基站装置、终端装置、通信方法及集成电路的制作方法_2

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表示小区内的导频信号之间的序列间干扰增加的情况的图。
[0043]图10是表示本发明实施方式3和实施方式4的基站的结构的方框图。
[0044]图11是表示本发明实施方式3和实施方式4的终端的结构的方框图。
[0045]图12A是表示根据MMO发送中的层数,增减分配给各终端的群的最小带宽的情况的图。
[0046]图12B是表示根据MMO发送中的层数,增减分配给各终端的群的最小带宽的情况的图。
[0047]图13是表示与层数和发送带宽对应的群的最小带宽的图。
[0048]图14A是表示根据MMO发送中的层数,增减分配给各终端的群数的最大值的情况的图。
[0049]图14B是表示根据MMO发送中的层数,增减分配给各终端的群数的最大值的情况的图。
[0050]图15是表示与层数和发送带宽对应的群数的最大值的图。
[0051]图16是表示本发明的其他控制信息的通知方法的图。
【具体实施方式】
[0052]以下,参照附图详细地说明本发明的实施方式。
[0053](实施方式I)
[0054]在本实施方式中,发送信号中包含的导频块的数越多,使SD数越多。
[0055]使用图3说明本实施方式的基站100的结构。
[0056]在图3所示的基站100的编码单元101中输入发送数据(下行线路数据),从差错检测单元116输入响应信号(ACK信号或NACK信号),从调度单元118输入表示各终端的资源分配信息的“许可(Grant) ”,从生成单元119输入表示各终端的发送信号的分割模式的分割信息。此外,由响应信号、“许可(Grant)”及分割信息构成控制信息。而且,编码单元101对发送数据及控制信息进行编码,将编码数据输出到调制单元102。
[0057]调制单元102对从编码单元101输入的编码数据进行调制,并将调制后的信号输出到RF发送单元103。
[0058]RF发送单元103对从调制单元102输入的信号施加D/Α变换、上变频和放大等发送处理,并将施加了发送处理的信号从天线104向各终端无线发送。
[0059]RF接收单元105对经由天线104接收到的来自各终端的信号施加下变频、Α/D变换等接收处理,并将施加了接收处理的信号输出到分离单元106。
[0060]分离单元106将从RF接收单元105输入的信号分离成导频信号和数据信号。然后,分离单元106将导频信号输出到DFT单元107,将数据信号输出到DFT单元110。
[0061]DFT单元107对从分离单元106输入的导频信号施加DFT处理,从时域的信号变换成频域的信号。然后,DFT单元107将变换成频域的导频信号输出到解映射单元108。
[0062]解映射单元108从由DFT单元107输入的频域的导频信号中提取与各终端的发送频带对应的部分的导频信号。然后,解映射单元108将提取的各导频信号输出到估计单元109。
[0063]估计单元109基于从解映射单元108输入的导频信号,估计传播路径的频率变动(信道的频率响应)的估计值和接收质量的估计值。然后,估计单元109将传播路径的频率变动的估计值输出到频域均衡单元112,将接收质量的估计值输出到调度单元118。
[0064]另一方面,DFT单兀110对从分离单兀106输入的数据信号施加DFT处理,从时域的信号变换成频域的信号。然后,DFT单元110将变换成频域的数据信号输出到解映射单元 111。
[0065]解映射单元111从由DFT单元110输入的信号中提取与各终端的发送频带对应的部分的数据信号。然后,解映射单元111将提取的各信号输出到频域均衡单元112。
[0066]频域均衡单元112使用从估计单元109输入的传播路径的频率变动的估计值,对从解映射单元111输入的数据信号施加均衡处理。然后,频域均衡单元112将施加了均衡处理的信号输出到IFFT单元113。
[0067]IFFT单元113对从频域均衡单元112输入的数据信号施加IFFT处理。然后,IFFT单元113将施加了 IFFT处理的信号输出到解调单元114。
[0068]解调单元114对从IFFT单元113输入的信号施加解调处理,并将施加了解调处理的信号输出到解码单元115。
[0069]解码单元115对从解调单元114输入的信号施加解码处理,将施加了解码处理的信号(解码比特串)输出到差错检测单元116。
[0070]差错检测单元116对从解码单元115输入的解码比特串进行差错检测。例如,差错检测单元116使用CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)进行差错检测。在差错检测的结果为解码比特中存在差错时,差错检测单元116生成NACK信号作为响应信号,在解码比特中不存在差错时,差错检测单元116生成ACK信号作为响应信号。然后,差错检测单元116将生成的响应信号输出到编码单元101。另外,在解码比特中不存在差错时,差错检测单元116输出数据信号作为接收数据。
[0071]表示终端的发送信号中包含的导频块的数的导频块数信息被输入到决定单元117和调度单元118。
[0072]决定单元117预先存储有如图4所示的导频块的数与SD数之间的对应关联各不相同的多个分割模式(在图4中,分割模式A、分割模式B和分割模式C)。决定单元117基于输入的导频块数信息所示的导频块的数,使用多个分割模式中的其中一个分割模式,决定终端的发送信号的频域中的分割数即SD数。这里,决定单元117例如基于本站与各终端(这里为终端200)之间的无线传播路径的接收质量,使用多个分割模式中的其中一个分割模式。另外,发送信号中包含的导频块的数越多,决定单元117使SD数越多。然后,决定单元117将表示决定了的SD数的SD数信息输出到调度单元118。
[0073]调度单元118根据导频块数信息、从估计单元109输入的接收质量的估计值以及从决定单元117输入的SD数信息,调度各终端发送的发送信号的向发送频带(频率资源)的分配。例如,调度单元118基于接收质量的估计值,调度以SD数信息所示的SD数分割的发送信号(以导频块数信息所示的导频块数构成的发送信号)的向频率资源的分配。然后,调度单元118将表示调度结果的“许可(Grant)”(例如,被分配发送信号的频率资源的开始位置及带宽)输出到编码单元101,并将SD数信息和导频块数信息输出到生成单元119。
[0074]生成单元119与决定单元117同样地预先存储有图4所示的多个分割模式。生成单元119基于从调度单元118输入的SD数信息所示的SD数、以及导频块数信息所示的导频块数,确定由决定单元117使用的分割模式,生成表示确定了的分割模式的分割信息。然后,生成单元119将生成的分割信号输出到编码单元101。由此,分割模式被通知给各终端。此外,在基站100中,也可将由决定单元117选择的分割模式输出到生成单元119,生成单元119使用从决定单元117输入的分割模式,生成表示分割模式的分割信息。
[0075]接着,使用图5说明本实施方式的终端200的结构。
[0076]图5所示的终端200的RF接收单元202对经由天线201接收到的来自基站100的信号施加下变频、Α/D变换等接收处理,并将施加了接收处理的信号输出到解调单元203。
[0077]解调单元203对从RF接收单元202输入的信号施加均衡处理和解调处理,并将施加了这些处理的信号输出到解码单元204。
[0078]解码单元204对从解调单元203输入的信号施加解码处理,提取接收数据和控制信息。这里,控制信息中包含响应信号(ACK信号或NACK信号)、“许可(Grant)”和分割信息。解码单元204将提取的控制信息中的“许可(Grant)”输出到分割数判定单元205和频带判定单元206,并将分割信息输出到分割数判定单元205。
[0079]分割数判定单元205预先存储有与基站100的生成单元119相同的多个分割模式(图4)。分割数判定单元205基于从解码单元204输入的“许可(Grant) ”和分割信息,判定本终端的发送信号的SD数。例如,分割数判定单元205判定图4所示的多个分割模式中的分割信息所示的分割模式、以及与根据“许可(Grant) ”求得的本终端的发送信号的带宽(即导频块数)对应的SD数。然后,分割数判定单元205将判定出的SD数输出到频带判定单元206。
[0080]频带判定单元206基于从解码单元204输入的“许可(Grant) ”和从分割数判定单元205输入的SD数,判定被分配本终端的发送信号的频率资源。然后,频带判定单元206将表示判定出的频率资源的频带信息输出到分配单元210。
[0081]CRC单元207对发送数据进行CRC编码而生成CRC编码数据,并将生成的CRC编码数据输出到编码单元208。
[0082]编码单元208对从CRC单元207输入的CRC编码数据进行编码,并将编码数据输出到调制单元209。
[0083]调制单元209对从编码单元208输入的编码数据进行调制,并将调制后的数据信号输出到分配单元210。
[0084]分配单元210基于从频带判定单元206输入的频带信息,将从调制单元209输入的数据信号分配给频率资源(RB)。分配单元210将分配给了 RB的数据信号输出到复用单元 211。
[0085]复用单元211对导频信号和从分配单元210输入的数据信号进行时间复用,并将复用信号输出到RF发送单元212。由此,生成由包含数据信号和导频信号的导频块构成的发送信号。
[0086]RF发送单元212对从复用单元211输入的复用信号施加D/Α变换、上变频和放大等发送处理,并将施加了发送处理的信号从天线201向基站100进行无线发送。
[0087]接着,说明本实施方式的基站100的决定单元117 (图3)中的SD数的决定处理的细节。
[0088]如上所述,为了获得足够的信道估计精度,即使在将发送信号分割的情况下,也需要将一定数以上的导频块映射到相干带宽内。例如,假设在相干带宽内获得足够的信道估计精度所需的导频块数为三个以上。在该情况下,为了在分割了发送信号后也维持足够的信道估计精度,在将发送信号分割而生成的各群中包含的导频块为三个即可。也就是说,在相干带宽内获得足够的信道估计精度的导频块被最小限度映射即可。由此,在将发送信号分割时,决定单元117以最少由三个导频块(即,能够获得足够的信道估计精度
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