JP2017143567A - チャネル推定を向上させるための無線送受信ユニット(wtru)に特有なパイロット信号の送信および無線送受信ユニット(wtru)に特有なパイロット信号の電力の増大の方法および装置 - Google Patents
チャネル推定を向上させるための無線送受信ユニット(wtru)に特有なパイロット信号の送信および無線送受信ユニット(wtru)に特有なパイロット信号の電力の増大の方法および装置 Download PDFInfo
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Abstract
【課題】LTE/LTE−Advancedのダウンリンクおよびアップリンクに対する、WTRUに特有なパイロット信号の送信、およびWTRUに特有なパイロット信号の電力の増大のための方法および装置を提供する。
【解決手段】無線送受信ユニット(WTRU)は、LTE OFDMA信号を受信するように構成された受信機であって、LTE OFDMA信号は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を含み、PDCCHは、共通参照信号(CRS)および個別参照信号(DRS)とともに時間および周波数多重化される、受信機と、PDCCHをデコードするように構成されたプロセッサであって、DRSは、PDCCHに関連付けられる、プロセッサとを備える。WTRUは、DRSおよびPDCCHをデコードするために使用される同じプレコーディングに基づいて、PDCCHをデコードする。
【選択図】図2
【解決手段】無線送受信ユニット(WTRU)は、LTE OFDMA信号を受信するように構成された受信機であって、LTE OFDMA信号は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を含み、PDCCHは、共通参照信号(CRS)および個別参照信号(DRS)とともに時間および周波数多重化される、受信機と、PDCCHをデコードするように構成されたプロセッサであって、DRSは、PDCCHに関連付けられる、プロセッサとを備える。WTRUは、DRSおよびPDCCHをデコードするために使用される同じプレコーディングに基づいて、PDCCHをデコードする。
【選択図】図2
Description
この出願は無線通信に関する。
LTE(Long Term Evolution)のダウンリンク(DL)波形は、時間に関してはOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)のシンボルによって、および周波数に関しては副搬送波によって形成される特定の時間および周波数格子(grid)により定義される1式のRE(Resource Element:リソース要素)より成る、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多元接続)信号である。REは、リソース・ブロック(RB)に配置される。それぞれのリソース・ブロックは、パイロット信号を構成するCRS(Common Reference Signal:共通参照信号)REを含む。CRS REは、チャネル推定を実行するためにCRS REが全ての無線送受信ユニット(WTRU)に共通でありかつ利用可能であらねばならないため、構成設定されたシステムの帯域幅全体に同一電力により送信される。
図1は、4本までの送信(Tx)アンテナのLTE R8に対するCRSの配置を示す。ビーム形成(beamforming)を使用しないマルチアンテナ送信に対しては、アンテナ毎のチャネル推定が実行可能なように、各アンテナからのパイロットが識別可能であらねばならない。このために、図1に表現されるように、異なった時間/周波数のリソース要素にパイロットを配置することによって、パイロットが本質的には直交するようにする。パイロット信号またはCRSに対しては、FDM(Frequency Division Multiplexing:周波数分割多重化)およびTDM(Time Division Multiplexing:時分割多重化)を結合して使用することにより、セル内干渉をほとんど排除することが可能である。
最適なパイロット/データ電力比がセル中にて固定されていることが認められている。しかしながら、WTRU単位にはCRSを変更することができないため、その比率を適切に変更する能力は限定されている。それぞれのOFDMシンボルに対して、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) RE群中のセルに特有なRS(Reference Signal:参照信号)EPRE(Energy Per RE:REあたりのエネルギー)(EPREがゼロのPDSCH REには適用されない)に対するPDSCH EPREの比率は、OFDMシンボル・インデックスに従って、ρAおよびρBの何れかで表される。さらに、ρAおよびρBはWTRUに特有である。ρAは、上位レイヤより信号送出されたWTRUに特有なパラメータPAを使用することによって決定され、そしてρB/ρAは、上位レイヤによって信号送出されたセルに特有なパラメータPBおよび構成設定されたeノードBセルに特有なアンテナ・ポートの数に従うセルに特有な比率である。PDSCH/セルに特有なRS電力の比率は、信号送出されるパラメータPAおよびPBによって決定されるが、PDSCH/RS比を増加するかまたは減少させるために利用可能な唯一の機構が、固定的パイロット電力に対してデータ電力を上げるかまたは下げることであり、これはセルの縁の性能を改善するために「RS電力の増大(RS power boosting)」と呼ばれてきたことの逆であるだけであり、これでは不十分である。
WTRUに特有なパイロット信号を送信し、およびWTRUに特有なパイロット信号の電力を増大させるための方法および装置が必要である。
LTE/LTE−A(LTE-Advanced)のダウンリンク(DL)およびアップリンク(UL)に対する、WTRUに特有なパイロット信号の送信、およびWTRUに特有なパイロット信号の電力の増大のための方法および装置が開示される。方法および装置は、パイロット信号として追加的REを割り当てることにより、それを必要とするWTRU(例えばセルの縁のWTRU)に対してチャネル推定を向上させることによって、パイロット信号の送信およびパイロット信号電力の増大を改良する。方法および装置はまた、追加的ERSの送出、および特定のWTRUのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)またはPDSCHに対して使用されるREのパンクチャリング(puncturing)を含む。
添付図面とともに例として与えられる以下の説明から詳細な理解を得ることができる。
LTE R8における共通パイロット信号の配置を示す図である。
最大4レイヤを有するWTRUに特有な参照信号に対するサンプルのパターンを示す図である。
eノードBのブロック図の一例を示す図である。
WTRUのブロック図の一例を示す図である。
本明細書においては、用語「無線送受信ユニット(WTRU)」は、限定的ではなく、ユーザ端末(UE)、移動局、固定型または移動体の加入者ユニット、ページャー、携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant)、コンピュータ、または無線環境において動作可能な他の任意の種別のユーザ・デバイスを含む。
本明細書においては、用語「eNodeB(evolved Node-B:eノードB)」は、限定的ではなく、基地局、サイト制御装置、アクセスポイント(AP)、または無線環境において動作可能な他の任意の種別のインターフェイス・デバイスを含む。
改良されたチャネル推定を必要とするWTRU(例えばセルの縁のWTRU)に対する機構が提供され、それによりWTRUに特有な参照信号/パイロットとして追加的REが割り当てられる。これらの追加的REは、ERS(Expanded Reference Signal:拡張参照信号)と定義することが可能である。R8においては、WTRUに特有なRSはただ一つの転送モード(モード7)に対してのみ使用され、そしてデータ送信の1つのレイヤのみを支援する(単一レイヤ・ビーム形成)。これらのパイロットは、DRS(Dedicated Reference Signal:個別参照信号)であり、そしてポート5を介して送信され(、そしてデータと同一な方法にてビーム形成され)る。簡単にいえば、R8においてWTRUに特有なRSとして定義されるREのいくつかまたは全てをERSとして使用可能である。
R8においては、データ復調は共通RSにより達成される。Rl0およびその後のリリースにおいては、ただ一つの送信モードに対してではなく、全てのMIMO転送モードおよび他のタイプの転送モードに対しても、WTRUに特有なRSによりデータ復調を達成することができる。これらの新しいWTRUに特有なRS(すなわち、ERS)は、単独にてまたはCRSに追加して送信することができ、そしてPDSCHと同一の方法にてプレコードされる(precoded)場合があり、または全くプレコードされない場合がある。
ERS(拡張参照信号)は、時間−周波数および/または拡散符号分割(spreading code division)を確実にするために配置される。ERSに対する電力レベルは、それらが他のWTRUによって使用されることにならないため、CRSと同一電力である必要はない。ERSの電力は、PAおよび/またはPB、または他の新しい固定的、セルに特有の、またはWTRUに特有のパラメータにより決定することができる。ERSの数、送信電力、および時間−周波数位置は、固定的であるか、またはブロードキャスト、L2(レイヤ2)/L3(レイヤ3)信号方式、L1(レイヤ1)信号方式、またはその組み合わせにより、信号送出することができる。例えばERSの可能な位置は、固定的であるか、またはブロードキャスト・チャネルを介して半静的に更新可能であるかの何れかである。
WTRUに特有なERSとして使用されるために割り当てられるREの数は、伝送パラメータ(例えばMIMOモード/ランク)に依存して固定的であるか、または無線リソース管理(RRC)信号方式の一部であるか、の何れかである。電力レベルはPAの関数であることができる(例えばPA+PE、ここでPEはWTRUまたはセルに特定なパラメータであり、RRC信号方式により信号送出可能である)。PEに対する可能な値は、負の無限大(−INF)、0dB、3dB、または6dBとして定義することができ、ここで−INFは、ERSが「オフ」であり、そしてERSに対してREが指定されないことを暗示することができることに注意されたい。設計のために望まれるなら、PEに対して、他の値をもまた使用することができる。
ERSを使用するために割り当てられるREの可能な位置および数は、WTRU(または、WTRUのグループ)の幾何学的配列(または目標とするQoS(サービス品質)に基づき決定することができる。したがって、SINR(Signal-to-Interference and Noise Ratio:信号対干渉および雑音比)が高い密な(high)幾何学的配列のWTRUに対しては、ERSに対して少数のREを割り当てることができ、一方SINRが低い疎な(low)幾何学的配列WTRUに対しては、ERSに対してより多くのREを割り当てることができる。
ERSに対する構成設定は、割り当てられる帯域幅(BW)(例えばREの数)、および/またはWTRUに対して使用される、レイヤ(またはストリーム)の数、ランク、MIMO(多入力多出力)モード、または協調モード(cooperation mode)などの、MIMO構成設定の関数であることができる。一例として、上位ランクを持つMIMO送信が行われる場合には、WTRUに特有なERSとして、より多くのREを使用することが可能であり、そして下位ランクを持つMIMO送信が行われる場合には、WTRUに特有なERSとして、より少ないREのみを使用することができる。異なったデータ・ストリーム(レイヤ)の復調のために構成設定されたERSは、互いに直交するべきである。直交性は、異なったRE上では時間および/または周波数多重化の使用を通してこれらのERSを送信し、同一のRE上では符号分割多重化の使用を通してこれらのERSを送信し、またはこれらの技法の組み合わせを使用することによって、達成することができる。
図2において、4レイヤまでに対するERSパターンが示される1つのサンプル構成設定が例証される。レイヤ1およびレイヤ2に対して構成設定されたERSは、レイヤ3およびレイヤ4に対するERSと同様に、符号分割多重化される(直交拡散符号により2つのレイヤに対するERSを2つのREに亘って拡散することによる)。2組のERS、すなわちレイヤ1〜2およびレイヤ3〜4に対して、異なったREが使用される。図2においては、ERSを伝達するために使用される、レイヤ1および2に対して12の、並びにレイヤ3および4に対して12の、合計24のREが示される。別の数のレイヤに対しては別のERS構成設定を使用することができる。例えば、2つまでのレイヤに対しては、2つのERSを伝達するために12のREのみを使用することができる。
ERSを送るための別の方法は、特定のWTRUのPDCCHに対して使用されるREをパンクチャーする(puncture)ことである。この場合には、制御チャネル・データを復号しようとしている間にWTRUがこれらのREを無視可能なように、パンクチャリング・パターンはWTRUにとって既知である。追加的ERSを必要とするWTRUの制御チャネルのみがパンクチャーされる。これらのWTRUはERSとして使用されるREを無視し、そして制御チャネル中に残存するREを使用することによって、制御データを復号することになる。あるWTRUに対して使用される制御チャネルを残存するWTRUが復号することはできない(パンクチャーされているか否かにかかわらず)ため、これは他のWTRUにとってはトランスペアレントである。ERSの数、送信電力、および時間−周波数位置は、ブロードキャスト、L2/L3信号方式、またはそれらの組み合わせにより信号送出することが可能である。
したがって、PDSCHまたはPDCCHに対して使用されるRE上にて参照信号を送信することができ、それによりWTRUがサブ−フレーム中の参照信号の位置を知り、参照信号を検出し、そしてチャネルを推定することができる。参照信号がプレコードされるなら、ERSとして割り当てられるRE上でのそして所与の受信アンテナに対して受信される信号を、
r=hws+n 式(1)、
として書くことが可能である。ここでhは、eノードBでの受信アンテナおよび送信アンテナの間のチャネル・ベクトル、wは、既知のパイロットsに乗じるプレコード・ベクトル、nは付加的雑音である。この場合には、WTRUは、ERSを使用することによって、チャネルhwの有効な評価をすることができる。
r=hws+n 式(1)、
として書くことが可能である。ここでhは、eノードBでの受信アンテナおよび送信アンテナの間のチャネル・ベクトル、wは、既知のパイロットsに乗じるプレコード・ベクトル、nは付加的雑音である。この場合には、WTRUは、ERSを使用することによって、チャネルhwの有効な評価をすることができる。
ERSの数および位置を明示的に信号送出することの代替として、ERSの使用方法は、動作モード、および/または既に使用された他の信号方式から暗示させることができる。例えば、TTI(Transmission Time Interval:送信時間間隔)バンドリングが使用される場合には、常にERSが使用されるし、またCQIに基づき、例えば直近のN回の報告されたCQI(Channel Quality Indicator:チャネル品質インジケータ)が閾値を下回る場合には、eノードBはERSの使用を増加させる。直近のM回の報告されたCQIが別の閾値を上回る場合には、eノードBはERSの使用を減少させる。
CQIの定義はまた、eノードBおよびWTRUの間で一致することを必要とする。いくつかの可能性がある:
1)報告されたCQIが、ERSが存在しないという仮定に基づく。
2)報告されたCQIが、全てのERSが存在するという仮定に基づく。
3)報告されたCQIが、直近に構成設定されたERSが存在するという仮定に基づく。
4)報告されたCQIが、直近に使用されたERSが存在するという仮定に基づく。
CQI値を計算するためにはWTRUに特有なERSを使用することができることに注意されたい。
1)報告されたCQIが、ERSが存在しないという仮定に基づく。
2)報告されたCQIが、全てのERSが存在するという仮定に基づく。
3)報告されたCQIが、直近に構成設定されたERSが存在するという仮定に基づく。
4)報告されたCQIが、直近に使用されたERSが存在するという仮定に基づく。
CQI値を計算するためにはWTRUに特有なERSを使用することができることに注意されたい。
ERSを有するTTIにおけるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)データの多重化およびマッピングは、ERSの存在および位置を知ることにより適切に実行することができる。1つの方法は、ERSの周りにデータを多重化しそしてマッピングすることである。この方法は、参照信号の存在および/または位置がWTRUに既知である場合に、使用することが可能である。WTRUは、参照信号を伝達するために使用されるRE上にデータが存在するとは仮定しないであろう。あるいはまた、WTRUに特有なERSはTTIにおいては存在しないかのように、データをREに多重化し、マッピングすることができる。そして、予め定められたERS REにおいてデータをパンクチャーする(置き替える)ためにERSを使用することができる。この方法は、参照信号の存在および/または位置がWTRUに既知ではない場合に使用することが可能である。この場合にはWTRUは、参照信号を伝達するために使用されるRE上にデータが存在すると仮定することになる。
ERSはまた、可能性としてブロードキャストおよび/またはL2/L3信号方式に含まれるERSの位置により、半静的な方法にてシステムBWの全てまたは一部に亘ってより全体的に構成設定することができる。あるいはまた、ERSの位置および構成設定は、R8におけるCRSについて為されるように、標準化され、そして常に固定的である場合がある。このように一貫して、より広範囲でそして全てのWTRUによりERSを使用することができる。
図3は、eノードB300のブロック図の一例である。eノードB300は、MIMOアンテナ305、受信機310、処理装置315および送信機320を含む。MIMOアンテナ305は、アンテナ素子3051、3052、3053、および3054を含む。図3においては4つのアンテナ素子のみが表現されるが、8つまたはそれ以上のアンテナ素子への拡張を実施することができ、そしてそれは当業者にとって自明であるべきである。
ダウンリンク(DL)に対しては、eノードB300における処理装置315が、WTRUに特有な参照信号を生成し、そして参照信号を伝達するために割り当てられるREに生成した信号をマッピングするように構成設定される。処理装置はまた、WTRUに特有な参照信号をプレコードすることができる。eノードB300における送信機320は、PDSCHまたはPDCCHを構成する複数の時間/周波数REを含むOFDMA信号を送信するように構成設定され、そこではプレコードされたWTRUに特有な参照信号を伝達するためにREの一部が割り当てられる。
アップリンク(UL)に対しては、eノードB300における受信機310が、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)またはPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を構成する複数の時間/周波数REを含む少なくとも1つのWTRUからのOFDMA信号を受信するように構成設定され、そこではまたプレコードされる場合があるWTRUに特有な参照信号を伝達するためにREの一部が割り当てられる。eノードB300における処理装置315は、WTRUに特有な参照信号に基づきチャネル推定を実行するように構成設定することができる。
図4は、WTRU400のブロック図の一例である。WTRU400は、MIMOアンテナ405、受信機410、処理装置415および送信機420を含む。MIMOアンテナ405は、アンテナ素子4051、4052、4053、および4054を含む。図4においては4つのアンテナ素子のみが表現されるが、8つまたはそれ以上のアンテナ素子への拡張を実施することができ、そしてそれは当業者にとって自明であるべきである。
ダウンリンク(DL)に対しては、WTRU400における受信機410が、PDSCHを構成する複数の時間/周波数REを含むeノードB300からのOFDMA信号を受信するように構成設定され、そこではプレコードされている場合があるWTRUに特有な参照信号を伝達するためにREの一部が割り当てられる。WTRU400における処理装置415は、WTRUに特有な参照信号に基づきチャネル推定を実行するように構成設定される。
アップリンク(UL)に対しては、WTRU400における処理装置415が、WTRUに特有な参照信号をプレコードするように構成設定され、そしてWTRU400における送信機420は、PUSCHを構成する複数の時間/周波数REを含むOFDMA信号を送信するように構成設定されることができ、そこではプレコードされている場合があるプレコードされたWTRUに特有な参照信号を伝達するためにREの一部が割り当てられる。
WTRUに特有な参照信号を使用するために割り当てられるREの位置および量は、そのWTRUが高いSINRを持つかまたは低いSINRを持つかという条件に基づき決定することができる。WTRUに特有な参照信号を使用するために割り当てられるREの位置および量はまた、割り当てられる帯域幅、MIMO構成設定、使用されるレイヤまたはストリーム、使用されるランク、MIMOモードまたは協調モードに基づき決定することができる。
複数のレイヤに対するパターンにてWTRUに特有な参照信号を構成設定することができる。レイヤの特定の1つに対して構成設定されるWTRUに特有な参照信号は、時分割多重化、周波数分割多重化、または符号分割多重化の内の少なくとも1つを使用して多重化することができる。
異なったデータ・ストリームまたはレイヤの復調のために構成設定されるWTRUに特有な参照信号は、互いに直交させることができる。
CQIを計算するためには、WTRUに特有な参照信号を使用することができる。WTRUは、WTRUに既知のWTRUに特有な参照信号の存在をCQIの根拠とすることができる。
TTIにおけるPDSCHデータは、WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられるREの部分の周りに多重化しそしてマッピングすることができる。
TTIにおけるPDSCHデータは、参照信号を伝達するために割り当てられるREに多重化しそしてマッピングすることができる。次にREをパンクチャーし、そしてREにおけるデータを参照信号と置き替える。
WTRU400における受信機410は、PDCCHを構成する複数の時間/周波数REを含むeノードB300からのOFDMA信号を受信するように構成設定され、そこではプレコードされている場合があるWTRUに特有な参照信号を伝達するためにREの一部が割り当てられる。WTRU400における処理装置415は、追加的なWTRUに特有な参照信号がPDSCHまたはPDCCHによって必要とされるという条件においてPDCCHのREの内の特定の1つをパンクチャーするように構成設定することができ、そこではWTRUは、WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられたREを無視し、そしてPDCCH中に残存するREを使用することによって、制御データを復号する。
実施形態
1.無線送受信ユニット(WTRU)によって実行される、特有な参照信号を処理する方法であって、
PDSCHを構成する複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するステップであって、前記REの一部が、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、ステップと、
前記WTRUに特有な参照信号に基づきチャネル推定を実行するステップと
を備えることを特徴とする方法。
1.無線送受信ユニット(WTRU)によって実行される、特有な参照信号を処理する方法であって、
PDSCHを構成する複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するステップであって、前記REの一部が、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、ステップと、
前記WTRUに特有な参照信号に基づきチャネル推定を実行するステップと
を備えることを特徴とする方法。
2.前記WTRUに特有な参照信号がプレコードされることを特徴とする実施形態1に記載の方法。
3.WTRUに特有な参照信号をプレコードするステップと、
PUSCHを構成する複数のREを含むOFDMA信号を送信するステップであって、前記REの一部が、前記プレコードされたWTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、ステップと
をさらに備えることを特徴とする実施形態1〜2の何れか1つに記載の方法。
PUSCHを構成する複数のREを含むOFDMA信号を送信するステップであって、前記REの一部が、前記プレコードされたWTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、ステップと
をさらに備えることを特徴とする実施形態1〜2の何れか1つに記載の方法。
4.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、前記WTRUが高いSINRを持つという条件に基づき決定されることを特徴とする実施形態1〜3の何れか1つに記載の方法。
5.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、前記WTRUが低いSINRを持つという条件に基づき決定されることを特徴とする実施形態1〜4の何れか1つに記載の方法。
6.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、割り当てられる帯域幅に基づき決定されることを特徴とする実施形態1〜5の何れか1つに記載の方法。
7.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、MIMO構成設定に基づき決定されることを特徴とする実施形態1〜6の何れか1つに記載の方法。
8.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、使用されるレイヤまたはストリームに基づき決定されることを特徴とする実施形態1〜7の何れか1つに記載の方法。
9.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、使用されるランク、MIMOモード、または協調モードに基づき決定されることを特徴とする実施形態1〜8の何れか1つに記載の方法。
10.前記WTRUに特有な参照信号が、複数のレイヤに対するパターンにて構成設定されることを特徴とする実施形態1〜9の何れか1つに記載の方法。
11.前記レイヤの特定の1つに対して構成設定されたWTRUに特有な参照信号が、時分割多重化、周波数分割多重化、または符号分割多重化の内の少なくとも1つを使用して多重化されることを特徴とする実施形態10に記載の方法。
12.異なったデータ・ストリームまたはレイヤの復調のために構成設定された前記WTRUに特有な参照信号が、互いに直交することを特徴とする実施形態1〜11の何れか1つに記載の方法。
13.CQIを計算するために前記WTRUに特有な参照信号を使用するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1〜12の何れか1つに記載の方法。
14.前記WTRUが、前記WTRUに既知の前記WTRUに特有な参照信号の存在を前記CQIの根拠とすることを特徴とする実施形態13に記載の方法。
15.前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられるREの一部の周りにTTIにおけるPDSCHデータを多重化し、マッピングするステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1〜14の何れか1つに記載の方法。
16.参照信号を伝達するために割り当てられるREにTTIにおけるPDSCHデータを多重化し、マッピングするステップと、
前記REをパンクチャーするステップと、
前記データを参照信号と置き替えるステップと
をさらに備えることを特徴とする実施形態1〜15の何れか1つに記載の方法。
前記REをパンクチャーするステップと、
前記データを参照信号と置き替えるステップと
をさらに備えることを特徴とする実施形態1〜15の何れか1つに記載の方法。
17.無線送受信ユニット(WTRU)によって実行される、特有な参照信号を処理する方法であって、
PDCCHに対して使用される複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するステップであって、前記REの一部は、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、ステップと、
追加的なWTRUに特有な参照信号が前記PDCCHによって必要とされるという条件において前記REの内の特定の1つをパンクチャーするステップであって、前記WTRUが、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる前記REを無視する、ステップと、
前記PDCCH中に残存するREを使用することによって、制御データを復号するステップと
を備えることを特徴とする方法。
PDCCHに対して使用される複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するステップであって、前記REの一部は、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、ステップと、
追加的なWTRUに特有な参照信号が前記PDCCHによって必要とされるという条件において前記REの内の特定の1つをパンクチャーするステップであって、前記WTRUが、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる前記REを無視する、ステップと、
前記PDCCH中に残存するREを使用することによって、制御データを復号するステップと
を備えることを特徴とする方法。
18.前記WTRUに特有な参照信号が、プレコードされることを特徴とする実施形態17に記載の方法。
19.特有な参照信号を処理する無線送受信ユニット(WTRU)であって、
PDSCHを構成する複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するように構成設定される受信機であって、前記REの一部は、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、受信機と、
前記WTRUに特有な参照信号に基づきチャネル推定を実行するように構成設定される処理装置と
を備えたことを特徴とするWTRU。
PDSCHを構成する複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するように構成設定される受信機であって、前記REの一部は、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、受信機と、
前記WTRUに特有な参照信号に基づきチャネル推定を実行するように構成設定される処理装置と
を備えたことを特徴とするWTRU。
20.前記WTRUに特有な参照信号が、プレコードされることを特徴とする実施形態19に記載のWTRU。
21.前記処理装置は、前記WTRUに特有な参照信号をプレコードするようにさらに構成設定され、
PUSCHを構成する複数のREを含むOFDMA信号を送信するように構成設定される送信機であって、前記REの一部は、前記プレコードされたWTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、送信機と
をさらに備えたことを特徴とする実施形態19〜20の何れか1つに記載のWTRU。
PUSCHを構成する複数のREを含むOFDMA信号を送信するように構成設定される送信機であって、前記REの一部は、前記プレコードされたWTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、送信機と
をさらに備えたことを特徴とする実施形態19〜20の何れか1つに記載のWTRU。
22.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、前記WTRUが高いSINRを持つという条件に基づき決定されることを特徴とする実施形態19〜21の何れか1つに記載のWTRU。
23.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、前記WTRUが低いSINRを持つという条件に基づき決定されることを特徴とする実施形態19〜22の何れか1つに記載のWTRU。
24.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、割り当てられる帯域幅に基づき決定されることを特徴とする実施形態19〜23の何れか1つに記載のWTRU。
25.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、MIMO構成設定に基づき決定されることを特徴とする実施形態19〜24の何れか1つに記載のWTRU。
26.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、使用されるレイヤまたはストリームに基づき決定されることを特徴とする実施形態19〜25の何れか1つに記載のWTRU。
27.前記WTRUに特有な参照信号の使用のために割り当てられるREの位置および量が、使用されるランク、MIMOモード、または協調モードに基づき決定されることを特徴とする実施形態19〜26の何れか1つに記載のWTRU。
28.前記WTRUに特有な参照信号が、複数のレイヤに対するパターンにて構成設定されることを特徴とする実施形態19〜27の何れか1つに記載のWTRU。
29.前記レイヤの内の特定の1つに対して構成設定されるWTRUに特有な参照信号が、時分割多重化、周波数分割多重化、または符号分割多重化の内の少なくとも1つを使用して多重化されることを特徴とする実施形態28に記載のWTRU。
30.異なったデータ・ストリームまたはレイヤの復調に対して構成設定される前記WTRUに特有な参照信号が、互いに直交することを特徴とする実施形態19〜29の何れか1つに記載のWTRU。
31.さらに前記WTRUに特有な参照信号が、CQIを計算するために使用されることを特徴とする実施形態19〜30の何れか1つに記載のWTRU。
32.前記WTRUが、前記WTRUに既知の前記WTRUに特有な参照信号の存在を前記CQIの根拠とすることを特徴とする実施形態31に記載のWTRU。
33.前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられるREの一部の周りにTTIにおけるPDSCHデータを多重化し、マッピングすることを特徴とする実施形態19〜32の何れか1つに記載のWTRU。
34.前記処理装置が、参照信号を伝達し、前記REをパンクチャーし、そして前記データを参照信号と置き替えるために割り当てられる前記REにTTIにおけるPDSCHデータを多重化し、マッピングするようにさらに構成設定されることを特徴とする実施形態19〜33の何れか1つに記載のWTRU。
35.特有な参照信号を処理する無線送受信ユニット(WTRU)であって、
PDCCHに対して使用される複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するように構成設定される受信機であって、前記REの一部は、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、受信機と、
追加的なWTRUに特有な参照信号が前記PDCCHによって必要とされるという条件において前記REの内の特定の1つをパンクチャーするように構成設定される処理装置であって、前記WTRUが、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられた前記REを無視し、前記PDCCH中に残存するREを使用することによって制御データを復号する、処理装置と
を備えたことを特徴とするWTRU。
PDCCHに対して使用される複数の時間/周波数RE(リソース要素)を含むOFDMA信号を受信するように構成設定される受信機であって、前記REの一部は、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられる、受信機と、
追加的なWTRUに特有な参照信号が前記PDCCHによって必要とされるという条件において前記REの内の特定の1つをパンクチャーするように構成設定される処理装置であって、前記WTRUが、前記WTRUに特有な参照信号を伝達するために割り当てられた前記REを無視し、前記PDCCH中に残存するREを使用することによって制御データを復号する、処理装置と
を備えたことを特徴とするWTRU。
特徴および要素が上記で特定の組み合わせにて記述されているが、それぞれの特徴または要素は、他の特徴および要素なしで単独にて、または他の特徴および要素のあるなしに拘わらず様々な組み合わせにて使用することができる。ここに提供される方法またはフロー図は、汎用のコンピュータまたは処理装置による実行のための、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に組み込まれたコンピュータ・プログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにて実施することができる。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体の例としては、ROM、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・ディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、磁気−光学媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびDVDなどの光学媒体が含まれる。
適当な処理装置の例としては、汎用処理装置、専用の処理装置、従来の処理装置、DSP(Digital Signal Processor)、複数のマイクロ処理装置、DSPコアに関連付けられた1つまたは複数のマイクロ処理装置、制御装置、マイクロ制御装置、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、ASSP(Application Specific Standard Product)FPGA(Field Programmable Gate Array)回路、他の任意の種別の集積回路(IC)、および/または状態マシンが含まれる。
無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ端末(UE)、端末、基地局、MME(Mobility Management Entity)もしくはEPC(Evolved Packet Core)、または任意のホスト・コンピュータにおいて使用するための無線周波数送受信機を実施するために、ソフトウェアに関連付けられた処理装置を使用することができる。WTRUは、ハードウェア、および/またはSRD(Software Defined Radio:ソフトウェア無線)を含むソフトウェア、ならびに他の構成要素にて実施され、カメラ、ビデオ・カメラ・モジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、振動デバイス、スピーカ、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンズフリー受話器、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、FM(周波数変調された)無線ユニット、NFC(Near Field Communication)モジュール、LCD(Liquid Crystal Display)表示ユニット、OLED(Organic Light-Emitting Diode:有機発光ダイオード)表示ユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディア・プレーヤー、テレビゲーム・プレーヤー・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LAN(WLAN)モジュールもしくはUWB(Ultra Wide Band)モジュールなどのモジュールと連動して使用することができる。
Claims (8)
- 無線送受信ユニット(WTRU)であって、
ロングタームエボリューション(LTE)直交周波数分割多元接続(OFDMA)信号を受信するように構成された受信機であって、前記LTE OFDMA信号は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を含み、前記PDCCHは、共通参照信号(CRS)および個別参照信号(DRS)とともに時間および周波数多重化される、受信機と、
前記PDCCHをデコードするように構成されたプロセッサであって、前記DRSは、前記PDCCHに関連付けられる、プロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、前記DRSおよび前記PDCCHをデコードするために使用される同じプレコーディングに基づいて、前記PDCCHをデコードする
WTRU。 - 前記PDCCHの少なくとも一部は、プレコードされる、請求項1のWTRU。
- 前記プロセッサは、前記CRSをデコードするために使用されるプレコーディングとは異なるプレコーディングを使用して前記DRSをデコードするようにさらに構成される、請求項1のWTRU。
- 前記DRSは、前記WTRUに特有である、請求項1のWTRU。
- 無線送受信ユニット(WTRU)によって実行される方法であって、
ロングタームエボリューション(LTE)直交周波数分割多元接続(OFDMA)信号を受信することであって、前記LTE OFDMA信号は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を含み、前記PDCCHは、共通参照信号(CRS)および個別参照信号(DRS)とともに時間および周波数多重化される、ことと、
前記PDCCHをデコードすることであって、前記DRSは、前記PDCCHに関連付けられる、ことと
を備え、
前記PDCCHは、前記DRSおよび前記PDCCHをデコードするために使用される同じプレコーディングに基づいて、デコードされる
方法。 - 前記PDCCHの少なくとも一部は、プレコードされる、請求項5の方法。
- 前記DRSをデコードするために使用される前記プレコーディングは、前記CRSをデコードするために使用されるプレコーディングとは異なるプレコーディングである、請求項5の方法。
- 前記DRSは、前記WTRUに特有である、請求項5の方法。
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