CN102474849A - 无线通信终端装置及无线通信方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供降低CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰的无线通信终端装置及无线发送方法。CoMP集合设定单元(102)将CoMP集合内的全部小区的小区ID设定给小区选择单元(104),服务小区设定单元(103)将服务小区的小区ID设定给小区选择单元(104)。小区选择单元(104)从CoMP集合内的小区中选择其序号与服务小区的小区ID最近的小区ID。根据序列信息计算单元(106)选择出的小区ID导出序列组编号,并通过序列信息计算单元(106)根据所导出的序列组号和DM-RS的发送带宽计算序列号。

Description

无线通信终端装置及无线通信方法
技术领域
本发明涉及无线通信终端装置以及无线通信方法。
背景技术
在作为3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long TermEvolution,第三代合作伙伴计划长期演化)的演进形式的高级LTE(LTE-Advanced)的上行线路(UL:Uplink)中,正在研究UL CoMP(Coordinated multiple point transmission and reception,协作多点传输)的导入。CoMP是通过在多个小区(基站)间协调地发送接收来自无线通信终端装置(以下,称为“终端”)的信号,从而主要以提高位于小区边缘的终端的吞吐量为目的的技术。UL CoMP通过由多个小区(基站)接收从一个终端发送的信号、并将这些信号合成,从而提高接收质量。另外,为了降低小区间干扰的影响,在CoMP集合(协调地进行发送接收的小区的组)内,在多个小区间协调地调度终端,以不增加小区间干扰。
在非专利文献1中,为了进一步获得UL CoMP的性能改善效果,正在讨论导入应用UL CoMP的终端即发送信号由多个小区接收及合成的终端(以下称为“CoMP终端”)和不应用UL CoMP的终端(以下称为“Non-CoMP终端”)的MU-MIMO(Multiple User-Multiple Input Multiple Output,多用户-多输入多输出)。MIMO是在发送接收站装备多个天线,能够以同一频率进行不同的信号序列的同时空间复用传输的技术。另外,MU-MIMO是多个终端和基站之间进行MIMO通信的技术,能够提高系统的频率利用效率。
在MU-MIMO通信中,为了分离不同终端的信号,需要发送终端间正交了的数据解调用参照信号(以下称为“DM-RS”)。在不进行CoMP的现有的LTE的上行线路中,Non-CoMP终端彼此间的MU-MIMO被采用,并利用终端间正交了的CS-ZC(Cyclic Shifted Zadoff-Chu)序列作为DM-RS。CS-ZC序列是使ZC序列循环移位所得的序列,通过将大于终端的发送信号的最大传播延迟时间的值设定为循环移位量,由此能够使将相同序列号的ZC序列循环移位所得的多个CS-ZC序列正交。另外,在LTE的UL中,构成定义了在小区内能够利用的每个发送带宽的DM-RS用的ZC序列号的序列组,并对各小区分配一个序列组。基站将序列组号通知给小区内的终端,从而能够省略因发送带宽变化产生的DM-RS用ZC序列号的信令。另外,序列组定义30个,为了降低小区间干扰,对邻近的小区分配不同的序列组。
但是,若将LTE的DM-RS直接应用于CoMP终端,则如以下所述,发生CoMP终端与Non-CoMP终端的DM-RS不正交的情况,MU-MIMO时的接收性能劣化。如图1所示,由多个小区(基站)接收某一个CoMP终端发送的DM-RS。由多个小区接收到的DM-RS是一个终端发送出的同一信号,所以如图1的小区2那样,产生CoMP终端与Non-CoMP终端的DM-RS用ZC序列号不同的小区。由于序列号不同的ZC序列不正交,因此在该小区中,在终端间产生干扰(相互相关),MU-MIMO时的接收性能劣化。
在非专利文献1中,记载有以下内容:为了使CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS正交而利用沃尔什(Walsh)序列。在LTE中,如图2所示,以一个子帧发送两个DM-RS,但分别对这两个DM-RS乘以序列长为2的沃尔什序列((1,1)或者(1,-1))。在接收侧,两个DM-RS乘以与发送侧相同的沃尔什序列,并对乘法运算后的DM-RS进行同相加法运算。若在两个DM-RS间没有信道的时间变动,则通过该同相加法运算处理,乘以不同的沃尔什序列所得的DM-RS(干扰分量)变为反相,能够完全消除干扰。即使如LTE那样在邻近小区中序列组号(序列号)不同的情况下,若没有信道的时间变动,则能够通过对DM-RS乘以不同的沃尔什序列进行正交。
另外,在非专利文献1中,示出了在生成CoMP终端的DM-RS中所用的序列组是从在CoMP集合内使用的序列组(与LTE相同为30组)中选择一组,但未示出其具体的选择方法。另外,考虑与Non-CoMP终端同样地,选择对本终端发送控制信息的小区(服务小区(Serving cell))所用的序列组。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP R1-091760,Nokia Siemens Networks,Nokia,“UplinkDM RS from CoMP viewpoint”
发明内容
发明要解决的问题
然而,若在两个DM-RS间存在信道的时间变动,则基于沃尔什序列的正交性被破坏,在CoMP终端和Non-CoMP终端间会产生干扰。若存在信道的时间变动,则两个DM-RS的干扰分量的相位和振幅变化,因此在接收侧的两个DM-RS的同相加法运算处理中,干扰分量未完全反相,残留有干扰分量。
若这样的CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰大,则MU-MIMO通信中的各终端的数据的分离变得困难,接收性能大幅劣化。
本发明的目的在于提供降低CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰的无线通信终端装置及无线通信方法。
解决问题的方案
本发明的无线通信终端装置与协调地进行发送接收的多个基站进行发送接收,该无线通信终端装置采用的结构包括:基站选择单元,在所述多个基站中,选择发送发往所述无线通信终端装置的控制信息的基站以外的基站;ZC序列生成单元,使用对选择出的所述基站分配的ZC序列,生成参照信号;以及发送单元,发送所生成的所述参照信号。
本发明的无线通信方法是多个基站协调地与无线通信终端装置进行发送接收的无线通信方法,在所述多个基站中选择发送发往所述无线通信终端装置的控制信息的基站以外的基站,使用对选择出的所述基站分配的ZC序列,生成参照信号,并发送所生成的所述参照信号。
发明的效果
根据本发明,能够降低CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰。
附图说明
图1是表示CoMP终端和Non-CoMP终端进行MU-MIMO的情况的图。
图2是表示使用了沃尔什序列的DM-RS的图。
图3是表示本发明实施方式1的终端的结构的方框图。
图4是表示本发明的实施方式1的基站的结构的方框图。
图5是表示图3及图4所示的序列信息设定单元的动作的流程图。
图6是表示本发明实施方式2的终端的结构的方框图。
图7是表示图6所示的序列信息设定单元的动作的流程图。
图8是表示小区选择单元选择小区ID的情况的图。
图9是表示本发明实施方式3的终端的结构的方框图。
图10是表示图9所示的序列信息设定单元的动作的流程图。
标号说明
101、209、400序列信息设定单元
102、401、601CoMP集合设定单元
103服务小区设定单元
104、403、603小区选择单元
105、208发送带宽设定单元
106序列信息计算单元
107、210ZC序列生成单元
108、207沃尔什序列乘法单元
109映射单元
110、212、218IFFT单元
111CP附加单元
112RF发送单元
113、201天线
202RF接收单元
203CP去除单元
204分离单元
205、215FFT单元
206、216解映射单元
211除法单元
213屏蔽处理单元
214DFT单元
217频域均衡单元
219解调单元
220解码单元
402CoMP子集合设定单元
602路径损耗信息设定单元
具体实施方式
本发明者着眼于下面两点而设想出本发明。第一点是由于沃尔什序列的正交性被破坏而产生的终端间(CoMP终端与Non-CoMP终端)的DM-RS码间干扰在两个终端的DM-RS利用了相同序列组(序列号)的情况下较大。利用相同序列组(序列号)的DM-RS间的相关特性成为自相关特性,因此与不同的序列号间的互相关特性相比,最大相关值非常大。
第二点是终端与基站间的路径损耗越小,因沃尔什序列的正交性被破坏而产生的干扰越大。CoMP终端以规定的功率发送信号,多个基站接收该信号。此时,CoMP终端和基站间的路径损耗越小,接收电平越大。因此,在因沃尔什序列的正交性被破坏而产生干扰时,路径损耗越小,干扰功率越大。
以下,参照附图详细地说明着眼于这些点而设想出的本发明的实施方式。但是,在实施方式中,对具有相同功能的结构附加相同的标号,省略重复的说明。
(实施方式1)
图3是表示本发明的实施方式1的终端的结构的方框图。在该图中,序列信息设定单元101包括CoMP集合设定单元102、服务小区设定单元103、小区选择单元104及序列信息计算单元106。
CoMP集合设定单元102存储CoMP集合内的全部小区的小区ID,并将存储的全部小区的小区ID输出到小区选择单元104。
服务小区设定单元103将发送发往本终端的控制信息的小区即服务小区的小区ID输出到小区选择单元104。
小区选择单元104基于从CoMP集合设定单元102输出的小区ID和从服务小区设定单元103输出的服务小区的小区ID,从CoMP集合内的小区中,选择服务小区以外的小区的小区ID。例如,在CoMP集合的小区ID中选择其序号与服务小区的小区ID最近(或者远)的小区ID等,预先在终端和基站间决定规定的规则。并且,将能够导出在选择出的小区使用的DM-RS用序列组号的信息输出到序列信息计算单元106。例如,在序列组号与小区ID唯一地关联的情况下,输出选择出的小区的小区ID。在除了小区ID以外还使用小区固有的参数来导出序列组号的情况下,输出小区ID和其参数。
发送带宽设定单元105存储DM-RS的发送带宽,并将存储的DM-RS的发送带宽输出到序列信息计算单元106。
序列信息计算单元106基于从发送带宽设定单元105输出的DM-RS的发送带宽和能够导出从小区选择单元104输出的DM-RS用序列组号的信息,计算作为CoMP终端用DM-RS而利用的序列的序列号和序列长度。序列信息计算单元106首先基于从小区选择单元104输出的信息,导出序列组号。接着,从所导出的序列组中求与发送带宽对应的序列号。然后,计算与发送带宽的副载波数对应的序列长度。将求出的序列号和序列长度输出到ZC序列生成单元107。
ZC序列生成单元107利用从序列信息计算单元106输出的序列号和序列长度,生成ZC序列,并输出到沃尔什序列乘法单元108。
如图2所示,沃尔什序列乘法单元108将序列长为2的沃尔什序列乘以时隙1、2的DM-RS用ZC序列,并输出到映射单元109。
映射单元109将从沃尔什序列乘法单元108输出的ZC序列映射到本终端的发送频带,并输出到IFFT(Inverse Fast Fourier Transform,快速傅里叶逆变换)单元110。
IFFT单元110对从映射单元109输出的ZC序列实施IFFT处理,并将实施了IFFT处理的ZC序列输出到CP附加单元111。
CP附加单元111将与从IFFT单元110输出的信号的帧末尾部分相同的信号作为CP(Cyclic Prefix,循环前缀)附加到该帧头部,并输出到RF发送单元112。
RF发送单元112对从CP附加单元111输出的信号实施D/A变换、上变频、放大等发送处理,并将实施了发送处理的信号作为DM-RS经由天线113发送。
图4是表示本发明的实施方式1的基站的结构的方框图。在该图中,RF接收单元202对经由天线201接收到的信号实施下变频、A/D变换等接收处理,并将实施了接收处理的信号输出到CP去除单元203。
CP去除单元203将从RF接收单元202输出的信号中包含的CP去除,并将去除了CP的信号输出到分离单元204。
分离单元204将从CP去除单元203输出的信号分离为DM-RS信号和数据信号,将分离后的DM-RS输出到FFT(Fast Fourier Transform,快速傅里叶变换)单元205,并将数据信号输出到FFT单元215。
FFT单元205对从分离单元204输出的时域的DM-RS信号实施FFT处理而变换为频域的信号,并将变换为频域的DM-RS信号输出到解映射单元206。
解映射单元206在从FFT单元205输出的频域的DM-RS信号中提取与所期望终端的发送频带对应的DM-RS信号,并将提取出的DM-RS信号输出到沃尔什序列乘法单元207。
沃尔什序列乘法单元207将与终端侧相同的序列长为2的沃尔什序列乘以时隙1、2的DM-RS,并对两个DM-RS信号进行同相加法运算。同相加法运算后的DM-RS信号被输出到除法单元211。
发送带宽设定单元208存储DM-RS的发送带宽,并将存储的DM-RS的发送带宽输出到序列信息设定单元209。
序列信息设定单元209与图3所示的终端的序列信息设定单元101相同,包括CoMP集合设定单元102、服务小区设定单元103、小区选择单元104及序列信息计算单元106。这里,因为说明重复,所以省略它们的详细说明。
ZC序列生成单元210利用从序列信息设定单元209输出的序列号和序列长度,生成ZC序列,并输出到除法单元211。
除法单元211以从沃尔什序列乘法单元207输出的DM-RS信号除以从ZC序列生成单元210输出的终端实际发送的ZC序列,并将除法运算结果输出到IFFT单元212。
IFFT单元212对从除法单元211输出的除法运算结果实施IFFT处理,并将实施了IFFT处理的信号输出到屏蔽处理单元213。
屏蔽处理单元213通过对从IFFT单元212输出的DM-RS信号实施屏蔽处理,从而提取所期望的循环移位序列的相关值存在的区间即窗口部分的相关值,并将提取出的相关值输出到DFT(Discrete Fourier Transform,离散傅里叶变换)单元214。
DFT单元214对从屏蔽处理单元213输出的相关值实施DFT处理,并将实施了DFT处理的相关值输出到频域均衡单元217。这里,DFT单元214输出的信号是表示传播路径的频率响应的信号。
FFT单元215对从分离单元204输出的时域的数据信号实施FFT处理而变换到频域,并将变换到频域后的数据信号输出到解映射单元216。
解映射单元216在从FFT单元215输出的数据信号中提取与所期望终端的发送频带对应的数据信号,并将提取出的数据信号输出到频域均衡单元217。
频域均衡单元217利用表示从DFT单元214输出的传播路径的频率响应的信号,对从解映射单元216输出的数据信号实施均衡处理,并将实施了均衡处理的信号输出到IFFT单元218。
IFFT单元218对从频域均衡单元217输出的数据信号实施IFFT处理,并将实施了IFFT处理的信号输出到解调单元219。
解调单元219对从IFFT单元218输出的信号实施解调处理,并将实施了解调处理的信号输出到解码单元220。
解码单元220对从解调单元219输出的信号实施解码处理,并提取接收数据。
接着,利用图5对图3及图4所示的序列信息设定单元101(209)的动作进行说明。在图5中,在步骤(以下省略为“ST”)301中,CoMP集合设定单元102将CoMP集合内的全部小区的小区ID设定给小区选择单元104,在ST302中,服务小区设定单元103将服务小区的小区ID设定给小区选择单元104。
在ST303中,小区选择单元104选择其序号与服务小区的小区ID最近的小区ID,在ST304中,发送带宽设定单元105将DM-RS的发送带宽设定给序列信息计算单元106。
在ST305中,根据序列信息计算单元106选择出的小区ID导出序列组号,在ST306中,根据所导出的序列组号和所设定的发送带宽,通过序列信息计算单元106计算序列号。
这样,序列信息设定单元101求CoMP集合内的小区中的服务小区以外的小区所使用的序列号,并将该序列设定为CoMP终端用DM-RS。这里,服务小区为了确保控制信息的接收性能,通常选择在终端的发送点和小区的接收点间产生的路径损耗(或者距离)最小的小区。因此,在利用与服务小区相同的序列作为DM-RS,沃尔什序列的正交性被破坏的情况下,成为接收电平最大的干扰源。由此,在本实施方式中,通过选择服务小区以外的小区所使用的序列,能够防止该最大的干扰的发生。
另外,CoMP终端为了将接收质量信息进行报告等目的而掌握了CoMP集合内的小区ID,因此在小区ID与序列组号(或序列号)唯一地对应时,无需新通知CoMP终端用DM-RS的序列组号或序列号。同样地,也无需从基站向CoMP终端以信令传送序列组号。
另外,在服务小区以外的小区存在多个时,如上所述,在CoMP集合的小区ID中选择其序号与服务小区的小区ID最近或最远的小区ID、或者在服务小区以外的全部小区ID中选择序号为最小值或最大值的小区ID等,在终端和基站间预先决定规定的规则,从而能够唯一地选择一个小区。
另外,通过选择在CoMP集合内使用的序列,能够使使用相同序列的小区的距离与现有(LTE系统)同等,能够防止现有的终端(Non-CoMP终端)的性能劣化。另一方面,在CoMP终端使用CoMP集合外的小区所使用的序列的情况下,使用相同序列的小区的距离与不存在CoMP终端的现有系统相比更小,所以小区间干扰增加。
这样,根据实施方式1,CoMP终端通过选择CoMP集合内的小区中的服务小区以外的小区所使用的序列,从而能够降低因沃尔什序列的正交性被破坏而产生的CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰。因此,能够降低CoMP终端和Non-CoMP终端的MU-MIMO的接收性能的劣化。
(实施方式2)
图6是表示本发明的实施方式2的终端的结构的方框图。图6与图3的不同之处在于,将CoMP集合设定单元102变更为CoMP集合设定单元401,将服务小区设定单元103变更为CoMP子集合设定单元402,将小区选择单元104变更为小区选择单元403。
CoMP集合设定单元402预先存储要求报告终端的各链路的接收质量的小区的组(CoMP测量集合(CoMP Measurement Set))内的全部小区ID作为CoMP集合,并将存储的全部小区ID输出到小区选择单元403。另外,这里将CoMP集合设为CoMP测量集合。
CoMP子集合设定单元402预先存储CoMP集合中的实际发送接收数据的小区(CoMP发射点(CoMP transmission Point(s)))的组作为CoMP子集合,并将由CoMP集合设定单元402设定的CoMP集合的子集合的小区的小区ID输出到小区选择单元403。另外,假设基于CoMP终端和基站之间的路径损耗,选择CoMP子集合。
小区选择单元403基于从CoMP集合设定单元401输出的CoMP测量集合的各小区的小区ID和从CoMP子集合设定单元402输出的CoMP子集合的各小区的小区ID,选择包含在CoMP测量集合中而不包含在CoMP发射点的小区。即,小区选择单元403选择CoMP测量集合中的路径损耗小的小区。将能够导出由选择出的小区使用的DM-RS用序列组号的信息输出到序列信息计算单元106。
另外,本发明的实施方式2的基站的结构是在实施方式1的图4所示的结构中,将序列信息设定单元209置换为图6所示的序列信息设定单元400,因此省略其详细的说明。
接着,使用图7说明图6所示的序列信息设定单元400的动作。但是,对图7与图5共同的部分标注与图5相同的标号,并省略重复的说明。在图7中,在ST501中,CoMP集合设定单元401将CoMP测量集合内的全部小区的小区ID设定给小区选择单元403,在ST502中,CoMP子集合设定单元402将CoMP子集合的小区的小区ID设定给小区选择单元403。
在ST503中,小区选择单元403选择包含在CoMP测量集合中而不包含在CoMP子集合中的小区,在ST504中,通过小区选择单元403判定在ST503中选择出的小区ID是否为一个。在选择出的小区为一个时(“是”),转移到ST304,在选择的小区不是一个时(“否”),转移到ST505。
在ST505中,通过小区选择单元403判定在ST503中选择出的小区ID是否为“0”,在选择出的小区ID为“0”时(“是”),转移到ST303,在选择出的小区不为“0”时(“否”),转移到ST506。
在ST506中,通过小区选择单元403选择在ST503选择出的小区ID中最小的小区ID。
这里,使用图8具体地说明小区选择单元403选择小区ID的情况。在图8中,将CoMP测量集合设为小区1~3,将CoMP子集合设为小区1、2。小区选择单元403选择包含在CoMP测量集合中而不包含在CoMP子集合中的小区,因此选择小区3。由此,能够利用路径损耗更大的小区所使用的序列作为CoMP终端用DM-RS。
这样,根据实施方式2,CoMP终端通过选择包含在CoMP测量集合中而不包含在CoMP子集合中的小区,能够更可靠地降低因沃尔什序列的正交性被破坏而产生的、CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰。另外,与实施方式1相比,能够更可靠地选择降低终端间的码间干扰的序列,所以能够可靠地降低CoMP终端和Non-CoMP终端的MU-MIMO的接收性能的劣化。
另外,图8中,CoMP子集合定义了发送下行数据的小区,但也可以将接收上行数据的小区定义为CoMP子集合。
另外,若如下式(1)那样定义CoMP集合与CoMP子集合的小区数,则在实施方式2中,能够唯一地求出一个应该选择的小区。
(CoMP集合内的小区数)=(CoMP子集合的小区数)+1...(1)
(实施方式3)
在实施方式2中,以基于CoMP终端和基站之间的路径损耗选择用于构成CoMP子集合的小区为前提进行了说明,但也可以考虑以将各小区的业务均衡等负荷分散为目的来选择用于构成CoMP子集合的小区。因此,在本发明的实施方式3中,对下述情况进行说明,即,无论是否基于CoMP终端和基站之间的路径损耗来选择用于构成CoMP子集合的小区,都更可靠地降低CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰。
图9是表示本发明的实施方式3的终端的结构的方框图。图9与图3的不同之处在于,将CoMP集合设定单元102变更为CoMP集合设定单元601,将服务小区设定单元103变更为路径损耗信息设定单元602,将小区选择单元104变更为小区选择单元603。
CoMP集合设定单元601预先存储CoMP测量集合内的全部小区ID,并将存储的全部小区ID输出到小区选择单元603。另外,这里将CoMP集合设为CoMP测量集合。
路径损耗信息设定单元602将本终端向基站报告的CoMP集合内的各小区的路径损耗值输出到小区选择单元603。
小区选择单元603基于从CoMP集合设定单元601输出的CoMP集合的各小区的小区ID和从路径损耗信息设定单元602输出的各小区的路径损耗值,选择路径损耗值最大的小区。将能够导出由选择出的小区使用的DM-RS用序列组号的信息输出到序列信息计算单元106。
另外,本发明的实施方式3的基站的结构是在实施方式1的图4所示的结构中,将序列信息设定单元101置换为图9所示的序列信息设定单元600,因此省略其详细的说明。
接着,使用图10说明图9所示的序列信息设定单元600的动作。但是,对图10与图5共同的部分标注与图5相同的标号,并省略重复的说明。在图10中,在ST701中,CoMP集合设定单元601将CoMP测量集合内的全部小区的小区ID设定给小区选择单元603,在ST702中,路径损耗信息设定单元602将CoMP集合内的各小区的路径损耗值设定给小区选择单元603。
在ST703中,小区选择单元603选择CoMP测量集合所包含的小区中的路径损耗值最大的小区。
这样,序列信息设定单元600求终端向基站报告了的各线路的路径损耗中路径损耗最大的小区所使用的序列号,并将该序列设定为CoMP终端用DM-RS。这里,对CoMP终端进行调度的基站掌握从CoMP集合内的终端报告了的路径损耗,因此能够使终端与基站选择的序列号一致。
另外,在路径损耗值相同并且存在多个满足条件的小区时,与实施方式1同样地,选择满足条件的小区的小区ID中最小值或者最大值的小区等,在终端与基站间预先决定规定的规则,从而能够唯一地选择一个小区。
这样,根据实施方式3,CoMP终端通过选择向基站报告了的各链路的路径损耗中的路径损耗最大的小区所使用的序列,从而无论是否基于小区CoMP终端和基站之间的路径损耗选择用于构成CoMP子集合的小区,都能够使用路径损耗大的小区所使用的序列作为CoMP终端用DM-RS,所以能够更可靠地降低因沃尔什序列的正交性被破坏而产生的、CoMP终端和Non-CoMP终端的DM-RS的码间干扰。
另外,在本实施方式中,以路径损耗为例进行了说明,但本发明不限于此,也可以基于在LTE中定义的RSCP(Received Signal Code Power,接收信号码功率)、RSRP(Reference Signal Received Power,参照信号接收功率)、RSRQ(Reference Signal Received Quality,参照信号接收质量)、RSSI(ReceivedSignal Strength Indicator,接收信号强度指示符)等接收质量信息来选择序列。即,通过选择这些接收质量变为最差的小区所使用的序列作为CoMP终端用DM-RS,从而能够得到与本实施方式同样的效果。
另外,在上述各实施方式中,在MU-MIMO时和SU-MIMO时也可以切换作为CoMP终端用DM-RS而使用的序列。具体而言,MU-MIMO时,以实施方式1~3的方法选择序列。由此,防止MU-MIMO时的接收性能劣化。另外,在SU-MIMO时,以与实施方式不同的方法选择序列。例如,与Non-CoMP终端同样地,选择服务小区所使用的序列。由此,在Non-CoMP通信时和CoMP通信时能够利用相同的序列,所以能够省略用于序列计算的处理。但是,在SU-MIMO时,不发生与不同终端的码间干扰,因此不会产生本发明所述的课题。
在上述各实施方式中以通过硬件来构成本发明的情况为例进行了说明,但是本发明还可以通过软件来实现。
另外,用于上述各实施方式的说明中的各功能块通常被作为集成电路的LSI(大规模集成电路)来实现。这些功能块既可以被单独地集成为一个芯片,也可以包含一部分或全部地被集成为一个芯片。虽然此处称为LSI,但根据集成程度,可以被称为IC、系统LSI、超大LSI(Super LSI)、或特大LSI(UltraLSI)。
另外,实现集成电路化的方法不仅限于LSI,也可使用专用电路或通用处理器来实现。也可以使用可在LSI制造后编程的FPGA(Field ProgrammableGate Array:现场可编程门阵列),或者可重构LSI内部的电路单元的连接和设定的可重构处理器。
再者,随着半导体的技术进步或随之派生的其它技术的出现,如果出现能够替代LSI的集成电路化的新技术,当然可利用该新技术进行功能块的集成化。还存在着适用生物技术等的可能性。
另外,上述实施方式中作为天线进行了说明,但本发明同样能够适用于天线端口(antenna port)。
所谓天线端口,是指由一个或多个物理天线构成的逻辑天线。即,天线端口不一定限于指一个物理天线,有时也可指由多个天线构成的阵列天线等。
例如,在3GPP LTE中,未规定天线端口由几个物理天线构成,而规定为基站能够发送不同的参照信号(Reference signal)的最小单位。
另外,天线端口有时也被规定为乘以预编码矢量(Precoding vector)的加权的最小单位。
在2009年7月17日提出的特愿第2009-169211号日本专利申请所包含的说明书、附图以及说明书摘要的公开内容,全部引用于本申请。
工业实用性
本发明的无线通信终端装置及无线通信方法例如能够适用于移动通信系统等。

Claims (4)

1.无线通信终端装置,与协调地进行发送接收的多个基站进行发送接收,该无线通信终端装置包括:
基站选择单元,选择所述多个基站中的、发送发往所述无线通信终端装置的控制信息的基站以外的基站;
ZC序列生成单元,使用对选择出的所述基站分配的ZC序列,生成参照信号;以及
发送单元,发送所生成的所述参照信号。
2.如权利要求1所述的无线通信终端装置,
所述基站选择单元选择所述多个基站中的、实际发送接收数据的基站以外的基站。
3.如权利要求1所述的无线通信终端装置,
所述基站选择单元选择所述多个基站中的、路径损耗值最大的基站。
4.无线通信方法,用于多个基站协调地与无线通信终端装置进行发送接收,该无线通信方法包括:
选择所述多个基站中的、发送发往所述无线通信终端装置的控制信息的基站以外的基站;
使用对选择出的所述基站分配的ZC序列,生成参照信号;以及
发送所生成的所述参照信号。
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