JP2017539136A - Dm−rs情報の指示方法、装置及び通信システム - Google Patents

Dm−rs情報の指示方法、装置及び通信システム Download PDF

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Abstract

3D MIMOシステムに用いられるDM-RS情報の指示方法、装置及び通信システムが提供され、前記方法は、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することを含む。これにより、ユーザ装置は、シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートすることができる。

Description

本発明は、通信技術分野に関し、特に、三次元MIMO(3D MIMO、3D Multiple Input Multiple Output)システム中の復調参照信号(DM-RS、De-Modulation Reference Signal)情報の指示方法、装置及び通信システムに関連する。
アンテナ技術の発展に伴い、二次元アクティブアンテナアレイは、送信端に設けることができ、アンテナ係数の柔軟な重み付け(weighting)により三次元ビームを形成することができる。三次元マルチアンテナ技術は、一方では、アンテナ利得を向上させ、ビームの幅を減少させ、干渉を低減することができ、他方では、より多くのユーザの空間多重化により、システムの多重化効率を向上させることができる。よって、三次元マルチアンテナ技術は、システムの伝送効率及び信頼性を顕著に向上させることができ、未来の移動通信システムの注目すべき技術である。
二次元マルチアンテナ技術に比べ、三次元マルチアンテナ技術は、より良い空間分離性を有し、より多くのユーザの多重伝送をサポートすることができる。図1は、3D MIMO中のマルチユーザのMIMO(MU-MIMO)を示す図である。図1に示すように、3Dマルチアンテナシステムは、垂直の次元が増え、システムがサポートし得るMU-MIMOの次元数は、さらに増やすことができる。
なお、上述の背景技術の紹介は、本発明の技術案を明確且つ完全に説明し、当業者がそれを理解し得るためだけのものである。これらの案は本発明の背景技術の部分に記述されているため、上述の技術案は当業者に周知であると解釈されてはいけない。
今のところ、従来のLTEシステムでは、システムパフォーマンス利得及び参照信号オーバーヘッドの折衷(tradeoff)を考慮し、システムがサポートし得るMU-MIMOの次元数が制限され、各ユーザが、最大ランク(rank)が2の伝送をサポートし、MU-MIMOの最大Sum Rankが4である。高次元MU-MIMOの伝送をサポートするために、DM-RS関連情報は、データの信頼性のある復調を保証し得るように拡張される必要がある。
本発明の実施例は、DM-RS情報の指示方法、装置及び通信システムを提供する。これにより、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することで、前記ユーザ装置は、前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートすることができる。
本発明の実施例の第一側面によれば、DM-RS情報の指示方法が提供され、それは、3D MIMOシステムに用いられ、前記方法は、
基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することにより、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせることを含む。
本発明の実施例の第二側面によれば、DM-RS情報の指示装置を提供し、それは、3D MIMOシステムに用いられ、前記装置は、
ユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することにより、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせるためのシグナリング送信ユニットを含む。
本発明の実施例の第三側面によれば、通信システムが提供され、前記通信システムは、
ユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することにより、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせる基地局を含む。
本発明の実施例のもう1つの側面によれば、コンピュータ可読プログラムが提供され、そのうち、基地局中で前記プログラムを実行する時に、前記プログラムは、コンピュータに、前記基地局中で上述のようなDM-RS情報の指示方法を実行させる。
本発明の実施例のまたもう1つの側面によれば、コンピュータ可読プログラムを記憶した記憶媒体が提供され、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムは、コンピュータに、基地局中で上述のようなDM-RS情報の指示方法を実行させる。
本発明の実施例の有益な効果は、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することにより、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせることができる。
後述の説明及び図面に基づき、本発明の特定の実施形態を詳細に開示し、本発明の原理が採用され得る方式を明確にする。なお、本発明の実施形態は、範囲上でそれによって限定されない。添付した特許請求の範囲の精神及び技術の範囲では、本発明の実施形態は、あらゆる変形、変更に及び代替によるものをも含む。
1つの実施形態について説明した及び/又は示した特徴は、同じ又は類似した方式で、1つ又は複数の他の実施形態に使用し、他の実施形態における特徴と組み合わせ、又は、他の実施形態における特徴を置換することができる。
なお、「包括/含む」のような用語は、本文に使用する時に、特徴、装置全体、ステップ又はアセンブリの存在を指すが、1つ又は複数の他の特徴、装置全体、ステップ又はアセンブリの存在又は付加を排除しないことをも指す。
以下の図面を参照することによって、本発明の多くの側面をより良く理解することができる。図面中の部品は、比例して描かれたものではなく、本発明の原理を示すためだけのものである。本発明の一部を示す又は説明するために、図面中の対応する部分は、拡大又は縮小することがある。
本発明の1つの図面又は1つの実施形態に記載の要素及び特徴は、1つ又は複数の他の図面又は実施形態に示した要素及び特徴と組み合わせることができる。また、図面では、類似した符号は、幾つの図面中の対応する部品を示し、複数の実施形態に用いる対応する部品を示すためにも用いられる。
3D MIMO中のマルチユーザのMIMOを示す図である。 現在規格中のDM-RSリソースを示す図である。 LTE-Aシステム中のコードワードから層へのマッピング関係図である。 本発明の実施例中の指示方法のフローチャートである。 本発明の実施例中の指示方法の他のフローチャートである。 本発明の実施例において直交シーケンスを増やすことで高次元MU-MIMOをサポートすることを示す図である。 本発明の実施例において直交ポートを増やすことで高次元MU-MIMOをサポートすることを示す図である。 本発明の実施例において直交ポート及び直交シーケンスを増やすことで高次元MU-MIMOをサポートすることを示す図である。 本発明の実施例中のDM-RS情報の指示装置を示す図である。 本発明の実施例中の基地局の構成図である。 本発明の実施例の他のDM-RS情報の指示装置を示す図である。 本発明の実施例中のユーザ装置のシステム構成図である。 本発明の実施例中の通信システムの構成図である。
添付した図面及び本明細書によって、本発明の実施例の前述及び他の特徴はより明確になる。なお、明細書及び図面では、本発明の特定の実施形態が具体的に開示されているが、それは、本発明の原理を採用し得る一部のみの実施形態である。また、理解すべきは、本発明は、記載されている実施形態に限定されず、添付した特許請求の範囲に属する全ての変更、変形及び代替によるものも含む。
図2は、現在規格中のDM-RSリソースを示す図である。図2に示すように、ポート7、8、11、13及びポート9、10、12、14は、それぞれ、符号分割方式で多重化され、また、それらの間は、周波数分割方式で多重化される。マルチユーザ伝送を行う時に、各ユーザは、最大でポート7、8のみを使用し、即ち、図2中の点線枠内の
(外1)
Figure 2017539136
のリソースエレメントのみを使用する。
以下の実施例では、すべて、サブフレーム中の12 RE(即ち、図2中の前記点線枠内の12個のREであり、現在規格では、ポート7、8に対応する)を例として説明する。以下、便宜のため、サブフレーム中の図2に示すような特定位置(即ち、点線枠)に位置する12個のREを12 REと略称し、サブフレーム中の図2に示すような特定位置(即ち、点線枠及び実線枠)に位置する24個のREを24 REと略称する。
図3は、LTE-Aシステム中のコードワードから層(レイヤ)へのマッピング関係図である。図3に示すように、システムは、最大で2つのコードワード(CW、Code Word)及び8つのレイヤ(Layer)を有し、各コードワードは、最大で4つのレイヤに対応する。
制御チャネルDCI 2C/2Dにおいて、ポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連する指示は、表1に示す通りである。表1には、従来規格中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示している。
Figure 2017539136
表1に示すように、基地局は、1つの3ビットの動的シグナリングにより、ポート、スクランブルID及びレイヤ数をユーザ装置に送信し、これにより、ユーザ装置は、DM-RSに関連するチャネル推定及び復調を行うことができる。
しかし、高次元MU-MIMOの伝送をサポートするために、例えば、表1に示す情報は、システムのニーズを満足することができず、DM-RS関連情報は、データの信頼性のある復調を保証するために拡張される必要がある。以下、本発明の実施例について詳細に説明する。
本発明の実施例は、DM-RS情報の指示方法を提供し、それは、3D MIMOシステムに用いられる。図4は、本発明の実施例中の指示方法のフローチャートである。図4に示すように、前記方法は、次のようなステップを含む。
ステップ401:基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、これにより、前記ユーザ装置は前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートする。
本実施例では、基地局が、DM-RSが使用する直交シーケンスを増やすことにより、高次元MIMOをサポートしても良く;基地局が、DM-RSが使用する伝送リソースを増やすことにより、高次元MIMOをサポートしても良く;基地局がユーザ装置に関連DM-RS情報を通知することにより、ユーザ装置は、該関連DM-RS情報に基づいて干渉除去(IC、Interference Cancelling)を行っても良く;また、基地局がユーザ装置にDM-RSが使用するリソース数を通知することにより、ユーザ装置は、DM-RSが使用するリソース数に基づいてデータ受信を行っても良い。なお、具体的な内容は、後述の実施例に記載されている。
図5は、本発明の実施例中の指示方法を示す他の図である。図5に示すように、前記方法は、次のようなステップを含む。
ステップ501:基地局がMU-MIMOを行うユーザ装置のためにDM-RSリソース構成を行い;
そのうち、DM-RSが使用する直交シーケンスが増加することができ、例えば、nSCIDの値は、0、1から0、1、2、3になる。直交シーケンス増加後のDM-RSは、CDM(CDM、Code Division Multiplexing)により伝送され得る。また、ポートからリソースへのマッピングを行う時に、DM-RSが使用する伝送リソースが増加することもでき、例えば、DM-RSのためのポートは、port 7、8からport 7、8、9、10まで増加する。なお、具体的なリソース構成内容は、後述の実施例を参照することができる。
ステップ502:基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信する。
本実施例では、基地局は、DM-RSの直交シーケンスを増やし又はDM-RSの伝送リソースを増やすことで高次元MIMOをサポートした後に、関連シグナリングをユーザ装置に送信することにより、ユーザ装置がそれ相応の操作を行って高次元MIMOをサポートするようにさせることができる。
ステップ503:基地局がDM-RSを生成し、構成されたリソース上でDM-RSを伝送し;
そのうち、DM-RSは、比較的多くの直交シーケンスを用いて伝送を行うことができ、例えば、nSCIDの値は、0、1から0、1、2、3になる。直交シーケンス増加後のDM-RSは、CDM(CDM、Code Division Multiplexing)により伝送され得る。また、DM-RSは、比較的多くの直交ポートを用いて伝送を行うことができ、例えば、DM-RSのためのポートは、port 7、8からport 7、8、9、10まで増加する。このように、DM-RSが使用する伝送リソースが増加することができ、その具体的な内容は、後述の実施例を参照することができる。
ステップ504:ユーザ装置が前記シグナリングに基づいてDM-RSを用いてチャネルを推定し、高次元MU-MIMOのデータ復調をサポートする。
本実施例から分かるように、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することにより、前記ユーザ装置は前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートすることができる。
実施例1をもとに、本発明の実施例は、DM-RS情報の指示方法を提供する。本実施例では、3D MIMOシステム中のユーザ装置の空間分離性が良くなることを考慮して、比較的多くのユーザ装置のDM-RSは、準直交シーケンスにより同じリソースに多重化することができる。
本実施例では、前記シグナリングは、前記DM-RSが使用する直交シーケンスが増加していることを指示するために用いられる。
図6は、本発明の実施例において直交シーケンスを増やすことで高次元MU-MIMOをサポートすることを示す図である。図6に示すように、ポート7、8は、例えば、4個の直交シーケンス(1、2、3、4)に対応することができる。
一実施方式では、該シグナリングは、動的シグナリングであっても良く、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、前記スクランブルIDの値の数は、2よりも大きい。
そのうち、MU-MIMO伝送を行い且つ各ユーザ装置がサポートする最大ストリーム数が2以下である場合、前記動的シグナリングが指示する情報は、次のようなことを含んでも良く、即ち、1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1及びポートが7である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3であり;1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1及びポートが8である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3である。
表2は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連する表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、2である。
Figure 2017539136
表2に示すように、基地局は、1つの4ビットの動的シグナリングにより、ポート、スクランブルID及びレイヤ数をユーザ装置に送信することができ、そのうち、nSCIDの値は、0、1、2、3であっても良く、これにより、ユーザ装置は、DM-RSに関連するチャネル推定及び復調を行い、高次元MIMOをサポートする。
他の実施方式では、既存の動的シグナリングを有効に利用し、シグナリングの浪費を減少させるために、さらに、上位層シグナリングと動的シグナリングとの結合の方式を採用しても良い。そのうち、該シグナリングは、動的シグナリング及び上位層シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、表1に示すような設計をそのまま使用しても良く、また、前記上位層シグナリングが指示する情報は、前記ユーザ装置の位置に基づいてユーザ装置のスクランブルシーケンスに対してグループ分けを行う情報を含む。
具体的には、前記上位層シグナリングは、次のようなことを指示し、即ち、ビームグループのIDによりグループ分けを行い、そのうち、前記ビームグループのIDを用いてDM-RS擬似シーケンスの初期値を確定し;又は、仮想セルIDによりグループ分けを行い、そのうち、異なるグループのユーザ装置は、異なる仮想セルIDが構成される。グループ分けにより、位置が比較的近いユーザが同じグループに属することを実現することができ、異なるグループ間の空間分離性が比較的良い。なお、具体的なグループ分け方法は、異なる実現技術を採用することができる。
例えば、基地局は、ユーザ装置の位置に基づいて、ユーザ装置のために、ビームグループを構成し、各グループは、異なるnscid_groupが構成され、グループ内のnscidは同じ、即ち、0、1である。このように、動的シグナリングの表は、現在規格中のシグナリング(例えば、表1)を再利用することができる。
DM-RSシーケンスについては、R10中の定義と同じであるようにしても良い。そのうち、擬似ランダムシーケンス生成器の初期値(即ち、スクランブル初期値)と、現在規格中の
Figure 2017539136

との相違点は、本発明の実施例中の擬似ランダムシーケンス生成器の初期値は、
Figure 2017539136

又は
Figure 2017539136

により確定することができる。
そのうち、Cinitは、前記DM-RS擬似シーケンスシーケンスの初期値であり、nbeam_group_IDは、前記ビームグループのIDであり、且つnbeam_group_IDは、1以上であり、nSCIDは、前記スクランブルIDである。
また、例えば、基地局は、ユーザ装置の位置に基づいて、異なるビームグループに属するユーザ装置のために異なる仮想セルID(仮想ID)を構成することもできる。
そのうち、MU-MIMO伝送を行い且つ各ユーザ装置がサポートする最大ストリーム数が4以下の場合、前記動的シグナリングが指示する情報は、次のようなことを含んでも良く、即ち、1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1及びポートが7である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3であり;1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1及びポートが8である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3であり;1つのコードワードを使用し、レイヤ数が2及びポートが7-8である時に、スクランブルIDの値が0、1であり;2つのコードワードを使用し、レイヤ数が2及びポートが7-8である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3又はスクランブルIDの値が0、1であり;2つのコードワードを使用し、レイヤ数が3及びポートが7-9である時に、スクランブルIDの値が0、1であり;2つのコードワードを使用し、レイヤ数が4及びポートが7-10である時に、スクランブルIDの値が0、1である。
表3は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連する表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、4である。
Figure 2017539136
表4は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連するもう1つの表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、4である。
Figure 2017539136
本実施例から分かるように、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、そのうち、前記DM-RSが使用する直交シーケンスが増加することにより、前記ユーザ装置は、前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートすることができる。
実施例1をもとに、本発明の実施例は、DM-RS情報の指示方法を提供する。
実施例2では、比較的多くのユーザ装置のDM-RSが同じリソースに多重化され、これは、エッジユーザ装置のパフォーマンスに影響を与えることがある。本実施例では、前記DM-RSが使用する伝送リソースが増加することができる。例えば、より多くのDM-RSのポートの数を導入する(例えば、port 7、8からport 7、8、9、10まで増加する)。
図7は、本発明の実施例において直交ポートを増やすことで高次元MU-MIMOをサポートすることを示す図である。図7に示すように、ポート7、8及びポート9、10は、すべて、DM-RSのために用いられても良い。
1つの実施方式では、該シグナリングは、1つの動的シグナリングであり、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、そのうち、前記ポートの数が増加している。
そのうち、MU-MIMO伝送を行い且つ各ユーザ装置がサポートする最大ストリーム数が2以下の場合、前記動的シグナリングが指示する情報は、次のようなことを含み、即ち、1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1、ポートが7及びスクランブルIDの値が0、1であり;1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1、ポートが8及びスクランブルIDの値が0、1であり;1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1、ポートが9及びスクランブルIDの値が0、1であり;1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1、ポートが10及びスクランブルIDの値が0、1であり;2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2、ポートが7-8及びスクランブルIDの値が0、1であり;2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2、ポートが9-10及びスクランブルIDの値が0、1である。
表5は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連するもう1つの表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、2である。
Figure 2017539136
もう1つの実施方式では、該シグナリングは、1つの動的シグナリング及び1つの上位層シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート及びレイヤ数を含み、前記上位層シグナリングが指示する情報は、スクランブルIDを含む。
表6は、本発明の実施例中のポート及びレイヤ数に関連する表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、4である。
Figure 2017539136
表6に示す情報は、動的シグナリングにより指示されても良く、スクランブルIDは、上位層シグナリングにより指示されても良い。実際のMU-MIMOのユーザ数を考慮して、各ユーザ装置は、4個のスクランブルIDから選択することができ、例えば、n_SCID=0、1、2、3である。このように、一方では、UEは、比較的多くの選択可能なID、即ち、シーケンスを有し、半静的IDが柔軟に変化できない欠点を克服することができ、他方では、IDが一定の範囲にコントロールされ、高能力ユーザ装置がブラインド干渉除去を行う複雑度を低減することができる。
表7は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連するもう1つの表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、4である。
Figure 2017539136
表8は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連するもう1つの表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、4である。
Figure 2017539136
そのうち、表8は、表7に比べ、2 layer時のport 9-10が増え、このように、2つのRank=2のユーザ装置のDM-RSが直交ポートを使用し得ることを保証することができる。そのうち、値の8、9、10、11、12、13は、再送のために用いられる。
表9は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連するもう1つの表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、4である。
Figure 2017539136
表10は、本発明の実施例中のポート、スクランブルシーケンス及びレイヤ数に関連するもう1つの表であり、本発明の実施例中のアンテナポート(antenna port)、スクランブルID(scrambling identity)及びレイヤ数の指示情報を示しており、そのうち、各ユーザの最大ランクは、4である。
Figure 2017539136
そのうち、DM-RSがPort 7、8を使用する時に、ロードは、12個のREに集中し、DM-RSがPort 8、9を使用する時に、ロードは、24個のREに分布する。再送時の柔軟性の向上を考慮して、Port 8-9も再送を行うことができ(例えば、表9に示すように)、このように、DM-RS分布の均一性を向上させることができる。また、このようにして、SU-MIMOのマッピング方法と一致するようにさせ、透明なMU-MIMO伝送を保証することもできる。
SU-MIMOのrank=3の伝送時に、3個のストリームがそれぞれport 7、8、9に対応し、MU-MIMOに対応する時に、もし一致するように保持すれば、SU及びMUの透明性を保証することができる。そのうち、1つのユーザ装置がport 7を使用することに対応して、もう1つのユーザ装置は、ポート8、9を使用し(表9に示すように);又は、1つのユーザ装置は、ポート7、9を使用し、もう1つのユーザ装置は、ポート8を使用する(表10に示すように)。
本実施例から分かるように、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、そのうち、前記DM-RSが使用する伝送リソースが増加することにより、前記ユーザ装置は、前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートすることができる。
実施例2及び3をもとに、本発明の実施例は、DM-RS情報の指示方法を提供する。
本実施例では、実施例2及び実施例3は、ジョイントして使用することができる。そのうち、動的シグナリングは、実施例3に示す形式を使用しても良く、例えば、表5、7-10に示すようであり、また、実施例2に示す形式を使用しても良く、例えば、表2-4に示すようである。上位層シグナリングは、例えば、実施例2に示す形式を使用しても良く、例えば、前記ユーザ装置の位置に基づいてグループ分けを行う。また、さらに例えば表6に示す上位層シグナリング及び動的シグナリングの結合の方式を採用しても良い。
図8は、本発明の実施例において直交ポート及び直交シーケンスを増やすことで高次元MU-MIMOをサポートすることを示す図である。図8に示すように、ポート7、8及びポート9、10は、すべて、DM-RSのために用いられ、且つポート7、8は、例えば4個の直交シーケンス(1、2、3、4)に対応することができ、ポート9、10は、例えば4個の直交シーケンス(1、2、3、4)に対応することができる。
本実施例から分かるように、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、そのうち、前記DM-RSが使用する伝送リソース及び/又は直交シーケンスが増加することにより、前記ユーザ装置は、前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートすることができる。
実施例1をもとに、本発明の実施例は、DM-RS情報の指示方法を提供する。
本実施例では、前記基地局が前記ユーザ装置とMU-MIMOを行う他のユーザ装置のDM-RS情報を前記ユーザ装置に送信し、これにより、前記ユーザ装置は、前記他のユーザ装置のDM-RS情報に基づいて干渉除去を行う。
そのうち、他のユーザ装置のDM-RS情報は、次のようなものを含んでも良く、即ち、前記他のユーザ装置の仮想セルID又は他のユーザ装置のビームグループ情報;又は、ペアになる可能性があるMU-MIMOユーザ装置のnSCID情報;及び、ユーザ装置のDM-RSのパワーが異なる場合、ペアになる可能性があるMU-MIMOユーザ装置のDM-RSパワーの、該ユーザ装置のDM-RSのパワーに対しての比の情報又は可能な比の情報であるが、本発明は、これに限定されない。
本実施例では、複数のUEのシーケンスがCDM方式で多重化された時に、干渉除去方法でDM-RSのチャネル推定パフォーマンスを向上させることができる。干渉除去を行うために、UEは、対応するDM-RSの位置上で出現可能な他のユーザ装置のDM-RSシーケンスを把握したい。
1つの実施方式では、すべての可能なユーザ装置の仮想セルIDは、上位層シグナリングによりユーザ装置に通知される必要がある。
もう1つの実施方式では、ユーザ装置のDM-RSシーケンスが幾つかのビーム集合に制限されれば、ユーザ装置は、対応するビーム集合中のみでシーケンスの干渉除去を行う。よって、基地局が該UEとMU-MIMOを行う他のユーザ装置のビームグループ情報を該UEに送信することにより、該UEは、ビーム集合中で干渉除去を行うことができる。
本実施例から分かるように、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することにより、前記ユーザ装置は、前記シグナリングに基づいて干渉除去を行い、高次元MU-MIMOをサポートすることができる。
実施例1をもとに、本発明の実施例は、DM-RS情報の指示方法を提供する。
本実施例では、前記基地局が、DM-RSが使用するリソースを指示する情報を前記ユーザ装置に送信し、これにより、前記ユーザ装置は、DM-RSが使用するリソースに基づいてデータ受信を行う。そのうち、DM-RSが使用するリソースは、12 RE又は24 REである。
本実施例では、ユーザ装置は、MU-MIMO伝送を行う時に、自分のDM-RSリソースの位置のみを知り、他のユーザ装置のDM-RSの位置を知らない。他のユーザ装置のDM-RSへの干渉を低減するために、合理的なリソースマッピングを行う必要がある。
基地局側では、レートマッチング又は穴開け(punching)の方式で伝送を行うことができる。ユーザ装置が他のユーザ装置のDM-RSリソースの位置を知らない時に、UE1がUE2のDM-RS位置上でデータを伝送する必要があれば、穴開けの方式で処理を行っても良い。もちろん、これは、UE1の復調パフォーマンスに影響を与えることがある。また、基地局は、ユーザ装置にすべてDM-RSの位置を通知することもできる。基地局は、ユーザ装置に対してPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)伝送を行う時にレートマッチングを行う。
例えば、次のような2種類のシナリオは、このようなシグナリング指示を要する。即ち、
(1)ユーザ装置1、2、3、4がそれぞれポート7、8、9、10を用いてDM-RSを伝送し、ユーザ装置1、2がユーザ装置3、4の存在を知らない場合、ユーザ装置1、2は、ユーザ装置3、4のDM-RSに対応する位置上でPDSCHを送信することができ、これは、ユーザ装置3、4のDM-RSに酷く干渉し、システムのパフォーマンスに影響を与えることができ;
(2)ユーザ装置1、2がそれぞれrank 3、1を用いてMU-MIMO伝送を行い、ユーザ装置2がユーザ装置1の存在を知らない場合、ユーザ装置2は、ユーザ装置1のポート9に対応するDM-RSの位置上でデータを伝送することができ、これは、ユーザ装置1のポート9に酷く干渉し、ユーザ装置1のパフォーマンスに影響を与えることができる。
なお、本発明は、上述のシナリオに限定されず、任意の2つのユーザ装置のDM-RSの時間周波数位置又はリソース位置が異なることが存在すれば、このような指示シグナリングを要する。
よって、基地局は、1ビットの情報を増やして、DM-RSが使用するリソース、例えば、12個又は24個のREを指示することができ、基地局は、対応する位置でDM-RSを伝送し、PDSCHデータ伝送を行わない。これにより、高次元MIMOによる干渉を回避又は低減することができる。
本実施例から分かるように、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、そのうち、DM-RSが使用するリソースの情報を前記ユーザ装置に送信することにより、前記ユーザ装置は、前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートすることができる。
本発明の実施例は、DM-RS情報の指示装置を提供し、それは、3D MIMOシステムに用いられる。本発明の実施例は、実施例1乃至6に記載のDM-RS情報の指示方法に対応し、同じ内容は、省略される。
図9は、本発明の実施例中のDM-RS情報の指示装置を示す図である。そのうち、該DM-RS情報の指示装置900は、基地局に構成されても良く、また、シグナリング送信ユニット901を含み、それは、ユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせる。
1つの実施方式では、前記シグナリング指示は、次のようなことを指示し、即ち、MU-MIMO実行時に前記DM-RSが使用する直交シーケンスが増加しているということである。
そのうち、前記シグナリングは、動的シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、前記スクランブルIDの値の数が2つよりも大きい。或いは、前記シグナリングは、動的シグナリング及び上位層シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、前記上位層シグナリングが指示する情報は、前記ユーザ装置の位置に基づいてグループ分けを行う情報を含む。
他の実施方式では、前記シグナリングは、次のようなことを指示し、即ち、MU-MIMO実行時に前記DM-RSが使用する伝送リソースが増加しているということである。
そのうち、前記シグナリングは、動的シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、そのうち、前記ポートの数が増加している。或いは、前記シグナリングは、動的シグナリング及び上位層シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート及びレイヤ数を含み、前記上位層シグナリングが指示する情報は、スクランブルIDを含む。
他の実施方式では、前記基地局は、前記ユーザ装置とMU-MIMOを行う他のユーザ装置のDM-RS情報を前記ユーザ装置に送信し、これにより、前記ユーザ装置は、前記他のユーザ装置のDM-RS情報に基づいて干渉除去を行う。
他の実施方式では、前記基地局は、DM-RSが使用するリソースを指示する情報を前記ユーザ装置に送信する。そのうち、DM-RSが使用するリソースは、12 RE又は24 REである。
図9に示すように、該DM-RS情報の指示装置900は、さらに、次のようなものを含んでも良い。
リソース構成ユニット902:MU-MIMOを行うユーザ装置のために、DM-RSリソース構成を行い;
伝送ユニット903:構成されたリソース上でDM-RSを生成して伝送し;
そのうち、DM-RSは、比較的多くの直交シーケンスを用いて伝送することができ、例えば、nSCIDの値は、0、1から0、1、2、3になる。直交シーケンス増加後のDM-RSは、CDM(CDM、Code Division Multiplexing)により伝送されても良い。また、DM-RSは、比較的多くの直交ポートを用いて伝送することができ、例えば、DM-RSのためのポートは、port 7、8からport 7、8、9、10まで増加し、このように、DM-RSが使用する伝送リソースを増やすことができる。
本実施例は、さらに、基地局を提供し、その中には、上述のようなDM-RS情報の指示装置900が構成される。
図10は、本発明の実施例中の基地局の構成図である。図10に示すように、基地局1000は、中央処理装置(CPU)200及び記憶器210を含んでも良く、記憶器210は、中央処理装置200に接続される。そのうち、該記憶器210は、各種データを記憶することができ、また、さらに情報処理用のプログラムを記憶することもでき、且つ中央処理装置200の制御下で該プログラムを実行することができ、これにより、該ユーザ装置が送信した各種情報を受信し、ユーザ装置に要求情報を送信することができる。
そのうち、中央処理装置200は、DM-RS情報の指示装置900の機能を実現するように構成されても良い。基地局1000は、実施例1乃至6に記載のDM-RS情報の指示方法を実現することができる。
また、図10に示すように、基地局1000は、さらに、送受信機220及びアンテナ230などを含んでも良く、そのうち、これらの部品の機能は、従来技術に類似したので、ここでは、その詳しい説明を省略する。なお、基地局900は、必ずしも図10に示す全ての部品を含む必要がない。また、基地局1000は、さらに、図10に示されていない他の部品を含んでも良く、これについては、従来技術を参照することができる。
また、ユーザ装置は、シグナリングに基づいてDM-RSを用いてチャネルを推定し、高次元MU-MIMOのデータ復調をサポートすることができる。
図11は、本発明の実施例中のDM-RS情報の指示装置を示す他の図である。そのうち、該DM-RS情報の指示装置1100は、ユーザ装置に構成されても良く、また、シグナリング受信ユニット1101、情報受信ユニット1102及び復調ユニット1103を含む。
そのうち、シグナリング受信ユニット1101は、基地局が送信した、DM-RS情報を指示するシグナリングを受信する。該シグナリングの具体的な内容については、実施例1乃至6を参照することができる。情報受信ユニット1102は、基地局が送信したDM-RSを受信する。復調ユニット1103は、前記シグナリングに基づいてDM-RSを用いてチャネルを推定し、高次元MU-MIMOのデータ復調をサポートする。
本発明の実施例は、さらに、ユーザ装置を提供し、その中には、上述のDM-RS情報の指示装置1100が構成される。
図12は、本発明の実施例中のユーザ装置のシステム構成図である。図12に示すように、該ユーザ装置1200は、中央処理装置100及び記憶器140を含み、記憶器140は、中央処理装置100に接続される。なお、該図は、例示に過ぎず、さらに、他の類型の構造により、該構造に対して補充又は代替を行っても良く、これにより、電気通信機能又は他の機能を実現しても良い。
1つの実施方式では、DM-RS情報の指示装置1100の機能は、中央処理装置100に統合することができる。そのうち、中央処理装置100は、実施例1乃至6に記載のユーザ装置側に対応する方法を実現するように構成されても良い。
他の実施方式では、DM-RS情報の指示装置1100は、中央処理装置100と別々に構成されても良く、例えば、DM-RS情報の指示装置1100を、中央処理装置100に接続されるチップとして構成し、中央処理装置の制御により、DM-RS情報の指示装置1100の機能を実現しても良い。
図12に示すように、該ユーザ装置1200は、さらに、通信モジュール110、入力ユニット120、音声処理ユニット130、表示器160、電源170を含んでも良い。なお、ユーザ装置1200は、必ずしも図12に示す全ての部品を含む必要がない。また、ユーザ装置1200は、さらに、図12に示されていない他の部品を含んでも良く、これについては、従来技術を参照することができる。
図12に示すように、中央処理装置100は、制御器又はコントローラと称される場合があり、マイクロプロセッサ又は他の処理器装置及び/又は論理装置を含んでも良く、該中央処理装置100は、入力を受信し、ユーザ装置1200の各部品の操作を制御することができる。
そのうち、記憶器140は、例えば、バッファ、フレッシュメモリ、HDD、移動可能な媒体、揮発性記憶器、不揮発記憶器又は他の適切な装置のうち一つ又は複数であっても良い。処理関連情報を記憶しても良く、また、さらに情報処理用のプログラムを記憶しても良い。また、中央処理装置100は、該記憶器140に記憶の該プログラムを実行し、これにより、情報の記憶又は処理などを実現することができる。なお、他の部品の機能は、従来に類似したので、ここでは、その詳しい説明を省略する。ユーザ装置1200の各部品は、専用ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はその組み合わせにより実現されても良いが、これらは、すべて、本発明の技術的範囲に属する。
本実施例から分かるように、基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信することにより、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせることができる。
本発明の実施例は、通信システムを提供し、図13は、本発明の実施例中の通信システムの構成図である。図13に示すように、該通信システム1300は、基地局1301及びユーザ装置1302を含む。そのうち、基地局1301の中には、実施例7に記載のDM-RS情報の指示装置900が構成され、ユーザ装置1302の中には、実施例7に記載のDM-RS情報の指示装置1100が構成される。
本発明の実施例は、さらに、コンピュータ可読プログラムを提供し、そのうち、基地局中で前記プログラムを実行する時に、前記プログラムは、コンピュータに、前記基地局中で実施例1乃至6に記載のDM-RS情報の指示方法を実行させる。
本発明の実施例は、さらに、コンピュータ可読プログラムを記憶した記憶媒体を提供し、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムは、コンピュータに、基地局中で実施例1乃至6に記載のDM-RS情報の指示方法を実行させる。
本発明の上述の装置及び方法は、ハードウェアにより実現されても良く、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実現されても良い。本発明は、このようなコンピュータ可読プログラムに関し、該プログラムは、論理部品により実行される時に、該論理部品に、上述の装置又は構成部品を実現させることができ、又は、該論理部品に、上述の各種方法又はステップを実現させることができる。本発明は、さらに、上述のプログラムを記憶した記憶媒体、例えば、ハードディスク、磁気ディスク、光ディスク、DVD、flashメモリなどにも関する。
図面に記載の機能ブロックのうちの1つ又は複数の組み合わせ及び/又は機能ブロックの1つ又は複数の組み合わせは、本願に記載の機能を実行するための汎用処理器、デジタル信号処理器(DSP)、専用集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は他のプログラム可能な論理部品、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理部品、ディスクリートハードウェアアセンブリ又は他の任意の適切な組む合わせとして実現されても良い。また、図面に記載の機能ブロックのうちの1つ又は複数の組み合わせ及び/又は機能ブロックの1つ又は複数の組み合わせは、さらに、計算装置の組み合わせ、例えば、DSP及びマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPと通信により接続される1つ又は複数のマイクロプロセッサ又は他の任意のこのような構成として構成されても良い。
以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこの実施形態に限定されず、本発明の趣旨を離脱しない限り、本発明に対するあらゆる変更は本発明の技術的範囲に属する。

Claims (20)

  1. 3D MIMOシステムに用いられるDM-RS情報の指示方法であって、
    基地局がユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせることを含む、方法。
  2. 請求項1に記載の方法であって、
    前記シグナリングは、MU-MIMOを行う時に前記DM-RSが使用する直交シーケンスが増加していることを指示する、方法。
  3. 請求項2に記載の方法であって、
    前記シグナリングは、動的シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、前記スクランブルIDの値の数は、2つよりも大きい、方法。
  4. 請求項3に記載の方法であって、
    MU-MIMO伝送を行い且つ各ユーザ装置がサポートする最大ストリーム数が2以下である場合、前記動的シグナリングが指示する情報は、
    1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1であり且つポートが7である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3であり;及び
    1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1であり且つポートが8である時、スクランブルIDの値が0、1、2、3であることを含む、方法。
  5. 請求項2に記載の方法であって、
    前記シグナリングは、動的シグナリング及び上位層シグナリングを含み、
    前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、
    前記上位層シグナリングが指示する情報は、前記ユーザ装置の位置に基づいて前記ユーザ装置のスクランブルシーケンスに対してグループ分けを行う情報を含む、方法。
  6. 請求項5に記載の方法であって、
    前記上位層シグナリングは、
    ビームグループのIDによりグループ分けを行い、そのうち、前記ビームグループのIDを基づいてDM-RS擬似シーケンスシーケンスの初期値を確定し;又は
    仮想セルIDによりグループ分けを行い、そのうち、異なるグループのユーザ装置は、異なる仮想セルIDが構成されることを指示する、方法。
  7. 請求項6に記載の方法であって、
    DM-RS擬似シーケンスシーケンスの初期値は、
    Figure 2017539136


    Figure 2017539136

    により確定され、
    Cinitは、前記DM-RS擬似シーケンスシーケンスの初期値であり、nbeam_group_IDは、前記ビームグループのIDであり且つ1以上であり、nSCIDは、前記スクランブルIDである、方法。
  8. 請求項3に記載の方法であって、
    MU-MIMO伝送を行い且つ各ユーザ装置がサポートする最大ストリーム数が4以下である場合、前記動的シグナリングが指示する情報は、
    1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1であり且つポートが7である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3であり;
    1つのコードワードを使用し、レイヤ数が1であり且つポートが8である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3であり;
    1つのコードワードを使用し、レイヤ数が2であり且つポートが7-8である時に、スクランブルIDの値が0、1であり;
    2つのコードワードを使用し、レイヤ数が2であり且つポートが7-8である時に、スクランブルIDの値が0、1、2、3であり又はスクランブルIDの値が0、1であり;
    2つのコードワードを使用し、レイヤ数が3であり且つポートが7-9である時に、スクランブルIDの値が0、1であり;及び
    2つのコードワードを使用し、レイヤ数が4であり且つポートが7-10である時に、スクランブルIDの値が0、1であることを含む、方法。
  9. 請求項1に記載の方法であって、
    前記シグナリングは、MU-MIMOを行う時に前記DM-RSが使用する伝送リソースが増加していることを指示する、方法。
  10. 請求項9に記載の方法であって、
    前記シグナリングは、動的シグナリングを含み、前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート、レイヤ数及びスクランブルIDを含み、前記ポートの数は、増加している、方法。
  11. 請求項10に記載の方法であって、
    MU-MIMO伝送を行い且つ各ユーザ装置がサポートする最大ストリーム数が2以下である場合、前記動的シグナリングが指示する情報は、
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが7であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが8であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが9であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが10であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが7-8であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;及び
    2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2、ポートが9-10であり、及びスクランブルIDの値が0、1であることを含む、方法。
  12. 請求項10に記載の方法であって、
    MU-MIMO伝送を行い且つ各ユーザ装置がサポートする最大ストリーム数が4以下である場合、前記動的シグナリングが指示する情報は、
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが7であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが8であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが9であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が1であり、ポートが10であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが7-8であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが9-10であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが7-8であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが9-10であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が3であり、ポートが7-9であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;又は
    2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が4であり、ポートが7-10であり、及びスクランブルIDの値が0、1である、方法。
  13. 請求項12に記載の方法であって、
    前記動的シグナリングが指示する情報は、さらに、
    2つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが8-9であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが8-9であり、及びスクランブルIDの値が0、1であり;又は
    1つのコードワードを使用する時に、レイヤ数が2であり、ポートが7、9であり、及びスクランブルIDの値が0、1であることを含む、方法。
  14. 請求項9に記載の方法であって、
    前記シグナリングは、動的シグナリング及び上位層シグナリングを含み、
    前記動的シグナリングが指示する情報は、ポート及びレイヤ数を含み、
    前記上位層シグナリングが所指示する情報は、スクランブルIDを含む、方法。
  15. 請求項1に記載の方法であって、さらに、
    前記基地局は、前記ユーザ装置とMU-MIMOを行う可能性のある他のユーザ装置のDM-RS情報を前記ユーザ装置に送信し、前記ユーザ装置が前記他のユーザ装置のDM-RS情報に基づいて干渉除去を行うようにさせることを含む、方法。
  16. 請求項15に記載の方法であって、
    前記他のユーザ装置のDM-RS情報は、
    前記他のユーザ装置の仮想ID;
    前記他のユーザ装置のビームグループ情報;
    ペアになる可能性のあるユーザ装置のスクランブルID;及び
    ユーザ装置のDM-RSのパワーが異なる場合、ペアになる可能性のあるユーザ装置のDM-RSのパワーの、前記ユーザ装置のDM-RSのパワーに対しての比の情報、又は、可能な比の情報、のうちの一つ又は組み合わせを含む、方法。
  17. 請求項1に記載の方法であって、さらに、
    前記基地局は、DM-RSが使用するリソースを指示する情報を前記ユーザ装置に送信することを含む、方法。
  18. 請求項16に記載の方法であって、
    DM-RSが使用するリソースは、12 RE又は24 REである、方法。
  19. 3D MIMOシステムに用いられるDM-RS情報の指示装置であって、
    ユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせるシグナリング送信ユニットを含む、指示装置。
  20. 通信システムであって、
    ユーザ装置にDM-RS情報を指示するシグナリングを送信し、前記ユーザ装置が前記シグナリングに基づいて高次元MU-MIMOをサポートするようにさせる基地局を含む、通信システム。
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