JP2013534394A - Lte−advanceシステムにおけるcsi−rsリソース割り振り方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、2010年8月16日に出願された、名称が「Methods for Configuring CSI−RS Transmission and Related Muting in LTE−Advance Systems」の米国仮特許出願第61/374,214号および2010年10月4日に出願された、名称が「Methods for CSI−RS Transmission in LTE−Advance Systems」の米国仮特許出願第61/389,633号に対する優先権を主張する。両者は、本明細書に参照することによって全体が援用される。
本発明は、一般的にワイヤレス通信に関する。より具体的には、本発明は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を割り振り、リソース要素(RE)をミュートし、CSI−RSをワイヤレス通信システムにおいて送信する方法およびシステムに関する。
ワイヤレス通信システムにおいて、ダウンリンク参照信号は、一般的にコヒーレント復調において用いられるチャネル推定に参照を提供し、およびマルチユーザースケジューリングにおいて用いられるチャネル品質測定に参照を提供するために作られる。LTE Rel−8仕様書において、セル固有参照信号(CRS)と呼ばれるダウンリンク参照フォーマットの1つの単一のタイプは、チャネル推定とチャネル品質測定との両方に対して定義される。Rel−8 CRSの特性は、ユーザー機器(UE)が実際に必要とする複数入力複数出力(MIMO)チャネルランクに関わらず、基地局が常にCRSをMIMO層/ポートの最も大きい数に基づいて、全てのUEに報知し得ることを含む。
・一次同期信号(PSS)および二次同期信号(SSS):これら2つの信号は、各フレームにおいて反復し、最初の同期およびUEが起動した後のセル識別検知の役に立つ。PSSの送信は、ノーマルCPのFDDシステムに対してサブフレーム{0,5}のシンボル#6において生じ、TDDシステムに対してサブフレーム{1,6}のシンボル#2において生じる。SSSの送信は、ノーマルCPのFDDに対してサブフレーム{0,5}のシンボル#5において生じ、ノーマルCPのTDDに対してサブフレーム{0,5}のシンボル#13において生じる。
・物理報知チャネル(PBCH):PBCHも各フレームにおいて反復し、不可欠なセル情報の報知の役に立つ。この送信は、サブフレーム#0の4つのシンボル{7〜10}に渡って生じる。
・システム情報ブロック(SIB):SIBは、PBCHにわたって送信されない報知情報である。これは、各ハンドセットによって復号化される固有PDSCHにおいて搬送されない。LTEには複数のタイプのSIBがあり、そのほとんどは、SIB1型(SIB1)を除いて、構成的により長い送信サイクルを有する。SIB1は、各偶数フレームにおけるサブフレーム#5で固定されてスケジューリングされる。SIBは、対応するPDCCHにおいて与えられたシステム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)によって識別されたPDSCHに送信される。
・ページングチャネル(PCH):ページングチャネルは、アイドルモードのハンドセットを起動させるか、またはハンドセットにSIBの内容の改変のようなシステム全体のイベントを知らせるために用いられる。LTE Rel−8において、PCHは、いずれかのサブフレームにおいてFDDに対する{9}、{4,9}および{0,4,5,9}と、TDDに対する{0}、{0,5}、{0,1,5,6}とからの構成選択セットから送られ得る。PCHは、対応するPDCCHにおいて与えられたページングRNTI(P−RNTI)によって識別されたPDSCH内を送信される。
・セル固有参照信号(CRS):CRSは、ダウンリンク信号強度測定および同じリソースブロックにおいてPDSCHのコヒーレント復調の役に立つ。CRSは、また、PSSおよびSSS上でのセル識別の照合のためにも用いられる。CRS送信は、各通常のサブフレーム内に同じパターンを有し、ノーマルCPサブフレームにおける4つの送信アンテナポートのうちの最大のものによってシンボル{0,1,4,7,8,11}に生じ、拡張CPサブフレームにおいて、シンボル{0,1,3,6,7,9}に生じる。各CRSシンボルは、図2および図3に示されるように、周波数領域のリソースブロック次元毎のポート毎に2つのCRSサブキャリアを搬送する。CRSの実際のサブキャリアインデックスは、
・復調参照信号(DMRS):このタイプのRSは、コヒーレントチャネル推定のために用いられ、十分な密度を有するべきであり、UE毎の基準によって送られるべきである。
・チャネル状態情報参照信号:このタイプのRSは、コヒーレントチャネル推定のために用いられ、十分な密度を有するべきであり、UE毎の基準によって送られるべきである。
・DMRSは、PRB基準によって割り当てられ得る。各PRBのDMRSパターンは、図2に示されるように、ノーマルCPサブフレームにおいて24の固定REに配置され得るか、または図3に示されるように、拡張CPサブフレームにおいて16の固定REに配置され得る。
・CSI−RSは、全システムバンド幅に渡って割り振られる。NANT∈{2,4,8}は、セル毎のCSI−RSアンテナポートの数である。CSI−RSアンテナポートの数は、また、この出願においては、NCSIRSとも呼ばれることに注意されたい。NANTとNCSIRSとの両方は、この出願の以下の説明において交換可能である。次いで、各PRBにおいて、{0,1・・・NANT−1}とラベル付与されたNANTのCSI−RS REがあり、そのうちの2jおよび2j+1によってインデックス付与された2つ毎のCSI−RS REは、符号多重化されている。
・ノーマルCPサブフレームにおけるNANT=8(8−Tx)によるCSI−RS割り振りは、図2に示され、ここで、図2(a)は、ポート5 URSと共存し得ないCSI−RS再利用パターンを示し、図2(b)は、ポート5 URSと共存し得るCSI−RS再利用パターンを示す。図2(a)のCSI−RS再利用パターンは、フレーム構造1(FS−1、つまりFDD)とフレーム構造2(FS−2、つまりTDD)との両方に適用され得るが、図2(b)のC CSI−RS再利用パターンは、FS−2(TDD)のみに適用され得る。
・拡張CPサブフレームにおけるNANT=8(8−Tx)によるCSI−RS割り振りは、図3に示されており、ここで、図3(a)は、ポート5 URSと共存し得ないCSI−RS再利用パターンを示し、図3(b)は、ポート5 URSと共存し得るCSI−RS再利用パターンを示す。図3(a)のCSI−RS再利用パターンは、フレーム構造1(FS−1、つまりFDD)とフレーム構造2(FS−2、つまりTDD)との両方に適用され得る。図3(b)のCSI−RS再利用パターンは、FS−2(TDD)のみに適用され得る。
・NANT={2,4}(2−Txおよび4−Tx)に対して、CSI−RS RE配置は、8−Tx CSI−RS RE配置の中でネストされる。NANT=2のとき、RE#<0,1>によって識別された2−Tx CSI−RS再利用パターンは、任意の8−Tx再利用パターンにおいて<2j,2j+1>によってラベル付与された任意のREにマッピングされ得る。NANT=4のとき、RE#<0,1,2,3>によって識別された4−Tx CSI−RS再利用パターンは、任意の8−Tx再利用パターンにおいて<4j,4j+1,4j+2,4j+3>によってラベル付与された任意のREにマッピングされ得る。
本開示の実施形態は、先行技術において示された問題のうちの1つ以上に関する課題を解決し、添付の図面に関連し、以下の詳細な説明の例示的実施形態を参照することによって、容易に明らかになるさらなる特徴を提供することに関する。
以下の説明は、当業者が発明を作り、用いることを可能にするために示される。特定のデバイス、技術および用途の説明は、例としてのみ提供される。本明細書において説明された例へのさまざまな改変は、当業者に容易に明らかであり、本明細書において定義される一般原理は、発明の精神および範囲を逸脱することなく、他の例および用途に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書において説明され、示された例に限定される意図はなく、特許請求の範囲と同一の範囲が認められる意図である。
・TCSIRS:CSI−RSに対するセル固有サブフレーム期間;
・ΔCSIRS:期間毎のCSI−RSサブフレームに対するセル固有サブフレームオフセット;
・nf:無線フレームのインデックス;
・ns:1つの無線フレーム内のスロットインデックス。
・図2(a)および図2(b)の再利用パターンは、同じ測定セットにおいてセルに割り当てられ得る。そのため、ノーマルCPシステムは、8つの8−Tx CSI−RS再利用パターン(5つを図2(a)から、3つを図2(b)から)の全てを有する。
・図3(a)および図3(b)の再利用パターンは、同じ測定セットにおいて共存し得る。そのため、拡張CPシステムは、7つの8−Tx CSI−RS再利用パターン(4つを図3(a)から、3つを図3(b)から)の全てを有し得る。
・例1:
・例2:
・例3:
例1:NANTおよび<kr,0,lr,0>の別個の符号化および直接の符号化:
この例示的通知方法において、NANTおよび割り当てられたCSI−RS RE#0配置は、別個に符号化される。N2Tx=4*N8Txもの異なるRE#0配置がある。この通知方法は、セル毎に
この例示的通知方法において、<kr,0,lr,0>は、f(x)∈{0,1,2,3}によってネストされた8−Tx CSI−RS再利用パターンから派生する。m−Tx(m=NANT)再利用パターンの<kr,0,lr,0>は、ネストされた8−Tx再利用パターンの<kr,z,lr,z>と等しく、ここで、z=m・f(x,m)である。関数f(x,m)は予め定められ、パラメータxは、セル識別パラメータ
NANTおよび<kr,0,lr,0>は、連帯的に符号化され得ることによって、セル毎に
m−Tx(m=NANT)再利用パターンの割り当てられた<kr,0,lr,0>は、ネストされた8−Tx再利用パターンの<kr,z,lr,z>に等しく、ここで、zおよびNANTは、例示的表6に従って、連帯的に符号化され、ここで、UEは、RRC通知CSI−RS構成インデックスJCSIRSによって、再利用パターン配置を知らされる。第一の列JCSIRSにおける入力、CSI−RSポートの数m=NANTおよび表6のネストされた8−Tx CSI−RSパターンにおけるRE#0の配置は、再整理され得、発明の範囲内であり得る。例4における例示的表は、表3、表4、表5の対応する列によって与えられるネストされた8−Tx CSI−RS再利用パターンの<kr,0,lr,0>を符号化するために、N8−Tx入力を使用する。例4は、セル毎に6ビット通知までを用い得、ここで、3ビットは、JCSIRSを示し、3ビットは、表3、表4および表5の対応する入力を示す。
(KCSIRSの構成インデックスの)1つの例示的表は、全ての許容された8ポート(NCSIRSポートの代わりに)CSI−RSパターンに、<k0,l’,ns>と印されて、CSI−RS RE#0の配置を列挙する。上は、ノーマルCPに対して例示的表7に、拡張CPに対して例示的表8に例示される。
1)表3、表4および表5の例示的実施形態に例示される3ビットで符号化された8−Txパターンのサブフレーム毎のRE#0のインデックス;
2)4ビットで符号化されたミュートビットマップであり、ここで、ビットマップのj番目のビットが1へのセットの場合、8−Tx再利用パターンにおける<2j,2j+1>によってラベル付与された対応する配置の2つのPDSCH REは、ミュートされる;ビットマップのj番目のビットが0へのセットの場合、8−Tx再利用パターンにおける<2j,2j+1>によってラベル付与された2つのREは、図3の例示的実施形態に示されるように、ミュートされない;
3)表2の例示的実施形態に示されるように、ミュートするためのサブフレーム断続的運転サイクルおよびサブフレームオフセット。
Claims (24)
- チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を送信する方法であって、該方法は、
1つ以上のCSI−RS再利用パターンが送信される1つ以上のサブフレームの配置を識別することと、
CSI−RSを該CSI−RSサブフレーム内において送信するために用いられる1つ以上のリソース要素(RE)の配置を識別することであって、該CSI−RS再利用パターンを含む該REは、CSI−RSポートの数(NANTまたはNCSIRS)および該再利用パターンにおけるRE#0(<kr,0,lr,0>または<k’,l’,ns>)の配置によって規定される、ことと、
該CSI−RS再利用パターンが1つ以上のユーザー機器(UE)に送信される該1つ以上のサブフレームおよび1つ以上のREの配置を提供することと、
該CSI−RS変調シンボルを、各シンボルがCSI−RSシーケンス要素
を含む、方法。 - 前記CSI−RS再利用パターンのCSI−RSポートの数(NANTまたはNCSIRS)および前記RE#0(<kr,0,lr,0>または<k’,l’,ns>)の配置は、別個に符号化される、請求項1に記載の方法。
- 前記CSI−RSポートの数(NANT)は、2ビットで符号化され、該2ビットバイナリパターンは、NANT=2に対して01であり、NANT=4に対して10であり、NANT=8に対して11である、請求項3に記載の方法。
- xはRRC通知パラメータであり、f(x,m)=x∈{0,1,2,3}は、さらに2つのxに対する通知ビットを要求する、請求項6に記載の方法。
- チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)送信に関連付けられた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をミュートする方法であって、該方法は、
ユーザー機器(UE)に1つ以上のセットのリソース要素(RE)配置および属性を物理リソースブロック(PRB)によって知らせることであって、RE配置の各セットは、CSI−RS REのサブセットである、ことを含む、方法。 - 2つのPDSCH REが、両方とも、知らされたセットのRE配置内の<2j、2j+1>によってインデックス付与された1対の符号分割多重(CDM)CSI−RS REとして同じ2つの該RE配置を占める場合、該2つのPDSCH REをミュートすることをさらに含む、請求項11に記載の方法。
- 同じ2つのRE配置が、非PDSCH信号を搬送する前記知らされたセットのRE配置内の<2j,2j+1>によってインデックス付与された1対のCDM CSI−RS REとして占める場合、該2つのREは、ミュートされない、請求項11に記載の方法。
- ミュートされたREの各セットに関連付けられた前記属性は、
該REのセットがミュートされるサブフレームの例と、
セル領域、時間領域、周波数領域または空間領域部分的ミュートに対する部分的ミュートと
を含む、請求項11に記載の方法。 - ミュートされたREの各セットは、UEに、CSI−RS測定セットの各セルを示す同じ通知フォーマットによって干渉された各セルに割り当てられた実際のCSI−RS再利用パターンとしてUEに直接通知される、請求項11に記載の方法。
- 少なくとも1つのセルにおいてミュートを可能にし、ミュートされなかったセルにおいてミュートを不可能にすることによって、セル領域部分的ミュートをインプリメントすることをさらに含み、部分的ミュート属性は、ミュートまたは非ミュートのどちらかを要求されない、請求項14に記載の方法。
- チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を受信するように構成されているシステムであって、該システムは、
物理リソースブロック(PRB)内の1つ以上のサブフレームであって、該サブフレームは、1つ以上のCSI−RS再利用パターンを含む、1つ以上のサブフレームと、
該CSI−RSサブフレーム内のCSI−RSを送信するために用いられる1つ以上のリソース要素(RE)であって、該REは、該CSI−RS再利用パターンを含み、該REは、CSI−RSポートの数(NANTまたはNCSIRS)および該再利用パターンのRE#0(<kr,0,lr,0>または<k’,l’,ns>)の配置によって規定される、1つ以上のリソース要素(RE)と、
ユーザー機器(UE)であって、該UEは、該1つ以上のサブフレームおよび該1つ以上のREに関する配置情報を含む、ユーザー機器(UE)と、
1つ以上のサブフレーム内の1つ以上のREをわたる送信のために構成されているCSI−RS変調シンボルであって、各CSI−RSシンボルは、乗法コンポーネントとしてCSI−RSシーケンス要素
を含む、システム。 - 前記CSI−RS再利用パターンにおけるCSI−RSポートの数(NANTまたはNCSIRS)およびRE#0(<kr,0,lr,0>または<k’,l’,ns>)の配置は、別個に符号化される、請求項18に記載のシステム。
- 前記CSI−RSポートの数(NANT)は、2ビットで符号化され、該2ビットバイナリパターンは、NANT=2に対して01であり、NANT=4に対して10であり、NANT=8に対して11である、請求項20に記載のシステム。
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