JP2014239553A - 専用レファレンス信号をスクランブルするために使用される方法を指示するための方法及びシステム - Google Patents

専用レファレンス信号をスクランブルするために使用される方法を指示するための方法及びシステム Download PDF

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Abstract

【課題】専用レファレンス信号をスクランブルするために使用される方法を指示するための方法及びシステムを提供すること。
【解決手段】動的スケジューリングのために、セル無線ネットワーク臨時識別子(C-RNTI、cell radio NETWORK temporary identifier)を利用するダウンリンク制御情報(DCI, downlink control information)フォーマットの循環重複検査(CRC, cyclic redundancy check)ビットをスクランブル(scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS, semi-persistent scheduling)のために半永久的スケジューリング(SPS, semi-persistent, scheduling)C−RNTIを利用して前記DCIフォーマットのCRCビットをスクランブルする伝送経路回路を含む。
【選択図】図1

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳細には、専用レファレンス信号をスクランブルするために使用される方法を指示するためのシステム及び方法に関する。
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)で直交周波数分割多重化(OFDM、Orthogonal Frequency Division Multiplexing)は、ダウンリンク(DL)伝送スキーム(scheme)に適用される。
基地局が提供される。基地局は、伝送経路回路を含む。伝送経路回路は、動的スケジューリングのためにセル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI、cell radio network temporary identifier)を利用するダウンリンク制御情報(DCI、downlink control information)フォーマットの循環重複検査(CRC、cyclic redundancy check)ビットをスクランブルし、また、半永久的スケジューリング(SPS、semi−persistent scheduling)のために半永久的スケジューリング(SPS)C−RNTIを利用したDCI形式のCRCビットをスクランブルするように構成される。
C−RNTIが前記CRCビットをスクランブルするために使用されれば、前記伝送経路回路は、伝送ダイバシティスキームまたは単一階層ビームフォーミングスキームを示すための待機フォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラント(downlink transmission grant)を生成し、制御チャネル要素(CCE、control channel element)ドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
前記伝送経路回路は、単一の専用レファレンス信号(DRS、dedicated reference signal)ポート伝送スキームまたはデュアルDRSポート伝送スキームを示すためのデュアル階層ビームフォーミングフォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成し、CCEドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
SPS C−RNTIが前記CRCビットをスクランブルするために使用されれば、前記伝送経路回路は、単一DRSポート伝送スキームを示すための待機フォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラント(downlink transmission grant)を生成し、CCEドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。前記伝送経路回路は、単一DRSポート伝送スキームまたはデュアルDRSポート伝送スキームを示すためのデュアル階層ビームフォーミングフォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成し、CCEドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
基地局を動作させる方法が提供される。前記方法は、動的スケジューリングのために、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI、cell radio network temporar yidentifier)を利用するダウンリンク制御情報(DCI、downlink control information)フォーマットの循環重複検査(CRC、cyclic redundancy check)ビットをスクランブル(scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS、semi−persistent scheduling)のために半永久的スケジューリング(SPS、semi−persistent scheduling)C−RNTIを利用して前記DCIフォーマットのCRCビットをスクランブルする段階を含む。
もし、C−RNTIが前記CRCビットをスクランブルするために使用されれば、前記方法は、伝送ダイバシティスキームまたは単一階層ビームフォーミングスキームを示すための待機フォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラント(downlink transmission grant)を生成し、制御チャネル要素(CCE、control channel element)ドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する段階を含む。また、前記方法は、単一の専用レファレンス信号(DRS、dedicated reference signal)ポート伝送スキームまたはデュアルDRSポート伝送スキームを示すためのデュアル階層ビームフォーミングフォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成し、CCEドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する段階を含む。
SPS C−RNTIが前記CRCビットをスクランブルするために使用されれば、前記方法は、単一DRSポート伝送スキームを示すための待機フォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラント(downlink transmission grant)を生成し、CCEドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する段階を含む。また、前記方法は、単一DRSポート伝送スキームまたはデュアルDRSポート伝送スキームを示すためのデュアル階層ビームフォーミングフォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成し、CCEドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する段階を含む。
加入者端末が提供される。前記加入者端末は、基地局からダウンリンク伝送グラントを受信する受信経路回路を含む。また、前記受信経路回路は、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI、cell radio network temporary identifier)キーを利用してダウンリンク伝送グラントの循環重複検査(CRC、cyclic redundancy check)ビットをデスクランブル(de−scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS、semi−persistent scheduling)C−RNTIキーを利用して前記DCIフォーマットのCRCビットをデスクランブルする。
前記C−RNTIキーが前記CRCビットを成功的にデスクランブルすれば、前記受信経路回路は、前記ダウンリンク伝送グラントがダウンリンク制御情報(DCI、downlink control information)フォーマットでデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用するか、または待機フォーマットを使用するか否かを判断する。前記ダウンリンク伝送グラントが前記待機フォーマットをDCIフォーマットとして使用すれば、前記受信経路回路は、前記基地局により伝送ダイバシティ伝送スキームが使用されるかまたは単一階層ビームフォーミングスキームが使用されるかを判断する。前記ダウンリンク伝送グラントが前記デュアル階層ビームフォーミングフォーマットをDCIフォーマットとして使用すれば、前記受信経路回路は、前記基地局がデュアル専用レファレンス信号(DRS、dedicated reference signal)ポート伝送スキームを使用するか、または単一DRSポート伝送スキームを使用するかを判断する。SPS C−RNTIキーが前記CRCビットを成功的にデスクランブルすれば、前記受信経路回路は、前記ダウンリンク伝送グラントがDCIフォーマットで待機フォーマットを使用するか、またはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用するかを判断する。前記ダウンリンク伝送グラントがDCIフォーマットで前記待機フォーマットを使用すれば、前記受信経路回路は、前記基地局が単一DRSポート伝送スキームを使用するか否かを判断する。ダウンリンク伝送グラントがDCIフォーマットとしてデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用すれば、前記受信経路回路は、前記基地局がデュアルDRSポート伝送スキームを使用するか、または単一DRSポート伝送スキームを使用するかを判断する。
加入者端末を動作させる方法を提供する。前記方法は、基地局からダウンリンク伝送グラントを受信する段階を含む。また、前記方法は、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI、cell radio network temporary identifier)キーを利用してダウンリンク伝送グラントの循環重複検査(CRC、cyclic redundancy check)ビットをデスクランブル(de−scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS、semi−persistent scheduling)C−RNTIキーを利用して前記DCIフォーマットのCRCビットをデスクランブルする段階を含む。
前記C−RNTIキーが前記CRCビットを成功的にデスクランブルすれば、前記方法は、前記ダウンリンク伝送グラントがダウンリンク制御情報(DCI、downlink control information)フォーマットとしてデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用するか、または待機フォーマットを使用するか否かを判断する段階を含む。前記ダウンリンク伝送グラントが前記待機フォーマットをDCIフォーマットとして使用すれば、前記方法は、前記基地局により伝送ダイバシティ伝送スキームが使用されるか、または単一階層ビームフォーミングスキームが使用されるかを判断する段階をさらに含む。前記ダウンリンク伝送グラントが前記デュアル階層ビームフォーミングフォーマットをDCIフォーマットとして使用すれば、前記方法は、前記基地局がデュアル専用レファレンス信号(DRS、dedicated reference signal)ポート伝送スキームを使用するか、または単一DRSポート伝送スキームを使用するかを判断する段階をさらに含む。
SPS C−RNTIキーが前記CRCビットを成功的にデスクランブルすれば、前記方法は、前記ダウンリンク伝送グラントがDCIフォーマットで待機フォーマットを使用するか、またはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用するかを判断する段階を含む。前記ダウンリンク伝送グラントがDCIフォーマットとして前記待機フォーマットを使用すれば、前記方法は、前記基地局が単一DRSポート伝送スキームを使用するかを判断する段階をさらに含む。ダウンリンク伝送グラントがDCIフォーマットとしてデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用すれば、前記基地局がデュアルDRSポート伝送スキームを使用するか、または単一DRSポート伝送スキームを使用するかを判断する段階をさらに含む。
本発明の詳細な説明に先立って、本特許文献において使用される単語及び構文に対する定義を提示する。用語“含む(include)”及び“含む(comprise)”とそれから派生したものは、制限なく含まれるという意味である;用語”または”は、包括的に“及び/または”の意味である;構文“と関連した”、“それとともに関連した”とそれから派生したものは、それ内に含まれる、と連結される、含む、それ内に含まれる、それと連結される、それとまたはそれとともに連結される、それと通信することができる、それと協動する、間に介在される、併置する、それに近接する、必ずそれをする、有する、それを所有する、などの意味として使用される;そして、用語“制御機”は、少なくとも1つの動作を制御する任意の装置、システムまたはそれらの一部を意味し、このような装置は、ハードウェア、ファームウエアまたはソフトウェア、またはそれらと同一の少なくとも2個の組み合わせで具現される。任意の特定制御機と関連した機能は、中央集中方式または分散方式、地域的または遠隔的方式で具現されることができる。任意の単語または構文に対する定義が本特許文献において提供される。この技術分野における通常の知識を有する者なら、多くの場合にこのような定義は、以前の使用に適用され、さらに、このように定義された単語及び構文の今後の使用に適用されるものであることを理解することができる。
本発明の思想及び利点のさらに完全な理解のために、次の詳細な説明は、添付の図面とともに提供され、図面全体にわたって同一の構成要素は、できるだけ同一の参照符号で示していることに留意しなければならない。
図1は、本発明の実施例によるメッセージを伝送する無線ネットワーク100の例を示す図である。 図2は、本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続(OFDMA、orthogonal frequency division multiple access)伝送経路の上位レベルを示す図である。 図3は、本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路の上位レベルを示す図である。 図4は、本発明の実施例による複数の移動端末と通信する基地局の図である。 図5は、本発明の実施例によるSDMA(spatial division multiple access)スキームを示す図である。 図6は、本発明の実施例によるレファレンス信号パターンを示す図である。 図7は、本発明の実施例による2個のユーザ装置の観点からレファレンスパターンのレファレンス信号部分及びデータ部分を示す図である。 図8は、本発明の他の実施例によって2個のユーザ装置の観点からレファレンスパターンのレファレンス信号部分及びデータ部分を示す図である。 図9は、本発明の実施例によるレファレンス信号シーケンスを生成しマッピングするためのシステムを示す図である。 図10は、本発明の実施例によるダウンリンクグラントに対して使用されるダウンリンク制御情報(DCI、downlink control information)フォーマットを要約した表を示す図である。 図11は、本発明の実施例による基地局を動作させる方法を示す図である。 図12は、本発明の実施例による端末動作の方法を示す図である。 図13は、本発明の実施例による専用レファレンス信号(DRS)インデックス及びストリームインデックスに活性化されたコードワードをマッピングすることを示す表を示す図である。 図14は、本発明の実施例による専用レファレンス信号(DRS、dedicated reference signal)インデックス及びストリームインデックスに不活性化されたコードワードの新しいデータ指示子(NDI)ビットをマッピングすることを示す表を示す図である。 図15は、本発明の他の実施例によるeNodeBまたは基地局(base station)の動作方法1300を示す図である。 図16は、本発明の他の実施例による端末を動作させる方法を示す図である。 図17は、本発明の実施例によるダウンリンクグラントの2個の状態を説明する表を示す図である。 図18は、本発明の実施例による1ビットフィールドを利用するダウンリンクグラントの2個の状態を表現する表を示す図である。 図19は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクランブルの選択を示すために活性化された伝送ブロック(TBs)の数の利用を示す表を示す図である。 図20は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクランブルの選択を示すための個別ダウンリンクグラントに存在するビットを利用することを示す表を示す図である。 図21は、本発明のさらに他の実施例によるeNodeBまたは基地局動作方法を示す図である。 図22は、本発明のさらに他の実施例による加入者端末を動作させる方法を示す図である。 図23は、本発明の実施例による連続したCCE(control channel element)のセットで構成された検索空間を示す図である。 図24は、本発明の第1実施例による基地局またはeNodeBを動作させる方法を示す図である。 図25は、本発明の第1実施例による加入者端末(subscriber station)またはユーザ端末(UE)を動作させる方法を示す図である。 図26は、本発明の第2実施例による基地局またはeNodeBを動作させる方法2400を示す図である。 図27は、本発明の第2実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法を示す図である。 図28は、本発明の実施例によるストリーム(またはDRS)識別子とCCE(control channel element)集合の位置間の連結を示す図である。 図29は、本発明の第3実施例による基地局またはeNodeB動作方法を示す図である。 図30は、本発明の第3実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法を示す図である。 図31は、本発明の実施例によるダウンリンク(DL)フォーマットを示す図である。 図32は、本発明の第4実施例による基地局またはeNodeB動作方法を示す図である。 図33は、本発明の第4実施例による基地局または端末動作方法を示す図である。 図34は、本発明の実施例によるストリームの数を示すのに使用される表を示す図である。 図35は、本発明の実施例によるDRS REセットを示すためにDRS セット指示子フラグを利用することを示す図である。 図36は、本発明の実施例によるDCIフォーマットを示す図である。 図37は、本発明の他の実施例によるDCIフォーマットを示す図である。 図38は、本発明の実施例によるストリームインデックスまたは割り当てられたDRSをマッピングするために使用される表を示す図である。 図39は、本発明の実施例によるDRSセット番号フラグ及びDRSセット指示子フラグでビット値の使用を示す図である。 図40は、本発明のさらに他の実施例によるDCIフォーマットを示す図である。 図41は、本発明のさらに他の実施例によるDCIフォーマットを示す図である。 図42は、本発明のさらに他の実施例によるDCIフォーマットを示す図である。 図43は、本発明の他の実施例による割り当てられたDRSまたはストリームインデックスをマッピングするために使用される表を示す図である。
この特許文書で、以下で論議される、図1〜図41、及び本発明の原理として記述するために使用される多様な実施例は、ただ例として説明するためのものであり、本発明の範囲を限定しようとするものではない。この発明の属する技術分野における通常の知識を有する者なら本発明の原理を通じて或る適切に変形された無線通信システムに適用することができることを理解することができる。
下記の詳細な説明を考慮すれば、LTE用語である“ノードB(node B)”は、以下で使用された“基地局(base station)”に対して同一の対象を異なって示す用語であることを言及する。また、LTE用語である“ユーザ端末(user equipmentまたはUE)”は、以下で使用された“加入者端末(subscriber station)”に対して同一の対象を異なって示す用語である。
図1は、無線ネットワーク100の例を示し、これは、本発明の実施例によるメッセージを伝送する。実施例に示されたように、無線ネットワーク100は、基地局(BS)101、基地局102、基地局103及び他の類似の基地局(図示せず)を含む。
基地局101は、インターネット130または類似のIP基盤のネットワーク(図示せず)と通信状態にある。
基地局102は、基地局102のカバレージ領域120内にある第1複数の加入者端末にインターネット130に対する無線広帯域接続を提供する。第1複数の加入者端末は、小さい事業場(SB、small business)に位置することができる加入者端末111、企業事業場(E、enterprise)に位置することができる加入者端末112、WiFiホットスポット(hotspot、HS)に位置することができる加入者端末113、第1居住地(R)に位置することができる加入者端末114、第2居住地(R)に位置することができる加入者端末115及び携帯電話、無線ラップトップ、無線PDAなどのような移動装置(M、mobile device)になることができる加入者端末116を含む。
基地局103は、基地局103のカバレージ領域125内に位置する第2複数の加入者端末にインターネット130に対する無線広帯域接続を提供する。第2複数の加入者端末は、加入者端末115及び加入者端末116を含む。実施例において、基地局101〜103は、OFDMまたはOFDMA技術を利用して、相互、そして加入者端末111〜116と通信することができる。
ただ6個の加入者端末が図1に示されたが、無線ネットワーク100は、追加の加入者端末に無線広帯域接続を提供することができるものと理解しなければならない。加入者端末115及び加入者端末116は、カバレージ領域120及びカバレージ領域125の両方の端部(edge)に位置することに留意されたい。加入者端末115及び加入者端末116の各々は、基地局102及び基地局103の両方と通信し、当業者に広く知られたハンドオフモード(handoff mode)で動作するものと言える。加入者端末111〜116は、音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び/または他の広帯域サービスにインターネット130を通じて接続することができる。実施例において、1つ以上の加入者端末111〜116は、WiFi無線ラン(WLAN)のアクセスポイント(AP)と関連されることができる。加入者端末116は、無線連結可能なラップトップコンピュータ、PDA(personal data assistant)、ノートパソコン、携帯用装置、または他の無線連結可能な装置を含む多数の移動装置のうちいずれか1つになることができる。加入者端末114及び115は、例えば、無線連結可能なパソコン(PC)、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイまたは他の装置になることができる。
図2は、直交周波数分割多重接続(OFDMA、orthogonal frequency division multiple access)伝送経路200の上位レベルを示す図である。図3は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路300の上位レベルを示す図である。図2及び図3で、OFDMA伝送経路200は、基地局102に具現される。また、OFDMA受信経路300は、加入者端末116に具現され、これらは、ただ説明及び例示のための目的に使用される。しかし、当業者ならOFDMA受信経路300が基地局102に具現され、OFDMA伝送経路200が加入者端末116に具現されることができることを理解することができる。
基地局102において伝送経路200は、チャネルコーディング及び変調ブロック205、直並列変換(serial−to−parallel、S−to−P)ブロック210、サイズNの逆高速フーリエ変換(IFFT、Inverse Fast Fourier Transform)ブロック215、並直列変換(parallel−to−serial、P−to−S)ブロック220、CP(cyclic prefix)付着ブロック225、及びアップコンバータ(UC)230、レファレンス信号多重化器290、レファレンス信号割当器295を含む。
加入者端末116の受信経路300は、ダウンコンバータ(DC)255、CP除去ブロック260、直並列変換ブロック265、サイズNの高速フーリエ変換(FFT)ブロック270、並直列変換ブロック275及びチャネルデコーディング及び復調ブロック280を含む。図2及び図3の少なくとも一部のコンポネントは、ソフトウェアで具現されることができ、一方、他のコンポネントは、構成可能な(configurable)ハードウェアまたは構成可能なハードウェアとソフトウェアの組合で具現されることができる。特に、本発明の明細書に記述されるFFTブロック及びIFFTブロックは、構成可能なソフトウェアアルゴリズムで具現されることができることを言及する。ここで、サイズNの値は、具現によって調節されることができる。
さらに、本発明は、高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)を実行する実施例に関するものであるが、これは、説明のためのものであり、本発明の範囲を制限するためのものと解すべきではない。これは、FFT機能及びIFFT機能は、簡単に、各々DFT(Discrete Fourier Transform)機能及びIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)に交替されることができる、本発明の代案的実施例があることを認識しなければならない。DFT及びIDFT機能に対する、N変数の値は、いずれの整数(例えば、1、2、3、4など)でもよく、一方、FFT及びIFFT機能に対する、N変数の値は、2の累乗になる整数(例えば、1、2、4、8、16など)になることが分かる。
基地局102で、チャネルコーディング及び変調ブロック205は、情報ビットのセットを受信し、コーディング(例えば、ターボコーディング)に適用し、入力信号を変調(例えば、QPSK、QAM)し、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。直並列変換ブロック210は、直列の変調されたシンボルを並列のデータに変換(例えば、逆多重化(de−multiplexes))し、N個の並列シンボルストリームを生成する。ここで、Nは、基地局102及び加入者端末116で使用されるIFFT/FFTサイズである。その後、サイズNのIFFTブロック215は、N個の並列シンボルストリームにIFFT動作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。並直列ブロック220は、サイズNのIFFTブロック215からの並列の時間ドメイン出力シンボルを変換(例えば、多重化(multiplexes))し、直列の時間ドメイン信号を生成する。その後、CP追加ブロック225は、時間ドメイン信号にCP(循環前置(cyclic prefix))を挿入する。最後に、アップコンバータ230は、CP追加ブロック225の出力を無線チャネルを通じて伝送するための高周波(RF frequency)に変調(例えば、上昇変換(up−converts))し、また、この信号は、高周波に変換される前に、基底帯域(baseband)でフィルタリンされることができる。一実施例において、レファレンス信号多重化器290は、TFDM(時間/周波数分割多重化、time/frequency division multiplexing)またはCDM(コード分割多重化、code division multiplexing)を利用してレファレンス信号を多重化するように動作することができる。レファレンス信号割当器295は、本発明の実施例による方法及びシステムによってOFDM信号でレファレンス信号を動的に割り当てるように動作することができる。
伝送された高周波(RF)信号は、無線チャネルを通過した後、加入者端末116に到着し、基地局102で行われた動作の逆動作が行われる。ダウンコンバータ255は、受信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、CP除去ブロック260は、CPを除去し、直列の時間ドメイン基底帯域信号を生成する。直並列変換ブロック265は、時間ドメイン基底帯域信号を変換し、並列の時間ドメイン信号を生成する。その後、サイズN FFTブロック270は、FFTアルゴリズムを行い、N個の並列の周波数ドメイン信号を生成する。並直列変換ブロック275は、並列の周波数ドメイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディング及び復調ブロック280は、変調されたシンボルを復調し、デコーディングし、元々の入力データストリームを復元する。
各基地局101〜103は、加入者端末111〜116に対するダウンリンクで伝送と類似の伝送経路を実行し、加入者端末111〜116からの上向きリンクで受信と類似な受信経路を実行することができる。同様に、加入者端末111〜116のうち各々のものは、基地局101〜103に対する上向きリンクで伝送のためのアキテクチャーによって伝送経路を実行することができ、基地局101〜103からのダウンリンクで受信のためのアキテクチャーによって受信経路を行うことができる。
OFDMシステムで全体帯域幅は、サブキャリアと呼ばれる狭帯域(narrow band)周波数ユニットに分割される。サブキャリアの数は、システムで使用されるFFT/IFFTサイズNと同一である。一般的に、周波数スペクトルの端部にあるサブキャリアは、保護サブキャリアとして予約されているので、データのために使用されるサブキャリアの数は、N個より小さい。一般的に、保護サブキャリアには、いずれの情報も伝送されない。
Figure 2014239553
LTEで、2つの目的でダウンリンクレファレンス信号(RSs)が使用される。第一、端末は、ダウンリンクレファレンス信号を利用してチャネル品質情報(CQI、channel quality information)、ランク情報(RI、rank information)及びプリコーダマトリックス情報(PMI、precoder matrix information)を測定する。第二、各端末は、ダウンリンクレファレンス信号を利用してその自体に対する目的でダウンリンク伝送信号を変調する。追加に、ダウンリンクレファレンス信号は、3個のカテゴリーに分割される。セル−特定レファレンス信号(cell−specific RSs)、MBSFN(単一周波数ネットワークを介したマルチメディア放送、multi−media broadcast over a single frequency network)レファレンス信号、及び、端末特定レファレンス信号(UE−specific RSs)または専用レファレンス信号(DRSs)がそれである。
Figure 2014239553
端末特定レファレンス信号(または専用RS:DRS)は、ダウンリンク共有チャネル(PDSCH、Physical Downlink Shared Channel)で単一−アンテナ−ポート伝送が支援され、アンテナポート5を通じて伝送される。端末は、上位階層(上位階層信号)によって端末特定レファレンス信号が存在するか、そしてPDSCH復調のための有効な相レファレンスであるか否かに対する情報を提供される。端末特定レファレンス信号は、ただ対応するPDSCHがマッピングされたリソースブロックで伝送される。
LTEシステムの時間資源は、10msecフレームに分割され、そして、各フレームは、各々1msec期間を有する10サブフレームにさらに分割される。サブフレームは、2個の時間スロットに分割され、各々は、0.5msecの期間を有する。サブフレームは、周波数ドメイン上で多重のリソースブロック(RBs)に分割される。ここで、リソースブロック(RB)は、12個のサブキャリアで構成される。
図4は、本発明の実施例による複数の移動端末402、404、406及び408と通信する基地局420の図面400を示す。
図4に示されたように、基地局420は、同時に多重アンテナビームを利用して多重の移動端末と通信し、各アンテナビームは、同時に同一の周波数で意図された移動端末に向かって形成される。基地局420及び移動端末402、404、406及び408は、ラジオ波形(radio wave)信号を伝送し受信するために多重アンテナを採択している。ラジオ波形信号は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号になることができる。
一実施例において、基地局420は、各移動端末に対して複数のトランスミッタ(transmitters)を通じて同時にビームフォーミングを行う。例えば、基地局420は、ビームフォーミングされた信号410を通じてデータを移動端末402に伝送し、ビームフォーミングされた信号412を通じてデータを移動端末404に伝送し、ビームフォーミングされた信号414を通じてデータを移動端末406に伝送し、ビームフォーミングされた信号416を通じてデータを移動端末408に伝送する。本発明の一実施例において、基地局420は、移動端末402、404、406、及び408に同時にビームフォーミングを行うことができる。一実施例において、各ビームフォーミングされた信号は、同一の時間及び同一の周波数でこれが意図した移動端末に向かって形成される。明確にするために、基地局から移動端末への通信は、知られたダウンリンク通信に適用され、また、移動端末から基地局への通信は、上向きリンク通信に適用される。
基地局420及び移動端末402、404、406及び408は、無線信号を伝送し受信するための多重アンテナを採択する。無線信号は、ラジオ波形信号になることができ、無線信号は、直交周波数分割多重化(OFDM)伝送スキームを含む当業者に知られたいずれの伝送スキームでも使用することができることを理解しなければならない。
移動端末402、404、406、及び408は、無線信号を受信することができるいずれの装置でもよい。移動端末402、404、406、及び408の例は、これらに限定されないが、PDA、ラップトップ、モバイルフォン、携帯用装置、またはビームフォーミングされた伝送を受信することができるいずれの他の装置をも含む。
無線通信チャネルの容量及び信頼度を向上させるために、基地局及び単一移動端末で両者で多重伝送アンテナ及び多重伝送アンテナを使用することは、単一ユーザ多重入力多重出力(SU−MIMO、Single User Multiple Input Multiple Output)システムと知られている。MIMOシステムは、容量がKで線形増加することを約束する。ここで、Kは、伝送(M)及び受信アンテナ(N)の最小数である。例えば、K=min(M.N)である。MIMOシステムは、空間多重化(spatial multiplexing)、伝送/受信ビームフォーミング、または伝送/受信ダイバシティ(diversity)で具現されることができる。
SU−MIMOの拡張である、多重ユーザMIMO(MU−MIMO)は、通信シナリオである。これは、多重伝送アンテナを有する基地局が、無線通信チャネルの容量及び信頼度を向上させるための空間分割多重接続(SDMA、Spatial Division Multiple Access)のような多重ユーザビームフォーミングスキームの使用を通じて、多重(多数の)移動端末と同時に通信することができるということである。
図5は、本発明の実施例によるSDMAスキームを示す。
図5に示すように、基地局420が8個の伝送アンテナが装着されたのに対し、移動端末402、404、406、及び408は、各々2個のアンテナが装着される。この実施例において、基地局420は、8個の伝送アンテナを有する。各伝送アンテナは、ビームフォーミングされた信号410、502、504、412、414、506、416及び508のうち1つを伝送する。この実施例において、移動端末402は、ビームフォーミングされた伝送401及び502を受信し、移動端末404は、ビームフォーミングされた伝送504及び412を受信し、移動端末406は、ビームフォーミングされた伝送506及び414を受信し、移動端末408は、ビームフォーミングされた伝送508及び416を受信する。
基地局420が8個の伝送アンテナビームを有するので(各アンテナビームは、データストリームのうち1つのデータストリームである)、ビームフォーミングされたデータの8個のストリームは、基地局420に形成される。各移動端末は、この例においてデータの最大2個のストリーム(ビーム)を受信することができる(受信することができる能力を有する)。各移動端末402、404、406、及び408は、多重ストリームの代わりに、ただデータの1つの断尾をストリーム(ビーム)を受信するように制限される。同時に、これは、多重ユーザビームフォーミング(すなわち、MU−BF、multi−user beam forming)になることができる。
閉ループ固定コードブック伝送ビームフォーミングは、WIMAXまたは3GPP LTEのような多くの無線システムで採択された。そのようなシステムに対する説明が例えば、3GPP TS36.211で、“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA):Physical Channel and Modulation”及びIEEE802.16eの“Part 16:Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems”にある。2つのレファレンスは、いずれもその全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。閉ループコードブックビームフォーミングシステムにおいて、伝送機は、パイロット信号またはチャネルサウンディング信号を受信機に伝送する。また、受信機は、チャネル情報を測定し、観測されたチャネルに最適にマッチングされるコードブック内の最適のコードワードを算出する。その後、最適のコードワード情報は、伝送機にフィードバックされる。すると、伝送機は、伝送アンテナビームフォーミングのための最適のコードブック情報を使用する。
本発明の一実施例において、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット1Aは、ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)手順によって開始されるランダムアクセスプロシージャ及び1つのPDSCHコードワードの簡略化されたスケジューリングに使用される。
次の情報は、DCIフォーマット1Aの手段によって伝送される。
−フォーマット0/フォーマット1A区分のためのフラグ−1ビット。ここで、値0は、フォーマット0を示し、値1は、フォーマット1Aを示す。
フォーマット1Aは、フォーマット1A CRCがC−RNTI(セル無線ネットワーク臨時識別子、cell radio network temporary identifier)とともにスクランブルされる時にのみ、PDCCH手順によって開始されるランダムアクセスプロシージャに使用される。また、すべての残されたフィールドは、次のように設定される。
−地域化/分散された仮想リソースブロック(VRB)割り当てフラグ−1bitは、‘0’に設定される。
Figure 2014239553
−プリエムブルインデックス−6bits及び
−物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)マスクインデックス−4bits
1つのPDSCHコードワードの簡略化されたスケジューリング割り当てのためにフォーマット1Aにすべての残されたビットを0に設定される。
その他:
地域化/分散されたVRB割り当てフラグ-1bit、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.6.3、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”で定義された。これは、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
Figure 2014239553
Figure 2014239553
Figure 2014239553
Figure 2014239553
−変調及びコーディングスキーム(MCS)−5bits、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7、“E−
UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
−ハイブリッド自動繰り返し要請(HARQ)プロセス番号−周波数分割多重化(FDD)に対する3bits、時間分割多重化(TDD)に対する4bits
−新しいデータ指示子(NDI)−1bit。
フォーマット1A CRCがRA−RNTI、P−RNTIまたはSI−RITIによってスクランブルされれば:
Figure 2014239553
その他、他の新しいデータ指示子(NDI)ビットは予約される。
その他のもの
−新しいデータ指示子(NDI)ビット。
−リダンダンシーバージョン−2bits
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための伝送パワー制御(TPC)命令−2bits、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション5.1.2.1、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
−もし、フォーマット1A CRCがRA−RNTI、P−RNTI、またはSI−RNTIによってスクランブルされれば、
TPC命令のMSB(mosts ignificant bit)が予約される。
Figure 2014239553
Figure 2014239553
−その他のもの
MSB(most significant bit)を含む2bitsは、TPC命令を示す。
−ダウンリンク割り当てインデックス(このフィールドは、すべての上向きリンク−ダウンリンク構成に対してTDDに提供される。このフィールドは、FDDに提供されない。)−2bits。
フォーマット1Aで情報ビットの数がフォーマット0の情報ビットの数より小さければ、ペイロードサイズがフォーマット0の情報ビットの数と同一になるまで0はフォーマット1Aに付着される。
フォーマット1Aの情報ビットの数が、2009年3月発行され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合された、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”、3GPP TS 36.213 v8.6.0の
表5.3.3.1.2−1のサイズのうち1つに属すれば、1つの0ビットがフォーマット1Aに付着される。
フォーマット1A CRCがRA−RNTI、P−RNTI、または、SI−RNTIとスクランブルされる時、上記フィールドのうち次のフィールドは、予約される。
−HARQプロセス数及び
−ダウンリンク割り当てインデックス(ただTDDだけで使用され、FDDでは、提供されない)。
他の実施例において、DCIフォーマット2Aは、ダウンリンク開ループ空間多重化のために定義され、これは、2009年3月発行された、3GPP TS36.212v8.6.0のセクション5.3.3.1.5A、“E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding”に介在されていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
次の情報は、DCIフォーマット2Aの手段によって伝送される。
リソース割り当てヘッダー(リソース割り当て形式0/形式1)−1bit、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.6、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
ダウンリンク帯域幅が10(個の)物理リソースブロック(PRBs)と同一であるか、少なければ、リソース割り当てヘッダーは、存在せず、リソース割り当て形式0が推定される。
−リソースブロック割り当て:
リソース割り当て形式0に対して2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.6.1、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
Figure 2014239553
Figure 2014239553
Pの値は、ダウンリンクリソースブロックの数に依存し、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0の下部項目[7.1.6.1]、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に示されていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
−PUCCHのためのTPC命令−2bits、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション5.1.2.1、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義されていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
−ダウンリンク割り当てインデックス(このフィールドは、すべての上向きリンク−ダウンリンク構成のためにTDDで提供される。このフィールドは、FDDでは提供されない。)−2bits
−HARQプロセス番号−3bits(FDD)、4bits(TDD)。
−コードワードスワップフラグのための伝送ブロック-1bit。
追加に、伝送ブロック1に対して:
−変調及びコーディングスキーム−5bits、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義されていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
−新しいデータ指示子(NDI)−1bit。
−リダンダンシーバージョン-2bits。
追加に伝送ブロック2に対して:
−変調及びコーディングスキーム−5bits、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義されていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
−新しいデータ指示子(NDI)−1bit。
−リダンダンシーバージョン-2bits。
プリコーディング情報−ビット(bits)の数、これは、2009年3月発行された、“E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding”、3GPP TS36.212v8.6.0の表5.3.3.1.5A−1に特定され
ていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
両方の伝送ブロックが可能なら(活性化されれば)、コードワードマッピングのための伝送ブロックが2009年3月発行された、“E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding”、3GPP TS36.212v8.6.0の表5.3.3.1.5A−1によって特定される。この文書は、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
伝送ブロックのうち1つが不可能なら(不活性化されれば)、コードワードスワップフラグに対する伝送ブロックが予約され、コードワードマッピングのための伝送ブロックが、2009年3月発行された、“E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding”、3GPP TS36.212v8.6.0の表5.3.3.1.5−2によって特定される。この文書は、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
プリコーディング情報フィールドは、2009年3月発行された、“E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding”、3GPP TS 36.212 v8.6.0の表5.3.3.1.5A−1によって定義され、この文書は、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される.単一の活性化されたコードワードのために、表5.3.3.1.5A−2のインデックス1は、ただ、伝送ブロックがあらかじめ開ループ空間多重化とともに2階層を利用して伝送されたら、対応する伝送ブロックの再伝送だけのために支援される。
2個のアンテナフォトを介した伝送に対して、プリコーディング情報フィールドは提供されない。伝送階層の数は、コードワードの両方が活性化されれば、2個と同一である。コードワード0が活性化され、コードワード1が不活性化されれば、伝送ダイバシティが使用される。
フォーマット2Aで情報ビットの数が表5.3.3.1.2−1のサイズのうちいずれか1つに属する場合、1つのゼロ(0)ビットがフォーマット2Aに付着される。
変調手順決定(Modulation order determination)は、空間多重化のために2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7.1、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
Figure 2014239553
Figure 2014239553
Figure 2014239553
Figure 2014239553
この文書は、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。この時、伝送ブロックが下記で特定されたDCIフォーマット2及び2Aで不活性化された場合は、除外される。伝送ブロックが2−階層空間多重化に対してマッピングされていない場合、TBSは、2009年3月発行された、“E−UTRA、PhysicalLayer Procedures”、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセ
クション7.1.7.2.1の手続(procedure)によって決定される。この文書は、その全体が本明細書に記述されたように、参照として本発明に統合される。伝送ブロックが2−階層空間多重化に対してマッピングされていない場合、TBSは、2009年3月発行された、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7.2.2の手続(procedure)によって決定される。この文書は、その全体が本明細書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
Figure 2014239553
PDCCHでシグナリングされたNDI及びHARQプロセスID及び上述したことによって決定されたTBSは、上位階層で伝達される。
復調レファレンス信号(DMRSs、Demodulation reference signals)は、各端末の変調のために提供される。或る場合には、DMRSは、各端末に対して専用RS(DRS)になることができ、1つの端末に提供されたRSは、同一の周波数帯域で隣接するか、または、同一のサブフレーム内で、他の周波数帯域でスケジューリングされた他の端末により使用されることができないことを意味する。多重−アンテナ伝送の場合で、DRSの数は、多重データストリームの数の復調のために提供される。そして、各DRSは、時にはデータストリームに使用される同一のプリコーダにプリコーディングされる。
図6は、本発明の実施例によるレファレンス信号パターンを示す。
図6は、2−DRSパターン610及び4−DRSパターン620を示す。レファレンス信号パターン610は、最大2階層伝送を支援することができるFDM/TDMパイロットパターンである。レファレンスパターン610で、DRS REは、2個のグループに分割され、REは、0及び1でラベルが付いて分類される。ラベル0が付いたDRS REは、階層0に対するDRSを伝達し、一方、ラベル1が付いたDRS REは、階層
1に対するDRSを伝達する。
レファレンス信号パターン620は、最大4階層伝送を支援するCDM/FDMパイロットパターンである。ここで、DRS REは、さらに2個のグループに分類され、それらのうち1つは、0、1のラベルが付いて分類され、他の1つのグループは、2、3のラベルが付いて分類される。例えば、ラベル0、1が付いたDRS REは、階層0及び1に対するDRSを伝達する。ここで、2レイヤーのRSは、コード分割多重化(CDMed、code−division multiplexed)される。ラベルが0、1が付いた2個の隣接したDRS REで、階層0に対するDRSシンボルr0は、その結果が[r0r0]であるワルシコード(Walsh code)[11]によって拡散された個のREにマッピングされ、階層1に対するDRSシンボルr1は、その結果が[r1−r1]であるワルシコード[1−1]によって拡散された2個のREにマッピングされる。
一実施例において、第1端末及び第2端末は、サブフレーム内でスケジューリングされるものと推定される。
1つのMU−MIMO伝送モードで、第1端末のための、第1DRSパターンを意味するi_DRS=0、DRS(0)は、この端末のために使用される。
第2端末のための、2番目のDRSパターンを意味するi_DRS=1、DRS(1)は、この端末のために使用される。
図7は、本発明の実施例によるユーザ装置の観点からレファレンスパターン610のレファレンス信号セクション(部分)及びデータ部分を示す。
図7は、レファレンスパターン610のDRS部分及びデータ部分上の第1及び第2端末の行動/観測を示す。レファレンス信号パターン710に示すように、第1端末は、ただDRS(0)だけをパイロットREとして認識することができ、他のRE(CRS及びDRS(0)は除外)は、第1端末によりデータREとして認識される。一方、レファレンス信号パターン720から分かるように、第2端末は、DRS(1)をただパイロットREとして認識することができ、他のRE(CRS及びDRS(1)は除外)は、第2端末によりデータREとして認識される。
図8は、本発明の他の実施例によって2個のユーザ装置の観点からレファレンスパターン610のレファレンス信号部分及びデータ部分を示す。
他のMU−MIMOモードで、第1端末のための、第1DRSパターンを意味するN_DRS=2及びI_DRS=0、DRS(0)は、この端末のために使用される。第2端末のための、第2DRSパターンを意味するN_DRS=2及びI_DRS=1、DRS(1)は、この端末のために使用される。
このような推定とともに、図8は、本発明の他の実施例によるレファレンスパターン610のDRS部分及びデータ部分での各端末の観測を示す。レファレンス信号パターン810に示すように、第1端末は、DRS(0)をただパイロットREとして認識することができ、他のRE(CRSDRS(0)及びDRS(1)は除外)は、第1端末によりデータREとして認識される。一方、レファレンス信号パターン820に示すように、第2端末は、DRS(1)をただパイロットREとして認識することができ、他のRE(CRS、DRS(0)、DRS(1)は除外)は、第2端末によりデータREとして認識される。
多重端末が同一の周波数帯域で共通−スケジューリングされる時、第1番号のストリームが第1端末に伝送され、第2番号のストリームが第2端末に伝送される。多重ユーザMIMO伝送で各端末のDRSをeNodeBに対して提供するために、少なくとも2個の可能な方法が存在する。
第1MU−MIMO方法で、eNodeBは、端末にDRSの直交するセットを提供し、ここで、第1及び第2端末は、第1及び第2番号の直交DRSを受信することができる。第1番号及び第2番号のDRSは、例えば、FDM/TDMまたはCDMにより直交し、多重化される。さらに、第1及び第2端末は、同一の時間−周波数リソースで共通−スケジューリングされた他の端末が存在することができることを認識することができる。
第2MU−MIMO方法で、eNodeBは、第1及び第2番号のDRSを第1及び第2端末に提供する。この方法で、第1番号及び第2番号のDRSは、直交的に多重化されなくてもよい。さらに、第1及び第2端末は、同一の時間−周波数リソースで共通−スケジューリングされた他の端末が存在することができることを認識しなくてもよい。
1つの例において、第1及び第2端末は、eNodeBによって同一の周波数帯域で共通スケジューリングされる。ここで、第1端末は、ストリーム0を受信することができ、第2端末は、ストリーム1を受信することができる。
第1MU−MIMO方法を利用する時、第1端末は、ストリーム0とDRS0を一緒に受信することができる。一方、第2端末は、ストリーム1とDRS1を一緒に受信することができる。図6は、FDM/TDM及びCDMを有する特定DRSパターンを示すことができる。例えば、FDMレファレンス信号パターン610で、第1端末は、ラベル0を有するRS REでDRSを受信することができる。一方、第2端末は、ラベル1を有するRS REでDRSを受信することができる。第1端末がダウンリンク伝送を受信し、他の端末が時間−周波数リソースで共通スケジューリングされたことを認知することができれば、第1端末は、他のDRS RE(例えば、ラベル1が付いたRS RE)で干渉チャネルを測定し、復調に対する干渉情報を使用することを試みることができる。
第2MU−MIMO方法を使用する時、第1及び第2端末のDRSは、直交多重化が必ず必要なものではない。また、各端末は、端末がダウンリンク伝送を受信した時、時間−周波数リソースで共通スケジューリングされた端末はないものと推定する。言い換えれば、このMU−MIMO方法で、端末は、eNodeBからSU−MIMO伝送を期待する。1つの例において、第1及び第2端末は、両方ともRS RE(例えば、図6でラベル0が付いたRS RE)の同一のセットでDRSを受信することができる。
eNodeBセルの時間−周波数リソースで単一ユーザ伝送の場合、RSスクランブルが端末に対して所望のRS信号(重畳されるかまたは歪曲された信号のうち当該端末に対して伝送された信号)のセル間の干渉独立を形成するために使用されることができる。各ダウンリンク伝送で、端末は、所望のRS信号のスーパーポジション(superposition:重畳された信号)、他のセルから干渉されたRS信号及び雑音である歪曲されたRS信号を受信する。セルに特定されたRSスクランブルシーケンスとともに、端末により認識されたセル間干渉は、所望のRS信号を独立させる(所望のRS信号だけを分離する)。これは、チャネル推定を可能にする。
多重ユーザ伝送の場合、DRSスクランブルのさらに多い考慮がチャネル推定及びセル間干渉推定に対して必要である。DRSスクランブルは、2つの方法が存在する。端末特定スクランブル方法で、DRS0及びDRS1は、端末特定方法でスクランブルされる。セル特定スクランブル方法で、DRS0及びDRS1は、セル特定方法でスクランブルされる。
一実施例において、DRSは、端末特定スクランブル方法でスクランブルされ、第1MU−MIMO方法が使用される。2つの端末は、DRSの2個のセットに対してリソースの2個の直交セット(DRS RE)を有することができる。この場合、第2端末が第1端末のDRSに対してRS REを認識することができるとしても、第2端末は、第1端末の識別子(id)を知らないので、第2端末は、第1端末のストリームに対して使用されるスクランブルシーケンスを知らないことがある。このような場合、第2端末は、干渉チャネルを推定することができない。一方、第2MU−MIMO方法が使用される時、2個の端末は、DRS REの同一のセットでそれらのDRSを受信することができる。DRS REのセットで、第2端末は、所望のRS信号のスーパーポジション、第2端末に対して意図されて干渉されたRS信号及び雑音である歪曲されたRS信号を受信することができる。スクランブルシーケンスが端末に特定されたものである時、干渉されたRS信号は、第2端末に対して所望のRS信号として独立される。これは、第2端末が第1端末を目的にした干渉チャネルから分離するように当該チャネルを測定することを可能にする。
他の実施例で、DRSは、セル特定スクランブル方法を利用してスクランブルされ、第1MU−MIMO方法が使用される。2個の端末は、DRSの2個のセットに対してリソース(DRS REs)の2個の直交セットを有することができる。この場合で、第2端末が第1端末のDRSに対してRS REを知ることができれば、DRSは、セル特定されたものなので、第1端末のストリームに対してDRSとして使用されるスクランブルシーケンスが知ることができる。この場合、第2端末は、ラベル0が付いたDRS REで伝送された干渉されたチャネルを推定することができる。一方、第2MU−MIMO方法が使用される時、2個の端末は、DRS REの同一のセットでそれらのDRSを受信することができる。DRS REのセットで、第2端末は、所望のRS信号のスーパーポジション、第2端末に対して干渉されたRS信号、及び雑音である歪曲されたRS信号を受信することができる。スクランブルシーケンスがセルで特定されたものである場合、干渉されたRS信号は、所望のRS信号とともに第2端末に合わせて調節される。この場合、第2端末は、ただ所望のチャネル及び干渉チャネルが重畳されたチャネルだけを測定することができる。これは、復調性能を劣化させることができる。
したがって、1つのスクランブル方法は、両方のMU−MIMOシナリオで、復調性能及びチャネル推定向上を普遍的に提供することができない。したがって、本発明は、無線通信システムがMU−MIMOモードに少なくとも部分的に基礎したスクランブル方法を適応させるためのシステム及び方法を提供する。
或る実施例において、端末特定スクランブル方法は、各DRSに対して初期シード(initialization seed)を有する。初期シードは、端末識別子(UE−id)またはRNTI数に依存する。初期シードは、アンテナポート識別子またはセル識別子に依存してもよく、または依存しなくてもよい。
Figure 2014239553
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他の実施例において、セル特定スクランブル方法は、各DRSに対して初期シードを有する。また、初期シードは、セル識別子に依存する。初期シードは、アンテナポート識別子または端末識別子またはRNTIに依存してもよく、または依存しなくてもよい。
Figure 2014239553
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スクランブルシーケンスが開始されれば、例えば、“METHOD AND SYSTEM FOR MULTI−LAYER BEAMFORMING”の名称で、2010年3月29日付で米国正規出願、出願番号12/749、340に記述された方法及びシステムによって、スクランブルシーケンスが生成される。この出願文書は、その全体が本明細書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
図9は、本発明の実施例によるレファレンス信号シーケンスを生成しマッピングするためのシステムを示す。
図9に示すように、システム900は、2個の過程で、複数のRSシーケンスを生成し、生成されたRSシーケンスをアンテナポートの番号にマッピングする。生成されたRSシーケンスは、セル特定アンテナポートまたは端末特定(または専用)アンテナポートにマッピングされる。
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図10は、本発明の実施例によるダウンリンクグラント(DL grant:端末に対して割り当てられたダウンリンク伝送資源を通知するために伝送される信号)に対して使用されるダウンリンク制御情報(DCI、downlink control inform ation)フォーマットを要約した表1000を示す。
MU−MIMOを支援するために、eNodeB(または基地局)は、上位階層シグナリングによって端末に対する伝送モードを決定することができる。伝送モードで、eNodeBは、ダウンリンク伝送の多重形式、例えば、1つは、一般伝送のためのもの、他のものは、待機(fallback)伝送のためのものなどでスケジューリングすることができる。伝送の他の形式に対して、eNodeBは、ダウンリンクグラント(DL grant)のために他のダウンリンク制御情報(DCI、downlink control inform ation)フォーマットを伝送する。
表1000に示すように、一般伝送モードは、DCIフォーマット2A’によってスケジューリングされ、伝送が半永久的伝送資源に対するスケジューリング(SPS、semi−persistent scheduling)C−RNTIまたはC−RNTIによって構成されるか否かは、無視される。この実施例において、2A’は、フォーマット2Aから少し変形されたバージョンを示すものであることを言及する。一般伝送モードで、端末は、2個のストリームと関連した最大2個のDRS及び最大2個のストリームを受信することができる。また、基地局(eNodeB)は、最大2個のデータストリーム及び最大2個のDRSを時間−周波数リソースのユニットで端末の数でスケジューリングすることができる。一般伝送モードで端末は、2個のDRSのためのDRS REがそれら
自分に対してデータシンボルを伝送しないことを認識する。一方、待機モードは、DCIフォーマット1Aによってスケジューリングされる。C−RNTIによってダウンリンク伝送が構成される時、待機伝送は、伝送ダイバシティまたは単一−階層ビームフォーミングスキームである。SPS C−RNTIによってダウンリンク伝送が構成される時、待機伝送は、単一階層ビームフォーミングであり、ここで、DRSポートインデックスは、物理階層(PHY layer)ではなく、上位階層で半−静的に(semi−statically)シグナリングされる。基地局(eNodeB)は、最大2個の端末に対して最大2個のDCIフォーマット1Aを伝送することによって、同一の時間周波数リソースで上位階層によって割り当てられる他のDRSポートインデックスで最大2個の端末をスケジューリングできる。
半−静的にDRSポートが割り当てられる時、多様な方法が本発明で記述されたように使用される。例えば、端末識別子は、割り当てられたDRSポートと関連する。または偶数端末識別子を有する端末は、DRSポート0を有するのに対し、一方、奇数端末識別子を有する端末は、DRSポート1を有することができる。
表1000に示されたように、基地局は、動的スケジューリングのためにC−RNTI(cell radio network temporary identifier)を利用してダウンリンク制御情報(DCI、downlink control inform ation)フォーマットのCRC(cyclic redundancy check)ビットをスクランブルし、半永久的スケジューリングのために、半永久的スケジューリング(SPS)C−RNTIを利用してDCIフォーマットのCRCビットをスクランブルする。
C−RNTIがCRCビットをスクランブルするために使用されれば、基地局は、単一階層ビームフォーミングスキームまたは伝送ダイバシティ伝送スキームを示すために待機フォーマットであるDCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する。また、基地局は、伝送チャネル(CCE)ドメインの共通またはユーザ装置−特定検索空間(common or user equipment−specific search space)でダウンリンク伝送グラントを伝送する。また、基地局は、デュアル専用レファレンス信号(DRS)ポート伝送スキームまたは単一DRSポート伝送スキームを示すためにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットであるDCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する。また、基地局は、CCEドメインのユーザ装置−特定検索空間(user equipment−specific search space)でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
もし、SPS C−RNTIがCRCビットをスクランブルするために使用されれば、基地局は、単一DRSポート伝送スキームを示すために待機フォーマットであるDCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する。また、基地局は、CCEドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。基地局は、デュアルDRSポート伝送スキームまたは単一DRSポート伝送スキームを示すためにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットであるDCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する。また、基地局は、ダウンリンク伝送グラントをCCEドメインのユーザ装置特定検索空間で伝送する。
図11は、本発明の実施例による基地局を動作させる方法1010を示す。
図11に示すように、方法1010は、動的スケジューリングのために、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI)を利用してダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのCRC(cyclic redundancy check)ビットをスクランブルすることを含む。また、その方法1010は、半永久的スケジューリングのために、半永久的スケジューリング(SPS)C−RNTIを利用してダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのCRC(cyclic redundancy check)ビットをスクランブルすることを含む(ブロック1011)。C−RNTIがCRCビットをスクランブルするために使用されれば(ブロック1013)、方法1001は、伝送ダイバシティ伝送スキームまたは単一階層ビームフォーミングスキームを示すために、待機フォーマットを有するDCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成することを含む(ブロック1015)。また、方法1001は、制御チャネル(CCE)ドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを含む(ブロック1017)。また、方法1001は、デュアル階層ビームフォーミングフォーマットであるDCIフォーマットを利用してデュアル専用レファレンス信号(DRS)ポート伝送スキームまたは単一DRSポート伝送スキームを示すためにダウンリンク伝送グラントを生成することを含む(ブロック1019)。また、方法1001は、制御チャネル(CCE)ドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを含む(ブロック1021)。
SPS C−RNTIがCRCビットをスクランブルするために使用されれば(ブロック1013)、方法1001は、単一DRSポート伝送スキームを示すために、待機フォーマットであるDCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成することを含む(ブロック1023)。また、方法1001は、制御チャネル(CCE)ドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを含む(ブロック1025)。また、方法1001は、デュアル階層ビームフォーミングフォーマットであるDCIフォーマットを利用してデュアル専用レファレンス信号(DRS)ポート伝送スキームまたは単一DRSポート伝送スキームを示すためにダウンリンク伝送グラントを生成することを含む(ブロック1027)。また、方法1001は、制御チャネル(CCE)ドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを含む(ブロック1029)。
さらに、表1000に示されたように、端末(subscriber)は、ダウンリンク伝送グラントを基地局から受信する。端末は、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI)キーを利用してダウンリンク伝送グラントのCRC(cyclic redundancy check)ビットをデスクランブル(de−scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS)C−RNTIキーを利用してダウンリンク伝送グラントのCRCビットをデスクランブルする。
もし、C−RNTIキーは、CRCビットを成功的にデスクランブルすれば、端末は、ダウンリンク伝送グラントにダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットとして待機フォーマットまたはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを活用するか否かを判断する。もし、ダウンリンク伝送グラントに待機フォーマットとしてDCIフォーマットを活用すれば、端末は、基地局が伝送ダイバシティ伝送スキームを使用するか、または、単一階層ビームフォーミングスキームが使用するかを判断する。もし、ダウンリンク伝送グラントにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットとしてDCIフォーマットを活用すれば、端末は、基地局がデュアル専用レファレンス信号(DRS、dual−dedicated reference signal)ポート伝送スキームを使用するか、または、単一DRSポート伝送スキームを使用するかを判断する。
SPS C−RNTIキーがCRCビットを成功的にデスクランブルすれば、端末は、ダウンリンク伝送グラントにDCIフォーマットとして待機フォーマットを活用するかまたはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを活用するかを判断する。もし、ダウンリンク伝送グラントにDCIフォーマットとして待機フォーマットを活用すれば、端末は、基地局によって単一DRSポート伝送スキームが使用されるように決定する。ダウンリンク伝送グラントにDCIフォーマットとしてデュアル階層ビームフォーミングフォーマットが活用されれば、端末は、基地局によってデュアルポート伝送スキームが使用されるか、または、単一DRSポート伝送スキームが使用されるかを判断する。
図12は、本発明の実施例による端末動作の方法1050を示す。
図12に示すように、方法1050は、基地局からダウンリンク伝送グラントを受信(ブロック1051)することを含む。また、方法1050は、端末は、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI)キーを利用してダウンリンク伝送グラントのCRC(cyclic redundancy check)ビットをデスクランブル(de−scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS)C−RNTIキーを利用してダウンリンク伝送グラントのCRCビットをデスクランブルすることを含む(ブロック1053)。
もし、C−RNTIキーがCRCビットを成功的にデスクランブルすれば(ブロック1055)、方法は、ダウンリンク伝送グラントにダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットとして待機フォーマットまたはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを活用するか否かを判断することを含む(ブロック1057)。もし、ダウンリンク伝送グラントに待機フォーマットとしてDCIフォーマットを活用すれば、方法1050は、端末は、基地局が伝送ダイバシティ伝送スキームを使用するか、または、単一階層ビームフォーミングスキームが使用するかを判断することをさらに含む(ブロック1059)。もし、ダウンリンク伝送グラントにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットとしてDCIフォーマットを活用すれば、方法1050は、基地局がデュアル専用レファレンス信号(DRS、dual−dedicated reference signal)ポート伝送スキームを使用するか、または、単一DRSポート伝送スキームを使用するかを判断することをさらに含む(ブロック1061)。
もし、SPS C−RNTIキーがCRCビットを成功的にデスクランブルすれば(ブロック1055)、方法1050は、ダウンリンク伝送グラントにDCIフォーマットとして待機フォーマットを活用するかまたはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを活用するかを判断することを含む(ブロック1063)。もし、ダウンリンク伝送グラントにDCIフォーマットとして待機フォーマットを活用すれば、方法1050は、基地局によって単一DRSポート伝送スキームが使用されるようにすることをさらに含む(ブロック1065)。もし、ダウンリンク伝送グラントにDCIフォーマットとしてデュアル階層ビームフォーミングフォーマットが活用されれば、方法1050は、基地局によってデュアルポート伝送スキームが使用されるか、または、単一DRSポート伝送スキームが使用されるかを判断することをさらに含む(ブロック1067)。
図13は、本発明の実施例による専用レファレンス信号(DRS)インデックス及びストリームインデックスに活性化されたコードワードをマッピングすることを示す表1100を示す。
本発明の実施例において、ストリーム(及びDRS)インデックスは、DCIフォーマットで活性化されたコードワード(CW、codeword)を利用して示される。また、ストリームインデックス及びDRSインデックスに対する活性化されたCWのマッピングは、例えば、表1100に示すように、記述されることができる。
図14は、本発明の実施例による専用レファレンス信号(DRS、dedicated reference signal)インデックス及びストリームインデックスに不活性化されたコードワードの新しいデータ指示子(NDI)ビットをマッピングすることを示す表1200を示す。
図14に示すように、ストリーム(及びDRS)インデックスは、DCIフォーマットで不活性化されたコードワードに対してNDIビットを利用して示される。ストリームインデックス及びDRSインデックスに対する不活性化されたコードワードのNDIビットのマッピングは、例えば、表1200に示すように、記述されることができる。
図15は、本発明の他の実施例によるeNodeBまたは基地局(base station)の動作方法1300を示す。
一実施例において、DRSスクランブル方法の選択は、ダウンリンクグラントを利用して基地局(eNodeB)が端末に通知する。図15に示すように、基地局は、スケジューリングされた端末のDRSをスクランブルするためにセル特定スクランブル方法を使用するかまたは端末特定スクランブル方法を使用するか判断する(ブロック1301)。もし、基地局がセル特定スクランブル方法を使用することに決定すれば、基地局は、基地局によって使用されるセル特定スクランブル方法に対する情報が運ばれたダウンリンクグラントを伝達し(ブロック1303)、セル特定スクランブル方法を利用してスケジューリングされた端末に対するDRSをスクランブルする(ブロック1305)。もし、基地局が端末特定スクランブル方法を使用することに決定すれば、基地局は、基地局によって使用される端末特定スクランブル方法に対する情報が運ばれたダウンリンクグラントを伝送し(ブロック1307)、端末特定スクランブル方法を利用してスケジューリングされた端末に対するDRSをスクランブルする(ブロック1309)。その後、基地局は、サブフレームの時間−周波数マップにDRS及びデータをマッピングし(ブロック1311)、スケジューリングされた端末に対応するデータDRSによってデータストリームを伝送する(ブロック1313)。
図16は、本発明の他の実施例による端末を動作させる方法(1400)を示す。
図16に示すように、スケジューリングされた端末は、ダウンリンクグラントを基地局またはeNodeBから受信する(ブロック1401)。ダウンリンクグラントは、基地局(eNodeB)によって使用されるDRSスクランブル方法に関する情報を伝達する。また、端末(加入者端末)は、対応するDRSとともにデータストリームを受信する(ブロック1403)。端末は、ダウンリンクグラントで情報を読み取り、DRSをスクランブルするために使用される方法がセル特定スクランブル方法であるか、または端末特定スクランブル方法であるかを判断する(ブロック1405)。もし、セル特定スクランブル方法がDRSをスクランブルするために使用されれば、端末は、セル特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック1407)。もし、端末特定スクランブル方法がDRSをスクランブルするために使用されれば、端末は、端末特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック1409)。
図17は、本発明の実施例によるダウンリンクグラントの2個の状態を説明する表1500を示す。
表1500に示すように、2個の選択が2個の状態としてダウンリンクグラントに示される。ここで、第1状態は、DRSシーケンスのセル特定スクランブルを示し、第2状態は、DRSシーケンスの端末特定スクランブルを示す。
この2つの状態を示すダウンリンクグラントで2つのコードポイント(codepoint)らを生成するための多い方法がある。一実施例において、1ビットフィールドがダウンリンクグラントに追加され、この1bitフィールドは、このような2つの状態を示すために使用される。本実施例は、基地局が端末にダウンリンクグラントを伝送するのに使用するいずれのDCIフォーマットにも適用される。
図18は、本発明の実施例による1ビットフィールドを利用するダウンリンクグラントの2個の状態を表現する表1600を示す。
この個別実施例において、1ビットフィールドの“0”の第1値は、第1状態を示す。これは、DRSのセル特定スクランブルが使用されることを示す。1ビットフィールドの“1”の第2値は、第2状態を示す。これは、DRSの端末特定スクランブルが使用されることを示す。
図19は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクランブルの選択を示すために活性化された伝送ブロック(TBs)の数の利用を示す表1700を示す。
表1700に示すように、ダウンリンクグラントで活性化された伝送ブロックの数(1または2)は、セル特定スクランブルまたは端末特定スクランブルの選択を示すために使用される。本発明は、2個の伝送ブロックを示すDCIフォーマットに適用することができる。例えば、前述した2A’DCIフォーマット(これは、2Aに基礎する。)がそれである。DCIフォーマットがただ1個の伝送ブロックを支援する時の場合、スクランブル方法の選択は、伝送スキームに依存する。例えば、伝送ダイバシティが使用されれば、端末特定スクランブルが採択される。反対に、単一DRSポートスキームが使用されれば、セル特定スクランブルが採択される。
この実施例において、1A’は、フォーマット1Aが少し変形されたバージョンを示すことを言及する。また、現在Rel−8は、単一SRSポート伝送スキームとSPS−RNTI、そして、伝送ダイバシティとC−RNTIの組合だけを認定する。しかし、Rel−9及びそれ以上で、他の2個の組合(単一のDRS−ポートとC−RNTI、そして伝送ダイバシティとSPS−RNTI)も可能である。
DCIフォーマット2Aまたは2A’の場合、当業者なら上述した実施例にDRSポートインデックスを示すいずれの方法の組合でも使用されることができることを理解する。DCIフォーマット1Aまたは1A’の場合、当業者なら、無線リソース制御(RRC、radio resource control)によるもののようなDRSポートインデックスの半静的指示子(semi−static indication)との組合、または、端末識別子(UEID)などと連関されたDRSポートインデックスによるもののようなDRSポートの固定された指示者との組合が可能であることを理解することができる。
本発明の一実施例において、個別ダウンリンクグラントに存在するビットは、このような2つの状態を示すために再翻訳(re−interpreted)される。また、本発明は、2個の伝送ブロックを示すことができるDCIフォーマットに対して適用することができる。例えば、前述した2A’DCIフォーマット(これは、2Aを基礎にする。)がそれである。
特に、本発明は、TB1及びTB2が共に活性化されれば、端末特定スクランブルが常に使用されるように(トランスペアレント(transparent)MU−MIMOを許容するために)提供される。
伝送ブロックのうち1つが不活性化されれば、(スクランブル方法の)2個の状態を示すために必要なコードポイントは、不活性化された伝送ブロックのNDIビットを再翻訳するか、またはコードワードマッピングビットに対する伝送ブロックを再翻訳することによって与えられる(これは、表1100に記述されたような活性化されたコードワードインデックスの2個のコードポイント(状態)を利用するものと類似している)。さらに、伝送ブロックのうち1つが不活性化されれば、コードポイントの同一のセットは、端末が1(SU−MIMO)の全体ランクを期待するか、または、2(各ユーザ伝送したランク−1を有するMU−MIMO)の全体ランクを期待するかを示すために使用されることができる。
追加に、端末がただ1個の伝送ブロックを支援するDCIフォーマットを受信する場合、その処理は、前述した実施例と同一である。
図20は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクランブルの選択を示すための個別ダウンリンクグラントに存在するビットを利用することを示す表1800を示す。
前述したように、再翻訳されたビットは、不活性化された伝送ブロックのNDIビット、伝送ブロックにマッピングされたビットに対するコードワード、または、不活性化されたコードワードと関連した2個の状態になることができる。
表1800で、全体ランク(全体ランク>1)は、一般式であることを言及する。デュアル階層ビームフォーミングの場合で、全体ランクは、2である。
再び、この分野における通常の知識を有する者なら、DCIフォーマット2Aまたは2A’の場合に対して、本発明は、DRSポートインデックスを示すいずれの方法とも組み合わせることができることを認識することができる。DCIフォーマット1Aまたは1A’の場合で、この分野における通常の知識を有する者は、また、端末識別子(UEID)などを有するDRSポートインデックスと関連したものによるDRSポートの固定指示子(fixed indication)またはRRCシグナリングによる同じDRSポートインデックスの半静的指示子(semi−static indication)と組み合わせることができるということを認知することができる。
本発明の他の実施例において、DRSスクランブル方法の状態は、上位階層シグナリング(例えば、RRCシグナリング)に半静的に伝達される。
一例において、基地局(eNodeB)は、端末に対して基地局がノン−トランスペアレントMU−MIMOを使用する時、第1スクランブル方法を端末にシグナリングする。基地局は、端末に対してトランスペアレントMU−MIMOを使用する時、第2スクランブル方法をシグナリングする。
図21は、本発明のさらに他の実施例によるeNodeBまたは基地局動作方法1900)を示す。
他の実施例において、DRSスクランブル方法の選択は、無線リソース制御(RRC、radio resource control)メッセージを利用して基地局(eNodeB)により端末に指示される。図21に示すように、基地局は、スケジューリングされた端末のDRSをスクランブルするためにセル特定または端末特定スクランブル方法を使用するかを判断する(ブロック1901)。もし、基地局は、基地局がセル特定スクランブル方法を使用するものと決定すれば、基地局は、基地局によって使用されるセル特定スクランブル方法に対する情報を伝達するRRCメッセージを伝送し(ブロック1903)、セル特定スクランブル方法を利用してスケジューリングされた端末に対するDRSをスクランブルする(ブロック1905)。もし、基地局は、基地局が端末特定スクランブル方法を使用するものと決定すれば、基地局は、基地局によって使用される端末特定スクランブル方法に対する情報を伝達するRRCメッセージを伝送し(ブロック1907)、端末特定スクランブル方法を利用してスケジューリングされた端末に対するDRSをスクランブルする(ブロック1909)。基地局は、サブフレームの時間−周波数マップにDRS及びデータをマッピングし(ブロック1911)、スケジューリングされた端末に対応するデータDRSとともにデータストリームを伝送する(ブロック1913)。
図22は、本発明のさらに他の実施例による加入者端末を動作させる方法2000を示す。
図22に示すように、スケジューリングされた端末は、基地局またはeNodeBからRRCメッセージを受信する(ブロック2001)。RRCメッセージは、基地局(eNodeB)によって使用されるDRSスクランブル方法に対する情報を伝達する。また、端末は、対応するDRSとともにデータストリームを受信する(ブロック2003)。端末は、RRCメッセージの情報を読み取り、DRSをスクランブルするためにセル特定スクランブル方法を使用するか、または端末特定スクランブル方法を使用するかを判断する(ブロック2005)。もし、DRSをスクランブルするためにセル特定スクランブル方法が使用されれば、端末は、セル特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック2007)。もし、DRSをスクランブルするために端末特定スクランブル方法が使用されれば、端末は、端末特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック2009)。
3GPP LTEで、プロシージャが制御チャネル要素(control channel element、CCE)ドメインでその制御メッセージ(例えば、伝送グラント)を探すために端末に提供される。各端末は、CCEドメインで端末特定検索空間に割り当てられ、基地局(eNodeB)と連結が行われたすべての端末は、CCEドメインで共通検索空間が割り当てられる。
図23は、本発明の実施例による連続したCCE(control channel element)のセットで構成された検索空間を示す。
与えられた検索空間で、端末は、図23に示すツリー2100のノードを検索し、自分に対する制御メッセージを探すために試みる。ここで、ツリー2100の各ノードは、1、2、4または8個のCCEの集合に対応する。例えば、ノード2101は、枝ノードが接続を有する8個の連続したCCEの集合(例えば、CCE0、1、…、7)に対応する。CCEの集合が与えられれば、端末は、或るDCIフォーマットを推定し、集合で情報ビットを抽出し、そして抽出したRNTIと端末のRNTIとを比較する。端末が抽出したRNTIがそのRNTIと同じものと判断されれば、端末は、デコーディングされた制御メッセージが自分のものと判断する。
図4及び図5に示すように、基地局(eNodeB)は、端末の数による数のデータストリームを伝送することができる。この動作は、多重ユーザ多重入力多重出力(MU−MIMO、multi−user multi−input multi−output)動作と呼ばれる。1つの伝送モードで、基地局は、時間−周波数リソースで最大2個のストリームまで伝送することができる。また、最大2個の端末は、時間周波数リソースで各々少なくとも1つのストリームを受信することができる。他の伝送モードで、基地局は、時間−周波数リソースで最大4個のストリームまで伝送することができる。また、最大4個の端末は、時間周波数リソースで各々少なくとも1つのストリームを受信することができる。
多重ストリームが基地局によって伝送されるので、各端末は、任意の手段によってそのストリームを識別しなければならない。端末がそのストリームを識別すれば、端末は、伝送されたストリームの復調のためにチャネルを推定するためのストリームと関連した専用レファレンス信号を使用する。本発明の個別実施例において、ストリームに対するDRSは、互いに直交するものと推定される。
例えば、ストリーム#0の復調のために、端末は、DRS#0を利用してチャネルを推定する。ここで、DRS#0は、データストリーム#0をプリコーディングするために使用される同一のプリコーダでプリコーディングされる。ストリーム#1の復調のために、端末は、DRS#1を利用してチャネルを推定する。ここで、DRS#1は、データストリーム#1をプリコーディングするために使用される同一のプリコーダでプリコーディングされる。例えば、図6のレファレンス信号パターン610で、DRS#0のためのDRS REは、0でラベルが付いたRS REである。一方、DRS#1のためのDRS REは、1でラベルが付いたRS REである。一方、図6のレファレンス信号パターン620で、DRS#0は、RS RE上の同一のセットでDRS#1で多重化される。また、ワルシコード[11]は、DRS#0として使用され、一方、ワルシコード[1−1]は、DRS#1として使用される。
MU−MIMOを支援するために、eNodeBは、上位階層シグナリングによって端末に対する伝送モードを決定する。いくつかの伝送モードがこの実施例で考慮される。いずれか1つの伝送モード(伝送モードAで示される)で、端末は、最大2個のストリーム及び2個のストリームと関連した最大2個のDRSを受信することができ、eNodeBは、最大2個のデータストリームと最大でも端末の数である最大2個のDRSを時間−周波数リソースのユニットでスケジューリングすることができる。この伝送モードの端末は、2個のDRSに対するDRS REがそれら(端末)自分のためのデータシンボルを伝送しないことを認知する。
(伝送モードBで示される)他の伝送モードで、端末は、2個のストリーム及び2個のストリームと関連した最大2個のDRSを受信することができる。また、基地局は、時間−周波数リソースのユニットで端末の数に対して最大4個のDRS及び最大4個のデータストリームをスケジューリングすることができる。この伝送モードの端末は、4個のDRSに対するDRS REが端末自分のためのデータシンボルを伝送しないことを認知する。
(伝送モードCで示される)他の伝送モードで、端末は、最大2個のストリーム及び2個のストリームと関連した最大2個のDRSを受信することができ、基地局は、伝送モードBのように、時間周波数リソースのユニットで端末の数に対する最大4個のDRS及び最大4個のデータストリームをスケジューリングすることができる。伝送モードC及び伝送モードBの差異点は、伝送モードCでの各端末は、基地局から割り当てられたリソースで端末と他の端末にDRSを割り当てる指示者を受信し、よって、端末がデータシンボルが伝送されないDRS REの正確な位置を認知するという点である。
(伝送モードDで示される)他の伝送モードで、端末は、最大4個のストリーム及び4個のストリームと関連した最大4個のDRSを受信し、基地局は、時間−周波数リソースのユニットで端末の数に対する最大4個のDRS及び最大4個のデータストリームをスケジューリングすることができる。この伝送モードで、各端末は、基地局から端末に割り当てられたDRSを示す指示者を受信し、よって、4個のDRSのためのDRS REがそれ
ら自分のためにデータシンボルを伝送しないことを認知する。
この実施例は、基地局(eNodeB)が多様な伝送モードで端末に対して割り当てられたストリームのセットを示す他の方法を提供する。
DRSインデックス及びストリームの与えられた指示者と与えられた伝送モードで、端末は、関連したDRSを利用してストリームと関連したチャネルを推定することによってそのデータストリームを復調する。伝送モードに作られた制限とともにDRSインデックスまたはストリームは、端末が時間−周波数マップでDRSシンボル及びデータシンボルがどこにあるかを知ることができるようにする。例えば、図6で、FDM/TDMパイルロッドルは、伝送モードAで、端末に使用され、端末は、この自分に対してシグナリングされたDRSインデックスに基礎して図8で記述されたもののようなデータシンボル及びDRSシンボルを探す。
本発明の第1部分で、伝送モードAにある端末が考慮される。伝送モードAで、端末は、最大2個のストリーム及び2個のストリームと関連した最大2個のDRSを受信することができ、基地局(eNodeB)は、時間−周波数リソースのユニットで多くの場合に端末の数で最大2個のDRS及び最大2個のデータストリームをスケジューリングすることができる。ストリームインデックスがシグナリングドエルの時の端末の行為は、例えば、FDM/TDMパイルロッドルの場合に、図8で示すように説明されることができる。伝送モードAの端末に対して、ストリームインデックスを示す4個の方法が提供される。
(方法A−1によって示される)本発明の一実施例において、端末に対するストリームインデックスは、端末識別子番号(例えば、3GPP LTEでRNTI番号)に連結される。
(伝送インスタンスA−1−1によって示される)1つの伝送インスタンスで、eNodeBは、時間−周波数リソースで端末識別子番号の他の偶数−奇数パリティー(parity)で2個の端末をスケジューリングし、2個のストリーム、ストリーム#0及びストリーム#1を伝送する。ここ、ストリーム#0及びDRS#0は、偶数端末識別子を有する端末に目的され、一方、ストリーム#1及びDRS#1は、奇数端末識別子を有する端末に目的される。
(伝送インスタンスA−1−2によって示される)他の伝送インスタンスで、基地局は、時間−周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、2個のストリーム、ストリーム#0及びストリーム#1を端末に伝送する。
(伝送インスタンスA−1−3で示される)他の伝送インスタンス(instance)で、基地局は、時間−周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、端末の識別子番号のパリティーによって、1つのストリーム、ストリーム#0またはストリーム#1を端末に伝送する。
図24は、本発明の第1実施例による基地局またはeNodeBを動作させる方法2200を示す。
図24に示すように、基地局は、周波数−時間リソースに対して2個の端末(端末#0及び端末#1)を対にする(ブロック2201)。2個の端末は、他の偶数−奇数パリティーを有する端末識別子を有する。その後、基地局は、2個の端末各々に対して関連したDMRS及びデータストリームをプリコーディングする(ブロック2203)。基地局は、端末#0のためのDRS#0に対するREにDMRSをマッピングし、端末#1のためのDRS#1に対するREにDMRSをマッピングする(ブロック2205)。また、基地局は、データREで2個の端末に対する2個のプリコーディングされた信号の組合にマッピングされる(ブロック2207)。その後、基地局は、2個の端末に時間−周波数リソースを割り当てるダウンリンク伝送グラントを伝送し(ブロック2209)、2個の端末に時間−周波数リソースで信号を伝送する(ブロック2211)。
伝送インスタンスA−1−1で、偶数端末識別子(端末#0)を有する端末は、DRS#0のためのREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。奇数端末識別子(端末#1)を有する端末は、DRS#1のためのREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。このような推定されたチャネルは、各端末でデータストリームの復調のために使用される。
図25は、本発明の第1実施例による加入者端末(subscriber station)またはユーザ端末(UE)を動作させる方法2300を示す。
図25に示すように、端末は、eNodeBから伝送グラントによって割り当てられた時間−周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック2301)。その後、端末は、端末の端末識別子が偶数であるかを判断する(ブロック2303)。もし端末の端末識別子が偶数なら、端末は、DRS#0に対するREから信号を抽出する(ブロック2305)。もし、端末の端末識別子が偶数ではなければ、端末は、DRS#1に対するREから信号を抽出する(ブロック2307)。その後、端末は、抽出した信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック2309)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間−周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック2311)。
伝送インスタンスA−1−2で、端末は、DRS#0及びDRS#1の両方に対するREで受信された信号を利用して推定されたチャネルを推定する。2個の測定されたチャネルは、端末で2個のデータストリームの復調のために使用される。
伝送インスタンスA−1−3で、端末は、その端末識別子が偶数なら、DRS#0に対するREで受信された信号を利用して1つのチャネルを推定し、そして、端末識別子が奇数なら、DRS#1に対するREで受信された信号を利用する。
(方法A−2によって示された)本発明の他の実施例において、端末に対するストリームインデックスは、CCE(control channel element、制御チャネル要素)番号のパリティー(parity)と連結される。ここで、CCE番号は、端末に対して伝達されたダウンリンクグラントを有するCCEの1つの論理インデックスである。
(伝送インスタンスA−2−1によって示される)1つの伝送インスタンスで、基地局は、時間−周波数リソースで2個の端末、UE#0及びUE#1をスケジューリングし、2個のストリーム、ストリーム#0及びストリーム#1を伝送する。この個別実施例において、ストリーム#0及びDRS#0は、端末#0を目的にし、ストリーム#1及びDRS#1は、端末#1を目的にする。基地局は、連続したCCEのセットで伝送グラントを端末#0に伝送する。ここで、第1CCEのインデックスは、偶数である。他の側面で、基地局は、連続したCCEのセットで伝送グラントを端末#1に伝送する。ここで、第1CCEのインデックスは、奇数である。
(伝送インスタンスA−2−2で示される)他の伝送インスタンスで、基地局は、時間−周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、2個のストリーム、ストリーム#0及びストリーム#1を端末に伝送する。
他の伝送インスタンス(伝送インスタンスA−2−3で示される)で、基地局は、時間−周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、1つのストリーム、ストリーム#0またはストリーム#1を端末に伝送する。ストリーム#0が端末に伝送される時、基地局は、連続したCCEのセットで伝送グラントを伝送する。ここで、第1CCEのインデックスは、偶数である。ストリーム#1が端末に伝送される時、基地局は、連続したCCEのセットで伝送グラントを伝送する。ここで、第1CCEのインデックスは、奇数である。
図26は、本発明の第2実施例による基地局またはeNodeBを動作させる方法2400を示す。
図26に示すように、基地局は、時間−周波数リソースに対して2個の端末(端末#0及び端末#1)を対で作る(ブロック2401)。基地局は、その後、2個の端末の各々に対してデータストリーム及び関連したDMRSをプリコーディングする(ブロック2403)。一部の実施例において、2個の端末に使用されるプリコーダは、互いに異なることができる。基地局は、端末#0のためのDRS#0に対するREにDMRSをマッピングし、端末#1のためのDRS#1に対するREにDMRSをマッピングする(ブロック2405)。また、基地局は、データREで2個の端末に対する2個のプリコーディングされた信号の組合をマッピングする(ブロック2407)。その後、基地局は、偶数インデックスで始まる連続したCCEのセットでダウンリンク伝送グラントを端末#0に伝送し、奇数インデックスで始まる連続したCCEのセットでダウンリンク伝送グラントを端末#1に伝送する(ブロック2409)。その後、基地局は、時間−周波数リソースで信号を2個の端末に伝送する(ブロック2411)。
伝送インスタンスA−2−1で、偶数CCEで始まるダウンリンクグラントを受信する端末は、DRS#0に対するREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。一方、奇数CCEで始まるダウンリンクグラントを受信する端末は、DRS#1に対するREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。このような推定されたチャネルは、各端末でデータストリームの復調に使用される。
図27は、本発明の第2実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法2500を示す。
図27に示すように、端末は、基地局から伝送グラントによって割り当てられた時間−周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック2501)。その後、端末は、伝送グラントが伝送された第1CCE番号(一番目のCCE番号)が偶数であるか否かを判断する(ブロック2503)。伝送グラントが伝送された第1CCE番号が偶数なら、端末は、DRS#0に対するREから信号を抽出する(ブロック2505)。伝送グラントを伝達する第1CCE番号が偶数ではなければ、端末は、DRS#1に対するREから信号を抽出する(ブロック2507)。その後、端末は、抽出した信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック2509)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間−周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック2511)。
伝送インスタンスA−2−2で、端末は、DRS#0及びDRS#1の両方に対するREで受信された信号を利用して2個のチャネルを推定する。2個の推定されたチャネルは、端末で2個のデータストリームの復調のために使用される。
伝送インスタンスA−2−3で、端末は、もし、端末が偶数インデックスで始まるCCEでダウンリンクグラントを受信したら、DRS#0のためのREで受信された信号を利用して1つのチャネルを推定し、もし、端末が奇数インデックスで始まるCCEでダウンリンクグラントを受信したら、DRS#1のためのREで受信された信号を利用して1つのチャネルを推定する。
(方法A−3で示される)本発明の他の実施例において、端末のためのストリームインデックスは、CCEツリー検索空間で、制御チャネル要素(CCE)リソースの位置に連結される。ここで、CCEリソースは、端末に対するダウンリンクグラントを伝達する。
図28は、本発明の実施例によるストリーム(またはDRS)識別子とCCE(control channel element)集合の位置との間の連結を示す。
いずれか1つの伝送インスタンス(伝送インスタンスA−3−1で示す)で、基地局は、2個の端末、端末#0及び端末#1を時間−周波数リソースでスケジューリングし、2個のストリーム、ストリーム#0及びストリーム#1を伝送する。このインスタンスで、ストリーム#0及びDRS#0は、端末#0を目的にし、ストリーム#1及びDRS#1は、端末#1を目的にする。基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを端末#0で伝送する。ここで、集合2601は、端末#0の端末特定検索空間でツリーの左側に割り当てられる。一方、基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを端末#1で伝送する。ここで、集合2603は、端末#1の端末特定検索空間でツリーの右側に割り当てられる。
他の伝送インスタンス(伝送インスタンスA−3−2で示される)で、基地局は、時間−周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、2個のストリーム、ストリーム#0及びストリーム#1を端末に伝送する。
他の伝送インスタンス(伝送インスタンスA−3−3で示される)で、基地局は、時間−周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、1つのストリーム、ストリーム#0またはストリーム#1を端末に伝送する。ストリーム#0が端末に伝送されれば、基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを伝送する。ここで、集合は、端末の端末特定空間でツリーの左側に割り当てられる。ストリーム#1が端末に伝送されれば、基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを伝送する。ここで、集合は、端末の端末特定空間でツリーの右側に割り当てられる。
図29は、本発明の第3実施例による基地局またはeNodeB動作方法2700を示す。
図29に示すように、基地局は、時間−周波数リソースに対して2個の端末(端末#0及び端末#1)を対になるようにする(ブロック2701)。その後、基地局は、2個の端末各々に対してデータストリーム及び連関されたDMRSをプリコーディングする(ブロック2703)。一部の実施例において、2個の端末に使用されるプリコーダは、互いに異なることができる。基地局は、端末#0のためのDRS#0に対するREにDMRSをマッピングし、端末#1のためのDRS#1に対するREにDMRSをマッピングする(ブロック2705)。また、基地局は、データREで2個の端末に対する2個のプリコーディングされた信号の組合をマッピングする(ブロック2707)。その後、基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを端末#0で伝送する。ここで、前記集合は、端末#0の端末特定検索空間でツリーの左側に割り当てられる。また、基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを端末#1で伝送する。ここで、前記集合は、端末#1の端末特定検索空間でツリーの右側に割り当てられる(ブロック2709)。その後、基地局は、2個の端末に時間−周波数リソースで信号を伝送する(ブロック2711)。
伝送インスタンスA−3−1で、端末特定検索空間でツリーの左側に位置するCCE集合でダウンリンクグラントを受信する端末は、DRS#0に対するREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。一方、端末特定検索空間でツリーの右側に位置するCCE集合でダウンリンクグラントを受信する端末は、DRS#1に対するREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。このような推定されたチャネルは、各端末にデータストリームの復調のために使用される。
図30は、本発明の第3実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法2800を示す。
図30に示すように、端末は、基地局からの伝送グラントによって割り当てられた時間−周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック2801)。その後、端末は、伝送グラントが端末特定検索空間でツリーの左側に位置するCCE集合で伝達されるかを判断する(ブロック2803)。もし、伝送グラントが端末特定検索空間でツリーの左側に位置するCCE集合で伝達されれば、端末は、DRS#0に対するREから信号を抽出する(ブロック2805)。もし、伝送グラントが端末特定検索空間でツリーの右側に位置するCCE集合で伝達されれば、端末は、DRS#1に対するREから信号を抽出する(ブロック2807)。その後、端末は、抽出された信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック2809)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間−周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック2811)。
伝送インスタンスA−3−2で、端末は、DRS#0及びDRS#1の両方に対するREで受信された信号を利用して2個のチャネルを推定する。2個の推定されたチャネルは、端末で2個のデータストリームの復調のために使用される。
伝送インスタンスA−3−3で、端末は、もし、端末が端末特定検索空間でツリーの左側に位置するCCE集合でダウンリンクグラントを受信したら、DRS#0のためのREで受信された信号を利用して1つのチャネルを推定する。また、端末は、端末が端末特定検索空間でツリーの右側に位置するCCE集合でダウンリンクグラントを受信したら、DRS#1のためのREで受信された信号を利用する。
(方法A−4によって示される)本発明の他の実施例において、ストリームインデックス及び端末のために関連されたDRSインデックスは、ダウンリンクグラントで活性化されたコードワードインデックスで内包的に示される。
図31は、本発明の実施例によるダウンリンク(DL)フォーマットを示す。
DCIフォーマット2Aが2個の端末に対するダウンリンクグラントに使用される時、端末#0のTB1及び端末#1のTB1が活性化されたら、2個のダウンリンクグラントは、フォーマット2901と同様であることができる。端末#0に対するダウンリンクグラントで、TB−to−CWスワップ(伝送ブロックをコードワードに変える)ビットは0であり、そのため、端末#0に対するTB1がCW0にマッピングされ、TB2は、フォーマット2903に示すように、MCS2は、0、そしてRV2は、1に設定されたところによって不活性化される。端末#1に対するダウンリンクグラントで、TB−to−CWスワップ(伝送ブロックをコードワードに変える)ビットは1であり、そのため、端末#0に対するTB1がCW1にマッピングされ、TB2は、フォーマット2905に示すように、MCS2は、0、そしてRV2は、1に設定されたところによって不活性化される。
TB−to−CWスワップビットに他の値が割り当てられ、他のTBが活性化される時、割り当てられたDRS(ストリーム)インデックス及び活性化されたコードワードが図11の表1100に説明されたように整理された。この個別実施例において、表1100の(割り当てられたDRSインデックス)4番目のカラム(column)は、初めて3個のカラムの値に基づいて判断される。
Figure 2014239553
(伝送インスタンスA−4−1で示される)いずれか1つの伝送インスタンスで、基地局は、時間−周波数リソースで2個の端末(端末#0及び端末#1)をスケジューリングし、各端末に対する1つのTB、2個のTB(または2個のストリーム)を伝送する。基地局は、端末#0のTB1またはTB2は、端末#0のためのコードワード(CW)#0にマッピングされ、端末#1のTB1またはTB2は、コードワード(CW)#1にマッピングされることのような方法で伝送グラントを構成する。各端末に対して、基地局は、コードワードがマッピングされた1つのTBを活性化させ、他のTBを不活性化させる。この個別実施例において、CW#0及びCW#1は、ストリーム#0及びストリーム#1に各々対応する。
図32は、本発明の第4実施例による基地局またはeNodeB動作方法3000を示す。
図32に示すように、基地局は、時間−周波数リソースに対して2個の端末(端末#0及び端末#1)を対にする(ブロック3001)。基地局は、上位階層から端末#0に対してTB#1を受信し、端末#1に対してTB#1を受信する(ブロック3003)。基地局は、CW#0を階層#0にマッピングし、CW#1を階層#1にマッピングする(ブロック3005)。また、基地局は、端末#0(階層#0)及び端末#1(階層#1)に対してデータストリーム及び関連されたDMRSをプリコーディングする(ブロック3007)。その後、基地局は、端末#0のためのDRS#0に対するREにDMRSをマッピングし、端末#1のためのDRS#1に対するREにDMRSをマッピングする(ブロック3009)。また、基地局は、データREで2個の端末に対する2個のプリコーディングされた信号の組合をマッピングする(ブロック3011)。その後、基地局は、TB#2を不活性化し、端末#0のためのダウンリンクグラントでTB−to−CWスワップビットをクリア(clear)し、TB#2を不活性化し、端末#1のためのダウンリンクグラントでTB−to−CWスワップビットをクリア(clear)する(ブロック3013)。その後、基地局は、2個のダウンリンクグラント及びデータ信号を2個の端末に伝送する(ブロック3015)。
(伝送インスタンスA−4−2で示される)他の伝送インスタンスで、基地局は、時間−周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、2個のストリーム、ストリーム#0及びストリーム#1を端末に伝送する。
(伝送インスタンスA−4−3で示される)他の伝送インスタンスで、基地局は、時間周波数リソースでただ1つの端末をスケジューリングし、1つのストリーム、ストリーム#0またはストリーム#1を端末に伝送する。ストリーム#0が端末に伝送される時、基地局は、活性化されたCW#0を有する伝送グラント及びCW#0にマッピングされたTB#1を伝送する。ストリーム#1が端末に伝送される時、基地局は、活性化されたCW#1を有する伝送グラント及びCW#1にマッピングされたTB#1を伝送する。
伝送インスタンスA−4−1で、端末特定検索空間でツリーの左側に位置するCCE集合でダウンリンクグラントを受信した端末は、DRS#0のためのREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。一方、端末特定検索空間でツリーの右側に位置するCCE集合でダウンリンクグラントを受信した他の端末は、DRS#1のためのREで受信された信号を利用してチャネルを推定する。このように推定されたチャネルは、各端末でデータストリームの復調のために使用される。
図33は、本発明の第4実施例による基地局または端末動作方法3100を示す。
図33に示すように、端末は、基地局から伝送グラントによって割り当てられた時間周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック3101)。その後、端末は、伝送グラントでCW#0が活性化されたか否かを判断する(ブロック3103)。もし、伝送グラントでCW#0が活性化されれば、端末は、DRS#0のためのREから信号を抽出する(ブロック3105)。もし、伝送グラントでCW#1が活性化されれば、端末は、DRS#1のためのREから信号を抽出する(ブロック3107)。その後、端末は、抽出された信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック3109)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック3111)。また、端末は、伝送グラントでTB−to−CWスワップが設定されたか否かを判断する(ブロック3113)。もし、伝送グラントでTB−to−CWスワップが設定されたら、端末は、CW#0がTB#2に対応し、CW#1がTB#1に対応するかを判断する(ブロック3115)。もし、伝送グラントでTB−to−CWスワップが設定されていなければ、端末は、CW#0がTB#1に対応し、CW#1がTB#2に対応するかを判断する(ブロック3117)。
伝送インスタンスA−4−2で、端末は、DRS#0及びDRS#1の両方のためのREで受信された信号を利用して2個のチャネルを推定する。2個の推定されたチャネルは、端末で2個のストリームの復調に使用される。
伝送インスタンスA−4−3で、端末が計ってからCW#0が活性化されたことを示すダウンリンクグラントを受信したら、端末は、DRS#0のためのREで受信された信号を利用して1つのチャネルを推定する。また、端末がただCW#1が活性化されたことを示すダウンリンクグラントを受信したら、端末は、DRS#1のためのREで受信された信号を利用する。
方法A−1、A−2、A−3及びA−4で、推定されたチャネルは、各端末でデータストリームの復調に使用される。また、端末#0(端末#1)は、DRS#1(DRS#0)のためのREで受信された信号を利用してチャネルを推定し、また、干渉信号の統計を算出する。端末#0(端末#1)が干渉信号の統計を算出すれば、端末は、復調性能をさらに向上させるために情報を利用することができる。端末#0(端末#1)は、復調のための2個のチャネル統計を利用するMMSE(minimum mean squared error)推定器を具現することができる。
本発明の第2部分で、伝送モードBで端末が考慮される。伝送モードBで、端末は、最大2個のストリーム及び2個のストリームと関連された最大2個のDRSを受信する。また、基地局は、時間周波数リソースのユニットで最大4個のデータストリーム及び端末の数に対する最大4個のDRSをスケジューリングすることができる。この伝送モードで、端末は、4個のDRSに対するDRS REがそれら自分のためのデータシンボルを伝達しないことを認知する。個別実施例において、図6のレファレンス信号パターン620のような、RSパターンの形式が考慮される。RSパターンのこのような形式で、DRS REの1つのセットは、ストリーム0及び1に対して予約(reserved)される。一方、別個のDRS REの他のセットがストリーム2及び3に対して予約される。DRS REの第1及び第2セットは、各々DRS REセット0及びDRS REセット1に適用される。
図34は、本発明の実施例によるストリームの数を示すのに使用される表3200を示す。
次の実施例において、ダウンリンクグラントセット内のストリームインデックス及びDRS REセットに関連された情報を伝達することによって基地局によって端末に最大2個のストリーム(そして対応するDRS)インデックスを示す方法が記述される。そのような実施例で、基地局は、テーブル3200に整理したように、ストリームインデックスの最大6個の他のセットを示すことができる。
図35は、本発明の実施例によるDRS REセットを示すためにDRSセット指示子フラグを利用することを示す。
本発明の一実施例において、DRSセット指示子フラグである、追加フィールドは、DRS REセットインデックス(またはI_set)を示すダウンリンクグラントを追加し、それで、ダウンリンクグラントを受信した端末は、端末自分を意図したDRS REを識別する。また、ダウンリンクグラントを受信した端末は、割り当てられたストリームの復調のためにチャネルを推定するようにDRS REを使用する。DRSセット指示子フラグは、DRS REセットを識別する。例えば、図35に示すように、DRSセット指示子フラグが0である時、DRS REセット0が選択される。DRSセット指示子フラグが1である時、DRS REセット1が選択される。図35は、図6のCDM/FDMパターンのレファレンス信号パターン620がDRSパターンで使用される時、DRSセット指示子フラグでビット値の結果を示す。
ダウンリンクグラントでDRSセット指示子フラグが伝達される時、セット(I_stream_set)内のストリームインデックスは、追加ビットフィールドによって明白にまたは方法A−4を利用することによって含蓄的に伝達される。
図36は、本発明の実施例によるDCIフォーマットを示す。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3400は、フォーマット1Aに2個の追加フィールドを追加する。I_setを判断するために使用される1ビットのDRSセット指示子フラグ3401及びI_stream_setまたはセット内のストリームインデックスを示すために使用される1ビットのストリーム指示子フィールド3403がそれである。個別実施例において、基地局は、表3200に示すような、ダウンリンクグラント、0、1、2または3で1つのストリームインデックスを示すことができる。
図37は、本発明の他の実施によるDCIフォーマットを示す。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3500は、DCIフォーマット2Aに追加フィールドを追加する。1ビットのDRSセット指示子フラグ3501がそれである。DRSセット指示子フラグ3501が0に設定される時、これは、端末がDRS REセット0でDRSを受信することを示す。DRSセット指示子フラグ3501が1に設定される時、これは、端末がDRS REセット1でDRSを受信することを示す。
図38は、本発明の実施例によるストリームインデックスまたは割り当てられたDRSをマッピングするために使用される表3600を示す。
方法A−4がDCIフォーマット3500と一緒に使用される時、選択されたセットで最大2個のDRS(またはストリーム)インデックスが1ビットのDRSセット指示子フラグによって示される。表3600は、ストリームインデックスまたは割り当てられたDRSに対するDRSセット指示子フラグ及び活性化されたコードワードの値の可能な組合からのマッピングを並べる。
本発明の第3部分で、伝送モードCの端末が考慮される。伝送モードCで、端末は、最大2個のストリーム及び2個のストリームに関連された最大2個のDRSを受信することができる。また、基地局は、時間周波数リソースのユニットで、伝送モードBのように、最大4個のデータストリーム及び端末の数に対して最大4個のDRSスケジューリングすることができる。伝送モードC及び伝送モードBの差異点は、伝送モードCでの各端末は、基地局から割り当てられたリソースで端末と他の端末にDRSを割り当てる指示者を受信し、よって、端末がデータシンボルが伝送されないDRS REの正確な位置を認知するという点である。図6のレファレンス信号パターン620で示すようなRSパターンのこのような形式で、DRS REの1つのセットは、ストリーム0及び1に対して予約(reserved)される。一方、別個のDRS REの他のセットがストリーム2及び3に対して予約される。DRS REの第1及び第2セットは、各々DRS REセット0及びDRS REセット1に適用される。
本発明の実施例において、基地局によって端末に最大2個のストリーム(そして対応するDRS)インデックスのセットを示し、DRS REの他のセットが端末に対するデータシンボルを含むか否かを示す方法及びシステムが提供される。
本発明の一実施例において、基地局のための方法及びシステムは、ダウンリンクグラントのセット内でストリームインデックス及びDRS REセットに対する情報を伝達することによって端末に対して最大2個のストリーム(及び対応するDRS)インデックスを示すだけでなく、DRS REセット(N_set)の数を特定することによって、DRS REの他のセットがデータを伝達するか否かを示す。
図39は、本発明の実施例によるDRSセット番号フラグ及びDRSセット指示子フラグでビット値の使用を示す。
個別実施例において、2個の追加されたフィールド、DRSセット指示子フラグ(I_set)及びセット番号フィールド(N_set)は、DRSセットインデックスを示すためにダウンリンクグラントに追加される。
DRSセット指示子フラグを受信すれば、端末は、端末自分を目的にしたDRS REを識別し、割り当てられたストリームの復調のためのチャネルを推定するためにDRS REを使用する。セット番号フラグを受信すれば、端末は、データシンボルが他のDRS REセットに存在するか否かを認知することができる。DRSセット指示子フラグは、DRS REセットを識別する。例えば、DRSセット指示子フラグが0である時、DRS REセット0が選択される。DRSセット指示子フラグが1である時、DRS REセット1が選択される。一方、セット番号フィールドは、DRS REセットの番号を識別する。例えば、セット番号フラグが0なら、DRS REセットの番号は、1である。この場合で、端末は、端末がDRSを受信しない他のDRS REセットのREでデータシンボルを受信することができる。セット番号フラグが1なら、DRS REセットの番号は、2である。端末は、端末がDRSを受信しない他のDRS REセットのREでデータシンボルが受信されるものと期待しない。図39は、図6のレファレンス信号パターン620が、例えば、DRSパターンとして使用される時、DRSセット番号フラグ及びDRSセット指示子フラグでビット値の結果を示す。
図40は、本発明のさらに他の実施例によるDCIフォーマットを示す。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3800は、フォーマット1Aに3個の追加フィールドを追加する。I_setを判断するために使用される1ビットのDRSセット指示子フラグ3801、I_stream_setまたはセット内のストリームインデックスを示すために使用される1ビットのストリーム指示子フィールド3803及びDRS REの他のセットがデータを伝達するか否かを示すために使用される1ビットのDRSセット番号フィールドがそれである。この実施例において、基地局は、表3200に示すような、ダウンリンクグラント、0、1、2または3で1つのストリームインデックスを示すことができる。また、基地局は、図39に示すように、DRS REの他のセットがデータを伝達することができるか否かを指示する。
図41は、本発明のさらに他の実施例によるDCIフォーマットを示す。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3900は、DCIフォーマット2Aに2個の追加フィールドを追加する。1ビットのDRSセット指示子フラグ3501及び1ビットのセット番号フィールド3903がそれである。DRSセット指示子フラグが0である時、これは、端末がDRS REセット0でDRSを受信することを示す。DRSセット指示子フラグが1に設定される時、これは、端末がDRS REセット1でDRSを受信することを示す。
本発明の第4部分で、伝送モードDの端末が考慮される。伝送モードDで、端末は、最大4個のストリーム及び4個のストリームに関連された最大4個のDRSを受信することができる。また、基地局は、時間周波数リソースのユニットで、最大4個のデータストリーム及び端末の数に対して最大4個のDRSスケジューリングすることができる。この伝送モードで、各端末は、基地局から割り当てられたリソースで端末に対してDRSを割り当てる指示者を受信し、よって、4個のDRSに対するDRS REは、それら(端末)に対してデータシンボルを伝達しないことを認知する。
他の実施例において、基地局によって端末にストリーム(及び対応するDRS)インデックスのセットを示すシステム及び方法が開示される。
図42は、本発明のさらに他の実施例によるDCIフォーマットを示す。
この実施例において、追加フィールド、DRS割り当てビットマップ(bitmap)がダウンリンクグラントに割り当てられたDRSインデックスを示すために追加される。それで、ダウンリンクグラントを受信する端末は、自分に目的されたDRS REを識別することができ、割り当てられたストリームの復調のためにチャネルを推定するためのDRS REを使用することができる。DRS割り当てビットマップでビットの数は、時間周波数リソースで多重化されることができるストリームの全体合計と同一である。DRS割り当てビットマップでi番目位置でビットが端末のためのダウンリンクグラントで0なら、これは、ストリームi−1及びDRSi−1が端末に対して伝送されることを意味する。それとも、ストリームi−1及びDRSi−1は、端末に伝送されない。例えば、DRS割り当てビットマップが[0101]である時、ストリーム(及びDRS)1及び3が端末に割り当てされ、一方、ストリーム(及びDRS)0及び2は、端末に割り当てられない。
一例において、DRS割り当てビットマップフィールドは、4個のビットを有する。ここで、各ビットは、対応するストリーム及びDRSがダウンリンクグラントを受信する端末に対して割り当てられるか否かを示す。新しいDCIフォーマット400は、DCIフォーマット2Aに追加される追加フィールド、4ビットのDRS割り当てビットマップ4001を有する。
図43は、本発明の他の実施例による割り当てられたDRSまたはストリームインデックスをマッピングするために使用される表4100を示す。
この実施例において、追加フィールドがDCIフォーマット2Aに追加される。DRS割り当てマップがダウンリンクグラントに加わる。活性化されたコードワードとともにDRS割り当てマップは、割り当てられたDRSインデックスを示し、よって、ダウンリンクグラントを受信する端末は、自体に対して意図されたDRS REを認識し、DRS REを割り当てられたストリームの復調のためにチャネルを推定するために使用する。表4100は、3ビットDRS割り当てマップフィールドで使用される方法A−4の一例を示す。
本発明について実施例により説明したが、当業者なら多様な変形と修正を提案することができる。本発明の権利範囲は、このような変形と修正を含んで添付の特許請求範囲によって解釈されるべきである。

Claims (20)

  1. ユーザ装置(User Equipment)の受信方法において、
    基地局(eNB;evolved Node B)からC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を受信する段階と、
    前記基地局から前記C−RNTIによりCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブリング(scrambling)されたPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を受信する段階と、
    前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
    前記DCIフォーマット1AのDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する段階と、
    前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されるか否かを判断する段階とを含み、
    前記特定DCIフォーマットは、不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする受信方法。
  2. 前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
    前記DCIフォーマット1AのDCIによって伝送ダイバシティ伝送スキームで前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の受信方法。
  3. 前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
    前記特定DCIフォーマットのDCIによる単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の受信方法。
  4. 前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
    前記特定DCIフォーマットのDCIによるデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の受信方法。
  5. 前記特定DCIフォーマットは、
    不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項3に記載の受信方法。
  6. ユーザ装置(User Equipment)において、
    基地局(eNB;evolved Node B)からC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を受信し、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を受信し、前記C−RNTIによりCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブリング(scrambling)されたPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を受信し、
    前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
    前記DCIフォーマット1AのDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信し、
    前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されるか否かを判断する制御部を含み、
    前記特定DCIフォーマットは、不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とするユーザ装置。
  7. 前記制御部は、
    前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
    前記DCIフォーマット1AのDCIによって伝送ダイバシティ伝送スキームで前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信することを特徴とする請求項6に記載のユーザ装置。
  8. 前記制御部は、
    前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
    前記特定DCIフォーマットのDCIによる単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信することを特徴とする請求項6に記載のユーザ装置。
  9. 前記制御部は、
    前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
    前記特定DCIフォーマットのDCIによるデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信することを特徴とする請求項6に記載のユーザ装置。
  10. 前記特定DCIフォーマットは、
    不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項8に記載のユーザ装置。
  11. 基地局(eNB;evolved Node B)の伝送方法において、
    第1のユーザ装置(UE;User Equipment)のC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を利用し、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1Aの第1のDCIのCRC(Cyclic Redundancy Check)をスクランブリング(scrambling)する段階と、
    PDCCH(Physical Downlink Control Channel)の共用(Common)検索空間(search space)及び前記第1のUEのユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記第1のUEに前記第1のDCIを送信する段階と、
    前記第1のDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに相当するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を送信する段階と、
    第2のUEのC−RNTIを利用して不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示する特定DCIフォーマットの第2のDCIのCRCをスクランブリングする段階とを含むことを特徴とする伝送方法。
  12. 第2のUEのC−RNTIを利用してDCIフォーマット1Aの第4のDCIのCRCをスクランブリングする段階と、
    前記PDCCHの共用検索空間及び前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間をすべて含む検索空間で、前記第4のUEに前記第4のDCIを送信する段階と、
    前記第4のDCIによって伝送ダイバシティ(transmit diversity)伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の伝送方法。
  13. 第3のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第3のDCIのCRCをスクランブリングする段階と、
    前記PDCCHの前記第3のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第3のUEに前記第3のDCIを送信する段階と、
    前記第3のDCIによってデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の伝送方法。
  14. 第4のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第4のDCIのCRCをスクランブリングする段階と、
    前記PDCCHの前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第4のUEに前記第4のDCIを送信する段階と、
    前記第4のDCIによって単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の伝送方法。
  15. 前記特定DCIフォーマットは、
    不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項14に記載の伝送方法。
  16. 基地局(eNB;evolved Node B)において、
    第1のユーザ装置(UE;User Equipment)のC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を利用し、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1Aの第1のDCIのCRC(Cyclic Redundancy Check)をスクランブリング(scrambling)し、
    PDCCH(Physical Downlink Control Channel)の共用(Common)検索空間(search space)及び前記第1のUEのユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記第1のUEに前記第1のDCIを送信し、
    前記第1のDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに相当するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を送信し、
    第2のUEのSPS C−RNTIを利用して不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示する特定DCIフォーマットの第2のDCIのCRCをスクランブリングする制御部を含むことを特徴とする基地局。
  17. 前記制御部は、
    第2のUEのC−RNTIを利用してDCIフォーマット1Aの第4のDCIのCRCをスクランブリングし、
    前記PDCCHの共用検索空間及び前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間をすべて含む検索空間で、前記第4のUEに前記第4のDCIを送信し、
    前記第4のDCIによって伝送ダイバシティ(transmit diversity)伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信することを特徴とする請求項16に記載の基地局。
  18. 前記制御部は、
    第3のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第3のDCIのCRCをスクランブリングし、
    前記PDCCHの前記第3のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第3のUEに前記第3のDCIを送信し、
    前記第3のDCIによってデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信することを特徴とする請求項16に記載の基地局。
  19. 前記制御部は、
    第4のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第4のDCIのCRCをスクランブリングし、
    前記PDCCHの前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第4のUEに前記第4のDCIを送信し、
    前記第4のDCIによって単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信することを特徴とする請求項16に記載の基地局。
  20. 前記特定DCIフォーマットは、
    不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項19に記載の基地局。
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