WO2017169367A1 - 基地局装置、端末装置およびその通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置およびその通信方法 Download PDF

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mcs
terminal device
256qam
base station
terminal
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中村 理
淳悟 後藤
良太 山田
貴司 吉本
泰弘 浜口
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シャープ株式会社
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a communication method thereof.
  • LTE Long Term Evolution
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64QAM are supported as modulation schemes.
  • QPSK it is possible to transmit 2 bits with one modulation symbol.
  • 16QAM 4 bits can be transmitted with one modulation symbol.
  • 64QAM 6 bits can be transmitted with one modulation symbol. That is, 16QAM has higher frequency utilization efficiency than QPSK. Furthermore, 64QAM has higher frequency utilization efficiency than 16QAM.
  • bit errors are more likely to occur as the number of bits in one modulation symbol increases.
  • an adaptive modulation technique is employed.
  • adaptive modulation a modulation scheme is adaptively selected according to the channel state between the base station device (eNB, evolved Node B) and the terminal device (UE, User Equipment).
  • the coding rate of the error correction code is also adaptively changed.
  • a terminal device estimates a downlink channel state based on a reference signal transmitted by a base station device.
  • the terminal device notifies the base station device of channel quality information (channel quality indicator) (CQI, Channel Quality Indicator) generated based on the channel state.
  • CQI channel quality indicator
  • the terminal apparatus owns a table composed of 4-bit (16-valued) CQI called CQI table, and notifies the base station apparatus of an index associated with the value of the CQI table closest to the estimated CQI.
  • the base station apparatus has a CQI table similar to that of the terminal apparatus, and determines the corresponding CQI from the notified CQI index.
  • the base station apparatus selects a modulation scheme and a coding rate (MCS, Modulation Coding Scheme) in consideration of the determined CQI.
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • the base station apparatus performs downlink transmission using the selected MCS.
  • the base station apparatus owns a table called an MCS table, selects one of the MCSs included in the MCS table, notifies the terminal apparatus of the index of the selected MCS, and is generated using the notified MCS.
  • Data transmission using PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • the MCS table in LTE prescribes a modulation method and a value called TBS (Transport Block Size) instead of prescribing the modulation method and coding rate.
  • the coding rate is determined from the TBS and the assigned radio resource.
  • the terminal apparatus has the same MCS table as that of the base station apparatus, and determines the corresponding MCS from the notified MCS index.
  • the terminal apparatus performs PDSCH demodulation processing and decoding processing using the determined MCS.
  • MCS is adaptively selected according to the channel state, so that high throughput can be realized.
  • Non-patent Document 1 256QAM capable of transmitting 8 bits with one modulation symbol was introduced (Non-patent Document 1).
  • the terminal device set to use 256QAM from the base station uses a CQI table and MCS table supporting up to 256QAM instead of the CQI table and MCS table in which up to 64QAM is specified.
  • CQI table and MCS table supporting up to 256QAM instead of the CQI table and MCS table in which up to 64QAM is specified.
  • a base station apparatus adds signals addressed to two terminal apparatuses with different transmission power ratios, and transmits the added signal to the two terminal apparatuses.
  • a terminal device disant terminal device
  • a terminal device neighbored terminal device
  • a large power is allocated to the far terminal device. Allocate the remaining power to the device. Since the distant terminal apparatus is dominant in noise, inter-cell interference, and the like, even if a signal addressed to a nearby terminal apparatus is included in the signal, it is possible to suppress degradation of reception quality.
  • the signal addressed to the far terminal apparatus causes a large interference, but the signal addressed to the local station can be demodulated by canceling or suppressing the signal addressed to the far terminal apparatus first.
  • the base station multiplexes and transmits signals addressed to a plurality of terminal devices, and is separated by the terminal device that is a receiver, whereby a plurality of terminal devices can communicate at the same frequency and the same time.
  • the communication opportunity of each terminal device can be increased, so that the throughput can be increased.
  • MU-MIMO Multi-User Multiple Input Multiple Output
  • MU-MIMO exists as a technology that allows a plurality of terminal apparatuses to communicate at the same frequency and at the same time.
  • different beams or different transmission antennas
  • a plurality of terminal devices communicate with each other.
  • MUST even if the same beam (or transmission antenna) is used, a plurality of terminal devices can communicate.
  • the CQI table and MCS table that support 256QAM also support QPSK, 16QAM, and 64QAM in addition to 256QAM, so the granularity is higher than the CQI table and MCS table that support QPSK, 16QAM, and 64QAM. rough. Therefore, the CQI table and the MCS table that support 256QAM cannot be controlled with high accuracy.
  • the use of CQI table and MCS table supporting 256QAM is set, when MUST is applied, control with an MCS table with low accuracy is forced. As a result, the gain due to MUST may be reduced.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a base station apparatus and a terminal that can efficiently apply MUST when a CQI table and an MCS table that support 256QAM are set.
  • An apparatus and a communication method thereof are provided.
  • each configuration of the base station and the terminal according to the present invention is as follows.
  • a base station apparatus assigns a high transmission power to a first terminal apparatus, assigns a low transmission power to a second terminal apparatus, and performs a signal by MUST
  • a base station apparatus that performs multiplexing and holds a first table that includes an MCS index including 256QAM and a second table that does not include 256QAM and performs MUST, downlink data of the second terminal apparatus
  • an MCS setting unit that sets an MCS not including 256QAM, a downlink data of the second terminal device generated based on the set MCS index, and a downlink data of the first terminal device
  • a PDSCH generation unit that generates using MUST.
  • the MCS setting unit when the MCS setting unit performs MUST, the MCS setting unit performs MCS based on the MCS index constituting the first table for the downlink data of the second terminal apparatus. Set.
  • the MCS setting unit when the MCS setting unit performs MUST, the MCS setting unit performs MCS based on an MCS index constituting a second table for downlink data of the second terminal apparatus. Set.
  • a terminal device that receives a signal multiplexed by assigning high transmission power to another terminal device or a signal that is not signal-multiplexed.
  • An RRC setting unit that sets one of a first table that includes an MCS index and a second table that does not include 256QAM; a control information extraction unit that determines an MCS used for a signal based on the MCS index;
  • a PDSCH demodulating unit that performs demodulation processing when a signal that has not been multiplexed is received when the MCS determined by the control information extracting unit is 256QAM;
  • a communication method for performing signal multiplexing by MUST by assigning a high transmission power to a first terminal device and assigning a low transmission power to a second terminal device.
  • the step which sets MCS which does not contain 256QAM with respect to the downlink data of a 2nd terminal device The downlink data of the 2nd terminal device produced
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal FDMA
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • a CDMA system may implement a radio technology (standard) such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or cdma2000®.
  • UTRA includes wideband CDMA (WCDMA®) and other improved versions of CDMA.
  • cdma2000 covers IS-2000, IS-95, and IS-856 standards.
  • a TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • OFDMA systems include Evolved UTRA (E-UTRA), Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM (registered trademark), etc.
  • Wireless technology may be implemented.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • LTE-A is a system, radio technology, and standard improved from LTE.
  • UTRA, E-UTRA, LTE, LTE-A and GSM® are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project (3GPP).
  • cdma2000 and UMB are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2).
  • 3GPP2 Third Generation Partnership Project 2
  • the terminal device includes a user device (User Equipment: UE), a mobile station (Mobile Station: MS, Mobile Terminal: MT), a mobile station device, a mobile terminal, a subscriber unit, a subscriber station, A mobile terminal or a mobile terminal such as a wireless terminal, a mobile device, a node, a device, a remote station, a remote terminal, a wireless communication device, a wireless communication apparatus, a user agent, and an access terminal are collectively referred to.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MT Mobile Terminal
  • a mobile terminal or a mobile terminal such as a wireless terminal, a mobile device, a node, a device, a remote station, a remote terminal, a wireless communication device, a wireless communication apparatus, a user agent, and an access terminal are collectively referred to.
  • Terminal equipment includes cellular phones, cordless phones, session initiation protocol (SIP) phones, smartphones, wireless local loop (WLL) stations, personal digital assistants (PDAs), tablets, laptops, handheld communication devices, handheld computing devices Satellite radio, wireless modem card, router, and / or another processing device for communicating through a wireless system.
  • the base station apparatus is a generic term for any node at the end of the network that communicates with a terminal such as a node B (NodeB), an enhanced node B (eNodeB), a base station, and an access point (Access AP: AP).
  • NodeB node B
  • eNodeB enhanced node B
  • AP access point
  • the base station apparatus includes RRH (Remote Radio Head, an apparatus having an outdoor-type radio unit smaller than the base station apparatus, Remote Radio Unit: also referred to as RRU) (also referred to as a remote antenna or a distributed antenna).
  • RRH Remote Radio Head, an apparatus having an outdoor-type radio unit smaller than the base station apparatus, Remote Radio Unit: also referred to as RRU) (also referred to as a remote antenna or a distributed antenna).
  • the RRH can be said to be a special form of the base station apparatus.
  • the RRH has only a signal processing unit, and can be said to be a base station apparatus in which parameters used in the RRH are set by another base station apparatus and scheduling is determined.
  • a terminal apparatus includes a memory that holds instructions related to various processes described below, and a processor that is coupled to the memory and configured to execute the instructions held in the memory.
  • a configuration may be used.
  • the base station apparatus of the present invention includes a memory that holds instructions related to various processes described below, and a processor that is coupled to the memory and configured to execute the instructions held in the memory. The structure provided may be sufficient.
  • CSI Channel State Information
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel indicating the combination of the modulation scheme and the coding rate
  • FIG. 1 shows an example of the configuration of a wireless communication system in the present embodiment.
  • the system includes a base station apparatus 101, a terminal apparatus 102, and a terminal apparatus 103.
  • the terminal apparatus 102 is close to the base station apparatus and has high reception quality
  • the terminal apparatus 103 is far from the base station apparatus and has low reception quality compared to the terminal apparatus 102.
  • the terminal device 102 is referred to as a nearby terminal device
  • the terminal device 102 is referred to as a remote terminal device.
  • the number of antenna ports configured in each device may be one or plural.
  • the antenna port is not a physical antenna but a logical antenna that can be recognized by a communicating device.
  • the base station apparatus 101 sets the 64QAM mode or the 256QAM mode for the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103.
  • the MCS table applied to the PDSCH is an MCS table (FIG. 2) composed of QPSK, 16QAM, and 64QAM
  • the CQI table used for feedback is a CQI composed of QPSK, 16QAM, and 64QAM. It means a table (FIG. 3).
  • the MCS table applied to the PDSCH is an MCS table (FIG.
  • Each mode setting is signaled from the base station apparatus to the terminal apparatus by RRC or the like.
  • a radio frame is composed of a plurality of subframes.
  • the radio communication system according to the present embodiment can classify radio frames into a plurality of subframe sets and set a 64QAM mode or a 256QAM mode for each subframe set.
  • FIG. 6 shows a configuration example of the base station apparatus 101. In FIG. 6, only blocks (processing units) necessary for describing the embodiment of the present invention are shown.
  • the signals transmitted by the terminal device 102 and the terminal device 103 are received by the UL receiving unit 602 via the receiving antenna 601.
  • the reception antenna 601 is configured by a plurality of antennas, and techniques such as reception diversity and an adaptive array antenna may be applied.
  • the UL receiver 602 performs processing such as down conversion and Fourier transform.
  • the output of the UL reception unit 602 is input to the control information extraction unit 603.
  • the control information extraction unit 603 extracts control information transmitted from the terminal devices 102 and 103.
  • control information is transmitted using control information transmitted using PUCCH (Physical-Uplink-Control-CHannel) dedicated to control information or PUSCH (Physical-Uplink-Shared-CHannel) that is a channel for transmitting information data.
  • Control information The control information extracted by the control information extraction unit 603 is input to the CQI extraction unit 604 and the RRC extraction unit 605.
  • the RRC extraction unit 605 extracts information that the RRC setting for each terminal device is set in each terminal device from the control information.
  • the CQI extraction unit 604 extracts the CQI index transmitted from the terminal device 102 and the terminal device 103 from the control information input from the control information extraction unit 603.
  • terminal device 102 and terminal device 103 transmit CQI (in the case of simply describing CQI, it means wideband CQI and / or subband CQI, or either CQI) in 64QAM mode;
  • the information (combination of modulation scheme and coding rate) indicated by each CQI index differs depending on whether 103 is transmitting CQI in 256QAM mode.
  • the CQI extraction unit 604 determines that the terminal apparatus 102 or the terminal apparatus 103 has transmitted CQI in the 64QAM mode, the CQI extraction unit 604 interprets that the terminal apparatus 102 has notified the CQI index based on the CQI table of FIG.
  • the CQI extraction unit 604 determines that the terminal device 102 or the terminal device 103 has transmitted the CQI in the 256QAM mode, the CQI extraction unit 604 and the base station device notified of the CQI index by the CQI table of FIG. 101 interprets.
  • the CQI of the terminal device 102 and the terminal device 103 extracted by the CQI extraction unit 604 is input to the scheduling unit 606.
  • the scheduling unit 606 uses the CQIs of the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103 to determine resource allocation to the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103 and whether to apply or not apply MCS and MUST.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • scheduling is performed in consideration of RI (Rank Indicator) and PMI (Precoding Matrix Indicator) notified from the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103 in addition to CQI. Is done.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of the scheduling unit 206.
  • FIG. 7 illustrates a case where wideband scheduling using wideband CQI (a scheduling method in which all resources are allocated to one terminal apparatus in a subframe to be scheduled) is applied. The scheduling used can also be applied.
  • the CQI information input from the CQI extraction unit 604 is input to the MCS setting unit 701-1 and the MCS setting unit 701-2. Based on the input CQI information, the MCS setting unit 701-1 sets the MCS used by each terminal device when MUST is not applied.
  • the MCS setting unit 701-2 sets the MCS used by each terminal apparatus when MUST is applied.
  • the transmission power ratio setting section 702 inputs what transmission power ratio is multiplexed in the terminal device to which MUST is applied.
  • MCS setting section 701-2 may set MCS for all or a part of the plurality of transmission power ratios. .
  • the MCS set by the MCS setting unit 701-1 and the MCS setting unit 701-2 are input to the metric calculation unit 703-1 and the metric value calculation unit 703-2, respectively.
  • Metric calculation unit 703-1 and metric value calculation unit 703-2 calculate a metric using the MCSs input from MCS setting unit 701-1 and MCS setting unit 701-2. In addition to the MCS, the metric may be calculated in consideration of the throughput and waiting time of each terminal device so far.
  • the metric calculation unit 703-1 calculates a metric for each terminal device, and the metric calculation unit 703-2 calculates a metric for each combination of terminal devices and for each transmission power ratio.
  • the metrics of each terminal device and the metrics for each combination output from the metric calculation unit 703-1 and the metric calculation unit 703-2 are input to the transmission method selection unit 704.
  • the transmission method selection unit 704 selects the one with the largest value from the input metrics.
  • the transmission method selection unit 704 outputs resource allocation information, MCS, and transmission power ratio corresponding to the selected value.
  • the signal output by the scheduling unit 606 is input to the PDSCH generation unit 608 and also to the control information generation unit 607.
  • the control information generation unit 607 generates a signal using the input MCS, transmission power ratio information, and resource allocation information as a DCI format together with other control information.
  • the transmission power ratio information does not necessarily need to be incorporated in the DCI format, and the transmission power ratio information may not be notified on the assumption that the terminal device detects blindly by the received signal waveform.
  • the transmission power ratio may be a fixed value, or may be changed semi-statically by using RRC signaling or the like. Only the ratio of the transmission power ratio to the total transmission power may be notified. Also, 100% or 0% is included in the transmission power ratio.
  • PDSCH generation section 608 performs coding and modulation on information bits addressed to terminal apparatus 102 and terminal apparatus 103 using MCS, transmission power ratio information, and resource allocation information input from scheduling section 606.
  • PDSCH generation section 608 adds each signal based on the input transmission power ratio.
  • the added signal is input to the DL transmission unit 609.
  • the RRC information is input to the PDSCH generation unit 208, and the PDSCH as a data signal addressed to the terminal device 102 and the terminal device 103 Sent to.
  • the RRC information is information notified as RRC signaling, and includes a modulation mode setting that is setting information of a modulation mode (256QAM mode and 64QAM mode), and a serving cell set (a plurality of cells) corresponding to a value of a CSI request region. Set) or a CSI request setting which is a configuration of a specific serving cell.
  • a modulation mode setting that is setting information of a modulation mode (256QAM mode and 64QAM mode)
  • a serving cell set (a plurality of cells) corresponding to a value of a CSI request region. Set) or a CSI request setting which is a configuration of a specific serving cell.
  • the DL transmission unit 609 multiplexes signals input from the PDSCH generation unit 608 and the control information generation unit 607, and then performs processing such as inverse discrete Fourier transform, band limiting filtering, and upconversion.
  • a signal output from the DL transmission unit 609 is transmitted to the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103 via the transmission antenna 611.
  • the modulation method mode of the terminal device 102 (that is, the neighboring terminal device) is the 64QAM mode or the 256QAM mode will be described.
  • the CQI extraction unit 604 interprets that the terminal apparatus 102 has notified the CQI index based on the CQI table in FIG. 3, and calculates the reception quality of the terminal apparatus 102. Further, the scheduling unit 606 selects an MCS based on the MCS table of FIG.
  • the CQI extraction unit 604 interprets that the terminal apparatus 102 has notified the CQI index based on the CQI table in FIG. 5 and calculates the reception quality of the terminal apparatus 102.
  • the scheduling unit 606 selects an MCS based on the MCS table of FIG.
  • MUST When MUST is applied in the 256QAM mode, only a part of the transmission power is allocated to the terminal apparatus 102, so that the probability of selecting 256QAM that requires high reception quality is low. Therefore, many elements of the MCS table of FIG. 4 are not used. Since the number of elements of QPSK and 16QAM in the MCS table in FIG. 4 is smaller than that in FIG. 2, an optimal MCS cannot be selected. Therefore, in this embodiment, when MUST is applied, even if 256QAM is set, an MCS index that does not support 256QAM, selects an MCS based on the MCS table of FIG. 2 based on the MCS table. Thereby, by reducing the transmission power, it is possible to perform highly accurate control on the MUST application terminal device in which 256 QAM or 64 QAM is not selected.
  • the terminal apparatus 102 Since the terminal apparatus 102 is notified of whether the MUST is applied by the transmission power ratio information described above, the terminal apparatus 102 recognizes whether the MUST is applied or not applied by receiving the transmission power ratio information. can do.
  • MUST the terminal device is notified of the MCS index based on the MCS table in the 64QAM mode, that is, the MCS table in FIG. 2, regardless of whether the 256QAM mode is set in the RRC or the 64QAM mode is set. It is determined that it has been performed, and demodulation and decoding are performed.
  • transmission power ratio information is not notified from base station apparatus 101 and it is detected blindly from the received signal waveform (received signal point) that MUST is applied, whether or not MUST is applied by blind detection.
  • a mechanism for applying the MCS table of FIG. 2 is applied only to the terminal device 102 that needs to know whether or not the mode is set. That is, since the terminal apparatus 102 to which the small transmission power ratio is allocated recognizes that MUST is applied and needs to remove the signal addressed to the terminal apparatus 103 to which large power is allocated from the received signal, the MUST At the time of application, a mechanism for applying the MCS table of FIG. 2 is applied regardless of the set mode. On the other hand, since the terminal apparatus 103 to which a large transmission power ratio is allocated can correctly detect a signal without recognizing that MUST is applied, it does not necessarily grasp whether MUST is applied. There is no need to do. Therefore, the terminal device 103 applies the MCS table corresponding to the set mode.
  • the terminal device 103 can recognize whether MUST is applied, the terminal device 103 that is a remote terminal device has a similar mechanism, that is, a modulation mode (64QAM mode or 256QAM mode) that is set when the MUST is applied. ), A mechanism for applying the MCS table of FIG. 2 may be applied.
  • a modulation mode 64QAM mode or 256QAM mode
  • FIG. 8 shows a configuration example of the terminal device 102.
  • the terminal device 103 has the same configuration.
  • a signal received by the receiving antenna 800 is input to the DL receiving unit 801, and processing such as down-conversion, band-limited filtering, and discrete Fourier transform is applied.
  • the signal output from the DL reception unit 801 is input to the reference signal extraction unit 802.
  • the reference signal extraction unit 802 is a reference signal such as CRS (Cell-specific Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), DMRS (UE-specific Reference Signal, Demodulation Reference Signal) transmitted from the base station apparatus 101. Are extracted and input to the channel estimation unit 806.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS UE-specific Reference Signal, Demodulation Reference Signal
  • Channel estimation section 806 estimates the channel state (propagation channel state) between base station apparatus 101 and terminal apparatus 102 using the input reference signal.
  • the estimated value of the channel state is input to the CQI generating unit 807.
  • the estimated value of the estimated channel state is also input to the control information extracting unit 803 and the PDSCH demodulating unit 804, and is used for demodulating a signal arranged on the PDCCH or PDSCH.
  • Signals other than the reference signal extracted by the reference signal extraction unit 802 are input to the control information extraction unit 803.
  • a signal arranged on the PDCCH is input to the control information extraction unit 803.
  • the control information extraction unit 803 extracts radio resources to which information related to control information (downlink control information, DCI format) is transmitted from the received signal.
  • the control information extraction unit 803 applies blind decoding to the extracted radio resource.
  • the terminal device 102 performs CRC descrambling (descrambling) using C-RNTI and SPS C-RNTI, and regards the one successfully decrypted as the transmitted control information.
  • control information on resource allocation (resource allocation information), information on MCS index of PDSCH, transmission power ratio information, and control information decoded by C-RNTI or decoded by SPS C-RNTI Information indicating whether the control information has been made (hereinafter referred to as C-RNTI information) is input to the PDSCH demodulator 804.
  • C-RNTI information control information decoded by C-RNTI or decoded by SPS C-RNTI Information indicating whether the control information has been made
  • the terminal device can estimate (detect blindly) the transmission power ratio information from the received signal waveform.
  • the output of the control information extraction unit 803 is input to the PDSCH demodulation unit 804.
  • a signal arranged on the PDSCH is input to the PDSCH demodulator 804.
  • PDSCH demodulation section 804 demodulates PDSCH using resource allocation information and MCS information (information related to MCS index and MCS index) input from control information extraction section 803.
  • MCS information information related to MCS index and MCS index
  • the modulation mode setting 64QAM mode, 64QAM mode, input from the RRC setting unit 808.
  • the MCS table to be referred to is selected based on (256QAM mode), the MCS is determined from the selected MCS table and the notified MCS index, and the determined MCS is used for demodulation. For example, when the 64QAM mode is set in the RRC setting unit, the PDSCH demodulating unit 804 determines the MCS from the MCS index based on the MCS table of FIG. When the 256QAM mode is set, the PDSCH demodulator 804 determines MCS from the MCS index based on the MCS table of FIG.
  • the PDSCH demodulation unit 804 can set either the 64QAM mode or the 256QAM mode.
  • the MCS is determined from the MCS index based on the MCS table that does not support 256QAM in FIG. Note that whether to use the MCS table of FIG. 2 or the MCS table of FIG. 4 may be switched depending on whether the transmission power ratio is larger or smaller than a predetermined value, not whether or not MUST is performed.
  • the PDSCH demodulating unit 804 in the present embodiment whether to use the MCS table set by RRC signaling or to use the MCS table that does not support 256QAM according to the information on whether or not MUST is applied. Switch. That is, when information indicating that MUST is applied is input, the MCS is determined based on the MCS table that does not support 256QAM regardless of the RRC signaling setting (modulation mode setting). On the other hand, when information indicating that MUST is not applied is input, an MCS table corresponding to RRC signaling setting (modulation mode setting) is used.
  • a terminal device to which 256QAM mode is applied can perform high-speed transmission using 256QAM, and in a subframe to which MUST is applied, 256QAM cannot be received. Nevertheless, it is possible to avoid a decrease in transmission efficiency by using an MCS table having a low granularity. Also, on the assumption that 256QAM and MUST are not used together, the base station apparatus may notify the applicability of 256QAM mode and MUST on a subframe basis as common control information.
  • an MCS table optimized for MUST may be used. .
  • the MCS table optimized for MUST is such that the MCS table is composed of only QPSK and 16QAM, or the number of 64QAM elements is smaller than that of the MCS table of FIG.
  • the output of the PDSCH demodulator 804 is input to the RRC extractor 805. If the input signal includes RRC signaling, the RRC extraction unit 805 extracts the RRC signaling and inputs the extracted RRC signaling to the RRC setting unit 808.
  • the RRC setting unit 808 controls each processing unit of the terminal apparatus 102 using the control information transmitted by the base station apparatus 101 by RRC signaling. That is, the RRC setting unit 808 performs processing for setting control parameters. For example, the RRC setting unit 808 determines a subframe (subframe set) to which MUST can be applied and a subframe (subframe set) to which MUST is not applied based on the MUST mode setting notified by RRC signaling. .
  • the CQI generation unit 807 uses the channel estimation value input from the channel estimation unit 806 and the modulation mode setting (setting whether the 64QAM mode or the 256QAM mode) input from the RRC setting unit 808 (for example, CQI) Index).
  • the CQI includes a wideband CQI that is a CQI of the entire system band and a subband CQI that is a CQI for each subband when the system band is divided into a plurality of subbands.
  • the CQI generation unit 807 selects a CQI table used for generating a CQI index based on the input modulation mode setting, regardless of the MUST setting.
  • the CQI generation unit 807 selects any CQI index of a certain CQI table based on the input channel estimation value.
  • the CQI generation unit 807 quantizes the channel quality obtained from the channel estimation value according to the CQI table of FIG. 3 for a subframe (downlink subframe, subframe set, downlink subframe set) in which the 64QAM mode is set. And a CQI index with a predetermined error rate is selected.
  • the CQI generation unit 807 inputs the selected CQI index to the PUCCH generation unit 809 or the PUSCH generation unit 810.
  • the CQI generating unit 807 obtains the channel estimation value from the CQI table including 256QAM in FIG.
  • the channel quality is quantized and a CQI index that provides a predetermined error rate is selected.
  • the CQI generation unit 807 inputs the selected CQI index to the PUCCH generation unit 809 or the PUSCH generation unit 810.
  • PUCCH or PUSCH is used for transmission of periodic CSI (Periodic CSI, P-CSI).
  • PUSCH is used for transmission of aperiodic CSI.
  • the control based on the MCS table that does not include 256QAM is performed instead of the MCS table that includes 256QAM.
  • a method for efficiently performing MUST will be described even when MUST is applied and control is performed based on the MCS table including 256QAM.
  • the MCS setting unit 701-1 determines the MCS for the terminal apparatus 102 to which the 256QAM mode is applied based on the MCS table using FIG.
  • the MCS setting unit 701-2 determines the MCS based on the MCS table using FIG. 4 for the terminal apparatus 102 to which the 256QAM mode is applied, but uses 256QAM, that is, the indexes 20 to 27 in FIG. do not do. Other processes are the same as those in the first embodiment.
  • the scheduling unit 606 does not simultaneously select 256QAM, that is, the MCSs of the indexes 20 to 27 in the MCS table of FIG. 2, and apply MUST.
  • the control information extraction unit 803 of the terminal apparatus 102 is set to use an MCS table including 256QAM as the MCS table, and the modulation scheme used for transmission is QPSK to 64QAM, that is, the MCS index is 0 to 19 In this case, application or non-application of MUST is determined by blind detection or signaling, and MUST application information is input to PDSCH demodulation section 804.
  • the modulation method 256QAM used for transmission that is, when the MCS index is 20 to 27, the control information extraction unit 803 of the terminal apparatus 102 does not perform blind detection, and indicates that MUST is not applied. Input to the PDSCH demodulator 804.
  • the MCS setting unit 701-2 does not set an appropriate MCS for the terminal apparatus 102 to which the 256QAM mode is applied.
  • the metric calculation unit 703-2 sets zero, an extremely low value, or the like.
  • the transmission method selection unit 704 does not select a candidate to which MUST is applied. Accordingly, MUST is not applied to the terminal device 102 in the 256QAM mode, and it can be set to perform only OMA (Orthogonal ⁇ ⁇ Multiple ⁇ ⁇ Access) transmission. Even if the 256QAM mode is set for the terminal apparatus 102 to which the MUST mode is applied, the MCS setting unit 701-1 and the MCS setting unit 701-2 perform MCS according to the MCS table of FIG.
  • the control information generation unit 607 generates an MCS index based on the referenced MCS table.
  • the MUST mode refers to a state in which MUST is set by RRC, or a state in which the terminal apparatus 102 or the terminal apparatus 103 notifies the base station apparatus 101 that MUST can be applied.
  • the RRC information generation unit 610 generates control information for setting MUST for each subframe set.
  • the RRC extraction unit 803 of the terminal apparatus 102 extracts information related to the MUST setting for each subframe set.
  • the RRC setting unit 808 sets MUST for each subframe set.
  • the control information extraction unit 803 can avoid performing the determination of MUST application by blind detection in a subframe set in which MUST is not set. That is, since it is not necessary to perform blind detection in a subframe set in which MUST is not set, it is effective in reducing power consumption of the terminal device, avoiding complexity, and reducing detection errors.
  • the terminal device by enabling the MUST mode to be set for each subframe set, the terminal device applies the MUST to the subframe set performing the CQI report in the 64QAM mode, and performs the CQI report in the 256QAM mode. MUST can be made inapplicable in a subframe set.
  • the terminal device performs transmission using the 64QAM mode CQI report and the 64QAM mode MCS table, and in the subframe set in which MUST is not set. Transmission can be performed using a 256QAM mode CQI report and a 256QAM mode MCS table.
  • the program that operates in the apparatus related to the present invention may be a program that controls the central processing unit (CPU) or the like to function the computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • the program or information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in non-volatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing
  • non-volatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • HDD Hard Disk Drive
  • a program for realizing the functions of the embodiments may be recorded on a computer-readable recording medium.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included, which holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or other Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or combinations thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor or a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the electric circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of the apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the present invention is suitable for use in a base station device, a terminal device, and a communication method thereof.
  • reference signal extractor 803 ... control information extractor, 804 ... PDSCH demodulator, 805 ... RRC extractor, 806 ⁇ Channel estimation unit, 807 ... CQI generation unit, 808 ... RRC setting unit, 809 ... PUCCH generation unit, 810 ... PUSCH generation unit, 811 ... UL transmission unit, 812 ... transmission antenna

Landscapes

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Abstract

本発明は、基地局装置、端末装置およびその通信方法に関する。MUSTが適用される場合、256QAMを適用するための送信電力が不足する。256QAMを含むMCSテーブルの使用が設定されている環境において、効率的にMUST(Multi-User Superposition Transmission)を適用する。基地局装置は、256QAMを含むMCSインデックスを含む第1のテーブルと256QAMを含まない第2のテーブルを保持し、MUSTを行なう場合には、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、256QAMを含まないMCSを設定するMCS設定部と、設定された前記MCSインデックスに基づいて生成した第2の端末装置の下りリンクデータと前記第1の端末装置の下りリンクデータを、MUSTを用いて生成するPDSCH生成部と、を備える。

Description

基地局装置、端末装置およびその通信方法
 本発明は、基地局装置、端末装置およびその通信方法に関する。
 近年のスマートフォンやタブレット端末等の普及により、高速無線伝送の要求が高まっている。標準化団体の1つである3GPP(The Third Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)の仕様化を行なっている。Rel-11までのLTEのダウンリンクでは、変調方式として、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)および64QAMがサポートされる。QPSKでは、1つの変調シンボルで2ビットを送信することが可能である。16QAMでは、1つの変調シンボルで4ビットを送信することが可能である。64QAMでは、1つの変調シンボルで6ビットを送信することが可能である。つまり、16QAMは、QPSKよりも周波数利用効率が高い。さらに、64QAMは、16QAMよりも周波数利用効率が高い。
 その一方、1つの変調シンボル中のビット数が多くなるに従い、ビット誤りが発生しやすくなる。LTEでは、適応変調技術が採用されている。適応変調では、基地局装置(eNB、evolved Node B)と端末装置(UE、User Equipment)との間のチャネル状態によって、適応的に変調方式が選択される。
 LTEでは、変調方式に加えて、誤り訂正符号の符号化率も適応的に変更される。例えば、LTEでは、基地局装置が送信した参照信号に基づき、端末装置がダウンリンクのチャネル状態を推定する。端末装置は、前記チャネル状態に基づき生成したチャネル品質情報(チャネル品質指標)(CQI、Channel Quality Indicator)を基地局装置に通知する。このとき、端末装置はCQIテーブルと呼ばれる4ビット(16値)のCQIからなるテーブルを所有しており、推定したCQIに最も近いCQIテーブルの値に関連付けられたインデックスを基地局装置に通知する。基地局装置は端末装置と同様のCQIテーブルを有しており、通知されたCQIインデックスから対応するCQIを判断する。基地局装置は、判断した前記CQIを考慮して、変調方式および符号化率(MCS,Modulation and Coding Scheme)を選択する。基地局装置は、選択した前記MCSを用いて、ダウンリンクの伝送を行なう。基地局装置は、MCSテーブルと呼ばれるテーブルを所有しており、MCSテーブルに含まれるMCSのいずれかを選択し、選択したMCSのインデックスを端末装置に通知するとともに、通知したMCSを用いて生成されたPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を用いたデータ伝送を行なう。
 LTEにおけるMCSテーブルは、変調方式と符号化率を規定する代わりに、変調方式とTBS(Transport Block Size)と呼ばれる値を規定している。TBSと割り当てられた無線リソースから、符号化率が決定される。端末装置は、基地局装置と同様のMCSテーブルを有しており、通知されたMCSインデックスから対応するMCSを判断する。端末装置は、判断したMCSを用いて、PDSCHの復調処理、復号処理を行なう。このように、LTEでは、チャネル状態に応じてMCSが適応的に選択されることにより、高いスループットを実現することができる。
 LTE Rel-12において、1つの変調シンボルで8ビットを送信可能な256QAMが導入された(非特許文献1)。基地局から256QAMの使用が設定された端末装置は、上記の64QAMまでが規定されたCQIテーブルとMCSテーブルの代わりに、256QAMまでがサポートされたCQIテーブルとMCSテーブルを使用する。256QAMを用いることで、さらに高いスループットを実現することが可能となる。
 LTE Rel-14では、MUST(Multi-User Superposition Transmission)の検討が行なわれている(非特許文献)。MUSTでは、基地局装置は、2つの端末装置宛ての信号を異なる送信電力比で加算し、加算された信号を2つの端末装置に送信する。このとき、基地局から遠く、受信品質の低い端末装置(遠方端末装置)と基地局から近く受信品質の高い端末装置(近傍端末装置)をペアにし、遠方端末装置に大きい電力を割り当て、近傍端末装置に残りの電力を割り当てる。遠方端末装置は、雑音およびセル間干渉等が支配的であるため、信号の中に近傍端末装置宛ての信号が含まれていても、受信品質の劣化に抑えることができる。
 一方、近傍端末装置にとっては、遠方端末装置宛ての信号が大きな干渉となるが、遠方端末装置宛ての信号を先にキャンセルあるいは抑圧することで、自局宛ての信号を復調することができる。このように、基地局が複数端末装置宛ての信号を多重して送信し、受信機である端末装置で分離することで、同一周波数かつ同一時間で複数の端末装置が通信を行なうことができる。この結果、各端末装置の通信機会を増加させることができるため、スループットを増加させることができる。
 同一周波数かつ同一時間で複数の端末装置が通信を行なうことができる技術として、MU-MIMO(Multi-User Multiple Input Multiple Output)が存在するが、MU-MIMOでは異なるビーム(あるいは異なる送信アンテナ)を用いて複数の端末装置が通信する。一方MUSTでは、同一ビーム(あるいは送信アンテナ)を用いても、複数の端末装置が通信することができる。
" Physical layer procedures(Release 12)"3GPP TS 36.213 v12.5.0(2015-03)
"Study on Downlink Multiuser Superposition Transmission(MUST) for LTE(Release 13)" 3GPP TR 36.859 v13.0.0(2015-12)
 256QAMで送信された信号を正しく復調および復号するには、高い受信電力が必要であるため、極めて基地局装置から近い端末装置に対して適用される可能性が高い。一方、MUSTでは、送信電力のほとんどが遠方端末装置に割り当てられ、近傍端末に割り当てられる電力は少なくとも半分より少なく、場合によっては1/10以下になることも考えられる。このため、MUSTが適用される場合、256QAMを適用するための送信電力が不足する。したがって、256QAMをサポートするCQIテーブルおよびMCSテーブルの使用が設定されている場合において、MCSの制御が制限される。この結果、MUSTによるゲインが減少することが考えられる。
 また、256QAMをサポートしているCQIテーブルおよびMCSテーブルは、256QAMに加え、QPSK、16QAM、64QAMもサポートしているため、QPSK、16QAMおよび64QAMをサポートするCQIテーブルおよびMCSテーブルと比較して粒度が粗い。よって、256QAMをサポートしているCQIテーブルおよびMCSテーブルは、精度の高い制御を行なうことができない。256QAMをサポートするCQIテーブルおよびMCSテーブルの使用が設定されている場合において、MUSTが適用された場合、精度の低いMCSテーブルでの制御を強いられることになる。この結果、MUSTによるゲインが減少することが考えられる。
 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、256QAMをサポートするCQIテーブルおよびMCSテーブルが設定された場合において、効率的にMUSTを適用することができる基地局装置、端末装置およびその通信方法を提供することにある。
 上述した課題を解決するために本発明に係る基地局および端末の各構成は、次の通りである。
 (1)上記課題を解決するために、本発明の一様態にかかる基地局装置は、第1の端末装置に高い送信電力を割り当て、第2の端末装置に低い送信電力を割り当ててMUSTによる信号多重を行なう基地局装置であって、256QAMを含むMCSインデックスを含む第1のテーブルと256QAMを含まない第2のテーブルを保持し、MUSTを行なう場合には、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、256QAMを含まないMCSを設定するMCS設定部と、設定された前記MCSインデックスに基づいて生成した第2の端末装置の下りリンクデータと前記第1の端末装置の下りリンクデータを、MUSTを用いて生成するPDSCH生成部と、を備える。
 (2)また、本発明の一様態は、前記MCS設定部は、MUSTを行なう場合、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、第1のテーブルを構成するMCSインデックスに基づいてMCSを設定する。
 (3)また、本発明の一様態は、前記MCS設定部は、MUSTを行なう場合、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、第2のテーブルを構成するMCSインデックスに基づいてMCSを設定する。
 (4)また、本発明の一様態は、他の端末装置に高い送信電力を割り当てて信号多重を行なった信号、もしくは信号多重が行なわれていない信号を受信する端末装置であって、256QAMを含むMCSインデックスを含む第1のテーブルと256QAMを含まない第2のテーブルのいずれかを設定するRRC設定部と、MCSインデックスに基づいて信号に用いられているMCSを判定する制御情報抽出部と、前記制御情報抽出部で判定したMCSが256QAMであった場合、信号多重が行なわれていない信号を受信したとして復調処理を行なうPDSCH復調部と、を備える。
 (5)また、本発明の一様態は、第1の端末装置に高い送信電力を割り当て、第2の端末装置に低い送信電力を割り当ててMUSTによる信号多重を行なう通信方法であって、MUSTを行なう場合には、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、256QAMを含まないMCSを設定するステップと、設定された前記MCSインデックスに基づいて生成した第2の端末装置の下りリンクデータと前記第1の端末装置の下りリンクデータを、MUSTを用いて生成するステップと、を備える。
 この発明によれば、256QAMをサポートするCQIテーブルおよびMCSテーブルが設定された場合に、効率的にMUSTを適用することができる。
本実施形態における無線通信システムの構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における64QAMモードのMCSテーブルの例を示す図である。 本実施形態における64QAMモードのCQIテーブルの例を示す図である。 本実施形態における256QAMモードのMCSテーブルの例を示す図である。 本実施形態における256QAMモードのCQIテーブルの例を示す図である。 本実施形態における基地局装置の構成例を示す図である。 本実施形態におけるスケジューリング部の構成例を示す図である。 本実施形態における端末装置の構成例を示す図である。
 本明細書で述べられる技術は、符号分割多重アクセス(CDMA)システム、時分割多重アクセス(TDMA)システム、周波数分割多重アクセス(FDMA)システム、直交FDMA(OFDMA)システム、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)システム、およびその他のシステム等の、種々の無線通信システムにおいて使用され得る。用語「システム」および「ネットワーク」は、しばしば同義的に使用され得る。CDMAシステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)やcdma2000(登録商標)等のような無線技術(規格)を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAのその他の改良型を含む。cdma2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))のような無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash‐OFDM(登録商標)等のような無線技術を実装し得る。3GPP LTE(Long Term Evolution)は、ダウンリンク上でOFDMAを、アップリンク上でSC-FDMAを採用するE-UTRAである。LTE-Aは、LTEを改良したシステム、無線技術、規格である。UTRA、E-UTRA、LTE、LTE-AおよびGSM(登録商標)は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。cdma2000およびUMBは、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。明確さのために、本技術のある側面は、LTE、LTE-Aにおけるデータ通信について以下では述べられ、LTE用語、LTE-A用語は、以下の記述の多くで用いられる。
 以下、本発明に係る好適な実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図面と共に以下で開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのものであって、本発明が実施され得る唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者であれば、本発明がこのような具体的な細部事項がなくても実施され得ることが分かる。例えば、以下の詳細な説明は、移動通信システムが3GPP LTE、LTE―Aシステムである場合を仮定して具体的に説明するが、3GPP LTE、LTE―Aの特有の事項を除いては、他の任意の移動通信システムにも適用可能である。また、後述される用語は、本発明における機能を考慮して定義された用語で、ユーザ、運用者の意図または慣例等によって変わり得る。したがって、その用語は、本明細書全般にわたった内容に基づいて定義されるべきである。
 実施形態を説明するにおいて本発明が属する技術分野に十分知られており、本発明と直接的に関係のない技術内容については説明を省略する。これは、不要な説明を省略することにより、本発明の要旨を不明瞭にせず、より明確に伝達するためである。よって、いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために公知の構造および装置は省略したり、各構造および装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示したりすることができる。本発明の要旨を不明瞭にせず、より明確に伝達するため、図面において一部の構成要素は、誇張されたり省略されたり概略的に示される。また、各構成要素の大きさは、実際の大きさを反映するものではない。また、本明細書全体で同一の構成要素については同一の図面符号を使用して説明する。
 明細書全体において、一つの部分が一つの構成要素を「含む」とするとき、これは、特別に反対の記載がない限り、他の構成要素を除外するのではなく、他の構成要素をさらに含むことができることを意味する。さらに、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかで使用される“または”という用語は、排他的な“または”というよりむしろ、包含的な“または”を意味することを意図している。すなわち、そうではないと指定されていない限り、または、文脈から明らかでない限り、“XがAまたはBを用いる”というフレーズは、自然な包含的順列のうちのいずれかを意味することを意図している。すなわち、“XがAまたはBを用いる”というフレーズは、以下の例のうちのいずれのものによっても満たされる:XがAを用いる;XがBを用いる;または、XがAおよびBの双方とも用いる。加えて、本出願および添付した特許請求の範囲で使用した冠詞“a”および“an”は、そうではないと指定されていない限り、または、単数形を意図する文脈から明らかでない限り、一般的に、“1つ以上”を意味すると解釈すべきである。また、明細書に記載された「…部」、「…器」、「モジュール」等の用語は、少なくとも一つの機能や動作を処理する単位を意味し、これは、ハードウェアやソフトウェアまたはハードウェアおよびソフトウェアの組合せで具現することができる。
 併せて、以下の説明において、端末装置は、ユーザ装置(User Equipment: UE)、移動局(Mobile Station: MS,Mobile Terminal: MT)、移動局装置、移動端末、加入者ユニット、加入者局、ワイヤレス端末、移動体デバイス、ノード、デバイス、遠隔局、遠隔端末、ワイヤレス通信デバイス、ワイヤレス通信装置、ユーザエージェント、アクセス端末等の移動型または固定型のユーザ端機器を総称するものとする。また、端末装置は、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション開始プロトコル(SIP)電話機、スマートフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、タブレット、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、衛星ラジオ、ワイヤレスモデムカード、ルーター、および/または、ワイヤレスシステムを通して通信するための別の処理デバイスとすることができる。また、基地局装置は、ノードB(NodeB)、強化ノードB(eNodeB)、基地局、アクセスポイント(Access Point: AP)等の端末と通信するネットワーク端の任意のノードを総称するものとする。なお、基地局装置は、RRH(Remote Radio Head、基地局装置より小型の屋外型の無線部を有する装置、Remote Radio Unit: RRUとも称す)(リモートアンテナ、分散アンテナとも呼称する。)を含むものとする。RRHは、基地局装置の特殊な形態とも言える。例えば、RRHは信号処理部のみを有し、他の基地局装置によってRRHで用いられるパラメータの設定、スケジューリングの決定等が行なわれる基地局装置と言うことができる。
 本発明の端末装置は、下記で説明する各種処理に関連した命令を保持するメモリと、前記メモリに結合され、前記メモリ中に保持された前記命令を実行するように構成された、プロセッサを備えた構成でも良い。本発明の基地局装置は、下記で説明する各種処理に関連した命令を保持するメモリと、前記メモリに結合され、前記メモリ中に保持された前記命令を実行するように構成された、プロセッサを備えた構成でも良い。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。下記でCSI(Channel State Information)とは、ランク数を示すRI(Rank Indicator)と、プリコーディング行列のインデックスを示すPMI(Precoding Matrix Indicator)と、変調方式と符号化率の組み合わせを示すCQI(Channel Quality Indicator)とから構成される。
 [第1の実施形態]
 図1は、本実施形態における無線通信システムの構成の一例を示す。該システムは、基地局装置101、端末装置102および端末装置103から構成される。図1において、端末装置102は基地局装置から近く、受信品質が高いものとし、端末装置103は基地局装置から遠く、受信品質が端末装置102と比較して低いものとする。以降、便宜上、端末装置102を近傍端末装置、端末装置102を遠方端末装置と呼ぶ。各装置に構成されるアンテナポート数は1であっても複数であっても良い。ここで、アンテナポートとは、物理的なアンテナではなく、通信を行なう装置が認識できる論理的なアンテナを指す。
 本実施形態において、基地局装置101は、端末装置102および端末装置103に対して、64QAMモード、または256QAMモードの設定を行なう。64QAMモードとは、PDSCHに適用されるMCSテーブルが、QPSK、16QAM、64QAMから構成されるMCSテーブル(図2)であり、フィードバックに用いられるCQIテーブルが、QPSK、16QAM、64QAMから構成されるCQIテーブル(図3)であることを意味する。256QAMモードとは、PDSCHに適用されるMCSテーブルが、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMから構成されるMCSテーブル(図4)であり、フィードバックに用いられるCQIテーブルが、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMから構成されるCQIテーブル(図5)であることを意味する。各モード設定は、RRC等で、基地局装置から端末装置にシグナリングされる。LTEにおいて、無線フレームは、複数のサブフレームからなる。本実施形態に係る無線通信システムは、無線フレームを複数のサブフレームセットに分類し、サブフレームセット毎に、64QAMモードまたは256QAMモードを設定することも可能である。
 端末装置102および端末装置103が送信した信号は、チャネルを経由し、基地局装置101で受信される。図6に、基地局装置101の構成例を示す。なお、図6では、本発明の実施形態の説明に必要となるブロック(処理部)のみを示している。端末装置102および端末装置103が送信した信号は、受信アンテナ601を介してUL受信部602で受信される。受信アンテナ601は、複数のアンテナから構成され、受信ダイバーシチやアダプティブアレーアンテナ等の技術が適用されても良い。UL受信部602は、ダウンコンバージョンやフーリエ変換等の処理を行なう。UL受信部602の出力は、制御情報抽出部603に入力される。制御情報抽出部603は、端末装置102、103が送信した制御情報を抽出する。ここで、制御情報は制御情報専用のチャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を用いて送信された制御情報、または情報データ送信用のチャネルであるPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を用いて送信された制御情報である。制御情報抽出部603で抽出された制御情報は、CQI抽出部604およびRRC抽出部605に入力される。RRC抽出部605では、制御情報の中から各端末装置へのRRCの設定が各端末装置で設定されたという情報を抽出する。
 CQI抽出部604では、制御情報抽出部603から入力された制御情報の中から、端末装置102および端末装置103が送信したCQIインデックスを抽出する。端末装置102および端末装置103が64QAMモードでCQI(単にCQIと記載する場合は、ワイドバンドCQIおよびサブバンドCQI、あるいはどちらかのCQIを意味する)を送信した場合と、端末装置102および端末装置103が256QAMモードでCQIを送信した場合とで、各CQIインデックスが示す情報(変調方式と符号化率の組み合わせ)が異なる。CQI抽出部604は、端末装置102あるいは端末装置103が64QAMモードでCQIを送信したと判断した場合、図3のCQIテーブルに基づいて、端末装置102がCQIインデックスを通知したものと解釈する。CQI抽出部604は、端末装置102あるいは端末装置103が256QAMモードでCQIを送信したと判断した場合、図5のCQIテーブルによって端末装置102あるいは端末装置103がCQIインデックスを通知したものと基地局装置101は解釈する。
 CQI抽出部604で抽出された端末装置102および端末装置103のCQIは、スケジューリング部606に入力される。スケジューリング部606では、端末装置102および端末装置103のCQIを用いて、端末装置102および端末装置103へのリソース割り当て、MCS、およびMUSTの適用あるいは不適用を決定する。ダウンリンクでMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送が行なわれる場合、CQIに加えて、端末装置102および端末装置103から通知されるRI(Rank Indicator)やPMI(Precoding Matrix Indicator)を考慮して、スケジューリングが行なわれる。
 図7は、スケジューリング部206の構成例を示す図である。図7では、ワイドバンドCQIを用いたワイドバンドスケジューリング(スケジューリング対象となるサブフレームにおいて、1つの端末装置にすべてのリソースを割り当てるスケジューリング方法)が適用される場合で説明を行なうが、サブバンドCQIを用いたスケジューリング等も適用できる。CQI抽出部604から入力されたCQI情報は、MCS設定部701-1およびMCS設定部701-2に入力される。MCS設定部701-1では、入力されたCQI情報に基づいて、MUSTを適用しない場合に各端末装置が用いるMCSを設定する。MCS設定部701-2では、MUSTを適用する場合に各端末装置が用いるMCSを設定する。MCS設定の際、MUSTが適用される端末装置でどのような送信電力比で多重が行なわれるかは、送信電力比設定部702から入力される。なお、送信電力比設定部702が複数の送信電力比を持つ場合は、MCS設定部701-2は、複数の送信電力比のすべて、あるいは一部に対して、MCSの設定を行なっても良い。
 MCS設定部701-1およびMCS設定部701-2で設定されたMCSはそれぞれ、メトリック算出部703-1およびメトリック値算出部703-2に入力される。メトリック算出部703-1およびメトリック値算出部703-2は、MCS設定部701-1およびMCS設定部701-2から入力されたMCSを用いて、メトリックを算出する。なお、メトリックは、MCSの他、今までの各端末装置のスループットや待ち時間等を考慮して算出されても良い。メトリック算出部703-1は端末装置毎のメトリックを算出し、メトリック算出部703-2は端末装置の組み合わせ毎および送信電力比毎のメトリックを算出する。メトリック算出部703-1およびメトリック算出部703-2が出力する各端末装置のメトリックおよび組み合わせ毎のメトリックは、伝送方式選択部704に入力される。伝送方式選択部704は、入力されたメトリックの中から、最も値の大きなものを選択する。伝送方式選択部704は、選択した値に対応するリソース割り当て情報、MCS、送信電力比を出力する。
 スケジューリング部606が出力する信号は、PDSCH生成部608に入力されるとともに、制御情報生成部607に入力される。制御情報生成部607は、入力されたMCS、送信電力比情報、リソース割り当て情報を、他の制御情報とともにDCIフォーマットとして信号を生成する。なお、送信電力比情報は、必ずしもDCIフォーマットに組み込まれる必要はなく、端末装置が受信信号波形によりブラインドで検出ことを前提に、送信電力比情報を通知しないとしても良い。送信電力比は、固定値であっても良いし、RRCシグナリング等を用いることによって準静的に変更されても良い。送信電力比は、総送信電力に対する比のみが通知されていても良い。また、100%あるいは0%も送信電力比に含まれる。
 PDSCH生成部608は、スケジューリング部606から入力されるMCS、送信電力比情報、リソース割り当て情報を用いて、端末装置102および端末装置103宛ての情報ビットに対して符号化および変調を行なう。PDSCH生成部608は、MUSTが適用される場合、入力される送信電力比に基づいて各信号を加算する。加算された信号は、DL送信部609に入力される。RRC情報生成部610に端末装置102および端末装置103に通知すべきRRC情報が存在する場合、PDSCH生成部208に該RRC情報が入力され、該端末装置102および端末装置103宛てのデータ信号としてPDSCHに配置されて送信される。該RRC情報とは、RRCシグナリングとして通知される情報であり、変調モード(256QAMモードと64QAMモード)の設定情報である変調モード設定や、CSI要求領域の値に対応するサービングセルセット(複数のセルの集合)もしくは特定のサービングセルの構成であるCSI要求設定等が含まれる。
 DL送信部609は、PDSCH生成部608と制御情報生成部607から入力される信号を多重した後、逆離散フーリエ変換、帯域制限フィルタリング、アップコンバージョン等の処理を行なう。DL送信部609が出力する信号は送信アンテナ611を介して端末装置102および端末装置103に送信される。
 次に、端末装置102(つまり近傍端末装置)の変調方式のモードが、64QAMモード、あるいは256QAMモードである場合について説明する。64QAMモードの場合、CQI抽出部604は、端末装置102が図3のCQIテーブルに基づいてCQIインデックスを通知したと解釈して、端末装置102の受信品質を算出する。さらに、スケジューリング部606は、図2のMCSテーブルに基づいて、MCSを選択する。一方、256QAMモードの場合、CQI抽出部604は、端末装置102が図5のCQIテーブルに基づいてCQIインデックスを通知したと解釈して、端末装置102の受信品質を算出する。
 ここで、スケジューリング部606において、図5のMCSテーブルに基づいて、MCSを選択することを考える。256QAMモードにおいてMUSTが適用された場合、送信電力の一部のみが端末装置102に割り当てられるため、高い受信品質を必要とする256QAMが選ばれる確率が低い。したがって、図4のMCSテーブルの多くの要素が使われないことになる。図4のMCSテーブルのQPSKや16QAMの要素数は、図2より少ないため、最適なMCSを選択することができない。そこで、本実施形態では、MUSTが適用される場合、256QAMが設定されていても、256QAMをサポートしない、図2のMCSテーブルに基づいてMCSを選択し、端末装置102に通知するMCSインデックスも図2のMCSテーブルに基づいて決定する。これにより、送信電力を削減されることによって、256QAMや64QAMが選択されなくなったMUST適用端末装置に対して精度の高い制御を行なうことができる。
 端末装置102はMUSTが適用されているかを前述の送信電力比情報によって通知されるため、端末装置102は送信電力比情報を受信することで、MUSTが適用されているか適用されていないのかを認識することができる。MUSTが適用されている場合、端末装置は、RRCで256QAMモードが設定されていても64QAMモードが設定されていても、64QAMモードのMCSテーブル、つまり図2のMCSテーブルに基づいてMCSインデックスが通知されていると判断し、復調および復号を行なう。なお、送信電力比情報が基地局装置101から通知されず、MUSTが適用されていることを受信信号波形(受信信号点)からブラインドで検出する場合は、ブラインド検出によってMUSTが適用されているか否かを把握することを必要とする端末装置102にのみ、設定されているモードによらず図2のMCSテーブルを適用する仕組みを適用する。つまり、小さな送信電力比が割り当てられた端末装置102は、MUSTが適用されていることを認識し、受信信号から大きな電力が割り当てられた端末装置103宛ての信号を除去する必要があるため、MUST適用時には設定されているモードによらず図2のMCSテーブルを適用する仕組みを適用する。一方、大きな送信電力比が割り当てられた端末装置103は、MUSTが適用されていることを認識しなくても、信号を正しく検出することができるため、MUSTが適用されているか否かを必ずしも把握する必要がない。したがって、端末装置103は、設定されているモードに応じたMCSテーブルを適用する。なお、端末装置103が、MUSTが適用されているかどうかを認識できる場合は、遠方端末装置である端末装置103にも同様の仕組み、つまりMUST適用時には設定されている変調モード(64QAMモードあるいは256QAMモード)によらず図2のMCSテーブルを適用する仕組みを適用しても良い。
 基地局装置101が送信した信号は、チャネルを経由し、端末装置102および端末装置103で受信される。図8に端末装置102の構成例を示す。端末装置103も同様の構成である。受信アンテナ800で受信された信号はDL受信部801に入力され、ダウンコンバージョン、帯域制限フィルタリング、離散フーリエ変換等の処理を適用される。DL受信部801から出力された信号は、参照信号抽出部802に入力される。参照信号抽出部802は、基地局装置101が送信するCRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)、DMRS(UE-specific Reference Signal、Demodulation Reference Signal)等の参照信号を抽出しチャネル推定部806に入力する。チャネル推定部806は、入力された参照信号を用いて基地局装置101と端末装置102との間のチャネル状態(伝搬路状態)を推定する。推定されたチャネル状態の推定値は、CQI生成部807に入力される。なお、図8では示していないが、推定されたチャネル状態の推定値は制御情報抽出部803とPDSCH復調部804にも入力され、PDCCHやPDSCHに配置された信号の復調に用いられる。
 参照信号抽出部802において抽出された参照信号以外の信号は、制御情報抽出部803に入力される。例えば、PDCCHに配置された信号が、制御情報抽出部803に入力される。
 制御情報抽出部803は、受信信号の中から制御情報(ダウンリンク制御情報、DCIフォーマット)に関する情報が送信された無線リソースを抽出する。制御情報抽出部803は、抽出した無線リソースに対してブラインドデコーディングを適用する。このとき、端末装置102は、CRCの暗号解除(デスクランブリング)をC-RNTIおよびSPS C-RNTIにより行ない、正しく復号できた方を、送信された制御情報とみなす。復号された制御情報のうち、リソース割り当てに関する情報(リソース割り当て情報)と、PDSCHのMCSインデックスに関する情報、送信電力比情報および、C-RNTIで復号できた制御情報であるかSPS C-RNTIで復号できた制御情報であるかの情報(以降、C-RNTI情報と呼ぶ)は、PDSCH復調部804に入力される。なお、制御情報中に送信電力比情報が含まれない場合、端末装置は受信信号波形から送信電力比情報を推定(ブラインドで検出)することができる。
 制御情報抽出部803の出力はPDSCH復調部804に入力される。例えば、PDSCHに配置された信号がPDSCH復調部804に入力される。PDSCH復調部804では、制御情報抽出部803から入力されるリソース割り当て情報とMCS情報(MCSインデックス、MCSインデックスに関する情報)を用いて、PDSCHの復調を行なう。このとき、PDSCH復調部804は、制御情報抽出部から入力される送信電力比情報によって、MUSTが適用されていないことを把握した場合、RRC設定部808から入力される変調モード設定(64QAMモード、256QAMモード)に基づいて参照するMCSテーブルを選択し、選択されたMCSテーブルと通知されたMCSインデックスからMCSを判定し、判定したMCSを復調に用いる。例えば、PDSCH復調部804は、RRC設定部において64QAMモードの設定を行なっている場合、図2のMCSテーブルに基づいてMCSインデックスからMCSの判定を行なう。PDSCH復調部804は、256QAMモードが設定されている場合、図4のMCSテーブルに基づいてMCSインデックスからMCSの判定を行なう。
 一方、制御情報抽出部803から入力される送信電力比情報によって、MUSTが適用されていることを把握した場合、PDSCH復調部804は、64QAMモード、256QAMモードのいずれのモードが設定されていても、図2の256QAMをサポートしていないMCSテーブルに基づいてMCSインデックスからMCSの判定を行なう。なお、図2のMCSテーブルと図4のMCSテーブルのどちらを用いるかは、MUSTを行なっているか否かではなく、送信電力比が所定の値より大きいか、もしくは小さいかによって切り替えても良い。
 このように、本実施形態におけるPDSCH復調部804では、MUSTが適用されているか否かという情報に応じて、RRCシグナリングによって設定されたMCSテーブルを用いるか、256QAMをサポートしないMCSテーブルを用いるかを切り替える。つまり、MUSTが適用されているという情報が入力された場合、RRCシグナリングの設定(変調モードの設定)に関わらず、256QAMをサポートしないMCSテーブルによってMCSを判定する。一方、MUSTが適用されていないという情報が入力された場合、RRCシグナリングの設定(変調モードの設定)に対応したMCSテーブルを用いる。この結果、MUSTが適用されていないサブフレームでは、256QAMモードが適用されている端末装置は256QAMを用いた高速伝送が可能となり、MUSTが適用されているサブフレームでは、256QAMを受信することができないにも関わらず、粒度の低いMCSテーブルを用いることで、伝送効率が低下することを避けることができる。また、256QAMとMUSTの併用がないことを前提に、基地局装置はサブフレーム単位での256QAMモードとMUSTの適用可否を共通の制御情報として通知しても良い。
 以上のように、本発明の実施形態により、MUSTが適用されていないサブフレームでは256QAMを適用し、MUSTが適用されているサブフレームでは256QAMを含まないMCSテーブルによる精度の高い制御を行なうことができる。また、本実施形態では、LTE Rel-12で仕様化されている図2と図4のMCSテーブルを切り替える例を示したが、MUSTを適用時にはMUSTに最適化されたMCSテーブルを用いても良い。MUSTに最適化されたMCSテーブルとは、QPSKと16QAMのみでMCSテーブルが構成されていたり、64QAMの要素数が図2のMCSテーブルと比較して少ない等である。
 PDSCH復調部804の出力は、RRC抽出部805に入力される。RRC抽出部805では、入力された信号にRRCシグナリングが含まれる場合、RRCシグナリングを抽出し、抽出したRRCシグナリングをRRC設定部808に入力する。RRC設定部808は、RRCシグナリングによって基地局装置101が伝送した制御情報を用いて端末装置102の各処理部を制御する。つまり、RRC設定部808は、制御パラメータを設定する処理を行なう。例えば、RRC設定部808は、RRCシグナリングによって通知されたMUSTモード設定に基づき、MUSTを適用することが可能なサブフレーム(サブフレームセット)とMUSTを適用しないサブフレーム(サブフレームセット)を判断する。
 CQI生成部807は、チャネル推定部806から入力されるチャネル推定値とRRC設定部808から入力される変調モード設定(64QAMモードか256QAMモードかの設定)を用いて、CQIに関する情報(例えば、CQIインデックス)を生成する。CQIは、システム帯域全体のCQIであるワイドバンドCQIと、システム帯域を複数のサブバンドに分割した際のサブバンド毎のCQIであるサブバンドCQIを含む。CQI生成部807は、MUSTの設定によらず、入力された変調モード設定に基づき、CQIインデックスの生成に用いるCQIテーブルを選択する。CQI生成部807は、入力されたチャネル推定値に基づき、あるCQIテーブルの何れかのCQIインデックスを選択する。CQI生成部807は、64QAMモードが設定されたサブフレーム(ダウンリンクサブフレーム、サブフレームセット、ダウンリンクサブフレームセット)に対して、図3のCQIテーブルによってチャネル推定値から得られるチャネル品質を量子化し、所定の誤り率となるCQIインデックスを選択する。CQI生成部807は、選択したCQIインデックスをPUCCH生成部809、またはPUSCH生成部810に入力する。CQI生成部807は、256QAMモードが設定されたサブフレーム(ダウンリンクサブフレーム、サブフレームセット、ダウンリンクサブフレームセット)に対しては、図5の256QAMを含むCQIテーブルによってチャネル推定値から得られるチャネル品質を量子化し、所定の誤り率が得られるCQIインデックスを選択する。CQI生成部807は、選択したCQIインデックスをPUCCH生成部809、またはPUSCH生成部810に入力する。CSIの通知は、周期的に通知する方法と非周期的に通知する方法がある。周期的CSI(Periodic CSI、P-CSI)の送信にはPUCCH、またはPUSCHが用いられる。非周期的CSIの送信には、PUSCHが用いられる。
 [第2の実施形態]
 第1の実施形態では、当該サブフレームでMUSTが適用されている場合、256QAMを含むMCSのテーブルではなく、256QAMを含まないMCSのテーブルに基づいた制御を行なうことを説明した。本実施形態では、MUST適用時も256QAMを含むMCSテーブルに基づいた制御を行なった場合においても、効率的にMUSTを行なう方法について説明を行なう。
 本実施形態の基地局構成は、第1の実施形態と同様であり、スケジューリング部606の構成が主に異なるため、スケジューリング部606での処理について図7を用いて説明を行なう。MCS設定部701-1は、256QAMモードが適用されている端末装置102に対して、図4を用いたMCSテーブルに基づいてMCSを決定する。MCS設定部701-2は、256QAMモードが適用されている端末装置102に対して、図4を用いたMCSテーブルに基づいてMCSを決定するが、256QAM、つまり図4のインデックス20~27を使用しない。他の処理については第1の実施形態と同様である。MCS設定部701-2に上記の制限を与えることで、スケジューリング部606は、256QAM、つまり図2のMCSテーブルのインデックス20~27のMCSの選択と、MUSTの適用を同時に行なわないことになる。
 次に、端末装置102の処理について説明を行なう。端末装置102の制御情報抽出部803は、MCSテーブルとして256QAMを含むMCSテーブルの使用が設定されており、伝送に用いられている変調方式がQPSKから64QAM、つまりMCSインデックスが0~19であった場合、ブラインド検出あるいはシグナリングによって、MUSTの適用あるいは不適用を判断し、MUSTの適用情報をPDSCH復調部804に入力する。一方、伝送に用いられている変調方式256QAM、つまりMCSインデックスが20~27であった場合、端末装置102の制御情報抽出部803は、ブラインド検出を行なわず、MUSTが適用されていないという情報をPDSCH復調部804に入力する。
 このように、256QAMを適用する場合、MUSTを適用しないとすることで、MCSインデックスとして256QAMを用いるインデックスが通知された場合に、ブラインド検出を回避することができるため、端末の消費電力削減、複雑性の回避、検出誤りの低減に効果がある。
 [第3の実施形態]
 第1および第2の実施形態では、256QAMモードが設定されている場合において、MUSTをどのように設定するかについて説明を行なった。本実施形態では、256QAMモード設定時に、MUSTが適用されないようにするために必要な処理について説明を行なう。
 本実施形態のスケジューリング部606において、MCS設定部701-2は、256QAMモードが適用されている端末装置102に対して、適切なMCSを設定しない。もしくは、メトリック算出部703-2は、ゼロや極めて低い値等を設定する。もしくは、伝送方式選択部704はMUSTを適用した候補を選択しないようにする。これにより、256QAMモードの端末装置102に対してはMUSTが適用されず、OMA(Orthogonal Multiple Access)伝送のみを行なうように設定することができる。MUSTモードが適用されている端末装置102に対して、256QAMモードが設定されていても、MCS設定部701-1およびMCS設定部701-2が、256QAMを含まない図4のMCSテーブルによってMCSを設定しても良い。なお、上記において制御情報生成部607は、参照したMCSテーブルに基づいてMCSインデックスを生成する。MUSTモードとは、RRCによってMUSTが設定された状態、もしくはMUSTの適用が可能であることを端末装置102あるいは端末装置103が基地局装置101に通知した状態を指す。
 LTE Rel-12では、サブフレームセットごとに64QAMモード用のCQIテーブルと256QAMモード用のCQIテーブルを設定することが可能である。しかしながらMCSは、サブフレームセット毎の設定ができず、端末装置ごとの設定となっている。MUSTの設定がサブフレームセットごとではなく端末装置毎であると、端末装置102はすべてのサブフレームでブラインド検出によりMUSTが適用されているか否かを計算する必要がある。そこで、本実施形態において、RRC情報生成部610は、サブフレームセット毎にMUSTの設定を行なうための制御情報を生成する。端末装置102のRRC抽出部803は、サブフレームセット毎のMUSTの設定に関する情報を抽出する。RRC設定部808は、サブフレームセット毎にMUSTの設定を行なう。制御情報抽出部803は、MUSTが設定されていないサブフレームセットで、ブラインド検出によるMUSTの適用の判定を行なうことを回避することができる。つまり、MUSTが設定されていないサブフレームセットではブラインド検出を行なう必要がなくなるため、端末装置の消費電力削減、複雑性の回避、検出誤りの低減に効果がある。また、サブフレームセット毎にMUSTモードを設定できるようにすることで、端末装置は、64QAMモードでのCQIレポートを行なっているサブフレームセットでMUSTを適用し、256QAMモードでのCQIレポートを行なっているサブフレームセットでMUSTを不適用とすることができる。第1の実施形態と組み合わせることにより、MUSTが設定されたサブフレームセットにおいて、端末装置は、64QAMモードのCQIレポート、64QAMモードのMCSテーブルによる伝送を行ない、MUSTが設定されていないサブフレームセットにおいて、256QAMモードのCQIレポート、256QAMモードのMCSテーブルによる伝送を行なうことができる。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)等の揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリ等の不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであっても良い。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んで良い。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、デジタル回路で構成されていても良いし、アナログ回路で構成されていても良い。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、例えば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器等の端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明は、基地局装置や端末装置およびその通信方法に用いて好適である。
 なお、本国際出願は、2016年3月31日に出願した日本国特許出願第2016-070495号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-070495号の全内容を本国際出願に援用する。
101・・・基地局装置、102、103・・・端末装置、601・・・受信アンテナ、602・・・UL受信部、603・・・制御情報抽出部、604・・・CQI抽出部、605・・・RRC抽出部、606・・・スケジューリング部、607・・・制御情報生成部、608・・・PDSCH生成部、609・・・DL送信部、610・・・RRC生成部、611・・・送信アンテナ、701-1、701-2・・・MCS設定部、702・・・送信電力比設定部、703-1、703-2・・・メトリック算出部、704・・・伝送方式選択部、800・・・受信アンテナ、801・・・DL受信部、802・・・参照信号抽出部、803・・・制御情報抽出部、804・・・PDSCH復調部、805・・・RRC抽出部、806・・・チャネル推定部、807・・・CQI生成部、808・・・RRC設定部、809・・・PUCCH生成部、810・・・PUSCH生成部、811・・・UL送信部、812・・・送信アンテナ

Claims (5)

  1.  第1の端末装置に高い送信電力を割り当て、第2の端末装置に低い送信電力を割り当ててMUSTによる信号多重を行なう基地局装置であって、
     256QAMを含むMCSインデックスを含む第1のテーブルと256QAMを含まない第2のテーブルを保持し、
     MUSTを行なう場合には、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、256QAMを含まないMCSを設定するMCS設定部と、
    設定された前記MCSインデックスに基づいて生成した第2の端末装置の下りリンクデータと前記第1の端末装置の下りリンクデータを、MUSTを用いて生成するPDSCH生成部と、を備える基地局装置。
  2.  前記MCS設定部は、MUSTを行なう場合、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、第1のテーブルを構成するMCSインデックスに基づいてMCSを設定する請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記MCS設定部は、MUSTを行なう場合、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、第2のテーブルを構成するMCSインデックスに基づいてMCSを設定する請求項1記載の基地局装置。
  4.  他の端末装置に高い送信電力を割り当てて信号多重を行なった信号、もしくは信号多重が行なわれていない信号を受信する端末装置であって、
     256QAMを含むMCSインデックスを含む第1のテーブルと256QAMを含まない第2のテーブルのいずれかを設定するRRC設定部と、
     MCSインデックスに基づいて信号に用いられているMCSを判定する制御情報抽出部と、
    前記制御情報抽出部で判定したMCSが256QAMであった場合、信号多重が行なわれていない信号を受信したとして復調処理を行なうPDSCH復調部と、を備える端末装置。
  5.  第1の端末装置に高い送信電力を割り当て、第2の端末装置に低い送信電力を割り当ててMUSTによる信号多重を行なう通信方法であって、
     MUSTを行なう場合には、第2の端末装置の下りリンクデータに対して、256QAMを含まないMCSを設定するステップと、
    設定されたMCSインデックスに基づいて生成した第2の端末装置の下りリンクデータと前記第1の端末装置の下りリンクデータを、MUSTを用いて生成するステップと、を備える通信方法。
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