JP2016136757A - 専用基準信号モードに基づいてリソースブロック構造を送信し、復号するmimo無線通信の方法および装置 - Google Patents

専用基準信号モードに基づいてリソースブロック構造を送信し、復号するmimo無線通信の方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】ビームフォーミング情報またはプレコーディング情報を送信機から受信機に通信するための明示的シグナリングは、特に大きいサイズのコードブックに関して、大きいシグナリングオーバヘッドを被る。誤った有効チャネル応答情報または誤ったプレコーディング情報は、重大なビット誤り率フロアおよび/またはブロック誤り率フロアをもたらすので、正確な有効チャネル応答情報を入手する効率的な方法が望ましい。【解決手段】複数の送信アンテナを有するMIMOアンテナを介して送信されるリソースブロックの送信および復号を開示する。各RBは、複数のリソース要素を含む。各REは、送信アンテナのうちの1つに関連する共通基準信号、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含む専用基準信号、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される。【選択図】図1

Description

本発明は、無線通信に関する。
ビームフォーミング情報またはプレコーディング情報は、送信信号と受信信号との間のチャネル不一致を避けるために、送信機(たとえば、基地局)から受信機(たとえば、無線送受信ユニット(WTRU))に通信される必要がある。これは、ビームフォーミングおよびプレコーディングが使用される時のMIMO(multiple−input multiple−output)データ復調にとって特に重要である。受信機がデータ検出に誤ったチャネル応答を使用するときには、著しい性能劣化が発生し得る。
一般に、ビームフォーミング情報またはプレコーディング情報は、特に送信機および受信機がビームフォーミングおよびプレコーディングに関するアンテナ重み係数の限定セットの使用に限定される時に、系統だった制御シグナリングを使用して通信され得る。アンテナ重み係数の限定セットを、時々、ビームフォーミングコードブックまたはプレコーディングコードブックと称する。ビームフォーミング情報またはプレコーディング情報を送信機から受信機に通信するための明示的シグナリングは、特に大きいサイズのコードブックに関して、大きいシグナリングオーバヘッドを被る場合がある。送信機および受信機が、ビームフォーミングおよびプレコーディングに関してアンテナ重み係数の限定セットに限定されないときには、制御チャネルを介するビームフォーミング情報またはプレコーディング情報の系統だったシグナリングは、もはやできない。誤った有効チャネル応答情報または誤ったプレコーディング情報は、重大なビット誤り率(BER)フロア(floor)および/またはブロック誤り率(BLER)フロアをもたらすので、正確な有効チャネル応答情報を入手する効率的な方法が望ましい。さらに、および満足できる性能やオーバーヘッドのトレードオフ(交換)を達成する効率的な方法(仕組み)が望ましい。
複数の送信アンテナを有するMIMOアンテナを介して送信されるリソースブロック(RB)の送信および復号を開示する。各RBは、複数のリソース要素(RE)を含む。各REは、送信アンテナのうちの1つに関連する共通基準信号(common reference signal、CRS)、単一のビームフォーミングされたまたは単一のプレコーディングされたパイロットを含む専用基準信号(dedicated reference signal、DRS)、コンポジットのビームフォーミングされたまたはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される。各RBは、そのRBに関連するDRSモードを示す「制御タイプ」データシンボルを含むことができる。あるDRSモードでは、各DRSは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含む。別のDRSモードでは、各DRSは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含む。さらに別のDRSモードでは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロット、およびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットが共存することができ、同一RB内でまたは異なるRB内で同時に送信され得る。
本発明のより詳細な理解は、例示として与えられ、添付図面と共に理解されるべき、好ましい実施形態の下記の説明から得ることができる。
以上説明したように、本発明により、ビームフォーミング情報またはプレコーディング情報を送信機から受信機に通信するための、正確な有効チャネル応答情報を入手する効率的な方法が、さらに、および満足できる性能やオーバーヘッドのトレードオフ(交換)を達成する効率的な方法(仕組み)が実現できる。
基地局およびWTRUを含む無線通信システムを示す図である。 図1のシステム内基地局によって送信されるRB構造の例を示す図である。 図1のシステム内基地局によって送信されるRB構造の例を示す図である。 図1のシステム内基地局によって送信されるRB構造の例を示す図である。 図1のシステム内基地局によって送信されるRB構造の例を示す図である。 図1のシステム内基地局によって送信されるRB構造の例を示す図である。 図1のシステム内基地局によって送信されるRB構造の例を示す図である。 図1のシステム内基地局によって送信されるRB構造の例を示す図である。 図1のシステム内の基地局によって送信されたRB構造内のデータを検出/復調するために図1のシステム内のWTRUによって使用される有効チャネル応答推定値を生成する処理手順を示す流れ図である。 図1のシステム内の基地局を示すブロック図である。 図1のシステム内のWTRUを示すブロック図である。 図1のシステム内のWTRUを示すブロック図である。
以下で言及する時に、用語「無線送受信ユニット(WTRU)」は、ユーザ機器(UE)、移動局、固定のまたはモバイル(移動電話)の加入者装置、ページャ(ポケットベル)、セル電話機(携帯電話機)、携帯情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境で動作できる任意の他のタイプのユーザデバイスを含むが、これらに限定はされない。以下で言及する時に、用語「基地局」は、Node−B、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または無線環境で動作できる任意の他のタイプのインターフェースデバイスを含むが、これらに限定はされない。
図1に、基地局105およびWTRU 110を含む無線通信システム100を示す。基地局105は、複数の送信アンテナ115A、115B、115C、および1115Dを有するMIMOアンテナ115を備えることができる。WTRU 110も、複数の受信アンテナ120A、120B、120C、および120Dを有するMIMOアンテナ120を備えることができる。基地局105は、RB 125をWTRU 110に送信することによって、WTRU 110と通信する。RB 125のそれぞれは、複数のREを含む特定のRB構造を有する。特定のRB構造に従って、各REを、次のうちの1つのために予約(reserve)することができる。
1)基地局105の送信アンテナ115A、115B、115C、および1115Dのうちの1つに関連する共通基準信号(CRS)、
2)単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRS、
3)コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRS、および
4)データシンボル。
RB 125のREによって予約されるデータシンボルの少なくとも一部は、DRSモードインジケータ(指標)を含む「制御タイプ」データシンボルである。復号された後に、DRSモードインジケータは、基地局105によって送信されたRB 125内のデータシンボルをWTRU 110が正しく検出/復調することを可能にする。
有効チャネル応答情報および/またはビームフォーミング情報もしくはプリコーディング情報の入手に関する性能とオーバーヘッドとの間のバランスをとる、(PMI妥当性確認(バリテーション)によるなどの)、複数の方法を利用することができる。REが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットおよび/またはコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるハイブリッドDRS方式が導入され、ここで、RBあたり複数(N個)のDRSが使用される。
図2に、基地局105によって送信されるRB構造の一例を示す。複数のRB 205および210のそれぞれは、データシンボルのために予約された複数のRE(D)、それぞれの基地局送信アンテナに関連するCRSのために予約された複数のRE(T1〜T4)、および単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロット、あるいはコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットのいずれかを含むDRSのために予約された複数のRE(P)を含む。図2に示されているように、DRSは、RE 215、220、225、230、235、240、245、250、255、260、265、および270によって予約される。
1つの構成またはモード(すなわち、DRSモード1)では、N個のDRSが、N個の単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含む。図3に、DRSモード1に従って基地局105によって送信可能なRB構造の一例を示し、これによって、複数のRB 305および310のそれぞれは、データシンボルのために予約された複数のRE(D)、それぞれの基地局送信アンテナに関連するCRSのために予約された複数のRE(T1〜T4)、および単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットP1あるいは単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットP2のいずれかを含むDRSのために予約された複数のREを含む。各単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットは、複数の要素を有し、この要素のそれぞれは、基地局105のMIMOアンテナのそれぞれの送信アンテナによって送信される。図3に示されているように、DRSは、RE 315、320、325、330、335、340、345、350、355、360、365、および370によって予約される。
DRSモード1が使用される時に、有効チャネル応答を、DRS(P1およびP2)を使用してWTRU 110によって直接に推定することができる。さらに、有効チャネル応答推定値を、共通チャネルとDRSを介するプレコーディング行列検証によって入手されるプレコーディング行列とを使用して計算することもできる。少数のアクティブMIMOレイヤ(すなわち、1つまたはおそらくは2つのデータストリーム送信など、少数のデータストリーム送信)がある場合には、DRSモード1を使用することができる。DRSモード1は、低から中のデータ転送速度の送信にまたは信号受信地域を広げるのに適する。
もう1つの構成またはモード(すなわち、DRSモード2)では、N個のDRSが、N個のコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含む。図4に、DRSモード2に従って基地局105によって送信可能なRB構造の一例を示し、これによって、複数のRB 405および410のそれぞれは、データシンボルのために予約された複数のRE(D)、それぞれの基地局送信アンテナに関連するCRSのために予約された複数のRE(T1〜T4)、およびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約された複数のRE(P1+P2)を含む。各コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットは、複数の要素を有し、この要素のそれぞれは、基地局105のMIMOアンテナのそれぞれの送信アンテナによって送信される。図4に示されているように、DRSは、RE 415、420、425、430、435、440、445、450、455、460、465、および370によって予約される。この場合に、有効チャネル応答を、共通チャネルと、DRSを介するプレコーディング行列検証によって入手されるプレコーディング行列とを使用して計算することができる。
図5に、やはりDRSモード2に従って基地局105によって送信できるが、図4のRB構造より実質的に低いDRS密度を有するRB構造の一例を示し、これによって、RB 505は、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約された2つのRE 515および520(P1+P2)だけを有し、RB 510は、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約された2つのRE 525および530(P1+P2)だけを有する。
WTRU 110は、専用パイロットを使用して有効チャネル応答を直接に推定することができる。さらに、有効チャネル応答を、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを介するプレコーディグ行列インデックス(precoding matrix index、PMI)検証によって入手されたプレコーディング行列を使用して計算することもできる。2つまたは3つ以上のデータ送信ストリームなど、多数のアクティブMIMOレイヤがある場合には、DRSモード2を使用することができる。したがって、DRSモード2は、中から高のデータ転送速度の送信に適する。
WTRU 110は、共通パイロットまたはCRSから入手された共通チャネル応答推定値に、DRSから入手されたプレコーディング行列を乗じることによって、有効チャネル応答を計算することができる。PMI検証は、DRSに対して実行される。RBあたり3つ以上のDRSを使用して、性能を改善することもできる。しかし、高まったオーバーヘッドコストをこうむる場合がある。さらに、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットおよび/あるいはコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットのRB内のDRSへの割振りのさまざまな他の組合せも可能である。
もう1つの構成またはモード(すなわち、DRSモード3)では、単一のビームフォーミングされたまたは単一のプレコーディングされたパイロットと、コンポジットのビームフォーミングされたまたはコンポジットのプレコーディングされたパイロットとが、共存でき、同一RB内で、または異なるRB内で同時に送信され得る。したがって、DRSモード3によれば、特定のRB内のDRSは、次のうちの1つを含むことができる。
1)単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのみ、
2)コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットのみ、および
3)単一のビームフォーミングされたまたは単一のプレコーディングされたパイロットと、コンポジットのビームフォーミングされたまたはコンポジットのプレコーディングされたパイロットとの組合せ。
図6に、DRSモード3に従って基地局105によって送信可能なRB構造の一例を示し、これによって、第1の特定のRB 605は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約された複数のRE 615、620、625、630、635、および640(P1およびP2)を含み、第2の特定のRB 610は、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約された複数のRE 645、650、655、660、665、および670(P1+P2)を含む。
単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットは、第1の特定のRB 605でのみDRSに含まれ、これによって、各DRSシンボルは、1つの単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルを担持する。コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットは、第2の特定のRB 610でのみDRSに含まれる。コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロット(P1+P2)は、個々の単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロット(P1およびP2)を互いに加えることによって生成することができる。単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルは、互いに加算されるので、その結果として生じるコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットが、1つまたは複数のDRSシンボル内で送信される。したがって、上で説明したハイブリッドDRS構成では、DRSの一部が、異なるRBにまたがって単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含み、DRSの一部が、異なるRBにまたがってコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含む。
図7に、DRSモード3に従って基地局105によって送信可能なRB構造のもう1つの例を示す。図7のRB構造内の第1の特定のRB 705は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約されるRE 715、725、730、および740(P1およびP2)の第1グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約されるRE 720および735(P1+P2)の第2グループとを含む。図7のRB構造内の第2の特定のRB 710は、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約されるRE 745、750、755、760、765、および770(P1+P2)だけを含む。
図8に、DRSモード3に従って基地局105によって送信可能なRB構造のもう1つの例を示す。図8のRB構造内の第1の特定のRB 805は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約されるRE 815、825、830、および840(P1およびP2)の第1グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約されるRE 820および835(P1+P2)の第2グループとを含む。図8のRB構造内の第2の特定のRB 810は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約されるRE 845、855、860、および870(P1およびP2)の第3グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットだけを含むDRSのために予約されるRE 850および865(P1+P2)の第4グループとを含む。各DRSシンボルは、1つの単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルあるいは1つのコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットのベクトルを担持する。
したがって、図8は、これによって各RB 805および810内のDRS REの2/3が単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであり、各RB 805および810内のDRS REの1/3がコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットである、ハイブリッド構成を示す。同一RB内のコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRS REに対する単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRS REの比率を変更することによって、他のRB構造を構成することも可能である。
図2〜図8によって示されるRB構造は、RBのそれぞれが84(12×7)個のREを有することを示すが、任意の次元のRB構造を使用することができる。さらに、データシンボル(D)、CRS(T1〜T4)、およびDRS(P1、P2、およびP1+P2)のRE位置は、例示としてのみ提示されたもので、RB構造の任意の他の望ましい構成を使用することもできる。さらに、図3〜図8では単純にするために、例示として2つの単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロット(P1およびP2)だけが示されているが、一般に、複数のデータ送信ストリームをサポートするために、3つ以上の単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを設けることができる。
単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットの使用は、ビームフォーミング情報またはプレコーディング情報の誤った検出を避けることができるが、オーバーヘッドの増加という犠牲をともなう。コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットの使用は、オーバーヘッドを減らすことができるが、ビームフォーミング情報またはプレコーディング情報の起こりうる誤った検出という犠牲をともなう。単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットとコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットとを組み合わせるハイブリッドDRS方式は、性能とオーバーヘッドとの間の効率的で有効なトレードオフを達成することができる。
一例では、P1、P2、P3、およびP_Mと表される、送信できるM個の単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトル(すなわち、独立データストリーム)を示すM個のMIMO送信レイヤ(transmission layers)と、1つのRB内のN個のDRSとがある場合に、N個のDRSは、2つの異なるグループすなわちグループ1およびグループ2にパーティショニング(セグメント化)される。グループ1は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルを送信するN1個のDRSを有する。1つのDRSは、M個の単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルのうちの1つを送信する。図2〜図8は、DRSシンボルがそれに関する特定のビームフォーミングされたまたはプレコーディングされたパイロットのベクトルを送信するRBブロック構造のさまざまな例を示す。グループ2は、N2(N2=N−N1)個のDRSを有し、これらのDRSは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを送信する。コンポジットパイロットは、複数の単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルの重ね合せまたは加算である。たとえば、コンポジットパイロットP_c1を、P1とP2との重ね合せすなわち、P_c1=P1+P2とすることができる。あるいは、コンポジットパイロットP_c2を、P_c2=P1+P2+…+P_Mになるように、すべてのパイロットのベクトルの重ね合せとすることができる。コンポジットパイロットP_cは、任意の正しい個数の単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルおよびそれらの任意の組み合わせとすることができる。たとえば、重ね合わされる2つの単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットのベクトルを有するコンポジットパイロット(P_c1)について、コンポジットパイロットのベクトルを、P1+P2、P1+P3、P1+P_M、P2+P1、および類似物とすることができる。
図1を振り返って参照すると、システム100が、DRSモード1およびDRSモード2に従って動作することだけができる2モードシステムである場合に、基地局105によって送信されるRBの「制御タイプ」データシンボル内のDRSモードインジケータは、システム100が現在この2つのモードのうちのどちらで動作しているのかをWTRU 110に示すことができる。DRSモード1について、基地局105によって送信されるRBは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSだけを含む。DRSモード2について、基地局105によって送信されるRBは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むRDSだけを含む。RBの「制御タイプ」データシンボル内の1ビットDRSモードインジケータを使用して、DRSモード1とDRSモード2との間で切り替えるようにWTRU 110に指示することができる。
DRSのために予約されたREが存在しないDRSモード0を有することも可能である。て図1を振り返って参照すると、システム100が、DRSモード0(REがDRSのために予約されていない)およびDRSモード1(REが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約された)に従って動作することだけができる2モードシステムである場合に、基地局105によって送信されるRBの「制御タイプ」データシンボル内のDRSモードインジケータは、システム100が現在この2つのモードのうちのどちらで動作しているのかをWTRU 110に示すことができる。DRSモード1について、基地局105によって送信されるRBは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSだけを含む。DRSモード0について、基地局105によって送信されるRBは、DRSを含まず、したがって、単一のまたはコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含まない。RBの「制御タイプ」データシンボル内の1ビットDRSモードインジケータを使用して、DRSモード1とDRSモード0との間で切り替えるようにWTRU 110に指示することができる。「制御タイプ」データシンボルは、上位レイヤシグナリング(たとえば、レイヤ2(L2)/レイヤ3(L3)シグナリング)または下位レイヤシグナリング(たとえば、レイヤ1(L1)シグナリング)のいずれかを担持することができる。
さらに図1を参照すると、システム100が、DRSモード1、DRSモード2、DRSモード3、およびDRSモード0に従って動作することができる4モードシステムである場合に、DRSモードインジケータ(複数のビットを有する)は、WTRU 110がどのDRSモードおよび/または構成で動作しなければならないのかを示すことができる。
DRSモードインジケータシグナリングを、RB内のデータのために予約されたREによって担持される「複数のビット」を使用して、上位レイヤシグナリング(たとえば、L2/L3シグナリング)を介して通信することができる。DRSモードインジケータシグナリングを、下位レイヤシグナリング(たとえば、L1シグナリング)を介してユーザに通信することも可能である。
DRSモード1およびモード2を組み合わせて、追加のDRS動作モードを作成することができる。DRSモード3は、DRSの前半が単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットの送信に使用され、DRSの後半がコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットの送信に使用される形で定義することができる。さらに、パーティショニング(たとえば、どのDRSおよび何個のDRS)およびDRSタイプ(すなわち、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSおよびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRS)のレイアウトに応じて、追加のDRSモードを作成することができる。3つまたは4つのモードを使用するシステムに関して、2ビットを、DRSインジケータで使用することができる。4つを超えるモードを使用するシステムに関して、Yビットを使用することができ、ここで、Y>2である。
単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSモード1は、非コードブックベースのビームフォーミングまたはプリコーディングに適する。コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSモード2は、コードブックベースのビームフォーミングまたはプリコーディングに適する。単一およびコンポジットのハイブリッドのビームフォーミングされたまたはプレコーディングされたパイロットを含むDRSモード3は、同一システムに共存する非コードブックベースとコードブックベースとの両方のビームフォーミングまたはプリコーディングに適する。
図9は、図1のシステム100内で実施される、基地局105によって送信されたRB構造内のデータを検出/復調するためにWTRU 110によって使用される有効チャネル応答推定値を生成するプロシージャ900の流れ図である。ステップ905では、基地局105が、チャネル状態、WTRU速度、および/またはデータ転送速度(これらに限定はされない)に従って確定するDRSモードに基づいてWTRU 110にRBを送信する。ステップ910では、WTRU 110が、RBを受信し、共通チャネル応答または有効チャネル応答のいずれかを推定し、RB内の「制御タイプ」データシンボル内にあるDRSモードインジケータを復号する。「制御タイプ」データシンボルは、上位レイヤシグナリング(たとえば、レイヤ2/3シグナリング)または下位レイヤシグナリング(たとえば、レイヤ1シグナリング)のいずれかを表す。ステップ915では、WTRU 110が、DRSモードインジケータを使用して、RB 125内のどのREをDRSのために予約(リザーブ)するかどうかを判断し、特定のDRSごとに、WTRU 110は、その特定のDRSが、単一のビームフォーミングされたパイロットまたは単一のプレコーディングされたパイロットあるいはコンポジットのビームフォーミいずれかであるのかを判断する。ステップ920では、WTRU 110が、ステップ915の判断に基づいて有効チャネル応答を推定する。最後に、ステップ925で、WTRUは、有効チャネル応答推定値を使用して、基地局105によって送信されたRB 125内のデータの検出/復調/復号を実行する。
有効チャネル応答の推定は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットとコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットとの両方を使用することによって改善することができる。有効チャネル応答は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットから(直接にまたは間接に、のいずれかで)入手することができる。有効チャネル応答の推定は、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットからの直接と間接との両方の推定値が組み合わされる場合に、改善され得る。有効チャネル応答が、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットからも入手され得る場合には、有効チャネル応答の推定は、単一とコンポジットとの両方のビームフォーミングされたまたはプレコーディングされたパイロットからの推定値が組み合わされる場合に、さらに改善され得る。
2MIMOレイヤの例では、各MIMOレイヤの有効チャネル応答は、ビームフォーミングされたまたはプレコーディングされたパイロットを使用して推定される。H_eff_dは、直接推定から入手された有効チャネル行列として示される。各レイヤのビームフォーミングベクトルインデックスまたはプレコーディングベクトルインデックス(PVI)は、PVI妥当性確認(validation)を介して入手される。各レイヤの有効チャネル応答は、共通チャネル応答推定値に各PVIを乗じることによって計算される。H_eff_cは、計算から入手された有効チャネル行列として示される。次に、H_eff_dおよびH_eff_cの平均をとるか組み合わせることができ、組み合わせる時に、H_eff=w1×H_eff_d+w2×H_eff_c(ただし、w1およびw2は組合せ重みである)になるように、H_eff_dおよびH_eff_cに重み係数を適用することができる。
図10は、特定のDRSモードに従ってRBを送信するように構成されている、基地局1000のブロック図である。基地局1000は、MIMOアンテナ1010、受信機1015、プロセッサ1020、および送信機1025を含むことができる。MIMOアンテナ1010は、複数の送信アンテナを備える。プロセッサ1020は、送信機がDRSモード0、DRSモード1、DRSモード2、またはDRSモード3のいずれに従ってRBを送信すべきかを決定し、そのDRSモードは、受信機1015によって決定されるチャネル状態、WTRUの速度、および/またはデータ転送速度に基づいて選択される。プロセッサ1020は、選択されたDRSモードに従ってRBを生成し、これによって、RBは、少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含む「制御タイプ」データシンボルを含む。RBは、MIMOアンテナ1010の送信アンテナを介して送信機1025によって送信される。
送信機1025を、MIMOアンテナ1010を介して複数のRBを送信するように構成することができる。各RBは、複数のREを含む。各REは、CRS、単一パイロットを含むDRS、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約され得る。プロセッサ1020を、RBの特定のRB構造を決定するように構成することができる。各RBは、プロセッサ1020によって決定される特定のRB構造を示す少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを有する少なくとも1つの「制御タイプ」データシンボルを含むことができる。
プロセッサ1020を、チャネル状態、WTRUの速度、およびデータ転送速度のうちの少なくとも1つの変化の検出に応答して、ある特定のRB構造から別のRB構造に切り替えるように構成することができる。たとえば、プロセッサ1020を、各RB内の複数のREのサブセットが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される第1構成(すなわち、DRSモード1)からREがDRSのために予約されない第2構成(すなわち、DRSモード0)にRBの構造を切り替えるように構成することができる。代替案では、プロセッサ1020を、REがDRSのために予約されない第1構成(すなわち、DRSモード0)から各RB内の複数のREのサブセットが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される第2構成(すなわち、DRSモード1)にRBの構造を切り替えるように構成することができる。
図11は、図10の基地局1000によって送信されたRBを受信し、少なくとも1つのDRSモードインジケータビットによって示される特定のDRSモードに基づいてRB内のデータを検出/復調/復号するように構成されたWTRU 1100のブロック図である。WTRU 1100は、MIMOアンテナ1105、高速フーリエ変換(FFT)ユニット1115、信号解析ユニット1125、チャネル推定ユニット1140、およびデータ検出/復調/復号ユニット1150を含むことができる。MIMOアンテナ1105は、複数の受信アンテナを含み、FFTユニット1115は、MIMOアンテナ1105の受信アンテナのそれぞれの1つに対応する複数のFFTサブアセンブリを含む。MIMOアンテナ1105は、図10の基地局1000によって送信されたRBを受信し、対応する時間領域信号1110をFFTユニット1115に転送し、FFTユニット1115は、この時間領域信号1110を周波数領域信号1120に変換する。信号解析ユニット1125は、周波数領域信号1120をRBのDRS/CRS 1130およびRBのデータ(D)1135に解析する。信号解析ユニット1125は、DRS/CRS 1130をチャネル推定ユニット1140に転送し、データ(D)1140をデータ検出/復調/復号ユニット1150に転送し、データ検出/復調/復号ユニット1150は、少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含むデータ(D)内の「制御タイプ」データシンボルを復号する。
信号解析ユニット1125は、データ検出/復調/復号ユニット1150によって生成された、復号されたDRSモードインジケータ信号1160に基づいて、周波数領域信号1120を解析する。WTRU 1100の受信機およびその信号解析ユニット1125は、復号されたDRSモードインジケータ信号1160によって示される特定のDRSモードに従って構成される。復号されたDRSモードインジケータ信号1160は、復号されたDRSモードによって示されるRB構造(すなわち、DRS/CRS/Dレイアウト)に基づいて、WTRU 1100の受信機および信号解析ユニット1125に、DRS/CRS 1130をチャネル推定ユニット1140に転送し、データ(D)1140をデータ検出/復調/復号ユニット1150に転送するように指示する。
「制御タイプ」データシンボルが、下位レイヤシグナリング(たとえば、L1シグナリング)を介して送信される場合に、チャネル推定ユニット1140は、CRSに基づいて共通チャネル応答を推定し、共通チャネル応答推定情報1145をデータ検出/復調/復号ユニット1150に転送し、データ検出/復調/復号ユニット1150は、共通チャネル応答推定情報1145に基づいて、DRSモードインジケータを含む「制御タイプ」データ(D)1135を復号する。復号されたDRSモードインジケータに基づいて、信号解析ユニット1125は、DRS/CRS 1130をチャネル推定ユニット1140に転送し、データ(D)1140をデータ検出/復調/復号ユニット1150に転送する。チャネル推定ユニット1140は、DRSに基づいて有効チャネル応答を推定し、共通チャネル応答推定情報1145をデータ検出/復調/復号ユニット1150に転送し、データ検出/復調/復号ユニット1150は、共通チャネル応答推定情報1145に基づいて、「制御タイプ」データ(D)1135を復号する。
「制御タイプ」データシンボルが、上位レイヤシグナリング(たとえば、L2/3シグナリング)を介して送信される場合に、チャネル推定ユニット1140は、CRSおよび/またはDRSに基づいて共通チャネル応答および/または有効チャネル応答(現在のDRSモードに依存する)を推定し、有効チャネル応答推定情報1145をデータ検出/復調/復号ユニット1150に転送し、データ検出/復調/復号ユニット1150は、有効チャネル応答推定情報1145に基づいて、DRSモードインジケータを含む「制御タイプ」データ(D)1135を復号する。復号されたDRSインジケータは、WTRU 1100のDRSモードを構成し、切り替えるのに使用され、このDRSモードは、後続の送信および受信に使用される。現在の送信について、WTRU 1100は、前の送信および受信で復号されたDRSモードインジケータを使用する。
図12は、図10の基地局1000によって送信されるRBを受信し、少なくとも1つのDRSモードインジケータビットによって示される特定のDRSモードに基づいてRB内のデータを検出/復調/復号するように構成されたもう1つのWTRU 1200のブロック図である。WTRU 1200は、MIMOアンテナ1205、高速フーリエ変換(FFT)ユニット1215、信号解析ユニット1225、ビームフォーミングまたはプリコーディング行列インデックス(PMI)妥当性確認ユニット1245、チャネル推定ユニット1255、有効チャネル行列ユニット1265、およびデータ検出/復調/復号ユニット1275を含むことができる。MIMOアンテナ1205は、複数の受信アンテナを含み、FFTユニット1215は、MIMOアンテナ1205の受信アンテナのそれぞれの1つに対応する複数のFFTサブアセンブリを含む。MIMOアンテナ1205は、図10の基地局1000によって送信されたRBを受信し、対応する時間領域信号1210をFFTユニット1215に転送し、FFTユニット1215は、この時間領域信号1210を周波数領域信号1220に変換する。DRSモードインジケータが、上位レイヤシグナリング(たとえば、L2/3シグナリング)を介して送信される場合に、WTRU 1200は、以前に受信され復号されたDRSモードインジケータに基づいて、構成され、DRSモードに切り替えられる。信号解析ユニット1225は、周波数領域信号1220をRBのDRS 1230、CRS 1235、およびデータ(D)1240に解析する。信号解析ユニット1225は、DRS 1230をPMI妥当性確認ユニット1245に転送し、CRS 1235をチャネル推定ユニット1255に転送し、データ(D)1240をデータ検出/復調/復号ユニット1275に転送し、データ検出/復調/復号ユニット1275は、データ(D)内のデータシンボルを復号する。データ検出/復調/復号ユニット1275は、DRSモードインジケータが下位レイヤシグナリング(たとえば、L1シグナリング)を介して送信される場合に、少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含むデータ(D)内の「制御タイプ」データシンボルを復号する。ビームフォーミングまたはPMI妥当性確認ユニット1245は、PMI妥当性確認信号1250を有効チャネル行列ユニット1265に転送する。チャネル推定ユニット1255は、CRS 1235に基づいて共通チャネル応答を推定し、共通チャネル応答推定情報1260を有効チャネル行列ユニット1265に転送し、有効チャネル行列ユニット1265は、有効チャネル行列情報信号1270を生成する。有効チャネル行列ユニット1265は、有効チャネル行列情報信号1270をデータ検出/復調/復号ユニット1275に転送し、データ検出/復調/復号ユニット1275は、有効チャネル行列情報信号1270に基づいてデータ(D)1240を復号して、復号されたデータ1280を生成する。
信号解析ユニット1225は、データ検出/復調/復号ユニット1275によって生成される復号されたDRSモードインジケータ信号1285に基づいて周波数領域信号1220を解析する。WTRU 1200の受信機およびその信号解析ユニット1225は、復号されたDRSモードインジケータ信号1285によって示される特定のDRSモードに従って構成される。復号されたDRSモードインジケータ信号1285は、WTRU 1200の受信機および信号解析ユニット1225に、復号されたDRSモードインジケータ信号1285によって示されるRB構造(すなわち、DRS/CRS/Dレイアウト)に基づいて、CRS 1235をチャネル推定ユニット1255に転送し、DRS 1230をPMI妥当性確認ユニット1245に転送し、データ(D)1240をデータ検出/復調/復号ユニット1275に転送するように指示する。
PMI妥当性確認ユニット(PMIvalidation unit; PMI検証ユニットともいう)1245は、基地局1000で使用されるビームフォーミング情報またはプリコーディング情報のブラインド検出を実行する。そのようなブラインド検出のアルゴリズムは、信号の「最小距離」または検出の「最大尤度」などのある種の判断基準に基づいて、最良のビームフォーミング情報またはプリコーディング情報をビームフォーミングコードブックまたはプリコーディングコードブックから検索する(式(5)および(6)を参照されたい)。
ビームフォーミングされたまたはプリコーディングされたパイロット方法では、各専用パイロット(P_m)が、すべてのアンテナを介して1つのビームフォーミングされたまたはプリコーディングされたパイロットを送信する。たとえば、それぞれ2つのデータストリームを有する4つのアンテナがある場合に、専用パイロットm=1,2は、次のプリコーディングされたパイロットを送信する。
Figure 2016136757
ここで、[v_m1,…,v_m4]^Tは、第mストリームのプリコーディングベクトルであり、C_mは、パイロットコードまたはパイロットシーケンスである。M個のデータストリームについて、M個の専用パイロットが必要であり、M個のプリコーディングされたパイロットが、それぞれ異なる副搬送波内で、M個の専用パイロットによって送信される。
チャネルは、すべてのアンテナにまたがって各専用パイロットを介して推定される。たとえば、4つのアンテナおよび2つのストリームがある場合に、各専用パイロットm=1,2の受信信号モデルは、
Figure 2016136757
である。有効チャネル行列は、
Figure 2016136757
である。
有効チャネル応答を、例として次のように2つの専用パイロットを使用して推定することができる。
Figure 2016136757
有効チャネル応答を、共通パイロットと専用パイロットとの両方を使用して推定することができる。チャネルHを、共通パイロットT_mから入手することができる。有効チャネル応答を、HおよびVの乗算すなわち、H_eff=HVを使用して計算することができ、ここで、Vは、ビームフォーミングベクトルまたは行列あるいはプリコーディングベクトルまたは行列である。有効チャネル応答H_effを、式(3)および(4)のチャネル推定アルゴリズムを実行することによって、専用パイロットP_m(=V*C_m)から入手することができる。
ビームフォーミングまたはプリコーディング行列/ベクトルを復号する時に、ビームフォーミングベクトルまたはプリコーディングベクトルを、M個のビームフォーミングされたまたはプリコーディングされたパイロットm=1,2,…,Mのそれぞれについて次のアルゴリズムを使用することによって検出することができる。
Figure 2016136757
ビームフォーミングまたはプリコーディングの行列またはベクトルが入手された後に、有効チャネル応答を、H_eff=H×V_hatによって計算することができ、ここで、Hは、共通チャネル応答であり、V_hatは、検出されたビームフォーミングまたはプリコーディングの行列またはベクトルである。有効チャネル応答を、M個のビームフォーミングされたまたはプリコーディングされたパイロットm=1,2,…,Mのそれぞれについて上で推定することもできる。
ビームフォーミングまたはプリコーディングの行列またはベクトルを、M個のビームフォーミングされたまたはプリコーディングされたパイロットに関する次のアルゴリズムを使用して検出することができる。
Figure 2016136757
ここで、V_hatは、検出されたビームフォーミングまたはプリコーディングの行列またはベクトルである。
有効チャネル応答H_effは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットもしくはコンポジット専用パイロットから入手することができる。ビームフォーミングまたはプリコーディングの行列またはベクトルは、M個のコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを使用して検出することができる。
Figure 2016136757
ここで、D、{Vi}は、Vの集合である。たとえば、{Vi}を、{V1,V2}または{V1,V3}または{V1,V2,V3}、{V1,V2,V3,V4}、および類似物とすることができる。
共通パイロットと専用パイロットとの両方またはコンポジット専用パイロットからの有効チャネル応答の推定を組み合わせることによって、チャネル応答推定およびデータ検出の性能を改善することができる。代替案では、同一の性能について、展開される専用パイロットまたはコンポジット専用パイロットの個数を減らすことができる。
1MIMOレイヤ、2MIMOレイヤ、および3つ以上のMIMOレイヤの例は、次のとおりである。
1レイヤ
1)H_eff_dを入手する→H_eff_dを使用する(式(3)および(4)を参照されたい)。添字dは、H_effを直接推定によって入手できることを意味する。下記について、同一である。
または
2)PVIを検出する→H_eff_cを計算し、使用する(式(5)および(6)から入手される)。添字cは、H_effが計算によって得られることを意味する。同一のことが、下記にあてはまる。
または
3)H_eff_dを入手し、PVIを検出し、H_eff_cを計算する。H_eff_dおよびH_eff_cの平均をとるか組み合わせる。
2MIMOレイヤ
1)h_eff_d1およびh_eff_d2を入手する。H_eff_d=[h_eff_d1 h_eff_d2]である。
2)PVI1およびPVI2を入手する→h_eff_c1およびh_eff_c2を計算する。H_eff_c=[h_eff_c1 h_eff_c2]である。
3)H_eff_dおよびH_eff_cの平均をとるか組み合わせる。
3つ以上のMIMOレイヤ
1)PMIを入手する→H_eff_cを計算する。
実施形態
1.特定の専用基準信号(DRS)モードに従ってリソースブロック(RB)を送信する無線通信方法であって、
複数のRBを生成することであって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含むDRS、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、生成することと、
複数の送信アンテナを有するMIMO(multiple−input multiple−output)アンテナを介して前記RBを送信することと
を含むことを特徴とする方法。
2.前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態1に記載の方法。
3.前記コンポジットパイロットは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態2に記載の方法。
4.前記RBのそれぞれは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約された複数のREを含むことを特徴とする実施形態1〜3のいずれか1つに記載の方法。
5.前記RBのそれぞれは、複数のCRSのために予約された複数のREを含み、CRSの各1つは、送信アンテナの特定の1つに関連することを特徴とする実施形態1〜3のいずれか1つに記載の方法。
6.前記RBのそれぞれは、RBに関連する特定のDRSモードを示す少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含む少なくとも1つの「制御タイプ」データシンボルを含むことを特徴とする実施形態1〜5のいずれか1つに記載の方法。
7.前記特定のDRSモードは、各DRSが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態6に記載の方法。
8.前記特定のDRSモードは、各DRSがコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態6に記載の方法。
9.前記特定のDRSモードは、少なくとも1つのRBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、少なくとももう1つのRBが、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態6に記載の方法。
10.前記特定のDRSモードは、1つのRBが、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループとを含み、もう1つのRBが、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREを含まないRB構造に関連することを特徴とする実施形態6に記載の方法。
11.前記特定のDRSモードは、各RBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループおよびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態6に記載の方法。
12.上位レイヤシグナリングまたは下位レイヤシグナリングを介してDRS動作モードをシグナリングするDRSモードインジケータを送信することであって、前記DRS動作モードは、RB内のDRSの構成を示す、送信すること
をさらに含むことを特徴とする実施形態1〜11のいずれか1つに記載の方法。
13.複数の送信アンテナを有するMIMO(multiple−input multiple−output)アンテナと、
複数のリソースブロック(RB)を生成するプロセッサであって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含む特定の専用基準信号(DRS)、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、プロセッサと、
前記MIMOアンテナを介して生成されたRBを送信する送信機と
を含むことを特徴とする基地局。
14.前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態13に記載の基地局。
15.前記コンポジットパイロットは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態14に記載の基地局。
16.前記RBのそれぞれは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含むことを特徴とする実施形態13〜15のいずれか1つに記載の基地局。
17.前記RBのそれぞれは、複数のCRSのために予約される複数のREを含み、CRSの各1つは、送信アンテナの特定の1つに関連することを特徴とする実施形態13〜15のいずれか1つに記載の基地局。
18.前記RBのそれぞれは、RBに関連する特定のDRSモードを示す少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含む少なくとも1つの「制御タイプ」データシンボルを含むことを特徴とする実施形態13〜17のいずれか1つに記載の基地局。
19.前記特定のDRSモードは、各DRSが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態18に記載の基地局。
20.前記特定のDRSモードは、各DRSがコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態18に記載の基地局。
21.前記特定のDRSモードは、少なくとも1つのRBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、もう1つのRBがコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態18に記載の基地局。
22.前記特定のDRSモードは、1つのRBが、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループとを含み、もう1つのRBが、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREを含まないRB構造に関連することを特徴とする実施形態18に記載の基地局。
23.前記特定のDRSモードは、各RBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループおよびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態18に記載の基地局。
24.前記基地局は、上位レイヤシグナリングまたは下位レイヤシグナリングを介してDRS動作モードをシグナリングするDRSモードインジケータを送信し、DRS動作モードは、RB内のDRSの構成を示すことを特徴とする実施形態13〜23のいずれか1つに記載の基地局。
25.リソースブロック(RB)内のデータを検出する無線通信方法であって、
複数のRBを受信することであって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含む専用基準信号(DRS)、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、受信することと、
どのREがDRSのために予約されているのかを判定することと、
特定のDRSごとに、特定のDRSが単一パイロットまたはコンポジットパイロットのどちらであるのかを判定することと、
有効チャネル応答を推定することと、
有効チャネル推定応答に基づいてデータシンボルのために予約されているRE内のデータを検出することと
を含むことを特徴とする方法。
26.前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態25に記載の方法。
27.前記コンポジットパイロットは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態26に記載の方法。
28.前記RBのそれぞれは、RBに関連する特定のDRSモードを示す少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含む少なくとも1つの「制御タイプ」データシンボルを含むことを特徴とする実施形態25〜27のいずれか1つに記載の方法。
29.前記特定のDRSモードは、各DRSが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態28に記載の方法。
30.前記特定のDRSモードは、各DRSがコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態28に記載の方法。
31.前記特定のDRSモードは、少なくとも1つのRBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、もう1つのRBがコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態28に記載の方法。
32.前記特定のDRSモードは、1つのRBが、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループとを含み、もう1つのRBが、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREを含まないRB構造に関連することを特徴とする実施形態28に記載の方法。
33.前記特定のDRSモードは、各RBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループおよびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態28に記載の方法。
34.前記上位レイヤシグナリングまたは下位レイヤシグナリングを介してDRS動作モードをシグナリングするDRSモードインジケータを受信することであって、DRS動作モードは、RB内のDRSの構成を示す、受信すること
をさらに含むことを特徴とする実施形態25〜33のいずれか1つに記載の方法。
35.複数のリソースブロック(RB)を受信するように構成されたMIMO(multiple−input multiple output)アンテナであって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含む専用基準信号(DRS)、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、MIMO(multiple−input multiple output)アンテナと、
RB内のDRSに基づいて有効チャネル応答を推定するように構成されたチャネル推定ユニットであって、特定のDRSごとに、特定のDRSが単一パイロットまたはコンポジットパイロットのどちらであるのかに関する判定が行われる、チャネル推定ユニットと、
チャネル推定ユニットによって生成された有効チャネル推定応答に基づいてデータシンボルのために予約されているRE内のデータを検出し、復号されたデータを出力するように構成されたデータ検出ユニットと
を含むことを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
36.前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態35に記載のWTRU。
37.前記コンポジットパイロットは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態36に記載のWTRU。
38.前記RBのそれぞれは、RBに関連する特定のDRSモードを示す少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含む少なくとも1つの「制御タイプ」データシンボルを含むことを特徴とする実施形態35〜37のいずれか1つに記載のWTRU。
39.前記特定のDRSモードは、各DRSが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態38に記載のWTRU。
40.前記特定のDRSモードは、各DRSがコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態38に記載のWTRU。
41.前記特定のDRSモードは、少なくとも1つのRBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、もう1つのRBがコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態38に記載のWTRU。
42.前記特定のDRSモードは、1つのRBが、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループとを含み、もう1つのRBが、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREを含まないRB構造に関連することを特徴とする実施形態38に記載のWTRU。
43.前記特定のDRSモードは、各RBが単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループおよびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループを含むRB構造に関連することを特徴とする実施形態38に記載のWTRU。
44.前記DRS動作モードをシグナリングするDRSモードインジケータは、上位レイヤシグナリングまたは下位レイヤシグナリングを介して受信され、DRS動作モードは、RB内のDRSの構成を示すことを特徴とする実施形態35〜43のいずれか1つに記載のWTRU。
45.特定の専用基準信号(DRS)モードに従ってリソースブロック(RB)を復号する無線通信方法であって、
複数のRBを受信することであって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含むDRS、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、受信することと、
RB内のREのうちの1つによって予約される制御タイプデータシンボルを復号することと、
復号された制御タイプデータシンボルに基づいて、復号されたDRSモードインジケータを生成することと、
復号されたDRSモードインジケータに基づいて、RB内のREのうちのいずれかがDRSのために予約されるかどうかを判定することと、
DRSモードインジケータによって示されるDRSモードに基づいて、共通チャネル応答推定を実行すべきかどうかを判定することと
を含むことを特徴とする方法。
46.前記復号されたDRSモードインジケータはDRSのために予約されるRB内のREがあることを示す場合に、チャネル推定は、REによって予約されるDRSに基づいて実行され、復号されたDRSモードインジケータはDRSのために予約されるRB内のREがないことを示す場合に、チャネル推定は、実行されないことを特徴とする実施形態45に記載の方法。
47.特定の専用基準信号(DRS)モードに従ってリソースブロック(RB)を復号する無線通信方法であって、
複数のRBを受信することであって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含むDRS、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、受信することと、
第1のDRSモードに従ってRBを処理することと、
RB内のREのうちの1つによって予約される制御タイプデータシンボルを復号することと、
復号された制御タイプデータシンボルに基づいて、復号されたDRSモードインジケータ信号を生成することであって、復号されたモードインジケータ信号は、第2のDRSモードを示す、生成することと、
第2のDRSモードに従って後続RBを処理することと
を含むことを特徴とする方法。
48.前記有効チャネル応答推定は、第1モードに従って、REによって予約されるDRSに基づいて実行され、有効チャネル応答推定は、第2モードに従って、REがDRSを予約しないので実行されないことを特徴とする実施形態47に記載の方法。
49.特定の専用基準信号(DRS)モードに従ってリソースブロック(RB)を復号する無線通信方法であって、
複数のRBを受信することであって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含むDRS、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、受信することと、
RB内のREのうちの1つによって予約される制御タイプデータシンボルを復号することと、
復号された制御タイプデータシンボルに基づいて、復号されたDRSモードインジケータ信号を生成することと、
復号されたDRSモードインジケータ信号に基づいて、RB内のREのうちのいずれかがDRSのために予約されるかどうかを判定することと、
DRSモードインジケータによって示されるDRSモードに基づいて、有効チャネル応答推定を実行すべきかどうかを判定することと
を含むことを特徴とする方法。
50.前記復号されたDRSモードインジケータはDRSのために予約されるRB内のREがあることを示す場合に、有効チャネル応答推定は、REによって予約されるDRSに基づいて実行され、復号されたDRSモードインジケータはDRSのために予約されるRB内のREがないことを示す場合に、有効チャネル応答推定は、実行されないことを特徴とする実施形態49に記載の方法。
51.MIMO(multiple−input multiple output)アンテナと、
MIMOアンテナを介して複数のリソースブロック(RB)を送信するように構成された送信機であって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含み、各REは、共通基準信号(CRS)、単一パイロットを含む専用基準信号(DRS)、コンポジットパイロットを含むDRS、およびデータシンボルのうちの1つのために予約される、送信機と、
RBの特定のRB構造を判定するように構成されたプロセッサであって、各RBは、プロセッサによって判定される特定のRB構造を示す少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを有する少なくとも1つの「制御タイプ」データシンボルを含む、プロセッサと
を含むことを特徴とする基地局。
52.前記プロセッサは、チャネル状態、無線送受信ユニット(WTRU)の速度、およびデータ転送速度のうちの少なくとも1つの変化の検出に応答して、一特定のRB構造から別のRB構造に切り替えるように構成されることを特徴とする実施形態51に記載の基地局。
53.前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態51に記載の基地局。
54.コンポジットパイロットは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態53に記載の基地局。
55.前記特定のRB構造内の各DRSは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むことを特徴とする実施形態51〜54のいずれか1つに記載の基地局。
56.前記特定のRB構造内の各DRSは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むことを特徴とする実施形態51〜54のいずれか1つに記載の基地局。
57.前記特定のRB構造内の少なくとも1つのRBは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、特定のRB構造内の少なくとももう1つのRBは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含むことを特徴とする実施形態51〜54のいずれか1つに記載の基地局。
58.前記特定のRB構造内の少なくとも1つのRBは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループと、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループとを含み、特定のRB構造内の少なくとももう1つのRBは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含み、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREを含まないことを特徴とする実施形態51〜54のいずれか1つに記載の基地局。
59.前記特定のRB構造内のRBのそれぞれは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREの第1グループおよびコンポジットのビームフォーミングされた、またはコンポジットのプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約されるREの第2グループを含むことを特徴とする実施形態51〜54のいずれか1つに記載の基地局。
60.MIMO(multiple−input multiple output)アンテナと、
MIMOアンテナを介して複数のリソースブロック(RB)を送信するように構成された送信機であって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含む、送信機と、
単一パイロットを含む専用基準信号(DRS)のために各RB内の複数のREのサブセットが予約される第1構成から、REがDRSのために予約されない第2構成へRBの構造を切り替えるように構成されたプロセッサと
を含むことを特徴とする基地局。
61.前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態60に記載の基地局。
62.MIMO(multiple−input multiple output)アンテナと、
MIMOアンテナを介して複数のリソースブロック(RB)を送信するように構成された送信機であって、各RBは、複数のリソース要素(RE)を含む、送信機と、
REが専用基準信号(DRS)のために予約されない第1構成から、単一パイロットを含むDRSのために各RB内の複数のREのサブセットが予約される第2構成へRBの構造を切り替えるように構成されたプロセッサと
を含むことを特徴とする基地局。
63.前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、または単一のプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする実施形態62に記載の基地局。
特徴および要素を、上で特定の組合せで説明したが、各特徴または要素を、他の特徴および要素を伴わずに単独で、または他の特徴および要素を伴う、もしくは伴わない、さまざまな組合せで使用することができる。本明細書で提供された方法または流れ図を、汎用コンピュータまたはプロセッサによる実行のために、コンピュータ可読記憶媒体に組み込まれるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスク(着脱可能ディスク)などの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびディジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含む。
適切なプロセッサは、たとえば、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、通常のプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、および/または状態機械を含む。
ソフトウェアと関連してプロセッサを使用して、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(UE)、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、または任意のホストコンピュータで使用するための、無線周波数送受信機を実施することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオ電話、スピーカホン、振動デバイス、スピーカ、マイクロホン、テレビジョン受像機、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)ラジオユニット、液晶ディスプレイ(LCD)ディスプレイユニット、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット、ディジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデオゲームプレイヤモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)モジュールもしくはウルトラワイドバンド(UWB)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアで実施されるモジュールと共に使用することができる。
本発明は、一般的に無線通信システムに利用することができる。
105、1000 基地局
110、1100、1200 WTRU
1010、1105、1205 MIMOアンテナ
1015 受信機
1020 プロセッサ
1025 送信機
1115、1215 高速フーリエ変換ユニット
1125、1225 信号解析ユニット

Claims (4)

  1. 特定の専用基準信号(DRS)モードに従ってリソースブロック(RB)を送信する無線通信方法であって、
    各々が複数のリソース要素(RE)を含んでいる複数のRBを生成するステップであって、前記複数のREは、複数の無線送受信ユニット(WTRU)のための少なくとも1つの共通基準信号(CRS)、単一のWTRUに特有の少なくとも1つのDRS、および少なくとも1つのデータシンボルを含み、前記RBの各々は、該RBに関連付けられた第1のDRSモードおよび第2のDRSモードのいずれかを示す少なくとも1つのDRSモードインジケータビットを含む少なくとも1つの制御タイプデータシンボルを含み、前記第1のDRSモードは前記少なくとも1つのDRSがそれぞれの少なくとも1つの単一パイロットを含むことを示し、前記第2のDRSモードは前記少なくとも1つのDRSがそれぞれの少なくとも1つのコンポジットパイロットを含むことを示す、生成するステップと、
    複数の送信アンテナを有するMIMO(multiple−input multip
    le−output)アンテナを介して前記RBを送信するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記単一パイロットは、単一のビームフォーミングされた、またはプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記コンポジットパイロットは、コンポジットのビームフォーミングされた、またはプレコーディングされたパイロットであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記RBのそれぞれは、単一のビームフォーミングされた、またはプレコーディングされたパイロットを含むDRSのために予約される複数のREを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
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