JP2018527803A - 参照信号マッピング方法および装置 - Google Patents

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Abstract

本発明は、参照信号マッピング方法および装置を提供する。本発明による方法では、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、CSI−RSがマッピングされるREの位置を確定し、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う。ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置は、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定される。本発明によれば、12ポートまたは16ポートのCSI−RSマッピングを実現し、さらに12ポートまたは16ポートのCSI−RS伝送を実現する。【選択図】 図2

Description

本願は、2015年7月27日に中国特許庁に提出された中国特許出願201510447065.5の優先権を主張し、その全ての内容が援用により本願に取り込まれる。
本発明は、無線通信の技術分野に係り、特に参照信号マッピング方法および装置に関する。
Rel−10バージョンのLTE(Long Term Evolution)システムにおいて、ダウンリンクについて、セル固有参照信号C−RS(Cell−specific Reference Signal)、ユーザ固有参照信号UE−RS(UE−specific reference signal、復調参照信号DM−RS(Demodulation−Reference Signal)ともいう)、単一周波数マルチキャスト配信ネットワークMBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)参照信号、位置参照信号P−RS(Positioning−Reference Signal)、ダウンリンクチャネル測定および推定用のチャネル状態情報参照信号CSI−RS(Channel State Indication Reference Signal)の5種類の参照信号が定義されている。
図1A、図1B、図1Cには、LTEシステムでCSI−RSをサポートする参照信号パターンがそれぞれ示されている。当該参照信号パターンは、異なる参照信号のリソース位置を示し、すなわち異なる参照信号がマッピングされるREの物理リソースブロックPRB(Physical Resource Block)での位置を示す。
各ダウンリンクアンテナポートで1つの参照信号が伝送される。1個のPRBには、20個の2ポート(図1Aを参照する)、10個の4ポート(図1Bを参照する)、5個の8ポート(図1Cを参照する)参照信号パターンを有する。
図1A、図1B、図1Cに示されているように、現在、LTEシステムでは、CSI−RSについて2ポート、4ポートまたは8ポートに設定することができるが、それ以上のアンテナポートのCSI−RSのサポートができない。
本発明の実施例は、12ポートまたは16ポートのCSI−RSマッピングを実現するための参照信号マッピング方法および装置を提供する。
第1の態様として、本発明の実施例は、参照信号マッピング方法を提供する。当該方法では、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、チャネル状態情報参照信号CSI−RSがマッピングされるリソースユニットREの位置を確定する。ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置は、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定される。当該方法において、さらに、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う。
第2の態様として、本発明の実施例は、確定モジュールと、マッピングモジュールとを含む参照信号マッピング装置をさらに提供する。当該確定モジュールは、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、チャネル状態情報参照信号CSI−RSがマッピングされるリソースユニットREの位置を確定する。ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置は、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定される。当該マッピングモジュールは、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う。
第3の態様として、本発明の実施例は、プロセッサと、バスインタフェースで前記プロセッサに接続し、前記プロセッサによる操作実行時に使用されるプログラムとデータの記憶に用いられるメモリと、伝送媒体で各種類の他機器と通信するためのトランシーバとを含むネットワーク側機器をさらに提供する。当該ネットワーク側機器は、プロセッサが前記メモリに記憶されているプログラムとデータを呼び出して実行するとき、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、チャネル状態情報参照信号CSI−RSがマッピングされるリソースユニットREの位置を確定する処理を実行する。ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置は、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定される。当該ネットワーク側機器は、さらに、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う処理を実行する。
本発明の上述の実施例では、例えば2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンの従来の参照信号パターンに基づいて、12ポートまたは16ポートの参照信号パターンを取得するとともに、参照信号マッピングの実行時に、当該12ポートまたは16ポートの参照信号パターンに基づいて、CSI−RSがマッピングされるREの位置を確定し、当該REの位置に基づいてCSI−RSのリソースマッピングを行うことによって、12ポートまたは16ポートのCSI−RSマッピングを実現し、さらに12ポートまたは16ポートのCSI−RS伝送を実現する。
本発明の実施例や従来技術の技術手段をより明確に説明するために、以下、実施例の記載に必要とされる図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の記載に関する図面は、単に本発明の一部の実施例である。当業者にとって、創造性のある作業をしない前提で、これらの図面から他の図面を得ることもできる。
従来技術の2ポート参照信号パターンである。 従来技術の4ポート参照信号パターンである。 従来技術の8ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例による参照信号マッピングフローである。 本発明の実施例1における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例1における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例1における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例2における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例2における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例2における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例3における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例3における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例3における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例4における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例4における12ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例5における16ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例5における16ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例5における16ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例5における16ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例5における16ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例5における16ポート参照信号パターンである。 本発明の実施例による参照信号マッピング装置の概略構造図である。 本発明の実施例によるネットワーク側機器(例えば基地局)の概略構造図である。
以下、図面と実施例を参照しながら、本発明の具体的な実施形態を更に記載する。以下の実施例は、本発明の説明に用いられ、本発明の範囲を限定するためのものではない。
本発明の実施例の目的、技術手段及び利点をより明確にするために、以下、本発明の実施例の図面を参照しながら、本発明の実施例の技術案を明確且つ完全に記載する。明らかに、記載する実施例は、本発明の実施例の一部であり、全てではない。記載する本発明の実施例に基づき、当業者が為しうる全ての実施例は、いずれも本発明の保護範囲に属するものである。
別途に定義する場合を除き、ここで使用される技術用語や科学用語は、本発明の所属する分野の一般技能を持つ者が理解する通常の意味である。本発明の明細書及び特許請求の範囲に使用される「第1」、「第2」及び類似用語は、単に異なる構成部分を区別するためのものであり、順番、数量又は重要度をいっさい表さない。同様に、「1つ」又は「一」などその他の類似用語は、少なくとも1つ存在することを表し、数の限定ではない。「接続」や「連結」などその他の類似の用語は、物理や機械的接続に限定するのではなく、直接か間接かを関係なしに電気的接続も含む。「上」、「下」、「左」、「右」などは、相対的位置関係を表すものであり、記載対象の絶対位置が変わると、当該相対的位置関係も対応的に変わる。
以下、本発明の実施例の図面を参照しながら、本発明の実施例の技術案を明確且つ完全に記載する。明らかに、記載する実施例は、本発明の実施例の一部であり、全てではない。本発明の実施例に基づき、当業者が為しうる全ての実施例は、本発明の保護範囲に属するものである。
以下、明細書の図面を参照しながら、本発明の実施例を詳細に記載する。
各ダウンリンクアンテナポートで1つの参照信号が伝送される。アンテナポートとは、伝送用の論理ポートであり、1つまたは複数の実際の物理アンテナに対応する。アンテナポートは、受信機の角度から定義されたものであり、すなわち受信機がリソースについて空間上の相違を区分する必要がある場合、複数のアンテナポートを定義する必要がある。端末から言えば、あるアンテナポートに対応する参照信号を受信するが、当該参照信号について複数の物理アンテナで伝送される信号から多重化したものの可能性があるにもかかわらず、受信した参照信号によって、対応するアンテナポートを定義することになる。
図2は、本発明の実施例による参照信号マッピングフローである。当該フローは、基地局によって実行される。図2に示すように、当該フローは、以下のステップを含む。
ステップ201において、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、CSI−RSがマッピングされるRE(リソースユニット)の位置を確定する。ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置は、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるリソースユニットREの位置に基づいて確定される。
ステップ202において、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う。
本発明の実施例において、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンの組み合わせを利用して12ポート参照信号パターンを生成し、当該12ポート参照信号パターンに基づいてCSI−RSマッピングを行うことによって、12ポートのCSI−RS伝送を実現することができる。同様に、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンの組み合わせを利用して16ポート参照信号パターンを生成し、当該16ポート参照信号パターンに基づいてCSI−RSマッピングを行うことによって、16ポートのCSI−RS伝送を実現することができる。
上述のフローによって、基地局は、アンテナポート数が12または16以上である場合、端末への12ポートCSI−RSまたは16ポートCSI−RSを設定することができる。端末は、設定したCSI−RSポートでチャネルを測定してチャネル情報をフィードバックする。
前記Nポート参照信号パターンでNが12または16であって比較的大きい値を取ることを考慮し、設計の簡単化を図るために、本発明の実施例による12ポート参照信号パターンおよび/または16ポート参照信号パターンは、少なくとも8ポート参照信号パターンに基づいて設計できることが好ましい。すなわち、前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、少なくとも一部のREの位置は、8ポート参照信号パターンで1組または複数組のCSI−RSがマッピングされるREの位置とは同一である。もちろん、本発明の実施例では、12ポートまたは16ポート参照信号パターンを設計するには、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの各種類の排列/組み合わせに基づくことを除外しない。
(1)12ポート参照信号パターン
一種の実現方式として、本発明の実施例による12ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、さらに、残り4個のREの位置は、下記第1分布〜第5分布のうちのいずれかであることが好ましい。
第1分布)前記残り4個のREの分布は、4ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置とは同一である。例えば、図1Cに示すパターンから、1組の8ポートCSI−RSがマッピングされるREを任意に選択し、さらに図1Bに示すパターンから、1組の4ポートCSI−RSがマッピングされるREを任意に選択し、選択した8ポートCSI−RSがマッピングされるREと選択した4ポートCSI−RSがマッピングされるREとは重ならないことを保証する。これらREの位置によって、12ポート参照信号パターンで1組の12ポートCSI−RSのパターンを得ることができる。
第2分布)前記残り4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。例えば、図1Cに示すパターンで4組の8ポートCSI−RSのマッピングパターンを保留し、残りポートに対応するREを、どの参照信号もマッピングされないREから選択することによって、12ポート参照信号パターンを得る。
第3分布)前記残り4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの4個のREの位置とは同一である。
第4分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一である。
第5分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
なお、上記第1〜第5分布において、前記「第1組のCSI−RS」、「第2組のCSI−RS」、「第3組のCSI−RS」は、特定した組のCSI−RSを指すというわけではなく、単に他2組のCSI−RSと区別するために用いられる。
別の実現方式として、本発明の実施例による12ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、残り8個のREの位置は、下記第6分布〜第9分布のうちのいずれかを含むことが好ましい。
第6分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
第7分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一である。
第8分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
第9分布)前記残り8個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
同様に、上記第6〜第9分布において、前記「第1組のCSI−RS」、「第2組のCSI−RS」、「第3組のCSI−RS」は、特定した組のCSI−RSを指すというわけではなく、単に他2組のCSI−RSと区別するために用いられる。
本発明の実施例による12ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREは、同一列符号または非同一列符号に位置する。ここで、各列符号に2つの隣接符号が含まれる。さらに、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREが非同一列符号に位置する場合、2列または3列符号に位置する。12ポート参照信号パターンで、3列符号がCSI−RSのマッピング先になる。本発明の実施例において、1組の12ポートCSI−RSが2列符号にマッピングされることに対し、具体的にマッピング先となる2列符号を限定しない。
復調参照信号DM−RS(De Modulation Reference Signal)を送信しない場合、12ポート参照信号パターンに基づいて、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、一部のREは、前記DM−RSがマッピングされるREの位置にマッピングされる。このように、充分に物理リソースを利用してCSI−RSを伝送することができる。
本発明の実施例による12ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSに対応する12個のポートのうち、少なくとも2個のポートは、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも4個のポートは、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも6個のポートは、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化する。任意にポートを選択して多重化することが好ましい。本発明の実施例による12ポート参照信号パターンで、2個のポートごとに、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、4個のポートごとに、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、6個のポートごとに、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化することが好ましい。
本発明の実施例による12ポート参照信号パターンで、第1組のCSI−RSに対応するN個のポートに使用される直交スペクトル拡散コードのビット数は、第2組のCSI−RSに対応するN個のポートに使用される直交スペクトル拡散コードのビット数とは同一または非同一である。ここで、上述の「第1組のCSI−RS」、「第2組のCSI−RS」は、特定した組のCSI−RSを指すというわけではなく、単に区別するために用いられる。
さらに、本発明の実施例による12ポート参照信号パターンは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot、ダウンリンクパイロットタイムスロットともいう)の12ポート参照信号パターンを含む。このように、DwPTSの12ポート参照信号パターンに基づいて、DwPTSでCSI−RSのマッピングと伝送を行うことができる。
(2)16ポート参照信号パターン
本発明の実施例による16ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSがマッピングされる16個のREのうち、8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、残り8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であることが好ましい。例えば、16ポートCSI−RSの参照信号パターンの構成方法として、直接2つの8ポートパターンを組み合わせることである。
本発明の実施例による16ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREは、同一列符号または非同一列符号に位置する。ここで各列符号に2つの隣接符号が含まれる。さらに、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREが非同一列符号に位置する場合、2列または3列符号に位置する。16ポート参照信号パターンで、3列符号がCSI−RSのマッピング先になる。本発明の実施例において、1組の16ポートCSI−RSが2列符号にマッピングされることに対し、具体的にマッピング先となる2列符号を限定しない。
DM−RSを送信しない場合、16ポート参照信号パターンに基づいて、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、一部のREは、前記DM−RSがマッピングされるREの位置にマッピングされる。このように、充分に物理リソースを利用してCSI−RSを伝送することができる。
本発明の実施例による16ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSに対応する16個のポートのうち、少なくとも2個のポートは、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも4個のポートは、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも6個のポートは、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化する。任意にポートを選択して多重化することが好ましい。本発明の実施例による16ポート参照信号パターンで、1組のCSI−RSに対応する16個のポートのうち、2個のポートごとに、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、1組のCSI−RSに対応する16個のポートのうち、4個のポートごとに、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化することが好ましい。
本発明の実施例による16ポート参照信号パターンで、第1組のCSI−RSに対応するN個のポートに使用される直交スペクトル拡散コードのビット数は、第2組のCSI−RSに対応するN個のポートに使用される直交スペクトル拡散コードのビット数とは同一または非同一である。ここで、上述の「第1組のCSI−RS」、「第2組のCSI−RS」は、特定した組のCSI−RSを指すというわけではなく、単に区別するために用いられる。
さらに、本発明の実施例による16ポート参照信号パターンは、DwPTSの16ポート参照信号パターンを含む。このように、DwPTSの16ポート参照信号パターンに基づいて、DwPTSでCSI−RSのマッピングと伝送を行うことができる。
本発明の実施例をより明確に理解するために、以下、実施例1〜実施例5を参照しながら、本発明の実施例による12ポート、16ポート参照信号パターンのいくつかの例を詳細に記載する。
実施例1
実施例1では、4ポート参照信号パターン、8ポート参照信号パターンから12ポート参照信号パターンの取得手法を示している。
図3Aには、12ポート参照信号パターンが示されている。なお、図3Aに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図3Aでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図3Aには、3組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。そのうち、第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)、(9,7)、(10,7)、(9,1)、(10,1)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組の8ポートCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Bにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,9)、(10,9)、(9,3)、(10,3)、(9,8)、(10,8)、(9,2)、(10,2)、(9,6)、(10,6)、(9,0)、(10,0)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Bにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(12,9)、(13,9)、(12,3)、(13,3)、(12,8)、(13,8)、(12,2)、(13,2)、(9,11)、(10,11)、(9,5)、(10,5)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Bにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。
本発明の実施例において、上述の原理に基づいて、TDD(Time Division Duplexing)サブフレームのDwPTS領域内の12ポート参照信号パイロットパターンを得ることもできる。
図3Bと図3Cには、それぞれDwPTSでの12ポート参照信号パターンが示されている。図3Bに示すパターンは、長さが11個符号または12個符号であるDwPTSに適用するに対し、図3Cに示すパターンは、長さが9個符号または10個符号であるDwPTSに適用する。なお、図3B、図3Cに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図3B、図3Cでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図3Bには、3組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。当該3組の12ポートCSI−RSのパターンは、前記12ポート参照信号パターンの第1分布に基づいて分布可能である。そのうち、第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(2,3)、(3,3)、(2,8)、(3,8)、(2,2)、(3,2)、(5,6)、(6,6)、(5,0)、(6,0)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Bにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一である。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,11)、(6,11)、(5,5)、(6,5)、(5,10)、(6,10)、(5,4)、(6,4)、(5,7)、(6,7)、(5,1)、(6,1)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Bにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一である。第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,9)、(10,9)、(9,3)、(10,3)、(9,8)、(10,8)、(9,2)、(10,2)、(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Bにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一である。
図3Cには、1組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。ここで、ポート1〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Bにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一である。
図3A、図3Bまたは図3Cでは、2個のポートごとに、2ビットOCC(Orthogonal Complementary Code)によって多重化することができる。例えば、表1に示す方式に基づいて多重化することができる。
表1には、CSI−RSポート0とCSI−RSポート1が2ビットOCCで多重化でき、CSI−RSポート4とCSI−RSポート5が2ビットOCCで多重化でき、CSI−RSポート8とCSI−RSポート9が2ビットOCCで多重化でき、CSI−RSポート10とCSI−RSポート11が2ビットOCCで多重化でき、CSI−RSポート2とCSI−RSポート3が2ビットOCCで多重化でき、CSI−RSポート6とCSI−RSポート7が2ビットOCCで多重化できることが示されている。
実施例2
実施例2では、8ポート参照信号パターンから12ポート参照信号パターンの取得手法を示している。
図4Aには、12ポート参照信号パターンが示されている。なお、図4Aに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記実施例に記載した12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図4Aでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図4Aには、4組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。そのうち、第1組のCSI−RSと第2組のCSI−RSのパターンは、前記12ポート参照信号パターンの第2分布の規則に一致するが、第3組のCSI−RSと第4組のCSI−RSのパターンは、前記12ポート参照信号パターンの第4分布の規則に一致する。
第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)、(5,7)、(6,7)、(5,4)、(6,4)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Cにおけるどの参照信号もマッピングされないREである。
第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(12,9)、(13,9)、(12,3)、(13,3)、(12,8)、(13,8)、(12,2)、(13,2)、(12,7)、(13,7)、(12,4)、(13,4)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Cにおけるどの参照信号もマッピングされないREである。
第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、即ち(9,12)、(10,12)、(9,5)、(10,5)、(9,11)、(10,11)、(9,4)、(10,4)、(9,7)、(10,7)、(9,1)、(10,1)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8とポート9に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの2つのREとは位置が同一であり、ポート10とポート11に対応するREは、図1Cにおけるさらに別組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの2つのREとは位置が同一である。
第4組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,9)、(10,9)、(9,3)、(10,3)、(9,8)、(10,8)、(9,2)、(10,2)、(9,6)、(10,6)、(9,0)、(10,0)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8とポート9に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの2つのREとは位置が同一であり、ポート10とポート11に対応するREは、図1Cにおけるさらに別組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの2つのREとは位置が同一である。
本発明の実施例において、上述の原理に基づいて、TDDサブフレームのDwPTS領域内の12ポート参照信号パイロットパターンを得ることもできる。
図4Bと図4Cには、それぞれDwPTSでの12ポート参照信号パターンが示されているが、図4Bに示すパターンは、長さが11個符号または12個符号であるDwPTSに適用するに対し、図4Cに示すパターンは、長さが9個符号または10個符号であるDwPTSに適用する。なお、図4B、図4Cに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図4B、図4Cでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図4Bには、4組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。
第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(2,3)、(3,3)、(2,8)、(3,8)、(2,2)、(3,2)、(2,7)、(3,7)、(2,4)、(3,4)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREの符号2、符号3での周波数領域位置は、図1Cにおける符号5、符号6でどの参照信号もマッピングされないREの周波数領域での位置とは同一である。
第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,9)、(10,9)、(9,3)、(10,3)、(9,8)、(10,8)、(9,2)、(10,2)、(9,7)、(10,7)、(9,4)、(10,4)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREの符号9、符号10での周波数領域位置は、図1Cにおける符号12、符号13でどの参照信号もマッピングされないREの周波数領域での位置とは同一である。
第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,11)、(6,11)、(5,5)、(6,5)、(5,10)、(6,10)、(5,4)、(6,4)、(5,7)、(6,7)、(5,1)、(6,1)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一である。
第4組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)、(5,6)、(6,6)、(5,0)、(6,0)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一である。
図4Cには、2組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。ここで、第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(2,3)、(3,3)、(2,8)、(3,8)、(2,2)、(3,2)、(2,7)、(3,7)、(2,4)、(3,4)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREの符号2、符号3での周波数領域位置は、図1Cにおける符号5、符号6でどの参照信号もマッピングされないREの周波数領域での位置とは同一である。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)、(5,7)、(6,7)、(5,4)、(6,4)を含む。ここで、ポート0〜ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREの位置から7個符号前へ移動した位置とは同一であるが、ポート8〜ポート11に対応するREの符号5、符号6での周波数領域位置は、図1Cにおける符号12、符号13でどの参照信号もマッピングされないREの周波数領域での位置とは同一である。
また、図4A、図4Bまたは図4Cでは、2個のポートごとに、2ビットOCCによって多重化することができる。例えば、表1に示す方式に基づいて多重化することができる。
実施例3
実施例3では、8ポート参照信号パターンから12ポート参照信号パターンの別取得手法を示している。
図5Aには12ポート参照信号パターンが示されている。なお、図5Aに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図5Aでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図5Aには4組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。当該4組のCSI−RSは、前記12ポート参照信号パターンの第6分布に基づいて分布可能である。
第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(9,11)、(10,11)、(5,8)、(6,8)、(9,10)、(10,11)、(5,7)、(6,7)、(9,9)、(10,9)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート10、ポート11に対応するREは、図1Cにおけるさらに別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8、ポート9に対応するREは、図1Cにおけるどの参照信号もマッピングされないREである。
当該12ポート参照信号パターンの第2組のCSI−RS、第3組のCSI−RS、第4組のCSI−RSがマッピングされるREも、上述の規則に一致する。以下、単に第2組のCSI−RS、第3組のCSI−RS、第4組のCSI−RSがマッピングされるREの位置を示す。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,4)、(6,4)、(9,8)、(10,8)、(5,3)、(6,3)、(9,7)、(10,7)、(5,2)、(6,2)、(9,6)、(10,6)を含む。第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(12,9)、(13,9)、(9,5)、(10,5)、(12,8)、(13,8)、(9,4)、(10,4)、(12,7)、(13,7)、(9,3)、(10,3)を含む。第4組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(12,4)、(13,4)、(9,2)、(10,2)、(12,3)、(13,3)、(9,1)、(10,1)、(12,2)、(13,2)、(9,0)、(10,0)を含む。
本発明の実施例において、上述の原理に基づいて、TDDサブフレームのDwPTS領域内の12ポート参照信号パイロットパターンを得ることもできる。
図5Bと図5Cには、それぞれDwPTSでの12ポート参照信号パターンが示されているが、図5Bに示すパターンは、長さが11個符号または12個符号であるDwPTSに適用するに対し、図5Cに示すパターンは、長さが9個符号または10個符号であるDwPTSに適用する。なお、図5B、図5Cに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図5B、図5Cでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図5Bには、4組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。
第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(5,11)、(6,11)、(2,8)、(3,8)、(5,10)、(6,10)、(2,7)、(3,7)、(5,9)、(5,9)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート10、ポート11に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる2個のREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート8、ポート9に対応するREの符号2、符号3での周波数領域位置は、図1Cにおける符号5、符号6でどの参照信号もマッピングされないREの周波数領域位置とは同一である。
当該12ポート参照信号パターンの第2組のCSI−RS、第3組のCSI−RS、第4組のCSI−RSがマッピングされるREも、上述の規則に一致する。以下、単に第2組のCSI−RS、第3組のCSI−RS、第4組のCSI−RSがマッピングされるREの位置を示す。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,4)、(3,4)、(5,8)、(6,8)、(2,3)、(3,3)、(5,7)、(6,7)、(2,2)、(3,2)、(5,6)、(5,6)を含む。第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,9)、(10,9)、(5,5)、(6,5)、(9,8)、(10,8)、(5,4)、(6,4)、(9,7)、(10,7)、(5,3)、(6,3)を含む。第4組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,4)、(10,4)、(5,2)、(6,2)、(9,3)、(10,3)、(5,1)、(6,1)、(9,2)、(10,2)、(5,0)、(6,0)を含む。
図5Cには、2組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(5,9)、(6,9)、(2,8)、(3,8)、(5,8)、(6,8)、(2,7)、(3,7)、(5,7)、(6,7)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート10、ポート11に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる2個のREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート8、ポート9に対応するREの符号2、符号3での周波数領域位置は、図1Cにおける符号5、符号6でどの参照信号もマッピングされないREの周波数領域位置とは同一である。
当該12ポート参照信号パターンの第2組のCSI−RSがマッピングされるREも、上述の規則に一致する。以下、単に第2組のCSI−RSがマッピングされるREの位置を示す。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,4)、(3,4)、(5,4)、(6,4)、(2,3)、(3,3)、(5,3)、(6,3)、(2,2)、(3,2)、(5,2)、(6,2)を含む。
図5A、図5Bまたは図5Cでは、4個のポートごとに、4ビットOCCによって多重化することができる。例えば、表2に示す方式に基づいて多重化することができる。
表2には、CSI−RSポート0〜CSI−RSポート3が4ビットOCCで多重化でき、CSI−RSポート4〜CSI−RSポート7が4ビットOCCで多重化でき、CSI−RSポート8〜CSI−RSポート11が4ビットOCCで多重化できることが示されている。
本発明の実施例では、12個のポートのうち、2個のポートで2ビットOCCで多重化し、4個のポートで4ビットOCCで多重化することを除外しない。
本発明の実施例では、12個のポート群で4ビットOCCで多重化し、別の12個のポート群で2ビットOCCで多重化することを除外しない。
実施例4
実施例4では、8ポート参照信号パターンから12ポート参照信号パターンの別取得手法を示している。
図6Aには、12ポート参照信号パターンが示されている。なお、図6Aに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図6Aでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図6Aには、4組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。ここで、第1組、第2組、第3組のCSI−RSのパターンは、前記12ポート参照信号パターンの第7分布の規則に一致し、第4組のCSI−RSのパターンは、前記12ポート参照信号パターンの第8分布の規則に一致する。
第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(9,11)、(10,11)、(5,8)、(6,8)、(9,10)、(10,11)、(12,9)、(13,9)、(12,8)、(13,8)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。
第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,3)、(6,3)、(9,1)、(10,1)、(5,2)、(6,2)、(9,0)、(10,0)、(12,3)、(13,3)、(12,2)、(13,2)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。
第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,7)、(10,7)、(9,4)、(10,4)、(9,6)、(10,6)、(9,3)、(10,3)、(9,5)、(10,5)、(9,2)、(10,2)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート2、ポート3、ポート8、ポート9に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート6、ポート7、ポート10、ポート11に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。
第4組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,7)、(6,7)、(9,9)、(10,9)、(5,4)、(6,4)、(9,8)、(10,8)、(12,7)、(13,7)、(12,4)、(13,4)を含む。ここで、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、他のポートに対応するREは、図1Cにおけるどの参照信号もマッピングされないREである。
本発明の実施例において、上述の原理に基づいて、TDDサブフレームのDwPTS領域内の12ポート参照信号パイロットパターンを得ることもできる。
図6Bには、DwPTSでの12ポート参照信号パターンが示されているが、図6Bに示す12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図6Bでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図6Bには、4組の12ポートCSI−RSのパターンが示されている。第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(5,11)、(6,11)、(2,8)、(3,8)、(5,10)、(6,10)、(9,9)、(10,9)、(9,8)、(10,8)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置から4個符号前へ移動した位置とは同一であり、ポート8〜ポート11に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされる2個のREの位置から3個符号前へ移動した位置とは同一である。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,3)、(3,3)、(5,1)、(5,1)、(2,2)、(3,2)、(5,0)、(6,0)、(12,3)、(13,3)、(12,2)、(13,2)を含む。第3組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,7)、(6,7)、(5,4)、(6,4)、(5,6)、(6,6)、(5,3)、(6,3)、(5,5)、(6,5)、(5,2)、(6,2)を含む。第4組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,7)、(3,7)、(5,9)、(6,9)、(2,4)、(3,4)、(5,8)、(6,8)、(9,7)、(10,7)、(9,4)、(10,4)を含む。
図6Aまたは図6Bでは、第1組のCSI−RSに対応するポート0、ポート1、ポート2、ポート3、ポート8、ポート9は、6ビットOCCによって多重化し、第1組のCSI−RSに対応するポート4、ポート5、ポート6、ポート7、ポート10、ポート11は、6ビットOCCによって多重化する。本発明の実施例では、12ポート群で6ビットOCCによって多重化し、別の12ポート群で2ビットまたは4ビットOCCによって多重化することを除外しない。
実施例5
実施例5では、8ポート参照信号パターンから16ポート参照信号パターンの取得手法を示している。
図7A、図7B、図7C、図7Dには、12ポート参照信号パターンが示されている。ここで、図7A、図7Bに示すパターンは、短いCP(Cyclic Prefix)を使用して符号処理を行う場合に適用するが、図7C、図7Dに示すパターンは、長いCPを使用して符号処理を行う場合に適用する。なお、ここで図示される12ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記12ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の12ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図7A、図7B、図7C、図7Dでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図7Aには、2組の16ポートCSI−RSのパターンが示されている。第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)、(9,11)、(10,11)、(9,5)、(10,5)、(9,10)、(10,10)、(9,4)、(10,4)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8、ポート9、ポート12、ポート13に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、残りポートに対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,9)、(10,9)、(9,3)、(9,3)、(9,8)、(9,8)、(9,2)、(9,2)、(12,9)、(13,9)、(9,3)、(10,3)、(9,8)、(10,8)、(9,2)、(10,2)を含む。ここで、ポート0、ポート1、ポート4、ポート5に対応するREは、図1Cにおける1組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート2、ポート3、ポート6、ポート7に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、ポート8、ポート9、ポート12、ポート13に対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一であり、残りポートに対応するREは、図1Cにおける別組のCSI−RSがマッピングされるREとは位置が同一である。
図7Bには、2組の16ポートCSI−RSのパターンが示されている。第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)、(9,9)、(10,9)、(9,3)、(10,3)、(9,8)、(10,8)、(9,2)、(10,2)を含む。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(9,11)、(10,11)、(9,5)、(10,5)、(9,10)、(10,10)、(9,4)、(10,4)、(12,9)、(13,9)、(12,3)、(13,3)、(12,8)、(13,8)、(12,2)、(13,2)を含む。
図7Cには、2組の16ポートCSI−RSのパターンが示されている。第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(4,11)、(5,11)、(4,8)、(5,8)、(4,5)、(5,6)、(4,2)、(5,2)、(10,10)、(11,10)、(10,7)、(11,7)、(10,4)、(11,4)、(10,1)、(11,1)を含む。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(4,9)、(5,9)、(4,6)、(5,6)、(4,3)、(5,3)、(4,0)、(5,0)、(10,9)、(11,9)、(10,6)、(11,6)、(10,3)、(11,3)、(10,0)、(11,0)を含む。
図7Dには、2組の16ポートCSI−RSのパターンが示されている。第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(4,11)、(5,11)、(4,8)、(5,8)、(4,5)、(5,6)、(4,2)、(5,2)、(10,9)、(11,9)、(10,6)、(11,6)、(10,3)、(11,3)、(10,0)、(11,0)を含む。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(4,9)、(5,9)、(4,6)、(5,6)、(4,3)、(5,3)、(4,0)、(5,0)、(10,10)、(11,10)、(10,7)、(11,7)、(10,4)、(11,4)、(10,1)、(11,1)を含む。
本発明の実施例において、上述の原理に基づいて、TDDサブフレームのDwPTS領域内の12ポート参照信号パイロットパターンを得ることもできる。
図7E、図7Fには、DwPTSでの16ポート参照信号パターンが示されている。なお、図7Eに示す16ポート参照信号パターンが一例に過ぎず、前記16ポート参照信号パターンの分布規則に基づいて、他の16ポート参照信号パターンを得ることもできるが、ここでは枚挙しない。
図7E、図7Fでは、記載しやすくするために、1つの四角形で1つのREを示し、1つのREの位置が座標(x,y)(ここで、x:符号番号、y:サブ搬送波番号)で示される。各四角形の中の数値は、ポート番号を示す。
図7Eには、2組の16ポートCSI−RSのパターンが示されている。第1組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(2,3)、(3,3)、(2,8)、(3,8)、(5,2)、(6,2)、(5,11)、(10,11)、(5,5)、(6,5)、(5,10)、(6,10)、(5,4)、(6,4)を含む。第2組のCSI−RSがマッピングされるREは、ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(5,9)、(6,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)、(9,9)、(10,9)、(9,3)、(10,3)、(9,8)、(10,8)、(9,2)、(10,2)を含む。
図7Fには、1組の16ポートCSI−RSのパターンが示されている。ポート番号0から11までの順に、下記位置のRE、すなわち(2,9)、(3,9)、(2,3)、(3,3)、(2,8)、(3,8)、(2,2)、(3,2)、(5,9)、(10,9)、(5,3)、(6,3)、(5,8)、(6,8)、(5,2)、(6,2)を含む。
図7A〜図7Eでは、2個のポートごとに、2ビットOCCで多重化することができ、例えば、表3に示す方式に基づいて多重化することができる。
表3には、CSI−RSポート0、CSI−RSポート1が2ビットOCCで多重化し、CSI−RSポート4、CSI−RSポート5が2ビットOCCで多重化し、CSI−RSポート2、CSI−RSポート3が2ビットOCCで多重化し、これに準じて類推することが示されている。
図7A〜図7Eでは、4個のポートごとに、2ビットOCCで多重化することもでき、例えば表4に示す方式に基づいて多重化することができる。
ここで、ポート0、ポート1、ポート8、ポート9は、4ビットOCCで多重化し、ポート4、ポート5、ポート12、ポート13は、4ビットOCCで多重化し、ポート2、ポート3、ポート10、ポート11は、4ビットOCCで多重化し、ポート6、ポート7、ポート14、ポート15は、4ビットOCCで多重化する。
図7Aは、図1Cと比較した結果、CSI−RSにマッピングされないREがある。本発明の実施例は、マッピングされないREが他の位置に存在することを除外しない。
本発明の実施例は、異なるポート組み合わせおよび異なる直交多重化コードを除外しない。
本発明の実施例は、16個のポートのうち、2個のポートで2ビットOCCで多重化し、4個のポートで4ビットOCCで多重化することを除外しない。また、本発明の実施例は、16個のポート群で4ビットOCCで多重化し、別の16個のポート群で2ビットOCCで多重化することを除外しない。
同一の技術思想に基づいて、本発明の実施例は、参照信号マッピング装置をさらに提供する。
図8は、本発明の実施例による参照信号マッピング装置の概略構造図である。当該装置は、上述の参照信号マッピングフローを実現することができる。当該装置は、確定モジュール81と、マッピングモジュール82とを含む。確定モジュール81は、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、CSI−RSがマッピングされるREの位置を確定する。ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置は、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定される。マッピングモジュール82は、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う。
前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、少なくとも一部のREの位置は、8ポート参照信号パターンで1組または複数組のCSI−RSがマッピングされるREの位置とは同一であることが好ましい。
前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、残り4個のREの位置は、下記第1分布〜第5分布のうちの1つを含み、または、前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、残り8個のREの位置は、下記第6分布〜第9分布のうちの1つを含むことが好ましい。
第1分布)前記残り4個のREの分布は、4ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置とは同一である;
第2分布)前記残り4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第3分布)前記残り4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの4個のREの位置とは同一である;
第4分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一である;
第5分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第6分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第7分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一である;
第8分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第9分布)前記残り8個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
前記16ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる16個のREのうち、8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、残り8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であることが好ましい。
前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREは、同一列符号または非同一列符号に位置することが好ましい。ここで各列符号に2つの隣接符号が含まれる。
復調参照信号DM−RSを送信しない場合、前記Nポート参照信号パターンに基づいて、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、一部のREは、前記DM−RSがマッピングされるREの位置にマッピングされることが好ましい。
前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSに対応するN個のポートのうち、少なくとも2個のポートは、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも4個のポートは、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも6個のポートは、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化することが好ましい。
前記Nポート参照信号パターンは、DwPTSのNポート参照信号パターンを含むことが好ましい。
図9は、本発明の実施例によるネットワーク側機器(例えば基地局)の概略構造図である。当該基地局は、上述の参照信号マッピングフローを実現することができる。
当該ネットワーク側機器は、バスアーキテクチャと通常の処理を管理するプロセッサ901と、プロセッサ901による操作実行時に利用されるデータを記憶できるメモリ902と、プロセッサ901による制御でデータを送受信するためのトランシーバ903と、バスインタフェースを含む。
バスアーキテクチャは、任意数の相互接続するバスとブリッジを含み、具体的に、プロセッサ901をはじめとする1つ又は複数のプロセッサとメモリ902をはじめとするメモリの各種類の回路が接続したものである。バスアーキテクチャは、周辺機器、レギュレーター、電力管理回路などの各種類のほかの回路を接続したものであってもよい。これらは、いずれも本分野の公知事項であり、本文においてさらなる記載をしない。バスインタフェースにより、インタフェースが提供される。トランシーバ903は、複数の部品であってもよく、即ち送信機と受信機を含み、伝送媒体でほかの各種類の装置と通信するユニットとして提供される。プロセッサ901は、バスアーキテクチャと通常の処理を管理する。メモリ902は、プロセッサ901による操作実行時に利用されるデータを記憶できる。
本発明の実施例によるネットワーク側のデータ伝送フローは、プロセッサ901に応用可能であり、またはプロセッサ901によって実現される。実現過程において、データ伝送フローの各ステップは、プロセッサ901におけるハードウェアの集積論理回路またはソフトウェア形式の指令によって遂行される。プロセッサ901は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、FPGAまたは他のプログラマブル論理デバイス、分離ゲートまたはトランジスタ論理デバイス、分離ハードウェアコンポーネントであり、本発明の実施例における各方法、ステップおよび論理ブロック図を実現または実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサまたは任意の通常プロセッサなどである。本発明の実施例による方法のステップは、直接ハードウェアのプロセッサによって実行されて遂行されるか、プロセッサにおけるハードウェアおよびソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて遂行される。ソフトウェアモジュールは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、PROMまたはEEPROM、レジスタなど本分野の周知の記憶媒体に位置する。当該記憶媒体は、メモリ902に位置する。プロセッサ901は、メモリ902における情報を読み取って、そのハードウェアと組み合わせて制御面の処理方法のステップを遂行する。
具体的に、プロセッサ901は、メモリ902からプログラムを読み取って、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、CSI−RSがマッピングされるREの位置を確定するプロセスを実行する。ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置は、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定される。また、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行うプロセスを実行する。
前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、少なくとも一部のREの位置は、8ポート参照信号パターンで1組または複数組のCSI−RSがマッピングされるREの位置とは同一であることが好ましい。
前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、残り4個のREの位置は、下記第1分布〜第5分布のうちの1つを含み、または、前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、残り8個のREの位置は、下記第6分布〜第9分布のうちの1つを含むことが好ましい。
第1分布)前記残り4個のREの分布は、4ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置とは同一である;
第2分布)前記残り4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第3分布)前記残り4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの4個のREの位置とは同一である;
第4分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一である;
第5分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第6分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第7分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一である;
第8分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
第9分布)前記残り8個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
前記16ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる16個のREのうち、8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、残り8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であることが好ましい。
前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREは、同一列符号または非同一列符号に位置することが好ましい。ここで各列符号に2つの隣接符号が含まれる。
復調参照信号DM−RSを送信しない場合、前記Nポート参照信号パターンに基づいて1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、一部のREは、前記DM−RSがマッピングされるREの位置にマッピングされることが好ましい。
前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSに対応するN個のポートのうち、少なくとも2個のポートは、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも4個のポートは、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、または、少なくとも6個のポートは、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化することが好ましい。
前記Nポート参照信号パターンは、DwPTSのNポート参照信号パターンを含むことが好ましい。
本発明の実施例は、方法、システム、またはコンピュータプログラムプロダクトとして提供されうると当業者が理解できる。従って、本発明は、完全にハードウェアの実施例、完全にソフトウェアの実施例、またはソフトウェアとハードウェアを組み合わせた実施例の形態を取り得る。しかも、本発明は、コンピュータ利用可能なプログラムコードを含む1つまたは複数のコンピュータ利用可能な記憶媒体(磁気ディスクメモリ、光学メモリなどを含むが、それらに限らない)で実施されるコンピュータプログラムプロダクトの形態を取り得る。
本発明は、本発明の実施例による方法、デバイス(システム)およびコンピュータプログラムプロダクトのフロー図および/またはブロック図を参照にして記載されている。フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロック、およびフロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの組み合わせは、コンピュータプログラムコマンドにより実現されうると理解されるべきである。これらのコンピュータプログラムコマンドを汎用コンピュータ、専用コンピュータ、嵌め込み式プロセッサまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスのプロセッサに提供して1つの機器を形成し、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスのプロセッサにより実行される指令により、フロー図の1つまたは複数のフローおよび/またはブロック図の1つまたは複数のブロックで指定される機能を実現するための装置を形成する。
これらのコンピュータプログラムコマンドは、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスに特定の方式で動作させるを導けるコンピュータ読み出し可能なメモリに格納されてもよく、上記コンピュータ読み出し可能なメモリに格納されるコマンドにより、コマンド装置を含むプロダクトを形成する。上記コマンド装置は、フロー図の1つまたは複数のフローおよび/またはブロック図の1つまたは複数のブロックで指定される機能を実現する。
これらのコンピュータプログラムコマンドは、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスにロードされてもよく、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスで一連の操作工程を実行することにより、コンピュータで実現される処理を形成し、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスで実行されるコマンドにより、フロー図の1つまたは複数のフローおよび/またはブロック図の1つまたは複数のブロックで指定される機能を実現するためのステップを提供する。
明らかに、当業者は、本発明の精神や範囲を逸脱せずに、本発明に対して様々な変更や変形をすることができる。このように、本発明のこれらの修正や変形が本発明の請求項およびその同等の技術範囲に含まれるものであれば、本発明は、これらの変更や変形を含むことを意図する。

Claims (20)

  1. N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、チャネル状態情報参照信号CSI−RSがマッピングされるリソースユニットREの位置を確定し、ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置が、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定され、
    さらに、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う参照信号マッピング方法。
  2. 前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、
    少なくとも一部のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで1組または複数組のCSI−RSがマッピングされるREの位置とは同一である請求項1に記載の方法。
  3. 請求項2に記載の方法であって、
    前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、
    8個のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、
    残り4個のREの位置は、
    下記第1分布〜第5分布のうちの1つを含み、
    または、
    前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、
    4個のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、
    残り8個のREの位置は、
    下記第6分布〜第9分布のうちの1つを含む方法。
    第1分布)前記残り4個のREの分布は、4ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置とは同一である;
    第2分布)前記残り4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第3分布)前記残り4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの4個のREの位置とは同一である;
    第4分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一である;
    第5分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第6分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第7分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一である;
    第8分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第9分布)前記残り8個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
  4. 前記16ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる16個のREのうち、
    8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、
    残り8個のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一である請求項2に記載の方法。
  5. 前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREは、同一列符号または非同一列符号に位置し、ここで各列符号に2つの隣接符号が含まれる請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 復調参照信号DM−RSを送信しない場合、前記Nポート参照信号パターンに基づいて、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、
    一部のREは、
    前記DM−RSがマッピングされるREの位置にマッピングされる請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSに対応するN個のポートのうち、
    少なくとも2個のポートは、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、
    または、
    少なくとも4個のポートは、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、
    または、
    少なくとも6個のポートは、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化する請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記Nポート参照信号パターンで、
    2個のポートごとに、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、
    または、
    4個のポートごとに、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、
    または、
    6個のポートごとに、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化する請求項7に記載の方法。
  9. 前記Nポート参照信号パターンで、第1組のCSI−RSに対応するN個のポートに使用される直交スペクトル拡散コードのビット数は、第2組のCSI−RSに対応するN個のポートに使用される直交スペクトル拡散コードのビット数とは同一または非同一である請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記Nポート参照信号パターンは、DwPTSのNポート参照信号パターンを含む請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。
  11. 確定モジュールと、マッピングモジュールとを含む参照信号マッピング装置において、
    前記確定モジュールは、N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、チャネル状態情報参照信号CSI−RSがマッピングされるリソースユニットREの位置を確定することに用いられ、ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置が、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定され、
    前記マッピングモジュールは、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行うことに用いられる参照信号マッピング装置。
  12. 前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、
    少なくとも一部のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで1組または複数組のCSI−RSがマッピングされるREの位置とは同一である請求項11に記載の装置。
  13. 請求項12に記載の装置であって、
    前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、
    8個のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、
    残り4個のREの位置は、
    下記第1分布〜第5分布のうちの1つを含み、
    または、
    前記12ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる12個のREのうち、
    4個のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、
    残り8個のREの位置は、
    下記第6分布〜第9分布のうちの1つを含む装置。
    第1分布)前記残り4個のREの分布は、4ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる4個のREの位置とは同一である;
    第2分布)前記残り4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第3分布)前記残り4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされるREのうちの4個のREの位置とは同一である;
    第4分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一である;
    第5分布)前記残り4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第6分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREのうち、2個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの2個のREの位置とは同一であり、他2個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第7分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第3組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一である;
    第8分布)前記残り8個のREのうち、4個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREのうちの4個のREの位置とは同一であり、他4個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである;
    第9分布)前記残り8個のREは、8ポート参照信号パターンでどの参照信号もマッピングされないREである。
  14. 前記16ポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされる16個のREのうち、
    8個のREの位置は、8ポート参照信号パターンで第1組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一であり、
    残り8個のREの位置は、
    8ポート参照信号パターンで第2組のCSI−RSがマッピングされる8個のREの位置とは同一である請求項12に記載の装置。
  15. 前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREは、同一列符号または非同一列符号に位置し、ここで各列符号に2つの隣接符号が含まれる請求項11〜14のいずれか一項に記載の装置。
  16. 復調参照信号DM−RSを送信しない場合、前記Nポート参照信号パターンに基づいて、1組のCSI−RSがマッピングされるN個のREのうち、
    一部のREは、
    前記DM−RSがマッピングされるREの位置にマッピングされる請求項11〜14のいずれか一項に記載の装置。
  17. 前記Nポート参照信号パターンで1組のCSI−RSに対応するN個のポートのうち、
    少なくとも2個のポートは、2ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、
    または、
    少なくとも4個のポートは、4ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化し、
    または、
    少なくとも6個のポートは、6ビットの直交スペクトル拡散コードで多重化する請求項11〜14のいずれか一項に記載の装置。
  18. 前記Nポート参照信号パターンは、DwPTSのNポート参照信号パターンを含む請求項11〜14のいずれか一項に記載の装置。
  19. プロセッサと、
    バスインタフェースで前記プロセッサに接続し、前記プロセッサによる操作実行時に使用されるプログラムとデータの記憶に用いられるメモリと、
    伝送媒体で各種類の他機器と通信するためのトランシーバとを含むネットワーク側機器において、
    プロセッサが前記メモリに記憶されているプログラムとデータを呼び出して実行するとき、
    N(12または16)ポート参照信号パターンに基づいて、チャネル状態情報参照信号CSI−RSがマッピングされるリソースユニットREの位置を確定する処理を実行し、ここで、前記Nポート参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置が、2ポート、4ポート、8ポート参照信号パターンのうちの1つまたは複数の参照信号パターンでCSI−RSがマッピングされるREの位置に基づいて確定され、
    さらに、確定したREの位置に基づいて、CSI−RSのリソースマッピングを行う処理を実行するネットワーク側機器。
  20. LTEシステムにおける基地局である請求項19に記載のネットワーク側機器。
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