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WO2007020958A1 - 無線通信端末装置及びcqi選択方法 - Google Patents

無線通信端末装置及びcqi選択方法 Download PDF

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WO2007020958A1
WO2007020958A1 PCT/JP2006/316136 JP2006316136W WO2007020958A1 WO 2007020958 A1 WO2007020958 A1 WO 2007020958A1 JP 2006316136 W JP2006316136 W JP 2006316136W WO 2007020958 A1 WO2007020958 A1 WO 2007020958A1
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WO
WIPO (PCT)
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cqi
signal
mcs
group
level
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2006/316136
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English (en)
French (fr)
Inventor
Isamu Yoshii
Eiko Seidel
Christian Wengerter
Alexander Golitschek Edler Von Elbwart
Kenichi Miyoshi
Daichi Imamura
Akihiko Nishio
Kenichi Kuri
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.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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.)
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Publication date
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Priority to BRPI0614986-3A priority patent/BRPI0614986A2/pt
Priority to CA002617727A priority patent/CA2617727A1/en
Priority to JP2007531014A priority patent/JP4818271B2/ja
Priority to US12/063,841 priority patent/US7853217B2/en
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication terminal apparatus and a CQI (Channel Quality Indicator) selection method.
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • the communication terminal device (hereinafter referred to as “UE (User Equipment)”) measures the downlink quality as needed, and the measurement result (downlink quality information) is transmitted to the base station device (hereinafter referred to as “Node B”).
  • Node B selects MCS (Modulation and Coding Scheme), which is a combination of modulation scheme and code rate based on downlink quality information, and transmits downlink packets using the selected MCS.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • Patent Document 1 A technique for improving such AMC is disclosed in Patent Document 1.
  • the transmission method (modulation method) is divided into a plurality of groups, and it is determined whether the selected transmission method is included in the group information of! /, And the group information is changed when the group information is changed.
  • a technique for transmitting information and periodically transmitting information specifying a transmission method from within a group has been disclosed.
  • Patent Document 2 reports downlink quality information longer than TTI (Transmission Time Interval)! In a cycle (long cycle), preliminarily selects a communication terminal based on the report, and sends the preselected communication terminal to the preselected communication terminal.
  • TTI Transmission Time Interval
  • a technique for reporting downlink quality information in a short cycle is disclosed.
  • FIG. 1 is a diagram showing a CQI table.
  • the CQI is 24 levels
  • the 24 levels are grouped into 6 groups every 4 levels, this group is represented by the 6 levels of the upper CQI, and the 4 levels in each group are represented by the lower CQI. It shows that it is specified by 4 levels. For example, if CQI is level 7, the higher CQI is level 2 and the lower CQI is level 3.
  • the number of information bits indicates the number of bits of data that are actually transmitted before encoding.
  • CQI is level 1 and level 2
  • the number of bits after encoding is 800 bits.
  • the number of bits before the sign is different for 100 bits and 200 bits, respectively.
  • the upper CQI is notified in a long cycle
  • the lower CQI is notified in a short cycle.
  • FIG. 2A the time change of the received signal to interference ratio (SIR) at the UE is shown, with the vertical axis representing the SIR and the horizontal axis representing the time.
  • SIR received signal to interference ratio
  • Patent Document 1 JP 2002-261851
  • Patent Document 2 JP 2002-320262 A
  • the purpose of the present invention is to group CQIs by level, report upper CQIs indicating groups in a long cycle, and report lower CQIs that identify CQIs in a group in short cycles. It is to provide a radio communication terminal device and a CQI selection method that select accurately. Means for solving the problem
  • the radio communication terminal apparatus of the present invention specifies an upper CQI indicating a group of CQIs grouped for each level, and a CQI in the group indicated by the upper CQI, and is assigned to the group indicated by the upper CQI.
  • a storage means for storing CQI information in which a lower CQI that specifies a part of CQIs in an adjacent group is set, and an upper CQI signal is generated in a first period based on the CQI information, and the first period It adopts a configuration comprising CQI signal generation means for generating a lower CQI signal in a shorter second period, and transmission means for transmitting the generated higher CQI signal and the lower CQI signal.
  • FIG. 1 A diagram showing a CQI table.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of Node B according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a CQI table included in the CQI table storage unit shown in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a UE according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing a communication procedure between Node B shown in FIG. 3 and UE shown in FIG.
  • FIG. 8 shows a CQI table in Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG.9 Diagram showing how to create CQI table shown in Fig.8 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • CQIs are grouped for each level, and a higher-level CQI indicating the group is transmitted to a base station apparatus (hereinafter referred to as “Node B”) by a communication terminal apparatus (hereinafter referred to as “UE”) with a long period.
  • Node B a base station apparatus
  • UE communication terminal apparatus
  • the subordinate CQIs that identify the CQIs in the group are explained on the assumption that the UE reports to Node B in a short cycle.
  • the short cycle and long cycle are, for example, a short cycle and a long cycle with respect to TTI (Transmission Time Interval), which is a time unit for assigning transmission data! ⁇ cycle.
  • TTI Transmission Time Interval
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of Node B 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • an upper CQI signal decoding unit 101 decodes upper CQI signals of all subbands from the signal transmitted by the UE and received by the antenna V, and the decoded upper CQI is subband scheduled. Output to part 102.
  • Subband scheduling section 102 determines a UE to be allocated for each subband based on the upper CQIs of all subbands output from upper CQI signal decoding section 101, and determines the determined UE and this UE.
  • the numbers of subbands to be allocated (hereinafter collectively referred to as “scheduling information”) are output to upper MCS determination section 104, upper MCS allocation signal generation section 108, and data signal generation section 110, respectively.
  • CQI table storage section 103 CQIs are grouped for each level, and upper CQIs indicating groups and lower CQIs specifying CQIs related to the groups are associated with each other.
  • Upper CQI is associated with upper MCS power and lower CQI is associated with lower MCS.
  • the SIR associated with the lower CQI is set to overlap the SIR of the adjacent level of the upper CQI corresponding to the lower CQI. Details of the CQ I table will be described later.
  • Upper MCS determination section 104 recognizes the UE to which the scheduling information power output from subband scheduling section 102 is also assigned to the subband, and determines the upper MCS corresponding to the upper CQI of this UE as CQI table storage section 103. And decide to assign the searched upper MCS to the UE.
  • the determined upper MCS is the MCS determination unit 107 and the upper MCS. It is output to MCS allocation signal generation section 108.
  • Lower CQI signal decoding section 105 decodes the lower CQI signal from the signal transmitted by the UE and received by the antenna, and outputs the decoded lower CQI to lower MCS determination section 106.
  • Lower MCS determination section 106 searches lower CCS corresponding to the lower CQI output from lower CQI signal decoding section 105 from CQI table storage section 103, and determines to allocate the searched lower MCS to the UE. .
  • the determined lower MCS is output to the MCS determination unit 107 and the lower MCS allocation signal generation unit 109.
  • the MCS determination unit 107 determines an MCS using the upper MCS output from the upper MCS determination unit 104 and the lower MCS output from the lower MCS determination unit 106, and generates the determined MCS as a data signal. Output to part 110.
  • Upper MCS allocation signal generation section 108 based on the scheduling information output from subband scheduling section 102 and the upper MCS output from upper MCS determination section 104, UE IDs that allocate subbands, An upper MCS allocation signal including a subband number allocated to the UE and an upper MCS is generated, and the generated upper MCS allocation signal is output to multiplexing section 112.
  • Lower MCS allocation signal generation section 109 generates a lower MCS allocation signal based on the MCS output from lower MCS determination section 106, and outputs the generated lower MCS allocation signal to multiplexing section 112.
  • the data signal generation unit 110 converts the MCS output from the MCS determination unit 107 into data to be transmitted to the UE to which the subband is assigned. Is used to modulate and code the data, and the modulated and code data is output to the multiplexer 112.
  • Pilot signal generating section 111 generates a pilot signal and outputs the generated pilot signal to multiplexing section 112.
  • the multiplexing unit 112 multiplexes the upper MCS allocation signal, the lower MCS allocation signal, the data signal, and the pilot signal, and outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 113.
  • the IFFT unit 113 performs inverse fast Fourier transform on the multiplexed signal. By applying the transformation, the signal power in the frequency domain is changed to a signal in the time domain. Replace. That is, the multiplexed signal is frequency-multiplexed into a plurality of orthogonal subbands. The frequency-multiplexed multiplexed signal is output to GI insertion section 114.
  • the GI insertion unit 114 inserts a guard interval (GI) into the signal output from the IFFT unit 113, and transmits the signal with the GI inserted to the UE via the antenna.
  • GI guard interval
  • the CQI table provided in CQI table storage section 103 will be described with reference to FIG.
  • the CQI table consists of 24 levels of CQI, divided into 6 groups of 4 levels, and this group is represented by 16 levels of higher CQ. This indicates that the level is specified by the four levels of the lower CQI.
  • the received SIR power at the UE ⁇ ⁇ 4dB corresponds to the upper CQI level 1
  • the upper CQI level 2 corresponds to 4 to 8dB
  • up to 24dB per SIR power dB It corresponds to the upper CQI in order.
  • SIR — 1 to 5 dB corresponds to lower CQI levels 1 to 4 corresponding to upper CQI level 1
  • the SIR associated with the lower CQI is set to overlap the SIR of the adjacent level of the upper CQI corresponding to the lower CQI.
  • the upper CQI corresponds to the modulation scheme as the upper MCS
  • the lower CQI corresponds to the coding rate and the number of information bits as the lower MCS.
  • upper CQI level 1 corresponds to upper MCS level 1 (QPSK (repetition number 8)
  • lower CQI level 1 corresponds to lower MCS level 1
  • coding rate R lZ4.
  • the number of information bits is specified by the upper MCS and the lower MCS.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of UE 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • GI removal section 201 also removes GI from the signal power received at the antenna, and outputs the signal from which GI has been removed to FFT section 202.
  • the FFT unit 202 performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal output from the GI removal unit 201 to convert the time domain signal into a frequency domain signal, and separates the signal after the FFT. Output to part 203.
  • FFT fast Fourier transform
  • Separating section 203 converts the signal output from FFT section 202 into an upper MCS allocation signal and a lower MCS. Separated into an allocation signal, a data signal and a pilot signal, the upper MCS allocation signal is sent to the upper MCS allocation signal decoding unit 204, the lower MCS allocation signal is sent to the lower MCS allocation signal decoding unit 205, and the data signal is sent to the data signal decoding unit 206. The pilot signal is output to the pilot signal decoding unit 207, respectively.
  • Upper MCS allocated signal decoding section 204 decodes the upper MCS allocated signal output from demultiplexing section 203, and determines whether or not the own apparatus is allocated to the subband by Node B based on the decoding result. To do. This determination result is output to lower MCS allocation signal decoding section 205.
  • Lower MCS allocation signal decoding section 205 is output from demultiplexing section 203 only when the determination result from upper MCS allocation signal decoding section 204 indicates that a subband is allocated to the own apparatus. Decode lower MCS allocation signal. The decoded lower MCS allocation signal is output to data signal decoding section 206.
  • Data signal decoding section 206 decodes the data signal output from demultiplexing section 203 based on the lower MCS allocation signal output from lower MCS allocation signal decoding section 205.
  • Pilot signal decoding section 207 decodes the pilot signal output from demultiplexing section 203, and the determination result from higher MCS allocated signal decoding section 204 indicates that the subband is allocated to the own apparatus.
  • the decoded pilot signal is output to the upper CQI signal generation unit 209 and the lower CQI signal generation unit 210, and the determination result from the upper MCS allocation signal decoding unit 204 indicates that no subband is allocated to the own device.
  • the decoded pilot signal is output only to the upper CQI signal generation unit 209.
  • CQI table storage section 208 stores a CQI table similar to the CQI table stored in CQI table storage section 103 of Node B100.
  • Upper CQI signal generation section 209 measures the received SIR based on the pilot signal output from pilot signal decoding section 207, searches the upper CQI corresponding to the received SIR, and searches the upper CQI table 208 to obtain the upper CQI signal. Is generated and sent to Node B100.
  • Lower CQI signal generation section 210 measures the received SIR based on the pilot signal output from pilot signal decoding section 207, searches lower CQI corresponding to the received SIR from CQI table storage section 208, and Generate CQI signal and send to Node B100.
  • step (hereinafter abbreviated as “ST”) 401 UE 200 transmits an upper CQI signal corresponding to the received SIR for each subband from Node 200 to Node B 100.
  • Node B 100 transmits upper CQI. Based on the signal, the subband to be allocated to the UE and the upper MCS are determined.
  • an upper MCS allocation signal is transmitted from Node B100 to UE200, and in ST404, a lower CQI signal is transmitted only to the subbar allocated to the Node B100 by UE200 and the upper MCS allocation signal.
  • transmission data and its coding rate are determined by Node B100 based on the upper MCS determined in ST402 and the lower CQI transmitted in ST404.
  • the lower level is transmitted from Node B100 to UE200.
  • An MCS allocation signal is transmitted.
  • ST407 the node B100 force sends the data force S to the UE 200
  • ST408 is the same as ST404.
  • ST404 to ST407 are repeated three times with a force of 5 msec.
  • ST409 is the same as ST401, and is performed 10 msec after the processing of ST401.
  • FIG. 7A the time variation of received SIR at UE 200 is represented, with the vertical axis representing SIR and the horizontal axis representing time.
  • SIR is 5.5 dB
  • CQI is level 6
  • SIR is 4.5 dB
  • CQIs are grouped for each level, upper CQIs indicating groups are reported in a long cycle, and lower CQIs specifying CQIs in the group are reported in a short cycle.
  • the SIR associated with the lower CQI is set to overlap the SIR of the adjacent level of the upper CQI corresponding to the lower CQI. Even if it is not possible to change the upper CQI within the long period, the change in the lower CQI can follow the SIR fluctuation exceeding the upper CQI level, so the CQI can be selected accurately and the UE can be selected.
  • CQI recognition can be matched with Node B.
  • Node B according to Embodiment 2 of the present invention is the same as the configuration shown in FIG. 3, and the configuration of UE according to Embodiment 2 of the present invention is the same as the configuration shown in FIG. Therefore, the detailed description thereof is omitted.
  • the CQI table provided in the CQI table storage units 103 and 208 is different from that shown in FIG. 4, the CQI table will be described with reference to FIGS.
  • the CQI table shown in FIG. 8 is created as shown in FIG. 9 from the CQI table shown in FIG. Specifically, in the CQI table shown in Figure 1, for example, the upper CQI is level 2, the lower CQI corresponds to level 1, the upper CQI corresponds to level 1, and the lower CQI corresponds to level 4. In addition, the MCS level where the upper CQI corresponds to level 2 and the lower CQI corresponds to level 3 is changed so that the upper CQI corresponds to level 3 and the lower CQI corresponds to level 1. Such changes are made at each level of the higher CQI!
  • the CQI is selected with higher accuracy than the CQI table shown in FIG. 4 of the first embodiment. be able to.
  • CQI can be selected with high accuracy by reducing the step width of the number of information bits in the CQI table.
  • Each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Here, it is sometimes called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI, depending on the difference in power integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, but is a dedicated circuit or general-purpose processor. You may be able to realize it. You can use a field programmable gate array (FPGA) that can be programmed after manufacturing the LSI, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI.
  • FPGA field programmable gate array
  • the radio communication terminal apparatus and CQI selection method that are effective in the present invention have the effect of selecting CQI accurately and can be applied to communication terminal apparatuses and the like in an OFDM radio communication system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 CQIをレベル毎にグループ分けし、グループを示す上位CQIを長周期で報告し、グループ内のCQIを特定する下位CQIを短周期で報告する際、CQIを正確に選択する無線通信端末装置及びCQI選択方法を開示する。UEにおける受信SIRが0~4dBに上位CQIのレベル1が対応し、4~8dBに上位CQIのレベル2が対応し、SIRが4dB毎に24dBまで順に上位CQIに対応している。一方、上位CQIのレベル1に対応する下位CQIのレベル1~4にSIR-1~5dBが対応し、上位CQIのレベル2に対応する下位CQIのレベル1~4にSIR2~9dBが対応するというように、下位CQIに対応付けられたSIRは、下位CQIに対応する上位CQIの隣接するレベルのSIRにオーバーラップするように設定される。

Description

明 細 書
無線通信端末装置及び CQI選択方法
技術分野
[0001] 本発明は、無線通信端末装置及び CQI (Channel Quality Indicator)選択方法に関 する。
背景技術
[0002] 無線通信システムでは、高速パケット伝送の伝送方式として、伝搬環境の変動に応 じて、変調方式や符号化率を適応的に変更する AMC (Adaptive Modulation and Co ding)技術が適用されて 、る。
[0003] ここで AMC技術にっ 、て簡単に説明する。まず、通信端末装置(以下、「UE (Use r Equipment)」という)において下り回線品質を随時測定し、測定結果(下り回線品質 情報)を上り回線によって基地局装置(以下、「Node B」という)に送信する。 Node B では、下り回線品質情報に基づいて、変調方式及び符号ィ匕率の組合せである MCS (Modulation and Coding Scheme)を選択し、選択した MCSを用いて下りパケットを送 信する。
[0004] このような AMCを改善した技術が特許文献 1に開示されて 、る。特許文献 1には、 伝送方式 (変調方式)を複数のグループに分け、選択された伝送方式が!/、ずれのグ ループ情報に含まれるかを判断し、グループ情報が変更される場合にグループ情報 を送信し、グループの中から伝送方式を特定する情報を定期的に送信する技術が開 示されている。
[0005] また、 AMCを改善した他の技術が特許文献 2に開示されて 、る。特許文献 2には、 下り回線品質情報を TTI (Transmission Time Interval)よりも長!、周期(長周期)で報 告させ、その報告に基づいて通信端末を予備選択し、予備選択した通信端末に対し てさらに下り回線品質情報を短周期で報告させる技術が開示されている。
[0006] 上述した特許文献 1に開示の技術と特許文献 2に開示の技術とを組み合わせた技 術として、以下のような方法が考えられる。ここでは、 UE力も Node Bに送信する下り 回線品質情報として CQIを用いるものとする。 [0007] 図 1は CQIテーブルを示す図である。この図では、 CQIを 24レベルとし、この 24レ ベルを 4レベルごとに 6つにグループ分けし、このグループを上位 CQIの 6レベルによ つて表し、各グループ内の 4つのレベルを下位 CQIの 4レベルによって特定すること を示している。例えば、 CQIがレベル 7の場合、上位 CQIはレベル 2となり、下位 CQI はレベル 3となる。このとき、対応する変調方式は QPSK (繰り返し数 4)、符号化率 R = 7/16,情報ビット数 700となる。
[0008] ちなみに、情報ビット数とは、符号化前の実際に送信されるデータのビット数を示し ており、例えば、 CQIがレベル 1とレベル 2とでは、符号化後のビット数は 800ビットで 同じであるが、符号ィ匕前のビット数はそれぞれ 100ビットと 200ビットで異なって 、る。 さらに、ここでは、上位 CQIを長周期で通知し、下位 CQIを短周期で通知するものと する。
[0009] 次に、図 1に示した CQIテーブルを用いて CQIを Node Bに報告する場合について 図 2A及び図 2Bを用いて説明する。図 2Aでは、 UEでの受信 SIR (Signal to Interfer ence Ratio)の時間変化を表しており、縦軸が SIRを、横軸が時刻をそれぞれ表して いる。時刻 tOでは、 SIRが 5. 5dBであり、 CQIはレベル 6となり、上位 CQI = 2、下位 CQI = 2がそれぞれ報告される。また、時刻 tlでは、 SIRが 4. 5dBであり、 CQIはレ ベル 5となり、下位 CQI= 1が報告される。
特許文献 1 :特開 2002— 261851号公報
特許文献 2:特開 2002— 320262号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0010] しかしながら、図 2Aにおいて、さらに、時刻 t2では、 SIRが 3dBであり、 CQIはレべ ル 4となり、上位 CQI= 1、下位 CQI=4となる力 上位 CQIの報告周期ではないこと から、下位 CQI= 4のみが報告されるため、 Node Bでは、上位 CQI = 2、下位 CQI =4となり、 CQIがレベル 8として認識されるため、図 2Bに示すように、 UEと Node B とで CQIの誤認識が発生する。すなわち、長周期期間内において、上位 CQIレベル を超える SIRの変動があった場合でも、上位 CQIを変更することができないという問 題がある。 [0011] 本発明の目的は、 CQIをレベル毎にグループ分けし、グループを示す上位 CQIを 長周期で報告し、グループ内の CQIを特定する下位 CQIを短周期で報告する際、 C QIを正確に選択する無線通信端末装置及び CQI選択方法を提供することである。 課題を解決するための手段
[0012] 本発明の無線通信端末装置は、レベル毎にグループ分けされた CQIのグループを 示す上位 CQIと、前記上位 CQIが示すグループ内の CQIを特定すると共に、前記上 位 CQIが示すグループに隣接するグループ内の CQIの一部を特定する下位 CQIと が設定された CQI情報を記憶する記憶手段と、前記 CQI情報に基づいて、第 1周期 で上位 CQI信号を生成し、前記第 1周期より短い第 2周期で下位 CQI信号を生成す る CQI信号生成手段と、生成された前記上位 CQI信号及び前記下位 CQI信号を送 信する送信手段と、を具備する構成を採る。
発明の効果
[0013] 本発明によれば、 CQIをレベル毎にグループ分けし、グループを示す上位 CQIを 長周期で報告し、グループ内の CQIを特定する下位 CQIを短周期で報告する際、 C QIを正確に選択することができる。
図面の簡単な説明
[0014] [図 1]CQIテーブルを示す図
[図 2A]上位 CQI及び下位 CQIの選択方法の説明に供する図
[図 2B]上位 CQI及び下位 CQIの選択方法の説明に供する図
[図 3]本発明の実施の形態 1に係る Node Bの構成を示すブロック図
[図 4]図 3に示した CQIテーブル記憶部が備える CQIテーブルを示す図
[図 5]本発明の実施の形態 1に係る UEの構成を示すブロック図
[図 6]図 3に示した Node Bと図 5に示した UEとの通信手順を示すシーケンス図
[図 7A]上位 CQI及び下位 CQIの選択方法の説明に供する図
[図 7B]上位 CQI及び下位 CQIの選択方法の説明に供する図
[図 8]本発明の実施の形態 2における CQIテーブルを示す図
[図 9]図 8に示した CQIテーブルの作成方法を示す図 発明を実施するための最良の形態
[0015] 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本 発明の実施の形態では、 CQIをレベル毎にグループ分けし、グループを示す上位 C QIを通信端末装置 (以下、「UE」という)が長周期で基地局装置 (以下、「Node B」と いう)に報告し、グループ内の CQIを特定する下位 CQIを UEが短周期で Node Bに 報告することを前提に説明する。ただし、短周期及び長周期とは、例えば、送信デー タを割り当てる時間単位である TTI (Transmission Time Interval)に対してそれぞれ 短 ヽ周期及び長!ヽ周期とする。
[0016] (実施の形態 1)
図 3は、本発明の実施の形態 1に係る Node B100の構成を示すブロック図である。 この図において、上位 CQI信号復号部 101は、 UEによって送信され、アンテナにお Vヽて受信された信号カゝら全てのサブバンドの上位 CQI信号を復号し、復号した上位 CQIをサブバンドスケジューリング部 102に出力する。
[0017] サブバンドスケジューリング部 102は、上位 CQI信号復号部 101から出力された全 てのサブバンドの上位 CQIに基づいて、サブバンド毎に割り当てる UEを決定し、決 定した UE及びこの UEに割り当てるサブバンドの番号(以下、これらを総称して「スケ ジユーリング情報」という)を上位 MCS決定部 104、上位 MCS割当信号生成部 108 及びデータ信号生成部 110にそれぞれ出力する。
[0018] CQIテーブル記憶部 103には、 CQIがレベル毎にグループ分けされ、グループを 示す上位 CQIと、グループに関連する CQIを特定する下位 CQIとが対応付けられて いる。また、上位 CQIには上位 MCS力 下位 CQIには下位 MCSがそれぞれ対応付 けられている。さらに、下位 CQIに対応付けられた SIRは、下位 CQIに対応する上位 CQIの隣接するレベルの SIRにオーバーラップするように設定されている。なお、 CQ Iテーブルの詳細については後述する。
[0019] 上位 MCS決定部 104は、サブバンドスケジューリング部 102から出力されたスケジ ユーリング情報力もサブバンドに割り当てられる UEを認識し、この UEの上位 CQIに 対応する上位 MCSを CQIテーブル記憶部 103から検索し、検索した上位 MCSを U Eに割り当てることを決定する。決定された上位 MCSは MCS決定部 107及び上位 MCS割当信号生成部 108に出力される。
[0020] 下位 CQI信号復号部 105は、 UEによって送信され、アンテナにおいて受信された 信号から下位 CQI信号を復号し、復号した下位 CQIを下位 MCS決定部 106に出力 する。
[0021] 下位 MCS決定部 106は、下位 CQI信号復号部 105から出力された下位 CQIに対 応する下位 MCSを CQIテーブル記憶部 103から検索し、検索した下位 MCSを UE に割り当てることを決定する。決定された下位 MCSは MCS決定部 107及び下位 M CS割当信号生成部 109に出力される。
[0022] MCS決定部 107は、上位 MCS決定部 104から出力された上位 MCSと、下位 MC S決定部 106から出力された下位 MCSとを用いて MCSを決定し、決定した MCSを データ信号生成部 110に出力する。
[0023] 上位 MCS割当信号生成部 108は、サブバンドスケジューリング部 102から出力さ れたスケジューリング情報と、上位 MCS決定部 104から出力された上位 MCSとに基 づいて、サブバンドを割り当てる UE ID、 UEに割り当てるサブバンド番号及び上位 MCSを含む上位 MCS割当信号を生成し、生成した上位 MCS割当信号を多重化 部 112に出力する。
[0024] 下位 MCS割当信号生成部 109は、下位 MCS決定部 106から出力された MCSに 基づいて、下位 MCS割当信号を生成し、生成した下位 MCS割当信号を多重化部 1 12に出力する。
[0025] データ信号生成部 110は、サブバンドスケジューリング部 102から出力されたスケジ ユーリング情報に基づいて、サブバンドが割り当てられた UEに送信するデータに、 M CS決定部 107から出力された MCSを用いて変調及び符号ィ匕を施し、変調及び符 号ィ匕を施したデータ信号を多重化部 112に出力する。
[0026] パイロット信号生成部 111は、パイロット信号を生成し、生成したパイロット信号を多 重化部 112に出力する。
[0027] 多重化部 112は、上位 MCS割当信号、下位 MCS割当信号、データ信号及びパイ ロット信号を多重し、多重信号を IFFT部 113に出力し、 IFFT部 113は、多重信号に 逆高速フーリエ変換を施すことにより、周波数領域の信号力 時間領域の信号に変 換する。すなわち、多重信号を複数の直交するサブバンドに周波数多重する。周波 数多重された多重信号は GI挿入部 114に出力される。
[0028] GI揷入部 114は、 IFFT部 113から出力された信号にガードインターバル(GI: Gua rd Interval)を挿入し、 GIを挿入した信号をアンテナを介して UEに送信する。
[0029] ここで、 CQIテーブル記憶部 103が備える CQIテーブルについて図 4を用いて説 明する。図 4に示すように、 CQIテーブルは、 CQIを 24レベルとし、この 24レベルを 4 レベルごとに 6つにグループ分けし、このグループを上位 CQの 16レベルによって表 し、各グループ内の 4つのレベルを下位 CQIの 4レベルによって特定することを示し ている。
[0030] また、この CQIテーブルでは、 UEにおける受信 SIR力^〜 4dBに上位 CQIのレべ ル 1が対応し、 4〜8dBに上位 CQIのレベル 2が対応し、 SIR力 dB毎に 24dBまで 順に上位 CQIに対応している。一方、上位 CQIのレベル 1に対応する下位 CQIのレ ベル 1〜4に SIR— l〜5dBが対応し、上位 CQIのレベル 2に対応する下位 CQIのレ ベル 1〜4〖こ SIR2〜9dB力 S対応するというよう〖こ、下位 CQIに対応付けられた SIRは 、下位 CQIに対応する上位 CQIの隣接するレベルの SIRにオーバーラップするよう に設定されている。
[0031] また、上位 CQIは上位 MCSとして変調方式に対応し、下位 CQIは下位 MCSとして 符号化率及び情報ビット数に対応している。例えば、上位 CQIのレベル 1が上位 MC Sレベル 1 (QPSK (繰り返し数 8) )に対応し、下位 CQIのレベル 1が下位 MCSのレ ベル 1、符号化率 R= lZ4に対応する。ただし、情報ビット数は、上位 MCS及び下 位 MCSによって特定される。
[0032] 図 5は、本発明の実施の形態 1に係る UE200の構成を示すブロック図である。この 図において、 GI除去部 201は、アンテナにおいて受信された信号力も GIを除去し、 GIを除去した信号を FFT部 202に出力する。 FFT部 202は、 GI除去部 201から出 力された信号に高速フーリエ変換(FFT: Fast Fourier Transform)を施すことにより、 時間領域の信号から周波数領域の信号に変換し、 FFT後の信号を分離部 203に出 力する。
[0033] 分離部 203は、 FFT部 202から出力された信号を上位 MCS割当信号、下位 MCS 割当信号、データ信号及びパイロット信号に分離し、上位 MCS割当信号を上位 MC S割当信号復号部 204に、下位 MCS割当信号を下位 MCS割当信号復号部 205に 、データ信号をデータ信号復号部 206に、パイロット信号をパイロット信号復号部 20 7にそれぞれ出力する。
[0034] 上位 MCS割当信号復号部 204は、分離部 203から出力された上位 MCS割当信 号を復号し、復号結果に基づいて、自装置が Node Bによってサブバンドに割り当て られたか否かを判定する。この判定結果は下位 MCS割当信号復号部 205に出力さ れる。
[0035] 下位 MCS割当信号復号部 205は、上位 MCS割当信号復号部 204からの判定結 果が自装置にサブバンドが割り当てられていることを示す場合に限り、分離部 203か ら出力された下位 MCS割当信号を復号する。復号された下位 MCS割当信号はデ ータ信号復号部 206に出力される。
[0036] データ信号復号部 206は、下位 MCS割当信号復号部 205から出力された下位 M CS割当信号に基づいて、分離部 203から出力されたデータ信号を復号する。
[0037] パイロット信号復号部 207は、分離部 203から出力されたパイロット信号を復号し、 上位 MCS割当信号復号部 204からの判定結果が自装置にサブバンドが割り当てら れて 、ることを示す場合、復号したパイロット信号を上位 CQI信号生成部 209及び下 位 CQI信号生成部 210に出力し、上位 MCS割当信号復号部 204からの判定結果 が自装置にサブバンドが割り当てられていないことを示す場合、復号したパイロット信 号を上位 CQI信号生成部 209にのみ出力する。
[0038] CQIテーブル記憶部 208には、 Node B100の CQIテーブル記憶部 103に記憶さ れた CQIテーブルと同様の CQIテーブルが記憶されている。
[0039] 上位 CQI信号生成部 209は、パイロット信号復号部 207から出力されたパイロット 信号に基づいて、受信 SIRを測定し、受信 SIRに対応する上位 CQIを CQIテーブル 208力 検索し、上位 CQI信号を生成し、 Node B100に送信する。
[0040] 下位 CQI信号生成部 210は、パイロット信号復号部 207から出力されたパイロット 信号に基づいて、受信 SIRを測定し、受信 SIRに対応する下位 CQIを CQIテーブル 記憶部 208から検索し、下位 CQI信号を生成し、 Node B100に送信する。 [0041] 次に、上述した Node B100と UE200との通信手順について図 6を用いて説明す る。図 6において、ステップ(以下、「ST」と省略する) 401では、 UE200から Node B 100に全てのサブバンド毎の受信 SIRに応じた上位 CQI信号を送信し、 ST402では 、 Node B100が上位 CQI信号に基づいて、 UEに割り当てるサブバンドと上位 MCS を決定する。
[0042] ST403では、 Node B100から UE200に上位 MCS割当信号を送信し、 ST404で は、 UE200力ら Node B100に上位 MCS割当信号によって割り当てられたサブバ 、てのみ下位 CQI信号を送信する。
[0043] ST405では、 ST402において決定された上位 MCSと、 ST404において送信され た下位 CQIとに基づいて、 Node B100によって送信データとその符号化率が決定 され、 ST406では、 Node B100から UE200に下位 MCS割当信号が送信される。
[0044] ST407では、 Node B100力ら UE200にデータ力 S送信され、 ST408は ST404と 同様であり、 ST408以降では ST404〜ST407まで力 . 5msec周期で 3回繰り返さ れる。また、 ST409は ST401と同様であり、 ST401の処理が行われてから 10msec 後に行われる。
[0045] 次に、図 4に示した CQIテーブルを用いて CQIを選択する場合について図 7A及び 図 7Bを用いて説明する。図 7Aでは、 UE200での受信 SIRの時間変化を表しており 、縦軸が SIRを、横軸が時刻をそれぞれ表している。時刻 tOでは、 SIRが 5. 5dBで あり、 CQIはレベル 6となり、上位 CQI = 2、下位 CQI = 2がそれぞれ報告される。ま た、時刻 tlでは、 SIRが 4. 5dBであり、 CQIはレベル 5となり、下位 CQI= 1が報告さ れる。さらに、時刻 t2では、 SIRが 3dBであり、 CQIはレベル 5となり、上位 CQI = 2、 下位 CQI= 1となり、長周期期間内においても、上位 CQIレベルを超える SIRの変動 に上位 CQIを変更することなぐ下位 CQIで追従することができるので、図 7Bに示す ように、 UE200と Node B100との間で CQIの認識を一致させることができる。
[0046] このように実施の形態 1によれば、 CQIをレベル毎にグループ分けし、グループを 示す上位 CQIを長周期で報告し、グループ内の CQIを特定する下位 CQIを短周期 で報告する UEにおいて、下位 CQIに対応付けられた SIRは、下位 CQIに対応する 上位 CQIの隣接するレベルの SIRにオーバーラップするように設定されることにより、 長周期期間内で上位 CQIを変更することができない場合でも、上位 CQIレベルを超 える SIRの変動に下位 CQIの変更で追従することができるので、 CQIを正確に選択 することができ、 UEと Node Bとの間で CQIの認識を一致させることができる。
[0047] (実施の形態 2)
本発明の実施の形態 2に係る Node Bの構成は図 3に示した構成と同様であり、ま た、本発明の実施の形態 2に係る UEの構成は図 5に示した構成と同様であることか ら、これらの詳細な説明は省略する。ただし、 CQIテーブル記憶部 103、 208が備え る CQIテーブルは図 4に示したものとは異なるので、この CQIテーブルについて図 8 及び図 9を用いて説明する。
[0048] 図 8に示した CQIテーブルは、図 1に示した CQIテーブルから図 9に示すようにして 作成される。具体的には、図 1に示した CQIテーブルにおいて、例えば、上位 CQIが レベル 2であり、下位 CQIがレベル 1に対応する MCSレベルは、上位 CQIがレベル 1 、下位 CQIがレベル 4に対応するように変更され、また、上位 CQIがレベル 2であり、 下位 CQIがレベル 3に対応する MCSレベルは、上位 CQIがレベル 3、下位 CQIがレ ベル 1に対応するように変更される。このような変更が上位 CQIの各レベルにつ!ヽて 行われる。
[0049] このように、情報ビット数のステップ幅(量子化ステップサイズ)を小さくし、細かくす ることにより、実施の形態 1の図 4に示した CQIテーブルに比べ、精度良く CQIを選択 することができる。
[0050] このように実施の形態 2によれば、 CQIテーブルにお!/、て情報ビット数のステップ幅 を小さくすることにより、精度良く CQIを選択することができる。
[0051] 上記各実施の形態では、本発明をノヽードウエアで構成する場合を例にとって説明 したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
[0052] また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路 である LSIとして実現される。これらは個別に 1チップ化されてもよいし、一部または全 てを含むように 1チップィ匕されてもよい。ここでは、 LSIとした力 集積度の違いにより、 IC、システム LSI、スーパー LSI、ウルトラ LSIと呼称されることもある。
[0053] また、集積回路化の手法は LSIに限るものではなぐ専用回路または汎用プロセッ サで実現してもよい。 LSI製造後に、プログラムすることが可能な FPGA (Field Progra mmable Gate Array)や、 LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ ィギユラブル'プロセッサーを利用してもよい。
[0054] さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術により LSIに置き換わる集積回 路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積ィ匕を行って もよい。バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
[0055] 本明糸田書 ίま、 2005年 8月 18曰出願の特願 2005— 238020に基づくものである。
この内容は全てここに含めておく。
産業上の利用可能性
[0056] 本発明に力かる無線通信端末装置及び CQI選択方法は、 CQIを正確に選択する t 、う効果を有し、 OFDM無線通信システムにおける通信端末装置等に適用できる

Claims

請求の範囲
[1] レベル毎にグループ分けされた CQIのグループを示す上位 CQIと、前記上位 CQI が示すグループ内の CQIを特定すると共に、前記上位 CQIが示すグループに隣接 するグループ内の CQIの一部を特定する下位 CQIとが設定された CQI情報を記憶 する記憶手段と、
前記 CQI情報に基づいて、第 1周期で上位 CQI信号を生成し、前記第 1周期より短 い第 2周期で下位 CQI信号を生成する CQI信号生成手段と、
生成された前記上位 CQI信号及び前記下位 CQI信号を送信する送信手段と、 を具備する無線通信端末装置。
[2] 前記記憶手段は、前記下位 CQIに対応付けられた SIRが前記下位 CQIに対応す る上位 CQIの隣接するレベルの SIRにオーバーラップするように設定された CQI情 報を記憶する請求項 1に記載の無線通信端末装置。
[3] 前記記憶手段は、前記下位 CQIに対応付けられた情報ビット数が前記下位 CQIに 対応する上位 CQIの隣接するレベルの情報ビット数にオーバーラップするように設定 された CQI情報を記憶する請求項 1に記載の無線通信端末装置。
[4] レベル毎にグループ分けされた CQIのグループを示す上位 CQI信号と、前記上位 CQI信号が示すグループ内の CQIを特定すると共に、前記上位 CQI信号が示すグ ループに隣接するグループ内の CQIの一部を特定する下位 CQI信号とを受信する 受信手段と、
受信された前記上位 CQI信号に応じて、レベル毎にグループ分けされた MCSのグ ループを示す上位 MCS信号を割り当てる上位 MCS割当手段と、
受信された前記下位 CQI信号に応じて、前記上位 MCS信号が示すグループ内の MCSを特定する、または前記上位 MCS信号が示すグループに隣接するグループ 内の MCSの一部を特定する下位 MCS信号を割り当てる下位 MCS割当手段と、 割り当てられた上位 MCS割当信号及び下位 MCS割当信号を送信する送信手段 と、
を具備する無線通信基地局装置。
[5] レベル毎にグループ分けされた CQIのグループを示す上位 CQIと、前記上位 CQI が示すグループ内の CQIを特定すると共に、前記上位 CQIが示すグループに隣接 するグループ内の CQIの一部を特定する下位 CQIとが設定された CQI情報に基づ いて、第 1周期で上位 CQIを選択し、前記第 1周期より短い第 2周期で下位 CQIを選 択する CQI選択方法。
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