WO2012070602A1 - 通信装置および通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a communication device and a communication method, and more particularly, to a communication device capable of adaptive array communication and a communication method of such a communication device.
- Adaptive array transmission by base stations put to practical use in PHS (Personal Handy-phone System) and XGP (eXtended Global Platform) strengthens radio waves by performing beamforming transmission in the desired terminal direction, and null steering in the interference terminal direction Control is performed to weaken radio waves by performing transmission (see, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-297276).
- Such adaptive array communication technology is also being examined for application to TD-LTE (Long Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).
- interference can be avoided by assigning each terminal user to a different time or frequency slot.
- interference measurement techniques such as carrier sense measurement have not been established, avoidance behavior similar to PHS is difficult, and users of other base stations cannot be controlled from the own station. Therefore, it can be dealt with only by controlling the transmission of the local station so as not to interfere with other users.
- an object of the present invention is to provide a communication apparatus and a communication method for preventing beamforming gain from being reduced by performing null steering transmission when the effect of null steering transmission to an interference terminal cannot be obtained. Is to provide.
- the communication device of the present invention when receiving a known signal from a plurality of communication devices including a communication partner device, based on the known signals from the plurality of communication devices, An evaluation value calculation unit that calculates an evaluation value representing the value, and, based on the evaluation value, the transmission method to the communication partner, either adaptive array transmission that realizes both null steering and beamforming, or beamforming dedicated transmission A transmission method determining unit for determining the above.
- the beam forming gain can be prevented from being lowered by not performing the null steering transmission.
- FIG. 19 It is a figure showing the example of the communication connection of 4th Embodiment.
- A is a figure which shows the OFDMA frame which radio base station # 1 of FIG. 19 transmits / receives
- (b) is a figure which shows OFDMA which radio base station # 2 of FIG. 19 transmits / receives. It is a figure showing the example of the transmission system of radio base station # 1 of FIG.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a radio base station (communication apparatus) according to the first embodiment.
- This wireless base station 1 follows the OFDMA communication method (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) as the communication method with the wireless terminal.
- OFDMA communication method Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- an OFDMA frame is transmitted.
- FIG. 2 is a diagram showing the configuration of an OFDMA frame.
- the OFDMA frame includes a downlink subframe and an uplink subframe.
- the downlink subframe includes a preamble, a DL-MAP, a UL-MAP, and a downlink user data area.
- a known signal is arranged in the preamble for synchronization establishment or the like.
- DL-MAP Downlink Map
- downlink radio resource allocation information is arranged.
- DL-MAP includes information related to a downlink user data area and the like.
- uplink radio resource allocation information is arranged.
- information such as an uplink user data area is arranged in the UL-MAP.
- Downlink user data is arranged in the downlink user data area.
- the downlink user data area is composed of a plurality of slots.
- the uplink subframe includes a ranging area, a CQICH (channel quality information channel) area, an ACKCH (Acknowledgement Channel) area, a sounding zone, and an uplink user data area.
- a ranging signal is arranged in the ranging area.
- a signal representing channel quality is arranged in the CQICH region.
- a signal representing a channel confirmation response is arranged in the ACKCH region.
- a sounding signal (known signal) for estimating the state of the propagation path between the radio base station and the radio terminal is arranged.
- the sounding signal from each wireless terminal arranged in the sounding zone is often divided in time, frequency, or code.
- a radio base station 1 includes a first antenna 10, a second antenna 11, circulators 82 and 83, a transmission unit 13, a reception unit 12, and a MAC (Media Access Control).
- a layer processing unit 91 A layer processing unit 91.
- the transmission unit 13 includes a multi-antenna transmission signal processing unit 24, a subcarrier arrangement unit 23, an IFFT unit (Inverse First Fourier Transform) 22, a CP (Cyclic Prefix) addition unit 21, an RF (Radio Frequency) unit 20, Is provided.
- IFFT unit Inverse First Fourier Transform
- CP Cyclic Prefix
- RF Radio Frequency
- the subcarrier arrangement unit 23 arranges subcarriers based on, for example, PUSC (Partial Usage of Subchannels).
- the multi-antenna transmission signal processing unit 24 when an adaptive array transmission method that realizes both null steering and beamforming is specified, RLS (Recursive Least Squares) of the MMSE (Minimum Mean Square Error) norm, LMS (Least) Adaptive array transmission is performed by obtaining a response vector of a propagation path based on an algorithm using Mean Square) or SMI (Sample Matrix Inversion).
- RLS Recursive Least Squares
- MMSE Minimum Mean Square Error
- LMS Least
- Adaptive array transmission is performed by obtaining a response vector of a propagation path based on an algorithm using Mean Square) or SMI (Sample Matrix Inversion).
- the multi-antenna transmission signal processing unit 24 uses MRT (Maximum Ratio Transmission), SVD (Singular Value Decomposition), EBB (Eigenvalue Based Beamforming), etc. when a beamforming-dedicated transmission method that does not include null steering is specified.
- the dedicated beamforming communication is performed by obtaining a transmission weight specialized for the desired wave information based on the received algorithm.
- MRT is described in the literature ("Mobile Communications", Ohmsha, edited by Shuichi Kajioka).
- SVD is described in the literature (“Easy-to-understand MIMO system technology", co-authored by Ohmsha, Takeo Ogane / Takataka Ogawa).
- the IFFT unit 22 converts a plurality of subcarrier signals (frequency domain signals) output from the multi-antenna transmission signal processing unit 24 into time domain signals (OFDMA symbols) by IFFT.
- the CP adding unit 21 adds the same signal as the tail part of the OFDMA symbol to the beginning of the OFDMA symbol as a CP.
- the RF unit 20 includes an up-converter that performs up-conversion to a radio frequency band, a power amplification circuit that amplifies the up-converted signal, and passes only a signal component in a desired band among the amplified signals, and passes through circulators 82 and 83.
- a band-pass filter that outputs to the first antenna 10 and the second antenna 11.
- the reception unit 12 includes an RF unit 15, a CP removal unit 16, an FFT unit 17, a subcarrier arrangement unit 18, and a multi-antenna reception signal processing unit 81.
- the RF unit 15 amplifies an RF signal, a bandpass filter that passes only signal components in a desired band among signals output from the first antenna 10 and the second antenna 11 and sent via the circulators 82 and 83.
- a low-noise amplifier circuit, a down-converter that down-converts the RF signal, and the like are included.
- the CP removal unit 16 removes the CP from the signal output from the RF unit 15.
- the FFT unit 17 converts the time domain signal output from the CP removal unit 16 into a frequency domain signal by FFT and demodulates the signal into a plurality of subcarriers.
- the subcarrier arrangement unit 18 extracts each subcarrier output from the FFT unit 17 based on PUSC, for example.
- the multi-antenna reception signal processing unit 81 performs an adaptive array reception process on the signal output from the subcarrier arrangement unit 18 when an adaptive array reception is instructed.
- the MAC layer processing unit 91 includes a user data transmission management unit 34, an encoding unit 33, a modulation unit 32, a demodulation unit 25, a decoding unit 26, a user data reception management unit 27, and a control unit 35. .
- the user data transmission management unit 34 manages user data transmitted to the wireless terminal.
- the encoding unit 33 encodes the downlink signal.
- the modulation unit 32 modulates a downlink signal to the wireless terminal.
- the demodulator 25 demodulates the uplink signal from the wireless terminal.
- the decoding unit 26 decodes the demodulated uplink signal.
- the user data reception management unit 27 manages user data received from the wireless terminal.
- the control unit 41 includes a DL assignment unit 42, an evaluation signal request unit 43, an evaluation value calculation unit 44, and a transmission method determination unit 45.
- the DL allocation unit 42 temporarily allocates any part of the downlink user data area to a new user (terminal) requesting downlink communication.
- the evaluation signal request unit 43 instructs the new user to temporarily assign and transmit a sounding signal (known signal) including a frequency (subcarrier) including at least a part of the frequency (subcarrier) of the downlink user data area. To do.
- the evaluation signal request unit 43 receives a new user continuously transmitting a sounding signal including an instructed frequency (subcarrier) in the uplink sounding zone.
- the evaluation signal requesting unit 43 receives the sounding signal.
- the evaluation value calculation unit 44 extracts a reception response vector from the received sounding signal.
- the evaluation value calculation unit 44 sequentially selects a user who forms a pair with the new user from a plurality of terminals that have transmitted sounding signals.
- the evaluation value calculation unit 44 receives a sounding signal transmitted on a plurality of subcarriers (for example, four consecutive subcarriers) in a sounding zone from a radio terminal of one user (user X) constituting the pair. A response vector and a reception response vector of a sounding signal transmitted on a plurality of subcarriers in the sounding zone from the radio terminal of the other user (user Y) constituting the pair are calculated.
- N1 (t) h11 ⁇ S1 (t) + h12 ⁇ S2 (t) + N1 (t)
- X2 (t) h21 ⁇ S1 (t) + h22 ⁇ S2 (t) + N2 (t)
- N1 (t) is a noise component included in the reception signal X1 (t) received by the first antenna 10
- N2 (t) is a reception signal X2 (t) received by the second antenna 11. It is a noise component contained in.
- the evaluation value calculating unit 44 receives the reception response vector H1 of the sounding signals of a plurality of subcarriers in the sounding zone from the wireless terminal of the user X and the wireless terminal of the user Y according to the following equations (3) and (4).
- the reception response vector H2 of the sounding signal of a plurality of subcarriers in the sounding zone is calculated.
- U1 (t) is the same signal as S1 (t) held on the radio base station side
- U2 (t) is the same signal as S2 (t) held on the radio base station side.
- U1 * (t) is a complex conjugate of U1 (t)
- U2 * (t) is a complex conjugate of U2 (t).
- E (X) represents an ensemble average (time average) of X.
- a T represents the transpose of the vector A with respect to the vector A.
- the evaluation value calculation unit 44 calculates the spatial correlation coefficient C from the reception response vectors H1 and H2 by the following equation (5).
- the evaluation value calculation unit 44 calculates an average spatial correlation coefficient M_SR obtained by averaging the calculated spatial correlation coefficient C for each of the plurality of subcarriers for all subcarriers included in the sounding zone. For example, when the number of all subcarriers is 1024, the evaluation value calculation unit 44 obtains 256 spatial correlation coefficients C for every four consecutive subcarriers, and averages 256 spatial correlation coefficients C. Then, an average spatial correlation coefficient M_SR is calculated.
- the evaluation value calculation unit 44 calculates the average spatial correlation coefficient M_SR as described above for each of all possible pairs.
- the evaluation value calculation unit 44 specifies, for each of all possible pairs, the pair having the minimum average spatial correlation coefficient M_SR and the minimum value MINSR.
- the transmission method determination unit 45 instructs the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to perform downlink communication to the new user using the adaptive array transmission method.
- the transmission method determination unit 45 determines that the multi-antenna transmission signal processing unit 24 On the other hand, it instructs the new user to perform downlink communication using the beamforming dedicated transmission method.
- the DL allocation unit 42 When the minimum value MINSR is equal to or less than the threshold value TH1, the DL allocation unit 42 officially allocates the temporarily allocated downlink user data area to the new user. When the minimum value MINSR exceeds the threshold value TH1 and the temporary allocation of the downlink user data area cannot be changed to another area, the DL allocation unit 42 selects the temporarily allocated downlink user data area. Formally assign to new users. When the minimum value MINSR exceeds the threshold value TH1 and the temporary allocation of the downlink user data area can be changed to another area, the DL allocation unit 42 requests a new user who requests downlink communication. The temporary allocation of the downlink user data area for (terminal) is changed to another area.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating a procedure for determining a transmission method for downlink communication by the radio base station according to the first embodiment.
- the DL assigning unit temporarily assigns any part of the downlink user data area to a new user (terminal) requesting downlink communication (step S101).
- the evaluation signal request unit 43 instructs the new user to temporarily assign and transmit a sounding signal including a frequency (subcarrier) including at least a part of the frequency (subcarrier) of the downlink user data area. .
- the new user continuously transmits the sounding signal including the instructed frequency (subcarrier) in the uplink sounding zone, and the evaluation signal request unit 43 receives the sounding signal.
- the evaluation signal requesting unit 43 receives the sounding signal.
- the evaluation signal request unit 43 may instruct the user (terminal) communicating with the own station and / or another radio base station to continuously transmit the sounding signal in the sounding zone.
- the radio base station # 1 is communicating with the user A and the radio base station # 2 is communicating with the user C and the user D.
- a new user B requests downlink communication to the radio base station # 1.
- FIG. 5A shows an OFDMA frame transmitted / received by the radio base station # 1
- FIG. 5B shows an OFDMA transmitted / received by the radio base station # 2.
- User A, user C, and user D transmit a sounding signal including at least a part of frequencies (subcarriers) of the allocated downlink user data region (subcarriers) in the uplink subframe sounding zone.
- user B also transmits a sounding signal including at least a part of frequencies (subcarriers) in the temporarily allocated downlink user data region (subcarriers) in the uplink subframe sounding zone.
- the radio base station receives a sounding signal from each user (step S102).
- the evaluation value calculation unit 44 extracts a reception response vector from the sounding signal received in step S102.
- the evaluation value calculation unit 44 selects a user who forms a pair with the new user from a plurality of terminals that have transmitted sounding signals.
- the evaluation value calculation unit 44 generates a reception response vector for each pair.
- the evaluation value calculation unit 44 calculates a spatial correlation coefficient C from the reception response vector.
- the evaluation value calculation unit 44 calculates an average spatial correlation coefficient M_SR obtained by averaging the calculated spatial correlation coefficient C for each subcarrier for all subcarriers included in the sounding zone.
- the evaluation value calculation unit 44 specifies, for each of all possible pairs, the pair having the minimum average spatial correlation coefficient M_SR and the minimum value MINSR (step S103).
- the DL assignment unit 42 formally assigns the temporarily assigned downlink user data area to the new user (step S105). Furthermore, the transmission method determination unit 45 instructs the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to perform downlink communication to the new user using the adaptive array transmission method. In this case, the beam is directed to the new user, and null is directed to the other user of the pair identified in step S103.
- the downlink communication method of user B is determined as the adaptive array transmission method, and user B The beam is directed to the user D and null is directed to the user D (step S106).
- step S103 When the minimum value MINSR specified in step S103 exceeds the threshold value TH1 (NO in step S104) and the temporary allocation of the downlink user data area cannot be changed to another area (NO in step S107), The DL allocation unit 42 officially allocates the temporarily allocated downlink user data area to the new user (step S108). Further, the transmission method determination unit 45 instructs the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to perform downlink communication to the new user using the beamforming dedicated transmission method (step S109).
- step S103 When the minimum value MINSR specified in step S103 exceeds the threshold value TH1 (NO in step S104) and the temporary allocation of the downlink user data area can be changed to another area (YES in step S107), DL The allocation unit 42 changes the temporary allocation of the downlink user data area to another area (step S110).
- null steering can be obtained when the effect of null steering transmission to an interfering terminal cannot be obtained by grasping the characteristics of the transmission path from the sounding signal (known signal) transmitted from the terminal.
- the sounding signal known signal
- FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a radio base station (communication device) according to the second embodiment.
- the control unit 51 includes a DL allocation unit 52, an evaluation signal request unit 53, an evaluation value calculation unit 54, and a transmission method determination unit 55.
- the DL allocation unit 52 temporarily allocates any part of the downlink user data area to a new user (terminal) requesting downlink communication.
- the evaluation signal request unit 53 temporarily allocates and transmits the evaluation signal in the uplink user data area including the frequency (subcarrier) including at least a part of the frequency (subcarrier) of the downlink user data area. To instruct.
- the evaluation signal request unit 53 receives a new user continuously transmitting an evaluation signal in the designated uplink user data area.
- the evaluation signal requesting unit 53 sends these users (terminals). ) Is received as an interference wave.
- the evaluation value calculation unit 54 calculates an EVM (Error Vector Magnitude) from the IQ signal before the received evaluation signal is subjected to adaptive array reception processing by the multi-antenna reception signal processing unit 81, and sets this as EVM1.
- EVM Error Vector Magnitude
- the EVM is obtained by normalizing the positional deviation between the ideal modulation signal and the measurement modulation signal with the ideal modulation signal in the IQ constellation.
- the evaluation value calculation unit 54 calculates EVM from the IQ signal after the received evaluation signal is subjected to adaptive array reception processing by the multi-antenna reception signal processing unit 81, and sets this as EVM2.
- the transmission method determination unit 55 causes the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to perform downlink communication to the new user using the adaptive array transmission method. To instruct.
- the transmission scheme determination unit 55 determines whether the multi-antenna transmission signal processing unit 24 To the new user using the beamforming dedicated transmission method.
- the DL allocation unit 52 When the difference between EVM1 and EVM2 exceeds the threshold value TH2, the DL allocation unit 52 officially allocates the temporarily allocated downlink user data area to the new user.
- the DL allocation unit 52 temporarily allocates downlink user data Formally allocate space to new users.
- the DL allocation unit 52 requests downlink communication when the difference between the EVM1 and the EVM2 is equal to or smaller than the threshold value TH2 and the temporary allocation of the downlink user data area can be changed to another area.
- the temporary allocation location of the downlink user data area for the new user (terminal) is changed.
- FIG. 8 is a flowchart illustrating a procedure for determining a transmission method for downlink communication by the radio base station according to the second embodiment.
- the DL assignment unit 52 temporarily assigns any part of the downlink user data area to a new user (terminal) requesting downlink communication (step S200).
- the evaluation signal request unit 53 temporarily allocates and transmits an evaluation signal in the uplink user data area including at least a part of the frequencies (subcarriers) of the downlink user data area (subcarriers). Instruct new users.
- the new user continuously transmits an evaluation signal in the designated uplink user data area. Further, when the user (terminal) communicating with the own station and / or another radio base station is assigned this uplink user data area, the evaluation signal is continuously transmitted in this uplink user data area. To do.
- the radio base station # 1 is communicating with the user A and the radio base station # 2 is communicating with the user C and the user D.
- a new user B requests downlink communication to the radio base station # 1.
- FIG. 10 (a) shows an OFDMA frame transmitted / received by the radio base station # 1
- FIG. 10 (b) shows an OFDMA transmitted / received by the radio base station # 2.
- User A, user C, and user D transmit an evaluation signal in the uplink user data region including at least a part of frequencies (subcarriers) of the allocated downlink user data region (subcarriers).
- the user B also transmits an evaluation signal in the uplink user data region including at least a part of the frequencies (subcarriers) of the temporarily allocated downlink user data region (subcarriers) (step S201).
- the evaluation value calculation unit 54 calculates EVM (Error Vector Magnitude) from the IQ signal before the received evaluation signal is subjected to adaptive array reception processing by the multi-antenna reception signal processing unit 81, and sets this as EVM1 (step S202).
- EVM Error Vector Magnitude
- the evaluation value calculation unit 54 calculates EVM from the IQ signal after the received evaluation signal is subjected to adaptive array reception processing by the multi-antenna reception signal processing unit 81, and sets this as EVM2 (step S203).
- the evaluation value calculation unit 54 calculates EVM of the received evaluation signal and sets it as EVM2 (step S205).
- the DL allocation unit 52 If the difference between EVM1 and EVM2 exceeds the threshold value TH2 (YES in step S206), the DL allocation unit 52 officially allocates the temporarily allocated downlink user data area to the new user (step S207). Furthermore, the transmission method determination unit 55 instructs the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to perform downlink communication to the new user using the adaptive array transmission method.
- the downlink communication method of user B is determined as the adaptive array transmission method, the beam is directed to user B, and the user Null is directed to D (step S208).
- step S206 If the difference between EVM1 and EVM2 is equal to or less than threshold value TH2 (NO in step S206) and the temporary allocation of the downlink user data area cannot be changed to another area (NO in step S209), DL The allocation unit 52 officially allocates the temporarily allocated downlink user data area to the new user (step S210). Further, the transmission method determination unit 55 instructs the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to perform downlink communication to the new user using the beamforming dedicated transmission method (step S211).
- step S206 If the difference between EVM1 and EVM2 is equal to or less than threshold value TH2 (NO in step S206) and the temporary allocation of the downlink user data area can be changed to another area (YES in step S209), the downlink The temporary allocation of the user data area is changed to another area (step S212).
- null steering transmission is performed when the effect of null steering transmission to an interfering terminal cannot be obtained by grasping the effect of adaptive array reception of signals transmitted from the terminal. Without performing the above, it is possible to avoid the performance degradation in the own cell by specializing in the beamforming dedicated transmission in the desired terminal direction, and the frequency utilization efficiency in the entire system can be improved.
- FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a radio base station (communication device) according to the third embodiment.
- the radio base station 3 in FIG. 12 is different from the radio base station in the first embodiment in FIG. 1 as follows.
- the control unit 61 includes a DL assigning unit 62, an evaluation signal requesting unit 63, an evaluation value calculating unit 64, and a transmission method determining unit 65.
- the DL allocating unit 62 uses the downlink scheduling algorithm such as proportional fairness to downlink user data for the new user and the communicating user. Allocate space.
- Proportional fairness is a scheduling algorithm that assigns slots so that efficiency and fairness can be realized simultaneously by changing the amount of data to be assigned according to the radio wave condition of the transmission path with the wireless terminal.
- efficiency is improved by completing transmission in a short time by transmitting a lot of data to a wireless terminal in a favorable environment.
- the priority is lowered to maintain fairness.
- the evaluation signal requesting unit 63 instructs a new user and a user in communication to transmit a sounding signal including at least a part of frequencies (subcarriers) in the allocated downlink user data region (subcarriers).
- the new user and the user in communication continuously transmit the sounding signal including the instructed frequency (subcarrier) in the uplink sounding zone, and the evaluation signal requesting unit 63 receives this.
- the evaluation signal request unit 63 receives this.
- the evaluation value calculation unit 64 extracts a reception response vector from the received sounding signal.
- the evaluation value calculation unit 64 sequentially selects users constituting a pair with the selected user from a plurality of terminals that are the sources of the sounding signal, and the average spatial phase relationship of all pairs in the same manner as in the first embodiment.
- the minimum value MINSR of the number M_SR is specified.
- the transmission method determination unit 65 instructs the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to perform downlink communication with the selected user using the adaptive array transmission method.
- the transmission method determination unit 65 sends the multi-antenna transmission signal processing unit 24 Instructing the selected user to perform downlink communication using the beamforming dedicated transmission method.
- FIG. 13 is a flowchart illustrating a procedure for determining a transmission method for downlink communication by the radio base station according to the third embodiment.
- the DL allocating unit 62 reduces the new user and the communicating user by means of proportional fairness.
- a link user data area is allocated (step S301).
- the evaluation signal requesting unit 63 transmits a sounding signal including at least a part of frequencies (subcarriers) of the allocated downlink user data region (subcarriers) to a new user and a user in communication. Instruct. The new user and the user in communication continuously transmit the sounding signal including the instructed frequency (subcarrier) in the uplink sounding zone, and the evaluation signal requesting unit 63 receives this. When a user (terminal) communicating with another radio base station continuously transmits a sounding signal in the sounding zone, the evaluation signal request unit 63 receives this. Note that the evaluation signal request unit 63 may instruct the user (terminal) communicating with another radio base station to continuously transmit the sounding signal in the sounding zone.
- the radio base station # 1 is communicating with the user A and the radio base station # 2 is communicating with the user C and the user D.
- a new user B requests downlink communication to the radio base station # 1.
- FIG. 15A shows an OFDMA frame transmitted / received by the radio base station # 1
- FIG. 15B shows an OFDMA transmitted / received by the radio base station # 2.
- User A, user B, user C, and user D send a sounding signal including at least a part of frequencies (subcarriers) of a frequency (subcarrier) of a downlink user data area assigned to a sounding zone of an uplink subframe. Send with.
- the radio base station receives a sounding signal from each user (step S302).
- Evaluation value calculation unit 64 selects one unselected user (wireless terminal) from the new user of the own station and the user in communication (step S303).
- the evaluation value calculation unit 64 extracts a reception response vector vector from the sounding signal received in step S302.
- the evaluation value calculation unit 64 sequentially selects a user who forms a pair with the selected user from a plurality of terminals that are transmission sources of the sounding signal.
- the evaluation value calculation unit 64 generates a reception response vector for each pair.
- the evaluation value calculation unit 64 calculates a spatial correlation coefficient C from the reception response vector.
- the evaluation value calculation unit 64 calculates an average spatial correlation coefficient M_SR obtained by averaging the calculated spatial correlation coefficient C for each subcarrier for all subcarriers included in the sounding zone.
- the evaluation value calculation unit 64 specifies, for each of all possible pairs, the pair having the minimum average spatial correlation coefficient M_SR and the minimum value MINSR (step S304).
- the transmission method determination unit 65 notifies the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to the selected user using the adaptive array transmission method. Instructs downlink communication. In this case, the beam is directed to the selected user, and null is directed to the other user of the pair identified in step S304.
- the downlink communication method of the user A is an adaptive array.
- the transmission method is determined, a beam is directed to the user C, and a null is directed to the user D (step S306).
- the transmission method determination unit 65 selects the multi-antenna transmission signal processing unit 24 using the beamforming-dedicated transmission method. The user is instructed to perform downlink communication (step S307).
- Evaluation value calculation unit 64 returns to step S303 when there is an unselected user (wireless terminal) among the new user of the own station and the user in communication (YES in step S308).
- the effect of null steering transmission to the interfering terminal by grasping the characteristics of the transmission path from the sounding signal (known signal) transmitted from the terminal. If this is not possible, performance optimization in the own cell can be avoided by specializing in beamforming dedicated transmission in the desired terminal direction without performing null steering transmission. Can be improved.
- wireless terminal after allocating the downlink user data area
- FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of a radio base station (communication device) according to the fourth embodiment.
- the wireless base station 4 in FIG. 17 is different from the wireless base station in the first embodiment in FIG. 1 as follows.
- the control unit 71 includes a DL allocation unit 72, an evaluation signal request unit 73, an evaluation value calculation unit 74, and a transmission method determination unit 75.
- a downlink user data area is allocated to the new user and the user in communication by proportional fairness.
- the evaluation signal requesting unit 73 is communicating with a new user so as to transmit an evaluation signal in the uplink user data region including at least a part of frequencies (subcarriers) of the allocated downlink user data region (subcarriers). To the user.
- the evaluation signal requesting unit 73 receives a new user and a user in communication continuously transmitting an evaluation signal in the designated uplink user data area.
- a user (terminal) communicating with another radio base station is assigned the same uplink user data area as a new user and a user in communication
- the evaluation signal requesting unit 73 An evaluation signal transmitted by the user (terminal) is received as an interference wave.
- the evaluation value calculation unit 74 calculates an EVM (Error Vector Magnitude) from the IQ signal before the adaptive antenna reception processing is performed by the multi-antenna reception signal processing unit 81 on the evaluation signal received in the uplink user data area instructed to the selected user. This is designated as EVM1.
- the evaluation value calculation unit 74 calculates an EVM from the IQ signal after the multi-antenna reception signal processing unit 81 performs adaptive array reception processing on the evaluation signal received in the uplink user data area instructed to the selected user. Is EVM2.
- the transmission method determination unit 75 performs downlink communication with the selected user using the adaptive array transmission method to the multi-antenna transmission signal processing unit 24. To instruct.
- the transmission method determination unit 75 performs downlink communication with the selected user using the beamforming-dedicated transmission method to the multi-antenna transmission signal processing unit 24. To instruct.
- FIG. 18 is a flowchart illustrating a procedure for determining a transmission method for downlink communication by the radio base station according to the fourth embodiment.
- the DL allocating unit 72 is downed by proportional fairness to the new user and the communicating user.
- a link user data area is allocated (step S400).
- the evaluation signal requesting unit 73 transmits the evaluation signal so as to transmit the evaluation signal in the uplink user data area including at least some of the frequencies (subcarriers) of the allocated downlink user data area (subcarriers). And instruct users in communication.
- the new user and the communicating user continuously transmit the evaluation signal in the designated uplink user data area.
- the evaluation signal is continuously transmitted in the uplink user data area.
- the radio base station # 1 is communicating with the user A and the radio base station # 2 is communicating with the user C and the user D.
- a new user B requests downlink communication to the radio base station # 1.
- FIG. 20A shows an OFDMA frame transmitted / received by the radio base station # 1
- FIG. 20B shows an OFDMA transmitted / received by the radio base station # 2.
- User A, User C, User C, and User D transmit an evaluation signal in the uplink user data area including at least a part of the frequencies (subcarriers) of the allocated downlink user data area (subcarriers). (Step S401).
- Evaluation value calculation unit 74 selects one unselected user (wireless terminal) from the new user of the own station and the user in communication (step S402).
- the evaluation value calculation unit 74 calculates an EVM (Error Vector Magnitude) from the IQ signal before the adaptive antenna reception processing is performed by the multi-antenna reception signal processing unit 81 on the evaluation signal received in the uplink user data area instructed to the selected user. This is designated as EVM1 (step S403).
- EVM1 Error Vector Magnitude
- the evaluation value calculation unit 74 calculates an EVM from the IQ signal after the multi-antenna reception signal processing unit 81 performs adaptive array reception processing on the evaluation signal received in the uplink user data area instructed to the selected user. This is designated as EVM2 (step S404).
- the transmission method determination unit 75 selects the multi-antenna transmission signal processing unit 24 using the adaptive array transmission method. Instruct the user to perform downlink communication.
- the downlink communication method of user B is determined as the adaptive array transmission method, the beam is directed to user B, and the user Null is directed to D (step S408).
- the transmission method determination unit 75 uses the beamforming-dedicated transmission method for the multi-antenna transmission signal processing unit 24 to select the selected user. Is instructed to perform downlink communication (step S409).
- Evaluation value calculation unit 74 returns to step S402 when there is an unselected user (wireless terminal) among the new user of the own station and the user in communication (YES in step S410).
- the effect of null steering transmission to an interfering terminal is obtained by grasping the effect of adaptive array reception of signals transmitted from the terminal. If this is not possible, it is possible to avoid performance degradation within the own cell by focusing on beamforming dedicated transmission in the direction of the desired terminal without performing null steering transmission, and improving frequency utilization efficiency in the entire system Can be realized. Moreover, in this Embodiment, after allocating the downlink user data area
- EVM is used to express the quality of the received signal.
- the present invention is not limited to this.
- CINR may be used instead of EVM.
- the communication method determination procedure described in the embodiment of the present invention can be applied not only to a radio base station but also to a radio terminal. Further, the communication method determination procedure according to the embodiment of the present invention can be applied to LTE, PHS, or the like.
- a sounding (known) signal may be transmitted as an evaluation signal in the uplink user data area.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Abstract
評価値演算部(44)は、通信相手の装置を含む複数の通信装置からサウンディング信号を受信したときに、複数の通信装置からのサウンディング信号に基づいて、伝送路の特性を表わす評価値を計算する。送信方式決定部(45)は、評価値に基づいて、通信相手への装置への送信方式ををヌルステアリングとビームフォーミングの両方を実現するアダプティブアレイ送信か、ビームフォーミング専用送信のいずれかに決定する。
Description
本発明は、通信装置および通信方法に関し、特にアダプティブアレイ通信が可能な通信装置およびそのような通信装置の通信方法に関する。
PHS(Personal Handy-phone System)やXGP(eXtended Global Platform)で実用化されている基地局によるアダプティブアレイ送信は、所望端末方向にビームフォーミング送信を行なうことによって電波を強め、干渉端末方向にヌルステアリング送信を行なうことによって電波を弱める制御を行っている(たとえば、特許文献1(特開2004-297276号公報)を参照)。
これによって、周波数利用効率の向上を実現している。このようなアダプティブアレイ通信技術は、TD-LTE(Long Term Evolution)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)でも適用の検討がなされている。
他セルからの干渉に上述のヌルステアリング送信を行なうことによって与干渉の低減を行なうことは有益であるが、アダプティブアレイ送信は、その原理からヌルステアリング送信の効果が得られない場合がある。具体的には、基地局と所望端末間の伝搬路変動情報(応答ベクトルなどの情報)と、基地局と干渉端末間の伝搬路情報の相関が高く、所望波方向にビームフォーミングを行なうと干渉波方向にもビームフォーミング送信となってしまう場合が該当する。この問題は、所望端末と干渉端末の到来方向が同一でない場合でも発生する。このような場合は、ヌルステアリング送信とビームフォーミング送信の両立は困難となり、アダプティブアレイ送信の効果、つまりビーム利得およびヌル利得が劣化する。
PHSであれば、各端末ユーザを異なる時間または周波数スロットに割当てることで、干渉を回避することができる。WiMAXおよびLTEでは、キャリアセンス計測などの干渉計測技術が確立されていないためPHSと同様の回避行動が難しく、また、自局から他の基地局のユーザを制御することができない。したがって、他のユーザと干渉しないように自局の送信を制御することでしか対処できない。
それゆえに、本発明の目的は、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合には、ヌルステアリング送信をすることでビームフォーミング利得を低下させることがないようにする通信装置および通信方法を提供することである。
上記課題を解決するために、本発明の通信装置は、通信相手の装置を含む複数の通信装置から既知信号を受信したときに、複数の通信装置からの既知信号に基づいて、伝送路の特性を表わす評価値を計算する評価値演算部と、評価値に基づいて、通信相手への装置への送信方式をヌルステアリングとビームフォーミングの両方を実現するアダプティブアレイ送信か、ビームフォーミング専用送信のいずれかに決定する送信方式決定部とを備える。
本発明によれば、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合には、ヌルステアリング送信をしないことで、ビームフォーミング利得の低下を防ぐことができる。
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
[第1の実施形態]
(無線基地局の構成)
図1は、第1の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
[第1の実施形態]
(無線基地局の構成)
図1は、第1の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
この無線基地局1は、無線端末との間の通信方式は、OFDMA通信方式(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)に従う。OFDMA通信方式では、OFDMAフレームが伝送される。
(OFDMAフレーム)
図2は、OFDMAフレームの構成を表わす図である。
図2は、OFDMAフレームの構成を表わす図である。
図2を参照して、OFDMAフレームは、下りサブフレームと、上りサブフレームからなる。
下りサブフレームは、プリアンブルと、DL-MAPと、UL-MAPと、ダウンリンクユーザデータ領域とを含む。
プリアンブルは、同期確立などのために既知の信号が配置される。
DL-MAP(Downlink Map)は、下りの無線リソースの割当情報が配置される。たとえば、DL-MAPには、ダウンリンクユーザデータ領域などに関する情報が配置される。
DL-MAP(Downlink Map)は、下りの無線リソースの割当情報が配置される。たとえば、DL-MAPには、ダウンリンクユーザデータ領域などに関する情報が配置される。
UL-MAP(Uplink Map)は、上りの無線リソースの割当情報が配置される。たとえば、UL-MAPには、アップリンクユーザデータ領域などの情報が配置される。
ダウンリンクユーザデータ領域には、下りのユーザデータが配置される。ダウンリンクユーザデータ領域は、複数のスロットで構成される。
上りサブフレームは、レンジング領域と、CQICH(channel quality information channel)領域と、ACKCH(Acknowledgement Channel)領域と、サウンディングゾーンと、アップリンクユーザデータ領域とを含む。
レンジング領域には、レンジング信号が配置される。
CQICH領域は、チャネル品質を表わす信号が配置される。
CQICH領域は、チャネル品質を表わす信号が配置される。
ACKCH領域は、チャネル確認応答を表わす信号が配置される。
サウンディングゾーンは、無線基地局と無線端末との間の伝搬路の状態を推定するためのサウンディング信号(既知信号)が配置される。サウンディングゾーンに配置される各無線端末からのサウンディング信号は、時間や周波数、あるいはコードが分割される場合が多い。
サウンディングゾーンは、無線基地局と無線端末との間の伝搬路の状態を推定するためのサウンディング信号(既知信号)が配置される。サウンディングゾーンに配置される各無線端末からのサウンディング信号は、時間や周波数、あるいはコードが分割される場合が多い。
アップリンクユーザデータ領域には、上りのユーザデータが配置される。
図1を参照して、この無線基地局1は、第1のアンテナ10と、第2のアンテナ11と、サーキュレータ82,83と、送信部13と、受信部12と、MAC(Media Access Control)層処理部91とを備える。
図1を参照して、この無線基地局1は、第1のアンテナ10と、第2のアンテナ11と、サーキュレータ82,83と、送信部13と、受信部12と、MAC(Media Access Control)層処理部91とを備える。
送信部13は、マルチアンテナ送信信号処理部24と、サブキャリア配置部23と、IFFT部(Inverse First Fourier Transform)22と、CP(Cyclic Prefix)付加部21と、RF(Radio Frequency)部20とを備える。
サブキャリア配置部23は、たとえばPUSC(Partial Usage of Subchannels)に基づいて、サブキャリアを配置する。
マルチアンテナ送信信号処理部24は、ヌルステアリングとビームフォーミングの両方を実現するアダプティブアレイ送信方式が指定された場合には、MMSE(Minimum Mean Square Error)規範のRLS(Recursive Least Squares)、LMS(Least Mean Square)、SMI(Sample Matrix Inversion)などを用いたアルゴリズムに基づいて、伝搬路の応答ベクトルを求めることによって、アダプティブアレイ送信を行なう。
マルチアンテナ送信信号処理部24は、ヌルステアリングを含まないビームフォーミング専用送信方式が指定された場合には、MRT(Maximum Ratio Transmission)やSVD(Singular Value Decomposition)、EBB(Eigenvalue Based Beamforming)などを用いたアルゴリズムに基づいて、所望波情報に特化して送信ウェイトを求めることで、ビームフォーミング専用通信を行なう。MRTについては、文献(「移動通信」、オーム社、笹岡秀一編著)に記載されている。また、SVDについては、文献(「わかりやすいMIMOシステム技術」、オーム社、大鐘武雄/小川恭孝共著)に記載されている。
IFFT部22は、マルチアンテナ送信信号処理部24から出力される複数のサブキャリア信号(周波数領域の信号)をIFFTによって、時間領域の信号(OFDMAシンボル)に変換する。
CP付加部21は、OFDMAシンボルの後尾部分と同じ信号をCPとしてOFDMAシンボルの先頭に付加する。
RF部20は、無線周波数帯にアップコンバートするアップコンバータ、アップコンバートされた信号を増幅する電力増幅回路、増幅された信号のうち所望帯域の信号成分のみを通過させて、サーキュレータ82,83を介して第1のアンテナ10および第2のアンテナ11へ出力するバンドパスフィルタなどを含む。
受信部12は、RF部15と、CP除去部16と、FFT部17と、サブキャリア配置部18と、マルチアンテナ受信信号処理部81とを備える。
RF部15は、第1のアンテナ10および第2のアンテナ11から出力され、サーキュレータ82,83を介して送られる信号のうち所望帯域の信号成分のみを通過させるバンドパスフィルタ、RF信号を増幅する低雑音増幅回路、RF信号をダウンコンバートするダウンコンバータなどを含む。
CP除去部16は、RF部15から出力される信号からCPを除去する。
FFT部17は、CP除去部16から出力される時間領域の信号をFFTによって、周波数領域の信号に変換して、複数のサブキャリアに復調する。
FFT部17は、CP除去部16から出力される時間領域の信号をFFTによって、周波数領域の信号に変換して、複数のサブキャリアに復調する。
サブキャリア配置部18は、たとえばPUSCに基づいて、FFT部17から出力される各サブキャリアを抽出する。
マルチアンテナ受信信号処理部81は、アダプティブアレイ受信が指示された場合には、サブキャリア配置部18から出力される信号をアダプティブアレイ受信処理する。
MAC層処理部91は、ユーザデータ送信管理部34と、符号化部33と、変調部32と、復調部25と、復号部26と、ユーザデータ受信管理部27と、制御部35とを備える。
ユーザデータ送信管理部34は、無線端末へ送信するユーザデータを管理する。
符号化部33は、ダウンリンク信号を符号化する。
符号化部33は、ダウンリンク信号を符号化する。
変調部32は、無線端末へのダウンリンク信号を変調する。
復調部25は、無線端末からのアップリンク信号を復調する。
復調部25は、無線端末からのアップリンク信号を復調する。
復号部26は、復調されたアップリンク信号を復号する。
ユーザデータ受信管理部27は、無線端末から受信したユーザデータを管理する。
ユーザデータ受信管理部27は、無線端末から受信したユーザデータを管理する。
制御部41は、DL割当部42と、評価信号要求部43と、評価値演算部44と、送信方式決定部45とを含む。
DL割当部42は、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)に対して、ダウンリンクユーザデータ領域のいずれかの箇所を仮に割当てる。
評価信号要求部43は、仮割当てしてダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部を含む周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号(既知信号)を送信するように新規ユーザに指示する。評価信号要求部43は、新規ユーザが、指示された周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号をアップリンクのサウンディングゾーンで継続送信してくるのを受信する。また、自局および/または他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、サウンディングゾーンでサウンディング信号を継続送信している場合には、評価信号要求部43は、これを受信する。
評価値演算部44は、受信したサウンディング信号から受信応答ベクトルを抽出する。評価値演算部44は、新規ユーザとペアを構成するユーザをサウンディング信号の送信元の複数の端末から逐次選択する。
評価値演算部44は、ペアを構成する一方のユーザ(ユーザXとする)の無線端末からのサウンディングゾーンの複数個のサブキャリア(たとえば連続する4つのサブキャリア)で送信されるサウンディング信号の受信応答ベクトルと、ペアを構成する他方のユーザ(ユーザYとする)の無線端末からのサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアで伝送されるサウンディング信号の受信応答ベクトルとを算出する。
第1のアンテナ10で受信したサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアの受信信号X1(t)、および第2のアンテナ11で受信したサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアの受信信号X2(t)は、ユーザXの無線端末から送信されたサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアのサウンディング信号S1(t)と、ユーザYの無線端末から送信されたサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアのサウンディング信号S2(t)と、ユーザXの無線端末からのサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアのサウンディング信号の受信応答ベクトルH1(=[h11,h21]T)と、ユーザYの無線端末からの複数個のサブキャリアのサウンディング信号の受信応答ベクトルH2(=[h12,h22]T)を用いて、次の式(1)、(2)で表わされる。
X1(t)=h11×S1(t)+h12×S2(t)+N1(t) ・・・ (1)
X2(t)=h21×S1(t)+h22×S2(t)+N2(t) ・・・ (2)
ただし、N1(t)は、第1のアンテナ10で受信した受信信号X1(t)に含まれるノイズ成分であり、N2(t)は、第2のアンテナ11で受信した受信信号X2(t)に含まれるノイズ成分である。
X2(t)=h21×S1(t)+h22×S2(t)+N2(t) ・・・ (2)
ただし、N1(t)は、第1のアンテナ10で受信した受信信号X1(t)に含まれるノイズ成分であり、N2(t)は、第2のアンテナ11で受信した受信信号X2(t)に含まれるノイズ成分である。
評価値演算部44は、次の式(3)、(4)に従って、ユーザXの無線端末からのサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアのサウンディング信号の受信応答ベクトルH1と、ユーザYの無線端末からのサウンディングゾーンの複数個のサブキャリアのサウンディング信号の受信応答ベクトルH2を算出する。
H1=[h11,h21]T=[E[X1(t)U1*(t)], E[X2(t)U1*(t)]]T ・・・ (3)
H2=[h12,h22]T=[E[X1(t)U2*(t)], E[X2(t)U2*(t)]]T ・・・ (4)
ここで、U1(t)は、無線基地局側で保持しているS1(t)と同一の信号であり、U2(t)は、無線基地局側で保持しているS2(t)と同一の信号である。U1*(t)は、U1(t)の複素共役であり、U2*(t)は、U2(t)の複素共役である。E(X)は、Xのアンサンブル平均(時間平均)を表わす。また、ベクトルAに対してATは、ベクトルAの転置を表わす。
H2=[h12,h22]T=[E[X1(t)U2*(t)], E[X2(t)U2*(t)]]T ・・・ (4)
ここで、U1(t)は、無線基地局側で保持しているS1(t)と同一の信号であり、U2(t)は、無線基地局側で保持しているS2(t)と同一の信号である。U1*(t)は、U1(t)の複素共役であり、U2*(t)は、U2(t)の複素共役である。E(X)は、Xのアンサンブル平均(時間平均)を表わす。また、ベクトルAに対してATは、ベクトルAの転置を表わす。
評価値演算部44は、受信応答ベクトルH1、H2から空間相関係数Cを、以下の式(5)で算出する。
C=|(H1・H2)|/(|H1|×|H2|) ・・・ (5)
ここで、(X・Y)は、ベクトルXとベクトルYの内積を表わし、|X|は、ベクトルXの大きさを表わす。
ここで、(X・Y)は、ベクトルXとベクトルYの内積を表わし、|X|は、ベクトルXの大きさを表わす。
評価値演算部44は、算出した複数個のサブキャリアの各キャリアごとの空間相関係数Cをサウンディングゾーンに含まれる全サブキャリア分について平均した平均空間相関係数M_SRを算出する。たとえば、評価値演算部44は、全サブキャリアが1024個の場合に、連続する4個のサブキャリアごとの空間相関係数Cを256個取得して、256個の空間相関係数Cを平均して平均空間相関係数M_SRを算出する。
評価値演算部44は、すべての可能なペアの各々について、上記のような平均空間相関係数M_SRを算出する。評価値演算部44は、すべての可能なペアの各々について、平均空間相関係数M_SRが最小となるペアと、最小値MINSRを特定する。
送信方式決定部45は、最小値MINSRが閾値TH1以下の場合は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する。送信方式決定部45は、最小値MINSRが閾値TH1を超えている場合で、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更不可能な場合には、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する。
DL割当部42は、最小値MINSRが閾値TH1以下の場合には、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる。DL割当部42は、最小値MINSRが閾値TH1を超えている場合で、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更不可能な場合には、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる。DL割当部42は、最小値MINSRが閾値TH1を越えている場合で、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更可能な場合には、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)に対するダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更する。
(動作)
図3は、第1の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図3は、第1の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図3を参照して、まず、DL割当部42は、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)にダウンリンクユーザデータ領域のいずれかの箇所を仮に割当てる(ステップS101)。
次に、評価信号要求部43は、仮割当てしてダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部を含む周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号を送信するように新規ユーザに指示する。新規ユーザは、指示された周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号をアップリンクのサウンディングゾーンで継続送信し、評価信号要求部43は、これを受信する。また、自局および/または他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、サウンディングゾーンでサウンディング信号を継続送信している場合には、評価信号要求部43は、これを受信する。なお、評価信号要求部43が、自局および/または他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)に対して、サウンディングゾーンでサウンディング信号を継続送信するように指示してもよい。
たとえば、図4に示すように、無線基地局#1がユーザAと通信し、無線基地局#2がユーザCおよびユーザDと通信しているとする。新規ユーザBが無線基地局#1に対してダウンリンク通信を要求したとする。
図5(a)は、無線基地局#1が送受信するOFDMAフレームを示し、図5(b)は、無線基地局#2が送受信するOFDMAを示す。ユーザA、ユーザC、ユーザDは、割当てられているダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号を上りサブフレームのサウンティングゾーンで送信する。ユーザBも、同様に仮割当てされたダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号を上りサブフレームのサウンティングゾーンで送信する。無線基地局は、各ユーザからのサウンディング信号を受信する(ステップS102)。
評価値演算部44は、ステップS102で受信したサウンディング信号から受信応答ベクトルを抽出する。評価値演算部44は、新規ユーザとペアを構成するユーザをサウンディング信号の送信元の複数の端末から選択する。評価値演算部44は、各ペアについて、それらの受信応答ベクトルを生成する。評価値演算部44は、受信応答ベクトルから空間相関係数Cを算出する。評価値演算部44は、算出した複数個のサブキャリアごとの空間相関係数Cをサウンディングゾーンに含まれる全サブキャリア分について平均した平均空間相関係数M_SRを算出する。評価値演算部44は、すべての可能なペアの各々について、平均空間相関係数M_SRが最小となるペアと、最小値MINSRを特定する(ステップS103)。
ステップS103で特定した最小値MINSRが閾値TH1以下の場合には(ステップS104でYES)、DL割当部42は、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる(ステップS105)。さらに、送信方式決定部45は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する。この場合、新規ユーザには、ビームが向けられ、ステップS103で特定されたペアの相手方のユーザには、ヌルが向けられる。
平均空間相関係数M_SRが最小となるのが、ユーザBとユーザDのペアの場合には、図6に示すように、ユーザBのダウンリンク通信方式がアダプティブアレイ送信方式に決定され、ユーザBへビームが向けられ、ユーザDにヌルが向けられる(ステップS106)。
ステップS103で特定した最小値MINSRが閾値TH1を超える場合で(ステップS104でNO)、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更不可能な場合には(ステップS107でNO)、DL割当部42は、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる(ステップS108)。さらに、送信方式決定部45は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する(ステップS109)。
ステップS103で特定した最小値MINSRが閾値TH1を超える場合で(ステップS104でNO)、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更可能な場合には(ステップS107でYES)、DL割当部42は、ダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更する(ステップS110)。
(効果)
以上のように本実施の形態では、端末から送信されるサウンディング信号(既知信号)によって伝送路の特性を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。
以上のように本実施の形態では、端末から送信されるサウンディング信号(既知信号)によって伝送路の特性を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。
[第2の実施形態]
(構成)
図7は、第2の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
(構成)
図7は、第2の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
図7の無線基地局2が、図1の第1の実施の形態の無線基地局と相違する点は、以下である。
制御部51は、DL割当部52と、評価信号要求部53と、評価値演算部54と、送信方式決定部55とを含む。
DL割当部52は、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)に対して、ダウンリンクユーザデータ領域のいずれかの箇所を仮に割当てる。
評価信号要求部53は、仮割当てしてダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部を含む周波数(サブキャリア)を含むアップリンクユーザデータ領域で評価信号を送信するように新規ユーザに指示する。評価信号要求部53は、新規ユーザが、指示されたアップリンクユーザデータ領域で評価信号を継続送信してくるのを受信する。また、自局および/または他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、このアップリンクユーザデータ領域が割当てられている場合には、評価信号要求部53は、これらのユーザ(端末)が送信する評価信号を干渉波として受信する。
評価値演算部54は、受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理する前のIQ信号からEVM(Error Vector Magnitude)を計算し、これをEVM1とする。EVMは、IQコンスタレーションにおいて理想変調信号と測定変調信号の位置ずれを理想変調信号で正規化したものである。また、評価値演算部54は、受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理した後のIQ信号からEVMを計算し、これをEVM2とする。
送信方式決定部55は、EVM1とEVM2との差が、閾値TH2を超えている場合には、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する。
送信方式決定部55は、EVM1とEVM2との差が、閾値TH2以下の場合で、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更不可能な場合にはマルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する。
DL割当部52は、EVM1とEVM2との差が、閾値TH2を超えている場合には、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる。
DL割当部52は、EVM1とEVM2との差が、閾値TH2以下の場合で、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更不可能な場合には、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる。
DL割当部52は、EVM1とEVM2との差が、閾値TH2以下の場合で、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更可能な場合には、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)に対するダウンリンクユーザデータ領域の仮割当て箇所を変更する。
(動作)
図8は、第2の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図8は、第2の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図8を参照して、まず、DL割当部52は、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)にダウンリンクユーザデータ領域のいずれかの箇所を仮に割当てる(ステップS200)。
次に、評価信号要求部53は、仮割当てしてダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むアップリンクユーザデータ領域で評価信号を送信するように新規ユーザに指示する。
新規ユーザは、指示されたアップリンクユーザデータ領域で評価信号を継続送信する。また、自局および/または他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、このアップリンクユーザデータ領域が割当てられている場合には、このアップリンクユーザデータ領域で評価信号を継続送信する。
たとえば、図9に示すように、無線基地局#1がユーザAと通信し、無線基地局#2がユーザCおよびユーザDと通信しているとする。新規ユーザBが無線基地局#1に対してダウンリンク通信を要求したとする。
図10(a)は、無線基地局#1が送受信するOFDMAフレームを示し、図10(b)は、無線基地局#2が送受信するOFDMAを示す。ユーザA、ユーザC、ユーザDは、割当てられているダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むアップリンクユーザデータ領域で評価信号を送信する。ユーザBも、同様に仮割当てされたダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むアップリンクユーザデータ領域で評価信号を送信する(ステップS201)。
評価値演算部54は、受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理する前のIQ信号からEVM(Error Vector Magnitude)を計算し、これをEVM1とする(ステップS202)。
次に、評価値演算部54は、受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理した後のIQ信号からEVMを計算し、これをEVM2とする(ステップS203)。
評価値演算部54は、受信した評価信号のEVMを計算し、これをEVM2とする(ステップS205)。
EVM1とEVM2との差が、閾値TH2を超えている場合には(ステップS206でYES)、DL割当部52は、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる(ステップS207)。さらに、送信方式決定部55は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する。
EVM1とEVM2との差が、閾値TH2を超えている場合には、図11に示すように、ユーザBのダウンリンク通信方式がアダプティブアレイ送信方式に決定され、ユーザBへビームが向けられ、ユーザDにヌルが向けられる(ステップS208)。
EVM1とEVM2との差が、閾値TH2以下の場合で(ステップS206でNO)、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更不可能な場合には(ステップS209でNO)、DL割当部52は、仮割当てしたダウンリンクユーザデータ領域を正式に新規ユーザに割当てる(ステップS210)。さらに、送信方式決定部55は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、新規ユーザへダウンリンク通信するように指示する(ステップS211)。
EVM1とEVM2との差が、閾値TH2以下の場合で(ステップS206でNO)、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更可能な場合には(ステップS209でYES)、ダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更する(ステップS212)。
(効果)
以上のように、本実施の形態では、端末から送信される信号をアダプティブアレイ受信することによる効果を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。
以上のように、本実施の形態では、端末から送信される信号をアダプティブアレイ受信することによる効果を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。
[第3の実施形態]
(構成)
図12は、第3の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
(構成)
図12は、第3の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
図12の無線基地局3が、図1の第1の実施の形態の無線基地局と相違する点は、以下である。
制御部61は、DL割当部62と、評価信号要求部63と、評価値演算部64と、送信方式決定部65とを含む。
DL割当部62は、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)が発生した場合に、新規ユーザおよび通信中のユーザに対して、プロポーショナル・フェアネスなどのダウンリンクスケジューリングアルゴリズムによってダウンリンクユーザデータ領域を割当てる。
プロポーショナル・フェアネスとは,無線端末との伝送路の電波状態に応じて割当てるデータ量を変化させることによって、効率と公平さを同時に実現するようにスロットを割当てるスケジューリングアルゴリズムである。このアルゴリズムでは、良好な環境にある無線端末へは、多くのデータを伝送することによって短時間で伝送を完了させることによって効率化を図る。また、無線端末への送信履歴を参照して、過去に多くのデータを送信している場合には優先度を落とすことによって公平性を保つ。
評価信号要求部63は、割当てたダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号を送信するように新規ユーザおよび通信中のユーザに指示する。新規ユーザおよび通信中のユーザは、指示された周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号をアップリンクのサウンディングゾーンで継続送信し、評価信号要求部63は、これを受信する。また、他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、サウンディングゾーンでサウンディング信号を継続送信している場合には、評価信号要求部63は、これを受信する。
評価値演算部64は、受信したサウンディング信号から受信応答ベクトルを抽出する。評価値演算部64は、選択したユーザとペアを構成するユーザをサウンディング信号の送信元の複数の端末から逐次選択して、第1の実施形態と同様にして、すべてのペアの平均空間相関係数M_SRのうちの最小値MINSRを特定する。
送信方式決定部65は、最小値MINSRが閾値TH1以下の場合には、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する。送信方式決定部65は、最小値MINSRが閾値TH1を超える場合で、かつダウンリンクユーザデータ領域の仮割当てを別の領域に変更不可能な場合には、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する。
(動作)
図13は、第3の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図13は、第3の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図13を参照して、まず、DL割当部62は、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)が発生した場合に、新規ユーザおよび通信中のユーザに対して、プロポーショナル・フェアネスによってダウンリンクユーザデータ領域を割当てる(ステップS301)。
次に、評価信号要求部63は、割当てたダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号を送信するように新規ユーザおよび通信中のユーザに指示する。新規ユーザおよび通信中のユーザは、指示された周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号をアップリンクのサウンディングゾーンで継続送信し、評価信号要求部63は、これを受信する。また、他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、サウンディングゾーンでサウンディング信号を継続送信している場合には、評価信号要求部63は、これを受信する。なお、評価信号要求部63が、他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)に対して、サウンディングゾーンでサウンディング信号を継続送信するように指示してもよい。
たとえば、図14に示すように、無線基地局#1がユーザAと通信し、無線基地局#2がユーザCおよびユーザDと通信しているとする。新規ユーザBが無線基地局#1に対してダウンリンク通信を要求したとする。
図15(a)は、無線基地局#1が送受信するOFDMAフレームを示し、図15(b)は、無線基地局#2が送受信するOFDMAを示す。ユーザA、ユーザB、ユーザC、ユーザDは、割当てられているダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むサウンディング信号を上りサブフレームのサウンティングゾーンで送信する。無線基地局は、各ユーザからのサウンディング信号を受信する(ステップS302)。
評価値演算部64は、自局の新規ユーザおよび通信中のユーザの中から、未選択のユーザ(無線端末)を1つ選択する(ステップS303)。
評価値演算部64は、ステップS302で受信したサウンディング信号から受信応答ベクトルベクトルを抽出する。評価値演算部64は、選択したユーザとペアを構成するユーザをサウンディング信号の送信元の複数の端末の中から逐次選択する。評価値演算部64は、各ペアについて、それらの受信応答ベクトルを生成する。評価値演算部64は、受信応答ベクトルから空間相関係数Cを算出する。評価値演算部64は、算出した複数個のサブキャリアごとの空間相関係数Cをサウンディングゾーンに含まれる全サブキャリア分について平均した平均空間相関係数M_SRを算出する。評価値演算部64は、すべての可能なペアの各々について、平均空間相関係数M_SRが最小となるペアと、最小値MINSRを特定する(ステップS304)。
ステップS304で特定した最小値MINSRが閾値TH1以下場合には(ステップS305でYES)、送信方式決定部65は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する。この場合、選択したユーザには、ビームが向けられ、ステップS304で特定されたペアの相手方のユーザには、ヌルが向けられる。
選択したユーザがユーザAのときに、ユーザCとペアを構成したときには、平均空間相関係数M_SRが最小となる場合には、図16に示すように、ユーザAのダウンリンク通信方式がアダプティブアレイ送信方式に決定され、ユーザCへビームが向けられ、ユーザDにヌルが向けられる(ステップS306)。
ステップS304で特定した最小値MINSRが閾値TH1を超える場合には(ステップS305でNO)、送信方式決定部65は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する(ステップS307)。
評価値演算部64は、自局の新規ユーザおよび通信中のユーザの中に、未選択のユーザ(無線端末)がある場合には(ステップS308でYES)、ステップS303に戻る。
(効果)
以上のように本実施の形態では、第1の実施形態と同様に、端末から送信されるサウンディング信号(既知信号)によって伝送路の特性を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。また、本実施の形態では、ダウンリンクスケジュールによって無線端末へのダウンリンクユーザデータ領域を割当てた後で、その無線端末への送信方式を決定することができる。
以上のように本実施の形態では、第1の実施形態と同様に、端末から送信されるサウンディング信号(既知信号)によって伝送路の特性を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。また、本実施の形態では、ダウンリンクスケジュールによって無線端末へのダウンリンクユーザデータ領域を割当てた後で、その無線端末への送信方式を決定することができる。
[第4の実施形態]
(構成)
図17は、第4の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
(構成)
図17は、第4の実施形態の無線基地局(通信装置)の構成を表わす図である。
図17の無線基地局4が、図1の第1の実施の形態の無線基地局と相違する点は、以下である。
制御部71は、DL割当部72と、評価信号要求部73と、評価値演算部74と、送信方式決定部75とを含む。
ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)が発生した場合に、新規ユーザおよび通信中のユーザに対して、プロポーショナル・フェアネスによってダウンリンクユーザデータ領域を割当てる。
評価信号要求部73は、割当てたダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むアップリンクユーザデータ領域で評価信号を送信するように新規ユーザおよび通信中のユーザに指示する。評価信号要求部73は、新規ユーザおよび通信中のユーザが、指示されたアップリンクユーザデータ領域で評価信号を継続送信してくるのを受信する。また、他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、新規ユーザおよび通信中のユーザと同一のアップリンクユーザデータ領域が割当てられている場合には、評価信号要求部73は、これらのユーザ(端末)が送信する評価信号を干渉波として受信する。
評価値演算部74は、選択したユーザに指示したアップリンクユーザデータ領域で受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理する前のIQ信号からEVM(Error Vector Magnitude)を計算し、これをEVM1とする。また、評価値演算部74は、選択したユーザに指示したアップリンクユーザデータ領域で受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理した後のIQ信号からEVMを計算し、これをEVM2とする。
送信方式決定部75は、EVM1とEVM2との差が、閾値TH2を超えている場合には、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する。
送信方式決定部75は、EVM1とEVM2との差が、閾値TH2以下の場合には、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する。
(動作)
図18は、第4の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図18は、第4の実施形態における無線基地局によるダウンリンク通信の送信方式の決定手順を示すフローチャートである。
図18を参照して、まず、DL割当部72は、ダウンリンク通信を要求している新規ユーザ(端末)が発生した場合に、新規ユーザおよび通信中のユーザに対して、プロポーショナル・フェアネスによってダウンリンクユーザデータ領域を割当てる(ステップS400)。
次に、評価信号要求部73は、割当てたダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むアップリンクユーザデータ領域で評価信号を送信するように新規ユーザおよび通信中のユーザに指示する。
新規ユーザおよび通信中のユーザは、指示されたアップリンクユーザデータ領域で評価信号を継続送信する。また、他の無線基地局と通信しているユーザ(端末)が、このアップリンクユーザデータ領域が割当てられている場合には、このアップリンクユーザデータ領域で評価信号を継続送信する。
たとえば、図19に示すように、無線基地局#1がユーザAと通信し、無線基地局#2がユーザCおよびユーザDと通信しているとする。新規ユーザBが無線基地局#1に対してダウンリンク通信を要求したとする。
図20(a)は、無線基地局#1が送受信するOFDMAフレームを示し、図20(b)は、無線基地局#2が送受信するOFDMAを示す。ユーザA、ユーザC、ユーザC、ユーザDは、割当てられているダウンリンクユーザデータ領域の周波数(サブキャリア)の少なくとも一部の周波数(サブキャリア)を含むアップリンクユーザデータ領域で評価信号を送信する(ステップS401)。
評価値演算部74は、自局の新規ユーザおよび通信中のユーザの中から、未選択のユーザ(無線端末)を1つ選択する(ステップS402)。
評価値演算部74は、選択したユーザに指示したアップリンクユーザデータ領域で受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理する前のIQ信号からEVM(Error Vector Magnitude)を計算し、これをEVM1とする(ステップS403)。
次に、評価値演算部74は、選択したユーザに指示したアップリンクユーザデータ領域で受信した評価信号をマルチアンテナ受信信号処理部81でアダプティブアレイ受信処理した後のIQ信号からEVMを計算し、これをEVM2とする(ステップS404)。
EVM1とEVM2との差が、閾値TH2を超えている場合には(ステップS407でYES)、送信方式決定部75は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、アダプティブアレイ送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する。
EVM1とEVM2との差が、閾値TH2を超えている場合には、図11に示すように、ユーザBのダウンリンク通信方式がアダプティブアレイ送信方式に決定され、ユーザBへビームが向けられ、ユーザDにヌルが向けられる(ステップS408)。
EVM1とEVM2との差が、閾値TH2以下の場合には(ステップS407でNO)、送信方式決定部75は、マルチアンテナ送信信号処理部24に対して、ビームフォーミング専用送信方式で、選択したユーザへダウンリンク通信するように指示する(ステップS409)。
評価値演算部74は、自局の新規ユーザおよび通信中のユーザの中に、未選択のユーザ(無線端末)がある場合には(ステップS410でYES)、ステップS402に戻る。
(効果)
以上のように本実施の形態では、第2の実施形態と同様に、端末から送信される信号をアダプティブアレイ受信することによる効果を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。また、本実施の形態では、ダウンリンクスケジュールによって無線端末へのダウンリンクユーザデータ領域を割当てた後で、その無線端末への送信方式を決定することができる。
以上のように本実施の形態では、第2の実施形態と同様に、端末から送信される信号をアダプティブアレイ受信することによる効果を把握することによって、干渉端末へのヌルステアリング送信の効果が得られない場合にはヌルステアリング送信を行なわずに、所望端末方向へのビームフォーミング専用送信に特化することで自セル内での性能劣化を回避することでき、システム全体での周波数利用効率の向上が実現できる。また、本実施の形態では、ダウンリンクスケジュールによって無線端末へのダウンリンクユーザデータ領域を割当てた後で、その無線端末への送信方式を決定することができる。
(変形例)
本発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、たとえば以下のような変形例も含む。
本発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、たとえば以下のような変形例も含む。
(1) 受信品質
本発明の実施形態では、受信信号の品質を表わすものとしてEVMを用いたが、これに限定されるものではない。EVMの代わりに、たとえばCINRを用いることとしてもよい。
本発明の実施形態では、受信信号の品質を表わすものとしてEVMを用いたが、これに限定されるものではない。EVMの代わりに、たとえばCINRを用いることとしてもよい。
(2) ダウンリンクスケジューリングアルゴリズム
本発明の実施形態では、ダウンリンクスケジューリングアルゴリズムとして、プロポーショナル・フェアネスを用いたが、これに限定するものではなく、たとえば、無線端末ごとに順次スロットを割当てるラウンドロビン方式を用いることとしてもよい。
本発明の実施形態では、ダウンリンクスケジューリングアルゴリズムとして、プロポーショナル・フェアネスを用いたが、これに限定するものではなく、たとえば、無線端末ごとに順次スロットを割当てるラウンドロビン方式を用いることとしてもよい。
(3) 無線端末への適用
本発明の実施形態で説明した通信方式の決定手順は、無線基地局にのみ適用可能ではなく、無線端末へも適用することができる。また、本発明の実施形態の通信方式の決定手順は、LTEまたはPHSなどにも適用することができる。
本発明の実施形態で説明した通信方式の決定手順は、無線基地局にのみ適用可能ではなく、無線端末へも適用することができる。また、本発明の実施形態の通信方式の決定手順は、LTEまたはPHSなどにも適用することができる。
(4) サウンディング信号
第2および第4の実施形態において、アップリンクユーザデータ領域で、評価信号としてサウンディング(既知)信号を送信することとしてもよい。
第2および第4の実施形態において、アップリンクユーザデータ領域で、評価信号としてサウンディング(既知)信号を送信することとしてもよい。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
10,11 アンテナ、12 送信部、13 受信部、15,20 RF部、16 CP除去部、17 FFT部、18,23 サブキャリア配置部、21 CP付加部、22 IFFT部、24 マルチアンテナ送信信号処理部、25 復調部、26 復号部、27 ユーザデータ受信管理部、32 変調部、33 符号化部、34 ユーザデータ送信管理部、41,51,61,71 制御部、42,52,62,72 DL割当部、43,53,63,73 評価信号要求部、44,54,64,74 評価値演算部、45,55,65,75 送信方式決定部、81 マルチアンテナ受信信号処理部、82,83 サーキュレータ、91,92,93,94 MAC層処理部。
Claims (18)
- 通信相手の装置を含む複数の通信装置から既知信号を受信したときに、前記複数の通信装置からの既知信号に基づいて、伝送路の特性を表わす評価値を計算する評価値演算部と、
前記評価値に基づいて、通信相手への装置への送信方式をヌルステアリングとビームフォーミングの両方を実現するアダプティブアレイ送信か、ビームフォーミング専用送信のいずれかに決定する送信方式決定部とを備えた、通信装置。 - 前記評価値演算部は、通信相手の装置を含む複数の通信装置から既知信号を受信したときに、通信相手の装置とペアを構成する他の通信装置を逐次選択し、各ペアについて、ペアを構成する通信装置からの既知信号に基づいて、伝送路の特性を表わす評価値を計算し、
前記送信方式決定部は、複数のペアについての前記評価値に基づいて、通信相手への装置への送信方式を前記アダプティブアレイ送信か、前記ビームフォーミング専用送信のいずれかに決定する、請求項1記載の通信装置。 - 前記評価値演算部は、複数の通信装置から既知信号を受信したときに、前記複数の通信装置からの既知信号から受信応答ベクトルをそれぞれ算出し、
前記評価値演算部は、通信相手の装置とペアを構成する他の通信装置を逐次選択し、各ペアについて、前記受信応答ベクトルから空間相関係数を評価値として算出し、
前記送信方式決定部は、すべての可能なペアの評価値の中の最小値が、所定の閾値以下の場合に、通信相手の装置への送信方式を前記アダプティブアレイ送信に決定し、所定の閾値を超える場合に、通信相手の装置への送信方式を前記ビームフォーミング専用送信に決定し、前記アダプティブアレイ送信では、前記通信相手の装置へビームを向け、前記評価値が最大となるペアの相手方の装置へヌルが向けられる、請求項2記載の通信装置。 - 前記通信相手の装置に第1のユーザデータ領域を仮に割当てる割当部と、
前記第1のユーザデータ領域と同一のサブキャリアを含む既知信号を前記通信装置の相手から送信させる評価信号要求部とをさらに備え、
前記割当部は、すべての可能なペアの評価値の中の最小値が所定の閾値以下の場合、およびすべての可能なペアの評価値の中の最小値が所定の閾値を越え、かつ仮割当てする第1のユーザデータ領域が変更不可能な場合に、前記仮に割当てた第1のユーザデータ領域を正式に割当てる、請求項3記載の通信装置。 - 前記通信相手の装置へ送信する信号の周波数の少なくとも一部と同一の周波数を含む既知信号を前記通信相手の装置から送信させる評価信号要求部をさらに備えた、請求項1記載の通信装置。
- 前記通信相手の装置との間の通信方式は、OFDMA方式であり、
前記既知信号は、OFDMAフレームの中のサウンディングゾーンで送られる信号である、請求項1記載の通信装置。 - 前記通信相手の装置との間の通信方式は、OFDMA方式であり、
ダウンリンクスケジューリングアルゴリズムに基づいて、通信相手の装置へ送信する第1のユーザデータ領域を決定する割当部と、
前記第1のユーザデータ領域と同一のサブキャリアを含む既知信号を前記通信装置の相手から送信させる評価信号要求部とをさらに備える、請求項1記載の通信装置。 - 前記評価値演算部は、通信相手の装置からの既知信号をアダプティブアレイ受信処理しないときの第1の通信品質と、前記通信相手の装置からの既知信号をアダプティブアレイ受信処理するときの第2の通信品質とを計算し、
前記送信方式決定部は、前記第1の通信品質と前記第2の通信品質との差が所定の閾値を超える場合に、前記通信相手の装置への送信方式を前記アダプティブアレイ送信に決定し、所定の閾値以下の場合に、前記通信相手の装置への送信方式を前記ビームフォーミング専用送信に決定する、請求項1記載の通信装置。 - 前記第1および第2の通信品質は、EVMである、請求項8記載の通信装置。
- 前記通信相手の装置との間の通信方式は、OFDMA方式であり、
前記既知信号は、OFDMAフレームの中のアップリンクユーザデータ領域で送信される信号である、請求項8記載の通信装置。 - 通信相手の装置からの評価信号をアダプティブアレイ受信処理しないときの第1の通信品質と、前記通信相手の装置からの評価信号をアダプティブアレイ受信処理するときの第2の通信品質とを計算する評価値演算部と、
前記第1の通信品質と前記第2の通信品質との差が所定の閾値を超える場合に、前記通信相手の装置への送信方式をヌルステアリングとビームフォーミングの両方を実現するアダプティブアレイ送信に決定し、所定の閾値以下の場合に、前記通信相手の装置への送信方式をビームフォーミング専用送信に決定する送信方式決定部とを備えた、通信装置。 - 前記通信相手の装置へ送信する信号の周波数の少なくとも一部と同一の周波数を含む信号を評価信号として前記通信相手の装置から送信させる評価信号要求部をさらに備える、請求項11記載の通信装置。
- 前記通信相手の装置との間の通信方式は、OFDMA方式であり、
前記評価信号は、OFDMAフレームの中のサウンディングゾーンで送られる信号である、請求項11記載の通信装置。 - 前記通信相手の装置との間の通信方式は、OFDMA方式であり、
前記評価信号は、OFDMAフレームの中のアップリンクユーザデータ領域で送信される信号である、請求項11記載の通信装置。 - 前記第1および第2の通信品質は、EVMである、請求項11記載の通信装置。
- 前記通信相手の装置との間の通信方式は、OFDMA方式であり、
ダウンリンクスケジューリングアルゴリズムに基づいて、通信相手の装置へ送信する第1のユーザデータ領域を決定する割当部と、
前記第1のユーザデータ領域と同一のサブキャリアを含む第2のユーザデータ領域で前記通信装置の相手から評価信号を送信させる評価信号要求部とをさらに備え、
前記評価値演算部は、前記第2のユーザデータ領域で送信される評価信号を受信し、前記受信した評価信号の前記第1の通信品質と前記第2の通信品質とを計算する、請求項11記載の通信装置。 - 前記通信相手の装置との間の通信方式は、OFDMA方式であり、
前記通信相手の装置に第1のユーザデータ領域を仮に割当てる割当部と、
前記第1のユーザデータ領域と同一のサブキャリアを含む第2のユーザデータ領域で前記通信装置の相手から評価信号を送信させる評価信号要求部とを備え、
前記評価値演算部は、前記第2のユーザデータ領域で送信される評価信号を受信し、前記受信した評価信号の前記第1の通信品質と前記第2の通信品質とを計算し、
前記割当部は、前記第1の通信品質と前記第2の通信品質との差が所定の閾値を超える場合、および前記第1の通信品質と前記第2の通信品質との差が所定の閾値以下であり、かつ仮割当てする第1のユーザデータ領域を変更不可能な場合に、前記仮に割当てた第1のユーザデータ領域を正式に割当てる、請求項11記載の通信装置。 - 通信相手の装置を含む複数の通信装置から既知信号を受信したときに、前記複数の通信装置からの既知信号に基づいて、伝送路の特性を表わす評価値を計算するステップと、
前記評価値に基づいて、通信相手への装置への送信方式をヌルステアリングとビームフォーミングの両方を実現するアダプティブアレイ送信か、ビームフォーミング専用送信のいずれかに決定するステップとを備えた、通信方法。
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