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WO2009153998A1 - 無線送信装置及び無線送信方法 - Google Patents

無線送信装置及び無線送信方法 Download PDF

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WO2009153998A1
WO2009153998A1 PCT/JP2009/002792 JP2009002792W WO2009153998A1 WO 2009153998 A1 WO2009153998 A1 WO 2009153998A1 JP 2009002792 W JP2009002792 W JP 2009002792W WO 2009153998 A1 WO2009153998 A1 WO 2009153998A1
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WO
WIPO (PCT)
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transmission
data
threshold
equal
threshold value
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/002792
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English (en)
French (fr)
Inventor
敬 岩井
勝彦 平松
憲一 三好
佳彦 小川
智史 高田
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
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Priority to US12/997,228 priority patent/US8570910B2/en
Priority to JP2010517735A priority patent/JP5289437B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling

Definitions

  • the present invention relates to a radio transmission apparatus and a radio transmission method to which a DFT-s-OFDM (Discrete-Fourier-Transform-Spread-Orthogonal-Frequency-Division-Multiple-Access) method is applied.
  • DFT-s-OFDM Discrete-Fourier-Transform-Spread-Orthogonal-Frequency-Division-Multiple-Access
  • LTE-Advanced which is an extended version of 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Project Long Term Evolution)
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Project Long Term Evolution
  • a transmission method for switching between single carrier transmission and multicarrier transmission in the uplink has been studied (for example, see Non-Patent Document 1). ).
  • the advantage of multi-carrier transmission is that a frequency scheduling gain can be obtained because the degree of freedom of frequency allocation can be improved as compared with single-carrier transmission (transmission using a continuous frequency band).
  • the disadvantage of multicarrier transmission is that PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) and CM (Cubic Metric) indicating the ratio of the peak and average power of the transmission signal increase compared to single carrier transmission. . Therefore, when performing multicarrier transmission, it is necessary to increase the back-off of the power amplifier in order to transmit the transmission signal without distortion. Therefore, in multicarrier transmission, the maximum power that can be actually transmitted is small, and coverage performance tends to deteriorate. In particular, when OFDMA with a large CM (or PAPR) is used for multicarrier transmission, the coverage performance is greatly degraded.
  • Non-Patent Document 1 DFT-s-OFDM “with SDC” (Spectrum Division Control) described in Non-Patent Document 1.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a DFT-s-OFDM with SDC transmission apparatus.
  • this transmission apparatus performs DFT processing on a data signal and maps the data signal after DFT in the frequency domain.
  • the mapped data signal is transmitted with IFFT (Inverse FourierourTransform) processing and CP (Cyclic Prefix) added.
  • the subcarrier mapping unit shown in FIG. 1 controls the mapping method of the data signal to the frequency domain, thereby switching between single carrier transmission and multicarrier transmission. Specifically, if the number of data divisions in the frequency domain (hereinafter referred to as “SD: Spectrum Division number”) is 1, single carrier transmission is performed, and if the number of SDs ⁇ 2, multicarrier transmission is performed.
  • the base station can adaptively switch between single carrier transmission and multicarrier transmission by controlling the number of SDs according to the communication environment of the mobile station.
  • DFT-s-OFDM with SDC is that the CM (or PAPR) during multicarrier transmission can be reduced compared to OFDMA. Thereby, the application range of multicarrier transmission can be expanded and coverage performance can be improved.
  • Fig. 2 shows the relationship between the number of SDs and CMs when using QPSK. From FIG. 2, it can be seen that in DFT-s-OFDMOFwith SDC (solid line), CM [dB] increases as the number of SDs increases. On the other hand, in OFDMA (dotted line), CM is as large as 4 dB regardless of the number of SDs. When the SD number is 5 or more, the CM difference between DFT-S-OFDMAOFwith SDC and OFDMA is within 1 dB.
  • the number of SDs that can be used is limited, and the degree of freedom in frequency allocation is reduced. For example, if the CM is suppressed to 2.5 dB or less, the usable SD number is limited to 3 or less from FIG. Also, if the number of SDs is increased in order to obtain frequency allocation freedom, CM increases and coverage performance deteriorates.
  • An object of the present invention is to provide a transmission apparatus and a transmission method that ensure frequency allocation freedom while suppressing an increase in CM in DFT-s-OFDM.
  • the wireless transmission device of the present invention is configured to divide the transmission data of the communication partner into the frequency domain, and when the number of divisions is equal to or greater than a predetermined threshold, Scheduling means for allocating frequencies such that each of the bandwidths is equal and the intervals between the plurality of divided bandwidths are equal, and generating data allocation information including the allocation result, and the generated data allocation information And a transmission means for transmitting.
  • the wireless transmission method of the present invention divides transmission data of a communication partner into a frequency domain, and when the number of divisions is equal to or greater than a predetermined threshold, a plurality of transmission data is divided into frequency domains.
  • a scheduling step of assigning frequencies so that each of the bandwidths is equal and the intervals between the plurality of divided bandwidths being equal, and generating data allocation information including an allocation result, and the generated data allocation information And a transmission step of transmitting.
  • Block diagram showing the schematic configuration of a DFT-s-OFDM withDCSDC transmitter Diagram showing the relationship between the number of SDs and CMs when using QPSK The block diagram which shows the structure of the base station which concerns on Embodiment 1 of this invention. Diagram for explaining data allocation information Figure for explanation of equal placement Figure for explanation of non-uniform arrangement Diagram showing the relationship between the number of SDs and CM
  • the figure which shows a mode that a frequency is allocated when the number of SD is more than a threshold value Block diagram showing a configuration of a mobile station according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Table showing relationship between PHR and threshold of mobile station A table showing the relationship between the presence of stream multiplexing before the transmission power amplifier and the threshold value Table showing relationship between transmission data modulation method and threshold Table showing the relationship between the transmission bandwidth of transmission data and the threshold The figure which shows the state where a part of transmission data is unevenly arranged
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention. Hereinafter, the configuration of the base station 100 will be described with reference to FIG.
  • the reception RF unit 102 receives a signal transmitted from the mobile station via the antenna 101, performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the received signal, and outputs the received signal to the CP removal unit 103.
  • CP removing section 103 removes the CP of the signal output from reception RF section 102 and outputs the signal from which CP has been removed to DFT section 104.
  • the DFT unit 104 performs DFT processing on the signal output from the CP removal unit 103 and outputs a signal converted from the time domain to the frequency domain to the subcarrier demapping unit 105.
  • the subcarrier demapping unit 105 extracts received data corresponding to the frequency band indicated by the data allocation information output from the scheduling unit 108, which will be described later, from the frequency domain signal output from the DFT unit 104. Data is output to an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 106.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the IDFT unit 106 performs IDFT processing on the reception data output from the subcarrier demapping unit 105, converts the received data into a time domain signal, and outputs the signal to the data decoding unit 107.
  • the data decoding unit 107 decodes the data output from the IDFT unit 106 and outputs the decoded data as received data.
  • the scheduling unit 108 performs scheduling based on the channel quality information indicating the quality of the downlink measured by the mobile station and the data size that the mobile station wants to transmit, and generates data allocation information.
  • the data allocation information will be described with reference to FIG. 4.
  • the divided bandwidth means, for example, the number of consecutive resource blocks (including 1), and the frequency interval means, for example, an interval between intermittent resource blocks.
  • the generated data allocation information is output to subcarrier demapping section 105 and modulation section 109. Details of the scheduling unit 108 will be described later.
  • Modulation section 109 modulates the data allocation information output from scheduling section 108 and outputs the modulated signal to transmission RF section 110.
  • the transmission RF unit 110 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up-conversion on the modulated signal output from the modulation unit 109, and transmits the result from the antenna 101 to the mobile station.
  • An arrangement that is not an equal arrangement is called an uneven arrangement.
  • Fig. 6 shows the relationship between the number of SDs obtained by computer simulation and CM.
  • a solid line indicates an uneven arrangement, and a dotted line indicates an even arrangement.
  • the CM increases as the number of SDs increases, but in the case of uniform arrangement, the increase in CM can be suppressed even if the number of SDs increases.
  • the CM is almost constant at about 2.2 dB, and it can be seen that the CM hardly increases.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an internal configuration of the scheduling unit 108 shown in FIG.
  • the threshold setting unit 151 sets the SD number threshold in the SD number determining unit 152, the divided bandwidth determining unit 155, and the frequency interval determining unit 156.
  • the threshold is determined in advance by the system, for example, and the threshold setting unit 151 holds the determined threshold. Specifically, from the relationship between the number of SDs shown in FIG. 6 and CM, when applying equal placement, CM does not increase when the number of SDs is 3 or more, so by setting the threshold to 3, The maximum CM value in all SD numbers can be minimized. Further, the threshold value may be determined for each cell.
  • the threshold value may be set to 3 from the relationship shown in FIG.
  • a base station needs to alert
  • the SD number determination unit 152 determines the SD number based on the channel quality information of the mobile station and the threshold set by the threshold setting unit 151.
  • the SD number determination unit 152 determines the number of SDs according to, for example, the amount of time variation in channel quality of the mobile station. Specifically, when the channel quality has a fast time variation such as a mobile station moving at high speed, the gain due to frequency scheduling cannot be expected, so the number of SDs equal to or greater than the threshold is determined, and the gain due to frequency diversity is given priority. Let If the number of SDs is equal to or greater than the threshold, the increase in CM can be suppressed by increasing the number of SDs by performing uniform arrangement. Therefore, setting the largest number of SDs divisible by the minimum allocation unit of the system maximizes the effect of frequency diversity. it can.
  • the channel quality changes slowly over time such as a mobile station moving at low speed
  • a gain due to frequency scheduling can be expected. Therefore, an SD number less than the threshold is set, and the gain due to frequency scheduling is prioritized. Based on the channel quality of the mobile station, the number of SDs with the highest frequency scheduling gain is set.
  • the transmission bandwidth determination unit 153 determines the transmission bandwidth (before division) necessary for transmitting transmission data based on the channel quality information of the mobile station and the data size information that the mobile station wants to transmit.
  • the transmitted bandwidth is output to the divided bandwidth determination unit 155.
  • the divided bandwidth determination unit 155 sets all the divided bandwidths to the same value. For example, as shown in Expression (1), the divided bandwidth is determined.
  • the divided bandwidth determination unit 155 determines a divided bandwidth that can maximize the gain by frequency scheduling based on the channel quality information of the mobile station. That is, the divided bandwidths that are not necessarily equal are determined.
  • the frequency interval determination unit 156 determines a frequency interval at which the gain by frequency scheduling can be maximized based on the channel quality information of the mobile station. That is, frequency intervals that are not necessarily equal are determined.
  • the scheduling unit 108 outputs the SD number, the frequency interval, the divided bandwidth, and the allocation start position determined as described above as data allocation information.
  • FIG. 8 shows how a frequency is assigned when the number of SDs is equal to or greater than a threshold value.
  • the amount of signaling required for notifying the mobile station of the data allocation information varies depending on whether the number of SDs is equal to or greater than the threshold or less than the threshold.
  • the number of SDs is less than the threshold, it is necessary to signal the divided bandwidth for the number of SDs and the frequency interval for the number of SDs minus one.
  • the number of SDs is equal to or greater than the threshold, only one value for the divided bandwidth and the frequency interval needs to be signaled. Therefore, the amount of signaling from the base station to the mobile station can be reduced by changing the signaling format of the data allocation information according to whether the number of SDs is greater than or less than the threshold.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of mobile station 200 according to Embodiment 1 of the present invention. Hereinafter, the configuration of the mobile station 200 will be described with reference to FIG.
  • the data generation unit 201 generates data to be transmitted by the mobile station 200 and outputs the generated data to the DFT unit 202.
  • the DFT unit 202 performs DFT processing on the data output from the data generation unit 201 and outputs the result to the subcarrier mapping unit 203.
  • the subcarrier mapping unit 203 maps the data output from the DFT unit 202 to the frequency band based on the data allocation information output from the scheduling information detection unit 210, which will be described later, and outputs the data to the IDFT unit 204.
  • the IDFT unit 204 performs IDFT processing on the frequency domain signal output from the subcarrier mapping unit 203, converts the signal into a time domain signal, and outputs the signal to the CP adding unit 205.
  • the CP adding unit 205 copies a part of the rear end of the frame of the signal output from the IDFT unit 204 as a CP, and adds the CP to the head of the signal frame.
  • the signal to which the CP is added is output to the transmission RF unit 206.
  • the transmission RF unit 206 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up-conversion on the signal output from the CP adding unit 205 and transmits the signal from the antenna 207 to the base station 100.
  • the reception RF unit 208 receives the signal transmitted from the base station 100 via the antenna 207, performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the received signal, and outputs the received signal to the demodulation unit 209.
  • Demodulation section 209 performs equalization processing and demodulation processing on the signal output from reception RF section 208 and outputs the demodulation result to scheduling information detection section 210.
  • Scheduling information detection section 210 detects scheduling information instructed by the base station from signals output from demodulation section 209, and outputs data allocation information included in the detected scheduling information to subcarrier mapping section 203. As described above, when the signaling format of the data allocation information changes depending on whether the number of SDs is greater than or less than the threshold, the scheduling information detection unit 210 determines the signaling format based on the number of SDs and the threshold. It is necessary to determine and obtain data allocation information.
  • the transmission data when the number of SDs is equal to or larger than the threshold value, the transmission data is evenly arranged in the frequency domain, thereby suppressing an increase in CM and improving the frequency diversity effect.
  • the transmission data when the number of SDs is less than the threshold value, the transmission data is unevenly arranged in the frequency domain, so that the degree of freedom of frequency allocation can be secured and the frequency scheduling effect can be improved.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an internal configuration of scheduling section 160 according to Embodiment 2 of the present invention. 10 differs from FIG. 7 in that a communication condition setting unit 161 is added and the threshold setting unit 151 is changed to a threshold control unit 162.
  • the communication condition setting unit 161 includes a power headroom (hereinafter referred to as “PHR: Power headroom”) indicating the remaining transmission power of the mobile station (power that can be increased), presence / absence of stream multiplexing before the transmission power amplifier, transmission data
  • PHR Power headroom
  • the communication conditions of the mobile station such as the modulation method and the transmission bandwidth of the transmission data are acquired and output to the threshold control unit 162.
  • the threshold control unit 162 controls the threshold based on the mobile station communication conditions output from the communication condition setting unit 161.
  • a method for controlling the threshold value for each communication condition of the mobile station will be described.
  • the threshold control unit 162 includes the table shown in FIG. In FIG. 11, the maximum number of SDs means the maximum number of SDs that can be set in the system. That is, when the threshold is set to the maximum number of SDs, it means that transmission data is freely assigned to the frequency domain in all SD numbers.
  • the threshold control unit 162 increases the threshold according to the table shown in FIG. 11, and sets the range of the number of SDs for freely assigning transmission data to the frequency domain. spread.
  • a mobile station having a high PHR does not cause a decrease in transmission power level even if the CM of transmission data is large, and therefore increases the degree of freedom of assignment and improves throughput performance.
  • the threshold control unit 162 decreases the threshold according to the table shown in FIG. A mobile station having a low PHR is affected by an increase in CM of transmission data, and the transmission power level is lowered. Therefore, the range in which the uniform arrangement is applied is widened, and the increase in CM is suppressed.
  • the threshold control unit 162 is assumed to have the table shown in FIG.
  • the threshold control unit 162 lowers the threshold and expands the range of the number of SDs to be arranged evenly compared to the case where there is no stream multiplexing.
  • the CM increases when stream multiplexing is performed before the transmission power amplifier. Therefore, the range in which the uniform arrangement is applied is widened, and the increase in CM is suppressed.
  • the threshold control unit 162 includes a table shown in FIG.
  • the modulation method is multi-level modulation such as 16QAM and 64QAM
  • the threshold control unit 162 lowers the threshold and expands the range of SD numbers to be uniformly arranged as compared with BPSK and QPSK.
  • CM increases compared to BPSK and QPSK. Therefore, the range in which uniform arrangement is applied is widened, and the increase in CM is suppressed.
  • the threshold control unit 162 includes a table shown in FIG. As the transmission bandwidth is larger, the threshold controller 162 lowers the threshold and widens the range of SD numbers to be evenly arranged. When the transmission bandwidth is large, even if the data allocation method is limited to a uniform arrangement, a sufficient frequency diver gain can be obtained, so that the amount of reception performance degradation is small. Therefore, an increase in CM is suppressed while maintaining reception performance.
  • the threshold is set based on the mobile station communication conditions such as the PHR of the mobile station, the presence / absence of stream multiplexing before the transmission power amplifier, the modulation scheme of transmission data, and the transmission bandwidth of transmission data.
  • the mobile station communication conditions such as the PHR of the mobile station, the presence / absence of stream multiplexing before the transmission power amplifier, the modulation scheme of transmission data, and the transmission bandwidth of transmission data.
  • CM is 2.2 dB when equally arranged, and when the frequency interval is changed only in one divided band as shown in FIG.
  • the CM is 3.4 dB. That is, even if a part of the transmission data is unevenly arranged, the amount of increase in CM can be suppressed.
  • the frequency allocation freedom is improved and the throughput is improved by allocating a part of the transmission data under a certain condition. Can be improved.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments 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.
  • the name used here is LSI, but it may also be called 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 may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • 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.
  • Antenna port refers to a logical antenna composed of one or more 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.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • the radio transmission apparatus and radio transmission method according to the present invention can be applied to, for example, a base station apparatus of a mobile communication system.

Landscapes

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Abstract

 DFT-s-OFDMにおいて、CMの増加を抑えつつ、周波数の割り当て自由度を確保する無線送信装置及び無線送信方法を開示する。SD数決定部(152)は、移動局のチャネル品質情報と、閾値設定部(151)によって設定された閾値とに基づいて、SD数を決定し、送信帯域幅決定部(153)は、送信データを送信するために必要となる送信帯域幅を決定し、割当開始位置決定部(154)は、送信データの割当開始位置を決定する。SD数が閾値以上の場合、分割帯域幅決定部(155)は、分割帯域幅を全て等しい値に決定し、また、周波数間隔決定部(156)は、周波数間隔を全て等しい値に決定する。

Description

無線送信装置及び無線送信方法
 本発明は、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式を適用した無線送信装置及び無線送信方法に関する。
 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)の拡張版であるLTE-Advancedでは、上り回線において、シングルキャリア送信とマルチキャリア送信とを切り替える送信方法が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。
 マルチキャリア送信の利点は、シングルキャリア送信(連続した周波数帯域を使う送信)と比較して、周波数の割り当て自由度を向上できるため、周波数スケジューリングゲインが得られることである。一方、マルチキャリア送信の欠点は、シングルキャリア送信と比較して、送信信号のピークと平均電力の比を示すPAPR(Peak-to-Average Power Ratio)及びCM(Cubic Metric)が増加することである。そのため、マルチキャリア送信を行う場合、送信信号を歪なく送信するために電力増幅器のバックオフをより大きくとる必要がある。よって、マルチキャリア送信は、実際に送信可能な最大電力が小さくなるため、カバレッジ性能が劣化する傾向がある。特に、マルチキャリア送信としてCM(又はPAPR)が大きいOFDMAを用いると、カバレッジ性能が大きく劣化してしまう。
 そこで、移動局の通信環境に応じて、シングルキャリア送信とマルチキャリア送信とを適応的に切り替えることにより、それぞれの利点を得ることが検討されている。このような送信方法として、非特許文献1に記載されているDFT-s-OFDM with SDC (Spectrum Division Control)がある。
 図1は、DFT-s-OFDM with SDC方式の送信装置の概略構成を示すブロック図である。図1に示すように、この送信装置では、データ信号にDFT処理を行い、DFT後のデータ信号を周波数領域にマッピングする。マッピングしたデータ信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理及びCP(Cyclic Prefix)付加して送信する。図1に示すサブキャリアマッピング部がデータ信号の周波数領域へのマッピング方法を制御することにより、シングルキャリア送信とマルチキャリア送信とを切り替えることができる。具体的には、周波数領域でのデータ分割数(以下、「SD:Spectrum Division数」という)が1ならば、シングルキャリア送信となり、SD数≧2ならばマルチキャリア送信となる。基地局は、移動局の通信環境に応じてSD数を制御することにより、シングルキャリア送信とマルチキャリア送信とを適応的に切り替えることができる。
 なお、DFT-s-OFDM with SDCの利点は、OFDMAと比較して、マルチキャリア送信時のCM(又はPAPR)を小さくできることである。これにより、マルチキャリア送信の適用範囲を広げることができ、カバレッジ性能を改善することができる。
NEC, R1-081752, "Proposals on PHY related aspects in LTE Advanced", 3GPP TSG RAN1#53, Kansas City, MO, USA, 5-9 May, 2008
 しかしながら、上述したDFT-s-OFDM with SDCは、SD数が増えるほどCMが増加するという問題がある。以下、この問題について簡単に説明する。
 図2に、QPSK使用時のSD数とCMとの関係を示す。図2より、DFT-s-OFDM with SDC(実線)では、SD数が増大するほどCM[dB]も増加することが分かる。一方、OFDMA(点線)では、SD数にかわわらず、CMが4dBと大きい。SD数が5以上では、DFT-S-OFDMA with SDCとOFDMAとのCM差は1dB以内になってしまう。
 よって、CMの増加を抑えようとすると、使用できるSD数が制限されてしまい、周波数の割り当て自由度が低下してしまう。例えば、CMを2.5dB以下に抑えようとすると、図2より、使用できるSD数は3以下に制限されてしまう。また、周波数の割り当て自由度を得るために、SD数を大きくとるとCMが増加し、カバレッジ性能が劣化してしまう。
 本発明の目的は、DFT-s-OFDMにおいて、CMの増加を抑えつつ、周波数の割り当て自由度を確保する送信装置及び送信方法を提供することである。
 本発明の無線送信装置は、DFT-s-OFDM方式において、通信相手の送信データを周波数領域に分割して配置する分割数が所定の閾値以上の場合、前記送信データを周波数領域に分割した複数の帯域幅のそれぞれが等しく、かつ、分割した複数の帯域幅間の間隔がそれぞれ等しくなるように周波数を割り当て、割り当て結果を含むデータ割当情報を生成するスケジューリング手段と、生成された前記データ割当情報を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の無線送信方法は、DFT-s-OFDM方式において、通信相手の送信データを周波数領域に分割して配置する分割数が所定の閾値以上の場合、前記送信データを周波数領域に分割した複数の帯域幅のそれぞれが等しく、かつ、分割した複数の帯域幅間の間隔がそれぞれ等しくなるように周波数を割り当て、割り当て結果を含むデータ割当情報を生成するスケジューリング工程と、生成された前記データ割当情報を送信する送信工程と、を具備するようにした。
 本発明によれば、DFT-s-OFDMにおいて、CMの増加を抑えつつ、周波数の割り当て自由度を確保することができる。
DFT-s-OFDM with SDC方式の送信装置の概略構成を示すブロック図 QPSK使用時のSD数とCMの関係を示す図 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 データ割当情報の説明に供する図 均等配置の説明に供する図 不均等配置の説明に供する図 SD数とCMの関係を示す図 図3に示したスケジューリング部の内部構成を示すブロック図 SD数が閾値以上の場合に周波数を割り当てる様子を示す図 本発明の実施の形態1に係る移動局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係るスケジューリング部の内部構成を示すブロック図 移動局のPHRと閾値との関係を示すテーブル 送信パワーアンプ前でのストリーム多重の有無と閾値との関係を示すテーブル 送信データの変調方式と閾値との関係を示すテーブル 送信データの送信帯域幅と閾値との関係を示すテーブル 送信データの一部が不均等配置の様子を示す図
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。ただし、実施の形態において、同一機能を有する構成には、同一符号を付し、重複する説明は省略する。
 (実施の形態1)
 図3は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。以下、図3を用いて基地局100の構成について説明する。
 受信RF部102は、移動局から送信された信号をアンテナ101を介して受信し、受信した信号にダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施してCP除去部103に出力する。
 CP除去部103は、受信RF部102から出力された信号のCPを除去し、CPを除去した信号をDFT部104に出力する。
 DFT部104は、CP除去部103から出力された信号にDFT処理を施して、時間領域から周波数領域に変換した信号をサブキャリアデマッピング部105に出力する。
 サブキャリアデマッピング部105は、DFT部104から出力された周波数領域の信号のうち、後述するスケジューリング部108から出力されたデータ割当情報が示す周波数帯域に該当する受信データを抽出し、抽出した受信データをIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部106に出力する。
 IDFT部106は、サブキャリアデマッピング部105から出力された受信データにIDFT処理を施し、時間領域の信号に変換してデータ復号部107に出力する。
 データ復号部107は、IDFT部106から出力されたデータを復号し、復号したデータを受信データとして出力する。
 スケジューリング部108は、移動局によって測定された下り回線の品質を示すチャネル品質情報と移動局が送信したいデータサイズとに基づいて、スケジューリングを行って、データ割当情報を生成する。データ割当情報とは、図4を用いて説明すると、SD数(=n)、割当開始位置(=s)、分割帯域幅(=a[1]~a[n])及び周波数間隔(=b[1]~b[n-1])を指す。なお、分割帯域幅は、例えば、連続するリソースブロック数(1も含む)を意味し、周波数間隔は、例えば、断続するリソースブロック間の間隔を意味する。生成されたデータ割当情報はサブキャリアデマッピング部105及び変調部109に出力される。なお、スケジューリング部108の詳細については後述する。
 変調部109は、スケジューリング部108から出力されたデータ割当情報を変調し、変調信号を送信RF部110に出力する。
 送信RF部110は、変調部109から出力された変調信号にD/A変換、増幅及びアップコンバート等の送信処理を施してアンテナ101から移動局へ送信する。
 ここで、図5Aに示すように、リソースブロックの帯域幅(=a)が等しく、かつ、リソースブロック間の周波数間隔(=b)が等しい状態を均等配置という。また、均等配置ではない配置を不均等配置という。不均等配置とは、図5Bに示すように、割り当てたリソース帯域幅(=a1,a2,a3,a4)が異なる場合、または、リソース間の周波数間隔(=b1,b2,b3)が異なる場合のいずれかでも含む状態を意味する。
 図6に、計算機シミュレーションによって取得したSD数とCMとの関係を示す。実線は不均等配置を示し、点線は均等配置を示す。図6より、不均等配置の場合には、SD数が増えるごとにCMも増加するが、均等配置の場合には、SD数が増えてもCMの増加が抑えられることが分かる。特に、SD数が3以上では、CMは約2.2dBでほぼ一定となり、CMがほとんど増加しないことが分かる。
 次に、スケジューリング部108の詳細について説明する。図7は、図3に示したスケジューリング部108の内部構成を示すブロック図である。この図において、閾値設定部151は、SD数の閾値をSD数決定部152、分割帯域幅決定部155及び周波数間隔決定部156に設定する。閾値は、例えば、システムによって予め決定され、閾値設定部151は決定された閾値を保持するようにしておく。具体的には、図6に示したSD数とCMとの関係より、均等配置を適用する場合には、SD数が3以上ではCMは増加しないことから、閾値を3に設定することにより、全てのSD数における最大CM値を最小化することができる。また、閾値をセル毎に決定してもよい。すなわち、セル内で許容できる最大のCMに基づいて決める。例えば、カバレッジ性能の観点から、送信データのCMが2.8dBまで許容できる場合には、図6に示す関係より、閾値は3に設定すればよい。なお、このようにセル毎に閾値を決める場合は、基地局がセル内の移動局に閾値を報知する必要がある。
 SD数決定部152は、移動局のチャネル品質情報と、閾値設定部151によって設定された閾値とに基づいて、SD数を決定する。SD数決定部152は、例えば、移動局のチャネル品質の時間変動量に応じてSD数を決定する。具体的には、高速で移動する移動局のように、チャネル品質の時間変動が速い場合には、周波数スケジューリングによる利得が期待できないため、閾値以上のSD数を決定し、周波数ダイバーシチによる利得を優先させる。閾値以上のSD数では、均等配置を行うことにより、SD数を増やしてもCMの増加を抑えられるので、システムの最小割当単位で割り切れる最も大きなSD数を設定すると、周波数ダイバーシチの効果を最大化できる。
 一方、低速で移動する移動局のように、チャネル品質の時間変動が遅い場合には、周波数スケジューリングによる利得が期待できるため、閾値未満のSD数を設定し、周波数スケジューリングによる利得を優先させる。移動局のチャネル品質に基づいて、周波数スケジューリングの利得が最も得られるSD数を設定する。
 送信帯域幅決定部153は、移動局のチャネル品質情報と移動局が送信したいデータサイズ情報とに基づいて、送信データを送信するために必要となる送信帯域幅(分割前)を決定し、決定した送信帯域幅を分割帯域幅決定部155に出力する。
 割当開始位置決定部154は、移動局のチャネル品質情報に基づいて、移動局に割り当てる周波数の開始位置である割当開始位置(=s)を決定し、決定した割当開始位置をデータ割当情報として出力する。
 分割帯域幅決定部155は、SD数決定部152から出力されたSD数(=n)、移動局のチャネル品質情報、閾値設定部151によって設定された閾値、送信帯域幅決定部153から出力された送信帯域幅(=BW)に基づいて、分割帯域幅(リソースブロック数)(=a[1]~a[n])を決定する。
 具体的には、SD数が閾値以上の場合、分割帯域幅決定部155は、分割帯域幅を全て等しい値とする。例えば、式(1)に示すように、分割帯域幅を決定する。
   a[i]=BW/SD,i=1,2,…,n(n≧閾値)…(1)
 一方、SD数が閾値未満の場合、分割帯域幅決定部155は、移動局のチャネル品質情報に基づいて、周波数スケジューリングによる利得が最大化できるような分割帯域幅を決定する。つまり、必ずしも等しくはない分割帯域幅を決定する。
 周波数間隔決定部156は、SD数決定部152から出力されたSD数(=n)、移動局のチャネル品質情報、閾値設定部151によって設定された閾値に基づいて、周波数間隔(=b[1]~b[n-1])を決定する。
 具体的には、SD数が閾値以上の場合、周波数間隔決定部156は、周波数間隔を全て等しい値とする。周波数間隔はできるだけ大きい値を設定することにより、周波数ダイバーシチの効果を最大化できる。例えば、システムの全帯域幅をSysBWと表すと、式(2)に示すように、周波数間隔を決定する。
 b[i]=(SysBW-BW)/n,i=1,2,…,n-1(n≧閾値)…(2)
 一方、SD数が閾値未満の場合、周波数間隔決定部156は、移動局のチャネル品質情報に基づいて、周波数スケジューリングによる利得が最大化できる周波数間隔を決定する。つまり、必ずしも等しくはない周波数間隔を決定する。
 スケジューリング部108は、上述したように決定したSD数、周波数間隔、分割帯域幅、割当開始位置をデータ割当情報として出力する。参考までに、SD数が閾値以上の場合に周波数を割り当てる様子を図8に示す。
 なお、SD数が閾値以上の場合と閾値未満の場合とで、データ割当情報を基地局から移動局に通知するのに必要なシグナリング量が変わってくる。SD数が閾値未満の場合には、SD数分の分割帯域幅とSD数-1分の周波数間隔をシグナリングする必要がある。一方、SD数が閾値以上の場合には、分割帯域幅と周波数間隔はそれぞれ1つの値のみをシグナリングすればよい。よって、SD数が閾値以上か閾値未満かに応じて、データ割当情報のシグナリングフォーマットを変更することにより、基地局から移動局へのシグナリング量を低減することができる。
 図9は、本発明の実施の形態1に係る移動局200の構成を示すブロック図である。以下、図9を用いて移動局200の構成について説明する。
 データ生成部201は、移動局200が送信するデータを生成し、生成したデータをDFT部202に出力する。
 DFT部202は、データ生成部201から出力されたデータにDFT処理を施してサブキャリアマッピング部203に出力する。
 サブキャリアマッピング部203は、後述するスケジューリング情報検出部210から出力されたデータ割当情報に基づいて、DFT部202から出力されたデータを周波数帯域にマッピングしてIDFT部204に出力する。
 IDFT部204は、サブキャリアマッピング部203から出力された周波数領域の信号にIDFT処理を施し、時間領域の信号に変換してCP付加部205に出力する。
 CP付加部205は、IDFT部204から出力された信号のフレーム後端の一部をCPとしてコピーし、CPを信号のフレーム先頭に付加する。CPが付加された信号は送信RF部206に出力される。
 送信RF部206は、CP付加部205から出力された信号にD/A変換、増幅及びアップコンバート等の送信処理を施してアンテナ207から基地局100へ送信する。
 受信RF部208は、基地局100から送信された信号をアンテナ207を介して受信し、受信した信号にダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施して復調部209に出力する。
 復調部209は、受信RF部208から出力された信号に等化処理及び復調処理を行い、復調結果をスケジューリング情報検出部210に出力する。
 スケジューリング情報検出部210は、復調部209から出力された信号のうち、基地局によって指示されたスケジューリング情報を検出し、検出したスケジューリング情報に含まれるデータ割当情報をサブキャリアマッピング部203に出力する。なお、上述したように、SD数が閾値以上か閾値未満かに応じて、データ割当情報のシグナリングフォーマットが変わる場合には、スケジューリング情報検出部210がSD数と閾値とに基づいて、シグナリングフォーマットを判断して、データ割当情報を得る必要がある。
 このように実施の形態1によれば、SD数が閾値以上の場合、送信データを周波数領域に均等配置することにより、CMの増加を抑制することができると共に、周波数ダイバーシチ効果を向上させることができ、SD数が閾値未満の場合、送信データを周波数領域に不均等配置することにより、周波数の割り当て自由度を確保することができると共に、周波数スケジューリング効果を向上させることができる。
 (実施の形態2)
 本発明の実施の形態2に係る基地局の構成は、一部の機能が異なるのみで実施の形態1の図3に示した構成と同様であるので、図3を援用して、異なる機能について説明する。図10は、本発明の実施の形態2に係るスケジューリング部160の内部構成を示すブロック図である。図10が図7と異なる点は、通信条件設定部161を追加した点と、閾値設定部151を閾値制御部162に変更した点である。
 通信条件設定部161は、移動局の送信電力の余力(増加可能な電力)を示すパワーヘッドルーム(以下、「PHR:Power headroom」という)、送信パワーアンプ前でのストリーム多重の有無、送信データの変調方式、送信データの送信帯域幅など移動局の通信条件を取得して閾値制御部162に出力する。
 閾値制御部162は、通信条件設定部161から出力された移動局の通信条件に基づいて閾値を制御する。以下、移動局の通信条件毎に閾値を制御する方法について説明する。
 まず、移動局のPHRに基づいて閾値を制御する場合について説明する。この場合、閾値制御部162は、図11に示すテーブルを備えているものとする。図11において、最大SD数とは、システムで設定可能なSD数の最大値を意味する。すなわち、閾値を最大SD数に設定した場合、全てのSD数において、周波数領域に送信データを自由に割り当てることを意味する。
 移動局のPHRが高いほど(送信電力の余力がある場合)、閾値制御部162は、図11に示したテーブルに従って、閾値を上げて、周波数領域に自由に送信データを割り当てるSD数の範囲を広げる。PHRが高い移動局は、送信データのCMが大きくても、送信電力レベルの低下は生じないため、割り当ての自由度を上げ、スループット性能を向上させる。
 逆に、移動局のPHRが低いほど(送信電力の余力がない場合)、閾値制御部162は、図11に示したテーブルに従って、閾値を下げて、均等配置するSD数の範囲を広げる。PHRが低い移動局は、送信データのCMの増加の影響を受け、送信電力レベルが低下してしまうので、均等配置を適用する範囲を広げ、CMの増加を抑える。
 次に、送信パワーアンプ前でのストリーム多重の有無に応じて閾値を制御する場合について説明する。この場合、閾値制御部162は、図12に示すテーブルを備えているものとする。送信パワーアンプ前でのストリーム多重ありの場合、閾値制御部162は、ストリーム多重なしに比べて、閾値を下げて、均等配置するSD数の範囲を広げる。DFT-s-OFDM構成では、送信パワーアンプ前でストリーム多重するとCMが増加してしまうため、均等配置を適用する範囲を広げ、CMの増加を抑える。
 次に、送信データの変調方式に基づいて閾値を制御する場合について説明する。この場合、閾値制御部162は、図13に示すテーブルを備えているものとする。変調方式が16QAM及び64QAMのような多値変調の場合、閾値制御部162は、BPSK及びQPSKに比べて、閾値を下げて、均等配置するSD数の範囲を広げる。多値変調を行う場合、BPSK及びQPSKに比べて、CMが増加してしまうため、均等配置を適用する範囲を広げ、CMの増加を抑える。
 次に、送信データの送信帯域幅に基づいて閾値を制御する場合について説明する。この場合、閾値制御部162は、図14に示すテーブルを備えているものとする。送信帯域幅が大きいほど、閾値制御部162は、閾値を下げて、均等配置するSD数の範囲を広げる。送信帯域幅が大きい場合、データの割当方法を均等配置に制限しても、周波数ダイバーゲインは十分得られるので、受信性能劣化量は小さい。よって、受信性能を維持しつつ、CMの増加を抑える。
 このように実施の形態2によれば、移動局のPHR、送信パワーアンプ前でのストリーム多重の有無、送信データの変調方式、送信データの送信帯域幅など移動局の通信条件に基づいて閾値を制御することにより、移動局の通信条件に応じて周波数を割り当てることができるので、CMの増加を抑えつつ、周波数の割り当て自由度を確保することができる。
 (実施の形態3)
 本発明の実施の形態3に係る基地局の構成は、一部の機能が異なるのみで実施の形態1の図3及び図7と同様であるので、図3及び図7を援用して、異なる機能について説明する。
 図7において、周波数間隔決定部156は、SD数が閾値以上の場合、送信データ全体の総電力のY%(例えば、Y=85%など予め許容できるCM値をもとに設定する)までの送信データは、等しい周波数間隔を設定(均等配置)する。残り(100-Y%)の送信データは、異なる周波数間隔を設定する。異なる周波数間隔としては、マイナスやゼロを設定してもよい。
 図15に示すように、送信データの一部が不均等配置であっても、CMの増加量は小さい。本発明者が行った計算機シミュレーションによれば、SD数が8の場合、均等配置する場合にはCMが2.2dB、図15に示すように1つの分割帯域のみ周波数間隔を変えた場合にはCMが2.7dB、全ての周波数間隔を変えたときはCMが3.4dBとなる。つまり、送信データの一部が不均等配置であっても、CMの増加量を抑えることができる。
 これにより、例えば、他の移動局が周波数領域を固定的に占有している場合など、全て等しい周波数間隔で送信データを割り当てるのが困難なときに、他の移動局を避けるために、一部が異なる周波数間隔を設定する。これにより、周波数領域への割り当て自由度を向上させることができる。
 このように実施の形態3によれば、SD数が閾値以上の場合、一定の条件のもと、送信データの一部を不均等配置することにより、周波数の割り当て自由度が向上し、スループットを改善することができる。
 上記各実施の形態では、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、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記各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、一部又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、専用回路又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、半導体技術の進歩又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。
 なお、上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 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3GPP 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。
 2008年6月20日出願の特願2008-162091の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明にかかる無線送信装置及び無線送信方法は、例えば、移動通信システムの基地局装置等に適用できる。
 

Claims (9)

  1.  DFT-s-OFDM方式において、通信相手の送信データを周波数領域に分割して配置する分割数が所定の閾値以上の場合、前記送信データを周波数領域に分割した複数の帯域幅のそれぞれが等しく、かつ、分割した複数の帯域幅間の間隔がそれぞれ等しくなるように周波数を割り当て、割り当て結果を含むデータ割当情報を生成するスケジューリング手段と、
     生成された前記データ割当情報を送信する送信手段と、
     を具備する無線送信装置。
  2.  前記スケジューリング手段は、前記所定の閾値を3に設定する閾値設定手段を具備する請求項1に記載の無線送信装置。
  3.  前記スケジューリング手段は、前記通信相手の通信条件に応じて、前記閾値を制御する制御手段を具備する請求項1に記載の無線送信装置。
  4.  前記制御手段は、前記通信相手のパワーヘッドルームが大きいほど、前記閾値を大きくする請求項3に記載の無線送信装置。
  5.  前記制御手段は、前記通信相手が送信パワーアンプの前でストリーム多重する場合、送信パワーアンプの前でストリーム多重しない場合に比べ、前記閾値を小さくする請求項3に記載の無線送信装置。
  6.  前記制御手段は、前記通信相手が送信データに多値変調を用いる場合、多値変調を用いない場合に比べ、前記閾値を小さくする請求項3に記載の無線送信装置。
  7.  前記制御手段は、前記通信相手が送信する送信データの送信帯域幅が大きいほど、前記閾値を小さくする請求項3に記載の無線送信装置。
  8.  前記スケジューリング手段は、前記送信データ全体の総電力の割合が所定値以上となる送信データについて周波数を割り当てる請求項1に記載の無線送信装置。
  9.  DFT-s-OFDM方式において、通信相手の送信データを周波数領域に分割して配置する分割数が所定の閾値以上の場合、前記送信データを周波数領域に分割した複数の帯域幅のそれぞれが等しく、かつ、分割した複数の帯域幅間の間隔がそれぞれ等しくなるように周波数を割り当て、割り当て結果を含むデータ割当情報を生成するスケジューリング工程と、
     生成された前記データ割当情報を送信する送信工程と、
     を具備する無線送信方法。
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