WO2009154255A1 - 基地局装置、中継局装置および通信システム - Google Patents

基地局装置、中継局装置および通信システム Download PDF

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WO2009154255A1
WO2009154255A1 PCT/JP2009/061120 JP2009061120W WO2009154255A1 WO 2009154255 A1 WO2009154255 A1 WO 2009154255A1 JP 2009061120 W JP2009061120 W JP 2009061120W WO 2009154255 A1 WO2009154255 A1 WO 2009154255A1
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station apparatus
relay station
base station
relay
unit
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PCT/JP2009/061120
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小野寺毅
野上智造
中村理
中野博史
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シャープ株式会社
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    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • the present invention relates to a communication system in which a terminal station apparatus measures a reception state from a received signal and notifies the base station apparatus of the measurement result directly or via a relay station apparatus, and the base station apparatus and relay station apparatus.
  • the carrier frequency is expected to increase as the frequency band used increases.
  • the propagation loss of radio waves increases, and the cell size decreases.
  • it is necessary to add a base station apparatus but the cost increases. Therefore, a system in which a relay station device is installed between the base station device and the terminal station device is being studied. Since the terminal station device only needs to communicate with the relay station device, not the distant base station device, it is possible to significantly reduce transmission power, which is a problem particularly in the uplink.
  • Non-Patent Document 1 proposes a system suitable for an adaptive modulation technique using a relay station device.
  • a terminal station apparatus having a good propagation path state with the base station apparatus performs downlink data communication by high-efficiency data modulation such as 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and is connected to the base station apparatus.
  • high-efficiency data modulation such as 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • each terminal station device In order to perform the above-described adaptive modulation and scheduling in the downlink, each terminal station device notifies the base station device of information (CQI: Channel Quality (Indicator) indicating the reception state of the downlink received signal using the uplink.
  • CQI Channel Quality
  • each terminal station apparatus In the case of a terminal station apparatus that performs communication via a relay station apparatus in the uplink, each terminal station apparatus notifies the CQI to the relay station apparatus, and the relay station apparatus relays and transmits the CQI to the base station apparatus. Therefore, there is a problem that uplink overhead required for CQI notification increases.
  • the allocation of uplink resources for each terminal station apparatus to notify the base station apparatus or relay station apparatus of CQI and the allocation of uplink resources for the relay station apparatus to relay CQI to the base station apparatus are determined. There is a need to.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and relays communication between a base station apparatus and a terminal station apparatus that perform wireless communication via a plurality of channels, and between the base station apparatus and the terminal station apparatus.
  • Base station apparatus capable of allocating resources for CQI notification in uplink and further reducing the overhead of CQI relay transmission from the relay station apparatus to the base station apparatus I will provide a.
  • the present invention also provides a relay station apparatus and a communication system.
  • each terminal station apparatus that communicates with the base station apparatus via the relay station apparatus transmits reception state information indicating a channel reception state to the relay station apparatus.
  • a terminal station allocating unit that determines terminal station allocation that is channel allocation of the first radio resource; and based on the terminal station allocation result, reception status information transmitted from each terminal station apparatus by each relay station apparatus
  • a relay station allocating unit that determines a relay station allocation that is a channel allocation of a second radio resource to be relayed and transmitted to the base station apparatus; terminal station allocation information that represents a result of the terminal station allocation; and the relay station A radio transmission unit that transmits information including relay station allocation information representing an allocation result to each of the terminal station devices and each of the relay station devices. And butterflies.
  • the relay station apparatus is configured so that each terminal station apparatus communicating with the base station apparatus via the relay station apparatus transmits reception state information indicating a channel reception state transmitted by the base station apparatus, respectively.
  • Terminal station allocation information representing channel allocation of the first radio resource to be transmitted to the apparatus
  • the relay station apparatus relays the reception status information transmitted from each terminal station apparatus and transmits it to the base station apparatus
  • a first radio receiving unit that receives information including relay station allocation information representing channel allocation of the second radio resource to be performed, and an allocation information storage unit that stores the received terminal station allocation information and relay station allocation information And before performing communication with the base station device via the own relay station device among the terminal station devices based on the terminal station assignment information stored in the assignment information storage unit
  • the second radio reception unit that receives the reception status information transmitted by each terminal station apparatus, the received reception status information is transmitted to the base station And a wireless transmission unit for transmitting to the apparatus.
  • each of the base station devices communicates with its own base station device via the relay station device, and each of the terminal station devices indicates reception status information indicating a channel reception status.
  • Terminal station allocation which is channel allocation of the first radio resource for transmission to the mobile station is determined, and based on the terminal station allocation result, each relay station apparatus receives the reception status information transmitted from each terminal station apparatus.
  • a relay station assignment which is a channel assignment of a second radio resource to be relayed and transmitted to the base station apparatus is determined.
  • a communication system including a base station apparatus and a terminal station apparatus that perform wireless communication via a plurality of channels, and a relay station apparatus that relays communication between the base station apparatus and the terminal station apparatus
  • Resource allocation for CQI notification in the uplink can be performed, and further overhead of CQI relay transmission from the relay station apparatus to the base station apparatus can be reduced.
  • base station apparatus 201 terminal station allocation unit 202 relay station allocation unit 203 encoding unit 204 modulation unit 205 pilot generation unit 206 multiplexing unit 207 wireless transmission unit 208 antenna unit 209 wireless reception unit 210 demultiplexing unit 211 propagation path estimation unit 212 propagation path Compensation unit 213 Demodulation unit 214 Decoding unit 215 Assignment information storage unit 216 CQI storage unit 217 Scheduling unit 300 Relay station device 301 Antenna unit 302 Radio reception unit 303 Separation unit 304 Channel estimation unit 305 Channel compensation unit 306 Demodulation unit 307 Decoding 308 allocating information storage unit 309 antenna unit 310 wireless receiving unit 311 separating unit 312 channel estimating unit 313 channel compensating unit 314 demodulating unit 315 decoding unit 316 reconfiguring unit 317 encoding unit 318 modulating unit 319 pilot generating unit 320 Multiplexer 321 Radio transmission unit 400 Terminal station device 401 Antenna unit 402 Radio reception unit 403 Separation unit 404 Channel estimation unit 405 Channel compensation unit 40
  • each terminal station apparatus measures a reception state (a propagation path state) of a downlink reception signal, and receives reception state information (CQI: Channel Quality Indicator) indicating the measurement result as a base. It is assumed that an index calculated based on the pilot signal, for example, a carrier power to noise power ratio (CNR) is used as the CQI when notifying the station apparatus.
  • CQI reception state information
  • CNR carrier power to noise power ratio
  • FIG. 1 shows an example of the downlink and uplink frame configurations in the following description of each embodiment.
  • the frame in this embodiment is composed of a plurality of resource blocks divided by a plurality of frequency channels in the frequency direction and a plurality of time slots in the time direction.
  • the base station device determines the allocation to each resource block for communication with the terminal station device (MS: Mobile Station) or relay station device (RS: Relay Station) for each frame, and the downlink Notify the terminal station apparatus and relay station apparatus as control information.
  • the scope of application of the present invention is not limited to the frame configuration of FIG. 1, and each terminal in a system that performs communication using a plurality of channels (resource blocks) divided by frequency, time, code, antenna, and the like.
  • the present invention is applicable to a system in which the reception state of each channel in the apparatus may be different.
  • downlink communication is performed directly from the base station apparatus to the terminal station apparatus, and uplink communication is performed directly with the base station apparatus or relayed according to the reception status of each terminal station apparatus.
  • a system for selecting whether to perform via a station device will be described.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 200 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 200 includes a terminal station allocation unit 201, a relay station allocation unit 202, an encoding unit 203, a modulation unit 204, a pilot generation unit 205, a multiplexing unit 206, a radio transmission unit 207, and an antenna unit.
  • 208 wireless reception unit 209, separation unit 210, propagation path estimation unit 211, propagation path compensation unit 212, demodulation unit 213, decoding unit 214, allocation information storage unit 215, and CQI storage unit 216.
  • a scheduling unit 217 includes a scheduling unit 217.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the relay station device 300 in the present embodiment.
  • the relay station apparatus 300 includes an antenna unit 301, a radio reception unit 302, a separation unit 303, a propagation path estimation unit 304, a propagation path compensation unit 305, a demodulation unit 306, a decoding unit 307, and an allocation information storage.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal station device 400 in the present embodiment.
  • the terminal station device 400 includes an antenna unit 401, a radio reception unit 402, a separation unit 403, a propagation path estimation unit 404, a propagation path compensation unit 405, a demodulation unit 406, a decoding unit 407, and an allocation information storage.
  • Unit 408 CQI generation unit 409, encoding unit 410, modulation unit 411, pilot generation unit 412, multiplexing unit 413, and radio transmission unit 414.
  • the terminal station allocating unit 201 communicates directly with the base station device when each communicating terminal station device existing in the cell notifies the base station device of the CQI in the uplink, or the relay station device Terminal information including information indicating whether to perform communication via the relay station, and information indicating which relay station apparatus performs relay when the relay station apparatus is relayed, and each terminal station apparatus transmits a CQI To determine (schedule) the allocation of uplink resource blocks to be performed, and output the allocation result (hereinafter, information representing this result is referred to as terminal station allocation information). The detailed operation of terminal station assignment will be described later.
  • the relay station allocation unit 202 is configured to use an uplink for each relay station apparatus to relay and transmit CQI from the terminal station apparatus to the base station apparatus.
  • Resource block allocation is determined (scheduled), and this allocation result (hereinafter, information representing this result is referred to as relay station allocation information) is output together with the terminal station allocation result. The detailed operation of relay station allocation will be described later.
  • the allocation information storage unit 215 stores terminal station allocation information and relay station allocation information.
  • the scheduling unit 217 is notified from each terminal station device stored in the CQI storage unit, which will be described later, and downlink transmission data information such as data amount, data rate, QoS (Quality Of Service) related to data to be transmitted in the downlink. Based on the CQI, allocation (scheduling) of transmission data addressed to each terminal station device in the downlink, and a modulation scheme, an error correction coding scheme, a coding rate, and the like (adaptive modulation parameters) are determined.
  • the encoding unit 203 receives the terminal station allocation information and the relay station allocation information, the downlink scheduling result and the adaptive modulation parameter output from the scheduling unit 217, and generates downlink control information.
  • the control information is subjected to error correction coding and output.
  • the modulation unit 204 modulates the downlink control information that has been error correction coded by the coding unit 203, and outputs a modulation symbol.
  • Pilot generation section 205 generates and outputs pilot symbols for performing propagation path estimation and propagation path compensation in reception.
  • the multiplexing unit 206 multiplexes the pilot symbols output from the pilot generation unit 205 with the modulation symbols output from the modulation unit 204 and outputs the multiplexed symbols. Pilot symbols are preferably multiplexed by frequency multiplexing, time multiplexing, code multiplexing, or a combination thereof.
  • the radio transmission unit 207 converts the output of the multiplexing unit 206 from digital to analog, generates a downlink control signal up-converted to a radio frequency, and transmits the downlink control signal from the antenna unit 208.
  • the radio reception unit 302 receives the downlink control signal transmitted from the base station apparatus via the antenna unit 301, down-converts the signal to a baseband signal, performs analog / digital conversion, and converts the received symbol into a received symbol. Output.
  • the demultiplexing unit 303 demultiplexes the reception symbols output from the radio reception unit 302 into pilot symbols and modulation symbols, and outputs them respectively.
  • the propagation path estimation unit 304 estimates a propagation path between the base station apparatus and the relay station apparatus based on the pilot symbols output from the separation unit 303, and outputs a propagation path estimation result.
  • the propagation path compensation unit 305 performs propagation path compensation processing on the modulation symbol output from the separation unit 303 based on the propagation path estimation result output from the propagation path estimation unit 304 and outputs the result.
  • Demodulation section 306 demodulates and outputs the modulation symbol that has been subjected to propagation path compensation by propagation path compensation section 305.
  • the decoding unit 307 performs error correction decoding on the demodulation result of the demodulation unit 306, and outputs downlink control information.
  • the allocation information storage unit 308 extracts and stores the terminal station allocation information and the relay station allocation information from the downlink control information output from the decoding unit 307, and makes the own station a relay target from the information.
  • the terminal station device is obtained and stored as relay target information.
  • the radio reception unit 402 receives the downlink control signal transmitted from the base station apparatus 200 through the antenna unit 401, down-converts it to a baseband signal, performs analog / digital conversion, and outputs a received symbol.
  • Separation section 403 separates the received symbols output from radio reception section 402 into pilot symbols and modulation symbols, and outputs them respectively.
  • the propagation path estimation unit 404 estimates the propagation path between the base station apparatus and the terminal station apparatus based on the pilot symbol output from the separation unit 403, outputs the propagation path estimation result, and receives the CNR as the reception state. Is measured and output.
  • the propagation path compensation unit 405 performs propagation path compensation processing on the modulation symbol output from the separation unit 403 based on the propagation path estimation result output from the propagation path estimation unit 404 and outputs the result.
  • Demodulation section 406 demodulates and outputs the modulation symbol that has been propagation path compensated by propagation path compensation section 405.
  • the decoding unit 407 performs error correction decoding on the demodulation result of the demodulation unit 406 and outputs downlink control information.
  • the allocation information storage unit 408 extracts and stores terminal station allocation information from the downlink control information output from the decoding unit 407.
  • the uplink operation in the terminal station apparatus 400 will be described with reference to FIG.
  • the CQI generation unit 409 generates a CQI to be notified to the base station apparatus based on the CNR indicating the downlink reception state output from the propagation path estimation unit 404.
  • the encoding unit 410 performs error correction encoding on the CQI output from the CQI generation unit 409 and outputs the result.
  • the modulation unit 411 modulates the CQI that has been subjected to error correction coding by the coding unit 410, and outputs a modulation symbol.
  • the pilot generation unit 412 generates and outputs pilot symbols for performing channel compensation in reception.
  • the multiplexing unit 413 multiplexes the pilot symbols output from the pilot generation unit 412 with the modulation symbols output from the modulation unit 411. Pilot symbols are preferably multiplexed by frequency multiplexing, time multiplexing, code multiplexing, or a combination thereof.
  • the radio transmission unit 414 performs digital / analog conversion on the output of the multiplexing unit 413 in the resource block allocated to the CQI transmission of the local station indicated in the terminal station allocation information stored in the allocation information storage unit 408, and performs radio transmission.
  • the frequency is up-converted and transmitted from the antenna unit 401.
  • Radio receiving section 310 receives CQI transmitted from each terminal station device through antenna section 309, down-converts it to a baseband signal, performs analog / digital conversion, and assigns information storage section From the relay target information stored in 308 and the terminal station allocation information, the resource block to which the CQI transmitted by the terminal station apparatus to be relayed by the local station is specified, and the received symbol is assigned to those resource blocks. Output.
  • the demultiplexing unit 311 demultiplexes the reception symbols output from the radio reception unit 310 into pilot symbols and modulation symbols for each terminal station apparatus, and outputs them.
  • the propagation path estimation unit 312 estimates each propagation path between one or a plurality of terminal station apparatuses and relay station apparatuses based on the pilot symbols output from the separation unit 311, and obtains each propagation path estimation result. Output.
  • the propagation path compensation unit 313 performs the modulation symbol of each terminal station apparatus output from the separation unit 312 based on the propagation path estimation result between each terminal station apparatus output from the propagation path estimation unit 312. Propagation path compensation processing is performed and output.
  • Demodulation section 314 demodulates and outputs the modulation symbol that has been propagation path compensated by propagation path compensation section 313.
  • Decoding section 315 performs error correction decoding on the demodulation result of demodulation section 314 for each terminal station apparatus, and outputs the CQI of each terminal station apparatus.
  • the reconfiguration unit 316 Based on the relay station allocation information stored in the allocation information storage unit 308, the reconfiguration unit 316 performs any one of processing (combination, compression, selection, etc.) for the CQI of each terminal device. To reconfigure and output. Details of this CQI reconfiguration will be described later.
  • the encoding unit 317 performs error correction encoding on the reconstructed CQI output from the reconfiguring unit 316 using the error correction encoding method and coding rate based on the relay station allocation information, and outputs the result.
  • the modulation unit 318 modulates the error correction encoded reconstructed CQI output from the encoding unit 317 by a modulation scheme based on relay station allocation information, and outputs a modulation symbol.
  • the pilot generation unit 319 generates and outputs pilot symbols for performing propagation path compensation in reception.
  • the multiplexing unit 320 multiplexes the pilot symbol output from the pilot generation unit 319 with the modulation symbol output from the modulation unit 318.
  • the pilot symbol multiplexing is preferably performed by frequency multiplexing, time multiplexing, code multiplexing, or a combination thereof.
  • the wireless transmission unit 321 performs digital / analog conversion on the output of the multiplexing unit 320 in the resource block allocated to the CQI relay transmission of the local station indicated in the relay station allocation information stored in the allocation information storage unit 408, Up-conversion to a radio frequency is performed and transmitted from the antenna unit 309.
  • the uplink operation in the base station apparatus 200 will be described with reference to FIG.
  • the radio reception unit 209 Based on the terminal station allocation information and the relay station allocation information stored in the allocation information storage unit 215, the radio reception unit 209 transmits the CQI transmitted by each terminal station apparatus that performs direct communication, and the relay station apparatuses The relayed CQI is received through the antenna unit 208, down-converted to a baseband signal, subjected to analog / digital conversion, and a received symbol is output.
  • Separation section 210 separates the received symbols output from radio reception section 209 into pilot symbols and modulation symbols, and outputs them respectively.
  • the propagation path estimation unit 211 estimates propagation paths between the base station apparatus, each relay station apparatus, and each terminal station apparatus based on the pilot symbols output from the separation unit 210, and estimates each propagation path. Output the result.
  • the propagation path compensation unit 212 performs a propagation path compensation process on the modulation symbol output from the separation unit 210 based on the propagation path estimation result output from the propagation path estimation unit 211 and outputs the result.
  • Demodulation section 213 demodulates and outputs the modulation symbol compensated for propagation path by propagation path compensation section 212 based on the terminal station assignment information and relay station assignment information stored in assignment information storage section 215.
  • the decoding unit 214 Based on the terminal station allocation information and relay station allocation information stored in the allocation information storage unit 215, the decoding unit 214 performs error correction decoding on the demodulation result of the demodulation unit 314 for each terminal station device, Each terminal station apparatus CQI is output. As for the CQI related to the terminal station device notified via the relay station device, the CQI reconfigured by the relay station device 300 is separated and restored to the CQI for each terminal station device based on the relay station allocation information.
  • the CQI storage unit 216 stores the CQI of each terminal station apparatus output from the decoding unit 215.
  • FIG. 5 shows one base station device 500 (BS 1 ), two relay station devices 510 and 520 (RS 1 and RS 2 ) thereunder, and a large number of terminal station devices 501, 502, 511, 512, 513. 521, 522, 523, 524 (MS 0-1 , MS 0-2 , MS 1-1 , MS 1-2 , MS 1-3 , MS 2-1 , MS 2-2 , MS 2-3 , MS 2-4 ) is a schematic explanatory diagram showing an example of the topology of a cell composed of In FIG. 5, downlink communication is indicated by a solid arrow, and uplink communication is indicated by a dotted arrow. In this embodiment, direct communication is performed from the base station apparatus to all terminal station apparatuses in the downlink, and communication is performed between the terminal station apparatus and the base station apparatus via the relay station apparatus as necessary in the uplink. The case of performing will be described.
  • MS 0-1 and MS 0-2 are close to BS 1 (the channel condition is good), they communicate directly with BS 1 even in the uplink.
  • the other terminal station devices MS 1-1 , MS 1-2 , MS 1-3 , MS 2-1 , MS 2-2 , MS 2-3 and MS 2-4 are far from BS 1. (The propagation path state is inferior), so in the uplink, transmission is performed to relay station apparatuses RS 1 and RS 2 that are close to each other, and each relay station apparatus relays and transmits them to BS 1 .
  • FIG. 6 is a conceptual diagram of CQI notification in the uplink.
  • the reference numerals assigned to the base station device, the relay station device, and the terminal station device are the same as those in FIG. Also, here, the uplink in which the terminal station device and the relay station device communicate (directly) with the base station device is the BS uplink, and the uplink in which the terminal station device communicates with the relay station device is the RS uplink. I will call it.
  • MS 1-1 , MS 1-2 and MS 1-3 notifying CQI via RS 1 send their CQIs (CQI 1-1 , CQI 1-2 and CQI 1-3 ) through the RS uplink. It notifies the RS 1. Thereafter, RS 1 relays CQI 1 that is a combination of CQI 1-1 , CQI 1-2, and CQI 1-3 to BS 1 through the BS uplink.
  • MS 2-1 , MS 2-2 , MS 2-3 and MS 2-4 notifying CQI via RS 2 receive CQIs (CQI 2-1 , CQI 2-2 , CQI through the RS uplink, respectively). 2-3 and CQI 2-4 ) are notified to RS 2 . Thereafter, RS 2 they CQI 2-1, CQI 2-2, relay-transmits the CQI 2 summarizes the CQI 2-3, and CQI 2-4 to BS 1 through BS uplink.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an uplink resource block allocation procedure for CQI transmission in the base station apparatus. An uplink resource block allocation procedure for CQI transmission will be described with reference to FIG.
  • step S701 the terminal station device that is located in the cell configured by the own base station device (own station) and is directly managed by the own station performs direct communication with the base station device, or the relay station device.
  • step S702 a resource block of a BS uplink (third radio resource) for transmitting each CQI to the base station apparatus is allocated to the terminal station apparatus that directly transmits the CQI to the base station apparatus.
  • each CQI to the relay station apparatus for transmitting each CQI to the relay station apparatus to the terminal station apparatus transmitting the CQI to the base station apparatus via each relay station apparatus (RS 1 to RS N ).
  • a resource block of the RS uplink (first radio resource) is allocated. At this time, allocation of RS uplink resource blocks is allowed to be duplicated between terminal station apparatuses that pass through different relay station apparatuses.
  • each relay station apparatus transmits the CQI received from the terminal station apparatus to the base station apparatus via the BS uplink (second Allocate a resource block of (radio resource).
  • BS uplink resources to be allocated to each relay station apparatus according to the number of terminal station apparatuses in charge of relay transmission by each relay station apparatus, the propagation path state between each relay station apparatus and the base station apparatus, etc.
  • the position and number (size) of blocks, the modulation scheme used for CQI relay transmission, the coding rate, etc. are determined. Further, whether to adopt a multi-antenna transmission method such as MIMO may be determined.
  • a BS uplink resource block having a good propagation path state with the base station device is allocated, and a high modulation scheme and coding rate are set. Decide to use.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an allocation result of uplink resource blocks for CQI transmission by the base station apparatus.
  • time is plotted on the horizontal axis and frequency is plotted on the vertical axis, and resource blocks are represented by squares divided by frequency and time, and the assigned relay station apparatus or terminal station apparatus is described therein.
  • resource blocks are represented by squares divided by frequency and time, and the assigned relay station apparatus or terminal station apparatus is described therein.
  • RS 1 and RS 2 are superimposed for convenience, but these are resources of the same frequency and the same time. Represents.
  • communication from the terminal station apparatus to the relay station apparatus in the RS uplink is duplicated between the different relay station apparatuses as long as the arrangement of the relay station apparatuses is separated so as not to interfere with each other. It can be assigned (e.g. MS 1-3 and MS 2-1 in the leftmost RS uplink, MS 1-2 and MS 2-1 on the right side of the RS uplink, MS 1-1 and MS 2- 2 ).
  • FIG. 8 shows an example in which two resource blocks are allocated to RS 1 and RS 2 in the BS uplink.
  • RS 1 needs to relay and transmit CQIs from the three terminal station devices of MS 1-1 , MS 1-2, and MS 1-3 using two resource blocks. Therefore, the BS uplink uses a modulation scheme and coding rate that is 1.5 times or more the transmission rate of the RS uplink, or compresses or reduces the CQI information amount to 2/3 or less ( (Reduction of the number of quantization bits, reduction of the number of notification frequency channels, etc.), or adjustment is performed so that relay transmission can be performed with two resource blocks by using both improvement of transmission speed and reduction of the amount of CQI information.
  • RS 2 needs to relay and transmit CQIs from four terminal station apparatuses of MS 2-1 , MS 2-2 , MS 2-3 and MS 2-4 using two resource blocks.
  • a relay station device can use a larger transmission power than a terminal station device, and is often placed in a position where a propagation path state with the base station device is good.
  • the BS uplink it is possible to use a transmission scheme such as a modulation scheme or a coding rate with high transmission efficiency, or MIMO compared to the RS uplink.
  • terminal devices that directly report CQI to the base station device are assigned to the same time slot as the relay station device as shown in FIG.
  • the BS uplink (for the terminal device) may be assigned to the same time slot as the link.
  • the base station apparatus determines whether each terminal station apparatus directly communicates with the base station apparatus, communicates via the relay station apparatus, Based on information on which relay station device performs relaying when passing through, an uplink resource block in which each terminal station device notifies CQI to the base station device or relay station device, and the relay station device serves as a base station device It is possible to determine the allocation of uplink resource blocks for relay transmission of CQIs.
  • the overhead of relay transmission of CQI is reduced by using a modulation scheme, a coding rate, or a transmission scheme that can realize high transmission efficiency. Is possible.
  • the terminal station apparatus notifies the CQI representing the reception state based on the propagation path state of the apparatus.
  • CNR Received Signal Strength Indicator
  • SNR SNR
  • SIR Synchronization Signal to Interference Power Ratio
  • SINR Synignal Signal Ratio
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the present invention is applicable to a communication system in which a terminal station apparatus measures a reception state from a received signal and notifies the base station apparatus of the measurement result directly or via a relay station apparatus.

Abstract

上りリンクにおけるCQI通知のためのリソース割り当てができ、さらには中継局装置から基地局装置へのCQIの中継送信のオーバーヘッドを低減することができる通信システムを提供する。基地局装置(500)へ直接CQIを送信する端末局装置(501,502)に対して、それぞれのCQIを基地局装置へ送信するための基地局装置上りリンクのリソースブロックを割り当て、各中継局装置(510,520)を経由して基地局装置へCQIを送信する端末局装置(511~513,521~524)に対して、それぞれのCQIを中継局装置へ送信するための中継局装置上りリンクのリソースブロックを割り当て、中継局装置毎の中継局装置上りリンクのリソースブロック割り当て結果に基づいて、各中継局装置が端末局装置から受信したCQIを基地局装置へ中継送信するための基地局装置上りリンクのリソースブロックを割り当てる。

Description

基地局装置、中継局装置および通信システム
 本発明は、端末局装置が受信信号から受信状態を測定し、その測定結果を直接、または中継局装置を経由して基地局装置に通知する通信システムと、基地局装置および中継局装置に関する。
 次世代の移動通信では、利用周波数帯域の広帯域化に伴い、搬送波周波数が上がることが予想される。搬送波周波数が上がると電波の伝搬損が増加してしまうため、セルのサイズが縮小してしまう。従来と同様のカバレッジを実現するためには、基地局装置を増設する必要があるが、コストが増大してしまう。そこで、基地局装置と端末局装置の間に中継局装置を設置するシステムが検討されている。端末局装置は、遠方に存在する基地局装置ではなく、中継局装置との間で通信を行なえばよいため、特に上りリンクにおいて問題となる送信電力の大幅な削減が可能となる。
 非特許文献1には、中継局装置を利用した適応変調技術に適したシステムが提案されている。このシステムでは、基地局装置との間の伝搬路状態が良好な端末局装置では、64QAM(Quadrature Amplitude Modulation)などの高効率なデータ変調によって下りリンクのデータ通信を行ない、基地局装置との間の伝搬路状態が劣悪な端末局装置では、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)などの低速なデータ変調によって下りリンクのデータ通信を行う。
長谷川亮、Raiz Esmailzadeh、Hoang Nam Nguyen、中川正雄、"固定再生中継装置を用いた適応変調技術に適するマルチホップシステムの検討、"信学技法、RCS2004-210
 下りリンクにおいて上述の適応変調やスケジューリングを行なうには、各端末局装置が、下りリンク受信信号の受信状態を示す情報(CQI:Channel Quality Indicator)を、上りリンクを用いて基地局装置に通知する必要がある。上りリンクにおいて、中継局装置を経由して通信を行なう端末局装置の場合、各端末局装置がCQIを中継局装置に通知し、さらに中継局装置は、それらのCQIを基地局装置へ中継送信しなければならないため、CQI通知に必要な上りリンクのオーバーヘッドが増加してしまうという問題がある。また、各端末局装置が基地局装置あるいは中継局装置へCQIを通知するための上りリンクのリソースと、中継局装置が基地局装置へCQIを中継送信するための上りリンクのリソースの割り当てを決定する必要がある。
 本発明は、このような実情を鑑みてなされたものであり、複数のチャネルを介して無線通信を行う基地局装置および端末局装置と、前記基地局装置と前記端末局装置との通信を中継する中継局装置とを含む通信システムにおいて、上りリンクにおけるCQI通知のためのリソース割り当てができ、さらには中継局装置から基地局装置へのCQIの中継送信のオーバーヘッドを低減することができる基地局装置を提供する。
 本発明は、中継局装置および通信システムも提供する。
 本発明の基地局装置は、前記中継局装置を経由して自基地局装置と通信を行う前記各端末局装置がチャネルの受信状態を表す受信状態情報をそれぞれ前記中継局装置へ送信するための第1の無線リソースのチャネル割り当てである端末局割り当てを決定する端末局割り当て部と、前記端末局割り当て結果に基づいて、前記各中継局装置が前記各端末局装置から送信された受信状態情報を中継して自基地局装置へ送信するための第2の無線リソースのチャネル割り当てである中継局割り当てを決定する中継局割り当て部と、前記端末局割り当ての結果を表す端末局割り当て情報と前記中継局割り当ての結果を表す中継局割り当て情報とを含む情報を、前記各端末局装置および前記各中継局装置へ向けて送信する無線送信部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の中継局装置は、前記基地局装置が送信した、中継局装置を経由して前記基地局装置と通信を行う各端末局装置がチャネルの受信状態を表す受信状態情報を、それぞれ中継局装置へ送信するための、第1の無線リソースのチャネル割り当てを表す端末局割り当て情報と、前記中継局装置が前記各端末局装置から送信された受信状態情報を中継して前記基地局装置へ送信する第2の無線リソースのチャネル割り当てを表す中継局割り当て情報とを含む情報を受信する第1の無線受信部と、前記受信した端末局割り当て情報と中継局割り当て情報とを記憶する割り当て情報記憶部と、前記割り当て情報記憶部に記憶された前記端末局割り当て情報に基づいて、前記端末局装置のうち自中継局装置を経由して前記基地局装置と通信を行う前記各端末局装置が送信した受信状態情報を受信する第2の無線受信部と、前記割り当て情報記憶部に記憶された前記中継局割り当て情報に基づいて、前記受信した各受信状態情報を前記基地局装置へ送信する無線送信部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の通信システムは、前記基地局装置は、前記中継局装置を経由して自基地局装置と通信を行う前記各端末局装置がチャネルの受信状態を表す受信状態情報をそれぞれ前記中継局装置へ送信するための第1の無線リソースのチャネル割り当てである端末局割り当てを決定し、前記端末局割り当て結果に基づいて、前記各中継局装置が前記各端末局装置から送信された受信状態情報を中継して自基地局装置へ送信するための第2の無線リソースのチャネル割り当てである中継局割り当てを決定することを特徴とする。
 本発明によれば、複数のチャネルを介して無線通信を行う基地局装置および端末局装置と、前記基地局装置と前記端末局装置との通信を中継する中継局装置とを含む通信システムにおいて、上りリンクにおけるCQI通知のためのリソース割り当てができ、さらには中継局装置から基地局装置へのCQIの中継送信のオーバーヘッドを低減することができる。
下りリンクおよび上りリンクのフレーム構成の一例を示す図である。 本発明の基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の中継局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の端末局装置の構成を示す概略ブロック図である。 セルのトポロジーの例を示した概略説明図である。 上りリンクにおけるCQI通知の概念図である。 基地局装置における、CQI送信のための上りリンクのリソースブロックの割り当て手順を示す流れ図である。 基地局装置によるCQI送信のための上りリンクのリソースブロックの割り当て結果の一例を示す図である。
200 基地局装置
201 端末局割り当て部
202 中継局割り当て部
203 符号化部
204 変調部
205 パイロット生成部
206 多重部
207 無線送信部
208 アンテナ部
209 無線受信部
210 分離部
211 伝搬路推定部
212 伝搬路補償部
213 復調部
214 復号化部
215 割り当て情報記憶部
216 CQI記憶部
217 スケジューリング部
300 中継局装置
301 アンテナ部
302 無線受信部
303 分離部
304 伝搬路推定部
305 伝搬路補償部
306 復調部
307 復号化部
308 割り当て情報記憶部
309 アンテナ部
310 無線受信部
311 分離部
312 伝搬路推定部
313 伝搬路補償部
314 復調部
315 復号化部
316 再構成部
317 符号化部
318 変調部
319 パイロット生成部
320 多重部
321 無線送信部
400 端末局装置
401 アンテナ部
402 無線受信部
403 分離部
404 伝搬路推定部
405 伝搬路補償部
406 復調部
407 復号化部
408 割り当て情報記憶部
409 CQI生成部
410 符号化部
411 変調部
412 パイロット生成部
413 多重部
414 無線送信部
 以下に、複数の周波数チャネルを用いて通信を行うセルラーシステムに本発明を適用した実施例を挙げて説明する。
 なお、以下の各実施形態の説明では、各端末局装置が下りリンクの受信信号の受信状態(伝搬路状態)を測定し、その測定結果を表す受信状態情報(CQI:Channel Quality Indicator)を基地局装置へ通知する際に、そのCQIとしてパイロット信号に基づいて算出した指標、例えば、搬送波電力対雑音電力比(CNR:Carrier to Noise power Ratio)を用いるとして説明する。
 図1に、以下の各実施形態の説明における下りリンクおよび上りリンクのフレーム構成の一例を示す。図1に示すように、本実施形態におけるフレームは、周波数方向の複数の周波数チャネルと時間方向の複数の時間スロットで区切られる複数のリソースブロックから構成される。
 基地局装置(BS:Base Station)は、端末局装置(MS:Mobile Station)または中継局装置(RS:Relay Station)との通信の各リソースブロックへの割り当てをフレーム毎に決定し、下りリンクの制御情報として端末局装置および中継局装置へ通知する。
 なお、本発明の適用範囲は図1のフレーム構成に限定されるものではなく、周波数、時間、符号、アンテナなどによって分けられる複数のチャネル(リソースブロック)を用いて通信を行うシステムにおいて、各端末装置における各チャネルの受信状態が異なる可能性のあるシステムに対して、本発明は適用可能である。
 さらに、以下の各実施形態の説明では、下りリンクの通信は基地局装置から端末局装置へ直接行い、上りリンクの通信は各端末局装置の受信状況に応じて基地局装置と直接行うか中継局装置を経由して行うかを選択するシステムについて説明する。
[第1の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
 図2は、本実施形態における基地局装置200の構成を示す概略ブロック図である。基地局装置200は、端末局割り当て部201と、中継局割り当て部202と、符号化部203と、変調部204と、パイロット生成部205と、多重部206と、無線送信部207と、アンテナ部208と、無線受信部209と、分離部210と、伝搬路推定部211と、伝搬路補償部212と、復調部213と、復号化部214と、割り当て情報記憶部215と、CQI記憶部216と、スケジューリング部217とを備える。
 図3は、本実施形態における中継局装置300の構成を示す概略ブロック図である。中継局装置300は、アンテナ部301と、無線受信部302と、分離部303と、伝搬路推定部304と、伝搬路補償部305と、復調部306と、復号化部307と、割り当て情報記憶部308と、アンテナ部309と、無線受信部310と、分離部311と、伝搬路推定部312と、伝搬路補償部313と、復調部314と、復号化部315と、再構成部316と、符号化部317と、変調部318と、パイロット生成部319と、多重部320と、無線送信部321とを備える。
 図4は、本実施形態における端末局装置400の構成を示す概略ブロック図である。端末局装置400は、アンテナ部401と、無線受信部402と、分離部403と、伝搬路推定部404と、伝搬路補償部405と、復調部406と、復号化部407と、割り当て情報記憶部408と、CQI生成部409と、符号化部410と、変調部411と、パイロット生成部412と、多重部413と、無線送信部414とを備える。
 まず、基地局装置200が下りリンク制御信号を送信して、該下りリンク制御信号を端末局装置400が受信するまでの手順を図2、図3および図4を用いて説明する。
 基地局装置200での下りリンクの動作について図2を用いて説明する。
 端末局割り当て部201は、セル内に存在する通信中の各端末局装置が上りリンクでCQIを基地局装置へ通知する際に、基地局装置に対して直接通信を行うか、中継局装置を経由して通信を行うかを示す情報と、中継局装置を経由する場合はどの中継局装置が中継を行うかを示す情報とを含む端末情報とが入力され、各端末局装置がCQIを送信するための上りリンクのリソースブロックの割り当てを決定し(スケジューリングし)、この割り当て結果(以下、この結果を表す情報を端末局割り当て情報と呼ぶ)を出力する。なお、この端末局割り当ての詳細動作については後述する。
 中継局割り当て部202は、前記端末情報と、端末局割り当て部201における端末局割り当て結果に基づいて、各中継局装置が端末局装置からのCQIを基地局装置へ中継送信するための上りリンクのリソースブロックの割り当てを決定し(スケジューリングし)、この割り当て結果(以下、この結果を表す情報を中継局割り当て情報と呼ぶ)を、前記端末局割り当て結果と共に出力する。この中継局割り当ての詳細動作については後述する。
 割り当て情報記憶部215は、端末局割り当て情報と、中継局割り当て情報とを記憶する。
 スケジューリング部217は、下りリンクにおいて送信するデータに関する、データ量、データレート、QoS(Quality Of Service)などの下りリンク送信データ情報と、後述するCQI記憶部に記憶された各端末局装置から通知されたCQIとに基づいて、下りリンクにおける各端末局装置宛送信データのリソースブロックへの割り当て(スケジューリング)、および変調方式や誤り訂正符号化方式、符号化率など(適応変調パラメータ)を決定する。
 符号化部203は、前記端末局割り当て情報および中継局割り当て情報、スケジューリング部217から出力された下りリンクのスケジューリング結果および適応変調パラメータなどが入力され、下りリンクの制御情報を生成し、この下りリンクの制御情報に対して誤り訂正符号化を行って出力する。
 変調部204は、符号化部203で誤り訂正符号化された下りリンク制御情報に対して変調を行い、変調シンボルを出力する。
 パイロット生成部205は、受信において伝搬路推定および伝搬路補償を行うためのパイロットシンボルを生成し出力する。
 多重部206は、変調部204から出力された変調シンボルに、パイロット生成部205から出力されたパイロットシンボルを多重し、出力する。なお、パイロットシンボルの多重は、周波数多重、時間多重、あるいは符号多重、またはそれらの組み合わせによって多重されるのが好ましい。
 無線送信部207は、多重部206の出力をデジタル・アナログ変換し、無線周波数へアップコンバートした下りリンク制御信号を生成し、アンテナ部208から送信する。
 中継局装置300での下りリンクの動作について図3を用いて説明する。
 無線受信部302(第1の無線受信部)は、アンテナ部301を通じて、基地局装置が送信した下りリンク制御信号を受信し、ベースバンド信号へダウンコンバート、アナログ・デジタル変換を行い、受信シンボルを出力する。
 分離部303は、無線受信部302から出力された受信シンボルを、パイロットシンボルと変調シンボルに分離し、それぞれ出力する。
 伝搬路推定部304は、分離部303から出力されたパイロットシンボルに基づいて、基地局装置と中継局装置との間の伝搬路を推定し、伝搬路推定結果を出力する。
 伝搬路補償部305は、分離部303から出力された変調シンボルに対して、伝搬路推定部304から出力された伝搬路推定結果に基づいて伝搬路補償処理を行い、出力する。
 復調部306は、伝搬路補償部305によって伝搬路補償された変調シンボルを復調し、出力する。
 復号化部307は、復調部306の復調結果に対して誤り訂正復号化を行い、下りリンク制御情報を出力する。
 割り当て情報記憶部308は、復号化部307から出力された下りリンク制御情報から、端末局割り当て情報と中継局割り当て情報とを抽出して記憶するとともに、これらの情報から自局が中継対象とする端末局装置を求めて中継対象情報として記憶する。
 端末局装置400での下りリンクの動作について図4を用いて説明する。
 無線受信部402は、アンテナ部401を通じて、基地局装置200が送信した下りリンク制御信号を受信し、ベースバンド信号へダウンコンバートし、アナログ・デジタル変換を行い、受信シンボルを出力する。
 分離部403は、無線受信部402から出力された受信シンボルを、パイロットシンボルと変調シンボルとに分離し、それぞれ出力する。
 伝搬路推定部404は、分離部403から出力されたパイロットシンボルに基づいて、基地局装置と端末局装置との間の伝搬路を推定し、伝搬路推定結果を出力するとともに、受信状態としてCNRを測定して出力する。
 伝搬路補償部405は、分離部403から出力された変調シンボルに対して、伝搬路推定部404から出力された伝搬路推定結果に基づいて伝搬路補償処理を行い、出力する。
 復調部406は、伝搬路補償部405によって伝搬路補償された変調シンボルを復調し、出力する。
 復号化部407は、復調部406の復調結果に対して誤り訂正復号化を行い、下りリンク制御情報を出力する。
 割り当て情報記憶部408は、復号化部407から出力された下りリンク制御情報から、端末局割り当て情報を抽出して記憶する。
 次に、端末局装置400が上りリンクを通じてCQIを送信し、さらに中継局装置300によって該CQIが中継され、基地局装置200が受信するまでの手順を図2、図3および図4を用いて説明する。
 端末局装置400での上りリンクの動作について図4を用いて説明する。
 CQI生成部409は、伝搬路推定部404から出力された下りリンクの受信状態を表すCNRとに基づいて、基地局装置へ通知するCQIを生成する。
 符号化部410は、CQI生成部409から出力されたCQIに対して誤り訂正符号化を行い、出力する。
 変調部411は、符号化部410で誤り訂正符号化されたCQIに対して変調を行い、変調シンボルを出力する。
 パイロット生成部412は、受信において伝搬路補償を行うためのパイロットシンボルを生成し、出力する。
 多重部413は、変調部411から出力された変調シンボルに、パイロット生成部412から出力されたパイロットシンボルを多重する。なお、パイロットシンボルの多重は、周波数多重、時間多重、あるいは符号多重、またはそれらの組み合わせによって多重されるのが好ましい。
 無線送信部414は、割り当て情報記憶部408が記憶している端末局割り当て情報に示された自局のCQI送信に割り当てられたリソースブロックにおいて、多重部413の出力をデジタル・アナログ変換し、無線周波数へのアップコンバートを行い、アンテナ部401から送信する。
 中継局装置300での上りリンクの動作について図3を用いて説明する。
 無線受信部310(第2の無線受信部)は、アンテナ部309を通じて、各端末局装置が送信したCQIを受信し、ベースバンド信号へダウンコンバートし、アナログ・デジタル変換を行い、割り当て情報記憶部308が記憶している中継対象情報と端末局割り当て情報とから、自局が中継対象とする端末局装置の送信したCQIが割り当てられているリソースブロックを特定し、それらのリソースブロックについて受信シンボルを出力する。
 分離部311は、無線受信部310から出力された受信シンボルを、端末局装置毎にパイロットシンボルと変調シンボルとに分離し、それぞれ出力する。
 伝搬路推定部312は、分離部311から出力されたパイロットシンボルに基づいて、1つまたは複数の端末局装置と中継局装置との間の伝搬路をそれぞれ推定し、それぞれの伝搬路推定結果を出力する。
 伝搬路補償部313は、分離部312から出力された各端末局装置の変調シンボルに対して、伝搬路推定部312から出力された各端末局装置との間の伝搬路推定結果に基づいてそれぞれ伝搬路補償処理を行い、出力する。
 復調部314は、伝搬路補償部313によって伝搬路補償された変調シンボルを復調し、出力する。
 復号化部315は、復調部314の復調結果に対して端末局装置毎に誤り訂正復号化を行い、各端末局装置のCQIを出力する。
 再構成部316は、割り当て情報記憶部308が記憶している中継局割り当て情報に基づいて、各端末装置のCQIに対して、結合、圧縮、取捨選択などのいずれかの処理(複数でも良い)を行って再構成し、出力する。このCQIの再構成の詳細については後述する。
 符号化部317は、同様に中継局割り当て情報に基づく誤り訂正符号化方式および符号化率によって、再構成部316から出力された再構成CQIに対して誤り訂正符号化を行って出力する。
 変調部318は、同様に中継局割り当て情報に基づく変調方式によって、符号化部317から出力された誤り訂正符号化された再構成CQIを変調し、変調シンボルを出力する。
 パイロット生成部319は、受信において伝搬路補償を行うためのパイロットシンボルを生成し、出力する。
 多重部320は、変調部318から出力された変調シンボルに、パイロット生成部319から出力されたパイロットシンボルを多重する。なお、パイロットシンボルの多重は、周波数多重、時間多重、あるいは符号多重、またはそれらの組み合わせによって行われることが好ましい。
 無線送信部321は、割り当て情報記憶部408が記憶している中継局割り当て情報に示された自局のCQI中継送信に割り当てられたリソースブロックにおいて、多重部320の出力をデジタル・アナログ変換し、無線周波数へのアップコンバートを行い、アンテナ部309から送信する。
 基地局装置200での上りリンクの動作について図2を用いて説明する。
 無線受信部209は、割り当て情報記憶部215が記憶している端末局割り当て情報および中継局割り当て情報に基づいて、直接通信を行っている各端末局装置が送信したCQIと、各中継局装置が中継送信したCQIとを、アンテナ部208を通じて受信し、ベースバンド信号へダウンコンバートし、アナログ・デジタル変換を行い、受信シンボルを出力する。
 分離部210は、無線受信部209から出力された受信シンボルを、パイロットシンボルと変調シンボルとに分離し、それぞれ出力する。
 伝搬路推定部211は、分離部210から出力されたパイロットシンボルに基づいて、基地局装置と各中継局装置、および各端末局装置との間の伝搬路をそれぞれ推定し、それぞれの伝搬路推定結果を出力する。
 伝搬路補償部212は、分離部210から出力された変調シンボルに対して、伝搬路推定部211から出力された伝搬路推定結果に基づいて伝搬路補償処理を行い、出力する。
 復調部213は、割り当て情報記憶部215が記憶している端末局割り当て情報および中継局割り当て情報に基づいて、伝搬路補償部212によって伝搬路補償された変調シンボルを復調し、出力する。
 復号化部214は、割り当て情報記憶部215が記憶している端末局割り当て情報および中継局割り当て情報に基づいて、復調部314の復調結果に対して端末局装置毎に誤り訂正復号化を行い、各端末局装置CQIを出力する。なお、中継局装置を経由して通知された端末局装置に関するCQIについては、中継局割り当て情報に基づいて、中継局装置300で再構成されたCQIを端末局装置毎のCQIに分離復元する。
 CQI記憶部216は、復号化部215から出力された各端末局装置のCQIを記憶する。
 なお、以上の基地局装置200、中継局装置300および端末局装置400の構成例では、下りリンクにおける制御情報の通信および上りリンクにおけるCQIの通信に関わる部分についてのみ説明を行った。上記の他に、下りリンクのデータ通信、上りリンクのデータ通信およびCQI以外の制御情報の通信が行われる。
 次に、基地局装置、中継局装置および端末局装置の間のCQIに関する通信について、図5および図6を用いて説明する。それぞれの構成は、上記で説明した基地局装置200、中継局装置300および端末局装置400と同じである。
 図5は、ある1つの基地局装置500(BS)と、その下に2つの中継局装置510および520(RSおよびRS)および多数の端末局装置501、502、511、512、513、521、522、523、524(MS0-1、MS0-2、MS1-1、MS1-2、MS1-3、MS2-1、MS2-2、MS2-3、MS2-4)とから構成されるセルのトポロジーの例を示した概略説明図である。図5では、下りリンクの通信を実線の矢印、上りリンクの通信を点線の矢印で示している。本実施形態においては、下りリンクでは基地局装置から全ての端末局装置へ直接通信を行い、上りリンクでは必要に応じて端末局装置から基地局装置への間に中継局装置を経由して通信を行う場合について説明する。
 MS0-1およびMS0-2は、BSとの距離が近い(伝搬路状態が良好)ため、上りリンクにおいてもBSと直接通信を行う。
 一方、その他の端末局装置MS1-1、MS1-2、MS1-3、MS2-1、MS2-2、MS2-3およびMS2-4は、BSとの距離が遠い(伝搬路状態が劣悪)ため、上りリンクではそれぞれ近くに存在する中継局装置RSおよびRSに対して送信を行い、各中継局装置がそれらをBSへ中継送信する。
 図6は、上りリンクにおけるCQI通知の概念図である。基地局装置、中継局装置および端末局装置に付された符号は図5と同じである。また、ここで、端末局装置および中継局装置が基地局装置と(直接)通信を行う上りリンクをBS上りリンク、端末局装置が中継局装置に対して通信を行う上りリンクをRS上りリンクを呼ぶこととする。
 BSと直接通信を行うMS0-1およびMS0-2は、BS上りリンクを通じてそれぞれのCQI(CQI0-1およびCQI0-2)をBSへ通知する。
 RSを経由してCQIを通知するMS1-1、MS1-2およびMS1-3は、RS上りリンクを通じてそれぞれのCQI(CQI1-1、CQI1-2およびCQI1-3)をRSへ通知する。その後、RSはそれらCQI1-1、CQI1-2およびCQI1-3をまとめたCQIをBS上りリンクを通じてBSへ中継送信する。
 RSを経由してCQIを通知するMS2-1、MS2-2、MS2-3およびMS2-4は、RS上りリンクを通じてそれぞれのCQI(CQI2-1、CQI2-2、CQI2-3およびCQI2-4)をRSへ通知する。その後、RSはそれらCQI2-1、CQI2-2、CQI2-3およびCQI2-4をまとめたCQIをBS上りリンクを通じてBSへ中継送信する。
 図7は、基地局装置における、CQI送信のための上りリンクのリソースブロックの割り当て手順を示す流れ図である。図7を用いて、CQI送信のための上りリンクのリソースブロックの割り当て手順を説明する。
 ステップS701において、自基地局装置(自局)が構成しているセルに在圏し、自局の管理下にある端末局装置に関して、基地局装置に対して直接通信を行うか、中継局装置を経由して通信を行うかを示す情報と、中継局装置を経由する場合はどの中継局装置が中継を行うかを示す情報とを取得する。
 ステップS702において、基地局装置へ直接CQIを送信する端末局装置に対して、それぞれのCQIを基地局装置へ送信するためのBS上りリンク(第3の無線リソース)のリソースブロックを割り当てる。
 ステップS703からS705のループにおいて、各中継局装置(RS~RS)を経由して基地局装置へCQIを送信する端末局装置に対して、それぞれのCQIを中継局装置へ送信するためのRS上りリンク(第1の無線リソース)のリソースブロックを割り当てる。このとき、異なる中継局装置を経由する端末局装置の間では、RS上りリンクのリソースブロックの割り当てが重複することを許す。
 ステップS706において、中継局装置毎のRS上りリンクのリソースブロック割り当て結果に基づいて、各中継局装置が端末局装置から受信したCQIを基地局装置へ中継送信するためのBS上りリンク(第2の無線リソース)のリソースブロックを割り当てる。このとき、各中継局装置が中継送信を担当する端末局装置の数、各中継局装置と基地局装置との間の伝搬路状態などに応じて、各中継局装置に割り当てるBS上りリンクのリソースブロックの位置や数(大きさ)、CQIの中継送信に使用する変調方式、符号化率などを決定する。さらにはMIMOなどのマルチアンテナ伝送方式の採否を決定しても良い。例えば、多くの端末局装置のCQIを中継する中継局装置に対しては、基地局装置との間の伝搬路状態が良好なBS上りリンクのリソースブロックを割り当て、高い変調方式や符号化率を用いるように決定する。
 図8は、基地局装置によるCQI送信のための上りリンクのリソースブロックの割り当て結果の一例を示す図である。図8のグラフは、横軸に時間、縦軸に周波数を採り、リソースブロックは周波数と時間によって分けられた四角で表し、中には割り当てられた中継局装置または端末局装置を記している。なお、2つの中継局装置、RSとRSに対応するRS上りリンクを同時に表示するため、便宜的に2つのグラフを重ねて表示しているが、これらは同一周波数、同一時間のリソースを表している。
 図8に示すように、RS上りリンクにおける端末局装置から中継局装置への通信は、中継局装置の配置が互いに干渉とならない程度に離れていれば、それら異なる中継局装置間で重複して割り当てることが可能である(例えば一番左のRS上りリンクにおけるMS1-3とMS2-1、右側のRS上りリンクにおけるMS1-2とMS2-1、MS1-1とMS2-2)。
 また、図8では、BS上りリンクにおいて、RSおよびRSに対してそれぞれ2つのリソースブロックが割り当てられている例を示している。この場合、RSはMS1-1、MS1-2およびMS1-3の3つの端末局装置からのCQIを2つのリソースブロックを用いて中継送信する必要がある。したがって、BS上りリンクではRS上りリンクでの伝送速度の1.5倍以上となるような変調方式や符号化率を用いるか、CQIの情報量が2/3以下となるように圧縮または削減(量子化ビット数の削減、通知周波数チャネル数の削減など)を行うか、あるいは伝送速度の向上とCQI情報量の削減両方を用いて2つのリソースブロックで中継送信可能となるように調整を行う。
 RSも同様にMS2-1、MS2-2、MS2-3およびMS2-4の4つの端末局装置からのCQIを2つのリソースブロックを用いて中継送信する必要があるため、2倍以上の伝送速度となる変調方式や符号化率を用いるか、CQIの情報量が1/2以下となるように圧縮または削減を行うか、あるいは伝送速度の向上とCQI情報量の削減両方を用いて2つのリソースブロックで中継送信可能となるように調整を行う。
 一般に中継局装置は、端末局装置に比べ大きな送信電力を利用することができ、また基地局装置との間の伝搬路状態が良好な位置へ配置されることが多いため、中継局装置からのBS上りリンクではRS上りリンクに比べて高い伝送効率の変調方式や符号化率、あるいはMIMOなどの伝送方式を利用することが可能である。
 なお、基地局装置へ直接CQIを通知する端末装置(MS0-1およびMS0-2)については、図8に示すように中継局装置と同じ時間スロットに割り当てる他に、図中のRS上りリンクと同じ時間スロットに(該端末装置に対する)BS上りリンクを割り当てても良い。
 このように、本実施形態によれば基地局装置は、それぞれの端末局装置が、基地局装置に対して直接通信を行うのか、中継局装置を経由して通信を行うのか、中継局装置を経由する場合はどの中継局装置が中継を行うのかという情報に基づいて、各端末局装置が基地局装置または中継局装置へCQIを通知する上りリンクのリソースブロックと、中継局装置が基地局装置へCQIを中継送信する上りリンクのリソースブロックの割り当てを決定することができる。
 また、異なる中継局装置を経由してCQIを通知する端末局装置に対して、中継局装置へのCQI通知の上りリンクのリソースブロックの割り当てを重複させることが可能となるため、上りリンクリソースの有効利用が可能となる。
 さらに中継局装置から基地局装置へのCQIの中継送信においては、高い伝送効率を実現可能な変調方式や符号化率、あるいは伝送方式を利用することによって、CQIの中継送信のオーバーヘッドを低減することが可能となる。
 なお、上記の実施形態では、下りリンクの通信については基地局装置から全ての端末局装置へ直接通信を行う場合について説明したが、下りリンクの通信についても中継局装置を経由して通信を行うシステムについても適用可能である。そのとき、中継局装置が基地局装置からの下りリンク送信信号を増幅のみ行って中継送信するAmplify-and-Forward型の場合は、基地局装置から中継局装置の伝搬路状態、中継局装置における信号増幅、および中継局装置から端末局装置の伝搬路状態とに基づく受信状態を表すCQIを端末局装置が通知することが好ましい。
 また、中継局装置が基地局装置からの下りリンク送信信号を復調、復号化して、再度符号化、変調してから中継送信するDecode-and-Forward型の場合は、少なくとも中継局装置から端末局装置の伝搬路状態に基づく受信状態を表すCQIを端末局装置が通知することが好ましい。
 また、上記の実施形態では、CQIとしてCNRを使用する場合について説明したが、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SNR、SIR(Signal to Interference power Ratio:受信信号電力対干渉電力比)、SINR(Signal to Interference plus Noise power Ratio:受信信号電力対干渉電力および雑音電力比)、CIR(Carrier to Interference power Ratio:搬送波電力対干渉電力比)、CINR(Carrier to Interference plus Noise power Ratio:搬送波電力対干渉電力および雑音電力比)、など受信信号電力や搬送波電力に関連して受信状態を示す指標や、変調方式とチャネル符号化率の組み合わせであるMCS(Modulation and Coding Scheme)や伝送レートなどの変調パラメータ等の伝搬路状態に応じて選択された変調パラメータなどの伝送速度にかかわる指標であれば何を用いても良い。
 本発明は、端末局装置が受信信号から受信状態を測定し、その測定結果を直接、または中継局装置を経由して基地局装置に通知する通信システムに利用可能である。

Claims (14)

  1.  複数のチャネルを介して無線通信を行う基地局装置および端末局装置と、前記基地局装置と前記端末局装置との通信を中継する中継局装置とを含む通信システムにおける基地局装置であって、
     前記中継局装置を経由して自基地局装置と通信を行う前記各端末局装置がチャネルの受信状態を表す受信状態情報をそれぞれ前記中継局装置へ送信するための第1の無線リソースのチャネル割り当てである端末局割り当てを決定する端末局割り当て部と、
     前記各中継局装置が前記各端末局装置から前記第1の無線リソースを介して送信された受信状態情報を中継して自基地局装置へ送信するための第2の無線リソースのチャネル割り当てである中継局割り当てを決定する中継局割り当て部と、
     前記端末局割り当ての結果を表す端末局割り当て情報と前記中継局割り当ての結果を表す中継局割り当て情報とを含む情報を、前記各端末局装置および前記各中継局装置へ向けて送信する無線送信部と、
    を備えることを特徴とする基地局装置。
  2.  前記中継局割り当て部は、前記各中継局装置が前記各端末局装置から前記第1の無線リソースを介して送信された受信状態情報のすべてを中継して自基地局装置へ送信するための前記第2の無線リソースのチャネル割り当てである中継局割り当てを決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  3.  さらに前記端末局割り当て部は、それぞれ異なる前記中継局装置に受信状態情報を送信する複数の前記端末局装置に対して、前記第1の無線リソースの中で同じチャネルを割り当てることを許可することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  4.  さらに前記中継局割り当て部は、前記端末局割り当て結果に基づいて、前記各中継局装置が自基地局装置へ送信する前記第2の無線リソースにおいて使用する変調方式または符号化率を決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  5.  さらに前記中継局割り当て部は、前記端末局割り当て結果に基づいて、前記各中継局装置が自基地局装置へ送信する前記第2の無線リソースにおいて使用するMIMOのストリーム数を決定することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  6.  複数のチャネルを介して無線通信を行う基地局装置および端末局装置と、前記基地局装置と前記端末局装置との通信を中継する中継局装置とを含む通信システムにおける基地局装置であって、
     前記中継局装置を経由して自基地局装置と通信を行う前記各端末局装置がチャネルの受信状態を表す受信状態情報をそれぞれ前記中継局装置へ送信するための第1の無線リソースのチャネル割り当てを表す端末局割り当て情報と、前記各中継局装置が前記各端末局装置から前記第1の無線リソースを介して送信された受信状態情報のすべてを中継して自基地局装置へ送信するための第2の無線リソースのチャネル割り当てである中継局割り当てを表す中継局割り当て情報とを、前記各端末局装置および前記各中継局装置へ向けて送信する無線送信部を備えることを特徴とする基地局装置。
  7.  複数のチャネルを介して無線通信を行う基地局装置および端末局装置と、前記基地局装置と前記端末局装置との通信を中継する中継局装置とを含む通信システムにおける中継局装置であって、
     前記基地局装置が送信した、中継局装置を経由して前記基地局装置と通信を行う各端末局装置がチャネルの受信状態を表す受信状態情報を、それぞれ中継局装置へ送信するための、第1の無線リソースのチャネル割り当てを表す端末局割り当て情報と、前記中継局装置が前記各端末局装置から送信された受信状態情報を中継して前記基地局装置へ送信する第2の無線リソースのチャネル割り当てを表す中継局割り当て情報とを含む情報を受信する第1の無線受信部と、
     受信した前記端末局割り当て情報と前記中継局割り当て情報とを記憶する割り当て情報記憶部と、
     前記割り当て情報記憶部に記憶された前記端末局割り当て情報に基づいて、前記端末局装置のうち自中継局装置を経由して前記基地局装置と通信を行う前記各端末局装置が送信した受信状態情報を受信する第2の無線受信部と、
     前記割り当て情報記憶部に記憶された前記中継局割り当て情報に基づいて、受信した前記各受信状態情報を前記基地局装置へ送信する無線送信部と、
    を備えることを特徴とする中継局装置。
  8.  さらに、前記割り当て情報記憶部に記憶された前記中継局割り当て情報に基づいて、受信した前記各受信状態情報を再構成する再構成部を備え、
     前記無線送信部は、前記再構成部において再構成された前記受信状態情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする請求項7記載の中継局装置。
  9.  前記再構成部は、受信した前記各受信状態情報を結合することを特徴とする請求項8記載の中継局装置。
  10.  前記再構成部は、受信した前記各受信状態情報の量子化ビット数を削減して前記各受信状態情報を再構成することを特徴とする請求項8記載の中継局装置。
  11.  前記再構成部は、受信した前記各受信状態情報に含まれる複数のチャネルに関する受信状態のうち一部のチャネルに関する受信状態を選択して前記各受信状態情報を再構成することを特徴とする請求項8記載の中継局装置。
  12.  さらに、前記割り当て情報記憶部に記憶された前記中継局割り当て情報に基づく変調方式によって、前記無線送信部が前記基地局装置へ送信する受信状態情報を変調する変調部を備えることを特徴とする請求項7記載の中継局装置。
  13.  さらに、前記割り当て情報記憶部に記憶された前記中継局割り当て情報に基づく符号化率によって、前記無線送信部が前記基地局装置へ送信する受信状態情報を誤り訂正符号化する符号化部を備えることを特徴とする請求項7記載の中継局装置。
  14.  複数のチャネルを介して無線通信を行う基地局装置および端末局装置と、前記基地局装置と前記端末局装置との通信を中継する中継局装置とを含む通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記中継局装置を経由して自基地局装置と通信を行う前記各端末局装置がチャネルの受信状態を表す受信状態情報をそれぞれ前記中継局装置へ送信するための第1の無線リソースのチャネル割り当てである端末局割り当てを決定し、
     前記各中継局装置が前記各端末局装置から前記第1の無線リソースを介して送信された受信状態情報を中継して自基地局装置へ送信するための第2の無線リソースのチャネル割り当てである中継局割り当てを決定することを特徴とする通信システム。
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