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WO2015001923A1 - 端末装置、基地局装置および送信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置および送信方法 Download PDF

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Publication number
WO2015001923A1
WO2015001923A1 PCT/JP2014/065361 JP2014065361W WO2015001923A1 WO 2015001923 A1 WO2015001923 A1 WO 2015001923A1 JP 2014065361 W JP2014065361 W JP 2014065361W WO 2015001923 A1 WO2015001923 A1 WO 2015001923A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
channel quality
terminal device
index
channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2014/065361
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
加藤 勝也
良太 山田
梢 横枕
宏道 留場
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to US14/902,132 priority Critical patent/US20160373195A1/en
Publication of WO2015001923A1 publication Critical patent/WO2015001923A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a transmission method.
  • NAICS Network Assisted Interference and Suppression
  • a terminal device receives information related to another terminal device causing interference, detects a signal addressed to the other terminal device causing interference, and performs interference removal.
  • the NAICS is described in Non-Patent Document 1.
  • the signal addressed to the other terminal device causing interference is MCS (Modulation and Coding Scheme) with poor detection accuracy for the terminal device, the interference removal performance deteriorates, and the transmission efficiency may decrease. .
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, and a transmission method capable of realizing high-accuracy interference removal by NAICS.
  • the configurations of the terminal device, the base station device, and the transmission method according to the present invention are as follows.
  • a terminal device provides a first channel information that is channel information with a base station device to which the terminal device is connected and a second channel that is channel information with an interfering base station. Information is reported to the base station apparatus.
  • the channel information is a channel quality index, and is between a first channel quality index that is a channel quality index with a base station apparatus to which the channel information is connected and an interference base station.
  • the second channel quality indicator which is the channel quality indicator, is reported to the base station apparatus.
  • the first channel quality index and the second channel quality index are referred to from different tables.
  • the second channel quality indicator is a difference from the first channel quality indicator.
  • a third channel quality indicator which is a channel quality indicator when interference is not removed from the interference base station, is reported to the base station device.
  • the third channel quality indicator is a difference from the first channel quality indicator.
  • the channel information includes a rank index, and a first rank index that is a rank index between the base station apparatus to which the channel information is connected and an interference base station.
  • a second rank index that is a rank index is reported to the base station apparatus.
  • the maximum number of ranks that can be MIMO-separated is reported to the base station device.
  • the difference between the maximum number of ranks that can be MIMO-separated by itself and the number of ranks of the channel between the base station device to which it is connected is reported to the base station device.
  • the channel information includes a precoding matrix index, and includes a first precoding matrix index that is a precoding matrix index with the base station apparatus to which the channel information is connected, and interference.
  • a second precoding matrix index that is a precoding matrix index with the base station is reported to the base station apparatus.
  • the second precoding matrix index is selected such that the reception power of the interference channel is increased.
  • the timing for reporting the first channel quality indicator and the second channel quality indicator is the same.
  • the period for reporting the first channel quality indicator and the second channel quality indicator is different.
  • the timing for reporting the first channel quality indicator, the second channel quality indicator, and the third channel quality indicator is the same.
  • the reporting periods of the first channel quality indicator, the second channel quality indicator, and the third channel quality indicator are different.
  • the period for reporting the second channel quality indicator is different from the period for reporting the second rank indicator.
  • the channel information includes a precoding matrix index, and includes a first precoding matrix index that is a precoding matrix index with the base station apparatus to which the channel information is connected, and interference.
  • a second precoding matrix index that is a precoding matrix index with the base station is reported to the base station apparatus, and a period in which the second rank index and the second precoding matrix index are reported is the same. is there.
  • a base station apparatus reports a first channel information that is channel information between itself and a report of second channel information that is channel information between interference base stations. Request to the device.
  • the channel information is a channel quality index, and is a first channel quality index that is a channel quality index between itself and a channel quality index between the interfering base stations. Request the terminal apparatus to report a certain second channel quality indicator.
  • the channel information includes a rank index, and is a channel quality index between a first rank index that is a rank index between itself and an interference base station.
  • the terminal apparatus is requested to report the second rank index.
  • the terminal apparatus requests the terminal apparatus to report the maximum number of ranks that can be separated by MIMO.
  • the terminal apparatus reports a difference between the maximum rank number that the terminal apparatus can perform MIMO separation and the instantaneous rank number of the channel between the terminal apparatus and itself. To request.
  • the channel information includes a precoding matrix index, and a first precoding matrix index that is a precoding matrix index between itself and an interference base station.
  • the terminal apparatus is requested to report a second precoding matrix index which is a precoding matrix index of
  • the timing for requesting the first channel quality indicator and the second channel quality indicator is the same.
  • the periods for requesting the first channel quality indicator and the second channel quality indicator are different.
  • the period for reporting the second channel quality indicator is different from the period for requesting the second rank indicator.
  • the channel information includes a precoding matrix index, and a first precoding matrix index that is a precoding matrix index between itself and an interference base station.
  • the terminal apparatus is requested to report the second precoding matrix index, which is the precoding matrix index, and the period for requesting the second rank index and the second precoding matrix index is the same.
  • a transmission method of a terminal apparatus is the first channel information which is channel information between the base station apparatus to which the terminal apparatus is connected and the channel information which is channel information between the interference base stations. 2 channel information is reported to the base station apparatus.
  • a base station device eNodeB, transmission station, transmission device, transmission point, access point (AP), cell, transmission antenna group, transmission antenna port group, component carrier
  • terminal device A terminal, a mobile station device, a mobile terminal, a reception point, a reception terminal, a reception device, a reception antenna group, a reception antenna port group, UE: User Equipment (OF), using an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the communication system includes, as examples, 3CDMA (3rd Generation Partnership Project) WCDMA (registered trademark) (Wideband Code Division Multiple Access), LTE (Long Term Evolution LTE-LTE), LTE-LTE-LTE. Advanced) and IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) WiMAX (Worldwide Interoperability, such as Wireless Access Limited).
  • 3CDMA 3rd Generation Partnership Project
  • WCDMA registered trademark
  • LTE Long Term Evolution LTE-LTE
  • LTE-LTE-LTE. Advanced Long Term Evolution LTE-LTE. Advanced
  • IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiMAX Worldwide Interoperability, such as Wireless Access Limited.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 shows a base station apparatus (macro base station, also referred to as a first base station) 100-1, a base station apparatus (LPN: Low Power Node, low power base station, transmission power lower than that of the macro base station, 2) (100-2, 100-3) and terminal devices 101, 102, 103.
  • 100-1a is the coverage (macro cell) of the macro base station 100-1
  • 100-2a and 100-3a are the coverages (pico cell, small cell, etc.) of the low power base stations 100-2 and 100-3, respectively.
  • Coverage refers to a range (communication area) in which a base station device can be connected to a terminal device.
  • the macro base station 100-1 is linked via low power base stations 100-2 and 100-3 and 100-2b and 100-3b.
  • the connections 100-2b and 100-3b are described as being wired connections, but may be wireless connections. Further, there may be a connection between the low power base stations 100-2 and 100-3.
  • a multi-cell is configured with a macro base station and a low power base station will be described, but the present invention is not limited to this.
  • a multi cell may be configured only by a macro base station, or a multi cell may be configured only by a low-power base station.
  • the present invention includes a case where each base station is connected to a plurality of terminal apparatuses.
  • the transmission power may be different for each low-power base station.
  • the macro base station and the low power base station are not only distinguished from each other in transmission power, but also a backward compatible base station that supports a service-in method and a newly defined base station that is not backward compatible. And may be distinguished. Further, it may be distinguished by a cell ID or the like.
  • the service method may differ between low-power base stations.
  • the number of cells, the number of base stations, the number of terminal devices, the type of cell (for example, macro cell, pico cell, femto cell, small cell, etc.) and the type of base station are not limited to the following embodiments.
  • the type of cell for example, macro cell, pico cell, femto cell, small cell, etc.
  • the type of base station are not limited to the following embodiments.
  • the small cell has overlapped with the macro cell completely, it may overlap partially and does not need to overlap.
  • FIG. 2 is a sequence diagram between the base station apparatus and the terminal apparatus according to the present embodiment.
  • the terminal device 103 connects to the base station device 100-3 will be described.
  • the terminal device 103 detects a cell (cell ID) that can be used for communication using the synchronization signal, performs cell search, and performs initial connection to the base station device 100-3 (step s201).
  • the base station device 100-3 grasps the neighboring cell (step s202).
  • Base station apparatus 100-3 requests terminal apparatus 103 to perform channel estimation of neighboring cells and report quality information obtained from channel estimation values (step s203).
  • the terminal apparatus 103 performs channel estimation with the base station apparatus 100-3, a channel quality indicator (CQI), and a precoding matrix index (Precoding) that is information indicating precoding desired by the terminal apparatus 103.
  • Quality information such as Matrix Indicator (PMI) and rank index (Rank Indication; RI) that is information indicating the number of ranks of the terminal device 103 is reported to the base station device 100-3.
  • the CQI, PMI, and RI of the desired channel with the base station apparatus to which the terminal apparatus is connected are referred to as a first CQI, a first PMI, and a first RI, respectively.
  • the CQI of the channel between the base station device 100-3 and the terminal device 103 is the first CQI.
  • the CQI of the channel between the base station device 100-2 and the terminal device 102 is the first CQI.
  • a value assuming interference cancellation can be used for the first CQI.
  • the first CQI in the terminal apparatus 103 a value assuming interference removal from the base station apparatus 100-1 and the base station apparatus 100-2 can be used.
  • quality information such as the first CQI, the first PMI, and the first RI is referred to as first channel information.
  • terminal apparatus 103 performs channel estimation with base station apparatus 100-1, and reports the CQI of base station apparatus 100-1 to base station apparatus 100-3 as quality information.
  • interference CQI interference channel quality index
  • interference information such as interference CQI fed back from such a terminal device
  • second channel information interference information
  • the terminal device 103 performs channel estimation with the base station device 100-2, and performs interference.
  • the CQI is reported as quality information to base station apparatus 100-3 (step s204).
  • Base station apparatus 100-3 reports the quality information reported by terminal apparatus 103 to base station apparatus 100-1 (step s205).
  • Terminal devices 101 and 102 (not shown) report quality information in the same manner, and the base station device 100-1 grasps each quality information at this timing.
  • the base station apparatus 100-1 performs scheduling using the grasped quality information of the terminal apparatuses 101, 102, and 103, and performs the scheduling from the base station apparatus 100-1 to the terminal apparatus 101 and from the base station apparatus 100-2 to the terminal apparatus 102. Then, terminal information such as MCS (Modulation and Coding Scheme) from the base station apparatus 100-3 to the terminal apparatus 103 and the number of ranks is determined (step s206). The base station device 100-1 notifies the determined terminal information to the base station device 100-3 (step s207). At the same time as the terminal information, support information for performing interference removal in the terminal device is also notified.
  • the support information includes an interference MCS that is an MCS of the interference base station. Although not shown, it is also notified to the base station apparatus 100-2.
  • the base station apparatus 100-3 notifies the terminal information notified from the base station apparatus 100-1 to the terminal apparatus 103 (step s208).
  • Base station apparatus 100-3 performs data transmission to terminal apparatus 103 based on the notified terminal information (step s209).
  • Terminal apparatus 103 removes interference from base station apparatuses 100-1 and 100-2 based on the notified terminal information, and demodulates data addressed to itself (step s210).
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 100-3 in the present embodiment.
  • Base station apparatus 100-3 includes upper layer 301, encoding sections 302-1 to 302-S, scramble sections 303-1 to 303-S, modulation sections 304-1 to 304-S, layer mapping section 305, reference signal Generation unit 306, precoding unit 307, terminal information generation unit 308, resource mapping 309-1 to 309-T, OFDM signal generation units 310-1 to 310-T, transmission units 311-1 to 311-T, transmission antenna 312 -1 to 312-T, receiving antennas 313-1 to 313-R, receiving units 314-1 to 314-R, and report information detecting unit 315.
  • S, T, and R in the figure represent the number of streams, the number of transmission antennas, and the number of reception antennas, respectively.
  • a chip control circuit that controls each functional block is provided.
  • the higher layer 301 is a layer of functions higher than the physical layer (Physical Layer) among the layers of communication functions defined in the OSI reference model, for example, a MAC (Media Access Control) layer, a data link layer, Network layer and the like.
  • the upper layer 301 also notifies other parameters necessary for each part constituting the base station device 100-3 to perform its function. Further, the upper layer 301 communicates with the base station apparatus 100-1.
  • the encoding units 302-1 to 302-S perform error correction encoding on the information data input from the upper layer 301, and generate encoded bits (also referred to as code words).
  • the information data is, for example, an audio signal accompanying a call, a still image or moving image signal representing a captured image, a character message, or the like.
  • the encoding schemes used when the encoding units 302-1 to 302-S perform error correction encoding include, for example, turbo encoding, convolutional encoding, and low density parity check encoding ( For example, Low Density Parity Check Coding (LDPC).
  • LDPC Low Density Parity Check Coding
  • the encoding units 302-1 to 302-S perform encoding on the encoded bit sequence in order to match the coding rate of the error correction-encoded data sequence with the encoding rate corresponding to the data transmission rate. Rate matching processing may be performed. Also, the encoding units 302-1 to 302-S may have a function of rearranging and interleaving the error correction encoded data series.
  • the scramblers 303-1 to 303-S scramble the code words input from the encoders 302-1 to 302-S based on the cell IDs.
  • the scrambled codeword is mapped to the modulation symbol in the modulators 304-1 to 304-S.
  • Modulating sections 304-1 to 304-S may have a function of rearranging generated modulation symbols and interleaving them.
  • the modulation symbol is layer-mapped for spatial multiplexing in the layer mapping unit 305.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-Advanced supports up to 8 layers, and one codeword is mapped to 4 layers at the maximum.
  • the reference signal generation unit 306 generates a reference signal, and outputs a reference signal that requires precoding to the precoding unit 307 and a reference signal that does not require precoding to the resource mapping units 309-1 to 309-T.
  • the precoding unit 307 performs precoding on the output of the layer mapping unit 305.
  • Some reference signals for example, DMRS (demodulation reference signal: DeModulation Reference Symbol, UE-specific Reference Signal) may be precoded in the same way as the data signal to be demodulated.
  • DMRS demodulation reference signal: DeModulation Reference Symbol, UE-specific Reference Signal
  • the terminal information generation unit 308 outputs the terminal information notified from the base station apparatus 100-1 via the upper layer 301 to the resource mapping units 309-1 to 309-T.
  • the terminal information includes information such as a cell ID, MCS, a reference signal, an antenna port number, and resource allocation information.
  • the terminal information generation unit 308 also receives support information including information such as interference MCS from the upper layer 301 at the same time as the terminal information, and outputs it to the resource mapping units 309-1 to 309-T.
  • the modulation scheme at that time may be used instead of the interference MCS. Since the amount of information corresponding to the coding rate can be reduced, the number of bits necessary for support information notification can be reduced.
  • the terminal device 103 can perform interference removal and demodulation based on this information.
  • the interference base station represents a base station device from which the terminal device receives an interference signal.
  • the interference base stations of the terminal device 103 are the base station devices 100-1 and 100-2.
  • the terminal information can be a control signal.
  • Resource mapping units 309-1 to 309-T map the output of the precoding unit 307, reference signals, and terminal information to resources.
  • the output of the resource mapping units 309-1 to 309-T is the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal generators 310-1 to 310-T, and the IFFT (Inverse Fast Fourier Transform: Inverse Fast Fourier Transform) Then, a cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) is inserted to generate an OFDM signal.
  • the generated OFDM signals are subjected to digital / analog conversion, filtering, frequency conversion, and the like in the transmission units 311-1 to 311-T, and transmitted from the transmission antennas 312-1 to 312-T.
  • the base station device 100-3 also has a receiving function.
  • the receiving antennas 313-1 to 313-R receive the signal from the terminal device 103, and the receiving units 313-1 to 313-R perform frequency conversion, filtering, analog / digital conversion, and the like.
  • the report information detection unit 315 detects quality information fed back from the terminal device 103. The detected quality information is reported to the base station apparatus 100-1 via the upper layer 301. In this way, the base station device 100-1 acquires the first CQI, PMI, RI, and interference CQI of the terminal device 103. In addition, the base station apparatus 100-1 also acquires the first CQI, PMI, RI, and interference CQI of the terminal apparatuses 101 and 102 in the same manner.
  • the MCS of the terminal apparatus 102 when the MCS of the terminal apparatus 102 is selected, not only the first CQI from the terminal apparatus 102 but also the interference CQI from the terminal apparatus 103 and the terminal apparatus 101 can be used. For example, the MCS having the lowest transmission rate among the three is selected. By doing in this way, the terminal devices 103 and 101 can remove interference from the base station device 100-2 and improve transmission characteristics.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 103 in the present embodiment.
  • the terminal device 103 includes receiving antennas 401-1 to 401-R, receiving units 402-1 to 402-R, CP removing units 403-1 to 403-R, FFT units 404-1 to 404-R, and a channel estimating unit 405. , A quality measurement unit 406, a signal detection unit 407, an upper layer 408, a reference signal generation unit 409, an uplink signal generation unit 410, transmission units 411-1 to 411-T, and transmission antennas 412-1 to 412-T. Further, in the case where a part or all of the terminal device 103 is formed into a chip to form an integrated circuit, a chip control circuit (not shown) that controls each functional block is provided. Note that the number of transmitting antennas T and the number of receiving antennas R are the same as those of the base station apparatus 100-3, but the number of antennas of the terminal apparatus and the base station apparatus may be the same or different.
  • the terminal device 103 receives signals with the receiving antennas 401-1 to 401-R, and performs frequency conversion, filtering, analog / digital conversion, etc. with the receiving units 402-1 to 402-R.
  • the output of the reception units 402-1 to 402-R is subjected to cyclic prefix removal by the CP removal units 403-1 to 403-R, and time-frequency conversion is performed by the FFT units 404-1 to 404-R.
  • Channel estimation section 405 performs channel estimation from base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3 using CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal).
  • the estimation result is output to the quality measurement unit 406.
  • channel estimation section 405 obtains a channel estimation value for demodulation using DMRS.
  • DMRS is precoded
  • a channel estimation value including precoding is obtained.
  • Quality measurement section 406 performs quality measurement using the channel estimation value input from channel estimation section 405, and generates CQI, PMI, and RI of base station apparatus 100-3. Further, interference CQIs of base station apparatuses 100-1 and 100-2 are generated. These pieces of quality information are output to the upper layer 408.
  • the signal detection unit 407 removes interference signals from the base station apparatus 100-1 and the base station apparatus 100-2, obtains information data transmitted to itself, and outputs the information data to the upper layer 408.
  • the signal detection unit 407 performs interference removal using MCS, RI, and the like of the base station devices 100-1 and 100-2 included in the terminal information notified from the base station device 100-3. Further, the signal detection unit 407 performs demodulation using MCS, RI, or the like of the base station device 100-3 included in the terminal information notified from the base station device 100-3.
  • the terminal device 103 also has a transmission function.
  • the reference signal generation unit 409 generates an uplink reference signal.
  • the uplink signal generation unit 410 includes information data obtained from an upper layer, parameters for generating an uplink signal, reference signals obtained from the reference signal generation unit 409, quality information to be reported to the base station apparatus 100-3 Etc. to generate an uplink signal.
  • This quality information includes personal information such as a first CQI, a first PMI, a first RI, and interference CQI. Since the base station apparatus 100-1 performs scheduling in consideration of this interference CQI, the terminal apparatus 103 can realize interference removal with high accuracy. This operation principle will be described later.
  • the uplink signal is a signal composed of SC-FDMA symbols and OFDMA symbols.
  • the output of the uplink signal generation unit 410 undergoes digital / analog conversion, filtering, frequency conversion, and the like in the transmission units 411-1 to 411-T, and is transmitted from the transmission antennas 412-1 to 412-T.
  • an R-dimensional received signal vector r in a certain resource element is expressed by the following equation (1).
  • the resource element is a physical resource that represents one subcarrier in one OFDM symbol and arranges a modulation symbol and a reference signal.
  • s 1 , s 2 , and s 3 are transmission signal vectors from the base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3, respectively, and their sizes are the number of streams from each base station apparatus.
  • s 1 and s 2 are data for the terminal devices 101 and 102, and are interference for the terminal device 103.
  • H 1 , H 2 , and H 3 are channel matrices from the base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3 to the terminal apparatus 103, respectively.
  • the vertical size of these matrices is R.
  • the horizontal sizes of H 1 , H 2 , and H 3 respectively match the sizes of s 1 , s 2 , and s 3 .
  • N is an R-dimensional noise vector.
  • the terminal device 103 demodulates the s 3.
  • s 1 or s 2 is demodulated to create an interference replica that is a replica thereof, and the interference replica is removed from the received signal.
  • the interference replica may be a demodulation result of s 1 or s 2 or a decoding result using the demodulation result.
  • the demodulation result or decoding result used as the interference replica may be a hard decision value or a soft decision value.
  • s 1 and s 2 are MCSs that can be demodulated by the terminal device 103.
  • the terminal apparatus 103 performs a process in which the quality measurement unit determines the interference CQI addressed to the base station apparatuses 100-1 and 100-2 and reports the interference CQI to the base station apparatus 100-3. This corresponds to step s204 in FIG.
  • the CQI for base station apparatus 100-3 may be determined on the assumption that interference can be removed, or may be determined by estimating the interference removal accuracy in interference CQI.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of CQI.
  • a CQI index from 0 to 15 is a specific value reported by each terminal device, and a higher number indicates a higher data rate.
  • a CQI is 8 in the case where the interference can not be removed H 1 s 1 and H 2 s 2 with high accuracy, if capable of removing H 1 s 1 and H 2 s 2 with high precision
  • the CQI is 9, the data rate can be improved if interference cancellation can be performed with high accuracy.
  • the base station apparatus 100-1 generates terminal information based on a report from each terminal apparatus, but specific information may be ignored. For example, when the maximum CQI of s 2 that can be demodulated by the terminal apparatus 103 is 2, when the base station apparatus 100-1 generates the terminal information as it is, the MCS from the base station apparatus 100-2 to the terminal apparatus 102 is Significantly limited and reduces data rate. Therefore, in such a case, a report from the terminal device 103 may not be used. For small values of about CQI is 2, H 2 s 2 is sufficiently low power, even by suppressing the H 2 s 2 with noise approximation or the like does not affect the demodulation of s 3.
  • the terminal device feeds back the second CQI to the base station device. For this reason, it becomes possible to perform interference removal in the terminal device, and the data rate can be greatly improved.
  • the detection processing for obtaining s 1 , s 2 , and s 3 in the signal detection unit 407 includes ZF (Zero Forcing), MMSE (Minimum Mean Squared Error), SIC (Successive Interference Cancellation), Turbo-PIC, and Turbo-PIC. Interference Cancellation), turbo-PIC, MLD (Maximum Likelihood Detection), QRM-MLD (QR decomposition and Algorithm-MLD), Sphere Decoding, etc. can be applied.
  • base station apparatus 100-1 that is a macro base station determines terminal information for each terminal apparatus.
  • a low-power base station may determine the terminal information. It is not limited to a base station.
  • the terminal device 103 demonstrated as what reports 1st CQI and 2nd CQI at the same timing, it may differ.
  • the timing for reporting the first CQI and the timing for reporting the second CQI may be different timings. Since the second CQI is not information used for data demodulation, the reporting period can be increased. In this way, the amount of information reported by the terminal apparatus 103 can be reduced.
  • the base station apparatus may request to report the second CQI. .
  • the base station apparatus may request the same timing for requesting the first CQI and the second CQI. In this way, it is not necessary to distinguish and request the first CQI and the second CQI, and the amount of requested information can be reduced.
  • the period at which the base station apparatus requests the first CQI and the second CQI may be different. In this way, the second CQI report is performed only at a necessary timing, and the amount of feedback information can be reduced.
  • the second CQI may be fed back as a difference from the first CQI.
  • the interference MCS notification from the base station apparatus may be performed prior to the terminal information notification, and the first CQI may be determined based on the interference MCS.
  • ACK / NACK information is reported to base station apparatus 100-3 based on whether the information demodulated by terminal apparatus 103 has an error, and base station apparatus 100-3 performs base station based on the ACK / NACK information.
  • Quality information reported to the station apparatus 100-1 may be controlled. For example, when the base station apparatus 100-3 receives a NACK indicating that there is an error from the terminal apparatus 103, the CQI number of the terminal apparatus 103 that has been reported to the base station apparatus 100-1 is lowered by one. Can be.
  • the second CQI is a modulation scheme only
  • the second CQI is a binary index indicating the amount of interference
  • the second CQI is more feedback information than the first CQI. Can be small.
  • the terminal device not only feeds back the interference CQI as the second channel information, but also feeds back its own CQI (third CQI, third channel quality indicator) when interference is not removed. A method will be described.
  • a process of reporting the third CQI in the quality information is performed. Added.
  • the third CQI reported by each terminal device is used.
  • the first CQI is 9
  • the third CQI is 8,
  • the second CQI that is the interference CQI is 2 for both the base station apparatuses 100-1 and 100-2.
  • the third CQI is reported from the terminal apparatus 103, the value can be used as the MCS of the base station apparatus 100-3 determined by the base station apparatus 100-1, and the base station apparatus 100-
  • the MCS determination at 1 can be simplified.
  • the terminal device 103 demonstrated as what reports 1st CQI, 2nd CQI, and 3rd CQI at the same timing, a different timing may be sufficient.
  • the period for reporting the first CQI and the third CQI and the period for reporting the second CQI may be different. Since the second CQI is not information used for data demodulation, the reporting period can be increased. In this way, the amount of information reported by the terminal apparatus 103 can be reduced.
  • the terminal apparatus feeds back the second CQI and the third CQI to the base station apparatus.
  • the base station apparatus reports the second CQI and the third CQI. It may be requested to do.
  • the maximum rank of the terminal apparatus 103 is included in the quality information and reported. Processing is added.
  • the maximum rank reported by each terminal device is used.
  • the signal detection unit 407 (FIG. 4) of the terminal device 103 employs linear detection, the maximum number of ranks that can be detected matches the number of reception antennas R, and the size of s 3 in equation (1) is R-2. If both the sizes of s 1 and s 2 are not 1, it is difficult to detect s 1 and s 2 , and interference removal is difficult unless nonlinear detection such as MLD is used.
  • the maximum number of ranks may be the number of reception antennas R when the terminal device 103 implements linear detection, and is implemented when the terminal device 103 implements nonlinear detection such as MLD.
  • the maximum number of algorithms that can be separated by MIMO is sufficient, and may be larger than R.
  • the number of ranks to each terminal device determined by the base station device is set to a number that enables interference cancellation. And interference cancellation by linear detection can be realized.
  • the third CQI described in the second embodiment may be further fed back.
  • the difference between the maximum rank and the RI may be used instead of the maximum rank. In this way, the number of bits used for reporting can be reduced.
  • the base station device may be requested to report the maximum number of ranks. In this way, the maximum rank number report is performed only at a necessary timing, and the amount of feedback information can be reduced.
  • the rank of the interference channel (second rank index, second RI) may be fed back. In this way, in terminal information creation in base station apparatus 100-1, rank determination for each terminal can be made highly accurate.
  • the base station apparatus may request the second RI.
  • the cycle for requesting the second CQI may be different from the cycle for requesting the second RI.
  • the terminal device not only feeds back the interference CQI as the second channel information, but also feeds back the interference PMI (second precoding matrix index, second PMI) that is the PMI of the interference channel. Will be described.
  • the interference PMI second precoding matrix index, second PMI
  • the terminal apparatus 103 determines an interference PMI and includes it in the quality information. Processing to be reported. At this time, a PMI that increases interference can be selected. In this way, the terminal device 103 can improve the demodulation accuracy of the interference signal.
  • the interference PMI reported by each terminal apparatus is used.
  • each terminal apparatus feeds back interference PMI, and precoding to each terminal apparatus determined by the base station apparatus can be effectively eliminated.
  • the performance of interference cancellation in the apparatus can be improved.
  • the third CQI described in the second embodiment may be fed back.
  • the maximum rank number described in the third embodiment may be fed back.
  • the second RI described in the third embodiment may be fed back.
  • the base station apparatus may request to report the second PMI.
  • a second RI may be requested.
  • the cycle for requesting the second PMI and the cycle for requesting the second RI may be the same.
  • the method of feeding back a plurality of CQIs has been described.
  • a difference between one CQI and another CQI may be fed back.
  • the difference 1 and the first CQI 8 may be fed back.
  • the program that operates in the macro base station 100-1, the low power base stations 100-2 and 100-3, and the terminal apparatuses 101, 102, and 103 related to the present invention realizes the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • a program for controlling a CPU and the like (a program for causing a computer to function). Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU as necessary, and corrected and written.
  • a semiconductor medium for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.
  • an optical recording medium for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.
  • a magnetic recording medium for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • a part or all of the macro base station 100-1, the low power base stations 100-2 and 100-3, and the terminal devices 101, 102, and 103 described with reference to the drawings are typical.
  • it may be realized as an LSI which is an integrated circuit.
  • the functional blocks of the macro base station 100-1, the low power base stations 100-2 and 100-3, and the terminal devices 101, 102, and 103 may be individually formed into chips, or a part or all of them may be integrated. A chip may be formed.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device of the present invention is not limited to application to a mobile station device, but is a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment Needless to say, it can be applied to air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the present invention is suitable for use in base station apparatuses and terminal apparatuses.

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Abstract

 精度の高い干渉除去を実現可能な端末装置、基地局装置および送信方法を提供すること。端末装置において、自身が接続する基地局装置との間のチャネル情報である第1のチャネル情報と、干渉基地局との間のチャネル情報である第2のチャネル情報を前記基地局装置に報告する。また、前記チャネル情報はチャネル品質指標であり、自身が接続する基地局装置との間のチャネル品質指標である第1のチャネル品質指標と、干渉基地局との間のチャネル品質指標である第2のチャネル品質指標を前記基地局装置に報告する。

Description

端末装置、基地局装置および送信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置および送信方法に関する。
 近年、スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、モバイル伝送におけるトラフィックは、指数的に増大を続けており、今後もさらに増大することが予想されている。このような無線トラフィック増大の対策の1つとして、ヘテロジーニアスネットワーク(Heterogeneous Network)による基地局の高密度配置の検討が行われている。基地局の高密度配置は、マクロセル内に小電力基地局(LPN:Low Power Node)等を配置し、端末装置が小電力基地局に接続することで、マクロ基地局の負荷を軽減するものである。この時、セル間干渉(Inter-Cell Interference)が問題となる。
 このようなセル間干渉に対して、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、端末装置が干渉信号を抑圧または除去するNAICS(Network Assisted Interference Cancellation and Suppression)の検討が行われている。NAICSでは、端末装置は、干渉となっている他の端末装置に関する情報を受け取り、干渉となっている他の端末装置宛の信号を検出し、干渉除去を行う。NAICSについては、非特許文献1に記載されている。
 しかしながら、干渉となっている他の端末装置宛の信号が、端末装置にとって検出精度の悪いMCS(Modulation and Coding Scheme)である場合、干渉除去性能が劣化するため、伝送効率が低下する場合がある。
 本発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、NAICSによって精度の高い干渉除去を実現可能な端末装置、基地局装置および送信方法を提供することにある。
 上述した課題を解決するために本発明に係る端末装置、基地局装置および送信方法の構成は、次の通りである。
 (1)本発明の一態様による端末装置は、自身が接続する基地局装置との間のチャネル情報である第1のチャネル情報と、干渉基地局との間のチャネル情報である第2のチャネル情報を前記基地局装置に報告する。
 (2)本発明の端末装置において、前記チャネル情報はチャネル品質指標であり、自身が接続する基地局装置との間のチャネル品質指標である第1のチャネル品質指標と、干渉基地局との間のチャネル品質指標である第2のチャネル品質指標を前記基地局装置に報告する。
 (3)また、本発明の端末装置において、前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標は、異なるテーブルから参照する。
 (4)また、本発明の端末装置において、前記第2のチャネル品質指標は、前記第1のチャネル品質指標からの差分である。
 (5)また、本発明の端末装置において、前記干渉基地局からの干渉除去をしない場合のチャネル品質指標である第3のチャネル品質指標を前記基地局装置に報告する。
 (6)また、本発明の端末装置において、前記第3のチャネル品質指標は、前記第1のチャネル品質指標からの差分である。
 (7)また、本発明の端末装置において、前記チャネル情報はランク指標を含み、自身が接続する基地局装置との間のランク指標である第1のランク指標と、干渉基地局との間のランク指標である第2のランク指標を前記基地局装置に報告する。
 (8)また、本発明の端末装置において、自身がMIMO分離可能な最大ランク数を前記基地局装置に報告する。
 (9)また、本発明の端末装置において、自身がMIMO分離可能な最大ランク数と、自身が接続する基地局装置との間のチャネルのランク数との差分を前記基地局装置に報告する。
 (10)また、本発明の端末装置において、前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、自身が接続する基地局装置との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標を前記基地局装置に報告する。
 (11)また、本発明の端末装置において、前記第2のプリコーディング行列指標は、干渉チャネルの受信電力が大きくなるものを選択する。
 (12)また、本発明の端末装置において、前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を報告するタイミングが同じである。
 (13)また、本発明の端末装置において、前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を報告する周期が異なる。
 (14)また、本発明の端末装置において、前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標と前記第3のチャネル品質指標を報告するタイミングが同じである。
 (15)また、本発明の端末装置において、前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標と前記第3のチャネル品質指標を報告する周期が異なる。
 (16)また、本発明の端末装置において、前記第2のチャネル品質指標を報告する周期と前記第2のランク指標を報告する周期が異なる。
 (17)また、本発明の端末装置において、前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、自身が接続する基地局装置との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標を前記基地局装置に報告し、前記第2のランク指標と前記第2のプリコーディング行列指標を報告する周期は同じである。
 (18)本発明の一態様による基地局装置は、自身との間のチャネル情報である第1のチャネル情報と、干渉基地局との間のチャネル情報である第2のチャネル情報の報告を端末装置に要求する。
 (19)本発明の基地局装置において、前記チャネル情報はチャネル品質指標であり、自身との間のチャネル品質指標である第1のチャネル品質指標と、干渉基地局との間のチャネル品質指標である第2のチャネル品質指標の報告を端末装置に要求する。
 (20)また、本発明の基地局装置において、前記チャネル情報はランク指標を含み、自身との間のランク指標である第1のランク指標と、干渉基地局との間のチャネル品質指標である第2のランク指標の報告を端末装置に要求する。
 (21)また、本発明の基地局装置において、前記端末装置がMIMO分離可能な最大ランク数の報告を前記端末装置に要求する。
 (22)また、本発明の基地局装置において、前記端末装置がMIMO分離可能な最大ランク数と、前記端末装置と自身との間のチャネルの瞬時のランク数との差分の報告を前記端末装置に要求する。
 (23)また、本発明の基地局装置において、前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、自身との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標の報告を端末装置に要求する。
 (24)また、本発明の基地局装置において、前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を要求するタイミングが同じである。
 (25)また、本発明の基地局装置において、前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を要求する周期が異なる。
 (26)また、本発明の基地局装置において、前記第2のチャネル品質指標を報告する周期と前記第2のランク指標を要求する周期が異なる。
 (27)また、本発明の基地局装置において、前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、自身との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標の報告を端末装置に要求し、前記第2のランク指標と前記第2のプリコーディング行列指標を要求する周期は同じである。
 (28)本発明の一態様による端末装置の送信方法は、自身が接続する基地局装置との間のチャネル情報である第1のチャネル情報と、干渉基地局との間のチャネル情報である第2のチャネル情報を前記基地局装置に報告する。
 本発明によれば、伝送効率を向上させることができる。
本発明の第1の実施形態に係る通信システムの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置と端末装置との間のシーケンス図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置の構成を示す概略ブロック図である。 チャネル品質指標の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。
 以下の実施形態では、通信システムを構成する基地局装置(eNodeB、送信局、送信装置、送信ポイント、アクセスポイント(AP)、セル、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア)及び端末装置(端末、移動局装置、移動端末、受信ポイント、受信端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE:User Equipment)が、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;直交周波数分割多重)方式を用いてデータ伝送を行う例について説明する。ただし、以下の実施形態において、その他の伝送方式、例えば、狭帯域シングルキャリア伝送、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access;単一キャリア周波数分割多元アクセス)、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM;離散フーリエ変換拡散OFDM)等のシングルキャリア伝送方式や、MC-CDMA(Multiple Carrier-Code Division Multiple Access;多重キャリア符号分割多重アクセス)等のマルチキャリア伝送方式を用いてもよい。また、本発明の実施形態に係る通信システムは、例として、3GPP(3rd Generation Partnership Project)によるWCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)やIEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers)によるWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)等のような無線通信システムを含むが、これらに限定されない。
 (第1の実施形態)
 以下、本発明の第1の実施形態について説明する。図1は、第1の実施形態に係る通信システムの一例を示す図である。図1には、基地局装置(マクロ基地局、第1の基地局ともいう)100-1、マクロ基地局よりも送信電力が低い基地局装置(LPN:Low Power Node、小電力基地局、第2の基地局ともいう)100-2、100-3、端末装置101、102、103を備える。100-1aは、マクロ基地局100-1のカバレッジ(マクロセル)、100-2aおよび100-3aはそれぞれ、小電力基地局100-2および100-3のカバレッジ(ピコセル、スモールセル等)である。カバレッジとは、基地局装置が端末装置と接続可能な範囲(通信エリア)をいう。マクロ基地局100-1は、小電力基地局100-2および100-3と100-2bおよび100-3bを介して連携している。以後、接続100-2bと100-3bは有線接続であるとして説明するが、無線接続であってもよい。また、小電力基地局100-2と100-3の間に接続があってもよい。なお、以下では、マクロ基地局と小電力基地局でマルチセルを構成する例を説明するが、本発明はこれに限らない。例えば、マクロ基地局のみでマルチセルを構成してもよいし、小電力基地局のみでマルチセルを構成してもよい。なお、図1は、マクロ基地局100-1が端末装置101と、小電力基地局100-2が端末装置102と、小電力基地局100-3が端末装置103と接続する場合の例である。この例において、各基地局に1つの端末装置が接続する場合のみの図示であるが、各基地局と複数の端末装置が接続する場合も本発明に含まれる。
 また、小電力基地局が複数ある場合、小電力基地局毎に送信電力が異なっていてもよい。また、マクロ基地局と小電力基地局は、送信電力の区別のみならず、既にサービスインしている方式をサポートする後方互換性のある基地局と、新しく定義される後方互換性のない基地局とで区別してもよい。また、セルID等による区別であってもよい。
 また、小電力基地局間でサービスする方式(通信システムのバージョン、オプション等)が異なっていてもよい。
 また、本発明は、セル数、基地局の数、端末装置の数、セルの種類(例えば、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、スモールセル等)、基地局の種類は以下の実施形態に限定されない。また、図1では、スモールセルがマクロセルと完全に重なっているが、部分的に重なっていてもよいし、重なっていなくてもよい。
 図2は本実施形態に係る基地局装置と端末装置との間のシーケンス図である。一例として、端末装置103が基地局装置100-3に接続する場合を説明する。基地局装置100-1、100-2からは干渉信号を受信するものとする。端末装置103は、同期信号を用いて通信に利用可能なセル(セルID)を検出してセルサーチを行い、基地局装置100-3に初期接続を行う(ステップs201)。基地局装置100-3は周辺セルを把握する(ステップs202)。基地局装置100-3は、端末装置103に対して周辺セルのチャネル推定を行い、チャネル推定値から得られる品質情報を報告することを要求する(ステップs203)。端末装置103は、基地局装置100-3との間のチャネル推定を行い、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator;CQI)、端末装置103が所望するプリコーディングを示す情報であるプリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator;PMI)、端末装置103のランク数を示す情報であるランク指標(Rank Indication;RI)等の品質情報を基地局装置100-3に報告する。端末装置が接続している基地局装置との間の所望チャネルのCQI、PMI、RIをそれぞれ、第1のCQI、第1のPMI、第1のRIと称する。例えば、基地局装置100-3と端末装置103との間のチャネルのCQIは第1のCQIである。例えば、基地局装置100-2と端末装置102との間のチャネルのCQIは第1のCQIである。なお、第1のCQIには干渉除去を想定した値を用いることができる。例えば、端末装置103における第1のCQIは、基地局装置100-1および基地局装置100-2からの干渉除去を想定した値を用いることができる。ここで、第1のCQI、第1のPMI、第1のRI等の品質情報を第1のチャネル情報と称する。また、端末装置103は、基地局装置100-1との間のチャネル推定を行い、基地局装置100-1のCQIを品質情報として基地局装置100-3に報告する。以後、このような干渉チャネルのCQIを干渉チャネル品質指標(干渉CQI、第2のCQI、第2のチャネル品質指標)と称する。また、このような端末装置からフィードバックされる干渉CQIのような干渉の情報を第2のチャネル情報と称するまた、端末装置103は、基地局装置100-2との間のチャネル推定を行い、干渉CQIを品質情報として基地局装置100-3に報告する(ステップs204)。基地局装置100-3は、端末装置103が報告した品質情報を基地局装置100-1に報告する(ステップs205)。なお、図示していない端末装置101および102も同様に品質情報を報告し、このタイミングで基地局装置100-1が各品質情報を把握する。基地局装置100-1は、把握している端末装置101、102、103の品質情報を用いてスケジューリングを行い、基地局装置100-1から端末装置101、基地局装置100-2から端末装置102、基地局装置100-3から端末装置103へのMCS(変調および符号化方式;Modulation and Coding Scheme)やランク数等の端末情報を決定する(ステップs206)。基地局装置100-1は、決定した端末情報を基地局装置100-3に通知する(ステップs207)。なお、端末情報と同時に、端末装置で干渉除去を行うための支援情報も通知される。この支援情報は、干渉基地局のMCSである干渉MCS等を含む。なお、図示していないが、基地局装置100-2にも通知される。基地局装置100-3は、基地局装置100-1から通知された端末情報を端末装置103に通知する(ステップs208)。基地局装置100-3は、通知された端末情報に基づいて端末装置103にデータ送信を行う(ステップs209)。端末装置103は、通知された端末情報に基づいて基地局装置100-1および100-2からの干渉を除去し、自分宛のデータを復調する(ステップs210)。
 図3は、本実施形態における基地局装置100-3の構成を示す概略ブロック図である。基地局装置100-3は、上位レイヤ301、符号化部302-1~302-S、スクランブル部303-1~303-S、変調部304-1~304-S、レイヤマッピング部305、参照信号生成部306、プリコーディング部307、端末情報生成部308、リソースマッピング309-1~309-T、OFDM信号生成部310-1~310-T、送信部311-1~311-T、送信アンテナ312-1~312-T、受信アンテナ313-1~313-R、受信部314-1~314-R、報告情報検出部315を備える。なお、図中のS、T、Rはそれぞれ、ストリーム数、送信アンテナ数、受信アンテナ数を表す。なお、上記基地局装置100-3の一部あるいは全部をチップ化して集積回路となる場合、各機能ブロックに対して制御を行うチップ制御回路を有する。
 上位レイヤ301は、OSI参照モデルで定義された通信機能の階層のうち、物理層(Physical Layer)よりも上位の機能の階層、例えばMAC(媒体アクセス制御:Media Access Control)層、データリンク層、ネットワーク層等である。また、上位レイヤ301は、基地局装置100-3を構成する各部位が、機能を発揮するために必要なその他のパラメータも通知する。また、上位レイヤ301は、基地局装置100-1と通信を行う。
 符号化部302-1~302-Sは、上位レイヤ301から入力される情報データに対して、誤り訂正符号化を行い、符号化ビット(コードワードともいう)を生成する。また、情報データは、例えば、通話に伴う音声信号、撮影した画像を表す静止画像又は動画像信号、文字メッセージ等である。符号化部302-1~302-Sが誤り訂正符号化を行う際に用いる符号化方式は、例えば、ターボ符号化(Turbo Coding)、畳み込み符号化(Convolutional Coding)、低密度パリティ検査符号化(Low Density Parity Check coding;LDPC)等である。
 なお、符号化部302-1~302-Sは、誤り訂正符号化したデータ系列の符号化率(Coding rate)をデータ伝送率に対応する符号化率に合わせるために、符号化ビット系列に対してレートマッチング処理を行ってもよい。また、符号化部302-1~302-Sは、誤り訂正符号化したデータ系列を並び替えてインターリーブする機能を有してもよい。
 スクランブル部303-1~303-Sは、符号化部302-1~302-Sから入力されるコードワードに対して、それぞれセルIDに基づいたスクランブルを行う。
 スクランブルされたコードワードは、変調部304-1~304-Sにおいて、変調シンボルにマッピングされる。変調部304-1~304-Sが行う変調処理は、例えば、BPSK(Binary Phase Shift Keying;2相位相変調)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying;4相位相変調)、M-QAM(M-Quadrature Amplitude Modulation;M値直交振幅変調、例えば、M=16、64、256、1024、4096)などである。なお、変調部304-1~304-Sは、生成した変調シンボルを並び替えてインターリーブする機能を有してもよい。
 変調シンボルは、レイヤマッピング部305において、空間多重のためにレイヤマッピングされる。例えば、LTE-A(LTE-Advanced)では最大で8レイヤまでサポートされており、1つのコードワードは最大で4レイヤにマッピングされる。
 参照信号生成部306は参照信号を生成し、プリコーディングが必要な参照信号をプリコーディング部307に、プリコーディングが不要な参照信号をリソースマッピング部309-1~309-Tに出力する。
 プリコーディング部307は、レイヤマッピング部305の出力に対してプリコーディングを行う。なお、一部の参照信号、例えばDMRS(復調用参照信号:DeModulation Reference Symbol、UE-specific Reference Signal)は、復調するデータ信号と同じプリコーディングされてもよい。
 端末情報生成部308は、上位レイヤ301を介して基地局装置100-1から通知される端末情報をリソースマッピング部309-1~309-Tへ出力する。ここで、端末情報は、セルID、MCS、参照信号、アンテナポート番号、リソース割り当て情報等の情報を含む。また、端末情報生成部308は、端末情報と同時に干渉MCS等の情報を含む支援情報も上位レイヤ301から受け取り、それをリソースマッピング部309-1~309-Tへ出力する。なお、干渉MCSの代わりに、そのときの変調方式を用いてもよい。符号化率の分の情報量を削減できるため、支援情報通知に必要なビット数を削減することができる。端末装置103は、この情報を元に干渉除去および復調を行うことができる。ここで、干渉基地局とは、端末装置が干渉信号を受信する基地局装置を表し、本実施形態では、端末装置103の干渉基地局は基地局装置100-1、100-2である。なお、端末情報は、制御信号とすることができる。
 リソースマッピング部309-1~309-Tはプリコーディング部307の出力、参照信号、端末情報をリソースにマッピングする。
 リソースマッピング部309-1~309-Tの出力に、OFDM(直交周波数分割多重:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号生成部310-1~310-Tで、IFFT(逆高速フーリエ変換:Inverse Fast Fourier Transform)およびサイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の挿入が行われ、OFDM信号が生成される。生成されたOFDM信号は、送信部311-1~311-Tでデジタル・アナログ変換、フィルタリング、周波数変換等が行われ、送信アンテナ312-1~312-Tから送信される。
 基地局装置100-3は、受信する機能も備える。受信アンテナ313-1~313-Rは、端末装置103からの信号を受信し、受信部313-1~313-Rで、周波数変換、フィルタリング、アナログ・デジタル変換等を行う。報告情報検出部315は、端末装置103からフィードバックされる品質情報を検出する。検出された品質情報は、上位レイヤ301を介して基地局装置100-1へ報告される。基地局装置100-1は、このようにして端末装置103の第1のCQI、PMI、RI、干渉CQIを取得する。また、基地局装置100-1は、端末装置101と102の第1のCQI、PMI、RI、干渉CQIも同様に取得している。例えば、端末装置102のMCSを選択する際に、端末装置102からの第1のCQIだけでなく、端末装置103と端末装置101からの干渉CQIも用いて行うことができる。例えば、その3つの中で最も伝送レートの低いMCSを選択する。このようにすることで、端末装置103と101は、基地局装置100-2からの干渉を除去することができ、伝送特性を向上させることができる。
 図4は、本実施形態における端末装置103の構成を示す概略ブロック図である。端末装置103は、受信アンテナ401-1~401-R、受信部402-1~402-R、CP除去部403-1~403-R、FFT部404-1~404-R、チャネル推定部405、品質測定部406、信号検出部407、上位レイヤ408、参照信号生成部409、上りリンク信号生成部410、送信部411-1~411-T、送信アンテナ412-1~412-Tを備える。また、端末装置103の一部あるいは全部をチップ化して集積回路となる場合、各機能ブロックに対して制御を行うチップ制御回路(図示せず)を有する。なお、送信アンテナ本数T、受信アンテナ本数Rは、基地局装置100-3と同じ表記をしているが、端末装置と基地局装置のアンテナ本数は同じであっても異なってもよい。
 端末装置103は、受信アンテナ401-1~401-Rで信号を受信し、受信部402-1~402-Rで周波数変換、フィルタリング、アナログ・デジタル変換等を行う。受信部402-1~402-Rの出力は、CP除去部403-1~403-Rでサイクリックプレフィックスの除去が行われ、FFT部404-1~404-Rで時間周波数変換が行われる。チャネル推定部405は、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)を用いて、基地局装置100-1、100-2、100-3からのチャネル推定を行う。この推定結果は、品質測定部406へ出力される。また、基地局装置100-3がデータ送信を行っている場合において、チャネル推定部405は、DMRSを用いて復調用のチャネル推定値を求める。DMRSがプリコーディングされている場合は、プリコーディングを含んだチャネル推定値が求まる。品質測定部406は、チャネル推定部405から入力されるチャネル推定値を用いて品質測定を行い、基地局装置100-3のCQI、PMI、RIを生成する。また、基地局装置100-1、100-2の干渉CQIを生成する。これらの品質情報は上位レイヤ408へ出力される。信号検出部407は、基地局装置100-1および基地局装置100-2からの干渉信号を除去し、自分宛に送信された情報データを求め、上位レイヤ408に出力する。この際、信号検出部407は、基地局装置100-3から通知される端末情報に含まれる基地局装置100-1および100-2のMCSやRI等を用いて干渉除去を行う。また、信号検出部407は、基地局装置100-3から通知される端末情報に含まれる基地局装置100-3のMCSやRI等を用いて復調を行う。
 端末装置103は、送信する機能も備える。参照信号生成部409は、上りリンク用の参照信号を生成する。上りリンク信号生成部410は、上位レイヤから得られる情報データや上りリンク信号を生成するためのパラメータ等や、参照信号生成部409から得られる参照信号、基地局装置100-3に報告する品質情報等から上りリンク信号を生成する。この品質情報は、第1のCQI、第1のPMI、第1のRI等の自分用のものと、干渉CQI等から成る。基地局装置100-1がこの干渉CQIも考慮してスケジューリングを行うことで、端末装置103で干渉除去を高精度に実現させることができる。この動作原理は後述する。なお、上りリンク信号はSC-FDMAシンボルやOFDMAシンボルで構成された信号である。上りリンク信号生成部410の出力は、送信部411-1~411-Tでデジタル・アナログ変換、フィルタリング、周波数変換等が行われ、送信アンテナ412-1~412-Tから送信される。
 <動作原理について>
 以下、本発明に係る第1の実施形態の動作原理について説明する。まず、端末装置103において、あるリソースエレメントにおけるR次元の受信信号ベクトルrは次式(1)のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ただし、リソースエレメントとは、1つのOFDMシンボルにおける1つのサブキャリアを表し、変調シンボルや参照信号を配置する物理リソースである。また、s、s、sはそれぞれ、基地局装置100-1、100-2、100-3からの送信信号ベクトルであり、それらのサイズは各基地局装置からのストリーム数である。sとsは端末装置101、102へのデータであり、端末装置103にとっては干渉である。また、H、H、Hはそれぞれ、基地局装置100-1、100-2、100-3から端末装置103へのチャネル行列である。これらの行列の縦のサイズはRである。また、H、H、Hの横のサイズはそれぞれ、s、s、sのサイズに一致する。また、nはR次元の雑音ベクトルである。
 端末装置103では、sを復調する。そのために、まずsとsのいずれかを復調してそれらのレプリカである干渉レプリカを作成し、受信信号からその干渉レプリカを除去する。このようにすると、干渉が除去された状態でsを復調することができ、伝送特性を改善することができる。また、干渉レプリカはs又はsの復調結果でもよいし、復調結果を用いた復号結果であってもよい。また、干渉レプリカとして用いる復調結果又は復号結果は硬判定値でもよいし、軟判定値であってもよい。
 この干渉復調処理において、sとsが端末装置103で復調できる程度のMCSであることが望ましい。このため、端末装置103は品質測定部において、基地局装置100-1と100-2宛の干渉CQIを決定し、基地局装置100-3に報告する、という処理を行っている。これは、図2におけるステップs204に相当する。また、基地局装置100-3用のCQIは干渉が除去できるという前提で決定してもよいし、干渉CQIにおける干渉除去精度を推定して決定してもよい。
 図5はCQIの一例を示す図である。0から15までのCQI indexが、各端末装置が報告する具体的な値であり、番号が大きい方が高データレートとなる。例えば、式(1)において、HとHを高精度に除去できない干渉とした場合のCQIが8であり、HとHを高精度に除去できる場合のCQIが9であるとき、干渉除去を高精度に行うことができるとデータレートを向上させることができる。
 なお、基地局装置100-1は各端末装置からの報告に基づいて端末情報を生成するが、特定の情報を無視してもよい。例えば、端末装置103が復調できるsの最大のCQIが2だった場合、基地局装置100-1がその通りに端末情報を生成すると、基地局装置100-2から端末装置102へのMCSが大幅に制限され、データレートが減少する。そのため、このような場合は端末装置103からの報告を用いなくてもよい。CQIが2のような小さい値の場合、Hは十分に低電力であり、Hを雑音近似等で抑圧してもsの復調に影響を与えない。
 このように、本実施形態によれば、端末装置は、第2のCQIを基地局装置にフィードバックするようにした。このため、端末装置で干渉除去を行えるようになり、データレートを大幅に向上させることができる。
 なお、信号検出部407におけるs、s、sを求める検出処理には、ZF(Zero Forcing)、MMSE(Minimum Mean Squared Error)、SIC(Successive Interference Cancellation)、Turbo-SIC、PIC(Parallel Interference Cancellation)、turbo-PIC、MLD(Maximum Likelihood Detection)、QRM-MLD(QR decomposition and M algorithm-MLD)、Sphere Decoding等を適用することができる。
 なお、上記第1の実施形態において、マクロ基地局である基地局装置100-1が各端末装置への端末情報を決定する場合について説明したが、小電力基地局が決定してもよく、マクロ基地局に限定されない。
 なお、上記第1の実施形態において、端末装置103が同じタイミングで第1のCQIと第2のCQIを報告するものとして説明したが、異なっていてもよい。例えば、第1のCQIを報告する周期と第2のCQIを報告する周期が異なるタイミングであってもよい。第2のCQIはデータの復調に用いる情報ではないため、報告する周期は大きくすることができ、このようにすると、端末装置103が報告する情報量を削減することができる。
 なお、上記第1の実施形態において、端末装置が第2のCQIを基地局装置にフィードバックする場合について説明したが、基地局装置が第2のCQIを報告することを要求するようにしてもよい。その際、基地局装置が第1のCQIと第2のCQIを要求するタイミングを同じとしてもよい。このようにすると、第1のCQIと第2のCQIを区別して要求する必要がなく、要求の情報量を削減することができる。また、基地局装置が第1のCQIと第2のCQIを要求する周期を異なるものとしてもよい。このようにすると、必要なタイミングでのみ第2のCQI報告が行われるようになり、フィードバック情報量を削減することができる。
 なお、第2のCQIを、第1のCQIとの差分としてフィードバックしてもよい。これは以後の実施形態でも同様である。
 なお、基地局装置からの干渉MCS通知を端末情報通知より先に行い、その干渉MCSに基づいて第1のCQIを決定するようにしてもよい。
 なお、端末装置103が復調した情報に誤りがあるかどうかに基づいて、基地局装置100-3にACK/NACK情報を報告し、基地局装置100-3がそのACK/NACK情報に基づいて基地局装置100-1に報告する品質情報を制御するようにしてもよい。例えば、基地局装置100-3が、誤りがあることを示すNACKを端末装置103から受け取った場合、それまで基地局装置100-1に報告していた端末装置103のCQIの数字を1つ下げるようにすることができる。
 なお、第1のCQIと第2のCQIは異なるテーブルを用いることができる。例えば、第2のCQIは変調方式のみとする、第2のCQIは干渉量の大小を表す2値の指標とする、のように、第2のCQIは第1のCQIよりもフィードバック情報量を小さくすることができる。
 (第2の実施形態)
 本実施形態では、端末装置が、第2のチャネル情報として干渉CQIをフィードバックするだけでなく、干渉を除去しない場合の自分用のCQI(第3のCQI、第3のチャネル品質指標)をフィードバックする方法について説明する。
 具体的に、第1の実施形態に係る基地局装置と端末装置との間のシーケンス図(図2)のステップs204の品質情報報告において、第3のCQIを品質情報に含めて報告する処理が追加される。
 また、ステップs206のMCS決定において、各端末装置が報告する第3のCQIが用いられる。例えば、式(1)において、第1のCQIが9、第3のCQIが8、干渉CQIである第2のCQIが基地局装置100-1、100-2共に2であったとする。この場合、基地局装置100-1が決定する基地局装置100-1、100-2のMCSとしては、データレートを減少させないために端末装置103からの報告は用いないことが望ましい。このときに、端末装置103から第3のCQIが報告されているため、基地局装置100-1が決定する基地局装置100-3のMCSとしてその値を用いることができ、基地局装置100-1でのMCS決定を簡単化することができる。
 このように、本実施形態によれば、各端末装置が干渉を除去しない場合のCQIをフィードバックすることで、基地局装置における各端末装置宛のMCS決定を簡単化することができる。
 なお、上記第2の実施形態において、端末装置103が同じタイミングで第1のCQIと第2のCQIと第3のCQIを報告するものとして説明したが、異なるタイミングであってもよい。例えば、第1のCQIおよび第3のCQIを報告する周期と第2のCQIを報告する周期が異なっていてもよい。第2のCQIはデータの復調に用いる情報ではないため、報告する周期は大きくすることができ、このようにすると、端末装置103が報告する情報量を削減することができる。
 なお、上記第2の実施形態において、端末装置が第2のCQIと第3のCQIを基地局装置にフィードバックする場合について説明したが、基地局装置が第2のCQIと第3のCQIを報告することを要求するようにしてもよい。
 (第3の実施形態)
 本実施形態では、端末装置が、第2のチャネル情報として干渉CQIをフィードバックするだけでなく、自身が検出できる最大ランク数をフィードバックする方法について説明する。
 具体的に、第1の実施形態に係る基地局装置と端末装置との間のシーケンス図(図2)のステップs204の品質情報報告において、端末装置103の最大ランクを品質情報に含めて報告する処理が追加される。
 また、ステップs206のMCS決定において、各端末装置が報告する最大ランクが用いられる。例えば、端末装置103の信号検出部407(図4)が線形検出を採用しており、検出できる最大ランク数が受信アンテナ数Rに一致し、式(1)におけるsのサイズがR-2であった場合、sとsのサイズは共に1でなければ、sとsの検出が困難となり、MLDのような非線形検出でなければ干渉除去が困難となる。
 なお、最大ランク数は、端末装置103が線形検出を実装している場合は受信アンテナ数Rとすればよいし、端末装置103がMLDのような非線形検出を実装している場合は、実装しているアルゴリズムがMIMO分離可能な最大数とすればよく、Rより大きくしてもよい。
 これに対し、本実施形態によれば、各端末装置が検出できる最大ランク数をフィードバックすることで、基地局装置が決定する各端末装置へのランク数を干渉除去が可能な数に設定することができ、線形検出による干渉除去を実現させることができる。
 なお、本実施形態において、さらに第2の実施形態で説明した第3のCQIをフィードバックしてもよい。
 なお、本実施形態において、最大ランクの代わりに最大ランクとRIの差分を用いてもよい。このようにすると、報告に用いるビット数を削減することができる。
 なお、本実施形態において、端末装置が検出できる最大ランク数を基地局装置にフィードバックする場合について説明したが、基地局装置が最大ランク数を報告することを要求するようにしてもよい。このようにすると、必要なタイミングでのみ最大ランク数報告が行われるようになり、フィードバック情報量を削減することができる。
 なお、本実施形態において、干渉チャネルのランク(第2のランク指標、第2のRI)をフィードバックするようにしてもよい。このようにすると、基地局装置100-1における端末情報作成において、各端末宛のランク決定を高精度化させることができる。
 なお、本実施形態において、基地局装置が第2のRIを要求するようにしてもよい。その際に、第2のCQIを要求する周期と第2のRIを要求する周期を異なるようにしてもよい。
 (第4の実施形態)
 本実施形態では、端末装置が、第2のチャネル情報として干渉CQIをフィードバックするだけでなく、干渉チャネルのPMIである干渉PMI(第2のプリコーディング行列指標、第2のPMI)をフィードバックする方法について説明する。
 具体的に、第1の実施形態に係る基地局装置と端末装置との間のシーケンス図(図2)のステップs204の品質情報報告において、端末装置103は干渉PMIを決定し、品質情報に含めて報告する処理が追加される。この際、干渉が大きくなるようなPMIを選択することができる。このようにすると、端末装置103において、干渉信号の復調精度を向上させることができる。
 また、ステップs206のMCS決定において、各端末装置が報告する干渉PMIが用いられる。
 このように、本実施形態によれば、各端末装置が干渉PMIをフィードバックし、基地局装置が決定する各端末装置へのプリコーディングを効果的に干渉除去をできるものにすることができ、端末装置における干渉除去の性能を向上させることができる。
 なお、本実施形態において、第2の実施形態で説明した第3のCQIをフィードバックしてもよい。
 なお、本実施形態において、第3の実施形態で説明した最大ランク数をフィードバックしてもよい。
 なお、本実施形態において、第3の実施形態で説明した第2のRIをフィードバックしてもよい。
 なお、本実施形態において、端末装置が第2のPMIを基地局装置にフィードバックする場合について説明したが、基地局装置が第2のPMIを報告することを要求するようにしてもよい。その際、第2のRIを要求してもよい。また、第2のPMIを要求する周期と第2のRIを要求する周期を同じとしてもよい。
 なお、上記第1から4の実施形態において、複数のCQIをフィードバックする方法について説明したが、あるCQIと別のCQIの差分をフィードバックするようにしてもよい。例えば、上記第2の実施形態において、第1のCQIが8で第3のCQIが7である場合、差分である1と第1のCQIである8をフィードバックするようにしてもよい。このようにすることで、CQI報告のビット数を削減することができる。
 本発明に関わるマクロ基地局100-1、小電力基地局100-2、100-3および端末装置101、102、103で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態において、図面を用いて説明したマクロ基地局100-1、小電力基地局100-2、100-3、および端末装置101、102、103の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。マクロ基地局100-1、小電力基地局100-2、100-3、および端末装置101、102、103の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。本願発明の端末装置は、移動局装置への適用に限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、例えば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などに適用出来ることは言うまでもない。
 本発明は、基地局装置、端末装置に用いて好適である。
100-1 マクロ基地局
100-1a マクロセル
100-2、100-3 小電力基地局
100-2a、100-3a スモールセル
100-2b、100-3b 接続
101、102、103 端末装置
301、408 上位レイヤ
302-1~302-S 符号化部
303-1~303-S スクランブル部
304-1~304-S 変調部
305 レイヤマッピング部
306、409 参照信号生成部
307 プリコーディング部
308 端末情報生成部
309-1~309-T リソースマッピング部
310-1~310-T OFDM信号生成部
311-1~311-T、411-1~411-T 送信部
312-1~312-T、412-1~412-T 送信アンテナ
313-1~313-R、401-1~401-R 受信アンテナ
314-1~314-R、402-1~402-R 受信部
315 報告情報検出部
403-1~403-R CP除去部
404-1~404-R FFT部
405 チャネル推定部
406 品質測定部
407 信号検出部
410 上りリンク信号生成部

Claims (30)

  1.  自身が接続する基地局装置との間のチャネル情報である第1のチャネル情報と、干渉基地局との間のチャネル情報である第2のチャネル情報を前記基地局装置に報告する端末装置。
  2.  前記チャネル情報はチャネル品質指標であり、
     自身が接続する基地局装置との間のチャネル品質指標である第1のチャネル品質指標と、干渉基地局との間のチャネル品質指標である第2のチャネル品質指標を前記基地局装置に報告する請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1のチャネル品質指標を、干渉除去精度を推定して決定する請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記第1のチャネル品質指標を、干渉が除去できるという前提で決定する請求項2に記載の端末装置。
  5.  前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標は、異なるテーブルから参照する請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  6.  前記第2のチャネル品質指標は、前記第1のチャネル品質指標からの差分である請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  7.  前記干渉基地局からの干渉除去をしない場合のチャネル品質指標である第3のチャネル品質指標を前記基地局装置に報告する請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  8.  前記第3のチャネル品質指標は、前記第1のチャネル品質指標からの差分である請求項5に記載の端末装置。
  9.  前記チャネル情報はランク指標を含み、
     自身が接続する基地局装置との間のランク指標である第1のランク指標と、干渉基地局との間のランク指標である第2のランク指標を前記基地局装置に報告する請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  10.  自身がMIMO分離可能な最大ランク数を前記基地局装置に報告する請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  11.  自身がMIMO分離可能な最大ランク数と、自身が接続する基地局装置との間のチャネルのランク数との差分を前記基地局装置に報告する請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  12.  前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、
     自身が接続する基地局装置との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標を前記基地局装置に報告する請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  13.  前記第2のプリコーディング行列指標は、干渉チャネルの受信電力が大きくなるものを選択する請求項10に記載の端末装置。
  14.  前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を報告するタイミングが同じである請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  15.  前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を報告する周期が異なる請求項2から4のいずれかに記載の端末装置。
  16.  前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標と前記第3のチャネル品質指標を報告するタイミングが同じである請求項5に記載の端末装置。
  17.  前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標と前記第3のチャネル品質指標を報告する周期が異なる請求項5に記載の端末装置。
  18.  前記第2のチャネル品質指標を報告する周期と前記第2のランク指標を報告する周期が異なる請求項7に記載の端末装置。
  19.  前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、
     自身が接続する基地局装置との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標を前記基地局装置に報告し、
     前記第2のランク指標と前記第2のプリコーディング行列指標を報告する周期は同じである請求項7に記載の端末装置。
  20.  自身との間のチャネル情報である第1のチャネル情報と、干渉基地局との間のチャネル情報である第2のチャネル情報の報告を端末装置に要求する基地局装置。
  21.  前記チャネル情報はチャネル品質指標であり、
     自身との間のチャネル品質指標である第1のチャネル品質指標と、干渉基地局との間のチャネル品質指標である第2のチャネル品質指標の報告を端末装置に要求する請求項18に記載の基地局装置。
  22.  前記チャネル情報はランク指標を含み、
     自身との間のランク指標である第1のランク指標と、干渉基地局との間のチャネル品質指標である第2のランク指標の報告を端末装置に要求する請求項19に記載の基地局装置。
  23.  前記端末装置がMIMO分離可能な最大ランク数の報告を前記端末装置に要求する請求項19に記載の基地局装置。
  24.  前記端末装置がMIMO分離可能な最大ランク数と、前記端末装置と自身との間のチャネルの瞬時のランク数との差分の報告を前記端末装置に要求する請求項19に記載の基地局装置。
  25.  前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、
     自身との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標の報告を端末装置に要求する請求項19に記載の基地局装置。
  26.  前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を要求するタイミングが同じである請求項19に記載の基地局装置。
  27.  前記第1のチャネル品質指標と前記第2のチャネル品質指標を要求する周期が異なる請求項19に記載の基地局装置。
  28.  前記第2のチャネル品質指標を報告する周期と前記第2のランク指標を要求する周期が異なる請求項20に記載の基地局装置。
  29.  前記チャネル情報はプリコーディング行列指標を含み、
     自身との間のプリコーディング行列指標である第1のプリコーディング行列指標と、干渉基地局との間のプリコーディング行列指標である第2のプリコーディング行列指標の報告を端末装置に要求し、
     前記第2のランク指標と前記第2のプリコーディング行列指標を要求する周期は同じである請求項20に記載の基地局装置。
  30.  自身が接続する基地局装置との間のチャネル情報である第1のチャネル情報と、干渉基地局との間のチャネル情報である第2のチャネル情報を前記基地局装置に報告する端末装置の送信方法。
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