JP2015181261A - ダウンリンクmimoシステムにおける参照信号伝送方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本願発明の方法は、Nt(Nt≧1)個の送信アンテナが構成された基地局が、チャンネル測定のためのNt個の参照信号を構成するステップと、前記基地局が、Nt個の参照信号をサブフレーム内において特定周期で該ユーザー機器へ送信するステップとを含む。前記特定周期は、2個以上のサブフレームを含む。
【選択図】図14
Description
3GPP(3rd Generation Partnership Propject) LTE(Long Term Evolution)は、FDD(Frequency Division Duplex)に適用可能なタイプ1の無線フレーム構造と、TDD(Time Division Duplex)に適用可能なタイプ2の無線フレーム構造をサポートする。
MIMOは、Multiple―Input Multiple―Outputの略語であって、これまで一つの送信アンテナと一つの受信アンテナを使用していたことから脱皮し、多重送信アンテナと多重受信アンテナを採択して送受信データ効率を向上できる方法をいう。すなわち、MIMOは、無線通信システムの送信端又は受信端で多重アンテナを使用して容量を増大させたり、性能を改善する技術である。ここでは、MIMOを多重アンテナと称することにする。
前記で説明した3GPP LTEがサポートする無線フレーム構造のうちFDDに適用可能な無線フレームの構造を詳細に見ると、10msec間の時間に一つのフレームが伝送されるが、このフレームは、1msecの区間にわたって10個のサブフレームで構成される。一つのサブフレームは、14個又は12個のOFDMシンボルで構成され、一つのOFDMシンボルでは、副搬送波の個数を128、256、512、1024、1536、2048のうち一つに選定して使用するようになる。
(項目1)
合計M個の基地局送信アンテナのうちN個の基地局送信アンテナをサポートする第1のユーザー機器と、上記M(M>N)個の基地局送信アンテナをサポートする第2のユーザー機器とをサポートするダウンリンクMIMO(Multi Input Multi Output)システムにおいて、チャンネル測定のための参照信号(Reference Signal;RS)を伝送する方法として、
基地局で、上記M個の送信アンテナに対する共通参照信号(Common Reference Signal;CRS)を伝送するために所定個数のサブフレーム又は資源ブロック(Resource Block;RB)をグループ化すること;及び
上記所定個数のサブフレーム又は資源ブロックを上記第2のユーザー機器に伝送することを含み、
上記グループとして決定された所定個数のサブフレーム又は資源ブロックは、特定周期で上記第2のユーザー機器に伝送され、
上記所定個数のサブフレーム又は資源ブロックのそれぞれには、上記Mを上記所定個数で割り算した値に該当する互いに異なる送信アンテナポートに該当する共通参照信号が写像される参照信号伝送方法。
(項目2)
上記特定周期は、上記グループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最初に伝送されるサブフレームと、次の周期のグループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最初に伝送されるサブフレームとの間の間隔を基準にして定められる、項目1に記載の参照信号伝送方法。
(項目3)
上記特定周期は、上記グループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最初に伝送されるサブフレームと、次の周期のグループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最後に伝送されるサブフレームとの間の間隔を基準にして定められる、項目1に記載の参照信号伝送方法。
(項目4)
上記所定個数のサブフレームは時間軸上で互いに連続している、項目1に記載の参照信号伝送方法。
(項目5)
上記所定個数のサブフレームのそれぞれは、所定オフセットだけ時間軸上で互いに離隔している、項目1に記載の参照信号伝送方法。
(項目6)
上記Nは4で、上記Mは8で、上記所定個数は2である、項目1に記載の参照信号伝送方法。
(項目7)
上記周期によってグループに含まれるサブフレーム上の共通参照信号のパターンは互いに異なる、項目1に記載の参照信号伝送方法。
(項目8)
合計M個の送信アンテナのうちN個の送信アンテナをサポートする第1のユーザー機器と、上記M(M>N)個の送信アンテナをサポートする第2のユーザー機器とをサポートするダウンリンクMIMO(Multi Input Multi Output)システムにおいて、チャンネル測定のための参照信号(Reference Signal;RS)を伝送する方法として、
基地局で、上記M個の送信アンテナに対する共通参照信号(Common Reference Signal;CRS)を伝送するためにサブフレーム上の所定個数の資源ブロック(Resource Block;RB)をグループ化すること;及び
上記サブフレームを上記第2のユーザー機器に伝送することを含み、上記各資源ブロックのそれぞれには、上記M個の送信アンテナポートのうち互いに異なる送信アンテナポートに対する参照信号が写像される、参照信号伝送方法。
(項目9)
上記M個の送信アンテナポートのうち上記資源ブロック別に割り当てられる送信アンテナポートの個数は互いに異なる、項目8に記載の参照信号伝送方法。
(項目10)
上記Nは4で、上記Mは8で、上記所定個数は2である、項目1に記載の参照信号伝送方法。
(項目11)
合計M個の送信アンテナのうちN個の送信アンテナをサポートする第1のユーザー機器と、上記M(M>N)個の送信アンテナをサポートする第2のユーザー機器とをサポートするダウンリンクMIMO(Multi Input Multi Output)システムにおいて、チャンネル測定のための参照信号(Reference Signal;RS)を伝送する方法として、
基地局で、上記M個の送信アンテナに対する共通参照信号(Common Reference Signal;CRS)を伝送するために所定個数のサブフレームと、上記所定個数のサブフレームにそれぞれ含まれた特定個数の資源ブロックをグループ化すること;及び
上記所定個数のサブフレームを上記第2のユーザー機器に伝送することを含み、
上記グループとして決定された所定個数のサブフレームは、特定周期で上記第2のユーザー機器に伝送され、上記各資源ブロックのそれぞれには、上記M個の送信アンテナに対する参照信号が分散されて写像される、参照信号伝送方法。
(項目12)
上記特定周期は、上記グループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最初に伝送されるサブフレームと、次の周期のグループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最初に伝送されるサブフレームとの間の間隔を基準にして定められる、項目11に記載の参照信号伝送方法。
(項目13)
上記特定周期は、上記グループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最初に伝送されるサブフレームと、次の周期のグループに含まれた所定個数のサブフレームのうち最後に伝送されるサブフレームとの間の間隔を基準にして定められる、項目11に記載の参照信号伝送方法。
(項目14)
上記所定個数のサブフレームは時間軸上で互いに連続している、項目11に記載の参照信号伝送方法。
(項目15)
上記所定個数のサブフレームのそれぞれは、所定オフセットだけ時間軸上で互いに離隔している、項目11に記載の参照信号伝送方法。
(項目16)
上記Nは4で、上記Mは8で、上記所定個数は2である、項目11に記載の参照信号伝送方法。
(項目17)
上記サブフレームのそれぞれには、上記M個の送信アンテナポートに対する参照信号が写像され、上記サブフレームに含まれた上記特定個数の資源ブロックのそれぞれには、上記M個の送信アンテナポートのうち互いに異なるアンテナポートに対する参照信号が写像される、項目11に記載の参照信号伝送方法。
(項目18)
上記資源ブロックのそれぞれには、上記M個の送信アンテナポートのうち互いに異なるアンテナポートに対する参照信号が写像される、項目11に記載の参照信号伝送方法。
LTE―Aシステムでは、RSオーバーヘッドを最小化するために「pecoded DRS」を復調用途に、CRSを測定用途に区分して使用することができる。このとき、追加的なRSオーバーヘッドを減少させるために、CRSを低いデューティサイクルで伝送するように構成することができる。図16は、無線フレーム上で所定周期で伝送されるCRSを説明するための図である。DRSがサブフレームごとに各端末機のために伝送され、CRSが図16に示すように所定周期ごとに伝送されるように構成すると、CRSによって発生する追加的なオーバーヘッドを最小化しながらDRSを通してストリームの個数だけのRSを伝送し、RSオーバーヘッドを最小化することができる。図16は、一つの例であって、CRSの伝送周期が5msである場合を示しているが、伝送周期は10ms、20ms、30msなどに多様に構成し、これを基地局が任意に決定して使用することができる。
LTE port#0〜3が常に全てのサブフレームで伝送される場合、LTE―A C_port#0〜3はLTE port#0〜3と同一に使用され、このとき、LTE port#0〜3は常に伝送されているので、LTE―A C_port#0〜3は追加的に伝送されなくてもよい。したがって、追加的なCRS LTE―A C_port#4〜7のみを別途に定義して伝送することができる。また、LTE port#0のみが伝送されたり、LTE port#0〜1のみが伝送される場合、それぞれLTE―A C_port#0のみが同一に使用されたり、LTE―A C_port#0〜1のみが同一に使用されるように構成し、残りのCRSは、追加的に定義されて伝送されるように構成することができる。
LTE port#0〜3とは関係なく、定められた周期で常にLTE―A C_port#0〜7が全て伝送されるように構成することができる。このとき、定められた周期で全てのLTE―A C_port#0〜7が一つのサブフレーム内で全て伝送されたり、連続する多数のサブフレーム内で伝送されるように構成することもできる。この場合、LTE―A C_portは、特定資源ブロックのみで伝送されたり、全ての資源ブロックに伝送されることも可能である。また、LTE―A C_port#0〜7は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)領域を通して伝送されたり、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)領域を通して伝送されることも可能である。これに対するそれぞれの場合を、実施例を通して説明することにする。
以下では、本発明の第1の実施例に係るデューティサイクルによって一つのサブフレームでLTE―A C_port#0〜7を伝送する方法について説明する。
図17は、LTEシステムで1Tx又は2Txである場合の制御チャンネルの資源構成を示した図である。図18は、LTEシステムで4Txである場合の制御チャンネルの資源構成を示した図である。PDCCH領域の資源は、RSを除いた連続した4個のREで構成されたREG(Resource Element Group)が基本単位として構成され、PDCCH又はPHICH(Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)などの制御チャンネルによってREGを構成する方法が異なる。図17と図18で、RS0、RS1、RS2、RS3はそれぞれLTE port#0、1、2、3を意味し、各サブフレームの最初の1〜3個のOFDMシンボルがPDCCH伝送のために伝送可能であり、図17と図18は、3個のOFDMシンボルがPDCCHのために使用された場合を示す。ダウンリンク制御のためのチャンネルの資源割り当て単位はCCE(Control Channel Element)であって、CCEは9個のREGで構成される。したがって、一つのCCEをLTE―A port#0〜7のために割り当てると、合計9個のREGを使用して伝送するようになる。
PDSCH領域にLTE―A C_port#0〜7を伝送する場合、LTE―A端末機は、該当のRSの伝送位置を知っているので、特定REを定めておいてLTE―A C_portを伝送するのに何ら問題はない。しかし、LTE端末機の場合は、LTE―A C_port#0〜7を見ることができないので、該当のRSはLTE端末機に干渉として作用する。したがって、この干渉量を減少できる多様な方法を適用することができる。まず、LTE―A C_port#0〜7のRS電力を常にLTE port#0〜3のRS電力より小さくなるように構成することができる。その他に、LTE―A C_port#0〜7を一つ以上のグループに分けた後、特定資源ブロック(RB)では特定LTE―A C_portグループを伝送するように構成することもできる。例えば、LTE―A C_port#0〜3をG1とし、LTE―A C_port#4〜7をG2とするとき、LTE―A C_portが伝送されるサブフレームでn番目の資源ブロックではG1が伝送され、n+1番目の資源ブロックではG2が伝送されるように構成することができる。さらに、LTE―A C_port#0〜7がRBごとに伝送されるのではなく、全てが一つの特定RBのみで伝送されるように構成することもできる。
以下では、本発明の第2の実施例に係るデューティサイクルによって一つのサブフレームグループでLTE―A C_port#0〜7を伝送する方法について説明する。
前記第1の実施例と同様に、一つのサブフレームで全てのCRSアンテナポートであるLTE―A C_port#0〜7を伝送するように構成する場合、LTE端末機との干渉を最小化するためにサブフレーム内でRSオーバーヘッドを最小化するように構成したので、チャンネル推定性能向上が必要である。したがって、本実施例では、前記第1の実施例の構成を用い、チャンネル推定性能向上のためにk個のサブフレームの間CRSを繰り返して伝送することを提案する。kは、1〜K(K>1)のうち一つの値を有するように設定され、k=1は、繰り返すことなく一つのサブフレームの間CRSを伝送することを意味する。
以下では、「pecoded DRS」と「non―precoded DRS」をサブフレームによって又はランク、レイヤの個数又は空間多重化率によって適宜組み合わせて使用する方法について説明する。
Claims (12)
- 基地局により参照信号を送信する方法であって、
前記方法は、
参照信号のシーケンスを生成することと、
前記参照信号のシーケンスを、複数の連続したサブフレームのグループを介して繰り返し送信することと
を含み、
前記複数の連続したサブフレームのグループは、前記参照信号のシーケンスの送信のために、特定周期に従って位置し、
前記特定周期は、所定数のサブフレームの倍数であり、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、時間軸に沿って、物理ダウンリンク制御チャンネル送信のための制御領域と、物理ダウンリンク共有チャネル送信のためのデータ領域とを有し、
前記参照信号のシーケンスは、前記制御領域以外の前記グループ内の前記複数の連続したサブフレームの各々の前記データ領域において送信される、方法。 - 前記参照信号のシーケンスは、前記基地局のセルに特有であり、前記複数の連続したサブフレームの各々において特定資源ブロック上で送信される、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の連続したサブフレームに対して標準循環前置が用いられた場合に、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、2個のスロットを含み、前記スロットの各々は、前記時間軸に沿って、7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを有し、
前記制御領域は、前記2個のスロットのうちの第1のスロットの最初の1個〜3個のOFDMシンボルからなり、前記データ領域は、残りのOFDMシンボルからなる、請求項1または2に記載の方法。 - ユーザー機器により参照信号を受信する方法であって、
前記方法は、
参照信号のシーケンスを、複数の連続したサブフレームのグループを介して繰り返し受信することを含み、
前記複数の連続したサブフレームのグループは、前記参照信号のシーケンスの送信のために、特定周期に従って位置し、
前記特定周期は、所定数のサブフレームの倍数であり、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、時間軸に沿って、物理ダウンリンク制御チャンネル送信のための制御領域と、物理ダウンリンク共有チャネル送信のためのデータ領域とを有し、
前記参照信号のシーケンスは、前記制御領域以外の前記グループ内の前記複数の連続したサブフレームの各々の前記データ領域において受信される、方法。 - 前記参照信号のシーケンスは、基地局のセルに特有であり、前記複数の連続したサブフレームの各々において特定資源ブロック上で受信される、請求項4に記載の方法。
- 前記複数の連続したサブフレームに対して標準循環前置が用いられた場合に、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、2個のスロットを含み、前記スロットの各々は、前記時間軸に沿って、7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを有し、
前記制御領域は、前記2個のスロットのうちの第1のスロットの最初の1個〜3個のOFDMシンボルからなり、前記データ領域は、残りのOFDMシンボルからなる、請求項4または5に記載の方法。 - 基地局であって、
前記基地局は、
参照信号のシーケンスを生成する処理ユニットと、
前記処理ユニットに電気的に接続された無線周波数ユニットであって、前記参照信号のシーケンスを、複数の連続したサブフレームのグループを介して繰り返し送信する無線周波数ユニットと
を含み、
前記複数の連続したサブフレームのグループは、前記参照信号のシーケンスの送信のために、特定周期に従って位置し、
前記特定周期は、所定数のサブフレームの倍数であり、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、時間軸に沿って、物理ダウンリンク制御チャンネル送信のための制御領域と、物理ダウンリンク共有チャネル送信のためのデータ領域とを有し、
前記参照信号のシーケンスは、前記制御領域以外の前記グループ内の前記複数の連続したサブフレームの各々の前記データ領域において送信される、基地局。 - 前記参照信号のシーケンスは、前記基地局のセルに特有であり、前記複数の連続したサブフレームの各々において特定資源ブロック上で送信される、請求項7に記載の基地局。
- 前記複数の連続したサブフレームに対して標準循環前置が用いられた場合に、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、2個のスロットを含み、前記スロットの各々は、前記時間軸に沿って、7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを有し、
前記制御領域は、前記2個のスロットのうちの第1のスロットの最初の1個〜3個のOFDMシンボルからなり、前記データ領域は、残りのOFDMシンボルからなる、請求項7または8に記載の基地局。 - ユーザー機器であって、
前記ユーザー機器は、
処理ユニットと、
前記処理ユニットに電気的に接続された無線周波数ユニットであって、参照信号のシーケンスを、複数の連続したサブフレームのグループを介して繰り返し受信する無線周波数ユニットと
を含み、
前記複数の連続したサブフレームのグループは、前記参照信号のシーケンスの送信のために、特定周期に従って位置し、
前記特定周期は、所定数のサブフレームの倍数であり、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、時間軸に沿って、物理ダウンリンク制御チャンネル送信のための制御領域と、物理ダウンリンク共有チャネル送信のためのデータ領域とを有し、
前記参照信号のシーケンスは、前記制御領域以外の前記グループ内の前記複数の連続したサブフレームの各々の前記データ領域において受信される、ユーザー機器。 - 前記参照信号のシーケンスは、基地局のセルに特有であり、前記複数の連続したサブフレームの各々において特定資源ブロック上で受信される、請求項10に記載のユーザー機器。
- 前記複数の連続したサブフレームに対して標準循環前置が用いられた場合に、
前記複数の連続したサブフレームの各々は、2個のスロットを含み、前記スロットの各々は、前記時間軸に沿って、7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを有し、
前記制御領域は、前記2個のスロットのうちの第1のスロットの最初の1個〜3個のOFDMシンボルからなり、前記データ領域は、残りのOFDMシンボルからなる、請求項10または11に記載のユーザー機器。
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