示すように、時刻t2で用いられる複数のアンテナは、時刻t1でも必ず用いられており、当該アンテナでの上り信号の送信時間間隔T(=時刻t2-時刻t1)は所定の閾値(20ms)以内であると確実に見なせる。
 よって、図9Bに示すように、送信時間間隔Tが20ms以内であり、かつ、時刻t1で使用されたアンテナポート数および時刻t2で使用されるアンテナポート数とも複数となる場合、想定されるRPC誤差は小さい。
 そこで、図10に示すように、位相補償決定部111は、送信時間間隔Tが20msec以内であり、かつ、時刻t1で送信された上り信号の送信に用いたアンテナポート数と時刻t2で送信される上り信号の送信に用いるアンテナポート数がともに複数である場合(図9B)、許容RPC誤差Δphaseをα[deg](βよりも小さい値)に設定する。
 そして、位相補償決定部111は、得られた許容RPC誤差Δphase(α又はβ)を達成するための位相補償方法を特定し、送信RF部108-1、108-2に指示する。
 具体例として、許容RPC誤差Δphase=α(図9Bの場合)を達成するための位相補償方法の一例について説明する。
 端末100は、時刻t1の信号成分(図9Bに示す時刻t1における複素平面上の黒色のポイント)における位相成分j(t1)と、時刻t2の信号成分(図9Bに示す時刻t2における複素平面上の網掛けのポイント)に対してプリコーディングおよび送信信号系列が有する位相成分を相殺した信号成分(図9Bに示す時刻t2における複素平面上の黒色のポイント)における位相成分j(t2)とを比較する。ここで、プリコーディングおよび送信信号系列の有する位相成分を相殺した信号同士を比較する目的は、PAの特性に起因した位相変化量以外の影響を極力排除するためである。端末100は、両者の差{j(t2-t1)}が許容RPC誤差Δphase=αを超えた場合には、両者の相対的な位相回転量がゼロとなるように、時刻t2の信号成分に位相回転量{-j(t2-t1)}を付与することで位相補償の処理(位相制御)を行う。一方、端末100は、両者の差{j(t2-t1)}がαを下回った場合(許容RPC誤差の範囲内の場合)には、送信信号に対し位相補償の処理を施さない。
 次いで、許容RPC誤差Δphase=β(図9Aの場合)を達成するための位相補償方法の一例について説明する。
 端末100は、時刻t1の信号成分(図9Aに示す時刻t1における複素平面上の黒色のポイント)が複素平面でどの象限に位置するかを示す情報と、時刻t2の信号成分に対してプリコーディングおよび送信信号系列の有する位相成分を相殺した信号成分(図9Aに示す時刻t2における複素平面上の黒色のポイント)が複素平面でどの象限に位置するかを示す情報とを比較する。端末100は、両者が異なる象限となる場合にのみ、時刻t2の信号成分が時刻t1の信号成分と同一象限に位置するように、j,-1,-jのいずれかの値を、時刻t2の信号成分に乗算する。例えば、図9Aでは、端末100は、時刻t2の信号成分(第3象限)に、-jを乗算することで、時刻t2の信号成分を時刻t1の信号成分が位置する象限(第2象限)にシフトさせる。一方、端末100は、両者が同一の象限に位置する場合には位相補償の処理を施さない。
 また、基地局200の位相補償設定部207は、端末100の位相補償制御部109と同様にして、端末100毎の上り信号の送信時間間隔、及び、端末100毎の前回送信時と今回送信時との間のアンテナポート数の大小関係に基づいて、位相補償方法を設定する。
 また、図9A及び図9Bでは、PUSCHに対する位相補償を行う場合について説明した。しかし、位相補償制御部109(位相補償決定部111)は、PUSCHに限らず、PUCCH及びSRSに対する位相補償制御についても、前述の許容RPC誤差に応じた位相補償処理を施す。
 このように、端末100(位相補償制御部109)は、前回の送信からの経過時間(送信時間間隔)に基づいて、上り信号の位相を制御する。また、端末100(位相補償制御部109)は、今回の送信時に使用されるアンテナポートの数と、所定の時間間隔(ここでは20ms)以下の前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、上り信号の位相を制御する。
 すなわち、端末100は、各上り信号(PUCCH信号、PUSCH信号及びSRS)に対する位相補償方法を、送信条件に応じて異ならせる。具体的には、端末は、前回送信時からの経過時間(送信時間間隔)、及び、前回送信時に用いた送信アンテナポート数と今回送信時に用いた送信アンテナポート数との間の大小関係に基づいて、上記位相補償方法及び許容RPC誤差を設定することで、上り信号の位相を制御する。
 これにより、複数のアンテナを備える端末(例えばMIMO伝送を行う端末)において、各タイミングでそれぞれ送信される上り信号に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、各アンテナポートを用いた上り信号の送信時間間隔に基づくRPC誤差を適切に特定することができる。よって、本実施の形態によれば、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、基地局におけるRPC誤差によるSINR測定精度の劣化を防止することができる。
 また、端末100(位相補償制御部109)は、送信時間間隔Tが短い場合(ここではT)≦20msの場合)、かつ、アンテナポート数が前回送信時および今回送信時ともに複数の場合には、それ以外の場合(T>20msの場合、又は、時刻t1で用いるアンテナポート数又は時刻t2で用いるアンテナポート数が単数の場合)と比較して、許容RPC誤差が小さくなるように制御する。換言すると、端末100は、今回の送信時に使用されるアンテナポートの数(少なくとも1つのアンテナポート)又は前回の送信に使用したアンテナポートの数が単数の場合には、今回の送信時に使用されるアンテナポートの数が複数であり、かつ、前回の送信に使用したアンテナポートの数が複数の場合と比較して、大きな許容RPC誤差(図10ではβ)を設定する。
 つまり、端末100は、許容RPC誤差が小さいと予想され、かつ、プリコーディング制御が適用される信号伝送に対する許容RPC誤差と比較して、許容RPC誤差が大きいと予想される信号伝送に対する許容RPC誤差をより大きくする。これにより、端末100は、許容RPC誤差が小さいと予想される上り信号に対する位相補償処理と比較して、許容RPC誤差が大きいと予想される上り信号に対する位相補償処理をより簡易に行うことが可能となる。よって、端末では、許容RPC誤差が大きいと予想される信号伝送を、所望のRPC誤差を得るために最低限必要の装置コストにて制御することができる。
 そして、端末100(位相補償制御部109)は、時刻t2の信号成分と時刻t1の信号成分との位相差(つまり、時刻t2の信号における位相と時刻t1の送信における位相との相対位相)が、設定された許容RPC誤差Δphase内となるように、時刻t2の信号成分の位相を制御する。すなわち、端末100(位相補償制御部109)は、時刻t2の信号成分と時刻t1の信号成分との位相差が、設定された許容RPC誤差Δphase外となる場合に、許容RPC誤差Δphase内になるように、時刻t2の信号成分の位相に位相回転を与える。
 また、端末100(位相補償制御部109)は、許容RPC誤差Δphase=αを達成させる場合には高精度の位相補償方法(すなわち、処理量が多い方法)を適用し、許容RPC誤差Δphase=βを達成させる場合には低精度の位相補償方法(すなわち、処理量が少ない方法)を適用する。これにより、許容RPC誤差Δphase=βを達成する場合には、許容RPC誤差Δphase=α(βよりも小さい値)を達成する場合の位相補償方法と比較して、より簡易な処理量にて位相補償を実現することができる。
 すなわち、端末100では、基地局200でプリコーディング制御の適用によるセル半径の拡大と、空間多重によるデータレートの高速化に適した複数アンテナポートでの動作(図9B)に限定して高精度の位相補償を適用し、それ以外の状況(例えば、図9A)では粗い位相補償(低精度の位相補償)を適用することが可能となる。よって、基地局200でプリコーディング制御できる可能性を確保しつつ、端末100での装置コストを必要最低限に抑えることが可能となる。
 よって、本実施の形態によれば、基地局におけるRPC誤差によるSINR測定精度の劣化を防止しつつ、端末の装置コストの増加を抑えることができる。つまり、本実施の形態によれば、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、所要RPC精度に起因する装置コスト増加を回避することができる。
 また、本実施の形態では、例えば、図10に示す経過時間T及びアンテナポート数の大小関係と、許容RPC誤差Δphaseとの対応付けをシステムで予め定義する場合、上り信号の位相補償のための送信毎のシグナリングは不要となる。又は、図10に示す経過時間T及びアンテナポート数の大小関係と、許容RPC誤差Δphaseとの対応付けをパラメータとして基地局から端末へ予め通知する場合には、そのパラメータは比較的長い周期、若しくは、1度だけ端末へ通知されればよく、上り信号の位相補償のための送信毎のシグナリングは不要となる。よって、これらの場合には、上り信号の位相補償に要するシグナリングのオーバーヘッドの増加を抑えることができる。
 なお、本実施の形態では、図9A及び図9Bに示すように、時刻t2でPUSCHを送信し、時刻t1でP-SRSを送信する場合について説明した。しかし、。端末100は、時刻t2で送信される上り信号(PUSCH)とは異なる別の上り信号(PUCCH信号、P-SRS又はA-SRS)の送信に前回(時刻t1)使用したアンテナポートの数と、今回(時刻t2)送信される上り信号の送信に使用されるアンテナポートの数との比較に基づいて、上り信号の位相補償を制御する場合でも、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 また、本実施の形態では、基地局200が単一の受信アンテナを備える構成にて説明したが、基地局200が複数の受信アンテナを備える構成としてもよく、各受信アンテナの成分をデマッピング部205にて取り出した上でSRS用SINR測定部208にて合成してもよい。
 また、本実施の形態では、端末100が、時刻t1あるいは時刻t2におけるアンテナポートの数が単数であるか、複数であるかに基づいて、位相補償方法を判断する場合について説明した。しかし、本発明では、これに限らず、端末100は、時刻t1及び時刻t2で共に複数のアンテナポートが使用されるとし、時刻t1と時刻t2とでアンテナポートの数が異なる場合、時刻t1と時刻t2とでアンテナポートの数が同じ場合と比較して、大きな許容RPC誤差を設定する構成としてもよい。つまり、時刻t1及び時刻t2で複数のアンテナポートが使用される場合には、端末100は、時刻t1と時刻t2とでアンテナポートの数が異なる場合の方が、時刻t1と時刻t2とでアンテナポートの数が同じ場合と比較して、想定されるRPC誤差がより大きいと判断する。
 又は、本発明では、端末100は、時刻t1及び時刻t2で共に複数のアンテナポートが使用されるとし、時刻t2でのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数よりも多い場合、時刻t2でのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数と同じ又は少ない場合と比較して、大きな許容RPC誤差を設定する構成としてもよい。つまり、時刻t1及び時刻t2で複数のアンテナポートが使用される場合には、端末100は、時刻t2でのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数よりも多い場合の方が、時刻t2でのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数と同じ又は少ない場合と比較して、想定されるRPC誤差がより大きいと判断する。
 又は、本発明では、端末100は、時刻t1及び時刻t2で共に複数のアンテナポートが使用されるとし、時刻t2でのアンテナポートが、前回の送信において使用されなかったアンテナポートを含む場合に、時刻t2でのアンテナポートが、前回の送信に使用したアンテナポートのみを含む場合と比較して、大きな許容RPC誤差を設定する構成としてもよい。つまり、時刻t1及び時刻t2で複数のアンテナポートが使用され、かつ、使用されるアンテナポート数が同じ場合には、端末100は、時刻t2でのアンテナポートが、前回の送信において使用されなかったアンテナポートを含む場合よりも、時刻t2でのアンテナポートが、前回の送信において使用したアンテナポートのみを含む場合と比較して、想定されるRPC誤差がより大きいと判断する。
 これらにより、本実施の形態と比較して、端末100は、時刻t1及び時刻t2で共に複数のアンテナポートが使用される場合でも、RPC誤差をより正確に特定することが可能となる。よって、本実施の形態と比較して、端末100はより適切な位相補償処理を行うことが可能となり、端末100の装置コストの増加を更に抑えることができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、端末がPUSCHを送信する際における、P-SRSまたはA-SRS(前回送信された信号)との送信電力変化量の比較に基づく許容RPC誤差の設定方法について説明する。
 上述したように、送信電力変化量ΔPが大きいほど、RPC誤差がより大きくなる。そこで、本実施の形態では、端末は、実施の形態1の処理に加え、更に、前回送信された信号の送信電力と今回送信される信号の送信電力とに基づいて、今回送信する信号に対する許容RPC誤差を特定し、位相補償を行う。
 PUSCHは、基地局から送信される下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)に示される指示に従って、端末から送信される。PDCCHにはPUSCHの割当に関する制御情報、TPCコマンド(制御値。例えば、+3dB,+1dB,0dB,-1dB)、ならびにプリコーディング制御の情報が含まれる。端末は、当該制御情報に示される基地局からの指示内容に沿ってPUSCH信号を送信する。
 そこで、本実施の形態では、一例として、時刻t1においてP-SRS信号が送信され、時刻t1よりも後の時刻t2においてPUSCHが送信される場合について説明する。また、本実施の形態では、P-SRSに対してsemi-staticにアンテナポート数が定義されているものとする。ただし、本実施の形態において、時刻t1及び時刻t2においてそれぞれ送信される信号は、P-SRS及びPUSCH信号に限らない。
 本実施の形態に係る端末300の構成を図11に示す。なお、図11において、実施の形態1(図7)と同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を省略する。
 図11に示す端末300において、PDCCH検出部301は、PUSCHの割当に関する制御情報(データ割当情報)として、下り制御チャネル(PDCCH)を検出する。PDCCH検出部301は、PUSCHの割当に関する制御情報を検出すると、当該制御情報に示される、基地局の指示したトランスポートブロックサイズ、符号化率、及び、変調方式を生成部102に出力し(図示せず)、周波数リソース割当情報をマッピング部103に出力する(図示せず)とともに、TPCコマンドを送信電力制御部106に出力する(図示せず)。
 ここでは、端末300は、PDCCH検出部301で検出される制御情報のフォーマット(DCI formatと呼ばれることもある)として、2通りのフォーマットを想定している。1つ目は、複数アンテナポートによる送信に対応した制御情報として、コードブックベースのプリコーディング(codebook based precoding)をサポートしつつ、トランスポートブロックサイズ、符号化率及び変調方式の情報を含み得る制御情報のフォーマットである(以下、Format 4と呼ぶ。又は、DCI format 4と呼ばれることもある)。2つ目は、単一アンテナによる送信に対応した制御情報として、プリコーディングをサポートせず、トランスポートブロックサイズ、符号化率及び変調方式の情報を1つだけ含む制御情報のフォーマットである(以下、Format 0と呼ぶ。又は、DCI format 0と呼ばれることもある)。
 PDCCH検出部301は、検出した制御情報がFormat 4に対応したものであるか、Format 0に対応したものであるかを示す情報を、位相補償制御部109の算出部303に出力する。
 送信電力情報取得部302は、P-SRS信号(前回送信された信号)の送信電力PSRSと、PUSCH(今回送信される信号)の送信電力PPUSCHとの比率ΔP’(=PPUSCH/PSRS)を算出する。そして、送信電力情報取得部302は、算出した比率を位相補償制御部109の位相補償決定部304に出力する。
 位相補償制御部109の算出部303は、実施の形態1と同様、端末300での上り信号の直前の送信からの経過時間を算出し、端末300で直前に送信(前回送信)した上り信号(P-SRS信号)の送信時に用いられたアンテナポート数と、端末300から今回送信される上り信号(PUSCH)の送信時に用いられるアンテナポート数との大小関係を算出する。
 ただし、本実施の形態では、算出部303は、アンテナポート数の大小関係を算出する際、PDCCH検出部301から入力される情報がFormat 4(複数のアンテナポートに対するデータ割当情報)であれば、前回送信したPUSCH信号の送信に2つのアンテナポート(つまり、端末300で使用可能な最大アンテナポート数)を用いたと判断する。一方、算出部303は、PDCCH検出部301から入力される情報がFormat 0(1つのアンテナポートに対するデータ割当情報)であれば、前回送信したPUSCH信号の送信に1つのアンテナポートのみを用いたと判断する。このように、算出部303は、PDCCHのフォーマット種別に基づいて、PUSCH信号の送信に用いられたアンテナポート数と、P-SRSの送信に用いられるアンテナポート数との大小関係を特定することができる。そして、算出部303は、算出した経過時間及びアンテナポート数の大小関係を位相補償決定部304に出力する。
 位相補償制御部109の位相補償決定部304は、算出部303から入力される経過時間及びアンテナポート数の大小関係と、送信電力情報取得部302から入力される送信電力の比率に応じて、端末300から送信される上り信号の生成時に適用する位相補償方法を設定する。
 次に、本実施の形態に係る基地局400の構成を図12に示す。なお、図12において、実施の形態1(図8)と同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を省略する。
 図12に示す基地局400は、端末300(図11)と同様、PUSCH信号の割当に用いる制御情報のフォーマット(DCI format)を少なくとも2通り用意する。すなわち、1つ目は前述のFormat 4であり、2つ目は前述のFormat 0である。
 PDCCH生成部401は、PUSCH信号の割当に用いる制御情報を含むPDCCHを生成する。また、PDCCH生成部401は、PUSCH信号の割当に用いた制御情報がFormat 4に対応したものか、Format 0に対応したものかを示す情報を位相補償設定部403に出力する。
 SRS制御情報生成部402は、各端末300に割り当てるP-SRS及びA-SRSの送信電力を設定し、設定した送信電力を示すSRS制御情報を生成する。そして、SRS制御情報生成部402は、生成したSRS制御情報を、各端末300に通知するとともに(図示せず)、位相補償設定部403に出力する。
 位相補償設定部403は、端末300の位相補償制御部109と同様の処理を行う。つまり、位相補償設定部403は、端末300(所望端末)から直前に送信(前回送信)されたP-SRS信号の送信時刻からの経過時間、PDCCH生成部401から入力される情報(PDCCHのフォーマット種別)、及び、SRS制御情報生成部402から入力されるSRS制御情報に応じて、PUSCHに対する位相補償方法を設定する。つまり、位相補償設定部403は、PDCCH生成部401から入力される情報がFormat 4の場合にはPUSCHの送信に2つのアンテナポート(端末300が備える全てのアンテナポート)が用いられたと判断する。一方、位相補償設定部403は、PDCCH生成部401から入力される情報がFormat 0の場合にはPUSCHの送信に1つのアンテナポートのみが用いられたと判断する。また、位相補償設定部403は、SRS制御情報生成部402から入力されるSRS制御情報(P-SRS信号の送信電力)と、端末300から送信されるPUSCHの送信電力との比率ΔP’を算出する。そして、位相補償設定部403は、PUSCHの送信に用いられたアンテナポート数の判断結果及び送信電力の比率に基づいて、PUSCHの位相補償方法を設定する。
 データ用SINR導出部209は、実施の形態1と同様、SRS用SINR測定部208から入力されるSRS用SINR測定値、及び、位相補償設定部403から入力される位相補償方法を用いて、上りデータ(つまり、PUSCH信号)のSINR(データ用SINR測定値)を導出する。具体的には、データ用SINR導出部209は、SRS用SINR測定値及び位相補償方法に対応した位相誤差θを用いて、式(1)に従って、データ用SINR測定値を導出する。
 基地局400は、データ用SINR導出部209で導出されたデータ用SINR測定値を用いて、端末300のスケジューリング(例えば、周波数リソース割当及びMCS選択)を行う。
 次に、端末300の位相補償制御部109(図11)及び基地局400の位相補償設定部403(図12)における位相補償方法の設定処理の詳細について説明する。
 ここでは、実施の形態1と同様、前回送信された上り信号(P-SRS信号)の送信時刻t1から今回送信される上り信号(PUSCH)の送信時刻t2までの経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以下の場合をRPC誤差が小さい場合とし、経過時間Tが20msより長い場合をRPC誤差が大きい場合とする。
 図13では、時刻t1から時刻t2までの経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以内とする(T≦20ms)。また、図13では、P-SRSの送信に2アンテナポート(Port 20,21)が設定される。また、図13では、PUSCH信号の割当に関する制御情報を含むPDCCHがFormat 4(DCI format 4)で送信される。つまり、図13では、時刻t2でのPUSCH信号の送信に2アンテナポート(Port 20,21)が設定される。同様にして、PUSCH信号の割当に関する制御情報を含むPDCCHがFormat 0(DCI format 0)で送信される場合には、時刻t2でのPUSCH信号の送信に1アンテナポート(Port 10)が設定されるものとする(図示しない)。また、図13では、P-SRS信号の送信電力PSRS(15dBm)と、PUSCHの送信送信電力PPUSCH(18dBm)との比率ΔP’(=PPUSCH/PSRS)=3dB(2倍)とする。
 よって、端末300の送信電力情報取得部302は、図13では、送信電力の比率ΔP’(=PPUSCH/PSRS)=3dBを、位相補償決定部304に出力する。
 位相補償決定部304は、まず、PDCCHのフォーマット種別(アンテナポート数の大小関係)に基づいて、実施の形態1と同様、算出部303で算出された送信時間間隔T、及び、例えば図10に示すテーブルに従って、許容RPC誤差Δphaseを決定する。
 次に、位相補償決定部304は、送信電力情報取得部302から入力される送信電力の比率ΔP’に基づいて、例えば図14を参照して、設定された上記許容RPC誤差に対する、追加の許容RPC誤差(追加許容RPC誤差)を設定する。例えば、図13では、位相補償決定部304は、比率ΔP’=3dBであるので、図14に従って、追加許容RPC誤差を±10degと設定する。そして、位相補償決定部304は、許容RPC誤差Δphase=(α)に追加許容RPC誤差(±10deg)を追加して、追加後の許容RPC誤差Δphase(つまり、(α±10)deg)を決定する。さらに、位相補償決定部304は、実施の形態1と同様、決定した許容RPC誤差Δphaseから、位相補償方法を決定する。
 上述したように、送信電力の比率ΔP’が小さい場合、想定されるRPC誤差は小さい。一方、送信電力の比率ΔP’が大きい場合、想定されるRPC誤差は大きい。
 よって、図14に示すように、位相補償決定部304は、送信電力の比率ΔP’が大きい場合には、送信電力の比率ΔP’が小さい場合と比較して、許容RPC誤差Δphaseを大きくして、位相補償方法を決定する。
 つまり、端末300は、送信電力変化量に起因するRPC誤差が大きいと見なせるPUSCHに対する位相補償方法として、大きなRPC誤差を許容する。
 このように、端末300は、実施の形態1での送信条件(送信時間間隔T)に加えて、PUSCH信号の割当に用いたデータ割当情報のフォーマット(アンテナポート数の大小関係)、及び、P-SRSとPUSCH信号との間の送信電力の比率に応じて、PUSCHの位相補償方法を設定する。これにより、端末300では、送信電力変化量に依存して生じるRPC誤差の影響を軽減することができる。
 すなわち、本実施の形態では、端末は、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、実施の形態1に加え、送信電力の変化量を考慮して、送信信号に対する許容RPC誤差を設定する。これにより、端末は、許容RPC誤差が大きいと予想される信号伝送を、所望のRPC誤差を得るために最低限必要の装置コストにて制御することができる。よって、基地局におけるRPC誤差によるSINR測定精度の劣化を防止しつつ、端末の装置コストの増加を抑えることができる。よって、本実施の形態によれば、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、所要RPC精度に起因する装置コスト増加を回避することができる。
 また、本実施の形態では、例えば、図14に示す送信電力の比と追加許容RPC誤差との対応付けをシステムで予め定義する場合、上り信号の送信電力制御のための送信毎のシグナリングは不要となる。又は、図14に示す送信電力の比と追加許容RPC誤差との対応付けをパラメータとして基地局から端末へ予め通知する場合には、そのパラメータは比較的長い周期、若しくは、1度だけ端末へ通知されればよく、上り信号の送信電力制御のための送信毎のシグナリングは不要となる。よって、これらの場合には、上り信号の送信電力制御に要するシグナリングのオーバーヘッドの増加を抑えることができる。
 なお、本実施の形態では、図13に示すように、時刻t2でPUSCHを送信し、時刻t1でP-SRSを送信する場合について説明した。しかし、時刻t2で送信される上り信号はPUSCHに限らず、例えば、時刻t2でSRS(P-SRS又はA-SRS)が送信されてもよい。すなわち、端末300は、時刻t2とは異なる上り信号(PUSCH、PUCCH又はSRS)の送信に前回使用したアンテナポート数と、時刻t2で送信されるSRSで使用するアンテナポート数との比較に基づいて、SRSの位相を制御してもよい。更に、例えば、当該SRSの送信要求がPDCCHによって基地局400から通知されるとする。この場合、端末300は、1つのアンテナポートに対するデータ割当情報を含むPDCCHを受けた場合(時刻t2で1つのアンテナポートが使用される場合)には、大きな許容RPC誤差を設定し、複数のアンテナポートに対するデータ割当情報を含むPDCCHを受けた場合(時刻t2で複数のアンテナポートが使用される場合)には、小さな許容RPC誤差を設定する。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、実施の形態1又は実施の形態2の処理に加え、送信信号の周波数帯域幅(送信帯域幅)の変化量を考慮して位相補償を行う場合について説明する。
 上述したように、送信電力は送信信号の周波数帯域幅に比例するため、ΔPが大きいほど(送信電力の増減が大きいほど)、送信信号の周波数位置及び帯域幅が大きく変わる。すなわち、PAの増幅特性は周波数(周波数位置及び帯域幅)にも依存するため、ΔPが大きいほど(周波数位置及び帯域幅の増減が大きいほど)、RPC誤差はより大きくなる。すなわち、送信信号の周波数帯域幅(送信帯域幅)の変化量は、送信電量変化量と見なすことができる。
 そこで、本実施の形態では、端末は、実施の形態1の処理に加え、更に、前回送信された信号の送信帯域幅と今回送信される信号の送信帯域幅とに基づいて、今回送信する信号に対する許容RPC誤差を特定し、位相補償を行う。
 本実施の形態に係る端末500の構成を図15に示す。なお、図15において、実施の形態1(図7)及び実施の形態2(図11)と同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を省略する。
 図15に示す端末500において、割当帯域情報取得部501は、P-SRS信号(前回送信された信号)の送信帯域幅BSRSと、PUSCH(今回送信される信号)の送信帯域幅BPUSCHとの比率ΔB(=BPUSCH/BSRS)を算出し、算出した比率を位相補償制御部109の位相補償決定部502に出力する。
 位相補償制御部109の位相補償決定部502は、端末500で直前に送信(前回送信)した上り信号(PUSCH信号)と今回送信される上り信号(A-SRS)との間における、送信時間間隔、アンテナポート数の大小関係、及び、送信帯域幅の比率に応じて、位相報償方法を決定する。
 次に、端末500の位相補償制御部109(図15)における位相補償方法の設定処理の詳細について説明する。
 ここでは、実施の形態2と同様、前回送信された上り信号(P-SRS信号)の送信時刻t1から今回送信される上り信号(PUSCH)の送信時刻t2までの経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以下の場合をRPC誤差が小さい場合とし、経過時間Tが20msより長い場合をRPC誤差が大きい場合とする。
 図16では、時刻t1から時刻t2までの経過時間(送信時間間隔)Tが20ms以内とする(T≦20ms)。また、図16では、P-SRSの送信に2アンテナポート(Port 20,21)が設定される。また、図16では、PUSCH信号の割当に関する制御情報を含むPDCCHがFormat 4(DCI format 4)で送信される。つまり、図16では、時刻t2でのPUSCH信号の送信に2アンテナポート(Port 20,21)が設定される。同様にして、PUSCH信号の割当に関する制御情報を含むPDCCHがFormat 0(DCI format 0)で送信される場合には、時刻t2でのPUSCH信号の送信に1アンテナポート(Port 10)が設定されるものとする(図示しない)。また、図16では、P-SRS信号の送信帯域幅B SRSと、PUSCHの送信帯域幅BPUSCHとの比率ΔB(=BPUSCH/BSRS)=3dB(2倍)とする。
 よって、端末500の割当帯域情報取得部501は、図16では、送信帯域幅の比率ΔB(=BPUSCH/BSRS)=3dBを位相補償決定部502に出力する。
 位相補償決定部502は、まず、PDCCHのフォーマット種別(アンテナポート数の大小関係)に基づいて、実施の形態1と同様、算出部303で算出された送信時間間隔T及び例えば図10に示すテーブルに従って、許容RPC誤差Δphaseを決定する。
 次に、位相補償決定部502は、割当帯域情報取得部501から入力される送信帯域幅の比率ΔBに基づいて、例えば図17を参照して、設定された上記許容RPC誤差に対する、追加の許容RPC誤差(追加許容RPC誤差)を設定する。例えば、図16では、位相補償決定部502は、比率ΔB=3dBであるので、図17に従って追加許容RPC誤差を±10degと設定する。そして、位相補償決定部502は、許容RPC誤差Δphase(α)に追加許容RPC誤差(±10deg)を追加して、追加後の許容RPC誤差Δphase(つまり、(α±10)deg)を決定する。さらに、位相補償決定部502は、決定した許容RPC誤差から、位相補償方法を決定する。
 上述したように、送信帯域幅の比率ΔBが小さい場合、想定されるRPC誤差は小さい。一方、送信帯域幅の比率ΔBが大きい場合、想定されるRPC誤差は大きい。
 よって、図17に示すように、位相補償決定部502は、送信帯域幅の比率ΔBが大きい場合には、送信帯域幅の比率ΔBが小さい場合と比較して、許容RPC誤差Δphaseを大きくして、位相補償方法を決定する。
 つまり、端末500は、送信電力変化量に起因するRPC誤差が大きいと見なせるPUSCHに対する位相補償方法として、大きなRPC誤差を許容する。
 このように、端末500は、実施の形態2での送信条件(送信時間間隔T、PUSCH信号の割当に用いたデータ割当情報のフォーマット(アンテナポート数の大小関係))に加えて、P-SRSとPUSCH信号との間の送信帯域幅の比率に応じて、PUSCHの位相補償方法を設定する。これにより、端末500では、送信電力変化量に依存して生じるRPC誤差の影響を軽減することができる。
 すなわち、本実施の形態では、端末は、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、実施の形態1及び実施の形態2に加え、送信電力の変化量を考慮して、送信信号に対する許容RPC誤差を設定する。これにより、端末は、許容RPC誤差が大きいと予想される信号伝送を、所望のRPC誤差を得るために最低限必要の装置コストにて制御することができる。よって、基地局におけるRPC誤差によるSINR測定精度の劣化を防止しつつ、端末の装置コストの増加を抑えることができる。よって、本実施の形態によれば、各上り信号の送信に異なるアンテナポート数が設定される場合でも、所要RPC精度に起因する装置コスト増加を回避することができる。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 なお、本実施の形態では、端末および基地局が許容RPC誤差Δphaseとしてα、β(図10参照)の2種類を保有する構成にて説明した。しかし、本実施の形態は、端末及び基地局において、値の小さい許容RPC誤差(α)のみを保有する構成とし、値の大きい許容RPC誤差(β)に対応する位相補償動作を持たない構成としてもよい。これにより、本実施の形態では、端末100の装置コストの増加をさらに抑えることが可能となる。
 また、上記実施の形態では、端末が最大2アンテナポートを用いる場合について説明したが、端末が用いるアンテナポート数はこれに限らず、例えば、最大4アンテナポートを用いてもよい。
 また、上記実施の形態におけるアンテナポートとは、1本または複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば、LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 なお、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2011年2月14日出願の特願2011-028758の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
 100,300,500 端末
 200,400 基地局
 101 送信処理部
 102 生成部
 103 マッピング部
 104 IFFT部
 105 CP付加部
 106 送信電力制御部
 107 プリコーディング部
 108 送信RF部
 109 位相補償制御部
 110,303 算出部
 111,304,502 位相補償決定部
 112,201 アンテナ
 202 受信RF部
 203 CP除去部
 204 FFT部
 205 デマッピング部
 206 巡回シフト量設定部
 207、403 位相補償設定部
 208 SRS用SINR測定部
 209 データ用SINR導出部
 210 PUCCHリソース検出部
 211 PUCCH復調部
 212 PUSCH復調部
 213 PUSCH復号部
 301 PDCCH検出部
 302 送信電力情報取得部
 401 PDCCH生成部
 402 SRS制御情報生成部
 501 割当帯域情報取得部

Claims (15)

  1.  信号の位相を制御する制御部と、
     制御された前記位相で、前記信号を、少なくとも1つのアンテナポートを介して送信する送信部と、
     を有し、
     前記制御部は、前記少なくとも1つのアンテナポートの数と、前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、前記位相を制御する、
     送信装置。
  2.  前記位相は、前回の送信における位相との相対位相である、
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記制御部は、位相回転を与えることによって、前記位相を制御する、
     請求項1に記載の送信装置。
  4.  前記制御部は、設定された許容位相誤差内になるように、前記位相を制御する、
     請求項1に記載の送信装置。
  5.  前記制御部は、前記位相が、設定された許容位相誤差外となる場合に、前記許容位相誤差内になるように、前記位相に位相回転を与える、
     請求項1に記載の送信装置。
  6.  前記少なくとも1つのアンテナポート又は前回の送信に使用したアンテナポートの数が単数の場合、前記少なくとも1つのアンテナポートの数が複数であり、かつ、前回の送信に使用したアンテナポートの数が複数の場合と比較して、大きな前記許容位相誤差が設定される、
     請求項4に記載の送信装置。
  7.  前記少なくとも1つのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数と異なる場合、前記少なくとも1つのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数と同じ場合と比較して、大きな前記許容位相誤差が設定される、
     請求項4に記載の送信装置。
  8.  前記少なくとも1つのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数よりも多い場合、前記少なくとも1つのアンテナポートの数が、前回の送信に使用したアンテナポートの数と同じ又は少ない場合と比較して、大きな前記許容位相誤差が設定される、
     請求項4に記載の送信装置。
  9.  前記少なくとも一つのアンテナポートが、前回の送信において使用されなかったアンテナポートを含む場合、前記少なくとも1つのアンテナポートが、前回の送信に使用したアンテナポートのみを含む場合と比較して、大きな前記許容位相誤差が設定される、
     請求項4に記載の送信装置。
  10.  前記制御部は、前記少なくとも1つのアンテナポートの数と、所定の時間間隔以下の前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、前記位相を制御する、
     請求項1に記載の送信装置。
  11.  前記制御部は、前回の送信からの経過時間に基づいて、前記位相を制御する、
     請求項1に記載の送信装置。
  12.  前記信号は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)である、
     請求項1に記載の送信装置。
  13.  前記信号は、周期的又は非周期的に送信されるサウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)であり、
     前記制御部は、前記SRSとは異なる、データチャネル、制御チャネル、又は、周期的又は非周期的に送信されるSRSの送信に前回使用したアンテナポートの数と、前記少なくとも1つのアンテナポートの数との比較に基づいて、前記位相を制御する、
     請求項1に記載の送信装置。
  14.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の位相を、設定された許容位相誤差内に制御する制御部と、
     制御情報に含まれる送信要求を受けて、制御された前記位相で、前記SRSを、少なくとも1つのアンテナポートを介して送信する送信部と、を有し、
     一つのアンテナポートに対するデータ割当情報を含む前記制御情報を受けた場合には、大きな前記許容位相誤差が設定され、複数のアンテナポートに対するデータ割当情報を含む前記制御情報を受けた場合には、小さな前記許容位相誤差が設定される、
     送信装置。
  15.  信号の位相を制御し、
     制御された前記位相で、前記信号を、少なくとも1つのアンテナポートを介して送信する、
     送信方法であって、
     前記少なくとも1つのアンテナポートの数と、前回の送信に使用したアンテナポートの数との比較に基づいて、前記位相を制御する、
     送信方法。
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