JP2019024147A - 基地局装置、端末装置および通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置および通信方法 Download PDF

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Abstract

【課題】端末が効率的に干渉信号に関する情報を知り、受信処理で干渉を軽減することによってスループットの向上が可能な基地局装置、端末装置及び通信方法を提供すること。【解決手段】基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置からマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定される上位層処理部と、前記MUSTが設定された場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、を備える。【選択図】図8

Description

本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に関する。
3GPP(Third Generation Partnership Project)によるLTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)のような通信システムでは、基地局装置(基地局、
送信局、送信点、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)或いは基地局装置に準じる送信局がカバーするエリアをセル(Cell)状に複数配置するセルラ構成とすることにより、通信エリアを拡大することができる。このセルラ構成において、隣接するセルまたはセクタ間で同一周波数を利用することで、周波数利用効率を向上させることができる。
近年では、システム容量の増大や通信機会の向上のために、複数の端末装置を非直交多重して送信する技術や重畳符号化に基づくマルチユーザ伝送の検討が進められている。基地局装置で複数の端末装置を非直交多重して送信するため、ユーザ間干渉が生じる。従って、端末装置はユーザ間干渉を除去または抑圧する必要がある。上記のことは非特許文献1に記載されている。ユーザ間干渉をキャンセルする技術としては、例えば、干渉信号を干渉除去する干渉キャンセラや最尤検出(Maximum Likelihood Detection)などがある。
"Study on Downlink Multiuser Superposition Transmission for LTE、" 3GPP TSG RAN Meeting #67、2015年3月。
しかしながら、端末装置でユーザ間干渉を除去又は抑圧するためには、端末装置は、干渉信号を復調/復号するためのパラメータ等、干渉信号に関する情報を知る必要がある。
本発明はこのような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、端末が効率的に干渉信号に関する情報を知り、受信処理で干渉を軽減することによってスループットの向上が可能な基地局装置、端末装置及び通信方法を提供することにある。
上述した課題を解決するために本発明に係る基地局装置、端末装置および通信方法の構成は、次の通りである。
本発明の端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置からマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定される上位層処理部と、前記MUSTが設定された場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、を備える。
また本発明の端末装置において、前記電力割当て情報、干渉の有無及び近い端末か遠い端末かは、1つのテーブルで特定する。
また本発明の端末装置において、前記電力割当て情報は、近い端末の電力比及び遠い端
末の電力比である。
また本発明の端末装置において、前記電力割当て情報、干渉の有無及び重畳送信方式は、1つのテーブルで特定する。
また本発明の端末装置において、前記近い端末か遠い端末かの指示によって異なるテーブルを参照し、前記電力割当ての情報及び干渉の有無を特定する。
また本発明の基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、前記端末装置に対しマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定する上位層処理部と、前記MUSTを設定した場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を送信する送信部と、を備える。
また本発明の通信方法は、基地局装置と通信する端末装置における通信方法であって、前記基地局装置からマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定される上位層処理ステップと、前記MUSTが設定された場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を受信する受信ステップと、を備える。
また本発明の通信方法は、端末装置と通信する基地局装置における通信方法であって、前記端末装置に対しマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定する上位層処理ステップと、前記MUSTを設定した場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を送信する送信ステップと、を備える。
本発明によれば、干渉信号を軽減することができ、スループットや端末装置の通信機会を向上させることができる。
本実施形態に係る通信システムの例を示す図である 本実施形態に係る電力比の一例を示すテーブルである 本実施形態に係る電力比の一例を示すテーブルである 本実施形態に係る電力比の一例を示すテーブルである 本実施形態に係る電力比の一例を示すテーブルである 本実施形態に係る電力比の一例を示すテーブルである 本実施形態に係る基地局装置の構成例を示すブロック図である 本実施形態に係る端末装置の構成例を示すブロック図である
本実施形態における通信システムは、基地局装置(送信装置、セル、サービングセル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)および端末装置(端末、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE)を備える。
本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
図1は、本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。図1に示すように、本実
施形態における通信システムは、基地局装置1A、端末装置2A、2Bを備える。また、カバレッジ1−1は、基地局装置1Aが端末装置と接続可能な範囲(通信エリア)である。また、端末装置2A、2Bを総称して端末装置2とも称する。
図1において、端末装置2Aから基地局装置1Aへの上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信する
ために用いられる。ここで、上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するACK(a positive acknowledgement)またはNACK(a negative acknowledgement)(ACK/NACK
)を含む。下りリンクデータに対するACK/NACKを、HARQ−ACK、HARQフィードバックとも称する。
また、上りリンク制御情報は、下りリンクに対するチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)を含む。また、上りリンク制御情報は、上りリンク共用チャネル(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)のリソースを要求するために用いられるスケジューリン
グ要求(Scheduling Request: SR)を含む。前記チャネル状態情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標PMI(Precoding Matrix Indicator)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)などが該当する。
前記チャネル品質指標CQIは(以下、CQI値)、所定の帯域(詳細は後述)における好適な変調方式(例えば、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMなど)、符号化率(coding rate)とすることができる。CQI値は、前記変更方式や符号化率に
より定められたインデックス(CQI Index)とすることができる。前記CQI値は、予め
当該システムで定めたものをすることができる。
なお、前記ランク指標、前記プレコーディング品質指標は、予めシステムで定めたものとすることができる。前記ランク指標や前記プレコーディング行列指標は、空間多重数やプレコーディング行列情報により定められたインデックスとすることができる。なお、前記ランク指標、前記プレコーディング行列指標、前記チャネル品質指標CQIの値をCSI値と総称する。
PUSCHは、上りリンクデータ(上りリンクトランスポートブロック、UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共に、ACK/NACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられても良い。また、PUSCHは、上りリンク制御情報のみを送信するために用いられても良い。
また、PUSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。RRCメッセージは、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層において処理される情報/
信号である。また、PUSCHは、MAC CE(Control Element)を送信するために
用いられる。ここで、MAC CEは、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において処理(送信)される情報/信号である。
例えば、パワーヘッドルームは、MAC CEに含まれ、PUSCHを経由して報告さ
れても良い。すなわち、MAC CEのフィールドが、パワーヘッドルームのレベルを示すために用いられても良い。
PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
また、上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号として上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。ここで、上りリンク参照信号には、DMRS(Demodulation Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)が含まれる。
DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。例えば、基地局装置1Aは、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。例えば、基地局装置1Aは、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。
図1において、基地局装置1Aから端末装置2Aへの下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel;報知チャネル)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel;制御フォーマット指示
チャネル)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel;HARQ指示チャネル)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel;下りリンク制御チャネル)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel;拡張下りリンク制御チャネル)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel;下りリンク共有チャネル)
PBCHは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(例えば、OFDMシンボルの数)を指示する情報を送信するために用いられる。
PHICHは、基地局装置1Aが受信した上りリンクデータ(トランスポートブロック、コードワード)に対するACK/NACKを送信するために用いられる。すなわち、PHICHは、上りリンクデータに対するACK/NACKを示すHARQインディケータ(HARQフィードバック)を送信するために用いられる。また、ACK/NACKは、HARQ−ACKとも呼称する。端末装置2Aは、受信したACK/NACKを上位レイヤに通知する。ACK/NACKは、正しく受信されたことを示すACK、正しく受信しなかったことを示すNACK、対応するデータがなかったことを示すDTXである。また、上りリンクデータに対するPHICHが存在しない場合、端末装置2AはACKを上位レイヤに通知する。
PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、
複数のDCIフォーマットが定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされる。
例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのP
DSCH(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット1Aが定義される。
例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、PDSCHのリソース割り当てに関する情報、PDSCHに対するMCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、PUCCHに対するTPCコマンドなどの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクグラント(または、下りリンクアサインメント)とも称する。
また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPUSCH(1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット0が定義される。
例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、PUSCHのリソース割り当てに関する情報、PUSCHに対するMCSに関する情報、PUSCHに対するTPCコマンドなど上りリンク制御情報が含まれる。上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、下りリンクのチャネル状態情報(CSI;Channel State Information。受信品質情報とも称する。)を要求(CSI request)するために用いることができる。チャネル状態情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプリコーダを指定するプリコーディング行列指標PMI(Precoding Matrix Indicator)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)、プリコーディングタイプ指標PTI(Precoding
type Indicator)などが該当する。
また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告(CSI feedback report)をマップする上りリンクリソース
を示す設定のために用いることができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。
例えば、チャネル状態情報報告は、不定期なチャネル状態情報(Aperiodic CSI)を報
告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、不定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために
用いることができる。基地局装置は、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告のいずれかを設定することができる。また、基地局装置は、前記定期的なチャネル状態情報報告及び前記不定期的なチャネル状態情報報告の両方を設定することもできる。
また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告の種類を示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告の種類は、広帯域CSI(例えばWideband CQI)と狭帯域CSI(例えば、Subband CQI)などがある。
端末装置は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPDSCHで下りリンクデータを受信する。また、端末装置は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を
送信する。
PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。
また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションメッセージは、システムインフォメーションブロックタイプ1以外のシステムインフォメーションブロックXを含む。システムインフォメーションメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。
また、PDSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。ここで、基地局装置から送信されるRRCメッセージは、セル内における複数の端末装置に対して共通であっても良い。また、基地局装置1Aから送信されるRRCメッセージは、ある端末装置2に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であっても良い。すな
わち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信される。また、PDSCHは、MAC CEを送信するために用いられる。
ここで、RRCメッセージおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
また、PDSCHは、下りリンクのチャネル状態情報を要求するために用いることができる。また、PDSCHは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告(CSI feedback report)をマップする上りリンクリソースを送信するために用いる
ことができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic
CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)
のために用いることができる。
下りリンクのチャネル状態情報報告の種類は広帯域CSI(例えばWideband CSI)と狭帯域CSI(例えば、Subband CSI)がある。広帯域CSIは、セルのシステム帯域に対
して1つのチャネル状態情報を算出する。狭帯域CSIは、システム帯域を所定の単位に区分し、その区分に対して1つのチャネル状態情報を算出する。
また、下りリンクの無線通信では、下りリンク物理信号として同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。
同期信号は、端末装置が、下りリンクの周波数領域および時間領域の同期を取るために用いられる。また、下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。例えば、下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
ここで、下りリンク参照信号には、CRS(Cell-specific Reference Signal;
セル固有参照信号)、PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal;端末固有参照信号、端末装置固有参照信号)、EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)、NZP CSI−RS(Non-Zero Power Chanel State Infor
mation - Reference Signal)、ZP CSI−RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)が含まれる。
CRSは、サブフレームの全帯域で送信され、PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PDSCHの復調を行なうために用いられる。PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信され、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。
EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。
NZP CSI−RSのリソースは、基地局装置1Aによって設定される。例えば、端末装置2Aは、NZP CSI−RSを用いて信号の測定(チャネルの測定)を行なう。ZP CSI−RSのリソースは、基地局装置1Aによって設定される。基地局装置1Aは、ZP CSI−RSをゼロ出力で送信する。例えば、端末装置2Aは、NZP CSI−RSが対応するリソースにおいて干渉の測定を行なう。
MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)
RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN
RSは、PMCHの復調を行なうために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
また、BCH、UL−SCHおよびDL−SCHは、トランスポートチャネルである。MAC層で用いられるチャネルを、トランスポートチャネルと称する。また、MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(Transport Block: TB)、または、MAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。トランスポート
ブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)データの単位である。物理層にお
いて、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理などが行なわれる。
基地局装置は、時間、周波数及び空間(例えば、アンテナポート、ビームパターン、プリコーディングパターン)でリソースを分割することなく複数の端末装置を多重することができる。時間/周波数/空間でリソースを分割することなく複数の端末装置を多重することを、以下では非直交多元接続(NOMA;Non Orthogonal Multiple Access)、マルチユーザ重畳送信(MUST;Multiuser Superposition Transmission)、非直交多重とも称する。以下では、2つの端末装置を非直交多重する場合を説明するが、本発明はこれに限らず、3つ以上の端末装置を非直交多重することも可能である。
基地局装置は非直交多重する複数の端末装置に対して、共通の端末装置固有参照信号を送信することができる。つまり、基地局装置は、複数の端末装置に対して、時間/周波数/空間で同じリソース、同じ参照信号系列を用いて参照信号を送信することができる。また、基地局装置は端末装置に対し送信モードを設定することができる。基地局装置は、所定の送信モードを設定する場合に、MUSTによる送信をすることができる。また、基地
局装置は、所定の送信モード以外の送信モード又はMUSTが設定されていない場合に、MUSTによる送信をしないとすることができる。言い換えると、端末装置は、設定された送信モードやMUST設定の有無によって、MUSTによる送信か否かを判断することができる。
また、基地局装置は、端末装置2Aに対しCRSベースの送信モードを設定した場合、端末装置2Bに対してCRSベースの送信モードを設定することができる。また、基地局装置は、端末装置2Aに対しDMRSベースの送信モードを設定した場合、端末装置2Bに対してCRS/DMRSベースの送信モードを設定することができる。CRSベースの送信モードは、CRSを用いて復調する送信モードであり、例えば、送信モード1〜6のいずれかである。但し、このいずれかの送信モードに限るものではない。また、DMRSベースの送信モードは、端末固有参照信号を用いて復調する送信モードであり、例えば送信モード8〜10のいずれかである。但し、このいずれかの送信モードに限るものではない。
図1の基地局装置1Aが、端末装置2Aと端末装置2Bを非直交多重する場合を例に説明する。特に断りがない限り、端末装置2Aの方が端末装置2Bと比べて、基地局装置1Aに近い又は受信品質が良いとする。また、端末装置2Aのことを基地局装置に近い端末装置(near-UE)、端末装置2Bのことを基地局装置から遠い端末装置(far-UE)とも呼
称する。また、以下の説明では、端末装置2Aに対するPDSCHをPDSCH1(第1のPDSCH)、端末装置2Bに対するPDSCHをPDSCH2(第2のPDSCH)とも称する。また、端末装置2Aと2BはそれぞれMUSTの送信モードに設定されている、MUSTの送信モードに設定されていないとしても良いし、MUST送信が構成されている、MUST送信が構成されていないとしても良いし、R−MLもしくはSLICによる信号検出が必須、R−MLもしくはSLICをしなくても良いとして良い。また、端末装置2Aと2BはそれぞれMUSTが可能な端末、MUSTが可能でない端末としても良いし、干渉信号に関する情報を制御信号で受信する、干渉信号に関する情報を制御信号で受信しないとしても良い。また、以下の説明では、基地局装置はPDSCHでMUSTする場合を主に説明するが、その他のチャネル(例えばPMCH、PDCCH、EPDCCH)でもMUSTを適用することができる。また、複数のチャネルでMUSTする場合、各チャネルで異なる重畳送信方式や以下で説明するMUSTカテゴリでMUSTを適用することができる。また、複数のチャネルでMUSTを適用する場合、各チャネルで異なる受信方式を想定することができる。例えば、PDSCHではシンボルレベルの受信方式、PMCHではコードワードレベルの受信方式とすることができる。
基地局装置1Aが端末装置2A、2Bを非直交多重して送信する場合、いくつか送信方法がある。例えば、基地局装置1Aは、端末装置2A、2Bに対して、同じコンスタレーションのQPSK/16QAM/64QAM/256QAMのマッピングを用いて重畳送信することができる。このような重畳送信方式をMUSTカテゴリ1とも称する。この場合、端末装置2A、2Bを合成したコンスタレーションは非グレイ符号のコンスタレーションとなる。またこの場合、基地局装置1Aは端末装置2A、2Bに対して様々な比率の電力を割当てても良い。この場合、端末装置2Aは、端末装置2Bのマッピングパターンは自身と同じと想定して干渉信号を除去又は抑圧する。
また、例えば、基地局装置1Aは、端末装置2A、2Bを合成したコンスタレーションがグレイ符号のコンスタレーションになるように、端末装置2A、2Bに対して異なるコンスタレーションを用いて重畳送信することができる。このような重畳送信方式をMUSTカテゴリ2とも称する。またこの場合、基地局装置1Aは端末装置2A、2Bに対して様々な比率の電力を割当てても良い。この場合、端末装置2Aは、端末装置2Bのマッピングパターンは自身とは異なると想定して干渉信号を除去又は抑圧する。
また、例えば、基地局装置1Aは、端末装置2A、2B宛ての送信ビット列を既存のQPSK/16QAM/64QAM/256QAMのコンスタレーションとなるようにマッピングして重畳送信することができる。このような重畳送信方式をMUSTカテゴリ3とも称する。またこの場合、基地局装置1Aはマッピングするコンスタレーションに従って端末装置2A、2Bの電力を割当てることができる。この場合、端末装置2Aは、既存マッピングの復調を行い、得られたビットの一部を自身宛のビットとする。
基地局装置が複数の端末装置宛の信号を非直交多重して送信した場合、PDSCH1とPDSCH2は互いに干渉となる。この場合、少なくとも端末装置2Aは、強い干渉信号を受信するため、干渉信号のハンドリング、除去または抑圧をする必要がある。このような干渉信号をマルチユーザ干渉、ユーザ間干渉、マルチユーザ伝送による干渉、同一チャネル干渉などと言う。干渉信号を除去又は抑圧するためには、例えば、干渉信号の復調又は復号結果から求められる干渉信号レプリカ信号を受信信号から減算する。干渉信号を除去又は抑圧するためには、干渉信号の復調結果によって干渉除去を行うSLIC(Symbol Level Interference Cancellation)、干渉信号の復号結果によって干渉除去を行うCWIC(Codeword Level Interference Cancellation)、送信信号候補の中から最もそれらしいものを探索する最尤検出(MLD:Maximum Likelihood Detection)、干渉信号を線形演算によって抑圧するEMMSE−IRC(Enhanced Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining)などがある。
端末装置2Aは、干渉信号の除去又は抑圧に必要なパラメータを、基地局装置から受信もしくはブラインド検出によって検出することができる。端末装置2Bは、干渉信号の除去または抑圧をしてもよいし、しなくてもよい。端末装置2Bが干渉信号を除去または抑圧しない場合、干渉信号電力は比較的小さいため、端末装置2Bは、干渉信号に関するパラメータを知らなくても、自装置宛の信号を復調することができる。つまり、基地局装置1Aが端末装置2A及び2Bを非直交多重する場合、端末装置2Aは、非直交多重による干渉信号を除去又は抑圧する機能を備える必要があるが、端末装置2Bは干渉除去又は抑圧する機能を備えても、備えなくてもよい。言い換えると、基地局装置1Aは、非直交多重をサポートしている端末装置と非直交多重をサポートしていない端末装置を非直交多重することができる。また、別の言い方では、基地局装置1Aは、異なる送信モードが設定されている端末装置を非直交多重することができる。従って、各端末装置の通信機会を向上させることができる。
基地局装置1Aは、干渉となる端末装置(この例では端末装置2B)に関する情報(アシスト情報、補助情報、制御情報、設定情報)を、端末装置2Aに対して送信する。基地局装置1Aは、上位層の信号または物理層の信号(制御信号、PDCCH、EPDCCH)で、干渉となる端末装置に関する情報(MUSTアシスト情報、MUST情報)を送信することができる。
MUSTアシスト情報には、Pに関する情報、送信モード(送信方式)に関する情報、端末固有参照信号の送信電力に関する情報、PDSCHに関する電力割当て情報、PMI、サービングセルのPに関する情報、サービングセルの端末固有参照信号の送信電力に関する情報、変調方式、MCS(Modulation and Coding Scheme)、リダンダンシーバージョン、C(Cell)−RNTI(Radio Network Temporary Identifier)、SPS(Semi−Persistent Scheduling) C−RNTI、MUST−RNTI、基地局
装置に近い端末装置(near-UE)か遠い端末装置(far-UE)かを示す情報、MUSTカテ
ゴリ(方式)、コードワードインデックス、レイヤインデックス、トランスポートブロッ
クインデックス、物理チャネル情報の一部または全部が含まれる。
なお、Pは、CRSが配置されていないOFDMシンボルにおけるPDSCHとCRSの送信電力比(電力オフセット)に基づく情報である。また、送信モード(送信方式)に関する情報は、干渉信号の送信モードや基地局装置1Aが設定できる(設定する可能性のある)送信モードの候補など、端末装置2Aが干渉信号の送信モードを知る(検出する)ためのアシスト情報である。送信方式は、送信ダイバーシチ、Large Delay
CDD(Cyclic Delay Diversity)、Open−loop MIMO、Closed−loop MIMOなどである。またコードワード/レイヤ/トランスポートブロックインデックスは、複数のコードワード/レイヤ/トランスポートブロックで送信された場合にどのコードワード/レイヤ/トランスポートブロックでMUSTが適用されたかを示す情報である。また、物理チャネル情報は、どの物理チャネルでMUSTが適用されたかを示す情報であり、例えば、PDSCHやPMCHを示すことができる。
また、基地局装置に近い端末装置及び遠い端末装置は、近い端末装置はMUSTによる干渉除去または抑圧をする、遠い端末装置はMUSTによる干渉除去または抑圧しない、を意味してもよい。また、基地局装置に近い端末装置及び遠い端末装置は、近い端末装置は遠い端末よりも割当て電力が小さい、ことを意味してもよい。また、基地局装置に近い端末装置及び遠い端末装置は、近い端末装置は電力比が0.5よりも小さく、遠い端末装置は電力比が0.5以上であること、を意味してもよい。また、基地局装置に近い端末装置及び遠い端末装置は、近い端末装置は遠い端末よりも変調多値数又はMCSが低いことを意味してもよい。
また、上記のMUSTアシスト情報に含まれるパラメータの各々は、1つの値(候補、リスト)が設定されても良いし、複数の値(候補、リスト)が設定されても良い。複数の値が設定された場合は、端末装置は、そのパラメータについては、複数の値から干渉信号に設定されているパラメータを検出(ブラインド検出)する。また、上記のMUSTアシスト情報に含まれるパラメータの一部または全部は、上位層の信号で送信される。また、上記のMUSTアシスト情報に含まれるパラメータの一部または全部は、物理層の信号で送信される。
また、MUSTアシスト情報は、様々な測定を行うときに用いられても良い。測定は、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定を含む。
また、端末装置2Aが複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を合わせて広帯域伝送を行うキャリアアグリゲーション(Carrier
Aggregation:CA)をサポートしている場合、基地局装置1Aはプライマリセル(Primary Cell:PCell)及び/又はセカンダリセル(Secondary Cell:SCell)に対するMUSTアシスト情報を設定することができる。また、基地局装置1Aは、MUSTアシスト情報をPCellのみに対して設定又は送信することもできる。
また、端末装置2A/2Bが隣接セルからのCRS/PDSCH干渉を除去又は抑圧するNAICS(Network Assisted Interference Cancellation and Suppression)をサポートしている場合、基地局装置は、端末装置2A/2Bに、隣接セルからの干渉を除去するために使われるNAICSアシスト情報を送信することができる。NAICSアシスト情報は、物理セルID、CRSアンテナポート数、MBSFNサブフレーム構成、Pのリスト、P、送信モードのリスト、リソース割当て粒度の一部又は全部を含む。なお、PはCRSが配置されているOFDMシンボルにおけるPDSCHとCRSが配置され
ていないOFDMシンボルにおけるPDSCHの電力比を表す。
なお、基地局装置は、端末装置に対して、MUSTアシスト情報とNAICSアシスト情報を同時に設定しないことができる。つまり、NAICSアシスト情報が設定されている場合、MUSTアシスト情報は設定されない。または、MUSTアシスト情報が設定されている場合、NAICSアシスト情報は設定されない。また、端末装置は、MUSTアシスト情報とNAICSアシスト情報が同時に設定された場合、どちらか一方のアシスト情報に基づいて干渉を除去又は抑圧することができる。例えば、端末装置は、MUSTアシスト情報とNAICSアシスト情報が同時に設定された場合、MUSTアシスト情報又はNAICSアシスト情報のみに基づいて干渉を除去又は抑圧することができる。
端末装置2Aは、上位層の信号及び/又は物理層の信号で、MUSTアシスト情報を受信し、MUSTアシスト情報に基づいて、干渉信号を除去または抑圧するためのパラメータを検出(特定)し、前記パラメータを用いて干渉信号を除去又は抑圧する。なお、端末装置2Aは、MUST情報に含まれていないパラメータについて、パラメータの候補を順に検出を試みるブラインド検出によって、検出することができる。
電力割当て情報は、上位層又は物理層でテーブルやリストが設定され、基地局装置が物理層の信号でそのインデックスをシグナリングすることで端末装置に電力比を指示することができる。端末装置は、基地局装置から受信したMUST設定及びインデックスから、テーブルやリストを参照して電力比を得ることができる。図2から図6は電力割当て情報の例である。
図2の例では、8通りの値に対して電力比が対応している。例えばテーブルの値が1の場合、自装置の電力比を0.1、MUSTのペアとなる端末装置の電力比は1−0.1=
0.9と求めることができる。当然、このペアとなる電力比もテーブルで示されても良い。また、テーブルの値が0のときは、ペアとなる端末装置の電力比は0となるため、干渉信号がないことも示している。つまり図2では、MUST干渉の有無を示すこともできる。
図3の例では、電力比に加え、テーブルの値が7である場合、自装置がfar-UEであることを示している。それ以外の値は、near-UE又は干渉なしであることを示している。つま
り、図3の例では、端末装置がnear-UEなのかfar-UEなのかを示すことができる。また、
基地局装置から値が7でfar-UEと指示された場合、端末装置は既定の電力比もしくは基地局装置から指示された電力比を用いて(想定して)復調することができる。
図4の例では、テーブルの値が0の場合は干渉無し、値が1、2、3、4の場合はnear-UE及び電力比、値が5、6、7の場合はfar-UE及び電力比を示すことができる。つまり
、near-UE用とfar-UE用では、電力比の候補数や電力比の範囲は異なっても良い。また、
基地局装置は、far-UEに電力比0.9を割当てる場合、端末装置にはテーブルの値を0(つ
まり電力比1.0)と指示することができる。
図5の例では、テーブルの値が0の場合は干渉無し、値1から6の場合は電力比、値が7の場合は既存マッピング(もしくはMUSTカテゴリ3)であることを示すことができる。既存マッピングを示す場合、2つの端末装置のビット列がマッピングされる変調方式(つまり、16QAM、64QAM、256QAM)によって、電力比が分かる。なお、far-UEの変調方式がQPSKの場合、自装置の変調方式によって、電力比がわかる。
図6の例は、基地局装置は端末装置に対し、near-UEかfar-UEかを物理層又は上位層の
信号で指示する。端末装置はnear-UEかfar-UEかの指示によって、異なるテーブルを参照
する。例えば、基地局装置が端末装置にテーブルの値1を指示したとする。このとき、near-UEの場合は電力比を0.1と求めることができ、far-UEの場合は電力比を0.9と求
めることができる。
なお、図2から図6の数値は、一例であり、基地局装置が電力比の値を設定することもできるし、固定の値を用いることもできる。また、基地局装置が設定できる電力比の値は、電力比リスト(候補)の中から一部を選択した値であってもよいし、基地局装置が自由に値を設定できてもよい。
また、基地局装置は、送信モードによって、下りリンク制御情報の内容を変更することができる。例えばCRSベースの送信モードの場合、基地局装置は、電力割当て情報を下りリンク制御情報に含めて送信する。DMRSベースの場合、基地局装置は、CRSベースの送信モードの場合に電力割当て情報に用いたビットを、例えば干渉信号のアンテナポートやPMIなど、別の情報に置き換える。言い換えると、端末装置は、下りリンク制御情報に含まれるあるフィールドから、CRSベースの送信モードで設定された場合は電力割当て情報を得ることができ、DMRSベースの送信モードの場合は干渉信号のアンテナポートやPMIなどの別の情報を得ることができる。また、端末装置は、DMRSベースの送信モードの場合、電力割当て情報は、自身及びMUSTペアとなる端末装置の端末装置固有参照信号から得ることができる。
図7は、本実施形態における基地局装置1Aの構成を示す概略ブロック図である。図7に示すように、基地局装置1Aは、上位層処理部(上位層処理ステップ)101、制御部(制御ステップ)102、送信部(送信ステップ)103、受信部(受信ステップ)104と送受信アンテナ105を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部(無線リソース制御ステップ)1011、スケジューリング部(スケジューリングステップ)1012を含んで構成される。また、送信部103は、符号化部(符号化ステップ)1031、変調部(変調ステップ)1032、下りリンク参照信号生成部(下りリンク参照信号生成ステップ)1033、多重部(多重ステップ)1034、無線送信部(無線送信ステップ)1035を含んで構成される。また、受信部104は、無線受信部(無線受信ステップ)1041、多重分離部(多重分離ステップ)1042、復調部(復調ステップ)1043、復号部(復号ステップ)1044を含んで構成される。
上位層処理部101は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部101は、送信部103および受信部104の制御を行なうために必要な情報を生成し、制御部102に出力する。
上位層処理部101は、端末装置の機能(UE capability)等、端末装置に関する情報
を端末装置から受信する。言い換えると、端末装置は、自身の機能を基地局装置に上位層の信号で送信する。
なお、以下の説明において、端末装置に関する情報は、その端末装置が所定の機能をサポートするかどうかを示す情報、または、その端末装置が所定の機能に対する導入およびテストの完了を示す情報を含む。なお、以下の説明において、所定の機能をサポートするかどうかは、所定の機能に対する導入およびテストを完了しているかどうかを含む。
例えば、端末装置が所定の機能をサポートする場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信する。端末装置が所定の機能をサポートしない場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(
パラメータ)を送信しない。すなわち、その所定の機能をサポートするかどうかは、その所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信するかどうかによって通知される。なお、所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)は、1または0の1ビットを用いて通知してもよい。
また、例えば、MUSTに対応する機能が複数ある場合、端末装置は、機能毎にサポートするかどうかを示す情報を送信することができる。例えば、MUSTに対応する機能とは、マルチユーザ干渉(PDSCHの干渉)を除去又は抑圧できる能力、アンテナポート、スクランブリングアイデンティティ及びレイヤ数を示す複数のテーブルに対応している能力、所定数のアンテナポート数に対応している能力、キャリアアグリゲーションのCC数やリソースブロック数に対応している能力、所定の送信モードに対応している能力の一部又は全部である。所定の送信モードに対応している能力とは、例えば、MUST適用可能な送信モードの組合せやMUSTの干渉を除去又は抑圧できる送信モードに対応可能かどうか、などである。また端末装置は、サポートしているMUST適用可能なチャネルを基地局装置に送信することができる。MUST適用可能なチャネルは、例えば、PDSCHとPDSCHの重畳送信や、PMCHとPMCHの重畳送信、PDCCHとPDCCHの重畳送信、EPDCCHとEPDCCHの重畳送信などである。
無線リソース制御部1011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成、又は上位ノードから取得する。無線リソース制御部1011は、下りリンクデータを送信部103に出力し、他の情報を制御部102に出力する。また、無線リソース制御部1011は、端末装置の各種設定情報の管理をする。
スケジューリング部1012は、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式(あるいはMCS)および送信電力などを決定する。スケジューリング部1012は、決定した情報を制御部102に出力する。
スケジューリング部1012は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。スケジューリング部1012は、生成した情報を制御部102に出力する。
制御部102は、上位層処理部101から入力された情報に基づいて、送信部103および受信部104の制御を行なう制御信号を生成する。制御部102は、上位層処理部101から入力された情報に基づいて、下りリンク制御情報を生成し、送信部103に出力する。
送信部103は、制御部102から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および、下りリンクデータを、符号化および変調し、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ105を介して端末装置2に信号を送信する。
符号化部1031は、上位層処理部101から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部1011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部1032は、符号化部1031から入力された符号化ビットをBPSK(Binary Phase Shift Keying)、Q
PSK(quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(quadrature amplitude modula
tion)、64QAM、256QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部1011が決定した変調方式で変調する。
下りリンク参照信号生成部1033は、基地局装置1Aを識別するための物理セル識別子(PCI、セルID)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置2Aが既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。
多重部1034は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号と下りリンク制御情報とを多重する。つまり、多重部1034は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号と下りリンク制御情報とをリソースエレメントに配置する。
無線送信部1035は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)してOFDMシンボルを生成し、OFDMシンボルにサイクリックプレフィックス(cyclic prefix: CP)を付加してベースバンドのディジタル
信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、フィルタリングにより余分な周波数成分を除去し、搬送周波数にアップコンバートし、電力増幅し、送受信アンテナ105に出力して送信する。
受信部104は、制御部102から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ105を介して端末装置2Aから受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
無線受信部1041は、送受信アンテナ105を介して受信された上りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
無線受信部1041は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去する。無線受信部1041は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部1042に出力する。
多重分離部1042は、無線受信部1041から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。なお、この分離は、予め基地局装置1Aが無線リソース制御部1011で決定し、各端末装置2に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。
また、多重分離部1042は、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1042は、上りリンク参照信号を分離する。
復調部1043は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置2各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。
復号部1044は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置2に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報
を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号部1044は、上位層処理部101から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。
図8は、本実施形態における端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図8に示すように、端末装置2Aは、上位層処理部(上位層処理ステップ)201、制御部(制御ステップ)202、送信部(送信ステップ)203、受信部(受信ステップ)204、チャネル状態情報生成部(チャネル状態情報生成ステップ)205と送受信アンテナ206を含んで構成される。また、上位層処理部201は、無線リソース制御部(無線リソース制御ステップ)2011、スケジューリング情報解釈部(スケジューリング情報解釈ステップ)2012を含んで構成される。また、送信部203は、符号化部(符号化ステップ)2031、変調部(変調ステップ)2032、上りリンク参照信号生成部(上りリンク参照信号生成ステップ)2033、多重部(多重ステップ)2034、無線送信部(無線送信ステップ)2035を含んで構成される。また、受信部204は、無線受信部(無線受信ステップ)2041、多重分離部(多重分離ステップ)2042、信号検出部(信号検出ステップ)2043を含んで構成される。
上位層処理部201は、ユーザの操作等によって生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部203に出力する。また、上位層処理部201は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet
Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)
層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
上位層処理部201は、自端末装置がサポートしている端末装置の機能を示す情報を、送信部203に出力する。
無線リソース制御部2011は、自端末装置の各種設定情報の管理をする。また、無線リソース制御部2011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部203に出力する。
無線リソース制御部2011は、基地局装置から送信されたCSIフィードバックに関する設定情報を取得し、制御部202に出力する。
スケジューリング情報解釈部2012は、受信部204を介して受信した下りリンク制御情報を解釈し、スケジューリング情報を判定する。また、スケジューリング情報解釈部2012は、スケジューリング情報に基づき、受信部204、および送信部203の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部202に出力する。
制御部202は、上位層処理部201から入力された情報に基づいて、受信部204、チャネル状態情報生成部205および送信部203の制御を行なう制御信号を生成する。制御部202は、生成した制御信号を受信部204、チャネル状態情報生成部205および送信部203に出力して受信部204、および送信部203の制御を行なう。
制御部202は、チャネル状態情報生成部205が生成したCSIを基地局装置に送信するように送信部203を制御する。
受信部204は、制御部202から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ206を介して基地局装置1Aから受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部201に出力する。
無線受信部2041は、送受信アンテナ206を介して受信した下りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
また、無線受信部2041は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行い、周波数領域の信号を抽出する。
多重分離部2042は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部2042は、チャネル測定から得られた所望信号のチャネルの推定値に基づいて、PHICH、PDCCH、およびEPDCCHのチャネルの補償を行ない、下りリンク制御情報を検出し、制御部202に出力する。また、制御部202は、PDSCHおよび所望信号のチャネル推定値を信号検出部2043に出力する。
信号検出部2043は、PDSCH、チャネル推定値を用いて、信号検出し、上位層処理部201に出力する。
送信部203は、制御部202から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部201から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ206を介して基地局装置1Aに送信する。
符号化部2031は、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部2031は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
変調部2032は、符号化部2031から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。
上りリンク参照信号生成部2033は、基地局装置1Aを識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称される)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
多重部2034は、制御部202から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT
)する。また、多重部2034は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部2034は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
無線送信部2035は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier
Transform: IFFT)して、SC−FDMA方式の変調を行い、SC−FDMAシンボルを生成し、生成されたSC−FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、余分な周波数成
分を除去し、アップコンバートにより搬送周波数に変換し、電力増幅し、送受信アンテナ206に出力して送信する。
本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
尚、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであっても良い。
さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、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)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に用いて好適である。
1A 基地局装置
2A、2B 端末装置
101 上位層処理部
102 制御部
103 送信部
104 受信部
105 送受信アンテナ
1011 無線リソース制御部
1012 スケジューリング部
1031 符号化部
1032 変調部
1033 下りリンク参照信号生成部
1034 多重部
1035 無線送信部
1041 無線受信部
1042 多重分離部
1043 復調部
1044 復号部
201 上位層処理部
202 制御部
203 送信部
204 受信部
205 チャネル状態情報生成部
206 送受信アンテナ
2011 無線リソース制御部
2012 スケジューリング情報解釈部
2031 符号化部
2032 変調部
2033 上りリンク参照信号生成部
2034 多重部
2035 無線送信部
2041 無線受信部
2042 多重分離部
2043 信号検出部

Claims (8)

  1. 基地局装置と通信する端末装置であって、
    前記基地局装置からマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定される上位層処理部と、
    前記MUSTが設定された場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、を備える端末装置。
  2. 前記電力割当て情報、干渉の有無及び近い端末か遠い端末かは、1つのテーブルで特定する請求項1に記載の端末装置。
  3. 前記電力割当て情報は、近い端末の電力比及び遠い端末の電力比である請求項2に記載の端末装置。
  4. 前記電力割当て情報、干渉の有無及び重畳送信方式は、1つのテーブルで特定する請求項1に記載の端末装置。
  5. 前記近い端末か遠い端末かの指示によって異なるテーブルを参照し、前記電力割当ての情報及び干渉の有無を特定する請求項1に記載の端末装置。
  6. 端末装置と通信する基地局装置であって、
    前記端末装置に対しマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定する上位層処理部と、
    前記MUSTを設定した場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を送信する送信部と、を備える基地局装置。
  7. 基地局装置と通信する端末装置における通信方法であって、
    前記基地局装置からマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定される上位層処理ステップと、
    前記MUSTが設定された場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を受信する受信ステップと、を備える通信方法。
  8. 端末装置と通信する基地局装置における通信方法であって、
    前記端末装置に対しマルチユーザ重畳送信(MUST)を設定する上位層処理ステップと、
    前記MUSTを設定した場合、電力割当て情報及び干渉の有無、及び、近い端末か遠い端末かの指示又は重畳送信方式のいずれかを含む下りリンク制御情報を送信する送信ステップと、を備える通信方法。
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