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WO2018109887A1 - 無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法 - Google Patents

無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2018109887A1
WO2018109887A1 PCT/JP2016/087306 JP2016087306W WO2018109887A1 WO 2018109887 A1 WO2018109887 A1 WO 2018109887A1 JP 2016087306 W JP2016087306 W JP 2016087306W WO 2018109887 A1 WO2018109887 A1 WO 2018109887A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless communication
communication device
channel state
csi
communication apparatus
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/JP2016/087306
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
矢野 哲也
剛史 下村
ジヤンミン ウー
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.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu 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.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to PCT/JP2016/087306 priority Critical patent/WO2018109887A1/ja
Publication of WO2018109887A1 publication Critical patent/WO2018109887A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • 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 wireless communication device, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • 3GPP Third generation mobile communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • a technique is known in which user equipment estimates channel state information in a plurality of subframes and sends the lowest channel state information over a plurality of subframes (see, for example, Patent Document 1 below). Also, a technique is known in which an indicator indicating the current value of channel state information is transmitted to a network node when the current value of channel state information changes from a previously transmitted value (for example, Patent Document 2 below). reference.).
  • the data transmission rate control may not be able to follow the channel fluctuation, or the data transmission rate may not match the actual channel state. In some cases, the rate is too low.
  • an object of the present invention is to provide a wireless communication device, a wireless communication system, and a wireless communication method capable of reducing an error rate in data transmission.
  • a first wireless communication apparatus measures a channel state in the own apparatus, and based on a variation state of the measured value of the channel state, the channel A first method for transmitting a report signal including a state measurement value, and a second method for transmitting a report signal including information regarding the channel state measurement value and the time change of the channel state.
  • the control signal received from the first wireless communication apparatus by the second wireless communication apparatus that transmits a control signal indicating a method and a report signal by the selected method and transmits data to the first wireless communication apparatus
  • the first wireless communication device receives a report signal from the first wireless communication device based on the method selected by the first wireless communication device, and based on the received report signal
  • Wireless communication device that performs scheduling of transmission of data, the wireless communication system and wireless communication method is proposed.
  • a second wireless communication device that transmits data to the first wireless communication device is configured to change the channel state based on a variation state of a measured value of the channel state in the first wireless communication device.
  • a method selected from each of the methods including: a first method for transmitting a report signal including a measurement value; and a second method for transmitting a report signal including information regarding the measurement value of the channel state and time variation of the channel state.
  • the control signal is transmitted to the first wireless communication device, the first wireless communication device measures the channel state of the device, receives the control signal from the second wireless communication device, and receives the control signal. Is transmitted to the second wireless communication apparatus, and the second wireless communication apparatus receives and receives the report signal according to the selected method from the first wireless communication apparatus. It said report signal radio communication apparatus that performs scheduling of transmission of data to the first radio communication apparatus based on a wireless communication system and wireless communication method is proposed.
  • the present invention has the effect of reducing the error rate in data transmission.
  • the error rate can be reduced at a transmission rate corresponding to the channel fluctuation state.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart of an example of a report method selection process performed by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart of an example of a report method selection process performed by the second wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart of an example of data reception processing performed by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart of an example of a data transmission process performed by the second wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram of an example of channel state reporting using the first reporting method by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment and data transmission by the second wireless communication apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart of an example of a report method selection process performed by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of channel state reporting using the second reporting method by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment and data transmission by the second wireless communication apparatus.
  • FIG. 8 is a diagram of an example of the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram of an example of the second wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram of an example of a hardware configuration of the first wireless communication device and the second wireless communication device according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of calculation of the change amount of CSI based on the measured values of CSI for the past two times by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of the calculation of the change amount of CSI based on the measured values of CSI for the past two times by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of calculation of a change amount of CSI based on measured values of CSI for the past N times by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of calculation of the CSI change amount based on the past N CSI measurement values by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram of an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another example of the channel state report by the first wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 17 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart of an example of data transmission processing by the second wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram of an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 20 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram of an example of calculation of the change amount of the CSI change amount by the first wireless communication apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram of an example of channel state estimation performed by each wireless communication device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the sixth embodiment.
  • FIG. 24 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the sixth embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart of another example of the data reception process performed by the first wireless communication apparatus according to the sixth embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the seventh embodiment.
  • FIG. 27 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the seventh embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • the communication system 100 according to the first embodiment includes a first wireless communication device 110 and a second wireless communication device 120.
  • the first wireless communication device 110 receives data wirelessly transmitted from the second wireless communication device 120.
  • the data transmitted from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 is user data transmitted by U-Plane, for example.
  • the first wireless communication device 110 can be applied to a wireless terminal
  • the second wireless communication device 120 can be applied to a wireless base station.
  • the wireless terminal is a mobile station such as a 3GPP UE (User Equipment: user terminal).
  • the radio base station is various base stations such as eNB (evolved Node B) of 3GPP, for example.
  • the first wireless communication apparatus 110 includes, for example, a measurement unit 111, a selection unit 112, and a transmission unit 113.
  • the first wireless communication device 110 may include a receiving unit 114.
  • the measurement unit 111 measures the channel state in the first wireless communication apparatus 110 (self apparatus). Then, the measurement unit 111 notifies the selection unit 112 and the transmission unit 113 of the measurement result of the channel state in the first wireless communication apparatus 110.
  • the channel state in the first wireless communication device 110 is a channel state between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120, for example.
  • the channel state is, for example, CSI (Channel State Information) indicating the state of the wireless channel through which the signal passes.
  • CSI Channel State Information
  • CSI indicates at least one of, for example, received signal power, SINR, CQI, MCS level, and interference amount.
  • SINR Signal to Interference and Noise Ratio
  • CQI is an identifier representing a modulation and coding scheme that can be transmitted with the measured SINR.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the interference level is the amount of interference signal included in the received signal.
  • the selection unit 112 selects one of the methods including the first method and the second method based on the fluctuation state of the measurement value of the channel state indicated by the measurement result notified from the measurement unit 111. Then, the selection unit 112 notifies the transmission unit 113 of the selected method.
  • the first method is a method of transmitting a report signal including a measured value of the channel state to the second wireless communication apparatus 120.
  • the measurement value of the channel state included in the report signal in the first method is the lowest value among the measurement values obtained by the measurement unit 111, for example.
  • the measurement value of the channel state included in the report signal in the first method may be the measurement value (latest measurement value) obtained at the end of the measurement values obtained by the measurement unit 111.
  • the second method is a method of transmitting a report signal including information regarding a channel state measurement value and a channel state temporal change to the second wireless communication apparatus 120.
  • the fluctuation state of the measurement value of the channel state is, for example, the frequency (change rate) at which the change direction (increase or decrease) of the measurement value of the channel state changes.
  • the selection unit 112 selects the first method when the change direction of the channel state measurement value is high, and selects the second method when the change direction of the channel state measurement value is low. select. A method for determining the variation state of the measured value of the channel state will be described later.
  • the transmission unit 113 generates a control signal indicating the method notified from the selection unit 112. Then, the transmission unit 113 wirelessly transmits the generated control signal to the second wireless communication apparatus 120. In addition, the transmission unit 113 generates a report signal based on the method notified from the selection unit 112 based on the measurement result notified from the measurement unit 111. Then, the transmission unit 113 wirelessly transmits the generated report signal to the second wireless communication device 120.
  • the transmission unit 113 when the selection unit 112 selects the first method, the transmission unit 113 generates a report signal including the lowest value of the channel state based on the measured value of the channel state and wirelessly transmits the report signal to the second wireless communication apparatus 120. To do. Further, when the second method is selected by the selection unit 112, the transmission unit 113 generates a report signal including information on the channel state measurement value and the channel state temporal change, and wirelessly transmits the report signal to the second wireless communication apparatus 120. Send.
  • the report signal according to the first method does not include information regarding the channel state time change included in the report signal according to the second method. That is, the report signal according to the first method includes information indicating the channel state, while the report signal according to the second method includes information regarding the temporal change of the channel state in addition to the information indicating the channel state. For this reason, the report signal according to the first method and the report signal according to the second method have different data formats such as the number of bits. Therefore, the transmission unit 113 transmits a control signal indicating the reporting method to the second wireless communication apparatus 120, so that the second wireless communication apparatus 120 can determine the data format of the report signal and receive the report signal. become.
  • the transmission of the report signal is, for example, for transmitting PUCCH or other control information (Physical) channels can be used.
  • PUCCH is an abbreviation for Physical Uplink Control Channel (physical uplink control channel).
  • a (physical) channel for data transmission such as PUSCH (Physical Uplink Shared Channel: physical uplink shared channel) may be used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel: physical uplink shared channel
  • the minimum value of the channel state included in the report signal by the first method is, for example, the minimum value of the measured value of the channel state in the past predetermined period. As a result, a report signal indicating the lowest possible channel state can be generated by simple processing.
  • the minimum value of the channel state included in the report signal by the first method may be the minimum value of the predicted value of the channel state in the future period based on the measured value of the channel state in the past predetermined period.
  • the predicted value of the channel state can be calculated, for example, by polynomial interpolation (Nth order interpolation) based on the measured value of the channel state in the past period.
  • the predicted value of the channel state is not limited to polynomial interpolation, and can be calculated, for example, by a method using a sine wave described later.
  • the future period is a period from the present to the next periodic timing, for example, when the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal at a periodic timing.
  • wireless communication apparatus 110 transmits a report signal next can be estimated, and it can notify to the 2nd radio
  • the measurement value included in the report signal by the second method is, for example, the measurement value obtained at the end of the measurement values obtained by the measurement unit 111 (latest measurement value).
  • the information regarding the time change of the channel state included in the report signal by the second method is information based on a plurality of measurement values obtained by measuring the channel state a plurality of times by the measurement unit 111, for example.
  • the information regarding the channel state change over time is the rate of change (change amount) of the channel state over time, that is, the rate of change of the channel state over time.
  • the second wireless communication device 120 includes a receiving unit 121 and a control unit 122.
  • the second wireless communication device 120 may include a transmission unit 123.
  • the receiving unit 121 receives a control signal transmitted from the first wireless communication apparatus 110.
  • the reception unit 121 receives a report signal transmitted from the first wireless communication apparatus 110 based on a report method indicated by the received control signal. For example, the reception unit 121 receives the report signal by determining the data format of the report signal transmitted from the first wireless communication apparatus 110 based on the report method indicated by the received control signal. Then, the reception unit 121 outputs the received report signal to the control unit 122.
  • the control unit 122 schedules transmission of data from the second wireless communication device 120 to the first wireless communication device 110 based on the report signal output from the reception unit 121. For example, when the report signal is a report signal according to the first method, the control unit 122 determines from the second radio communication device 120 to the first radio communication device 110 based on the lowest measured value of the channel state indicated by the report signal. Schedule transmission of data to.
  • the control unit 122 uses the measured value of the channel state included in the report signal and the information on the time change of the channel state, and The estimated value of the channel state with one wireless communication apparatus 110 is calculated. For example, the control unit 122 estimates the channel state between the second wireless communication device 120 and the first wireless communication device 110 (predicted value) in a future time resource that can transmit data to the first wireless communication device 110. ) Is calculated. Then, the control unit 122 schedules data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 based on the calculated estimated value of the channel state.
  • the scheduling by the control unit 122 includes, for example, determination of at least one of a modulation scheme and a coding scheme used for data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110.
  • the determination of the modulation scheme and the encoding scheme is, for example, the determination of MCS (Modulation and Coding Scheme: modulation / coding scheme).
  • the scheduling by the control unit 122 includes, for example, determination of the position of the radio resource on the frequency axis and the amount of the radio resource used for data transmission from the second radio communication apparatus 120 to the first radio communication apparatus 110. Also good.
  • the scheduling by the control unit 122 may include, for example, determination of transmission power used for data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110.
  • the second wireless communication apparatus 120 transmits data to the first wireless communication apparatus 110 based on the scheduling result by the control unit 122.
  • the first wireless communication apparatus 110 can select a reporting method from each method including the first method and the second method based on the fluctuation state of the measured value of the channel state.
  • the first method is a method of transmitting a report signal including the lowest value of the channel state based on the measured value of the channel state to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second method is a method of transmitting a report signal including information regarding a channel state measurement value and a channel state temporal change to the second wireless communication apparatus 120.
  • wireless communication apparatus 110 can transmit the control signal which shows the selected method, and the report signal by the selected method.
  • the second wireless communication apparatus 120 receives a report signal from the first wireless communication apparatus 110 based on the method selected by the first wireless communication apparatus 110 based on the control signal received from the first wireless communication apparatus 110. Is possible.
  • the second wireless communication device 120 can schedule transmission of data to the first wireless communication device 110 based on the received report signal. Therefore, it is possible to report the measurement result of the channel state according to the channel state fluctuation state between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120, and to reduce the error rate in data transmission. Can do.
  • the measurement result of the channel from the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120 is reported. Can be performed by the first method.
  • the channel state fluctuation state is severe and prediction based on a temporal change in the channel state cannot be followed, data transmission can be performed at a low rate based on the assumed minimum channel state. For this reason, it is possible to suppress an increase in error rate due to failure to follow prediction based on a temporal change in channel state, and to reduce the error rate.
  • the measurement result of the channel from the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120 Reporting can be done by the second method.
  • the channel state fluctuation state is not severe, data transmission can be performed at a rate based on the channel state predicted using the channel state measurement value and the information on the channel state temporal change. For this reason, it is possible to reduce the data transmission error rate while suppressing a decrease in data transmission efficiency.
  • the channel state can be predicted with high accuracy even if the measurement value is reported less frequently.
  • the second wireless communication device 120 performs scheduling. It is possible to predict the channel state of the variable time resource used for. For this reason, for example, the first radio communication apparatus 110 does not have to report an estimated value of the channel state in each future time resource, so that the efficiency of radio resources for reporting and the power consumption for reporting are reduced. Can be planned. In addition, since it is not necessary to limit the time resource used by second wireless communication apparatus 120 for scheduling, it is possible to suppress a decrease in the degree of freedom of scheduling in second wireless communication apparatus 120.
  • FIG. 1 (Configuration in which the second wireless communication apparatus selects a reporting method and notifies the first wireless communication apparatus of the selection result)
  • the configuration has been described in which the first wireless communication device 110 selects a reporting method and notifies the second wireless communication device 120 of the selection result.
  • the second wireless communication device 120 selects and selects the reporting method.
  • the result may be notified to the first wireless communication apparatus 110.
  • the selection unit 112 illustrated in FIG. 1 is provided in the second wireless communication apparatus 120.
  • the transmission unit 113 of the first wireless communication device 110 transmits the measurement result by the measurement unit 111 to the second wireless communication device 120.
  • This measurement result may be information indicating a measured value of the channel state or information indicating a fluctuation state of the measured value of the channel state.
  • the reception unit 121 of the second wireless communication apparatus 120 receives this measurement result and outputs it to the selection unit 112.
  • the selection unit 112 selects the report method described above based on the measurement result output from the reception unit 121. Then, the second wireless communication device 120 transmits a control signal indicating the reporting method selected by the selection unit 112 to the first wireless communication device 110 by the transmission unit 123.
  • the control signal is transmitted by, for example, transmitting a PDCCH or other control information.
  • a trusted (physical) channel can be used.
  • PDCCH is an abbreviation for Physical Downlink Control Channel (physical downlink control channel).
  • a (physical) channel for data transmission such as PDSCH may be used.
  • PDSCH is an abbreviation for Physical Downlink Shared Channel (physical downlink shared channel).
  • the first wireless communication device 110 receives the control signal transmitted from the second wireless communication device 120 by the receiving unit 114. Then, the reception unit 114 notifies the transmission unit 113 of the received control signal.
  • the transmission unit 113 wirelessly transmits a report signal based on a reporting method indicated by the control signal output from the reception unit of the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120.
  • the second wireless communication device 120 receives the report signal wirelessly transmitted from the first wireless communication device 110 based on the reporting method selected by the selection unit 112.
  • the measurement result of the channel corresponding to the channel state variation state Reporting is possible. For this reason, it is possible to reduce the error rate in data transmission.
  • FIG. 2 is a flowchart of an example of a report method selection process performed by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • the first wireless communication device 110 on the data receiving side selects the CSI reporting method from the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120.
  • the first wireless communication apparatus 110 executes, for example, each step shown in FIG. 2 as the reporting method selection process.
  • the first wireless communication device 110 determines whether the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 are based on a measured value of CSI between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120.
  • the CSI fluctuation speed is determined (step S201). For example, the first wireless communication device 110 determines whether the CSI fluctuation speed between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 is “high speed” or “low speed”.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines whether or not the CSI fluctuation speed determined in step S201 is “high speed” (step S202).
  • the fluctuation speed is “high speed” (step S202: Yes)
  • the first wireless communication apparatus 110 selects the first reporting method for reporting the lowest value of the measured CSI value in the past predetermined period (step S203). ), The process proceeds to step S205.
  • the fluctuation speed is “low speed” (step S202: No)
  • the first wireless communication apparatus 110 selects the second reporting method for reporting the measured value of CSI and the amount of change in CSI (step S204).
  • the first wireless communication device 110 notifies the second wireless communication device 120 of the reporting method selected in step S203 or step S204 (step S205), and returns to step S201.
  • the first wireless communication apparatus 110 transmits a control signal indicating the reporting method selected in step S203 or step S204 to the second wireless communication apparatus 120.
  • the process of selecting one of the two reporting methods (the first reporting method and the second reporting method) according to the CSI fluctuation rate in two stages (“high speed” and “low speed”) has been described. It is not limited to such processing. For example, it may be a process of selecting one of three reporting methods according to the CSI fluctuation speed in three stages (for example, “high speed”, “medium speed”, and “low speed”). Similarly, it may be a process of selecting one of four or more reporting methods according to four or more stages of CSI fluctuation speed.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “high speed” in step S202. Then, the process proceeds to step S203, and the above-described first reporting method is selected. Further, when the fluctuation speed is “medium speed”, the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S204 and selects the second reporting method described above. In addition, when the fluctuation speed is “low speed”, the first wireless communication apparatus 110 reports a CSI measurement value or a measurement value obtained by correcting the CSI measurement value, and does not report a CSI change amount. Select and move to step S205. In step S205, the first wireless communication apparatus 110 notifies the second wireless communication apparatus 120 of the reporting method selected from the first reporting method, the second reporting method, and the third reporting method.
  • the second wireless communication apparatus 120 does not perform prediction of the future CSI based on the information on the CSI measurement value and the time change of the CSI. It is possible to reduce the processing amount and signal overhead required for reporting.
  • the first wireless communication device 110 can determine the fluctuation speed (fluctuation state) based on the number of times of switching within a predetermined time of the magnitude relationship between the measured value of the CSI and the predetermined value.
  • the switching of the magnitude relationship between the CSI measurement value and the predetermined value is, for example, switching from the CSI measurement value ⁇ the predetermined value state to the CSI measurement value> the predetermined value state, or the CSI measurement value> predetermined value.
  • the predetermined value for example, a median value of CSI measurement values, an average value of past CSI measurement values, or the like can be used.
  • the predetermined time is, for example, a period of a fixed time going back from the present.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines two-stage fluctuation speeds of “high speed” and “low speed”. For example, the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “high speed” when the number of switching times within a predetermined time in the magnitude relationship between the CSI measurement value and the predetermined value is equal to or greater than the predetermined number. Further, the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “low speed” when the number of switching times within a predetermined time in the magnitude relationship between the measured value of the CSI and the predetermined value is less than the predetermined number.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines three-stage fluctuation speeds of “high speed”, “medium speed”, and “low speed”. For example, the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “high speed” when the number of switching times within a predetermined time of the magnitude relationship between the CSI measurement value and the predetermined value is equal to or greater than the predetermined first number. judge. In addition, the first wireless communication device 110 has a fluctuation speed of less than the first number and greater than or equal to the predetermined second number when the number of switchings within a predetermined time of the magnitude relationship between the measured value of the CSI and the predetermined value is less than the first number. It is determined that the speed is “medium speed”.
  • the second number is less than the first number.
  • the first wireless communication device 110 determines that the fluctuation speed is “low speed” when the number of switching times within a predetermined time of the magnitude relationship between the measured value of the CSI and the predetermined value is less than the second number. To do.
  • the first wireless communication apparatus 110 can determine the fluctuation speed (fluctuation state) based on the number of switching times within a predetermined time in the change direction of the CSI measurement value.
  • the first new CSI measurement value is CSI_1
  • the second new CSI measurement value is CSI_2.
  • the change direction of the measurement value of CSI is switched from the state of CSI_1 ⁇ CSI_2 to the state of measurement value of CSI_1> CSI_2, or from the state of CSI_1> CSI_2 to the state of CSI_1 ⁇ CSI_2.
  • the change direction of the CSI measurement value is not limited to the change direction based on the first new CSI measurement value and the second new CSI measurement value.
  • the change direction of the CSI measurement value may be a change direction determined based on the past three or more CSI measurement values.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines two-stage fluctuation speeds of “high speed” and “low speed”. For example, the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “high speed” when the number of switching times within a predetermined time in the change direction of the CSI measurement value is equal to or greater than the predetermined number. Also, the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “low speed” when the number of switching times within a predetermined time in the changing direction of the CSI measurement value is less than the predetermined number.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines three-stage fluctuation speeds of “high speed”, “medium speed”, and “low speed”. For example, the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “high speed” when the number of switching times within a predetermined time in the changing direction of the CSI measurement value is equal to or greater than the predetermined first number. Further, the first wireless communication device 110 has a “medium speed” when the number of switching times within a predetermined time in the direction of change of the CSI measurement value is less than the first number and greater than or equal to the predetermined second number. Is determined. The second number is less than the first number. Also, the first wireless communication apparatus 110 determines that the fluctuation speed is “low speed” when the number of switching times within a predetermined time in the direction of change of the CSI measurement value is less than the second number.
  • FIG. 3 is a flowchart of an example of a report method selection process performed by the second wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • the second wireless communication device 120 on the data transmission side selects the CSI reporting method from the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120.
  • the second wireless communication apparatus 120 executes, for example, each step shown in FIG. 3 as the report method selection process.
  • the second wireless communication device 120 determines the variation rate of CSI between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 based on the report from the first wireless communication device 110 (step S301). ). For example, the second wireless communication apparatus 120 determines whether the CSI fluctuation speed between the first wireless communication apparatus 110 and the second wireless communication apparatus 120 is “high speed” or “low speed”. A method for determining the CSI fluctuation speed will be described later.
  • the second wireless communication device 120 receives the control signal indicating the variation rate of CSI between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 from the first wireless communication device 110, thereby changing the CSI. Determine the speed.
  • the second wireless communication device 120 may receive a control signal indicating a CSI measurement result between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 from the first wireless communication device 110. In this case, the second wireless communication device 120 determines the CSI fluctuation speed by a calculation based on the received measurement result.
  • the second wireless communication apparatus 120 determines whether or not the fluctuation speed of the CSI determined in step S301 is “high speed” (step S302).
  • the fluctuation speed is “high speed” (step S302: Yes)
  • the second wireless communication apparatus 120 selects the first reporting method for reporting the lowest CSI measurement value in a predetermined period in the past (step S303). ), The process proceeds to step S305.
  • the fluctuation speed is not “high speed” (step S302: No)
  • the second wireless communication apparatus 120 selects the second reporting method for reporting the measured value of CSI and the amount of change in CSI (step S304).
  • the second wireless communication apparatus 120 instructs the first wireless communication apparatus 110 about the reporting method selected in step S303 or step S304 (step S305), and returns to step S301.
  • the second wireless communication apparatus 120 transmits a control signal indicating the reporting method selected in step S303 or step S304 to the first wireless communication apparatus 110.
  • the first wireless communication apparatus 110 sends a control signal indicating the CSI fluctuation rate to the second wireless communication apparatus 120 or measures CSI.
  • a control signal indicating the result is periodically transmitted.
  • the second wireless communication apparatus 120 selects the CSI reporting method as shown in FIG. 3, as described above, there are three or more reporting methods according to the CSI fluctuation speed of three or more stages. It is good also as a process which selects either.
  • FIG. 4 is a flowchart of an example of data reception processing performed by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • two types of reporting methods (first reporting method and first reporting method) are selected according to the CSI fluctuation speed in two stages (“high speed” and “low speed”) by the reporting method selection process shown in FIG. (2) Reporting method) will be described.
  • the first wireless communication apparatus 110 executes, for example, each step shown in FIG. 4 as the data reception process.
  • the first wireless communication device 110 determines whether or not it is the periodic CSI reporting timing of the device itself (step S401).
  • the periodic CSI reporting timing may be, for example, a reporting timing that the second wireless communication apparatus 120 instructs in advance to the first wireless communication apparatus 110, or the first wireless communication apparatus 110 determines the reporting timing. It may be the timing for reporting to the second wireless communication apparatus 120. Further, the periodic CSI report timing may be a known report timing (for example, every subframe or every several subframes) in the first radio communication apparatus 110 and the second radio communication apparatus 120.
  • step S401 when it is not the periodic CSI reporting timing (step S401: No), the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S405.
  • step S401: Yes the first wireless communication apparatus 110 determines whether or not the selected CSI reporting method is the first reporting method (step S402). ).
  • the selected CSI reporting method in step S402 is the first wireless communication apparatus in step S203 or step S204 shown in FIG. 110 is the last selected reporting method.
  • the second wireless communication apparatus 120 executes the reporting method selection process shown in FIG. 3
  • the selected CSI reporting method is changed from the second wireless communication apparatus 120 to the first in step S305 shown in FIG. This is a reporting method last instructed to the wireless communication apparatus 110.
  • step S402 when the reporting method is the first reporting method (step S402: Yes), the first wireless communication device 110 transmits a report signal indicating the lowest CSI measurement value to the second wireless communication device 120. (Step S403), the process proceeds to Step S405.
  • the reporting method is the second reporting method (step S402: No)
  • the first wireless communication apparatus 110 indicates the latest measured value of CSI and the amount of change in CSI based on past measured values of CSI.
  • a report signal is transmitted to the 2nd radio
  • the latest measured value of CSI is a measured value a0 described later.
  • the change amount of CSI is, for example, a change amount a1 described later.
  • the first wireless communication device 110 determines whether or not it has received a control signal addressed to itself from the second wireless communication device 120 (step S405).
  • This control signal is a signal including control information for notifying transmission of data from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110, for example.
  • the control signal has not been received (step S405: No)
  • the first wireless communication device 110 returns to step S401.
  • step S405 when a control signal is received (step S405: Yes), the first wireless communication device 110 receives data from the second wireless communication device 120 based on the received control signal (step S406). The process returns to step S401.
  • the first wireless communication device 110 uses the second wireless communication device with the lowest CSI measurement value at the periodic reporting timing. Report to 120. Further, when the selected reporting method is the second reporting method, the first wireless communication apparatus 110 reports, for example, the CSI measurement value and the change amount to the second wireless communication apparatus 120 at a periodic report timing. And the 1st radio
  • FIG. 5 is a flowchart of an example of a data transmission process performed by the second wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • two types of reporting methods first reporting method and first reporting method
  • the second wireless communication apparatus 120 executes, for example, each step shown in FIG. 5 as the data transmission process.
  • the second wireless communication apparatus 120 determines whether or not the periodic CSI reporting timing by the first wireless communication apparatus 110 has come (step S501).
  • step S501 when the report timing has not come (step S501: No), the second wireless communication apparatus 120 proceeds to step S505.
  • step S501: Yes when it is time to report (step S501: Yes), the second wireless communication apparatus 120 determines whether or not the selected CSI reporting method is the first reporting method (step S502).
  • the selected CSI reporting method in step S502 is changed from the first wireless communication apparatus 110 to step S205 shown in FIG. 2 is a reporting method last notified to the wireless communication device 120. Also, the selected CSI reporting method is the same as the second wireless communication device 120 in step S303 or step S304 shown in FIG. 3 when the second wireless communication device 120 executes the reporting method selection process shown in FIG. Is the last selected reporting method.
  • step S502 when the reporting method is the first reporting method (step S502: Yes), the second wireless communication device 120 receives a report signal indicating the lowest CSI measurement value from the first wireless communication device 110. (Step S503), the process proceeds to Step S505.
  • the reporting method is the second reporting method (step S502: No)
  • the second wireless communication device 120 reports the latest measured value of CSI by the first wireless communication device 110 and the amount of change in CSI.
  • a signal is received from the first wireless communication apparatus 110 (step S504).
  • the second wireless communication apparatus 120 derives CSI in a future time resource based on the report signal received in step S503 or step S504 (step S505).
  • Future time resources are, for example, one or more time resources that can be used to transmit data from the second wireless communication device 120 to the first wireless communication device 110.
  • the second radio communication apparatus 120 when the second radio communication apparatus 120 receives the report signal in step S503, the second radio communication apparatus 120 derives the CSI (the lowest value of the measurement value) indicated by the received report signal as the CSI in the future time resource.
  • the second radio communication apparatus 120 when the second radio communication apparatus 120 receives the report signal in step S504, the second radio communication apparatus 120 derives CSI in a future time resource by calculation based on the CSI measurement value and the CSI change amount included in the received report signal. To do.
  • the second wireless communication apparatus 120 performs scheduling based on the CSI derived in step S505 (step S506).
  • Scheduling includes, for example, determination of radio resources, determination of modulation scheme and coding scheme.
  • the determination of radio resources is, for example, determination of the location and amount of resource blocks.
  • the determination of the encoding method is, for example, determination of a coding rate and a transport block size (data size).
  • the second wireless communication apparatus 120 determines whether to transmit data to the first wireless communication apparatus 110 based on the scheduling result of step S506 (step S507). When it is determined that data is not transmitted to the first wireless communication device 110 (step S507: No), the second wireless communication device 120 returns to step S501.
  • step S507 If it is determined in step S507 that data is transmitted to the first wireless communication apparatus 110 (step S507: Yes), the second wireless communication apparatus 120 transmits a control signal to the first wireless communication apparatus 110 (step S508).
  • the control signal transmitted in step S508 is a control signal for notifying transmission of data from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 based on the scheduling result in step S506.
  • the second wireless communication apparatus 120 transmits data to the first wireless communication apparatus 110 based on the scheduling result of step S506 (step S509), and returns to step S501.
  • the second wireless communication apparatus 120 when the selected reporting method is the first reporting method, the second wireless communication apparatus 120 generates a report signal indicating the lowest CSI measurement value at a periodic reporting timing. 1 Receive from the wireless communication device 110. In addition, when the selected reporting method is the second reporting method, the second wireless communication device 120 transmits a report signal indicating the measured value of CSI and the amount of change from the first wireless communication device 110 at a periodic report timing. Receive. Then, second radio communication apparatus 120 performs scheduling based on the received report signal, and transmits data to first radio communication apparatus 110 based on the scheduling result.
  • FIG. 6 is a diagram of an example of channel state reporting using the first reporting method by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment and data transmission by the second wireless communication apparatus.
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates CSI (channel state).
  • a subframe 601 on the horizontal axis is a unit of time (for example, 1 [ms]) in which CSI measurement and reporting by the first wireless communication apparatus 110 and data transmission by the second wireless communication apparatus 120 can be performed.
  • Times T ( ⁇ 4) to T (1) are successive times in subframe units.
  • the CSI measurement result 602 is a time change of CSI based on CSI between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 measured by the first wireless communication device 110 for each subframe 601.
  • the first wireless communication device 110 reports CSI to the second wireless communication device 120 by the first reporting method at time T (1).
  • the first wireless communication apparatus 110 specifies the lowest value of the CSI measurement value in the predetermined period 603 immediately before the time T (1).
  • the predetermined period 603 includes times T ( ⁇ 4) to T ( ⁇ 0).
  • the measured values CSI ( ⁇ 4) to CSI (0) are CSI measured by the first radio communication apparatus 110 at times T ( ⁇ 4) to T ( ⁇ 0), respectively.
  • the first wireless communication apparatus 110 specifies that the lowest measured value among the measured values CSI ( ⁇ 4) to CSI (0) is the measured value CSI ( ⁇ 4). Then, the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal indicating the specified minimum value (measurement value CSI ( ⁇ 4)) to the second wireless communication apparatus 120 at time T (1), thereby measuring the minimum value (measurement). The value CSI ( ⁇ 4)) is reported to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second radio communication device 120 uses the first radio communication after the time T (1), for example, to estimate the CSI between the second radio communication device 120 and the first radio communication device 110 at the time T (4).
  • the lowest value (measured value CSI ( ⁇ 4)) reported from the apparatus 110 is used.
  • second radio communication apparatus 120 performs scheduling of data to be transmitted to first radio communication apparatus 110 based on the estimated value of CSI at time T (4), that is, measurement value CSI ( ⁇ 4).
  • measurement value CSI ( ⁇ 4) data transmission to the first wireless communication apparatus 110 is performed.
  • the transmission of the report signal from the first wireless communication apparatus 110 to the second wireless communication apparatus 120 can be realized, for example, by assigning in advance a dedicated resource of the first wireless communication apparatus 110 for transmitting the report signal. . This eliminates a collision between the report signal from the first wireless communication apparatus 110 and another signal (for example, a report signal from another wireless communication apparatus), thereby reducing error in the report signal.
  • the transmission of the report signal from the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120 is performed by, for example, preallocating contention resources for a plurality of wireless communication devices including the first wireless communication device 110 to transmit the report signal. Can be realized. Thereby, it is possible to reduce the resource consumption in the transmission of the report signal.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of channel state reporting using the second reporting method by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment and data transmission by the second wireless communication apparatus.
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates CSI (channel state).
  • Times T ( ⁇ 1) to T (4) are consecutive times in subframe units.
  • the first wireless communication apparatus 110 reports CSI to the second wireless communication apparatus 120 by the second reporting method at time T (1).
  • the measured value a0 is CSI (intercept) measured by the first wireless communication apparatus 110 at time T (0).
  • the change amount a1 is a change amount (gradient) of CSI per time calculated by the first wireless communication apparatus 110 based on a plurality of past CSI measurement results.
  • the first wireless communication device 110 transmits a report signal including the measurement value a0 and the change amount a1 to the second wireless communication device 120 at time T (1) immediately after time T (0), thereby measuring the measurement value a0 and The change amount a1 is reported to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second wireless communication device 120 uses the first CSI estimated value between the second wireless communication device 120 and the first wireless communication device 110 at a time after the time T (1), for example, T (4), as the first value. Calculation is performed using the measured value a0 and the change amount a1 reported from the wireless communication apparatus 110.
  • the predicted CSI characteristic 702 is CSI in each time interval predicted by the measured value a0 (intercept) and the change amount a1 (slope) reported by the first wireless communication apparatus 110 to the second wireless communication apparatus 120.
  • Second wireless communication apparatus 120 calculates an estimated value of CSI between second wireless communication apparatus 120 and first wireless communication apparatus 110 at time T (4) based on predicted CSI characteristic 702.
  • the time difference t is a difference between time T (0) and time T (4) (elapsed time from T (0)).
  • the second wireless communication apparatus 120 calculates an estimated value of CSI between the second wireless communication apparatus 120 and the first wireless communication apparatus 110 at time T (4) by calculating a1 * t + a0. Then, second wireless communication apparatus 120 performs scheduling of data to be transmitted to first wireless communication apparatus 110 based on the estimated CSI value at calculated time T (4), and first wireless communication apparatus at time T (4). Data transmission to the communication device 110 is performed.
  • the first wireless communication device 110 May notify the second wireless communication apparatus 120 of this time difference.
  • the second wireless communication apparatus 120 receives the time difference notified from the first wireless communication apparatus 110, the time T (1) when the report from the first wireless communication apparatus 110 is performed, and the time T when data transmission is performed. Based on (4), the time difference t can be calculated.
  • FIG. 8 is a diagram of an example of the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • the first wireless communication apparatus 110 includes, for example, a reception antenna 811, an RF reception unit 812, an ADC 813, a demodulation unit 814, a measurement unit 815, and a decoding unit 816. And comprising.
  • the first wireless communication apparatus 110 includes, for example, a control unit 820, an encoding unit 831, a modulation unit 832, a DAC 833, an RF transmission unit 834, and a transmission antenna 835.
  • ADC is an abbreviation for Analog / Digital Converter.
  • the DAC is an abbreviation for Digital / Analog Converter.
  • RF is an abbreviation for Radio Frequency.
  • the receiving antenna 811 receives a signal wirelessly transmitted from another wireless communication device such as the second wireless communication device 120. Then, the receiving antenna 811 outputs the received signal to the RF receiving unit 812.
  • the RF reception unit 812 performs RF reception processing on the signal output from the reception antenna 811.
  • the RF reception processing by the RF receiver 812 includes, for example, amplification and frequency conversion from a high frequency band to a baseband.
  • the RF reception unit 812 outputs the signal subjected to the RF reception process to the ADC 813.
  • the ADC 813 converts the signal output from the RF receiving unit 812 from an analog signal to a digital signal. Then, the ADC 813 outputs the signal converted into the digital signal to the demodulation unit 814.
  • the demodulator 814 demodulates the signal output from the ADC 813. Demodulation section 814 then outputs the demodulated signal to measurement section 815 and decoding section 816.
  • the measuring unit 815 measures the channel state based on the signal output from the demodulating unit 814. For example, the measurement unit 815 measures CSI based on RS (Reference Signal) from the second wireless communication device 120 included in the signal output from the demodulation unit 814. Then, the measurement unit 815 outputs the CSI measurement value to the control unit 820.
  • the decoding unit 816 decodes the signal output from the demodulation unit 814. Then, the decoding unit 816 outputs the signal obtained by the decoding to the control unit 820.
  • the control unit 820 controls the wireless communication by the first wireless communication device 110, for example, by an upper layer of layer 2 or higher. For example, the control unit 820 outputs the data output from the decoding unit 816 to the upper processing unit in the first wireless communication apparatus 110. In addition, the control unit 820 generates the above-described report signal based on the CSI measurement value output from the measurement unit 815.
  • the control unit 820 determines the second wireless communication apparatus based on the CSI measurement value output from the measurement unit 815. Select the CSI reporting method to 120. Then, the control unit 820 generates a control signal indicating the selected reporting method. In addition, the control unit 820 generates a CSI report signal based on the selected reporting method.
  • the control unit 820 uses the CSI selected by the second wireless communication apparatus 120 from the data output from the decoding unit 816. A control signal indicating the reporting method is obtained. Then, the control unit 820 generates a CSI report signal based on the report method indicated by the acquired control signal.
  • control unit 820 outputs a signal to be transmitted to another wireless communication device such as the second wireless communication device 120 to the encoding unit 831.
  • the signal output from the control unit 820 to the encoding unit 831 includes the above-described report signal or control signal generated by the control unit 820, data output from an upper processing unit in the first wireless communication apparatus 110, and the like. .
  • the encoding unit 831 encodes the signal output from the control unit 820. Then, the encoding unit 831 outputs the signal obtained by the encoding to the modulation unit 832.
  • the modulation unit 832 performs modulation based on the signal output from the encoding unit 831. Then, the modulation unit 832 outputs a signal obtained by the modulation to the DAC 833.
  • the DAC 833 converts the signal output from the modulation unit 832 from a digital signal to an analog signal. Then, the DAC 833 outputs the signal converted into the analog signal to the RF transmission unit 834.
  • the RF transmission unit 834 performs RF transmission processing on the signal output from the DAC 833.
  • the RF transmission processing by the RF transmission unit 834 includes, for example, frequency conversion and amplification from the baseband to the high frequency band.
  • the RF transmission unit 834 outputs the signal subjected to the RF transmission process to the transmission antenna 835.
  • the transmission antenna 835 wirelessly transmits the signal output from the RF transmission unit 834 to another wireless communication device such as the second wireless communication device 120.
  • FIG. 9 is a diagram of an example of the second wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • the second wireless communication apparatus 120 includes, for example, a reception antenna 911, an RF reception unit 912, an ADC 913, a demodulation unit 914, and a decoding unit 915.
  • the second wireless communication apparatus 120 includes, for example, a control unit 921, a CSI derivation unit 922, a scheduler 923, an encoding unit 931, a modulation unit 932, a DAC 933, an RF transmission unit 934, and a transmission antenna 935. And comprising.
  • the receiving antenna 911 receives a signal wirelessly transmitted from another wireless communication device such as the first wireless communication device 110. Then, the reception antenna 911 outputs the received signal to the RF reception unit 912.
  • the RF receiver 912 performs RF reception processing on the signal output from the receiving antenna 911.
  • the RF reception processing by the RF receiver 912 includes, for example, amplification and frequency conversion from a high frequency band to a baseband.
  • the RF receiver 912 outputs the signal subjected to the RF reception process to the ADC 913.
  • the ADC 913 converts the signal output from the RF receiver 912 from an analog signal to a digital signal. Then, the ADC 913 outputs the signal converted into the digital signal to the demodulation unit 914.
  • the demodulator 914 demodulates the signal output from the ADC 913. Demodulation section 914 then outputs the demodulated signal to decoding section 915.
  • the decoding unit 915 decodes the signal output from the demodulation unit 914. Then, the decoding unit 915 outputs a signal obtained by the decoding to the control unit 921.
  • the control unit 921 controls the wireless communication by the second wireless communication device 120 by, for example, an upper layer of layer 2 or higher.
  • the control unit 921 outputs the data included in the signal output from the decoding unit 915 to the upper processing unit in the second wireless communication apparatus 120.
  • the control unit 921 uses the CSI selected by the first wireless communication apparatus 110 from the data output from the decoding unit 915. A control signal indicating the reporting method is obtained. And the control part 921 acquires the report signal from the 1st radio
  • the control unit 921 performs CSI by the first wireless communication apparatus 110 included in the data output from the decoding unit 915. Get the measurement result. Further, the control unit 921 selects a CSI reporting method from the first wireless communication apparatus 110 to the second wireless communication apparatus 120 based on the acquired measurement result. Then, the control unit 921 generates a control signal indicating the selected reporting method.
  • control unit 921 outputs a signal to be transmitted to another wireless communication device such as the first wireless communication device 110 to the encoding unit 931.
  • the signal output from the control unit 921 to the encoding unit 931 includes the above-described control signal generated by the control unit 921 and data output from a higher-level processing unit in the second wireless communication apparatus 120.
  • control unit 921 outputs the report signal from the first wireless communication apparatus 110 included in the signal output from the decoding unit 915 to the CSI deriving unit 922. In addition, the control unit 921 notifies the CSI deriving unit 922 of the reporting method selected by the first wireless communication device 110 or the second wireless communication device 120. The control unit 921 controls scheduling in the scheduler 923.
  • the CSI deriving unit 922 uses the CSI measurement value indicated by the report signal output from the control unit 921 to estimate the CSI. The value is output to the scheduler 923.
  • the CSI deriving unit 922 performs the second wireless communication from the first wireless communication device 110 in the future time resource based on the report signal output from the control unit 921. An estimate of the CSI for wireless transmission to device 120 is calculated. Also, the CSI deriving unit 922 may calculate each estimated value of CSI in a plurality of future time resources. Then, the CSI deriving unit 922 outputs the calculated estimated CSI value to the scheduler 923.
  • the scheduler 923 performs data transmission scheduling from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 based on the estimated CSI value output from the CSI deriving section 922 according to the control from the control section 921. Then, the scheduler 923 notifies the encoding unit 931 of the scheduling result.
  • the result of scheduling includes, for example, radio resources used for data transmission from the second radio communication apparatus 120 to the first radio communication apparatus 110, MCS, transmission power, and the like.
  • the radio resource is, for example, a time resource, a frequency resource, or a combination of a time resource and a frequency resource.
  • the encoding unit 931 encodes the signal output from the control unit 921 based on the scheduling result notified from the scheduler 923. Then, the encoding unit 931 outputs a signal obtained by the encoding to the modulation unit 932.
  • the modulation unit 932 performs modulation based on the signal output from the encoding unit 931. Then, the modulation unit 932 outputs a signal obtained by the modulation to the DAC 933.
  • the DAC 933 converts the signal output from the modulation unit 932 from a digital signal to an analog signal. Then, the DAC 933 outputs the signal converted into the analog signal to the RF transmission unit 934.
  • the RF transmission unit 934 performs RF transmission processing on the signal output from the DAC 933.
  • the RF transmission processing by the RF transmission unit 934 includes, for example, frequency conversion from the baseband band to the high frequency band and amplification.
  • the RF transmission unit 934 outputs the signal subjected to the RF transmission process to the transmission antenna 935.
  • the transmission antenna 935 wirelessly transmits the signal output from the RF transmission unit 934 to another wireless communication device such as the first wireless communication device 110.
  • FIG. 10 is a diagram of an example of a hardware configuration of the first wireless communication device and the second wireless communication device according to the first embodiment.
  • each of first radio communication device 110 and second radio communication device 120 can be realized by communication device 1000 shown in FIG. 10, for example.
  • the communication apparatus 1000 includes a processor 1001, a memory 1002, and a wireless communication interface 1003.
  • the processor 1001, the memory 1002, and the wireless communication interface 1003 are connected by, for example, a bus 1009.
  • the processor 1001 is a circuit that performs signal processing, and is, for example, a CPU (Central Processing Unit) that controls the entire communication apparatus 1000.
  • the memory 1002 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM (Random Access Memory).
  • the main memory is used as a work area for the processor 1001.
  • the auxiliary memory is, for example, a nonvolatile memory such as a magnetic disk, an optical disk, or a flash memory.
  • Various programs for operating the communication device 1000 are stored in the auxiliary memory.
  • the program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the processor 1001.
  • processor 1001 and the memory 1002 may be realized by a digital circuit such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) or a DSP (Digital Signal Processor).
  • processor 1001 and the memory 1002 may be realized by an LSI (Large Scale Integrated circuit).
  • the wireless communication interface 1003 is a communication interface that performs communication with the outside of the communication device 1000 wirelessly.
  • the wireless communication interface 1003 is controlled by the processor 1001.
  • the demodulation unit 814, the measurement unit 815, the decoding unit 816, the control unit 820, the encoding unit 831, and the modulation unit 832 illustrated in FIG. 8 are realized by the processor 1001, for example.
  • the measurement unit 111 and the transmission unit 113 illustrated in FIG. 1 can be realized, for example, by the processor 1001 controlling the wireless communication interface 1003.
  • the selection unit 112 illustrated in FIG. 1 can be realized by the processor 1001, for example.
  • the demodulation unit 914, the decoding unit 915, the control unit 921, the CSI derivation unit 922, the scheduler 923, the encoding unit 931, and the modulation unit 932 illustrated in FIG. 9 are realized by the processor 1001, for example.
  • the reception unit 121 illustrated in FIG. 1 can be realized by the processor 1001 controlling the wireless communication interface 1003, for example.
  • the control unit 122 illustrated in FIG. 1 can be realized by the processor 1001, for example.
  • the communication apparatus 1000 when the second wireless communication apparatus 120 is a base station and the second wireless communication apparatus 120 is realized by the communication apparatus 1000, the communication apparatus 1000 includes a wired communication interface that performs communication with a host apparatus. May be.
  • the wired communication interface is controlled by the processor 1001.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of calculation of the change amount of CSI based on the measured values of CSI for the past two times by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • first wireless communication apparatus 110 measures CSI in each of subframes 601.
  • CSI (-1) is CSI measured by the first wireless communication apparatus 110 at time T (-1).
  • CSI (0) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T (0) immediately after time T ( ⁇ 1).
  • the measurement interval T is a time interval between times T ( ⁇ 1) and T (0) when CSI ( ⁇ 1) and CSI (0) are measured.
  • the first wireless communication device 110 transmits the report signal including the measurement value a0 and the change amount a1 to the second wireless communication device 120 at the time T (1) immediately after the time T (0).
  • the a0 and the change amount a1 are reported to the second wireless communication apparatus 120.
  • the predicted CSI characteristic 1121 is CSI in each time interval predicted by the measured value a0 (intercept) and the change amount a1 (slope) that the first wireless communication apparatus 110 reports to the second wireless communication apparatus 120.
  • Second wireless communication apparatus 120 calculates an estimated value of CSI between second wireless communication apparatus 120 and first wireless communication apparatus 110 in a time interval after time T (1) based on predicted CSI characteristic 1121. .
  • the first wireless communication apparatus 110 calculates the change amount a1 by dividing the difference between the measured values of the CSI for the past two times by the difference between the measurement times (measurement interval T), for example. can do.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of calculating the change amount of CSI based on the measured values of CSI for the past two times by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 12 the same parts as those shown in FIG. In the example illustrated in FIG. 12, a case where the second reporting method for reporting the CSI measurement value and the amount of change is selected as the CSI reporting method will be described.
  • the CSI measurement result 1211 shown in FIG. 12 indicates the CSI by the first radio communication device 110 in each time interval including the time interval after the time T (1) when the first radio communication device 110 reports to the second radio communication device 120. It is a measurement result. As shown in the CSI measurement result 1211, the CSI measurement value after the first wireless communication apparatus 110 reports the measurement value a0 and the change amount a1 is predicted by the predicted CSI characteristic 1121 based on the measurement value a0 and the change amount a1. May be lower than the CSI. In the example illustrated in FIG. 12, the measured value of CSI is lower than the CSI predicted by the predicted CSI characteristic 1121 at time T (4).
  • the value of ⁇ may be a constant value. For example, if the change in CSI is convex upward (while the slope is decreasing), ⁇ is increased or the change in CSI is convex downward (slope If ⁇ is increasing), ⁇ may be decreased. Further, ⁇ may be increased if there is an error in the decoding result of the data received by the first wireless communication apparatus in the past predetermined period.
  • the first wireless communication device 110 transmits the measurement value a0 and the change amount a1 ′ by transmitting a report signal including the measurement value a0 and the change amount a1 ′ to the second wireless communication device 120 at time T (1).
  • the predicted CSI characteristic 1221 is CSI in each time interval predicted by the measured value a0 and the change amount a1 ′ that the first wireless communication apparatus 110 reports to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second wireless communication device 120 calculates an estimated CSI value between the second wireless communication device 120 and the first wireless communication device 110 in a time interval after the time T (1) as a predicted CSI characteristic 1221 (a1 ′ * t + a0). ). Thereby, the 2nd radio
  • the configuration in which the first wireless communication apparatus 110 calculates the change amount a1 'has been described the configuration is not limited to such a configuration.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of calculation of a change amount of CSI based on measured values of CSI for the past N times by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. 13 a case where the second reporting method for reporting the CSI measurement value and the amount of change is selected as the CSI reporting method will be described.
  • CSI ( ⁇ 4) is CSI measured by the first wireless communication apparatus 110 at time T ( ⁇ 4).
  • CSI ( ⁇ 3) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T ( ⁇ 3) immediately after time T ( ⁇ 4).
  • CSI ( ⁇ 2) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T ( ⁇ 2) immediately after time T ( ⁇ 3).
  • CSI ( ⁇ 1) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T ( ⁇ 1) immediately after time T ( ⁇ 2).
  • CSI (0) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T (0) immediately after time T ( ⁇ 1). That is, CSI ( ⁇ n) is a measurement value n times before the latest measurement value.
  • the measurement interval T is a time interval between times T ( ⁇ 1) and T (0) when CSI ( ⁇ 1) and CSI (0) are measured.
  • the first wireless communication apparatus 110 uses the CSI (0) measured at time T (0) as the measurement value a0 (intercept), as in the example of FIG.
  • the first wireless communication device 110 transmits the report signal including the measurement value a0 and the change amount a1 to the second wireless communication device 120 at the time T (1) immediately after the time T (0).
  • the a0 and the change amount a1 are reported to the second wireless communication apparatus 120.
  • the predicted CSI characteristic 1321 is CSI in each time interval predicted by the measured value a0 and the change amount a1 that the first wireless communication apparatus 110 reports to the second wireless communication apparatus 120.
  • Second wireless communication apparatus 120 calculates an estimated value of CSI between second wireless communication apparatus 120 and first wireless communication apparatus 110 in a time interval after time T (1) based on predicted CSI characteristic 1321. .
  • the first wireless communication apparatus 110 divides the minimum value of the CSI measurement values for the past N times by the difference between the measurement times (measurement interval T), for example. Can be calculated.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of calculation of the change amount of CSI based on the measured values of CSI for the past N times by the first wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 14 the same parts as those shown in FIG. In the example illustrated in FIG. 12, a case where the second reporting method for reporting the CSI measurement value and the amount of change is selected as the CSI reporting method will be described.
  • the CSI measurement result 1411 shown in FIG. 14 indicates the CSI by the first radio communication device 110 in each time interval including the time interval after the time T (1) when the first radio communication device 110 reports to the second radio communication device 120. It is a measurement result. As shown in the CSI measurement result 1411, the CSI measurement value after the first wireless communication apparatus 110 reports the measurement value a0 and the change amount a1 is predicted by the predicted CSI characteristic 1321 based on the measurement value a0 and the change amount a1. May be lower than the CSI.
  • the first wireless communication device 110 transmits the measurement value a0 and the change amount a1 ′ by transmitting a report signal including the measurement value a0 and the change amount a1 ′ to the second wireless communication device 120 at time T (1).
  • the predicted CSI characteristic 1421 is CSI in each time interval predicted by the measured value a0 and the change amount a1 ′ that the first wireless communication apparatus 110 reports to the second wireless communication apparatus 120.
  • Second radio communication apparatus 120 calculates an estimated value of CSI between second radio communication apparatus 120 and first radio communication apparatus 110 in a time interval after time T (1) based on predicted CSI characteristic 1421. . Thereby, the 2nd radio
  • the configuration in which the first wireless communication apparatus 110 calculates the change amount a1 'has been described the configuration is not limited to such a configuration.
  • the first wireless communication apparatus 110 calculates a difference for each combination of CSI measurement values for the latest N times, not only the difference between measurement values adjacent in measurement time, and measures the lowest value of the calculated difference.
  • the change amount a1 (slope) may be obtained by dividing by the interval T.
  • first radio communication apparatus 110 selects a report method from each method including the first report method and the second report method based on the fluctuation state of the measured value of the channel state. can do.
  • the first reporting method is a method for transmitting a report signal including a measured value (for example, the lowest value) of the channel state to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second reporting method is a method of transmitting a report signal including information on channel state measurement values and channel state temporal changes to the second wireless communication apparatus 120.
  • wireless communication apparatus 110 can transmit the control signal which shows the selected method, and the report signal by the selected method.
  • the second wireless communication apparatus 120 receives a report signal from the first wireless communication apparatus 110 based on the method selected by the first wireless communication apparatus 110 based on the control signal received from the first wireless communication apparatus 110. Is possible. In addition, the second wireless communication device 120 can schedule transmission of data to the first wireless communication device 110 based on the received report signal.
  • the measurement result of the channel from the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120 according to the fluctuation state of the channel state between the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 is reported.
  • the error rate in data transmission can be reduced.
  • the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal including a measurement value of the channel state in the own apparatus and information regarding a time change of the channel state in the own apparatus to the second wireless communication. Transmit to device 120. Further, the first wireless communication device 120 uses the channel state measurement value included in the report signal received from the first wireless communication device 110 and the channel state estimation value calculated using the information about the time change. Schedule transmission of data to the communication device.
  • the frequency of reporting measurement values is less than the configuration in which the second radio communication device 120 predicts a change in channel state based on each measurement value of the channel state periodically reported by the first radio communication device 110.
  • the channel state can be predicted with high accuracy.
  • the first wireless communication apparatus 110 includes information indicating any one of a state in which the channel state is deteriorated, a state in which the channel state is constant, and a state in which the channel state is improved as the information regarding the time change of the channel state. It may be transmitted by a report signal.
  • the state where the channel state is deteriorated is, for example, a state where CSI (0) ⁇ CSI ( ⁇ 1), which is the difference between the latest CSI (0) and the previous CSI ( ⁇ 1), is a negative value. It is.
  • the state where the channel state is constant is, for example, a state where CSI (0) ⁇ CSI ( ⁇ 1) which is the difference between the most recent CSI (0) and the previous CSI ( ⁇ 1) is zero.
  • the state in which the channel state is improved is, for example, a state in which CSI (0) ⁇ CSI ( ⁇ 1), which is the difference between the most recent CSI (0) and the previous CSI ( ⁇ 1), is a positive value. It is.
  • the first wireless communication apparatus 110 reports the measured value of the channel state and information indicating that the channel state is in a fixed state or an improved state to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second wireless communication apparatus 120 schedules data transmission to the first wireless communication apparatus 110 based on the channel state measurement value reported from the first wireless communication apparatus 110.
  • the first wireless communication apparatus 110 reports the measured value of the channel state and information indicating that the channel state is deteriorated to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second wireless communication device 120 calculates a channel state that is deteriorated by a predetermined amount from the measured value of the channel state reported from the first wireless communication device 110, and performs the first wireless communication based on the calculated channel state. Schedule transmission of data to the device 110.
  • the second wireless communication apparatus 120 can perform scheduling of data transmission to the first wireless communication apparatus 110 by predicting deterioration of the channel state. For this reason, it can suppress that the communication quality of the data transmission from the 2nd radio
  • the first wireless communication apparatus 110 may report information indicating whether or not the channel state is deteriorated to the second wireless communication apparatus 120 by a report signal as information regarding the time change of the channel state.
  • first wireless communication apparatus 110 reports a measured value of the channel state and information indicating that the channel state has not deteriorated to second wireless communication apparatus 120.
  • the second wireless communication apparatus 120 schedules data transmission to the first wireless communication apparatus 110 based on the channel state measurement value reported from the first wireless communication apparatus 110.
  • the first wireless communication apparatus 110 reports the measured value of the channel state and information indicating that the channel state is deteriorated to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second wireless communication device 120 calculates a channel state that is deteriorated by a predetermined amount from the measured value of the channel state reported from the first wireless communication device 110, and performs the first wireless communication based on the calculated channel state. Schedule transmission of data to the device 110.
  • the second wireless communication apparatus 120 can perform scheduling of data transmission to the first wireless communication apparatus 110 by predicting deterioration of the channel state. For this reason, it can suppress that the communication quality of the data transmission from the 2nd radio
  • the information regarding the time change of the channel state reported by the report signal may be a channel state measurement obtained by a measurement prior to the latest measurement of the channel state reported by the report signal. . That is, the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal including the latest measurement value of the channel state and the measurement value of the channel state obtained by the measurement before the measurement value to the second wireless communication apparatus 120. You may send it.
  • the second wireless communication device 120 predicts a change in the channel state based on the latest measurement value and the past measurement value of the channel state, and the first wireless communication device based on the predicted change in the channel state.
  • the data transmission to 110 is scheduled.
  • the second wireless communication device 120 when the latest measured value is not worse than the past measured value, the second wireless communication device 120 performs scheduling based on the reported latest measured value. In addition, when the latest measured value is worse than the past measured value, the second wireless communication apparatus 120 calculates a channel state that is deteriorated by a predetermined amount from the reported latest measured value, and calculates the calculated channel state. Scheduling based on Second radio communication apparatus 120 estimates the slope of the channel state change from the latest measurement value and the channel state measurement value obtained by the measurement prior to the measurement value, and uses the channel for scheduling The state may be calculated.
  • the information related to the time change of the channel state reported by the report signal may be information that allows the second wireless communication apparatus 120 to identify the CSI change amount.
  • TDD is an abbreviation for Time Division Duplex.
  • the first wireless communication device 110 uses the report signal to indicate the amount of interference (may include noise) in the first wireless communication device 110 and the amount of change in the amount of interference in the first wireless communication device 110 as the second. You may report to the wireless communication apparatus 120.
  • Second radio communication apparatus 120 measures the signal power of the reference signal transmitted from first radio communication apparatus 110. Then, the second wireless communication device 120 performs SINR (signal-to-interference) in data transmission to the first wireless communication device 110 based on the measured value of the signal power and the amount of interference reported from the first wireless communication device 110. And noise power ratio) can be calculated.
  • SINR signal-to-interference
  • the second wireless communication device 120 transmits the first wireless signal from the second wireless communication device 120 based on the amount of change in the measured value of the signal power and the amount of change in the interference amount reported from the first wireless communication device 110.
  • the amount of change in SINR in data transmission to the communication device 110 can be calculated.
  • the information related to the time change of the channel state reported by the report signal may be information indicating the moving speed of the first wireless communication apparatus 110.
  • the channel state CSI, for example, CQI
  • the first wireless communication device 110 transmits a report signal including a CSI measurement value and information indicating the moving speed of the first wireless communication device 110 to the second wireless communication device 120.
  • the second wireless communication apparatus 120 performs scheduling based on the latest measured value reported. Do.
  • the second wireless communication apparatus 120 calculates a channel state that is deteriorated by a predetermined amount from the latest reported measurement value. Then, scheduling is performed based on the calculated channel state.
  • the first wireless communication apparatus 110 receives a report signal including the CSI measurement value and information indicating whether or not the moving speed of the first wireless communication apparatus 110 exceeds a predetermined speed. May be sent to.
  • the predetermined speed is a speed of 0 or more. For example, when the predetermined speed is 0, the information indicating whether or not the moving speed of the first wireless communication device 110 exceeds the predetermined speed is information indicating whether or not the first wireless communication device 110 is moving. .
  • the second wireless communication device 120 performs scheduling based on the latest reported measurement value. I do.
  • the second wireless communication device 120 changes the channel state that is deteriorated by a predetermined amount from the reported latest measured value. The scheduling is performed based on the calculated channel state.
  • FIG. 15 is a diagram of an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. In the example illustrated in FIG. 15, a case will be described in which the first reporting method for reporting the lowest CSI measurement value is selected as the CSI reporting method.
  • the first wireless communication apparatus 110 obtains the minimum value of the measured CSI values for a predetermined period (the last five subframes) at time T (1), which is a periodic report timing. Report to second radio communication apparatus 120. For example, first radio communication apparatus 110 reports CSI ( ⁇ 4) measured at time T ( ⁇ 4) to second radio communication apparatus 120.
  • time T (6) which is the next periodic report timing after time T (1)
  • the lowest CSI measurement value in a predetermined period (the previous five subframes) is reported to second radio communication apparatus 120.
  • the first wireless communication device 110 reports the CSI (3) measured at time T (3) to the second wireless communication device 120.
  • the first wireless communication device 110 reduces the measured CSI to a second wireless communication device when the measured CSI decreases (becomes worse) than the previously reported CSI (3) even at a time other than the periodic report timing. Report to 120.
  • the CSI (8) measured at the time T (8) is lower than the CSI (3) reported immediately before. For this reason, an aperiodic report for reporting CSI (8) to the second wireless communication apparatus 120 is performed at time T (9) immediately after time T (8).
  • the first wireless communication device 110 reports the latest CSI measurement value to the second wireless communication device 120 when the CSI measurement value is worse than the reported measurement value (minimum value). Thereby, even if the measured value of CSI is further deteriorated from the reported measured value (minimum value), the communication quality of data transmission from the second wireless communication device 120 to the first wireless communication device 110 is lower than the reference value. Can be suppressed.
  • the first wireless communication apparatus 110 may predict a future CSI based on a past CSI measurement value. Then, the first wireless communication device 110 reports the latest CSI measurement value to the second wireless communication device 120 when the predicted CSI is worse than the reported measurement value (minimum value). For example, if the first wireless communication apparatus 110 predicts that CSI (8) at time T (8) is worse than reported CSI (3) at time T (7), CSI (8) at time (8). ) To the second wireless communication apparatus 120. Thereby, even if the measured value of CSI is further deteriorated from the reported measured value (minimum value), the communication quality of data transmission from the second wireless communication device 120 to the first wireless communication device 110 is lower than the reference value. Can be suppressed.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another example of the channel state report by the first wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. In the example illustrated in FIG. 16, a case where the second reporting method for reporting the CSI measurement value and the amount of change is selected as the CSI reporting method will be described.
  • CSI (-1) is CSI measured by the first wireless communication apparatus 110 at time T (-1).
  • CSI (0) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T (0).
  • CSI (3) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T (3).
  • CSI (4) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T (4).
  • Time T (1) immediately after time T (0) is a periodic CSI reporting timing by the first wireless communication apparatus 110.
  • First wireless communication device 110 reports measurement value a0 and change amount a1 based on CSI ( ⁇ 1) and CSI (0) to second wireless communication device 120 at time T (1) (periodic report).
  • the first wireless communication apparatus 110 obtains the change amount a1 by subtracting the margin ⁇ from the slope a1 obtained by dividing the difference between CSI ( ⁇ 1) and CSI (0) by the time interval T. It is assumed that the inclination a1 ′ is reported to the second wireless communication apparatus 120.
  • the first wireless communication device 110 reports the measured value a0 and the change amount a1 reported to the second wireless communication device 120 at time T (1), the measured value of CSI in its own device, and Compare the amount of change. Then, when the amount of change based on the measured value of CSI in the own device is lower (deteriorated) than the amount of change a1 reported to the second wireless communication device 120, the first wireless communication device 110 obtains the latest measured value and amount of change. Report to second radio communication apparatus 120.
  • the CSI measurement result 1611 shown in FIG. 16 is a CSI measurement result by the first wireless communication apparatus 110 in each time interval including a time interval after the time T (1).
  • the slope b1 obtained by dividing the difference between CSI (3) and CSI (4) by the time interval T is lower (becomes worse) than the slope a1 ′ reported to the second wireless communication device 120. (B1 ⁇ a1 ′).
  • b0 CSI (4) as the measured value of CSI at time T (5) immediately after time T (4)
  • the change amount b1 as the change amount of CSI.
  • Time T (5) is a non-periodic timing different from the periodic CSI reporting timing by the first wireless communication apparatus 110.
  • the first wireless communication device 110 reports the latest CSI measurement value b0 and change amount b1 'to the second wireless communication device 120 when the change amount of CSI is worse than the reported change amount. Therefore, even if the change amount of CSI is worse than the reported change amount, it is possible to suppress the communication quality of data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 from being lower than the reference value. it can.
  • FIG. 17 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • the first wireless communication apparatus 110 according to the second embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. Steps S1701 to S1704 shown in FIG. 17 are the same as steps S401 to S404 shown in FIG.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines whether or not the selected CSI reporting method is the first reporting method (step S1705).
  • the reporting method is the first reporting method (step S1705: Yes)
  • the first wireless communication device 110 has the latest measured value of CSI worsened from the CSI that has been reported to the second wireless communication device 120 in the past. It is determined whether or not (step S1706). For example, in the first wireless communication device 110, the difference between the latest measured value of CSI and the CSI that has been reported to the second wireless communication device 120 in the past (the latest measured value ⁇ the reported CSI) is equal to or less than a predetermined value. It is determined whether or not.
  • step S1706 when it has not deteriorated (step S1706: No), the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S1710.
  • step S1706: Yes the 1st radio
  • step S1705 when the reporting method is the second reporting method (step S1705: No), the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S1708. That is, first radio communication apparatus 110 determines whether or not the change amount of CSI based on the latest measurement value of CSI is worse than the change quantity of CSI that has been reported to second radio communication apparatus 120 in the past. (Step S1708).
  • step S1708 when it has not deteriorated (step S1708: No), the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S1710.
  • step S1708: Yes the first wireless communication apparatus 110 outputs a second report signal indicating the latest measured value of CSI and the amount of change in CSI based on the latest measured value of CSI. It transmits to the wireless communication apparatus 120 (step S1709). Then, the first wireless communication apparatus 110 moves to step S1710.
  • Steps S1710 and S1711 shown in FIG. 17 are the same as steps S405 and S406 shown in FIG.
  • the first wireless communication apparatus 110 when using the first reporting method, adds the CSI measurement value to the periodic report timing, and the latest CSI measurement value has already been reported. You may report to the 2nd radio
  • the first wireless communication apparatus 110 when using the second reporting method, adds the CSI measurement value and change amount to the periodic report timing, and the latest CSI change amount has been reported. You may report to the 2nd radio
  • the first wireless communication device 110 uses the second reporting method, the first wireless communication device 110 does not report the measurement value and the change amount to the second wireless communication device 120 once, but does not report at a periodic report timing. The latest change amount may be reported at a timing worse than the reported change amount.
  • the report by the first radio communication apparatus 110 when using the first report method and the second report method has been described, the report by the first radio communication apparatus 110 when using the third report method is, for example, the first report method. This is the same as the report by the first wireless communication apparatus 110 when used.
  • FIG. 18 is a flowchart of an example of data transmission processing by the second wireless communication apparatus according to the second embodiment.
  • the second wireless communication apparatus 120 according to the second embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. Steps S1801 to S1804 shown in FIG. 18 are the same as steps S501 to S504 shown in FIG.
  • step S1803 or step S1804 the second wireless communication apparatus 120 proceeds to step S1805. That is, the second radio communication device 120, when a report signal indicating the latest measured value of CSI and the change amount of CSI is transmitted from the first radio communication device 110 at a non-periodic timing, Is received (step S1805).
  • This report signal is, for example, the report signal transmitted in step S1704 shown in FIG.
  • Step S1806 to S1810 shown in FIG. 18 are the same as steps S505 to S509 shown in FIG. However, in step S1806, the second wireless communication apparatus 120 calculates CSI in a future time resource using the channel state measurement value and the channel state change amount included in the latest report signal among the received report signals. To do.
  • the second wireless communication apparatus 120 when using the first reporting method, adds a report signal indicating a measured value (minimum value) of CSI, for example, to the periodic report timing, in a non-periodic manner. You may receive from the 1st radio
  • the second wireless communication apparatus 120 transmits, for example, a report signal indicating a CSI measurement value and a change amount to the first wireless communication at a non-periodic timing in addition to the periodic reporting timing. You may receive from the apparatus 110.
  • the first wireless communication apparatus 110 uses the latest measured value of CSI and the minimum value of CSI included in the transmitted report signal. Can be compared. And the 1st radio
  • wireless communication apparatus 110 can transmit the newest report signal at the timing different from a periodic timing according to the result of the comparison. For example, the first wireless communication apparatus 110 has the latest measurement value of CSI lower than the minimum value of CSI included in the transmitted report signal, or lower than the minimum value of CSI included in the transmitted report signal. If it is predicted, the latest report signal is transmitted.
  • the communication quality of data transmission from the second wireless communication device 120 to the first wireless communication device 110 becomes the reference value. It is possible to suppress lowering.
  • the first wireless communication device 110 is updated when the rate of temporal change in the channel state measurement value is worse than the rate reported to the second wireless communication device 120. May be transmitted to the second wireless communication apparatus 120. Thereby, it is possible to report when the rate of change in channel state is worse than the rate of change already reported. For this reason, even if the frequency of reports from the first wireless communication apparatus 110 to the second wireless communication apparatus 120 is low, the communication quality of data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 has the reference value. It is possible to suppress lowering.
  • Embodiment 3 The third embodiment will be described with respect to differences from the first and second embodiments.
  • a configuration in which first radio communication apparatus 110 transmits a report signal to second radio communication apparatus 120 at a non-periodic timing will be described.
  • FIG. 19 is a diagram of an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the third embodiment.
  • parts that are the same as the parts shown in FIG. 7 are given the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the second reporting method for reporting the CSI measurement value and the amount of change is selected as the CSI reporting method.
  • the first wireless communication apparatus 110 at time T (1) immediately after time T (0), has a CSI measurement value a0 at time T (0) and before time T (0).
  • the CSI change amount a1 based on the CSI measurement value is reported to the second wireless communication apparatus 120.
  • the predicted CSI characteristic 1911 indicates that the CSI in each time interval predicted by the measured value a0 (intercept) and the change amount a1 (slope) reported by the first wireless communication apparatus 110 to the second wireless communication apparatus 120 at time T (1). It is.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines whether or not the measured CSI value after the time T (1) when the measured value a0 and the change amount a1 are reported is worse than the CSI predicted by the predicted CSI characteristic 1911. Then, when the measured value of CSI is worse than the CSI predicted by the predicted CSI characteristic 1911, the first wireless communication device 110 reports the latest measured value a0 and the change amount a1 to the second wireless communication device 120.
  • the CSI measurement result 1921 shown in FIG. 19 is a CSI measurement result by the first wireless communication apparatus 110 in each time interval including a time interval after the time T (1).
  • the CSI measured by the first wireless communication apparatus 110 at time T (4) is lower than the estimated value of CSI at time T (4) based on the predicted CSI characteristic 1911.
  • first wireless communication apparatus 110 reports CSI measured at time T (4) as measurement value a0 at time T (5) immediately after time T (4).
  • the first wireless communication device 110 reports, to the second wireless communication device 120, a change amount based on CSI measured at the latest time including the time T (4) as the change amount a1 at the time T (5). .
  • the first wireless communication apparatus 110 determines that the latest CSI measurement value a0 when the CSI measurement value is worse than the CSI predicted based on the reported measurement value a0 and the change amount a1.
  • the change amount a1 is reported to the second wireless communication apparatus 120. Thereby, even if the measured value of CSI is worse than the predicted CSI based on the reported measured value a0 and the change amount a1, communication of data transmission from the second wireless communication device 120 to the first wireless communication device 110 is performed. It can suppress that quality falls below a standard value.
  • FIG. 20 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the third embodiment.
  • the first wireless communication apparatus 110 according to the third embodiment executes the steps shown in FIG. 20, for example. Steps S2001 to S2011 shown in FIG. 20 are the same as the steps shown in steps S1701 to S1711 shown in FIG.
  • step S2008 the first wireless communication apparatus 110 determines that the latest measured value of CSI is worse than the estimated value based on the measured value and change amount of CSI that has been reported to the second wireless communication apparatus 120 in the past. Judge whether or not.
  • the first wireless communication apparatus 110 when using the second reporting method, adds the CSI measurement value and the amount of change to the periodic report timing, and the latest CSI measurement value is You may report at the timing worsened from the estimated value based on the reported information.
  • the first wireless communication device 110 after reporting the measured value and change amount of CSI once to the second wireless communication device 120, the first wireless communication device 110 does not report at the periodic reporting timing, and the latest measured value of CSI is You may report at the timing worsened from the estimated value based on the reported information.
  • the process by the second wireless communication apparatus 120 according to the third embodiment is the same as, for example, each step shown in FIG.
  • the first wireless communication device 110 may predict that the CSI measurement value is worse than the CSI predicted based on the reported measurement value a0 and the change amount a1. For example, when the first wireless communication device 110 reports the measurement value a0 and the change amount a1 to the second wireless communication device 120, the estimated value of CSI based on the reported measurement value a0 and change amount a1 and the measurement of CSI by the own device. The difference from the value is calculated periodically (for example, every subframe).
  • the latest CSI measurement value a0 and the change amount a1 are set to the second radio. It is possible to report to the communication device 120.
  • the difference (measured value of CSI) ⁇ (estimated value of CSI) increases when the time T (0) is shifted to time T (1).
  • the difference (measured value of CSI) ⁇ (estimated value of CSI) increases.
  • the first wireless communication apparatus 110 predicts that the measured value of CSI is worse than the CSI predicted based on the reported measured value a0 and the change amount a1 at time T (3), and the latest CSI The measured value a0 and the change amount a1 are reported to the second wireless communication apparatus 120.
  • the change amount a1 can be reported to the second wireless communication apparatus 120. For this reason, it can suppress that the communication quality of the data transmission from the 2nd radio
  • the first wireless communication apparatus 110 calculates the difference between the measured CSI value and the estimated CSI value calculated using the measured CSI value and the amount of change included in the transmitted report signal. .
  • wireless communication apparatus 110 can estimate that the measured value of CSI deteriorates from the estimated value of CSI based on the temporal variation
  • the channel state measurement value at a certain time is calculated using the CSI measurement value and the change amount included in the transmitted report signal. If it becomes worse than the value, the latest report signal can be transmitted. Thereby, it is possible to report when the measured value of the channel state is worse than the channel state predicted from the reported information. For this reason, even if the frequency of reports from the first wireless communication apparatus 110 to the second wireless communication apparatus 120 is low, the communication quality of data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 has the reference value. It is possible to suppress lowering.
  • the first wireless communication apparatus 110 calculates the difference between the measured value of the channel state and the estimated value of the channel state calculated using the measured value and change amount of the CSI included in the transmitted report signal.
  • the prediction can be performed based on the calculated change amount of the difference. Thereby, it can report before the measured value of a channel state deteriorates from the channel state estimated from reported information. For this reason, even if the frequency of reports from the first wireless communication apparatus 110 to the second wireless communication apparatus 120 is low, the communication quality of data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 has the reference value. It is possible to suppress lowering.
  • the first wireless communication device 110 may calculate the error rate based on a response signal (ACK / NACK) generated based on the decoding result of the data received from the second wireless communication device 120. Then, the first wireless communication device 110 may transmit a report signal based on the latest measured CSI value to the second wireless communication device 120 when the calculated error rate exceeds the reference value.
  • ACK / NACK response signal
  • first wireless communication apparatus 110 transmits information on the time change of the channel state to the second wireless communication apparatus 120 in addition to the measurement value of the channel state and the information on the time change of the channel state.
  • the configuration to be reported will be described.
  • FIG. 21 is a diagram of an example of calculation of the change amount of the CSI change amount by the first wireless communication apparatus according to the fourth embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. 21 a case where the second reporting method for reporting the CSI measurement value and the change amount is selected as the CSI reporting method will be described.
  • CSI ( ⁇ 2) is CSI measured by the first wireless communication apparatus 110 at time T ( ⁇ 2).
  • CSI ( ⁇ 1) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T ( ⁇ 1).
  • CSI (0) is CSI measured by first radio communication apparatus 110 at time T (0).
  • the estimated value CSI (t) of the CSI at a future time t can be approximated by the following equation (1), for example.
  • the first wireless communication device 110 solves the following simultaneous equation (2), for example.
  • the first wireless communication apparatus 110 obtains the intercept a0, the first-order coefficient a1 (slope or change amount) and the second-order coefficient a2 (slope of inclination or change amount of change) shown in the following equation (3). Obtainable.
  • the first radio communication apparatus 110 reports the obtained intercept a0, the first-order coefficient a1, and the second-order coefficient a2 to the second radio communication apparatus 120 at time T (1) immediately after time T (0). .
  • the second wireless communication apparatus 120 uses the intercepts a0 and 1 reported from the first wireless communication apparatus 110 to estimate the CSI between the second wireless communication apparatus 120 and the first wireless communication apparatus 110 at a future time t. It calculates based on the following coefficient a1 and secondary coefficient a2, and said (1) Formula.
  • the approximate curve 2111 is CSI in each time interval predicted by the intercept a0, the first-order coefficient a1, the second-order coefficient a2, and the above equation (1).
  • the second wireless communication apparatus 120 calculates an estimated value of CSI between the second wireless communication apparatus 120 and the first wireless communication apparatus 110 at time t based on the approximate curve 2111.
  • the measured value of CSI by the first wireless communication device 110 may be worse than the CSI predicted by the approximate curve 2111.
  • the first wireless communication apparatus 110 may report to the second wireless communication apparatus 120 by including a margin in at least one of the primary coefficient a1 and the secondary coefficient a2.
  • the second wireless communication device 120 may determine that the first-order coefficient a1 ′ and the second-order coefficient a2 ′ are based on the intercept a0, the first-order coefficient a1, and the second-order coefficient a2 reported from the first wireless communication apparatus 110. May be calculated.
  • first radio communication apparatus 110 includes a channel state measurement value, information on a channel state time change, and information on a channel state time change time change.
  • a report signal is transmitted to the second wireless communication apparatus 120.
  • the second-order coefficient a2 has been described in the above example, but it is not limited to such a configuration.
  • the information regarding the time change of the channel state time change is information indicating whether or not a value indicating the time change of the channel state (for example, the first-order coefficient a1) is temporally changing (for example, worsening). Also good.
  • the second wireless communication device 120 reports the latest measured value and change. Scheduling is performed based on the channel state calculated from the quantity.
  • the second wireless communication device 120 reports the latest measured value and change. A channel state that is deteriorated by a predetermined amount from the channel state calculated from the amount is calculated. Then, the second wireless communication device 120 performs scheduling based on the calculated channel state.
  • the channel state is badly estimated and scheduling is performed, and the communication quality of data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 is the reference value. Can be suppressed.
  • FIG. 22 is a diagram of an example of channel state estimation performed by each wireless communication device according to the fifth embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. for example, as shown at time T (3) in FIG. 22, the channel state 2201 calculated from the reported measurement value and the amount of change is more than the lowest value 2202 of the actual channel state value. It can be quite bad.
  • the report signal transmitted by the first wireless communication apparatus 110 may include the minimum value 2203 of the channel state within a predetermined period in the past. For example, the lowest value 2203 measured at time T ( ⁇ 6) is included in the report signal at time T ( ⁇ 3). Then, when the calculated channel state 2201 becomes worse than the above-mentioned minimum value 2203, the second radio communication apparatus 120 may perform scheduling by replacing the calculated channel state 2201 with the above-described minimum value 2203. .
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the sixth embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. 23 a case will be described in which the third reporting method for reporting CSI measurement values is selected as the CSI reporting method.
  • CSI (1) at time T (1) is higher (better) than CSI (0) at time T (0) immediately before. For this reason, the first wireless communication apparatus 110 reports the CSI (1) of the immediately preceding time T (1) to the second wireless communication apparatus 120 at the time T (2).
  • CSI (6) at time T (6) is lower (bad) than CSI (5) at time T (5) immediately before.
  • the first wireless communication apparatus 110 subtracts CSI (6) ⁇ obtained by subtracting the CSI (6) of the immediately preceding time T (6) by a predetermined margin ⁇ ( ⁇ > 0) at time T (7). Report to second radio communication apparatus 120.
  • CSI (6) ⁇ estimated in a worsening direction than CSI (6) can be reported to second radio communication apparatus 120.
  • the CSI (11) at the time T (11) is lower (bad) than the CSI (10) at the previous time T (10). Therefore, the first wireless communication apparatus 110 subtracts CSI (11) ⁇ obtained by subtracting the CSI (11) of the immediately preceding time T (11) by a predetermined margin ⁇ ( ⁇ > 0) at time T (12). Report to second radio communication apparatus 120. As a result, CSI (11) ⁇ estimated in a worsening direction than CSI (11) can be reported to second radio communication apparatus 120.
  • FIG. 24 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the sixth embodiment.
  • there are three reporting methods first reporting method, second reporting method, and second reporting method
  • the first wireless communication apparatus 110 executes, for example, each step shown in FIG. 24 as the data reception process.
  • Steps S2401 to S2403 shown in FIG. 24 are the same as steps S401 to S403 shown in FIG. After step S2403, the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S2409. In step S2402, when the reporting method is not the first reporting method (step S2402: No), the first wireless communication apparatus 110 determines whether or not the selected CSI reporting method is the second reporting method ( Step S2404).
  • step S2404 when the reporting method is the second reporting method (step S2404: Yes), the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S2405.
  • Step S2405 is the same as step S404 shown in FIG. Following step S2405, the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S2409.
  • step S2404 when the reporting method is the third reporting method (step S2404: No), first radio communication apparatus 110 determines whether or not CSI is decreasing (step S2406). For example, the first wireless communication apparatus 110 determines whether or not the difference between the latest CSI measurement value and the CSI measurement value immediately before the latest CSI is equal to or less than a predetermined value.
  • step S2406 when the CSI is decreasing (step S2406: Yes), the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S2407. That is, the first radio communication apparatus 110 transmits a report signal indicating the CSI measurement value ⁇ obtained by subtracting the latest CSI measurement value by a predetermined margin ⁇ ( ⁇ > 0) to the second radio communication apparatus 120 ( Step S2407) and the process proceeds to Step S2409. If CSI is not decreasing (step S2406: No), first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal indicating the latest measured value of CSI to second wireless communication apparatus 120 (step S2408), and proceeds to step S2409. Transition.
  • Steps S2409 and S2410 shown in FIG. 24 are the same as steps S405 and S406 shown in FIG.
  • first wireless communication apparatus 110 subtracts the latest measured value of CSI by a predetermined margin ⁇ ′ ( ⁇ ′> 0) ⁇
  • a report signal indicating ⁇ ′ may be transmitted to the second wireless communication apparatus 120.
  • the margin ⁇ ′ in this case is a margin smaller than the margin ⁇ in step S2407.
  • FIG. 25 is a flowchart of another example of the data reception process performed by the first wireless communication apparatus according to the sixth embodiment.
  • there are three reporting methods (first reporting method, second reporting method, and second reporting method) according to the CSI fluctuation speed in three stages (“high speed”, “medium speed”, and “low speed”). The case where any one of (3 reporting methods) is selected will be described.
  • the first wireless communication apparatus 110 executes, for example, each step shown in FIG. 25 as the data reception process.
  • Steps S2501 to S2505 shown in FIG. 25 are the same as steps S2401 to S2405 shown in FIG. However, the first wireless communication apparatus 110 proceeds to step S2508 after steps S2503 and S2505.
  • Step S2507 the first radio communication apparatus 110 transmits a report signal indicating the CSI measurement value ⁇ obtained by subtracting the latest CSI measurement value by the margin ⁇ calculated in step S2506 to the second radio communication apparatus 120 ( Step S2507) and the process proceeds to Step S2508.
  • Steps S2508 and S2509 shown in FIG. 25 are the same as steps S405 and S406 shown in FIG.
  • the first wireless communication device 110 reports the CSI obtained by subtracting the CSI measurement value to the second wireless communication device 120 in accordance with the state of decrease in the CSI measurement value.
  • wireless communication apparatus 120 can perform scheduling supposing that CSI worsens. For this reason, even if the CSI in each time interval after time T (1) becomes, for example, the CSI measurement result 1211, the communication quality of data transmission from the second wireless communication device 120 to the first wireless communication device 110 is the reference. It can suppress falling below a value.
  • the first wireless communication apparatus 110 when the third reporting method is used, the first wireless communication apparatus 110 includes the CSI measurement value corrected in the deterioration direction according to the change state of the CSI measurement value.
  • a report signal can be transmitted. For example, when the CSI measurement value is decreasing (deteriorating), the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal including the CSI measurement value that is lower than the actual CSI measurement value (for example, FIG. 24). Moreover, when the measured value of CSI is not decreasing, the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal including the actual measured value of CSI (see, for example, FIG. 24). Alternatively, the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal including a CSI measurement value that is lower than the actual CSI measurement value in accordance with the degree of decrease in the CSI measurement value (see, for example, FIG. 25).
  • the third reporting method is used, so that the future CSI is not predicted based on the CSI measurement value and the information on the time change of the CSI, and the processing amount in the second radio communication apparatus 120 Can be reduced. Further, the communication quality of data transmission from the second wireless communication apparatus 120 to the first wireless communication apparatus 110 is corrected to the reference value by correcting the CSI measurement value to be reported in a worsening direction according to the change state of the CSI measurement value. Can be suppressed.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a channel state report by the first wireless communication apparatus according to the seventh embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. In the example illustrated in FIG. 26, a case will be described in which the first reporting method for reporting the lowest CSI measurement value is selected as the CSI reporting method.
  • time T (6) is a periodic report timing.
  • the first wireless communication apparatus 110 from the time T (6) to the next of the time T (6), based on the measured value of CSI in a predetermined period (previous 5 subframes) immediately before the time T (6).
  • the minimum value of the measured value of CSI in the period up to the periodic reporting timing is predicted.
  • a periodic report timing next to time T (6) is set as time T (11).
  • the first wireless communication apparatus 110 performs a period from time T (6) to time T (11) based on CSI (1) to CSI (5) at time T (1) to T (5).
  • the lowest CSI measurement value at 2601 is predicted.
  • the first wireless communication device 110 transmits the report signal including the lowest predicted CSI measurement value to the second wireless communication device 120 at the time T (6), so that the predicted CSI measurement value is The lowest value is reported (predicted report) to the second wireless communication apparatus 120.
  • the first wireless communication apparatus 110 can predict the minimum value of the CSI measurement value in the period 2601 by Nth-order interpolation (for example, fourth-order interpolation).
  • the first wireless communication apparatus 110 can calculate a 4 , a 3 , a 2 , a 1 , and a 0 by solving the generated five equations as simultaneous equations.
  • various methods such as a least square method can be used.
  • the first wireless communication apparatus 110 uses the equation obtained by substituting the calculated a 4 , a 3 , a 2 , a 1 , and a 0 into the above equation (2), thereby obtaining an equation with x and y as variables. Obtainable. And the 1st radio
  • wireless communication apparatus 110 can obtain the predicted value y of CSI in the future time by substituting the future time for x of the obtained formula.
  • the first wireless communication apparatus 110 substitutes the times T (6) to T (13) included in the period 2601 into the equations, respectively, so that CSI (6) to T (13) at the times T (6) to T (13) A predicted value of CSI (13) can be obtained. Then, the first wireless communication apparatus 110 can predict the minimum value of the CSI measurement value in the period 2601 by specifying the minimum value of the obtained CSI prediction value.
  • Nth order interpolation based on CSI measurement values of the past N + 1 subframes is used. be able to. N is 1 or N is an integer of 2 or more. In general, when using the measured values of the past N + 1 subframes, it is possible to perform prediction using an equation of the Nth order or less using the least square method.
  • the first wireless communication apparatus 110 may approximate the time change of the past CSI measurement value by a combination of a plurality of sine waves and predict a future CSI measurement value by the combination of the approximate sine waves.
  • the first wireless communication apparatus 110 includes a plurality of sine waves whose sum of a plurality of sine waves is closest to a time change of CSI based on times T (1) to T (5) and CSI (1) to CSI (5). Calculate each characteristic of the wave.
  • the characteristics of the sine wave include, for example, amplitude, phase, and frequency.
  • the first wireless communication apparatus 110 approximates the time change of the past CSI measurement value by the following equation (5), and for each sine wave, the amplitude (A n ), frequency (f n ), and phase ( By estimating ⁇ n ), future CSI measurements can be predicted.
  • t represents time
  • c (t) represents the channel state (CSI) at time (t).
  • FIG. 27 is a flowchart of an example of data reception processing by the first wireless communication apparatus according to the seventh embodiment.
  • the reporting method selection process shown in FIG. 2 or 3 performs two reporting methods (first reporting method and first reporting method) according to the CSI fluctuation rate in two stages (“high speed” and “low speed”). (2) Reporting method) will be described.
  • the first wireless communication apparatus 110 executes, for example, each step shown in FIG. 27 as the data reception process.
  • Steps S2701 to S2706 shown in FIG. 27 are the same as steps S401 to S406 shown in FIG. However, in step S2703, the first wireless communication apparatus 110 transmits a report signal indicating the lowest CSI predicted value in a future period to the second wireless communication apparatus 120.
  • the future period is, for example, a period from the present to the next periodic CSI reporting timing.
  • the first wireless communication apparatus 110 determines the predicted value of CSI in the future period based on the measured value of CSI in the past predetermined period.
  • a report signal including the lowest value can be transmitted.
  • the lowest possible channel state can be predicted and notified to the second wireless communication apparatus 120.
  • the example in which the first wireless communication device 110 is applied to a wireless terminal and the second wireless communication device 120 is applied to a wireless base station has been described.
  • the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device are described.
  • the application destination of the communication device 120 is not limited to these.
  • the second wireless communication device 120 may be a wireless terminal that performs terminal-to-terminal communication with the first wireless communication device 110.
  • the first wireless communication device 110 and the second wireless communication device 120 may be provided in different vehicles, and wireless communication between the vehicles may be realized.
  • automobile communication requirements require high reliability such as a residual error rate of 10 ⁇ 5 and low delay.
  • the error rate in data transmission is reduced, thereby reducing the delay associated with retransmission and realizing high reliability and low delay. be able to.
  • the second wireless communication device 120 calculates the relative speed between the first wireless communication device 110 and the own device based on the moving speed of the first wireless communication device 110 and the moving speed of the own device. . Then, the second wireless communication device 120 converts the calculated relative speed into a rate of change in channel state over time, and estimates a future channel state based on the converted rate.
  • wireless communication between vehicles is not limited to wireless communication associated with automatic driving of a vehicle, and may be wireless communication that transmits information such as traffic jam information and brake information to assist driving by a driver.
  • the wireless communication device As described above, according to the wireless communication device, the wireless communication system, and the wireless communication method, it is possible to reduce the error rate in data transmission.
  • URLLC is an investigation theme for applications such as automatic driving and remote control.
  • URLLC is an abbreviation for Ultra-Reliable and Low Latency Communications.
  • URLLC requires a packet residual error rate of 10 ⁇ 5 for 1 to 2 transmissions.
  • the latest request requires a residual error rate of 10 ⁇ 5 after a maximum of one retransmission.
  • link adaptation including CSI reporting and outer loop control is known in conventional technologies such as LTE.
  • the CSI reports in link adaptation include periodic reports and aperiodic reports.
  • LTE periodic reporting it is possible to report a period of 2 [ms] at the shortest.
  • the feedback amount per time is small.
  • non-periodic report a report is made in response to a request from the network, and the amount of information that can be reported is larger than the periodic report.
  • the correction amount (margin) of CSI when converting from CSI to MCS is adjusted.
  • the error rate is, for example, BLER (BLOCK Error Ratio: block error rate).
  • the channel state may have already fluctuated (deteriorated), and the target error rate may not be obtained. For this reason, in high-reliability communication such as URLLC, the target BLER is small, so there are cases where the margin update by outer loop control is not in time.
  • the CSI time fluctuation Information about can be reported.
  • the CSI can be corrected over time, and even when there is a CSI fluctuation. The desired error rate can be satisfied.
  • a report signal including the minimum CSI value based on the CSI measurement value can be transmitted.
  • a report signal indicating the lowest possible CSI is transmitted to suppress a decrease in the error rate. be able to.

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Abstract

第1無線通信装置(110)は、チャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、第1方法および第2方法を含む各方法から選択した方法を示す制御信号と、選択した方法による報告信号と、を送信する。第1無線通信装置(110)へデータを送信する第2無線通信装置(120)は、第1無線通信装置(110)から受信した制御信号に基づいて、第1無線通信装置(110)が選択した方法による報告信号を第1無線通信装置(110)から受信する。また、第2無線通信装置(120)は、受信した報告信号に基づいて第1無線通信装置(110)へのデータの送信のスケジューリングを行う。

Description

無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
 本発明は、無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法に関する。
 従来、3GPPにおいて、第3世代移動通信システム(3G)、第3.9世代移動通信システムに対応するLTE、第4世代移動通信システムに対応するLTE-Advancedなどの移動通信システムの仕様が検討されている。3GPPは3rd Generation Partnership Projectの略である。LTEはLong Term Evolutionの略である。また、第5世代移動通信システム(5G)に関する技術の検討も開始されている。
 また、ユーザ機器が、複数のサブフレームの中でチャネル状態情報を推定し、複数のサブフレームにわたる最低のチャネル状態情報を送る技術が知られている(たとえば、下記特許文献1参照。)。また、チャネル状態情報の現在値が以前に送信された値から変化する場合に、チャネル状態情報の現在値を示すインジケータをネットワーク・ノードに送信する技術が知られている(たとえば、下記特許文献2参照。)。
特表2016-507182号公報 特表2013-520893号公報
 しかしながら、上述した従来技術では、データ送信における誤り率の低減を図ることが求められる。たとえば、チャネル状態の測定が行われてから、その測定値が報告され、報告された測定値に基づいてスケジューリングおよびデータ送信が行われるまでに時間がかかるため、データ送信時のチャネル状態が測定値より悪化している場合がある。このため、データ送信における誤り率が、要求される基準を満たさなくなる場合がある。
 また、チャネル状態の測定値を特定の方法で報告する場合に、チャネルの変動状態によっては、データ送信のレートの制御がチャネルの変動に追従できなかったり、データ送信のレートが実際のチャネル状態に対して低すぎるレートに制御されたりする場合がある。
 1つの側面では、本発明は、データ送信における誤り率の低減を図ることができる無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、1つの実施態様では、第1無線通信装置が、自装置におけるチャネル状態を測定し、前記チャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法から選択した方法を示す制御信号と、前記選択した方法による報告信号と、を送信し、前記第1無線通信装置へデータを送信する第2無線通信装置が、前記第1無線通信装置から受信した前記制御信号に基づいて、前記第1無線通信装置が選択した方法による報告信号を前記第1無線通信装置から受信し、受信した前記報告信号に基づいて前記第1無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法が提案される。
 また、別の1つの実施態様では、第1無線通信装置へデータを送信する第2無線通信装置が、前記第1無線通信装置におけるチャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法から選択した方法を示す制御信号を前記第1無線通信装置へ送信し、前記第1無線通信装置が、自装置におけるチャネル状態を測定し、前記第2無線通信装置から前記制御信号を受信し、受信した前記制御信号が示す方法による報告信号を前記第2無線通信装置へ送信し、前記第2無線通信装置が、選択した方法による報告信号を前記第1無線通信装置から受信し、受信した前記報告信号に基づいて前記第1無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法が提案される。
 1つの発明では、本発明は、データ送信における誤り率の低減を図ることができるという効果を奏する。たとえば、チャネルの変動状態に応じた伝送レートで誤り率を低減できる。
図1は、実施の形態1にかかる通信システムの一例を示す図である。 図2は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による報告方法選択処理の一例を示すフローチャートである。 図3は、実施の形態1にかかる第2無線通信装置による報告方法選択処理の一例を示すフローチャートである。 図4は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。 図5は、実施の形態1にかかる第2無線通信装置によるデータ送信処理の一例を示すフローチャートである。 図6は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による第1報告方法を用いたチャネル状態の報告および第2無線通信装置によるデータ送信の一例を示す図である。 図7は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による第2報告方法を用いたチャネル状態の報告および第2無線通信装置によるデータ送信の一例を示す図である。 図8は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置の一例を示す図である。 図9は、実施の形態1にかかる第2無線通信装置の一例を示す図である。 図10は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置および第2無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 図11は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去2回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の一例を示す図である。 図12は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去2回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の他の一例を示す図である。 図13は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去N回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の一例を示す図である。 図14は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去N回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の他の一例を示す図である。 図15は、実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。 図16は、実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の他の一例を示す図である。 図17は、実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。 図18は、実施の形態2にかかる第2無線通信装置によるデータ送信処理の一例を示すフローチャートである。 図19は、実施の形態3にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。 図20は、実施の形態3にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。 図21は、実施の形態4にかかる第1無線通信装置によるCSIの変化量の変化量の算出の一例を示す図である。 図22は、実施の形態5にかかる各無線通信装置によるチャネル状態の推定の一例を示す図である。 図23は、実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。 図24は、実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。 図25は、実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の他の一例を示すフローチャートである。 図26は、実施の形態7にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。 図27は、実施の形態7にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。
 以下に図面を参照して、本発明にかかる無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法の実施の形態を詳細に説明する。
(実施の形態1)
(実施の形態1にかかる通信システム)
 図1は、実施の形態1にかかる通信システムの一例を示す図である。図1に示すように、実施の形態1にかかる通信システム100は、第1無線通信装置110と、第2無線通信装置120と、を含む。第1無線通信装置110は、第2無線通信装置120から無線送信されたデータを受信する。第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へ送信されるデータは、たとえばU-Planeによって伝送されるユーザデータである。
 たとえば、第1無線通信装置110を無線端末に適用し、第2無線通信装置120を無線基地局に適用することができる。無線端末は、たとえば3GPPのUE(User Equipment:ユーザ端末)などの移動局である。無線基地局は、たとえば3GPPのeNB(evolved Node B)などの各種の基地局である。
 第1無線通信装置110は、たとえば、測定部111と、選択部112と、送信部113と、を備える。また、第1無線通信装置110は、受信部114を備えてもよい。測定部111は、第1無線通信装置110(自装置)におけるチャネル状態を測定する。そして、測定部111は、第1無線通信装置110におけるチャネル状態の測定結果を選択部112および送信部113へ通知する。第1無線通信装置110におけるチャネル状態は、たとえば第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のチャネル状態である。チャネル状態は、たとえば、信号が経由する無線チャネルの状態を示すCSI(Channel State Information:チャネル状態情報)である。
 CSIは、たとえば、受信信号電力、SINRやCQI、MCSレベル、干渉量などの少なくともいずれかを示す。SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)は信号対干渉雑音比である。CQIは、測定したSINRで伝送可能な変調および符号化方式を表す識別子である。MCS(Modulation and Coding Scheme)レベルは、測定したSINRで伝送可能な変調および符号化方式を表すレベルである。干渉レベルは、受信信号に含まれる干渉信号の量である。
 選択部112は、測定部111から通知された測定結果が示すチャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、第1方法および第2方法を含む各方法のいずれかを選択する。そして、選択部112は、選択した方法を送信部113へ通知する。第1方法は、チャネル状態の測定値を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する方法である。第1方法における報告信号に含まれるチャネル状態の測定値は、たとえば測定部111によって得られた測定値における最低値である。または、第1方法における報告信号に含まれるチャネル状態の測定値は、測定部111によって得られた測定値のうちの最後に得られた測定値(最新の測定値)であってもよい。以下、第1方法における報告信号に含まれるチャネル状態の測定値が、測定部111によって得られた測定値における最低値である場合について説明する。第2方法は、チャネル状態の測定値およびチャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する方法である。
 チャネル状態の測定値の変動状態は、たとえば、チャネル状態の測定値の変化方向(増加または低下)が変化する頻度(変化速度)である。たとえば、選択部112は、チャネル状態の測定値の変化方向が変化する頻度が高い場合は第1方法を選択し、チャネル状態の測定値の変化方向が変化する頻度が低い場合は第2方法を選択する。チャネル状態の測定値の変動状態の判定方法については後述する。
 送信部113は、選択部112から通知された方法を示す制御信号を生成する。そして、送信部113は、生成した制御信号を第2無線通信装置120へ無線送信する。また、送信部113は、測定部111から通知された測定結果に基づいて、選択部112から通知された方法による報告信号を生成する。そして、送信部113は、生成した報告信号を第2無線通信装置120へ無線送信する。
 たとえば、送信部113は、選択部112によって第1方法が選択された場合は、チャネル状態の測定値に基づくチャネル状態の最低値を含む報告信号を生成して第2無線通信装置120へ無線送信する。また、送信部113は、選択部112によって第2方法が選択された場合は、チャネル状態の測定値およびチャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を生成して第2無線通信装置120へ無線送信する。
 たとえば、第1方法による報告信号は、第2方法による報告信号に含まれる、チャネル状態の時間変化に関する情報を含まない。すなわち、第1方法による報告信号は、チャネル状態を示す情報を含む一方で、第2方法による報告信号は、チャネル状態を示す情報に加えてチャネル状態の時間変化に関する情報を含む。このため、第1方法による報告信号および第2方法による報告信号は、ビット数等のデータ形式が互いに異なる。そこで、送信部113が報告方法を示す制御信号を第2無線通信装置120へ送信することにより、第2無線通信装置120は、報告信号のデータ形式を判別して報告信号を受信することが可能になる。
 一例として、第1無線通信装置110がLTE等の端末であり、第2無線通信装置120がLTE等の基地局である場合は、報告信号の送信には、たとえばPUCCHやその他の制御情報送信用の(物理)チャネルを用いることができる。PUCCHはPhysical Uplink Control Channel(物理上りリンク制御チャネル)の略である。または、報告信号の送信には、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel:物理上りリンク共有チャネル)などのデータ送信用の(物理)チャネルを用いてもよい。また、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への制御信号の送信にも、PUCCHやその他の制御情報送信用のチャネルまたはPUSCHなどのデータ送信用の(物理)チャネルを用いることができる。
 第1方法による報告信号に含まれるチャネル状態の最低値は、たとえば、過去の所定期間におけるチャネル状態の測定値の最低値である。これにより、想定される最低のチャネル状態を示す報告信号を簡単な処理によって生成することができる。
 または、第1方法による報告信号に含まれるチャネル状態の最低値は、過去の所定期間におけるチャネル状態の測定値に基づく、将来の期間におけるチャネル状態の予測値の最低値であってもよい。これにより、想定される最低のチャネル状態を予測して第2無線通信装置120へ通知することができる。チャネル状態の予測値は、たとえば過去の期間におけるチャネル状態の測定値に基づく多項式補間(N次補間)により算出することができる。ただし、チャネル状態の予測値は、多項式補間に限らず、たとえば後述の正弦波を用いた方法により算出することも可能である。
 将来の期間は、たとえば、第1無線通信装置110が報告信号を周期的なタイミングにより送信する場合に、現在から次回の周期的なタイミングまでの期間である。これにより、第1無線通信装置110が次に報告信号を送信するまでの期間において想定される最低のチャネル状態を予測して第2無線通信装置120へ通知することができる。
 第2方法による報告信号に含まれる測定値は、たとえば測定部111によって得られた測定値のうちの最後に得られた測定値(最新の測定値)である。第2方法による報告信号に含まれるチャネル状態の時間変化に関する情報は、たとえば、測定部111によるチャネル状態の複数回の測定によって得られた複数の測定値に基づく情報である。たとえば、チャネル状態の時間変化に関する情報は、時間的なチャネル状態の変化の割合(変化量)、すなわち時間に対するチャネル状態の変化率である。
 第2無線通信装置120は、受信部121と、制御部122と、を備える。また、第2無線通信装置120は、送信部123を備えてもよい。受信部121は、第1無線通信装置110から送信された制御信号を受信する。また、受信部121は、受信した制御信号が示す報告方法に基づいて、第1無線通信装置110から送信された報告信号を受信する。たとえば、受信部121は、受信した制御信号が示す報告方法に基づいて、第1無線通信装置110から送信された報告信号のデータ形式を判別することにより報告信号を受信する。そして、受信部121は、受信した報告信号を制御部122へ出力する。
 制御部122は、受信部121から出力された報告信号に基づいて、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信のスケジューリングを行う。たとえば、制御部122は、報告信号が第1方法による報告信号である場合は、報告信号が示すチャネル状態の測定値の最低値に基づいて、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信のスケジューリングを行う。
 また、制御部122は、報告信号が第2方法による報告信号である場合は、報告信号に含まれるチャネル状態の測定値と、チャネル状態の時間変化に関する情報と、を用いて、自装置と第1無線通信装置110との間のチャネル状態の推定値を算出する。たとえば、制御部122は、第1無線通信装置110へのデータを送信可能な将来の時間リソースにおける第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のチャネル状態の推定値(予測値)を算出する。そして、制御部122は、算出したチャネル状態の推定値に基づいて、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信のスケジューリングを行う。
 制御部122によるスケジューリングには、たとえば、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信に用いる変調方式および符号化方式の少なくともいずれかの決定が含まれる。変調方式および符号化方式の決定は、たとえばMCS(Modulation and Coding Scheme:変調・符号化方式)の決定である。また、制御部122によるスケジューリングには、たとえば第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信に用いる無線リソースの周波数軸上の位置や無線リソースの量の決定が含まれてもよい。
 また、制御部122によるスケジューリングには、たとえば第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信に用いる送信電力の決定が含まれてもよい。第2無線通信装置120は、制御部122によるスケジューリングの結果に基づいて、第1無線通信装置110へのデータの送信を行う。
 このように、通信システム100においては、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、第1方法および第2方法を含む各方法から報告方法を選択することができる。第1方法は、チャネル状態の測定値に基づくチャネル状態の最低値を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する方法である。第2方法は、チャネル状態の測定値およびチャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する方法である。そして、第1無線通信装置110が、選択した方法を示す制御信号と、選択した方法による報告信号と、を送信することができる。
 これにより、第2無線通信装置120が、第1無線通信装置110から受信した制御信号に基づいて、第1無線通信装置110が選択した方法による報告信号を第1無線通信装置110から受信することが可能になる。また、第2無線通信装置120が、受信した報告信号に基づいて第1無線通信装置110へのデータの送信のスケジューリングを行うことができる。このため、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のチャネル状態の変動状態に応じたチャネル状態の測定結果の報告が可能になり、データ送信における誤り率の低減を図ることができる。
 たとえば、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のチャネル状態の変動状態が激しい場合は、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120へのチャネルの測定結果の報告を第1方法により行うことができる。これにより、たとえば、チャネル状態の変動状態が激しくチャネル状態の時間変化に基づく予測が追従できない場合は、想定される最低のチャネル状態に基づく低いレートによりデータ送信を行うことができる。このため、チャネル状態の時間変化に基づく予測が追従できないことによる誤り率の上昇を抑制し、誤り率の低減を図ることができる。
 また、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のチャネル状態の変動状態が激しくない場合は、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120へのチャネルの測定結果の報告を第2方法により行うことができる。これにより、チャネル状態の変動状態が激しくない場合は、チャネル状態の測定値およびチャネル状態の時間変化に関する情報を用いて予測したチャネル状態に基づくレートによりデータ送信を行うことができる。このため、データ送信の効率の低下を抑制しつつデータ送信の誤り率の低減を図ることができる。
 また、第2方法を用いる場合は、第1無線通信装置110が周期的に報告したチャネル状態の各測定値に基づいて第2無線通信装置120がチャネル状態の変化を予測する構成に比べて、測定値の報告頻度が少なくてもチャネル状態を高い精度で予測できる。
 また、第2方法を用いる場合は、第1無線通信装置110が過去のチャネル状態の各測定値に基づいて将来のチャネル状態を予測して報告する構成と異なり、第2無線通信装置120がスケジューリングに用いる可変の時間リソースのチャネル状態を予測できる。このため、たとえば第1無線通信装置110が将来の各時間リソースにおけるチャネル状態の推定値を報告しなくてもよいため報告のための無線リソースの効率化や報告のために消費する電力の低減を図ることができる。また、第2無線通信装置120がスケジューリングに用いる時間リソースを制限しなくてもよいため第2無線通信装置120におけるスケジューリングの自由度の低下を抑制できる。
(第2無線通信装置が報告方法を選択して選択結果を第1無線通信装置へ通知する構成)
 図1においては、第1無線通信装置110が報告方法を選択して選択結果を第2無線通信装置120へ通知する構成について説明したが、第2無線通信装置120が報告方法を選択して選択結果を第1無線通信装置110へ通知する構成としてもよい。たとえば、図1に示した選択部112を、第2無線通信装置120に設ける構成とする。
 この場合に、第1無線通信装置110の送信部113は、測定部111による測定結果を第2無線通信装置120へ送信する。この測定結果は、チャネル状態の測定値を示す情報であってもよいし、チャネル状態の測定値の変動状態を示す情報であってもよい。第2無線通信装置120の受信部121は、この測定結果を受信して選択部112へ出力する。選択部112は、受信部121から出力された測定結果に基づいて、上述した報告方法の選択を行う。そして、第2無線通信装置120は、選択部112によって選択された報告方法を示す制御信号を送信部123により第1無線通信装置110へ送信する。
 一例として、第1無線通信装置110がLTE等の端末であり、第2無線通信装置120がLTE等の基地局である場合は、この制御信号の送信には、たとえばPDCCHやその他の制御情報送信用の(物理)チャネルを用いることができる。PDCCHはPhysical Downlink Control Channel(物理下りリンク制御チャネル)の略である。または、この制御信号の送信には、PDSCHなどのデータ送信用の(物理)チャネルを用いてもよい。PDSCHはPhysical Downlink Shared Channel(物理下りリンク共有チャネル)の略である。
 第1無線通信装置110は、第2無線通信装置120から送信された制御信号を受信部114により受信する。そして、受信部114は、受信した制御信号を送信部113へ通知する。送信部113は、第1無線通信装置110の受信部から出力された制御信号が示す報告方法による報告信号を第2無線通信装置120へ無線送信する。第2無線通信装置120は、選択部112によって選択された報告方法に基づいて、第1無線通信装置110から無線送信された報告信号を受信する。
 このような構成においても、第1無線通信装置110が報告方法を選択して選択結果を第2無線通信装置120へ通知する構成と同様に、チャネル状態の変動状態に応じたチャネルの測定結果の報告が可能になる。このため、データ送信における誤り率の低減を図ることができる。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置による報告方法選択処理)
 図2は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による報告方法選択処理の一例を示すフローチャートである。図2においては、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120へのCSIの報告方法を、データの受信側である第1無線通信装置110が選択する場合について説明する。この場合に、第1無線通信装置110は、報告方法選択処理として、たとえば図2に示す各ステップを実行する。
 まず、第1無線通信装置110は、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIの測定値に基づいて、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIの変動速度を判定する(ステップS201)。たとえば、第1無線通信装置110は、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIの変動速度が「高速」および「低速」のいずれであるかを判定する。なお、変動速度の「低速」には、変動速度=0の状態、すなわち変動しない状態が含まれてもよい。CSIの変動速度の判定方法については後述する。
 つぎに、第1無線通信装置110は、ステップS201により判定したCSIの変動速度が「高速」であるか否かを判断する(ステップS202)。変動速度が「高速」である場合(ステップS202:Yes)は、第1無線通信装置110は、過去の所定期間におけるCSIの測定値の最低値を報告する第1報告方法を選択し(ステップS203)、ステップS205へ移行する。変動速度が「低速」である場合(ステップS202:No)は、第1無線通信装置110は、CSIの測定値およびCSIの変化量を報告する第2報告方法を選択する(ステップS204)。
 つぎに、第1無線通信装置110は、ステップS203またはステップS204によって選択した報告方法を第2無線通信装置120へ通知し(ステップS205)、ステップS201へ戻る。たとえば、ステップS205において、第1無線通信装置110は、ステップS203またはステップS204によって選択した報告方法を示す制御信号を第2無線通信装置120へ送信する。
 図2において、2段階(「高速」および「低速」)のCSIの変動速度に応じて2通りの報告方法(第1報告方法および第2報告方法)のいずれかを選択する処理について説明したが、このような処理に限らない。たとえば、3段階(たとえば「高速」、「中速」および「低速」)のCSIの変動速度に応じて3通りの報告方法のいずれかを選択する処理としてもよい。同様に、4段階以上のCSIの変動速度に応じて4通り以上の報告方法のいずれかを選択する処理としてもよい。
 たとえば、「高速」、「中速」および「低速」の3段階のCSIの変動速度を判定する場合に、ステップS202において、第1無線通信装置110は、変動速度が「高速」である場合は、ステップS203へ移行して上述の第1報告方法を選択する。また、第1無線通信装置110は、変動速度が「中速」である場合は、ステップS204へ移行して上述の第2報告方法を選択する。また、第1無線通信装置110は、変動速度が「低速」である場合は、CSIの測定値またはCSIの測定値を補正した測定値を報告しCSIの変化量は報告しない第3報告方法を選択し、ステップS205へ移行する。そして、ステップS205において、第1無線通信装置110は、第1報告方法、第2報告方法および第3報告方法の中から選択した報告方法を第2無線通信装置120へ通知する。
 変動速度が「低速」である場合に第3報告方法を選択することで、たとえば、CSIの測定値およびCSIの時間変化に関する情報に基づく将来のCSIの予測を行わず、第2無線通信装置120における処理量の低減および報告に要する信号のオーバーヘッドの低減を図ることができる。
(変動速度の判定方法)
 変動速度の判定方法について説明する。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と所定値との間の大小関係の所定時間内の切り替わり回数に基づいて、変動速度(変動状態)の判定を行うことができる。CSIの測定値と所定値との間の大小関係の切り替わりは、たとえば、CSIの測定値<所定値の状態からCSIの測定値>所定値の状態への切り替わりや、CSIの測定値>所定値の状態からCSIの測定値<所定値の状態への切り替わりである。所定値には、たとえば、CSIの測定値がとり得る値の中央値や、過去のCSIの測定値の平均値などを用いることができる。所定時間は、たとえば現在から遡って一定時間の期間である。
 一例として、第1無線通信装置110が「高速」および「低速」の2段階の変動速度を判定する場合について説明する。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と所定値との間の大小関係の所定時間内の切り替わり回数が所定回数以上の場合は、変動速度が「高速」であると判定する。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と所定値との間の大小関係の所定時間内の切り替わり回数が所定回数未満の場合は、変動速度が「低速」であると判定する。
 別の一例として、第1無線通信装置110が「高速」、「中速」および「低速」の3段階の変動速度を判定する場合について説明する。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と所定値との間の大小関係の所定時間内の切り替わり回数が所定の第1回数以上の場合は、変動速度が「高速」であると判定する。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と所定値との間の大小関係の所定時間内の切り替わり回数が第1回数未満かつ所定の第2回数以上である場合は、変動速度が「中速」であると判定する。第2回数は、第1回数より少ない回数である。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と所定値との間の大小関係の所定時間内の切り替わり回数が第2回数未満である場合は、変動速度が「低速」であると判定する。
 または、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の変化方向の所定時間内の切り替わり回数に基づいて、変動速度(変動状態)の判定を行うことができる。たとえば、1番目に新しいCSIの測定値をCSI_1、2番目に新しいCSIの測定値をCSI_2とする。この場合に、CSIの測定値の変化方向の切り替わりは、たとえば、CSI_1<CSI_2の状態からCSI_1>CSI_2の測定値の状態への切り替わりや、CSI_1>CSI_2の状態からCSI_1<CSI_2の状態への切り替わりである。ただし、CSIの測定値の変化方向は、1番目に新しいCSIの測定値と2番目に新しいCSIの測定値に基づく変化方向に限らない。たとえば、CSIの測定値の変化方向は、過去の3つ以上のCSIの測定値に基づいて判定された変化方向であってもよい。
 一例として、第1無線通信装置110が「高速」および「低速」の2段階の変動速度を判定する場合について説明する。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の変化方向の所定時間内の切り替わり回数が所定回数以上の場合は変動速度が「高速」であると判定する。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の変化方向の所定時間内の切り替わり回数が所定回数未満の場合は、変動速度が「低速」であると判定する。
 別の一例として、第1無線通信装置110が「高速」、「中速」および「低速」の3段階の変動速度を判定する場合について説明する。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の変化方向の所定時間内の切り替わり回数が所定の第1回数以上の場合は、変動速度が「高速」であると判定する。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の変化方向の所定時間内の切り替わり回数が第1回数未満かつ所定の第2回数以上である場合は、変動速度が「中速」であると判定する。第2回数は、第1回数より少ない回数である。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の変化方向の所定時間内の切り替わり回数が第2回数未満である場合は、変動速度が「低速」であると判定する。
(実施の形態1にかかる第2無線通信装置による報告方法選択処理)
 図3は、実施の形態1にかかる第2無線通信装置による報告方法選択処理の一例を示すフローチャートである。図3においては、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120へのCSIの報告方法を、データの送信側である第2無線通信装置120が選択する場合について説明する。この場合に、第2無線通信装置120は、報告方法選択処理として、たとえば図3に示す各ステップを実行する。
 まず、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110からの報告に基づいて、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIの変動速度を判定する(ステップS301)。たとえば、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIの変動速度が「高速」および「低速」のいずれであるかを判定する。CSIの変動速度の判定方法については後述する。
 たとえば、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIの変動速度を示す制御信号を第1無線通信装置110から受信することによりCSIの変動速度を判定する。または、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIの測定結果を示す制御信号を第1無線通信装置110から受信してもよい。この場合は、第2無線通信装置120は、受信した測定結果に基づく演算によりCSIの変動速度を判定する。
 つぎに、第2無線通信装置120は、ステップS301により判定したCSIの変動速度が「高速」であるか否かを判断する(ステップS302)。変動速度が「高速」である場合(ステップS302:Yes)は、第2無線通信装置120は、過去の所定期間におけるCSIの測定値の最低値を報告する第1報告方法を選択し(ステップS303)、ステップS305へ移行する。変動速度が「高速」でない場合(ステップS302:No)は、第2無線通信装置120は、CSIの測定値およびCSIの変化量を報告する第2報告方法を選択する(ステップS304)。
 つぎに、第2無線通信装置120は、ステップS303またはステップS304によって選択した報告方法を第1無線通信装置110へ指示し(ステップS305)、ステップS301へ戻る。たとえば、ステップS305において、第2無線通信装置120は、ステップS303またはステップS304によって選択した報告方法を示す制御信号を第1無線通信装置110へ送信する。
 第2無線通信装置120が図3に示す各ステップを実行する場合は、第1無線通信装置110は、第2無線通信装置120に対して、CSIの変動速度を示す制御信号、またはCSIの測定結果を示す制御信号を周期的に送信する。CSIの測定結果を示す制御信号をもとに変動速度を判定する場合には、判定を行う前の所定期間は、通常よりも短い周期で測定結果を示す制御信号を送信するのが好ましい。
 また、図3に示したようにCSIの報告方法を第2無線通信装置120が選択する場合においても、上述したように、3段階以上のCSIの変動速度に応じて3通り以上の報告方法のいずれかを選択する処理としてもよい。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理)
 図4は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。図4においては、図2または図3に示した報告方法選択処理により、2段階(「高速」および「低速」)のCSIの変動速度に応じて2通りの報告方法(第1報告方法および第2報告方法)のいずれかが選択される場合について説明する。この場合に、第1無線通信装置110は、データ受信処理として、たとえば図4に示す各ステップを実行する。まず、第1無線通信装置110は、自装置による周期的なCSIの報告タイミングになったか否かを判断する(ステップS401)。
 周期的なCSIの報告タイミングは、たとえば第2無線通信装置120が予め第1無線通信装置110に対して指示している報告タイミングであってもよいし、第1無線通信装置110が決定して第2無線通信装置120へ報告するタイミングであってもよい。また、周期的なCSIの報告タイミングは、第1無線通信装置110および第2無線通信装置120において既知の報告タイミング(たとえば毎サブフレームあるいは複数サブフレームおき)であってもよい。
 ステップS401において、周期的なCSIの報告タイミングになっていない場合(ステップS401:No)は、第1無線通信装置110は、ステップS405へ移行する。周期的なCSIの報告タイミングになった場合(ステップS401:Yes)は、第1無線通信装置110は、選択されたCSIの報告方法が第1報告方法であるか否かを判断する(ステップS402)。
 ステップS402における選択されたCSIの報告方法は、第1無線通信装置110が図2に示した報告方法選択処理を実行する場合は、図2に示したステップS203またはステップS204によって第1無線通信装置110が最後に選択した報告方法である。また、選択されたCSIの報告方法は、第2無線通信装置120が図3に示した報告方法選択処理を実行する場合は、図3に示したステップS305によって第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へ最後に指示された報告方法である。
 ステップS402において、報告方法が第1報告方法である場合(ステップS402:Yes)は、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の最低値を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信し(ステップS403)、ステップS405へ移行する。報告方法が第2報告方法である場合(ステップS402:No)は、第1無線通信装置110は、CSIの最新の測定値と、CSIの過去の測定値に基づくCSIの変化量と、を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信する(ステップS404)。CSIの最新の測定値は、一例としては後述の測定値a0である。CSIの変化量は、一例としては後述の変化量a1である。
 つぎに、第1無線通信装置110は、第2無線通信装置120からの自装置あての制御信号を受信したか否かを判断する(ステップS405)。この制御信号は、たとえば第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信を通知する制御情報を含む信号である。制御信号を受信していない場合(ステップS405:No)は、第1無線通信装置110は、ステップS401へ戻る。
 ステップS405において、制御信号を受信した場合(ステップS405:Yes)は、第1無線通信装置110は、受信した制御信号に基づいて第2無線通信装置120からのデータを受信し(ステップS406)、ステップS401へ戻る。
 図4に示したように、第1無線通信装置110は、選択された報告方法が第1報告方法である場合は、CSIの測定値の最低値を周期的な報告タイミングで第2無線通信装置120へ報告する。また、第1無線通信装置110は、選択された報告方法が第2報告方法である場合は、たとえばCSIの測定値および変化量を周期的な報告タイミングで第2無線通信装置120へ報告する。そして、第1無線通信装置110は、その報告に基づいて第2無線通信装置120が行ったスケジューリングの結果を示す制御信号に基づいて、第2無線通信装置120からのデータを受信する。
(実施の形態1にかかる第2無線通信装置によるデータ送信処理)
 図5は、実施の形態1にかかる第2無線通信装置によるデータ送信処理の一例を示すフローチャートである。図5においては、図2または図3に示した報告方法選択処理により、2段階(「高速」および「低速」)のCSIの変動速度に応じて2通りの報告方法(第1報告方法および第2報告方法)のいずれかが選択される場合について説明する。この場合に、第2無線通信装置120は、データ送信処理として、たとえば図5に示す各ステップを実行する。まず、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110による周期的なCSIの報告タイミングになったか否かを判断する(ステップS501)。
 ステップS501において、報告タイミングになっていない場合(ステップS501:No)は、第2無線通信装置120は、ステップS505へ移行する。報告タイミングになった場合(ステップS501:Yes)は、第2無線通信装置120は、選択されたCSIの報告方法が第1報告方法であるか否かを判断する(ステップS502)。
 ステップS502の選択されたCSIの報告方法は、第1無線通信装置110が図2に示した報告方法選択処理を実行する場合は、図2に示したステップS205によって第1無線通信装置110から第2無線通信装置120へ最後に通知された報告方法である。また、選択されたCSIの報告方法は、第2無線通信装置120が図3に示した報告方法選択処理を実行する場合は、図3に示したステップS303またはステップS304によって第2無線通信装置120が最後に選択した報告方法である。
 ステップS502において、報告方法が第1報告方法である場合(ステップS502:Yes)は、第2無線通信装置120は、CSIの測定値の最低値を示す報告信号を第1無線通信装置110から受信し(ステップS503)、ステップS505へ移行する。報告方法が第2報告方法である場合(ステップS502:No)は、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110によるCSIの最新の測定値と、CSIの変化量と、を示す報告信号を第1無線通信装置110から受信する(ステップS504)。
 つぎに、第2無線通信装置120は、ステップS503またはステップS504によって受信した報告信号に基づいて、将来の時間リソースにおけるCSIを導出する(ステップS505)。将来の時間リソースは、たとえば第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信に使用可能な1つまたは複数の時間リソースである。
 たとえば、第2無線通信装置120は、ステップS503によって報告信号を受信した場合は、受信した報告信号が示すCSI(測定値の最低値)を将来の時間リソースにおけるCSIとして導出する。または、第2無線通信装置120は、ステップS504によって報告信号を受信した場合は、受信した報告信号に含まれるCSIの測定値およびCSIの変化量に基づく演算により、将来の時間リソースにおけるCSIを導出する。
 つぎに、第2無線通信装置120は、ステップS505によって導出したCSIに基づくスケジューリングを行う(ステップS506)。スケジューリングには、たとえば、無線リソースの決定、変調方式および符号化方式の決定が含まれる。無線リソースの決定は、たとえばリソースブロックの場所および量の決定である。符号化方式の決定は、たとえば符号化率やトランスポートブロックサイズ(データサイズ)の決定である。
 つぎに、第2無線通信装置120は、ステップS506のスケジューリングの結果に基づいて、第1無線通信装置110へデータを送信するか否かを判断する(ステップS507)。第1無線通信装置110へデータを送信しないと判断した場合(ステップS507:No)は、第2無線通信装置120は、ステップS501へ戻る。
 ステップS507において、第1無線通信装置110へデータを送信すると判断した場合(ステップS507:Yes)は、第2無線通信装置120は、制御信号を第1無線通信装置110へ送信する(ステップS508)。ステップS508によって送信される制御信号は、ステップS506のスケジューリングの結果に基づいて、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータの送信を通知する制御信号である。
 つぎに、第2無線通信装置120は、ステップS506のスケジューリングの結果に基づいて、第1無線通信装置110へデータを送信し(ステップS509)、ステップS501へ戻る。
 図5に示したように、第2無線通信装置120は、選択された報告方法が第1報告方法である場合は、CSIの測定値の最低値を示す報告信号を周期的な報告タイミングで第1無線通信装置110から受信する。また、第2無線通信装置120は、選択された報告方法が第2報告方法である場合は、CSIの測定値および変化量を示す報告信号を周期的な報告タイミングで第1無線通信装置110から受信する。そして、第2無線通信装置120は、受信した報告信号に基づくスケジューリングを行い、スケジューリングの結果に基づいて、第1無線通信装置110へのデータを送信する。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置による第1報告方法を用いたチャネル状態の報告および第2無線通信装置によるデータ送信)
 図6は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による第1報告方法を用いたチャネル状態の報告および第2無線通信装置によるデータ送信の一例を示す図である。図6において、横軸は時間を示し、縦軸はCSI(チャネル状態)を示す。横軸のサブフレーム601は、第1無線通信装置110によるCSIの測定および報告や第2無線通信装置120によるデータ送信が可能な時間単位(たとえば1[ms])である。時間T(-4)~T(1)は、サブフレーム単位の連続した各時刻である。CSI測定結果602は、第1無線通信装置110がサブフレーム601ごとに測定する第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のCSIに基づくCSIの時間変化である。
 図6に示す例では、第1無線通信装置110は、時間T(1)において第1報告方法により第2無線通信装置120へのCSIの報告を行う。たとえば、第1無線通信装置110は、時間T(1)の直前の所定期間603におけるCSIの測定値の最低値を特定する。図6に示す例では、所定期間603には時間T(-4)~T(-0)が含まれる。測定値CSI(-4)~CSI(0)は、それぞれ時間T(-4)~T(-0)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。
 この場合に、第1無線通信装置110は、測定値CSI(-4)~CSI(0)の中で最も低い測定値が測定値CSI(-4)であると特定する。そして、第1無線通信装置110は、時間T(1)において、特定した最低値(測定値CSI(-4))を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信することにより最低値(測定値CSI(-4))を第2無線通信装置120へ報告する。
 第2無線通信装置120は、時間T(1)より後、たとえば時間T(4)における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値に、第1無線通信装置110から報告された最低値(測定値CSI(-4))を用いる。そして、第2無線通信装置120は、時間T(4)におけるCSIの推定値、すなわち測定値CSI(-4)に基づいて、第1無線通信装置110へ送信するデータのスケジューリングを行い、時間T(4)において第1無線通信装置110へのデータ送信を行う。
 第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への報告信号の送信は、たとえば報告信号を送信するための第1無線通信装置110の専用リソースを予め割り当てておくことにより実現することができる。これにより、第1無線通信装置110からの報告信号と別の信号(たとえば他の無線通信装置からの報告信号)との衝突がなくなるため、報告信号の誤りを減らすことができる。
 または、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への報告信号の送信は、たとえば第1無線通信装置110を含む複数の無線通信装置が報告信号を送信するための競合リソースを予め割り当てておくことにより実現することができる。これにより、報告信号の送信におけるリソースの消費量を少なくすることができる。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置による第2報告方法を用いたチャネル状態の報告および第2無線通信装置によるデータ送信)
 図7は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による第2報告方法を用いたチャネル状態の報告および第2無線通信装置によるデータ送信の一例を示す図である。図7において、横軸は時間を示し、縦軸はCSI(チャネル状態)を示す。時間T(-1)~T(4)は、サブフレーム単位の連続した各時刻である。図7に示す例では、第1無線通信装置110は、時間T(1)において第2報告方法により第2無線通信装置120へのCSIの報告を行う。
 測定値a0は、時間T(0)において第1無線通信装置110が測定したCSI(切片)である。変化量a1は、第1無線通信装置110が過去の複数回のCSIの測定結果に基づいて算出したCSIの時間あたりの変化量(傾き)である。第1無線通信装置110は、時間T(0)の直後の時間T(1)において、測定値a0および変化量a1を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信することにより測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する。
 第2無線通信装置120は、時間T(1)より後の時間、たとえば、T(4)における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を、第1無線通信装置110から報告された測定値a0および変化量a1を用いて算出する。予測CSI特性702は、第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告した測定値a0(切片)および変化量a1(傾き)により予測される各時間区間におけるCSIである。第2無線通信装置120は、予測CSI特性702に基づいて、時間T(4)における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を算出する。
 時間差tは、時間T(0)と時間T(4)との間の差(T(0)からの経過時間)である。たとえば、第2無線通信装置120は、a1*t+a0を計算することにより、時間T(4)における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を算出する。そして、第2無線通信装置120は、算出した時間T(4)におけるCSIの推定値に基づいて、第1無線通信装置110へ送信するデータのスケジューリングを行い、時間T(4)において第1無線通信装置110へのデータ送信を行う。
 また、CSIの測定を行う時間T(0)と報告を行う時間T(1)との間の時間差(図7に示す例では1サブフレーム)が可変である場合は、第1無線通信装置110はこの時間差を第2無線通信装置120へ通知してもよい。これにより、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110から通知された時間差と、第1無線通信装置110からの報告が行われた時間T(1)と、データ送信を行う時間T(4)と、に基づいて時間差tを算出することができる。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置)
 図8は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置の一例を示す図である。図8に示すように、実施の形態1にかかる第1無線通信装置110は、たとえば、受信アンテナ811と、RF受信部812と、ADC813と、復調部814と、測定部815と、復号部816と、を備える。また、第1無線通信装置110は、たとえば、制御部820と、符号化部831と、変調部832と、DAC833と、RF送信部834と、送信アンテナ835と、を備える。ADCはAnalog/Digital Converter(アナログ/デジタル変換器)の略である。DACはDigital/Analog Converter(デジタル/アナログ変換器)の略である。RFはRadio Frequency(無線周波数)の略である。
 受信アンテナ811は、第2無線通信装置120などの他の無線通信装置から無線送信された信号を受信する。そして、受信アンテナ811は、受信した信号をRF受信部812へ出力する。RF受信部812は、受信アンテナ811から出力された信号に対してRF受信処理を行う。RF受信部812によるRF受信処理には、たとえば、増幅や、高周波帯からベースバンド帯への周波数変換などが含まれる。RF受信部812は、RF受信処理を行った信号をADC813へ出力する。
 ADC813は、RF受信部812から出力された信号をアナログ信号からデジタル信号に変換する。そして、ADC813は、デジタル信号に変換した信号を復調部814へ出力する。復調部814は、ADC813から出力された信号を復調する。そして、復調部814は、復調した信号を測定部815および復号部816へ出力する。
 測定部815は、復調部814から出力された信号に基づくチャネル状態を測定する。たとえば、測定部815は、復調部814から出力された信号に含まれる第2無線通信装置120からのRS(Reference Signal:参照信号)に基づくCSIを測定する。そして、測定部815は、CSIの測定値を制御部820へ出力する。復号部816は、復調部814から出力された信号を復号する。そして、復号部816は、復号により得られた信号を制御部820へ出力する。
 制御部820は、たとえばレイヤ2以上の上位レイヤにより、第1無線通信装置110による無線通信を制御する。たとえば、制御部820は、復号部816から出力されたデータを、第1無線通信装置110における上位の処理部へ出力する。また、制御部820は、測定部815から出力されたCSIの測定値に基づいて上述の報告信号を生成する。
 また、第1無線通信装置110がたとえば図2に示した報告方法選択処理を実行する場合は、制御部820は、測定部815から出力されたCSIの測定値に基づいて、第2無線通信装置120へのCSIの報告方法を選択する。そして、制御部820は、選択した報告方法を示す制御信号を生成する。また、制御部820は、選択した報告方法に基づいてCSIの報告信号を生成する。
 または、第2無線通信装置120がたとえば図3に示した報告方法選択処理を実行する場合は、制御部820は、復号部816から出力されたデータから、第2無線通信装置120が選択したCSIの報告方法を示す制御信号を取得する。そして、制御部820は、取得した制御信号が示す報告方法に基づいてCSIの報告信号を生成する。
 また、制御部820は、第2無線通信装置120などの他の無線通信装置へ送信する信号を符号化部831へ出力する。制御部820が符号化部831へ出力する信号には、制御部820が生成した上述の報告信号または制御信号や、第1無線通信装置110における上位の処理部から出力されたデータなどが含まれる。
 符号化部831は、制御部820から出力された信号を符号化する。そして、符号化部831は、符号化により得られた信号を変調部832へ出力する。変調部832は、符号化部831から出力された信号に基づく変調を行う。そして、変調部832は、変調により得られた信号をDAC833へ出力する。
 DAC833は、変調部832から出力された信号をデジタル信号からアナログ信号に変換する。そして、DAC833は、アナログ信号に変換した信号をRF送信部834へ出力する。RF送信部834は、DAC833から出力された信号に対するRF送信処理を行う。RF送信部834によるRF送信処理には、たとえば、ベースバンド帯から高周波帯への周波数変換や増幅などが含まれる。RF送信部834は、RF送信処理を行った信号を送信アンテナ835へ出力する。送信アンテナ835は、RF送信部834から出力された信号を第2無線通信装置120などの他の無線通信装置へ無線送信する。
(実施の形態1にかかる第2無線通信装置)
 図9は、実施の形態1にかかる第2無線通信装置の一例を示す図である。図9に示すように、実施の形態1にかかる第2無線通信装置120は、たとえば、受信アンテナ911と、RF受信部912と、ADC913と、復調部914と、復号部915と、を備える。また、第2無線通信装置120は、たとえば、制御部921と、CSI導出部922と、スケジューラ923と、符号化部931と、変調部932と、DAC933と、RF送信部934と、送信アンテナ935と、を備える。
 受信アンテナ911は、第1無線通信装置110などの他の無線通信装置から無線送信された信号を受信する。そして、受信アンテナ911は、受信した信号をRF受信部912へ出力する。RF受信部912は、受信アンテナ911から出力された信号に対してRF受信処理を行う。RF受信部912によるRF受信処理には、たとえば、増幅や、高周波帯からベースバンド帯への周波数変換などが含まれる。RF受信部912は、RF受信処理を行った信号をADC913へ出力する。
 ADC913は、RF受信部912から出力された信号をアナログ信号からデジタル信号に変換する。そして、ADC913は、デジタル信号に変換した信号を復調部914へ出力する。復調部914は、ADC913から出力された信号を復調する。そして、復調部914は、復調した信号を復号部915へ出力する。復号部915は、復調部914から出力された信号を復号する。そして、復号部915は、復号により得られた信号を制御部921へ出力する。
 制御部921は、たとえばレイヤ2以上の上位レイヤにより、第2無線通信装置120による無線通信を制御する。たとえば、制御部921は、復号部915から出力された信号に含まれるデータを、第2無線通信装置120における上位の処理部へ出力する。
 また、第1無線通信装置110がたとえば図2に示した報告方法選択処理を実行する場合は、制御部921は、復号部915から出力されたデータから、第1無線通信装置110が選択したCSIの報告方法を示す制御信号を取得する。そして、制御部921は、取得した制御信号が示す報告方法に基づいて、復号部915から出力されたデータに含まれる第1無線通信装置110からの報告信号を取得する。
 または、第2無線通信装置120がたとえば図3に示した報告方法選択処理を実行する場合は、制御部921は、復号部915から出力されたデータに含まれる、第1無線通信装置110によるCSIの測定結果を取得する。また、制御部921は、取得した測定結果に基づいて、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120へのCSIの報告方法を選択する。そして、制御部921は、選択した報告方法を示す制御信号を生成する。
 また、制御部921は、第1無線通信装置110などの他の無線通信装置へ送信する信号を符号化部931へ出力する。制御部921が符号化部931へ出力する信号には、制御部921が生成した上述の制御信号や、第2無線通信装置120における上位の処理部から出力されたデータなどが含まれる。
 また、制御部921は、復号部915から出力された信号に含まれる第1無線通信装置110からの報告信号をCSI導出部922へ出力する。また、制御部921は、第1無線通信装置110または第2無線通信装置120が選択した報告方法をCSI導出部922へ通知する。また、制御部921は、スケジューラ923におけるスケジューリングを制御する。
 CSI導出部922は、制御部921から通知された報告方法が第1報告方法または第3報告方法である場合に、制御部921から出力された報告信号が示すCSIの測定値を、CSIの推定値としてスケジューラ923へ出力する。
 CSI導出部922は、通知された報告方法が第2報告方法である場合に、制御部921から出力された報告信号に基づいて、将来の時間リソースにおける第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への無線伝送のCSIの推定値を計算する。また、CSI導出部922は、将来の複数の時間リソースにおけるCSIの各推定値を計算してもよい。そして、CSI導出部922は、算出したCSIの推定値をスケジューラ923へ出力する。
 スケジューラ923は、制御部921からの制御に従って、CSI導出部922から出力されたCSIの推定値に基づいて、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行う。そして、スケジューラ923は、スケジューリングの結果を符号化部931へ通知する。スケジューリングの結果には、たとえば、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信に用いる無線リソース、MCSおよび送信電力などが含まれる。無線リソースは、たとえば時間リソース、周波数リソース、あるいは、時間リソースおよび周波数リソースの組み合わせである。
 符号化部931は、スケジューラ923から通知されたスケジューリングの結果に基づいて、制御部921から出力された信号を符号化する。そして、符号化部931は、符号化により得られた信号を変調部932へ出力する。変調部932は、符号化部931から出力された信号に基づく変調を行う。そして、変調部932は、変調により得られた信号をDAC933へ出力する。
 DAC933は、変調部932から出力された信号をデジタル信号からアナログ信号に変換する。そして、DAC933は、アナログ信号に変換した信号をRF送信部934へ出力する。RF送信部934は、DAC933から出力された信号に対するRF送信処理を行う。RF送信部934によるRF送信処理には、たとえば、ベースバンド帯から高周波帯への周波数変換や増幅などが含まれる。RF送信部934は、RF送信処理を行った信号を送信アンテナ935へ出力する。送信アンテナ935は、RF送信部934から出力された信号を第1無線通信装置110などの他の無線通信装置へ無線送信する。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置および第2無線通信装置のハードウェア構成)
 図10は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置および第2無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。たとえば第1無線通信装置110および第2無線通信装置120のそれぞれは、たとえば図10に示す通信装置1000により実現することができる。通信装置1000は、プロセッサ1001と、メモリ1002と、無線通信インタフェース1003と、を備える。プロセッサ1001、メモリ1002および無線通信インタフェース1003は、たとえばバス1009によって接続される。
 プロセッサ1001は、信号処理を行う回路であり、たとえば通信装置1000の全体の制御を司るCPU(Central Processing Unit)である。メモリ1002には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAM(Random Access Memory)である。メインメモリは、プロセッサ1001のワークエリアとして使用される。補助メモリは、たとえば磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助メモリには、通信装置1000を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてプロセッサ1001によって実行される。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002は、FPGA(Field Programmable Gate Array)やDSP(Digital Signal Processor)などのデジタル回路により実現されてもよい。あるいは、プロセッサ1001やメモリ1002は、LSI(Large Scale Integrated circuit)により実現されてもよい。
 無線通信インタフェース1003は、無線によって通信装置1000の外部との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェース1003は、プロセッサ1001によって制御される。
 第1無線通信装置110を通信装置1000により実現する場合は、図8に示した受信アンテナ811、RF受信部812、ADC813、DAC833、RF送信部834および送信アンテナ835は、たとえば無線通信インタフェース1003に含まれる。また、図8に示した復調部814、測定部815、復号部816、制御部820、符号化部831および変調部832は、たとえばプロセッサ1001により実現される。また、図1に示した測定部111および送信部113は、たとえばプロセッサ1001が無線通信インタフェース1003を制御することにより実現することができる。また、図1に示した選択部112は、たとえばプロセッサ1001により実現することができる。
 第2無線通信装置120を通信装置1000により実現する場合は、図9に示した受信アンテナ911、RF受信部912、ADC913、DAC933、RF送信部934および送信アンテナ935は、たとえば無線通信インタフェース1003に含まれる。また、図9に示した復調部914、復号部915、制御部921、CSI導出部922、スケジューラ923、符号化部931および変調部932は、たとえばプロセッサ1001により実現される。また、図1に示した受信部121は、たとえばプロセッサ1001が無線通信インタフェース1003を制御することにより実現することができる。また、図1に示した制御部122は、たとえばプロセッサ1001により実現することができる。
 また、たとえば第2無線通信装置120が基地局であり、第2無線通信装置120を通信装置1000により実現する場合は、通信装置1000は上位装置との間で通信を行う有線通信インタフェースを備えていてもよい。有線通信インタフェースはプロセッサ1001によって制御される。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去2回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出)
 図11は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去2回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の一例を示す図である。図11において、図7に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図11に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値および変化量を報告する第2報告方法が選択された場合について説明する。また、図11に示す例では、第1無線通信装置110はサブフレーム601のそれぞれにおいてCSIを測定している。
 CSI(-1)は、時間T(-1)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(0)は、時間T(-1)の直後の時間T(0)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。測定間隔Tは、CSI(-1)およびCSI(0)が測定された時間T(-1),T(0)の間の時間間隔である。
 第1無線通信装置110は、たとえば、時間T(0)において測定したCSI(0)と、時間T(-1)において測定したCSI(-1)と、の差を測定間隔Tで除算することにより変化量a1(傾き)を算出する。すなわち、第1無線通信装置110は、a1=(CSI(0)-CSI(-1))/Tを計算する。また、第1無線通信装置110は、時間T(0)において測定したCSI(0)を測定値a0(切片)とする。
 そして、第1無線通信装置110は、時間T(0)の直後の時間T(1)において、測定値a0および変化量a1を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信することにより測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する。予測CSI特性1121は、第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告する測定値a0(切片)および変化量a1(傾き)によって予測される各時間区間におけるCSIである。
 第2無線通信装置120は、時間T(1)より後の時間区間における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を予測CSI特性1121に基づいて算出する。
 図11に示したように、第1無線通信装置110は、たとえば、過去2回分のCSIの測定値の差をそれぞれの測定時間の差(測定間隔T)で除算することによって変化量a1を算出することができる。
 図12は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去2回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の他の一例を示す図である。図12において、図11に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図12に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値および変化量を報告する第2報告方法が選択された場合について説明する。
 図12に示すCSI測定結果1211は、第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告を行う時間T(1)以降の時間区間を含む各時間区間における第1無線通信装置110によるCSIの測定結果である。CSI測定結果1211に示すように、第1無線通信装置110が測定値a0および変化量a1を報告した後のCSIの測定値は、測定値a0および変化量a1に基づく予測CSI特性1121によって予測されるCSIより低くなる場合がある。図12に示す例では、時間T(4)において、CSIの測定値が、予測CSI特性1121によって予測されるCSIより低くなっている。
 これに対して、第1無線通信装置110は、たとえば、上述した変化量a1(傾き)を所定のマージンΔ(Δ>0)だけ減算した変化量a1’(傾き)を算出してもよい。すなわち、第1無線通信装置110は、a1’=(CSI(0)-CSI(-1))/T-Δを計算する。これにより、変化量a1よりも悪化方向に見積もった変化量a1’を算出できる。
 Δの値は一定値でもよいが、たとえば、CSIの変化が、上に凸(傾きが減少している最中)であれば、Δを大きくしたり、CSIの変化が、下に凸(傾きが増加している最中)であれば、Δを小さくしたりしてもよい。また、第1無線通信装置が過去の所定期間に受信したデータの復号結果に誤りがあった場合には、Δを大きくするなどしてもよい。
 そして、第1無線通信装置110は、時間T(1)において、測定値a0および変化量a1’を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信することにより測定値a0および変化量a1’を第2無線通信装置120へ報告する。予測CSI特性1221は、第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告する測定値a0および変化量a1’によって予測される各時間区間におけるCSIである。
 第2無線通信装置120は、時間T(1)より後の時間区間における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を予測CSI特性1221(a1’*t+a0)に基づいて算出する。これにより、第2無線通信装置120は、CSIがより悪くなることを想定してスケジューリングを行うことができる。このため、時間T(1)以降の各時間区間におけるCSIがたとえばCSI測定結果1211のようになっても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 また、第1無線通信装置110が変化量a1’を算出する構成について説明したが、このような構成に限らない。たとえば、第1無線通信装置110は測定値a0および変化量a1を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信し、第2無線通信装置120が変化量a1’をa1’=a1-Δによって算出してもよい。
(実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去N回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出)
 図13は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去N回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の一例を示す図である。図13において、図11に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図13に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値および変化量を報告する第2報告方法が選択された場合について説明する。
 CSI(-4)は、時間T(-4)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(-3)は、時間T(-4)の直後の時間T(-3)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(-2)は、時間T(-3)の直後の時間T(-2)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(-1)は、時間T(-2)の直後の時間T(-1)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(0)は、時間T(-1)の直後の時間T(0)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。すなわち、CSI(-n)は、最新の測定値のn個前の測定値である。測定間隔Tは、CSI(-1)およびCSI(0)が測定された時間T(-1),T(0)の間の時間間隔である。第1無線通信装置110は、図11の例と同様に、時間T(0)において測定したCSI(0)を測定値a0(切片)とする。
 また、第1無線通信装置110は、直近のN回分(たとえばN≧3)のCSIの測定値に基づいて時間当たりの変化量a1を算出する。図13に示す例ではN=5である。たとえば、第1無線通信装置110は、直近のN回分のCSIの測定値の間の各変化量(改善量)を算出する。直近のN回分のCSIの測定値の間の各変化量は、測定時間が隣接する測定値同士の差である。図13に示す例では、第1無線通信装置110は、CSI(0)-CSI(-1)と、CSI(-1)-CSI(-2)と、CSI(-2)-CSI(-3)と、CSI(-3)-CSI(-4)と、を算出する。
 そして、第1無線通信装置110は、算出した差(測定値の改善量)の最小値を測定間隔Tで除算することにより変化量a1(傾き)を算出する。すなわち、第1無線通信装置110は、a1=min(CSI(n)-CSI(n-1))/Tを計算する。nは-(N-1)~0の値である。
 また、第1無線通信装置110は、直近のN回分のCSIの測定値の間の各悪化量を算出してもよい。そして、第1無線通信装置110は、悪化量の最大値を測定間隔Tで除算することにより変化量a1(傾き)を算出する。すなわち、第1無線通信装置110は、a1=MAX(CSI(n-1)-CSI(n))/Tを計算してもよい。
 そして、第1無線通信装置110は、時間T(0)の直後の時間T(1)において、測定値a0および変化量a1を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信することにより測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する。予測CSI特性1321は、第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告する測定値a0および変化量a1によって予測される各時間区間におけるCSIである。
 第2無線通信装置120は、時間T(1)より後の時間区間における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を予測CSI特性1321に基づいて算出する。
 図13に示したように、第1無線通信装置110は、たとえば過去N回分のCSIの測定値の差の最低値をそれぞれの測定時間の差(測定間隔T)で除算することによって変化量a1を算出することができる。
 図14は、実施の形態1にかかる第1無線通信装置による過去N回分のCSIの測定値に基づくCSIの変化量の算出の他の一例を示す図である。図14において、図13に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図12に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値および変化量を報告する第2報告方法が選択された場合について説明する。
 図14に示すCSI測定結果1411は、第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告を行う時間T(1)以降の時間区間を含む各時間区間における第1無線通信装置110によるCSIの測定結果である。CSI測定結果1411に示すように、第1無線通信装置110が測定値a0および変化量a1を報告した後のCSIの測定値は、測定値a0および変化量a1に基づく予測CSI特性1321によって予測されるCSIより低くなる場合がある。
 これに対して、第1無線通信装置110は、たとえば、図13において説明した変化量a1(傾き)を所定のマージンΔ(Δ>0)だけ減算した変化量a1’(傾き)を算出してもよい。すなわち、第1無線通信装置110は、a1’=min(CSI(n)-CSI(n-1))/T-Δまたはa’=MAX(CSI(n-1)-CSI(n))/T-Δを計算する。これにより、変化量a1よりも悪化方向に見積もった変化量a1’を算出することができる。
 そして、第1無線通信装置110は、時間T(1)において、測定値a0および変化量a1’を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信することにより測定値a0および変化量a1’を第2無線通信装置120へ報告する。予測CSI特性1421は、第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告する測定値a0および変化量a1’によって予測される各時間区間におけるCSIである。
 第2無線通信装置120は、時間T(1)より後の時間区間における第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を予測CSI特性1421に基づいて算出する。これにより、第2無線通信装置120は、CSIがより悪くなることを想定してスケジューリングを行うことができる。このため、時間T(1)以降の各時間区間におけるCSIがたとえばCSI測定結果1411のようになっても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 また、第1無線通信装置110が変化量a1’を算出する構成について説明したが、このような構成に限らない。たとえば、第1無線通信装置110は測定値a0および変化量a1を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信し、第2無線通信装置120が変化量a1’をa1’=a1-Δによって算出してもよい。
 また、第1無線通信装置110は、測定時間が隣接する測定値同士の差に限らず、直近のN回分のCSIの測定値の各組み合わせについて差を算出し、算出した差の最低値を測定間隔Tで除算することにより変化量a1(傾き)を求めてもよい。
 このように、実施の形態1によれば、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、第1報告方法および第2報告方法を含む各方法から報告方法を選択することができる。第1報告方法は、チャネル状態の測定値(たとえば最低値)を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する方法である。第2報告方法は、チャネル状態の測定値およびチャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する方法である。そして、第1無線通信装置110が、選択した方法を示す制御信号と、選択した方法による報告信号と、を送信することができる。
 これにより、第2無線通信装置120が、第1無線通信装置110から受信した制御信号に基づいて、第1無線通信装置110が選択した方法による報告信号を第1無線通信装置110から受信することが可能になる。また、第2無線通信装置120が、受信した報告信号に基づいて第1無線通信装置110へのデータの送信のスケジューリングを行うことができる。
 このため、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間のチャネル状態の変動状態に応じた第1無線通信装置110から第2無線通信装置120へのチャネルの測定結果の報告が可能になり、データ送信における誤り率の低減を図ることができる。
 また、第2報告方法を用いる場合に、第1無線通信装置110が、自装置におけるチャネル状態の測定値と、自装置におけるチャネル状態の時間変化に関する情報と、を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する。また、第2無線通信装置120が、第1無線通信装置110から受信した報告信号に含まれるチャネル状態の測定値および時間変化に関する情報を用いて算出したチャネル状態の推定値に基づいて第1無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う。
 これにより、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への報告の頻度が少なくても、チャネル状態の変化を予測してスケジューリングを行い、データ送信における誤り率の低減を図ることができる。また、たとえば第1無線通信装置110が周期的に報告したチャネル状態の各測定値に基づいて第2無線通信装置120がチャネル状態の変化を予測する構成に比べて、測定値の報告頻度が少なくてもチャネル状態を高い精度で予測することができる。
 また、チャネル状態の時間変化に関する情報がチャネル状態の変化量(傾き)である場合について説明したが、このような構成に限らない。たとえば、第1無線通信装置110は、チャネル状態の時間変化に関する情報として、チャネル状態が悪化している状態、チャネル状態が一定の状態およびチャネル状態が改善している状態のいずれかを示す情報を報告信号によって送信してもよい。
 チャネル状態が悪化している状態は、たとえば直近のCSI(0)と、一個前のCSI(-1)と、の差であるCSI(0)-CSI(-1)が負の値である状態である。チャネル状態が一定の状態は、たとえば直近のCSI(0)と、一個前のCSI(-1)と、の差であるCSI(0)-CSI(-1)が0である状態である。チャネル状態が改善している状態は、たとえば直近のCSI(0)と、一個前のCSI(-1)と、の差であるCSI(0)-CSI(-1)が正の値である状態である。
 たとえば、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値と、チャネル状態が一定の状態または改善している状態であることを示す情報と、を第2無線通信装置120へ報告したとする。この場合は、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110から報告されたチャネル状態の測定値に基づいて第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行う。
 また、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値と、チャネル状態が悪化している状態であることを示す情報と、を第2無線通信装置120へ報告したとする。この場合は、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110から報告されたチャネル状態の測定値より所定量だけ悪化したチャネル状態を算出し、算出したチャネル状態に基づいて第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行う。
 これにより、第2無線通信装置120は、チャネル状態の悪化を予測して第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行うことができる。このため、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。また、チャネル状態の悪化を予測するためのチャネル状態の時間変化に関する情報を少ない情報量(たとえば3通りの状態を示す情報)で実現することができる。
 または、第1無線通信装置110は、チャネル状態の時間変化に関する情報として、チャネル状態が悪化している状態か否かを示す情報を報告信号によって第2無線通信装置120へ報告してもよい。この場合に、たとえば、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値と、チャネル状態が悪化していないことを示す情報と、を第2無線通信装置120へ報告したとする。この場合は、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110から報告されたチャネル状態の測定値に基づいて第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行う。
 また、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値と、チャネル状態が悪化している状態であることを示す情報と、を第2無線通信装置120へ報告したとする。この場合は、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110から報告されたチャネル状態の測定値より所定量だけ悪化したチャネル状態を算出し、算出したチャネル状態に基づいて第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行う。
 これにより、第2無線通信装置120は、チャネル状態の悪化を予測して第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行うことができる。このため、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。また、チャネル状態の悪化を予測するためのチャネル状態の時間変化に関する情報を少ない情報量(たとえば2通りの状態を示す情報)で実現することができる。
 または、報告信号によって報告されるチャネル状態の時間変化に関する情報は、その報告信号によって報告されるチャネル状態の最新の測定値よりも前の測定によって得られたチャネル状態の測定値であってもよい。すなわち、第1無線通信装置110は、チャネル状態の最新の測定値と、その測定値よりも前の測定によって得られたチャネル状態の測定値と、を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信してもよい。
 これに対して、第2無線通信装置120は、チャネル状態の最新の測定値と過去の測定値に基づいてチャネル状態の変化を予測し、予測したチャネル状態の変化に基づいて第1無線通信装置110へのデータ送信のスケジューリングを行う。
 たとえば、第2無線通信装置120は、最新の測定値が過去の測定値より悪化していない場合は、報告された最新の測定値に基づいてスケジューリングを行う。また、第2無線通信装置120は、最新の測定値が過去の測定値より悪化している場合は、報告された最新の測定値より所定量だけ悪化したチャネル状態を算出し、算出したチャネル状態に基づいてスケジューリングを行う。第2無線通信装置120は、あるいは、最新の測定値と、その測定値よりも前の測定によって得られたチャネル状態の測定値とから、チャネル状態の変化の傾きを推定し、スケジューリングに用いるチャネル状態を算出してもよい。
 または、報告信号によって報告されるチャネル状態の時間変化に関する情報は、第2無線通信装置120においてCSIの変化量を特定可能な情報であってもよい。たとえば、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間でTDDによる無線通信が行われる場合は、第1無線通信装置110と第2無線通信装置120との間の双方向の通信に同じ周波数が用いられるため、双方向の伝搬路に対称性がある。TDDはTime Division Duplex(時分割複信)の略である。
 この場合に、第1無線通信装置110は、第1無線通信装置110における干渉量(雑音を含んでもよい)と、第1無線通信装置110における干渉量の変化量と、を報告信号によって第2無線通信装置120へ報告してもよい。第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110から送信される参照信号の信号電力を測定する。そして、第2無線通信装置120は、信号電力の測定値と、第1無線通信装置110から報告された干渉量と、に基づいて第1無線通信装置110へのデータ送信におけるSINR(信号対干渉および雑音電力比)を算出することができる。また、第2無線通信装置120は、信号電力の測定値の変化量と、第1無線通信装置110から報告された干渉量の変化量と、に基づいて第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信におけるSINRの変化量を算出することができる。
 または、報告信号によって報告されるチャネル状態の時間変化に関する情報は、第1無線通信装置110の移動速度を示す情報であってもよい。第1無線通信装置110の移動速度が高いほど、第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のチャネル状態(CSI、たとえばCQI)が変動しやすい状態である。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と、第1無線通信装置110の移動速度を示す情報と、を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する。
 これに対して、第2無線通信装置120は、たとえば、第1無線通信装置110から報告された移動速度が所定の速度を超えていない場合は、報告された最新の測定値に基づいてスケジューリングを行う。また、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110から報告された移動速度が所定の速度を超えている場合は、報告された最新の測定値より所定量だけ悪化したチャネル状態を算出し、算出したチャネル状態に基づいてスケジューリングを行う。
 または、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と、第1無線通信装置110の移動速度が所定速度を超えているか否かを示す情報と、を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信してもよい。所定速度は0以上の速度である。たとえば所定速度が0の場合は、第1無線通信装置110の移動速度が所定速度を超えているか否かを示す情報は、第1無線通信装置110が移動しているか否かを示す情報である。
 これに対して、第2無線通信装置120は、たとえば、移動速度が所定速度を超えていないことが第1無線通信装置110から報告された場合は、報告された最新の測定値に基づいてスケジューリングを行う。また、第2無線通信装置120は、移動速度が所定速度を超えていることが第1無線通信装置110から報告された場合は、報告された最新の測定値より所定量だけ悪化したチャネル状態を算出し、算出したチャネル状態に基づいてスケジューリングを行う。
(実施の形態2)
 実施の形態2について、実施の形態1と異なる部分について説明する。実施の形態2においては、第1無線通信装置110が報告信号を非周期のタイミングで第2無線通信装置120へ送信する構成について説明する。
(実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告)
 図15は、実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。図15において、図6に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図15に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値の最低値を報告する第1報告方法が選択された場合について説明する。
 図6に示した例と同様に、第1無線通信装置110は、周期的な報告タイミングである時間T(1)において、所定期間(直前の5サブフレーム)におけるCSIの測定値の最低値を第2無線通信装置120へ報告する。たとえば、第1無線通信装置110は、時間T(-4)において測定したCSI(-4)を第2無線通信装置120へ報告する。
 また、時間T(1)の次の周期的な報告タイミングである時間T(6)において、所定期間(直前の5サブフレーム)におけるCSIの測定値の最低値を第2無線通信装置120へ報告する。たとえば、第1無線通信装置110は、時間T(3)において測定したCSI(3)を第2無線通信装置120へ報告する。
 また、第1無線通信装置110は、周期的な報告タイミング以外の時間においても、測定したCSIが直前に報告したCSI(3)より低下(悪化)すると、その測定したCSIを第2無線通信装置120へ報告する。図15に示す例では、第1無線通信装置110は、時間T(8)において測定したCSI(8)が、直前に報告したCSI(3)より低下している。このため、時間T(8)の直後の時間T(9)においてCSI(8)を第2無線通信装置120へ報告する非周期の報告を行う。
 このように、第1無線通信装置110は、CSIの測定値が報告済みの測定値(最低値)より悪化した場合に最新のCSIの測定値を第2無線通信装置120へ報告する。これにより、CSIの測定値が報告済みの測定値(最低値)よりさらに悪化しても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 また、第1無線通信装置110は、過去のCSIの測定値に基づいて、将来のCSIを予測してもよい。そして、第1無線通信装置110は、予測したCSIが報告済みの測定値(最低値)より悪化した場合に最新のCSIの測定値を第2無線通信装置120へ報告する。たとえば、第1無線通信装置110は、時間T(7)において、時間T(8)におけるCSI(8)が、報告済みのCSI(3)より悪化すると予測すると、時間(8)においてCSI(8)を第2無線通信装置120へ報告する。これにより、CSIの測定値が報告済みの測定値(最低値)よりさらに悪化しても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 図16は、実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の他の一例を示す図である。図16において、図7に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図16に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値および変化量を報告する第2報告方法が選択された場合について説明する。
 CSI(-1)は、時間T(-1)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(0)は、時間T(0)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(3)は、時間T(3)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(4)は、時間T(4)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。
 時間T(0)の直後の時間T(1)は、第1無線通信装置110による周期的なCSIの報告タイミングである。第1無線通信装置110は、時間T(1)において、CSI(-1)およびCSI(0)に基づく測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する(周期報告)。図16に示す例では、第1無線通信装置110は、変化量a1として、CSI(-1)およびCSI(0)の差を時間間隔Tで除算した傾きa1からマージンΔを減算して得た傾きa1’を第2無線通信装置120に報告したとする。
 そして、時間T(1)以降において、第1無線通信装置110は、時間T(1)において第2無線通信装置120へ報告した測定値a0および変化量a1と、自装置におけるCSIの測定値および変化量と、を比較する。そして、第1無線通信装置110は、自装置におけるCSIの測定値に基づく変化量が、第2無線通信装置120へ報告した変化量a1より低下(悪化)すると、最新の測定値および変化量を第2無線通信装置120へ報告する。
 図16に示すCSI測定結果1611は、時間T(1)以降の時間区間を含む各時間区間における第1無線通信装置110によるCSIの測定結果である。図16に示す例では、CSI(3)およびCSI(4)の差を時間間隔Tで除算した傾きb1が、第2無線通信装置120へ報告済みの傾きa1’より低くなって(悪化して)いる(b1<a1’)。
 この場合は、第1無線通信装置110は、時間T(4)の直後の時間T(5)において、CSIの測定値としてb0=CSI(4)を報告し、CSIの変化量として変化量b1’(b1からマージンΔを減算して得た傾き)を第2無線通信装置120へ報告する(非周期報告)。時間T(5)は、第1無線通信装置110による周期的なCSIの報告タイミングと異なる非周期のタイミングである。
 このように、第1無線通信装置110は、CSIの変化量が報告済みの変化量より悪化した場合に最新のCSIの測定値b0および変化量b1’を第2無線通信装置120へ報告する。これにより、CSIの変化量が報告済みの変化量より悪化しても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
(実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理)
 図17は、実施の形態2にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態2にかかる第1無線通信装置110は、たとえば図17に示す各ステップを実行する。図17に示すステップS1701~S1704は、図4に示したステップS401~S404と同様である。
 ステップS1704のつぎに、第1無線通信装置110は、選択されたCSIの報告方法が第1報告方法であるか否かを判断する(ステップS1705)。報告方法が第1報告方法である場合(ステップS1705:Yes)は、第1無線通信装置110は、CSIの直近の測定値が、過去に第2無線通信装置120へ報告済みのCSIより悪化しているか否かを判断する(ステップS1706)。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの直近の測定値と、過去に第2無線通信装置120へ報告済みのCSIと、の差(直近の測定値-報告済みのCSI)が所定値以下になったか否かを判断する。
 ステップS1706において、悪化していない場合(ステップS1706:No)は、第1無線通信装置110は、ステップS1710へ移行する。悪化している場合(ステップS1706:Yes)は、第1無線通信装置110は、CSIの直近の測定値を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信し(ステップS1707)、ステップS1710へ移行する。
 ステップS1705において、報告方法が第2報告方法である場合(ステップS1705:No)は、第1無線通信装置110は、ステップS1708へ移行する。すなわち、第1無線通信装置110は、CSIの直近の測定値に基づくCSIの変化量が、過去に第2無線通信装置120へ報告済みのCSIの変化量より悪化しているか否かを判断する(ステップS1708)。
 ステップS1708において、悪化していない場合(ステップS1708:No)は、第1無線通信装置110は、ステップS1710へ移行する。悪化している場合(ステップS1708:Yes)は、第1無線通信装置110は、CSIの最新の測定値と、CSIの直近の測定値に基づくCSIの変化量と、を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信する(ステップS1709)。そして、第1無線通信装置110は、ステップS1710へ移行する。図17に示すステップS1710,S1711は、図4に示したステップS405,S406と同様である。
 図17に示したように、第1無線通信装置110は、第1報告方法を用いる場合に、CSIの測定値を、周期的な報告タイミングに加えて、最新のCSIの測定値が報告済みのCSIの測定値より悪化したタイミングで第2無線通信装置120へ報告してもよい。また、第1無線通信装置110は、第1報告方法を用いる場合に、CSIの測定値を、第2無線通信装置120へ一回報告した後は、周期的な報告タイミングで報告せず、最新測定値が報告済みの測定値より悪化したタイミングで報告してもよい。
 また、第1無線通信装置110は、第2報告方法を用いる場合に、CSIの測定値および変化量を、周期的な報告タイミングに加えて、最新のCSIの変化量が報告済みのCSIの変化量より悪化したタイミングにおいて第2無線通信装置120へ報告してもよい。また、第1無線通信装置110は、第2報告方法を用いる場合に、測定値および変化量を、第2無線通信装置120へ一回報告した後は、周期的な報告タイミングで報告せず、最新の変化量が報告済みの変化量より悪化したタイミングで報告してもよい。
 第1報告方法および第2報告方法を用いる場合の第1無線通信装置110による報告について説明したが、第3報告方法を用いる場合の第1無線通信装置110による報告は、たとえば第1報告方法を用いる場合の第1無線通信装置110による報告と同様である。
(実施の形態2にかかる第2無線通信装置によるデータ送信処理)
 図18は、実施の形態2にかかる第2無線通信装置によるデータ送信処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態2にかかる第2無線通信装置120は、たとえば図18に示す各ステップを実行する。図18に示すステップS1801~S1804は、図5に示したステップS501~S504と同様である。
 ステップS1803またはステップS1804のつぎに、第2無線通信装置120は、ステップS1805へ移行する。すなわち、第2無線通信装置120は、CSIの最新の測定値と、CSIの変化量と、を示す報告信号が第1無線通信装置110から非周期のタイミングで送信された場合は、この報告信号を受信する(ステップS1805)。この報告信号は、たとえば図17に示したステップS1704によって送信される報告信号である。
 つぎに、第2無線通信装置120は、ステップS1806へ移行する。図18に示すステップS1806~S1810は、図5に示したステップS505~S509と同様である。ただし、ステップS1806において、第2無線通信装置120は、受信した報告信号のうち最新の報告信号に含まれるチャネル状態の測定値とチャネル状態の変化量を用いて、将来の時間リソースにおけるCSIを計算する。
 図18に示したように、第2無線通信装置120は、第1報告方法を用いる場合に、たとえばCSIの測定値(最低値)を示す報告信号を、周期的な報告タイミングに加えて非周期のタイミングで第1無線通信装置110から受信してもよい。また、第2無線通信装置120は、第2報告方法を用いる場合に、たとえばCSIの測定値および変化量を示す報告信号を、周期的な報告タイミングに加えて非周期のタイミングで第1無線通信装置110から受信してもよい。
 このように、実施の形態2によれば、第1報告方法を用いる場合に、第1無線通信装置110が、CSIの最新の測定値と、送信済みの報告信号に含まれるCSIの最低値と、の比較を行うことができる。そして、第1無線通信装置110が、その比較の結果に応じて、周期的なタイミングと異なるタイミングで最新の報告信号を送信することができる。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの最新の測定値が、送信済みの報告信号に含まれるCSIの最低値より低下し、または送信済みの報告信号に含まれるCSIの最低値より低下することが予測される場合に、最新の報告信号を送信する。
 これにより、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への報告の頻度が少なくても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 また、第2報告方法を用いる場合に、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値の時間的な変化の割合が、第2無線通信装置120へ報告した割合より悪化した場合に、最新の報告信号を第2無線通信装置120へ送信してもよい。これにより、チャネル状態の変化の割合が報告済みの変化の割合より悪化した場合に報告を行うことができる。このため、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への報告の頻度が少なくても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
(実施の形態3)
 実施の形態3について、実施の形態1,2と異なる部分について説明する。実施の形態3においては、第1無線通信装置110が報告信号を非周期のタイミングで第2無線通信装置120へ送信する構成について説明する。
(実施の形態3にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告)
 図19は、実施の形態3にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。図19において、図7に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図19に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値および変化量を報告する第2報告方法が選択された場合について説明する。
 図19に示す例では、第1無線通信装置110は、時間T(0)の直後の時間T(1)において、時間T(0)におけるCSIの測定値a0と、時間T(0)以前におけるCSIの測定値に基づくCSIの変化量a1と、を第2無線通信装置120へ報告する。予測CSI特性1911は、時間T(1)において第1無線通信装置110が第2無線通信装置120へ報告した測定値a0(切片)および変化量a1(傾き)によって予測される各時間区間におけるCSIである。
 第1無線通信装置110は、測定値a0および変化量a1を報告した時刻T(1)以降のCSIの測定値が、予測CSI特性1911によって予測されるCSIより悪化したか否かを判断する。そして、第1無線通信装置110は、CSIの測定値が予測CSI特性1911によって予測されるCSIより悪化すると、最新の測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する。
 図19に示すCSI測定結果1921は、時間T(1)以降の時間区間を含む各時間区間における第1無線通信装置110によるCSIの測定結果である。図19に示す例では、時間T(4)において第1無線通信装置110が測定したCSIが、予測CSI特性1911に基づく時間T(4)におけるCSIの推定値より低くなっている。
 この場合は、第1無線通信装置110は、時間T(4)の直後の時間T(5)において、測定値a0として時間T(4)において測定したCSIを報告する。また、第1無線通信装置110は、時間T(5)において、変化量a1として、時間T(4)を含む直近の時間において測定したCSIに基づく変化量を第2無線通信装置120へ報告する。
 図19に示したように、第1無線通信装置110は、CSIの測定値が報告済みの測定値a0および変化量a1に基づいて予測されるCSIより悪化した場合に最新のCSIの測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する。これにより、CSIの測定値が報告済みの測定値a0および変化量a1に基づいて予測されるCSIより悪化しても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
(実施の形態3にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理)
 図20は、実施の形態3にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態3にかかる第1無線通信装置110は、たとえば図20に示す各ステップを実行する。図20に示すステップS2001~S2011は、図17に示すステップS1701~S1711に示した各ステップと同様である。
 ただし、ステップS2008において、第1無線通信装置110は、CSIの最新の測定値が、過去に第2無線通信装置120へ報告済みのCSIの測定値および変化量に基づく推定値より悪化しているか否かを判断する。
 図20に示したように、第1無線通信装置110は、第2報告方法を用いる場合に、CSIの測定値および変化量を、周期的な報告タイミングに加えて、最新のCSIの測定値が報告済みの情報に基づく推定値より悪化したタイミングで報告してもよい。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値および変化量を、第2無線通信装置120へ一回報告した後は、周期的な報告タイミングでは報告せず、最新のCSIの測定値が報告済みの情報に基づく推定値より悪化したタイミングで報告してもよい。実施の形態3にかかる第2無線通信装置120による処理は、たとえば図18に示す各ステップと同様である。
 また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値が報告済みの測定値a0および変化量a1に基づいて予測されるCSIより悪化することを予測してもよい。たとえば、第1無線通信装置110は、測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告すると、報告した測定値a0および変化量a1に基づくCSIの推定値と自装置によるCSIの測定値との差分を周期的(たとえば毎サブフレーム)に算出する。
 たとえば、第1無線通信装置110は、差=(CSIの測定値)-(CSIの推定値)を毎サブフレーム算出する。そして、第1無線通信装置110は、差を算出するごとに、算出した差が、前回算出した差より小さくなったか否かを判断し、小さくなった場合に最新のCSIの測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する。
 これにより、CSIの測定値が報告済みの測定値a0および変化量a1に基づいて予測されるCSIより悪化することが予測される場合に最新のCSIの測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告することができる。たとえば、図19に示した例では、時間T(0)から時間T(1)に移行した際は差=(CSIの測定値)-(CSIの推定値)が大きくなっている。また、時間T(1)から時間T(2)に移行した際は差=(CSIの測定値)-(CSIの推定値)が大きくなっている。
 そして、時間T(2)から時間T(3)に移行した際は差=(CSIの測定値)-(CSIの推定値)が小さくなっている。このため、第1無線通信装置110は、時間T(3)において、CSIの測定値が報告済みの測定値a0および変化量a1に基づいて予測されるCSIより悪化すると予測し、最新のCSIの測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告する。
 これにより、CSIの測定値が報告済みの測定値a0および変化量a1に基づいて予測されるCSIより悪化する時間T(4)より前の時間T(3)において最新のCSIの測定値a0および変化量a1を第2無線通信装置120へ報告することができる。このため、時間T(4)において、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。このように、第1無線通信装置110は、CSIの測定値と、送信した報告信号に含ませたCSIの測定値および変化量を用いて算出されるCSIの推定値と、の差を算出する。そして、第1無線通信装置110は、算出した差の時間的な変化量に基づいて、CSIの測定値がCSIの推定値より悪化することを予測することができる。
 このように、実施の形態3によれば、ある時間におけるチャネル状態の測定値が、送信した報告信号に含ませたCSIの測定値および変化量を用いて算出されるその時間のチャネル状態の推定値より悪化した場合に、最新の報告信号を送信することができる。これにより、チャネル状態の測定値が報告済みの情報から予測されるチャネル状態より悪化した場合に報告を行うことができる。このため、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への報告の頻度が少なくても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 または、ある時間におけるチャネル状態の測定値が、送信した報告信号に含ませたCSIの測定値および変化量を用いて算出されるその時間のチャネル状態の推定値より悪化することを予測した場合に、最新の報告信号を送信することができる。たとえば、第1無線通信装置110は、チャネル状態の測定値と、送信した報告信号に含ませたCSIの測定値および変化量を用いて算出されるチャネル状態の推定値と、の差を算出し、算出した差の変化量に基づいてこの予測を行うことができる。これにより、チャネル状態の測定値が報告済みの情報から予測されるチャネル状態より悪化する前に報告を行うことができる。このため、第1無線通信装置110から第2無線通信装置120への報告の頻度が少なくても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 また、第1無線通信装置110は、第2無線通信装置120から受信したデータの復号結果をもとに生成した応答信号(ACK/NACK)に基づいて誤り率を算出してもよい。そして、第1無線通信装置110は、算出した誤り率が基準値を上回った場合に最新のCSIの測定値に基づく報告信号を第2無線通信装置120へ送信してもよい。
(実施の形態4)
 実施の形態4について、実施の形態1~3と異なる部分について説明する。実施の形態4においては、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値およびチャネル状態の時間変化に関する情報に加えて、チャネル状態の時間変化の時間変化に関する情報を第2無線通信装置120へ報告する構成について説明する。
(実施の形態4にかかる第1無線通信装置によるCSIの変化量の変化量の算出)
 図21は、実施の形態4にかかる第1無線通信装置によるCSIの変化量の変化量の算出の一例を示す図である。図21において、図11に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図21に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値および変化量を報告する第2報告方法が選択された場合について説明する。
 CSI(-2)は、時間T(-2)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(-1)は、時間T(-1)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。CSI(0)は、時間T(0)において第1無線通信装置110が測定したCSIである。
 将来の時間tにおけるCSIの推定値CSI(t)は、たとえば下記(1)式のように近似することができる。
 CSI(t)=a2*t2+a1*t+a0 …(1)
 第1無線通信装置110は、たとえば下記(2)式の連立方程式を解く。
 CSI(0)=a0
 CSI(-1)=a2*(-T)2+a1*(-T)+a0
 CSI(-2)=a2*(-2T)2+a1*(-2T)+a0 …(2)
 これにより、第1無線通信装置110は、下記(3)式に示す切片a0、1次の係数a1(傾きすなわち変化量)および2次の係数a2(傾きの傾きすなわち変化量の変化量)を得ることができる。
 a0=CSI(0)
 a1=(3CSI(0)-4CSI(-1)+CSI(-2))/2T
 a2=(CSI(0)-2CSI(-1)+CSI(-2))/2T2 …(3)
 第1無線通信装置110は、時間T(0)の直後の時間T(1)において、得られた切片a0、1次の係数a1および2次の係数a2を第2無線通信装置120へ報告する。第2無線通信装置120は、将来の時間tにおける第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を、第1無線通信装置110から報告された切片a0、1次の係数a1および2次の係数a2と、上記(1)式と、に基づいて算出する。
 近似曲線2111は、切片a0、1次の係数a1および2次の係数a2と、上記(1)式と、によって予測される各時間区間におけるCSIである。第2無線通信装置120は、近似曲線2111に基づいて、時間tにおける第2無線通信装置120と第1無線通信装置110との間のCSIの推定値を算出する。
 ただし、図21に示す例のように、第1無線通信装置110によるCSIの測定値が、近似曲線2111によって予測されるCSIより悪化する場合もある。このため、第1無線通信装置110は、1次の係数a1および2次の係数a2の少なくともいずれかにマージンを含めて第2無線通信装置120へ報告してもよい。たとえば、第1無線通信装置110は、切片a0と、1次の係数a1’=a1-Δ1(Δ1>0)と、2次の係数a2’=a2-Δ2(Δ2>0)と、を第2無線通信装置120へ報告してもよい。
 または、第2無線通信装置120が、第1無線通信装置110から報告された切片a0、1次の係数a1および2次の係数a2に基づいて1次の係数a1’および2次の係数a2’を算出してもよい。
 このように、実施の形態4によれば、第1無線通信装置110が、チャネル状態の測定値と、チャネル状態の時間変化に関する情報と、チャネル状態の時間変化の時間変化に関する情報と、を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信する。これにより、チャネル状態の変化を高い精度で予測してスケジューリングを行い、データ送信における誤り率の低減を図ることができる。
 チャネル状態の時間変化の時間変化に関する情報として、上述の例では2次の係数a2を説明したが、このような構成に限らない。たとえば、チャネル状態の時間変化の時間変化に関する情報は、チャネル状態の時間変化を示す値(たとえば1次の係数a1)が時間的に変化(たとえば悪化)しているか否かを示す情報であってもよい。
 たとえば、第2無線通信装置120は、チャネル状態の時間変化を示す値が時間的に変化していないことが第1無線通信装置110から報告された場合は、報告された最新の測定値および変化量から算出されるチャネル状態に基づいてスケジューリングを行う。また、第2無線通信装置120は、チャネル状態の時間変化を示す値が時間的に変化していることが第1無線通信装置110から報告された場合は、報告された最新の測定値および変化量から算出されるチャネル状態より所定量だけ悪化したチャネル状態を算出する。そして、第2無線通信装置120は、算出したチャネル状態に基づいてスケジューリングを行う。これにより、チャネル状態の時間変化が悪化する可能性がある場合はチャネル状態を悪く見積もってスケジューリングを行い、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
(実施の形態5)
 実施の形態5について、実施の形態1~4と異なる部分について説明する。実施の形態5においては、CSIの報告に第2報告方法を用いる場合においても報告信号にCSIの最低値を含める構成について説明する。
(実施の形態5にかかる各無線通信装置によるチャネル状態の報告)
 図22は、実施の形態5にかかる各無線通信装置によるチャネル状態の推定の一例を示す図である。図22において、図11に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。上述した各実施の形態において、たとえば、図22の時刻T(3)のように、報告した測定値と変化量から算出されるチャネル状態2201が、実際のチャネル状態の値の最低値2202よりも相当悪くなることが考えられる。
 そのような場合の対策として、第2報告方法を用いる場合に第1無線通信装置110が送信する報告信号に、過去の所定期間内のチャネル状態の最低値2203を含ませておいてもよい。たとえば、時間T(-6)において測定された最低値2203を、時間T(-3)の報告信号に含ませる。そして、第2無線通信装置120は、算出したチャネル状態2201が、上述の最低値2203よりも悪くなる場合には、算出したチャネル状態2201を上述の最低値2203で置き換えてスケジューリングを行ってもよい。
(実施の形態6)
 実施の形態6について、実施の形態1~5と異なる部分について説明する。実施の形態6においては、CSIの報告に第3報告方法を用いる場合に、CSIの変化状態に応じて補正したCSIの測定値を報告する構成について説明する。
(実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告)
 図23は、実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。図23において、図6に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図23に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値を報告する第3報告方法が選択された場合について説明する。図23に示す例において、時間T(2),T(7),T(12)が周期的な報告タイミングであるとする。
 たとえば、時間T(1)のCSI(1)は、直前の時間T(0)のCSI(0)より高く(良く)なっている。このため、第1無線通信装置110は、時間T(2)において、直前の時間T(1)のCSI(1)を第2無線通信装置120へ報告する。
 また、時間T(6)のCSI(6)は、直前の時間T(5)のCSI(5)より低く(悪く)なっている。このため、第1無線通信装置110は、時間T(7)において、直前の時間T(6)のCSI(6)を所定のマージンΔ(Δ>0)だけ減算したCSI(6)-Δを第2無線通信装置120へ報告する。これにより、CSI(6)よりも悪化方向に見積もったCSI(6)-Δを第2無線通信装置120へ報告することができる。
 また、時間T(11)のCSI(11)は、直前の時間T(10)のCSI(10)より低く(悪く)なっている。このため、第1無線通信装置110は、時間T(12)において、直前の時間T(11)のCSI(11)を所定のマージンΔ(Δ>0)だけ減算したCSI(11)-Δを第2無線通信装置120へ報告する。これにより、CSI(11)よりも悪化方向に見積もったCSI(11)-Δを第2無線通信装置120へ報告することができる。
(実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理)
 図24は、実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。図24に示す例においては、たとえば3段階(「高速」、「中速」および「低速」)のCSIの変動速度に応じて3通りの報告方法(第1報告方法、第2報告方法および第3報告方法)のいずれかが選択される場合について説明する。この場合に、第1無線通信装置110は、データ受信処理として、たとえば図24に示す各ステップを実行する。
 図24に示すステップS2401~S2403は、図4に示したステップS401~S403と同様である。ステップS2403のつぎに、第1無線通信装置110はステップS2409へ移行する。ステップS2402において、報告方法が第1報告方法でない場合(ステップS2402:No)は、第1無線通信装置110は、選択されたCSIの報告方法が第2報告方法であるか否かを判断する(ステップS2404)。
 ステップS2404において、報告方法が第2報告方法である場合(ステップS2404:Yes)は、第1無線通信装置110は、ステップS2405へ移行する。ステップS2405は、図4に示したステップS404と同様である。ステップS2405のつぎに、第1無線通信装置110はステップS2409へ移行する。
 ステップS2404において、報告方法が第3報告方法である場合(ステップS2404:No)は、第1無線通信装置110は、CSIが低下中か否かを判断する(ステップS2406)。たとえば、第1無線通信装置110は、最新のCSIの測定値と、最新のCSIの直前のCSIの測定値と、の差が所定値以下であるか否かを判断する。
 ステップS2406において、CSIが低下中である場合(ステップS2406:Yes)は、第1無線通信装置110は、ステップS2407へ移行する。すなわち、第1無線通信装置110は、最新のCSIの測定値を所定のマージンΔ(Δ>0)だけ減算したCSIの測定値-Δを示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信し(ステップS2407)、ステップS2409へ移行する。CSIが低下中でない場合(ステップS2406:No)は、第1無線通信装置110は、最新のCSIの測定値を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信し(ステップS2408)、ステップS2409へ移行する。
 図24に示すステップS2409,S2410は、図4に示したステップS405,S406と同様である。
 また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値が低下中でない場合すなわちステップS2408において、最新のCSIの測定値を所定のマージンΔ’(Δ’>0)だけ減算したCSIの測定値-Δ’を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信してもよい。この場合のマージンΔ’は、ステップS2407におけるマージンΔよりも小さいマージンとする。
 図25は、実施の形態6にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の他の一例を示すフローチャートである。図25に示す例においては、たとえば3段階(「高速」、「中速」および「低速」)のCSIの変動速度に応じて3通りの報告方法(第1報告方法、第2報告方法および第3報告方法)のいずれかが選択される場合について説明する。この場合に、第1無線通信装置110は、データ受信処理として、たとえば図25に示す各ステップを実行する。
 図25に示すステップS2501~S2505は、図24に示したステップS2401~S2405と同様である。ただし、第1無線通信装置110は、ステップS2503,S2505のつぎにステップS2508へ移行する。
 ステップS2504において、報告方法が第3報告方法である場合(ステップS2504:No)は、第1無線通信装置110は、CSIの低下の度合いに応じたマージンΔを算出する(ステップS2506)。たとえば、第1無線通信装置110は、Δ=(2番目に新しいCSIの測定値-最も新しいCSIの測定値)*AによってマージンΔを算出する。Aは所定の係数である。
 一例としては、第1無線通信装置110は、図23に示した時間T(12)において、Δ=(CSI(10)-CSI(11))*AによってマージンΔを算出する。ただし、第1無線通信装置110は、(2番目に新しいCSIの測定値-最も新しいCSIの測定値)<0の場合、すなわちCSIの測定値が低下中でない場合はマージンΔ=0とする。
 つぎに、第1無線通信装置110は、最新のCSIの測定値を、ステップS2506によって算出したマージンΔだけ減算したCSIの測定値-Δを示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信し(ステップS2507)、ステップS2508へ移行する。図25に示すステップS2508,S2509は、図4に示したステップS405,S406と同様である。
 図24,図25に示したように、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の低下状態に応じてCSIの測定値を減じたCSIを第2無線通信装置120へ報告する。これにより、第2無線通信装置120は、CSIがより悪くなることを想定してスケジューリングを行うことができる。このため、時間T(1)以降の各時間区間におけるCSIがたとえばCSI測定結果1211のようになっても、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
 このように、実施の形態6によれば、第3報告方法を用いる場合に、第1無線通信装置110が、CSIの測定値の変化状態に応じて悪化方向に補正したCSIの測定値を含む報告信号を送信することができる。たとえば、第1無線通信装置110は、CSIの測定値が低下中(悪化中)である場合は、実際のCSIの測定値より低下させたCSIの測定値を含む報告信号を送信する(たとえば図24参照)。また、第1無線通信装置110は、CSIの測定値が低下中でない場合は、実際のCSIの測定値を含む報告信号を送信する(たとえば図24参照)。または、第1無線通信装置110は、CSIの測定値の低下の度合いに応じて実際のCSIの測定値より低下させたCSIの測定値を含む報告信号を送信する(たとえば図25参照)。
 これにより、CSIの変動が少ない場合は第3報告方法を用いることで、CSIの測定値およびCSIの時間変化に関する情報に基づく将来のCSIの予測を行わず、第2無線通信装置120における処理量の低減を図ることができる。また、報告するCSIの測定値をCSIの測定値の変化状態に応じて悪化方向に補正することで、第2無線通信装置120から第1無線通信装置110へのデータ送信の通信品質が基準値を下回ることを抑制することができる。
(実施の形態7)
 実施の形態7について、実施の形態1~6と異なる部分について説明する。実施の形態7においては、CSIの報告に第1報告方法を用いる場合に、CSIの将来の最低値の予測値を報告する構成について説明する。
(実施の形態7にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告)
 図26は、実施の形態7にかかる第1無線通信装置によるチャネル状態の報告の一例を示す図である。図26において、図6に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図26に示す例では、CSIの報告方法として、CSIの測定値の最低値を報告する第1報告方法が選択された場合について説明する。図26に示す例において、時間T(6)が周期的な報告タイミングであるとする。
 たとえば、第1無線通信装置110は、時間T(6)の直前の所定期間(直前の5サブフレーム)におけるCSIの測定値に基づいて、時間T(6)から、時間T(6)の次の周期的な報告タイミングまでの期間におけるCSIの測定値の最低値を予測する。たとえば、時間T(6)の次の周期的な報告タイミングを時間T(11)とする。この場合に、第1無線通信装置110は、時間T(1)~T(5)のCSI(1)~CSI(5)に基づいて、時間T(6)から時間T(11)までの期間2601におけるCSIの測定値の最低値を予測する。
 そして、第1無線通信装置110は、時間T(6)において、予測したCSIの測定値の最低値を含む報告信号を第2無線通信装置120へ送信することにより、予測したCSIの測定値の最低値を第2無線通信装置120へ報告(予測報告)する。
 たとえば、第1無線通信装置110は、N次補間(たとえば4次補間)により期間2601におけるCSIの測定値の最低値を予測することができる。一例としては、第1無線通信装置110は、下記(4)式でx=T(1)、y=CSI(1)とした式と、下記(4)式でx=T(2)、y=CSI(2)とした式と、…、下記(4)式でx=T(5)、y=CSI(5)とした式と、を生成する。
 y=a44+a33+a22+a1x+a0 …(4)
 これにより、それぞれがa4,a3,a2,a1,a0を含む5つの式が生成される。そして、第1無線通信装置110は、生成した5つの式を連立方程式として解くことによりa4,a3,a2,a1,a0を算出することができる。連立方程式の解法には、たとえば最小二乗法などの各種の方法を用いることができる。
 また、第1無線通信装置110は、算出したa4,a3,a2,a1,a0を上記(2)式に代入した式を用いることで、xとyを変数とする式を得ることができる。そして、第1無線通信装置110は、得られた式のxに、将来の時間を代入することにより、その将来の時間におけるCSIの予測値yを得ることができる。
 たとえば、第1無線通信装置110は、期間2601に含まれる時間T(6)~T(13)をそれぞれ式に代入することで、時間T(6)~T(13)におけるCSI(6)~CSI(13)の予測値を得ることができる。そして、第1無線通信装置110は、得られたCSIの予測値の最低値を特定することで、期間2601におけるCSIの測定値の最低値を予測することができる。
 将来のCSIの測定値の予測に、過去の5サブフレームのCSIの測定値に基づく4次補間を用いる場合について説明したが、過去のN+1サブフレームのCSIの測定値に基づくN次補間を用いることができる。Nは1、またはNは2以上の整数である。一般的には、過去のN+1サブフレームの測定値を用いる場合には、最小二乗法を用いて、N次以下の式で予測を行うことができる。
 または、第1無線通信装置110は、過去のCSIの測定値の時間変化を複数の正弦波の組み合わせによって近似し、近似した正弦波の組み合わせによって将来のCSIの測定値を予測してもよい。たとえば、第1無線通信装置110は、複数の正弦波の和が、時間T(1)~T(5)およびCSI(1)~CSI(5)に基づくCSIの時間変化に最も近づく複数の正弦波の各特性を算出する。正弦波の特性には、たとえば振幅、位相および周波数が含まれる。
 このような方法として、たとえばSOS(Sum-of-sinusoids)model-based methodがある。一例としては、第1無線通信装置110は、過去のCSIの測定値の時間変化を下記(5)式により近似し、各正弦波について、振幅(An)、周波数(fn)および位相(φn)を推定することにより将来のCSIの測定値を予測することができる。下記(5)式において、tは時間、c(t)は時間(t)におけるチャネル状態(CSI)を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
(実施の形態7にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理)
 図27は、実施の形態7にかかる第1無線通信装置によるデータ受信処理の一例を示すフローチャートである。図27においては、図2または図3に示した報告方法選択処理により、2段階(「高速」および「低速」)のCSIの変動速度に応じて2通りの報告方法(第1報告方法および第2報告方法)のいずれかが選択される場合について説明する。この場合に、第1無線通信装置110は、データ受信処理として、たとえば図27に示す各ステップを実行する。
 図27に示すステップS2701~S2706は、図4に示したステップS401~S406と同様である。ただし、ステップS2703において、第1無線通信装置110は、将来の期間におけるCSIの予測値の最低値を示す報告信号を第2無線通信装置120へ送信する。将来の期間は、たとえば現在から次の周期的なCSIの報告タイミングまでの期間である。
 このように、実施の形態7によれば、第1報告方法を用いる場合に、第1無線通信装置110が、過去の所定期間におけるCSIの測定値に基づく、将来の期間におけるCSIの予測値の最低値を含む報告信号を送信することができる。これにより、想定される最低のチャネル状態を予測して第2無線通信装置120へ通知することができる。
 上述した各実施の形態において、第1無線通信装置110を無線端末に適用し、第2無線通信装置120を無線基地局に適用する例について説明したが、第1無線通信装置110および第2無線通信装置120の適用先はこれらに限らない。たとえば第2無線通信装置120は第1無線通信装置110との間で端末間通信を行う無線端末であってもよい。
 たとえば、第1無線通信装置110および第2無線通信装置120をそれぞれ異なる自動車に設け、自動車間の無線通信を実現してもよい。3GPPのNext Generation Access Technologiesの要求条件では、自動車の通信の要求条件は、残留誤り率10-5などの高い信頼性や低遅延が求められる。これに対して、上述した各実施の形態によれば、自動車間の無線通信において、データ送信における誤り率を低減し、それによって再送に伴う遅延を少なくし、高い信頼性および低遅延を実現することができる。
 第1無線通信装置110および第2無線通信装置120を自動車間の無線通信に適用し、上述したチャネル状態の時間変化に関する情報として第1無線通信装置110の移動速度を示す情報を用いる場合について説明する。この場合に、たとえば、第2無線通信装置120は、第1無線通信装置110の移動速度と自装置の移動速度とに基づいて第1無線通信装置110と自装置の間の相対速度を算出する。そして、第2無線通信装置120は、算出した相対速度を、チャネル状態の時間的な変化の割合に変換し、変換した割合に基づいて将来のチャネル状態を推定する。なお、自動車間の無線通信は、自動車の自動運転に伴う無線通信に限らず、運転手による運転をアシストするために渋滞情報やブレーキ情報などの情報を伝達する無線通信などであってもよい。
 以上説明したように、無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法によれば、データ送信における誤り率の低減を図ることができる。
 たとえば、3GPPのNext generation wireless communication systemにおいて、自動運転や遠隔制御などへの応用のためにURLLCが検討テーマになっている。URLLCはUltra-Reliable and Low Latency Communications(超高信頼低遅延通信)の略である。URLLCでは、1ないし2送信でのパケット残留誤り率10-5が要求されている。たとえば、最新の要求では、最大1回の再送後に残留誤り率10-5が要求されている。
 また、LTEなどの従来技術において、CSIの報告やアウターループ制御を含むリンクアダプテーションが知られている。リンクアダプテーションにおけるCSIの報告には、周期報告および非周期報告がある。LTEの周期報告においては、最短で2[ms]周期の報告が可能であるが、利用できるリソースが少ないので1回あたりのフィードバック量は小さい。非周期報告においては、ネットワークからの要求を契機に報告が行われ、周期報告よりも報告できる情報量は大きい。
 リンクアダプテーションにおけるアウターループ制御においては、設定した変調方式および符号化方式(MCS)で所望の誤り率が得られない場合に、CSIからMCSに変換する際のCSIの補正量(マージン)が調節される。誤り率は、たとえばBLER(BLock Error Ratio:ブロック誤り率)である。
 たとえば、報告されたCSIに基づきMCSを決めた時には、すでにチャネル状態が変動(悪化)している可能性があり、目標とする誤り率を得られない可能性がある。このため、URLLCなどの高信頼通信では、目標BLERが小さいため、アウターループ制御によるマージンの更新では間に合わない場合がある。
 これに対して、上述した各実施の形態によれば、CSIの測定値の変動が激しくない場合に、データ受信側はCSIを報告する際に、CSIの測定値に加えて、CSIの時間変動に関する情報を報告することができる。このように、現在(最新)のCSIだけでなく、CSIの変動に関する情報も報告することにより、時間が経過しても、CSIを補正することができるようになり、CSIの変動がある場合でも、所望の誤り率を満たすことが可能になる。
 また、CSIの変動がある場合でも、毎回(頻繁に)CSIを報告する必要がなくなる。たとえば、URLLCは、信頼度を上げるため、ダイバーシチ技術などを駆使して、比較的チャネル状態のよい環境で使用されることが予想される。このため、CSIの変化量(割合)の変動も緩やかになる可能性が高い。このため、CSIの時間変動に関する情報(たとえば変化量)を報告しておくことにより、報告頻度を減らせることが期待できる。
 また、CSIの測定値の変動が激しい場合は、CSIの測定値に基づくCSIの最低値を含む報告信号を送信することができる。これにより、CSIの測定値の変動が激しくCSIの測定値および時間変動に関する情報に基づく予測が追従できない場合は、想定される最低のCSIを示す報告信号を送信し、誤り率の低下を抑制することができる。
 100 通信システム
 110 第1無線通信装置
 111,815 測定部
 112 選択部
 113,123 送信部
 114,121 受信部
 120 第2無線通信装置
 122,820,921 制御部
 601 サブフレーム
 602,1211,1411,1611,1921 CSI測定結果
 603 所定期間
 702,1121,1221,1321,1421,1911 予測CSI特性
 811,911 受信アンテナ
 812,912 RF受信部
 813,913 ADC
 814,914 復調部
 816,915 復号部
 831,931 符号化部
 832,932 変調部
 833,933 DAC
 834,934 RF送信部
 835,935 送信アンテナ
 922 CSI導出部
 923 スケジューラ
 1000 通信装置
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 無線通信インタフェース
 1009 バス
 2111 近似曲線
 2201 算出したチャネル状態
 2202 実際のチャネル状態
 2203 最低値
 2601 期間

Claims (22)

  1.  他の無線通信装置からデータを受信する無線通信装置であって、
     自装置におけるチャネル状態を測定する測定部と、
     前記測定部による前記チャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のいずれかを選択する選択部と、
     前記選択部によって選択された方法を示す制御信号と、前記選択部によって選択された方法による報告信号と、を前記他の無線通信装置へ送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする無線通信装置。
  2.  前記選択部は、前記チャネル状態の測定値と所定値との間の大小関係の所定時間内の切り替わり回数が所定回数以上の場合に前記第1方法を選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が前記所定回数未満の場合に前記第2方法を選択することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記選択部は、前記第1方法と、前記第2方法と、前記チャネル状態の測定値または前記チャネル状態の測定値を補正した測定値を含む報告信号を送信する第3方法と、を含む各方法のいずれかを選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が第1回数以上の場合に前記第1方法を選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が前記第1回数未満かつ前記所定時間内の切り替わり回数が前記第1回数より少ない第2回数以上の場合に前記第2方法を選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が前記第2回数未満の場合に前記第3方法を選択する、
     ことを特徴とする請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記選択部は、前記チャネル状態の測定値の変化方向の所定時間内の切り替わり回数が所定回数以上の場合に前記第1方法を選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が前記所定回数未満の場合に前記第2方法を選択することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
  5.  前記選択部は、前記第1方法と、前記第2方法と、前記チャネル状態の測定値または前記チャネル状態の測定値を補正した測定値を含む報告信号を送信する第3方法と、を含む各方法のいずれかを選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が第1回数以上の場合に前記第1方法を選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が前記第1回数未満かつ前記所定時間内の切り替わり回数が前記第1回数より少ない第2回数以上の場合に前記第2方法を選択し、前記所定時間内の切り替わり回数が前記第2回数未満の場合に前記第3方法を選択する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の無線通信装置。
  6.  前記報告信号に含まれる前記チャネル状態の測定値は、過去の期間における前記チャネル状態の測定値の最低値であることを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の無線通信装置。
  7.  前記報告信号に含まれる前記チャネル状態の測定値は、過去の期間における前記チャネル状態の測定値に基づく、将来の期間における前記チャネル状態の予測値の最低値であることを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の無線通信装置。
  8.  前記チャネル状態の予測値は、前記過去の期間における前記チャネル状態の測定値に基づく多項式補間により算出されることを特徴とする請求項7に記載の無線通信装置。
  9.  前記送信部は、前記報告信号を周期的なタイミングにより送信し、
     前記将来の期間は、次回の前記周期的なタイミングまでの期間である、
     ことを特徴とする請求項7または8に記載の無線通信装置。
  10.  前記選択部は、前記第1方法と、前記第2方法と、前記チャネル状態の測定値または前記チャネル状態の測定値を補正した測定値を含む報告信号を送信する第3方法と、を含む各方法のいずれかを選択し、
     前記送信部は、前記選択部によって前記第3方法が選択された場合に、前記測定部による前記チャネル状態の測定値の変化状態に応じて悪化方向に補正した前記チャネル状態の測定値を含む前記報告信号を送信する、
     ことを特徴とする請求項1~9のいずれか一つに記載の無線通信装置。
  11.  前記送信部は、前記報告信号を周期的なタイミングにより送信し、前記選択部によって前記第1方法が選択された場合に、前記測定部による前記チャネル状態の測定値と、送信済みの前記報告信号に含まれる前記測定値と、の比較の結果に応じて前記周期的なタイミングと異なるタイミングで前記報告信号を送信することを特徴とする請求項1~10のいずれか一つに記載の無線通信装置。
  12.  他の無線通信装置へデータを送信する無線通信装置であって、
     前記他の無線通信装置におけるチャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のうち前記他の無線通信装置が選択した方法を示す制御信号を前記他の無線通信装置から受信し、受信した前記制御信号に基づいて、前記他の無線通信装置が選択した方法による報告信号を前記他の無線通信装置から受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記報告信号に基づいて前記他の無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う制御部と、
     を備えることを特徴とする無線通信装置。
  13.  前記スケジューリングは変調方式および符号化方式の少なくともいずれかの決定を含むことを特徴とする請求項12に記載の無線通信装置。
  14.  前記スケジューリングは送信電力の決定を含むことを特徴とする請求項12または13に記載の無線通信装置。
  15.  自装置におけるチャネル状態を測定し、前記チャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法から選択した方法を示す制御信号と、前記選択した方法による報告信号と、を送信する第1無線通信装置と、
     前記第1無線通信装置へデータを送信する第2無線通信装置であって、前記第1無線通信装置から受信した前記制御信号に基づいて、前記第1無線通信装置が選択した方法による報告信号を前記第1無線通信装置から受信し、受信した前記報告信号に基づいて前記第1無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う第2無線通信装置と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  16.  他の無線通信装置からデータを受信する無線通信装置が、
     自装置におけるチャネル状態を測定し、
     前記チャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のいずれかを選択し、
     選択した方法を示す制御信号と、選択した方法による報告信号と、を前記他の無線通信装置へ送信する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  17.  他の無線通信装置へデータを送信する無線通信装置が、
     前記他の無線通信装置におけるチャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のうち前記他の無線通信装置が選択した方法を示す制御信号を前記他の無線通信装置から受信し、
     受信した前記制御信号に基づいて、前記他の無線通信装置が選択した方法による報告信号を前記他の無線通信装置から受信し、
     受信した前記報告信号に基づいて前記他の無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  18.  他の無線通信装置からデータを受信する無線通信装置であって、
     自装置におけるチャネル状態を測定する測定部と、
     前記測定部による前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のうち前記他の無線通信装置が選択した方法を示す制御信号を受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記制御信号が示す方法による報告信号を前記他の無線通信装置へ送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする無線通信装置。
  19.  他の無線通信装置へデータを送信する無線通信装置であって、
     前記他の無線通信装置におけるチャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のいずれかを選択する選択部と、
     前記選択部によって選択された方法を示す制御信号を前記他の無線通信装置へ送信する送信部と、
     前記選択部によって選択された方法に基づいて、前記選択部によって選択された方法による報告信号を前記他の無線通信装置から受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記報告信号に基づいて前記他の無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う制御部と、
     を備えることを特徴とする無線通信装置。
  20.  第1無線通信装置へデータを送信する第2無線通信装置であって、前記第1無線通信装置におけるチャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法から選択した方法を示す制御信号を前記第1無線通信装置へ送信する第2無線通信装置と、
     自装置におけるチャネル状態を測定し、前記第2無線通信装置から前記制御信号を受信し、受信した前記制御信号が示す方法による報告信号を前記第2無線通信装置へ送信する前記第1無線通信装置と、
     を含み、前記第2無線通信装置は、選択した方法による報告信号を前記第1無線通信装置から受信し、受信した前記報告信号に基づいて前記第1無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う、
     ことを特徴とする無線通信システム。
  21.  他の無線通信装置からデータを受信する無線通信装置が、
     自装置におけるチャネル状態を測定し、
     前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のうち前記他の無線通信装置が選択した方法を示す制御信号を受信し、
     受信した前記制御信号が示す方法による報告信号を前記他の無線通信装置へ送信する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  22.  他の無線通信装置へデータを送信する無線通信装置が、
     前記他の無線通信装置におけるチャネル状態の測定値の変動状態に基づいて、前記チャネル状態の測定値を含む報告信号を送信する第1方法と、前記チャネル状態の測定値および前記チャネル状態の時間変化に関する情報を含む報告信号を送信する第2方法と、を含む各方法のいずれかを選択し、
     選択した方法を示す制御信号を前記他の無線通信装置へ送信し、
     選択した方法による報告信号を前記他の無線通信装置から受信し、
     受信した前記報告信号に基づいて前記他の無線通信装置へのデータの送信のスケジューリングを行う、
     ことを特徴とする無線通信方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112703759A (zh) * 2018-09-17 2021-04-23 上海诺基亚贝尔股份有限公司 装置、方法和计算机程序

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009049540A (ja) * 2007-08-14 2009-03-05 Ntt Docomo Inc ユーザ装置、基地局及びチャネル品質情報報告方法
JP2009528710A (ja) * 2005-12-22 2009-08-06 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける情報の効率的なレポーティング
JP2010114517A (ja) * 2008-11-04 2010-05-20 Ntt Docomo Inc 移動端末装置及び無線基地局装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009528710A (ja) * 2005-12-22 2009-08-06 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける情報の効率的なレポーティング
JP2009049540A (ja) * 2007-08-14 2009-03-05 Ntt Docomo Inc ユーザ装置、基地局及びチャネル品質情報報告方法
JP2010114517A (ja) * 2008-11-04 2010-05-20 Ntt Docomo Inc 移動端末装置及び無線基地局装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112703759A (zh) * 2018-09-17 2021-04-23 上海诺基亚贝尔股份有限公司 装置、方法和计算机程序

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