JP2020503782A - 参考信号の送信方法、位相雑音の決定方法および関連装置 - Google Patents

参考信号の送信方法、位相雑音の決定方法および関連装置 Download PDF

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Abstract

本発明は無線通信分野に関し、特に、参考信号の送信方法および位相雑音の決定方法および関連装置に関する。送信端における異なるアンテナ素子またはアンテナポートの異なる位相雑音を正確に推定かつ補償することができない従来の問題点を解決するため、当該方法では、送信端は、各前記プレコーディングした後のDMRSおよびPTRSをそれぞれの対応する同じ位相雑音を有するアンテナグループを介して受信端に伝送し、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、PTRSを受信すると、受信端は、受信された各PTRSに基づいてチャネル推定を実行し、異なるアンテナグループに対応する位相雑音から生じる位相変化を決定する。このようにして、送信端の異なるアンテナの異なる位相雑音があったとしても、受信端は、異なる位相雑音から生じる位相変化を正確に決定することができ、従って、異なる位相変化により、異なるアンテナグループを介して送信されるすべてのデータを正確に復調する。

Description

[関連出願の相互参照]
本出願は、2016年12月28日に中国特許局に提出し、出願番号が201611239760.3であり、発明名称が「参考信号の送信方法、位相雑音の決定方法および関連装置」との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
[技術分野]
本発明は、通信技術分野に関し、特に、参考信号の送信方法、位相雑音の決定方法および関連装置に関する。
位相雑音は、無線通信において通信システムに干渉を引き起こす主な雑音であり、位相雑音は、通信システムの送信端および受信端内の発振器から生じ、マルチキャリア信号の送信に深刻な影響を及ぼす可能性がある。マルチキャリア信号伝送に対する位相雑音の影響を低減するために、受信端において受信信号に対して位相雑音補償を実行し、それによって伝送の精度を保証することができる。
従来技術では、位相追跡参考信号(reference signal)が送信端に導入され、位相追跡参考信号を使用して位相雑音から生じる位相変化を追跡し、次に受信端は受信信号に対して位相雑音補償を実行する。
具体的には、マルチキャリア信号の伝送は、アップリンク伝送とダウンリンク伝送とを含むことができ、ダウンリンク伝送では、図1aに示すように、右上隅の61と60は異なるポート番号を表す。ここで、1つの位相追跡参考信号のポートはサブキャリアを占有し、各位相追跡参考信号はサブフレーム内で連続的に送信される。送信端(例えば、基地局)はダウンリンク動的シグナリングを介して受信端(例えば、ユーザ装置)に現在伝送中の位相追跡参考信号用のポート数、例えば、位相追跡を送信するための2つのポートまたは1つのポートを通知することができる。
具体的には、図1bに示すように、アップリンク伝送の場合、右上隅のP(40〜43)は、ポート番号を表し、ここで、位相追跡参考信号の1つのポートは1つのサブキャリアを占める。各位相追跡参考信号はサブフレーム内で不連続に送信される。受信端(例えば、ユーザ装置)は、ダウンリンク動的シグナリングを介して、送信端(例えば、基地局)に現在伝送中の位相雑音補償信号のポート数、例えば、位相雑音補償信号伝送のための4つのポートまたは2つのポートを通知することができる。
さらに、位相追跡参考信号は、送信端がユーザデータを受信端に送信するときに使用され、前記プレコーディングされた後にのみ伝送することができる。
上記の案では、位相追跡参考信号はユーザデータおよび対応する復調参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)と同じチャネルを通過する。は、位相追跡参考信号を含むシンボルに対するチャネル推定とDMRSを含むシンボルに対するチャネル推定との間の位相差を計算することによって、チャネル推定補償およびデータ復調のための位相雑音に起因する位相変化を取得するために用いられる。
マルチアンテナ送受信システムにおいて、送信端は複数のアンテナ素子またはアンテナポートを含む。これらのアンテナ素子またはアンテナポートが同じ位相雑音(同じ位相雑音源からの位相雑音)を有する場合、位相雑音は上記の案において正しく推定および補償され得る。しかしながら、送信端内のアンテナ素子またはアンテナポートが異なる位相雑音を有する場合、ユーザデータが通過するチャネルにわたって複数の位相変化があり得、それぞれの位相雑音から生じる異なる位相変化は、上記案で受信端内で推定することができない。その結果、チャネル推定補償およびデータ復調を正しく実行することができない。
この点を考慮すると、上記の欠点に対処するために、参考信号を送信するための方法、および位相雑音を決定するための方法を考案することが望ましい。
本発明の実施例は、参考信号の送信方法、位相雑音の決定方法および関連装置を提供し、送信端における異なるアンテナ素子またはアンテナポートの異なる位相雑音を正確に推定かつ補償するという従来技術における問題点を解決する。
本発明に係る実施例による技術案は以下の通りである。
第1の態様によれば、送信方法は、
送信端は、各データストリームをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するステップであって、ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する前記伝送するステップと、
送信端は、各復調参考信号(DMRS)ポートのDMRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するステップと、ここで、1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応する前記伝送するステップと、
送信端は、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートのPTRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するステップであって、ここで、1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、1つのPRTSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する前記伝送するステップとを備える。
オプションとして、さらに、
送信端はデータストリームをプレコーディングし、前記1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
送信端は1つのDMRSをプレコーディングし、前記1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
送信端は1つのPTRSをプレコーディングし、前記1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロである。
オプションとして、前記方法では、
送信端は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定し、ここで、第1のマッピング関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送する。
オプションとして、前記方法では、さらに、
送信端は、前記第1のマッピング関係を決定した後、前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
送信端は、前記第1のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、送信端は、前記第1のマッピング関係を受信端に送信する場合、
送信端は、高位層シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
送信端は、動的制御シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、前記方法では、さらに、
送信端は、送信待機の各データストリームと前記各DMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定し、ここで、第2のマッピング関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
オプションとして、前記方法では、さらに、
送信端は、前記第2のマッピング関係を決定した後、前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
送信端は、前記第2のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、送信端は、前記第2のマッピング関係を受信端に送信する場合、
送信端は、高位層シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
送信端は、動的制御シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、1つのPTRSのために送信端によって使用される前記プレコードは、前記PTRSに対応するDMRSポートに対応する送信データストリームがPTRSサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであるかまたは関連する。
オプションとして、1つのDMRSのために送信端によって使用される前記プレコードは、前記DMRSに対応するDMRSポートに対応する1つのデータストリームが前記DMRSポートを含むサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じである。
第2の態様によれば、位相雑音の決定方法は、
受信端は、各復調参考信号(DMRS)ポートに対応するアンテナグループそれぞれを介して送信端によって送信されたDMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、対応する第1のチャネル推定結果を取得するステップと、
受信端は、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたPTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、対応する第2のチャネル推定結果を取得するステップと、
受信端は、第1のマッピング関係を決定し、前記第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのPRTSポートは、少なくとも1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送するステップと、
受信端は、前記第1のマッピング関係に基づいて各PTRSの第2のチャネル推定結果および対応するDMRSの第1のチャネル推定結果を用いて、PTRSを含むシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算するステップとを備える。
オプションとして、前記第1のマッピング関係は、受信端が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第1のマッピング関係は受信端と送信端の間に事前に合意されたものである。
オプションとして、前記方法では、さらに、
受信端は、各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたデータストリームを受信し、
受信端は、第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは、同じアンテナグループを介して伝送し、
受信端は、前記第2のマッピング関係に基づいて、各データストリームに対してそれぞれ以下の操作を実行し、
1つのデータストリームに対応するDMRSポート上で推定された第1のチャネル推定結果を決定し、
前記DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて前記第1のチャネル推定結果を補償し、
補償された第1のチャネル推定結果を用いて前記1つのデータストリームを復調する。
オプションとして、前記第2のマッピング関係は、受信端が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第2のマッピング関係は受信端と送信端の間に事前に合意されたものである。
第3の態様によれば、参考信号の送信装置は、
各データストリームをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するための第1の送信ユニットであって、ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する前記第1の送信ユニットと、
各復調参考信号(DMRS)ポートのDMRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するための第2の送信ユニット、ここで、1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応する前記第2の送信ユニットと、
各位相追跡参考信号(PTRS)ポートのPTRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するための第3の送信ユニットであって、ここで、1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、1つのPRTSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する前記第3の送信ユニットとを備える。
オプションとして、前記装置は、前記プレコーディングユニットをさらに備え、
前記前記プレコーディングユニットは、
データストリームをプレコーディングし、前記1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
1つのDMRSをプレコーディングし、前記1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
1つのPTRSをプレコーディングし、前記1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロである。
オプションとして、第1の処理ユニットをさらに備え、前記第1の処理ユニットは、
各PTRSポートと各DMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定し、ここで、第1のマッピング関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送する。
オプションとして、前記第1の処理ユニットは、さらに、
前記第1のマッピング関係を決定した後、前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
前記第1のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、前記第1のマッピング関係を受信端に送信する場合、前記第1の処理ユニットは、
高位層シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
動的制御シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、第2の処理ユニットをさらに備え、前記第2の処理ユニットは、
送信待機の各データストリームと前記各DMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定し、ここで、第2のマッピング関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
オプションとして、前記第2の処理ユニットは、
前記第2のマッピング関係を決定した後、前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
前記第2のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、前記第2のマッピング関係を受信端に送信する場合、前記第2の処理ユニットは、
高位層シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
動的制御シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、1つのPTRSのために前記装置によって使用される前記プレコードは、前記PTRSに対応するDMRSポートに対応する送信データストリームがPTRSサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであるかまたは関連する。
オプションとして、1つのDMRSのために前記装置によって使用される前記プレコーディングは、前記DMRSに対応するDMRSポートに対応する1つのデータストリームが前記DMRSポートを含むサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じである。
第4の態様によれば、位相雑音の決定装置は、
各復調参考信号(DMRS)ポートに対応するアンテナグループそれぞれを介して送信端によって送信されたDMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、対応する第1のチャネル推定結果を取得するための第1の処理ユニットと、
各位相追跡参考信号(PTRS)ポートに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたPTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、対応する第2のチャネル推定結果を取得するための第2の処理ユニットと、
第1のマッピング関係を決定し、前記第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのPRTSポートは、少なくとも1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送するための第3の処理ユニットと、
前記第1のマッピング関係に基づいて各PTRSの第2のチャネル推定結果および対応するDMRSの第1のチャネル推定結果を用いて、PTRSを含むシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算するための第4の処理ユニットとを備える。
オプションとして、前記第1のマッピング関係は、前記装置が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第1のマッピング関係は、前記装置と送信端の間に事前に合意さたものである。
オプションとして、第5の処理ユニットをさらに備え、前記第5の処理ユニットは、
各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたデータストリームを受信し、
第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは、同じアンテナグループを介して伝送し、
前記第2のマッピング関係に基づいて、各データストリームに対してそれぞれ以下の操作を実行し、
1つのデータストリームに対応するDMRSポート上で推定された第1のチャネル推定結果を決定し、
前記DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて前記第1のチャネル推定結果を補償し、
補償された第1のチャネル推定結果を用いて前記1つのデータストリームを復調する。
オプションとして、前記第2のマッピング関係は、前記装置が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第2のマッピング関係は、前記装置と送信端の間に事前に合意さたものである。
第5の態様によれば、装置は、プロセッサと、送受信機と、メモリとを備え、前記プロセッサは、前記メモリ内のプログラムを読み取り、上記第1の態様のいずれかの方法を実行する。
第6の態様によれば、装置は、プロセッサと、送受信機と、メモリと、ユーザインタフェースとを備え、前記プロセッサは、前記メモリ内のプログラムを読み取り、上記の第2の態様のいずれかの方法を実行する。
第7の態様によれば、第1の態様の技術案のうちのいずれか1つによる方法をコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を格納するコンピュータ記憶媒体を提供する。
第8の態様によれば、第2の態様の技術案のうちのいずれか1つによる方法をコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を格納するコンピュータ記憶媒体を提供する。
本発明の実施形態では、送信端は、同じ位相雑音を有する対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたユーザデータストリームを受信端に送信し、同じ位相雑音を有する対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたDMRSを送信する。同じ位相雑音を有するそれぞれの対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたPTRSを受信端に送信する。ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートト要素またはアンテナポートに同じ位相雑音がある。PTRSを受信すると、受信端は、受信された各PTRSに基づいてチャネル推定を実行し、異なるアンテナグループに対応する位相雑音から生じる位相変化を決定する。このようにして、送信端の異なるアンテナの異なる位相雑音があったとしても、受信端は、異なる位相雑音から生じる位相変化を正確に決定し、それによって異なる位相変化に従ってPTRSに対応するDMRSのチャネル推定結果を補償し、異なるアンテナグループを介して送信されるすべてのデータを正確に復調する。
ダウンリンク伝送における位相追跡参考信号の時間 − 周波数を示す図である。 アップリンク伝送における位相追跡参考信号の時間 − 周波数を示す図である。 本発明の実施例に係る参考信号の送信方法および位相雑音の決定方法のフローチャートaを示す図である。 本発明の実施例に係る参考信号の送信方法および位相雑音の決定方法のフローチャートbを示す図である。 本発明の実施例のうちの実施例1による参考信号のサブフレーム構成の概略図を示す。 本発明の実施例のうちの実施例1による参考信号の伝送方式の概略図を示す。 本発明の実施例のうちの実施例2による参考信号のサブフレーム構成の概略図を示す。 本発明の実施例のうちの実施例2による参考信号の伝送方式の概略図を示す。 本発明の実施例に係る参考信号の送信装置の第1の機能の構造の概略図を示す。 本発明の実施例に係る位相雑音の決定装置の第1の機能の構造の概略図を示す。 本発明の実施例に係る参考信号の送信装置の第2の機能の構造の概略図を示す。 本発明の実施例に係る位相雑音の決定装置の第2の機能の構造の概略図を示す。
送信端における異なるアンテナ素子またはアンテナポートの異なる位相雑音を正確に推定および補償することができないという従来技術の問題に対処するために、本発明の実施例では、参考信号の送信および位相雑音の決定案が考案された。当該案では、送信端は、同じ位相雑音を有する対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたユーザデータストリームを受信端に送信し、同じ位相雑音を有する対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたDMRSを送信する。同じ位相雑音を有するそれぞれの対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたPTRSを受信端に送信する。ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートト要素またはアンテナポートに同じ位相雑音がある。PTRSを受信すると、受信端は、受信された各PTRSに基づいてチャネル推定を実行し、異なるアンテナグループに対応する位相雑音から生じる位相変化を決定する。
以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
図2aおよび図2bに示すように、本発明の一実施形態による位相雑音の決定方法の詳細な流れは以下の通りである。
ステップ200において、送信端は、S個のアンテナグループを介して現在の時間単位(サブフレーム)で送信待機のR個のデータストリームを決定する。
具体的には、異なる水晶発振器を使用する異なるアンテナには異なる位相雑音があるので、アンテナはそれらの位相雑音に従ってS個のグループに分類され、同じアンテナグループ内のアンテナは同じ位相雑音を有する。
例えば、アンテナグループ1は、それぞれアンテナ1とアンテナ2の2つのアンテナを含み、アンテナグループ2は、それぞれアンテナ3とアンテナ4の2つのアンテナを含む。アンテナ1とアンテナ2は同じ位相雑音を有し、アンテナ3とアンテナ4は同じ位相雑音を有する。
さらに、各データストリームは、1つのアンテナグループに対応してもよく、または複数のアンテナグループに対応してもよい。ここで、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する。
例えば、データストリーム1とデータストリーム2の2つのデータストリームがあり、および、それぞれアンテナグループ1、アンテナグループ2とアンテナグループ3の3つのアンテナグループがある。例えば、データストリーム1はアンテナグループ3に対応し、データストリーム2はアンテナグループ1とアンテナグループ2に対応するので、アンテナグループ1とアンテナグループ2は同じ位相雑音を有する。
ステップ201において、送信端は、R個の復調参考信号(DMRS)ポートおよびM個の位相追跡参考信号(PTRS)ポートを決定する。
具体的には、送信端決定R個のDMRSポート,ここで、各DMRSポートは、1つのアンテナグループに対応してもよく、複数のアンテナグループに対応してもよい。1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する。
例えば、例えばR=R=2であり、S=3であり、ここで、DMRSポート1はアンテナグループ1に対応し、DMRSポート2はアンテナグループ2とアンテナグループ3に対応し、アンテナグループ2およびアンテナグループ3は同じ位相雑音を有する。
また、具体的には、送信端決定M個のPTRSポート数,ここで、各PTRSポートは、1つのアンテナグループに対応してもよく、複数のアンテナグループに対応してもよい。1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する。
例えば、M=2,S=3であり、ここで、PTRSポート1はアンテナグループ1に対応し、PTRSポート2は、アンテナグループ2とアンテナグループ3に対応し、アンテナグループ2およびアンテナグループ3は同じ位相雑音を有する。
ステップ202において、送信端は、M個のPTRSポートとR個のDMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定する。
具体的には、送信端は、決定されたM個のPTRSポートおよび決定されたR個のDMRSポートに基づき、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を決定する。ここで、1つのPTRSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する。対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送する。
例えば、M=2,R=5であり、すなわちそれぞれPTRSポート1とPTRSポート2の2つのPTRSポートがあり、DMRSポート1、DMRSポート2、DMRSポート3、DMRSポート4およびDMRSポート5の5つのDMRSポートがある。DMRSポート1およびDMRSポート2がPTRSポート1に対応し、DMRSポート3、DMRSポート4、およびDMRSポート5がPTRSポート2に対応する場合、PTRSポート1とDMRSポート1およびDMRSポート2の間に第1のマッピング関係を有し、PTRSポート2とDMRSポート3、DMRSポート4とDMRSポート5と間に第1のマッピング関係を有する。たとえば、アンテナグループ1がPTRSポート1での送信に使用される場合、アンテナグループ1はDMRSポート1およびDMRSポート2での送信にも使用される。たとえば、アンテナグループ2はPTRSポート2での送信に使用されるため、アンテナグループ2はDMRSポート3、DMRSポート4、及びDMRSポート5での送信にも使用される。
さらに、上記の第1のマッピング関係は、送信端と受信端との間で事前に合意され得るか、または送信端によって割り当てられ得、送信端によって割り当てられる場合、送信端は、第1のマッピング関係を高位層シグナリングを介してまたは動的制御シグナリングを介して受信端に送信する必要がある。
ステップ203において、送信端は、送信待機のR個のデータストリームとR個のDMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定する。
具体的には、送信端は、決定されたR個のデータストリームおよびR個のDMRSポートに基づき、第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係では、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
例えば、R=3であり、すなわちそれぞれ3つのデータストリームお呼びつのDMRSポートがある。データストリーム1がDMRSポート1に対応し、データストリーム2がDMRSポート2に対応し、データストリーム3がDMRSポート3に対応する場合、データストリーム1とDMRSポート1との間に第2のマッピング関係があり、データストリーム2とDMRSポート2との間に第2のマッピング関係があり、データストリーム3とDMRSポート3の間にも第2のマッピング関係がある。また、たとえば、DMRSポート1はアンテナグループ1に対応し、DMRSポート2はアンテナグループ2に対応し、DMRSポート3はアンテナグループ3に対応する場合、データストリーム1はアンテナグループ1に対応し、データストリーム2はアンテナグループ2に対応し、データストリーム3はアンテナグループ3に対応する。
さらに、上記の第2のマッピング関係は、送信端と受信端との間で事前に合意され得るか、または送信端によって割り当てられ得、送信端によって割り当てられる場合、送信端は、第2のマッピング関係を高位層シグナリングを介してまたは動的制御シグナリングを介して受信端に送信する必要がある。
ステップ204において、送信端は、DMRSを含むOFDMシンボルで、各DMRSポートのDMRSをプレコーディングし、それぞれの対応するアンテナグループを介してプレコーディングされた各DMRSを受信端に送信する。
具体的には、送信端は、DMRSを含むOFDMシンボルで、各DMRSポートのDMRSをプレコーディングする。ここで、送信端が1つのDMRSをプレコーディングする場合、当該1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロである。
さらに、1つのDMRSポートのDMRSのための送信端によって使用される前記プレコーディングは、当該DMRSポートに対応するデータストリームが前記DMRSポートを含むサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じである。
さらに、送信端は、各DMRSポートのDMRSをプレコーディングした後、プレコーディングされた後の各DMRSをそれに対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して受信端に送信する。
例えば、2つのDMRSポートと3つのアンテナグループがあり、DMRSポート1がアンテナグループ1に対応し、DMRSポート2がアンテナグループ2とアンテナグループ3に対応する場合、送信端は、DMRSポート1に対応するアンテナグループ1をかいして、受信端にDMRS1を送信し、DMRSポート2に対応するアンテナグループ2およびアンテナグループ3を介して受信端にDMRS2を送信する。
ステップ205において、受信端は、DMRSを含むOFDMシンボルで送信端によって送信された各DMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、対応する第1のチャネル推定結果を取得する。
具体的には、受信端は、送信端がDMRSを含むOFDMシンボルにおいて各DMRSポートに対応する1つのアンテナグループまたは複数のアンテナグループを介して送信したDMRSを受信する。受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、対応する第1のチャネル推定結果を取得する。
その前のステップの場合の例を引き続き挙げて、受信端は、DMRS1とDMRS2の2つのDMRSを受信する。受信端は、DMRS1およびDMRS2それぞれに対して第1のチャネル推定を実行して、DMRS1の第1のチャネル推定結果1及びDMRS2の第1のチャネル推定結果2を取得する。
ステップ206において、送信端は、PTRSを含むOFDMシンボルで、各PTRSポートのPTRSをプレコーディングし、それぞれの対応するアンテナグループを介してプレコーディングされた各PTRSを受信端に送信する。
具体的には、送信端は、PTRSを含むOFDMシンボルで、各PTRSポートのPTRSをプレコーディングし、ここで、送信端が1つのPTRSをプレコーディングする場合、当該1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロである。
さらに、1つのPTRSのために送信端によって使用される前記プレコードは、前記PTRSに対応するDMRSポートに対応する送信データストリームがPTRSサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであるかまたは関連する。PTRSポートが1つのDMRSポートに対応する場合、PTRSポートのPTRSのプリコードは、PTRSポートに対応するDMRSポートに対応するデータストリームのプリコードと同じである。PTRS PTRSポートが2つ以上のDMRSポートに対応する場合、PTRSポートのPTRSのプリコードは、PTRSポートに対応するDMRSポートに対応するデータストリームが当該PTRSサブキャリアにおいて使用するプリコードに対して演算を実行した結果である。
さらに、送信端は、各PTRSポートのPTRSをプレコーディングした後、それぞれのプレコーディングされた後の各PTRSをそれらの対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して受信端に伝送する。
例えば、2つのPTRSポートと3つのアンテナグループがあり、PTRSポート1がアンテナグループ1に対応し、PTRSポート2がアンテナグループ2とアンテナグループ3に対応すると、送信端は、PTRSポート1に対応するアンテナグループ1を介して受信端にPTRS1を送信し、PTRSポート2に対応するアンテナグループ2およびアンテナグループ3を介して受信端にPTRS2を送信する。
ステップ207において、受信端は、PTRSを含むOFDMシンボル内の各PTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、対応する第2のチャネル推定結果を取得する。
具体的には、受信端は、送信端がPTRSを含むOFDMシンボルにおいて各PTRSポートに対応する1つのアンテナグループまたは複数のアンテナグループを介して送信したPTRSを受信する。受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、対応する第2のチャネル推定結果を取得する。
前のステップの例を引き続き挙げて、受信端は、それぞれPTRS1およびPTRS2である2つのPTRSを受信し、受信端はそれぞれPTRS1およびPTRS2に対して第2のチャネル推定を実行し、PTRS1の第2のチャネル推定結果1を取得し、およびPTRS2の第2のチャネル推定結果2を取得する。
ステップ208において、受信端は、第1のマッピング関係を決定し、第1のマッピング関係に基づいてPTRSを含むOFDMシンボルにおいて取得した各PTRSの第2のチャネル推定結果およびDMRSを含むOFDMシンボルにおいて取得した各DMRSの第1のチャネル推定結果を用い、前記PTRSを含むOFDMシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算する。
具体的には、受信端は、第1のマッピング関係を決定し、当該第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表す。ここで、1つのPTRSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する。対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送する。
さらに、前記第1のマッピング関係が送信端によって第1のマッピング関係として決定された後、次いで送信端によって受信端に送信されるか、または受信端と送信端との間で事前に合意することができる。ここで、送信端は、高位層シグナリングを介してまたは動的制御シグナリングを介して第1のマッピング関係を受信端に送信する。
さらに、第1のマッピング関係が決定された後、受信端は、PTRSを含むOFDMシンボルで得られた各PTRSの第2のチャネル推定結果、およびDMRSを含むOFDMシンボルで得られた各DMRSの第1のチャネル推定結果を使用する。前記PTRSを含むOFDMシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算する。
例えば、1つのサブフレーム内のすべてのDMRSは第3のOFDMシンボルで送信され、すべてのPTRSは第4のOFDMシンボルで送信される。PTRSポート1はDMRSポート1に対応する。アンテナグループ1はPTRSポート2に対応する。DMRSポート2はアンテナグループ2に対応する。第4のOFDMシンボルで得られたPTRS1の第2のチャネル推定結果1および第3のOFDMシンボルで得られたDMRS1の第1のチャネル推定結果1に基づいて、第4のOFDMシンボルにおいてPTRSポート1に対応するアンテナグループ1の位相雑音から生じる位相変化1を算出し、および、第4のOFDMシンボルにおいて、PTRSポート2に対応するアンテナグループ2の位相雑音から生じる位相変化2を算出する。
ステップ209において、送信端は、送信待機の各データストリームをプレコーディングし、それぞれの対応するアンテナグループを介して対応するデータストリームを受信端に送信する。
具体的には、送信端は、受信端にデータストリームを送信する前、各送信待機のデータストリームをプレコーディングする。ここで、送信端が1つのデータストリームをプレコーディングする場合、上記の1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロである。そのプリコードは、受信端によってフィードバックすることができ、またはアップリンクおよびダウンリンクの相互性に従って送信端によって決定することができる。
さらに、送信端は、各データストリームをプレコーディングした後に、プレコーディングされた各データストリームを、対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して受信端にそれぞれ送信する。
ステップ210:受信端は、送信端からのデータストリームを受信し、2のマッピング関係を決定し、PTRSを含むOFDMシンボル内のデータストリームについて、当該PTRSを含むOFDMシンボルにおける各DMRSポートに対応するアンテナグループの位相変化を用いて、DMRSポートについて得られた第1のチャネル推定結果を補償し、第2のマッピング関係に基づき、補償された第1のチャネル推定結果を用いて上記データストリームを復調する。
具体的には、受信端は、第2のマッピング関係を決定し、第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
さらに、第2のマッピング関係が決定され、次いで送信端によって受信端に送信されるか、または受信端と送信端との間で事前に合意することができる。ここで、送信端は、高位層シグナリングを介してまたは動的制御シグナリングを介して第2のマッピング関係を受信端に送信する。
さらに、受信端は、送信端が各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信されたデータストリームを受信し、受信端によって受信されたデータストリームについて、受信端は、第2のマッピング関係に基づき、データストリームに対して、以下通りに実行する。
受信端は、核データストリームに対応するDMRSポート推定の第1のチャネル推定結果を決定する。当該DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて、上記の第1のチャネル推定結果を補償する。
第2のマッピング関係に基づき、補償された第1のチャネル推定結果を用いてデータストリームを復調する。
勿論、本発明の実施例では、送信端は、参考信号(例えば、PTRS,DMRS)及びデータストリームを時系列順に送信せず、送信端はPTRS、DMRSおよびデータストリームを同時に伝送することができる。それに対応して、受信端は参考信号またはデータストリームを時系列順に受信しない。説明の便宜上、上記の実施形態の各ステップで送信したので重複する説明は省略する。
上記の実施例では、1つのサブフレーム内の各OFDMシンボルにおいて各データストリームが位相雑音の影響を受ける可能性があるため、DMRSを含むシンボルにおけるチャネル推定結果を他のデータストリームの復調に直接使用することはできない。したがって、各PTRSを含むOFDMシンボルにおいて、推定された位相雑音から生じる位相変化に基づいてDMRSを含むOFDMシンボルにおけるチャネル推定結果を補償し、補償されたチャネル推定結果を使用して対応するOFDMシンボルにおいて受信されたデータストリームを復調することが必要である。
例えば1つのOFDMシンボルを取り上げて、本発明の実施形態を特定の実施シナリオと組み合わせて以下にさらに説明する。
第1のシナリオ:
伝送待機の2つのデータストリームがあり、すなわち、R=R=2であり、送信端内にN個のアンテナ(アンテナ素子またはアンテナポート)があり、アンテナは位相雑音に従って2つのグループに分類される。すなわち、S=2であり、同じアンテナグループ内に同じ位相雑音が存在する。ここで、最初のN1個のアンテナが1つのグループであり、最後の(N − N1)個のアンテナが1つのグループである。
さらに、2つのPTRSポート、すなわちM = 2があると仮定すると、データストリームとDMRSポートとの間の1対1の対応関係により、2つのDMRSポートがある。1つのDMRSポートは1つのアンテナグループに対応する。
さらに、参考信号(PTRSおよびDMRSを含む)のサブフレーム構成が図3に示されていると仮定する。ここで、1つのサブフレームは14個のOFDMシンボルと12個のサブキャリアを含む。横軸は時間領域である。
さらに、DMRSは第3のOFDMシンボル内に配置され、1つのOFDMシンボル内のDMRSは周波数分割多重モードで2つのDMRSポートを介して送信される。1つのPTRSが1つのサブキャリアを占有し、PTRSポート1が第5のサブキャリアに配置され、PTRSポート2が第4のサブキャリアに配置される。ここで、PTRSは、第4のOFDMシンボルから14個のOFDMシンボルまで連続して送信される。ここで、上記のサブフレームにおいて、第1のOFDMシンボルから第2のOFDMシンボルは制御チャネルであり、残りの空白のOFDMシンボルは、データストリームの伝送チャネルである。
送信端(例えば、基地局):
送信待機の第1のデータストリームは送信機内の最初のN1本のアンテナを介して送信され、送信待機の第2のデータストリームは送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナを介して送信される。具体的には図4に示すようになっている。
例としてk番目のサブキャリアを取り上げると、好ましくは、データストリームを送信するためのプリコード行列は、以下の式で決定することができる。
ここで、
は、N×1の列ベクトルであり、第1のデータストリームによって使用される前記プレコーディング内の最初のN1個のアンテナに対する重みに対応する。
ここで、
は(N−N)×1の列ベクトルであり、第2のデータストリームによって使用される前記プレコーディング内の最後の(N-N1)個のアンテナに対する重みに対応する。
さらに、図4に示すように、DMRSポート1は送信端内の最初のN1本のアンテナに対応し、DMRS1は送信端内の最初のN1本のアンテナで伝送される。また、図3と組み合わせると、DMRS1は、サブキャリアd1=2,4,6,8,10,12上に分散され、サブキャリアd1上のDMRS1の場合、送信端がDMRS1をプレコーディングするとき用いられるプレコードは、当該サブキャリア上で伝送される第1のデータストリームに対応する前記プレコード
と同じである。
対応して、DMRSポート2は送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナに対対応し、DMRS2は送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナ上で伝送され、サブキャリアd2=1,3,5,7,9,11上に分散される。サブキャリアd2上のDMRS2の場合、送信端がDMRS2をプレコーディングするときに用いられる前記プレコードは、当該サブキャリア上で伝送される第2のデータストリームに対応する前記プレコーディング
と同じである。
2つのPTRSポートは、それぞれの対応するアンテナグループの位相雑音を推定するために使用され、ここで、PTRSポート1は
を使用してプレコーディングし、PTRSポート2は
を使用してプレコーディングする。
送信は、PTRSポート1とDMRSポート1との間、およびPTRSポート2とDMRSポート2との間の第1のマッピング関係を、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して受信端に通知する。また、送信端は、第1のデータストリームとDMRSポート1との間、および第2のデータストリームとDMRSポート2との間の第2のマッピング関係を高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して受信端に通知する。
もちろん、送信端は、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して受信端に通知する代わりに、第1のマッピング関係および第2のマッピング関係に関して受信端と事前に合意することができる。
受信端(例えば、端末):
対応して、受信端として、異なるアンテナグループ内のアンテナが異なる位相雑音を有し、好ましくは、l番目のOFDMシンボルのk番目のサブキャリアで受信されるデータストリームは、以下の式で決定され得る。
ここで、Yk,lは、受信信号を示し、1つのN×1の列ベクトルであり、Nは受信アンテナポート数を示す。
は受信端の位相雑音を示し、1つのN×N対角行列である。
内の各要素は1つの受信アンテナポート上の位相雑音を示す。Hk,lは1つのN×Nのチャネル行列を示す。Hk,l内の各要素は1つの、送信端アンテナポートから受信端アンテナポートへのチャネルを表す。Nは送信アンテナポート数である。
は、送信端の位相雑音を表し、1つのN×N対角行列である。
内の各要素は1つの送信アンテナポート上の位相雑音を表す。Wk,lはN×Nの前記プレコード行列を表す。Xk,lは送信信号を表し、1つのN×1の列ベクトルであり、N個のデータストリームが並行に送信することを示す。
さらに、上記の式は、送信端に対応して具体的には以下のように書くことができる。
ここで、1つのサブフレーム内のチャネルおよびプリコードが変更しない。すなわち、チャネル行列Hk,lおよび前記プレコード行列Wk,lは変更されていない場合、送信端の位相雑音行列の対角線上にある。
の要素はN1個である。
の要素は(N-N1)個である。
受信端は、第3のOFDMシンボルでDMRSを受信し、第1の受信アンテナの例を取り、DMRSポート1を介して受信されたDMRS1を使用してチャネル推定を実行し、チャネル推定結果
を取得する。また、DMRSポート2を介して受信したDMRS2を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果
を取得する。
受信端は、DMRSを含む第3のOFDMシンボルでのチャネル補間によって、すべてのサブキャリアのチャネルに対してチャネル推定を実行することができ、ここで、図3に示すように、サブキャリアについてk=1,2,…,12である。
受信端は、4番目のOFDMシンボルから2つのPTRSポートで送信されたPTRSを受信し、PTRSポート1を通じて受信されたPTRS1を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果
を取得する。PTRSポート2を通じて受信されたPTRS2を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果
ここで、l≧4を取得する。
受信端は、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して送信端によって通知された第1のマッピング関係を受信するか、または、受信端は、第1のマッピング関係を送信端と事前に合意する。前記第1のマッピング関係は、PTRSポート1がDMRSポート1に対応し、PTRSポート2がDMRSポート2に対応する。
受信端は、第1のマッピング関係に基づいて、PTRS1を用いてチャネル推定を行ったチャネル推定結果を、DMRS1を用いてチャネル推定を行ったチャネル推定結果で除算し、第3のOFDMシンボルの送信端に対応する第1のアンテナグループ内のアンテナに対する第1の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルが経験した位相変化を得る。好ましくは、位相変化は次式で表すことができる。
そして、受信端は、第1マッピング関係に基づいて、PTRS2を用いてチャネル推定を行って得られたチャネル推定結果を、DMRS2を用いてチャネル推定を行って得られたチャネル推定結果で除算し、第3のOFDMシンボルの送信端に対応する第2のアンテナグループ内のアンテナに対する第1の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルが経験した位相変化を得る。好ましくは、位相変化は次式で表すことができる。
このようにして、第1の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルにおけるk番目のサブキャリア上のチャネル推定結果
を得ることができる。
同様に、第2の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルk番目のサブキャリア上のチャネル推定結果を得ることができる。
受信端は、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して送信端によって通知された第2のマッピング関係を受信するか、または、第2のマッピング関係は受信端と送信端との間で事前に合意される。ここで、第2のマッピング関係は1つのデータストリームと1つのDMRSポートと間の1対1に対応する関係である。そして受信端は、第2のマッピング関係、および各アンテナの補償されたチャネル推定結果に従ってデータストリームを復調する。
他のサブキャリアについても同様の処理が可能であるため、ここでの詳細な説明を省略する。
第2のシナリオ:
例えば、伝送待機のデータストリームが3つであり、すなわち、R=3である。送信端内にN個のアンテナ(アンテナ素子またはアンテナポート)があり、アンテナは位相雑音に従って2つのグループに分類される。すなわち、S=2である。まだ、同じアンテナグループの位相雑音は同様である。ここで、最初のN1個のアンテナが1つのグループであり、最後の(N − N1)個のアンテナが1つのグループである。
さらに、2つのPTRSポート、すなわちM = 2、および3つのDMRSポートがあると仮定する。
さらに、参考信号(PTRSおよびDMRSを含む)のサブフレーム構成は図5に示す。ここで、ここで、1つのサブフレームは14個のOFDMシンボルと12個のサブキャリアを含む。横軸は時間領域である。
さらに、DMRSは第3のOFDMシンボル内に配置され、1つのOFDMシンボルにおいて、DMRSは、3つのDMRSポートにおいて周波数分割多重技術で伝送される。1つのPTRSが1つのサブキャリアを占有し、PTRSポート1が第5のサブキャリアに配置され、PTRSポート2が第4のサブキャリアに配置され、ここで、PTRSは、第4のOFDMシンボルから14個のOFDMシンボルまで連続して送信される。ここで、上記のサブフレームにおいて、第1のOFDMシンボルから第2のOFDMシンボルは制御チャネルであり、残りの空白のOFDMシンボルは、データストリームの伝送チャネルである。
送信端(例えば、基地局):
送信待機の第1のデータストリームは送信機内の最初のN1本のアンテナを介して送信され、送信待機の第2のデータストリームおよび第3のデータストリームは送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナを介して送信される。具体的に図6を参照する。
例としてk番目のサブキャリアを取り上げると、好ましくは、データストリームを送信するためのプリコード行列は、以下の式で決定することができる。
ここで、
はN×1の列ベクトルであり、第1のデータストリームによって使用される前記プレコーディング内の最初のN1個のアンテナに対する重みに対応する。
ここで、
は(N−N)×1の列ベクトルであり、それぞれ第2のデータストリームおよび第3のデータストリームによって使用される前記プレコード内の最後の(N-N1)個のアンテナに対する重みに対応する。
さらに、図6に示すように、DMRSポート1は最初のN1個のアンテナに対応する。DMRS1は送信端内の最初のN1本のアンテナにおいて伝送され、図5と合わせて、DMRS1はサブキャリアd1=3,6,9,12に分布される。サブキャリアd1上のDMRS1について、送信端がDMRS1をプレコーディングするときに用いられた前記プレコードは、当該サブキャリア上で伝送される第1のデータストリームに対応する前記プレコード
と同じである。
対応して、DMRSポート2は、送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナに対応する。DMRS2は、送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナにより伝送され、サブキャリアd2=2,5,8,11上に分布される。サブキャリアd2上のDMRS2について、送信端がDMRS2をプレコーディングするときに用いられた前記プレコードは、当該サブキャリア上で伝送される第2のデータストリームに対応する前記プレコーディング
と同じである。
対応して、DMRSポート3も送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナに対応する。DMRS3は、送信端内の最後の(N − N1)本のアンテナにより伝送され、d3=1,4,7,10上に分布される。サブキャリアd3上のDMRS3について、送信端がDMRS3をプレコーディングするときに用いられた前記プレコーディング方式は、当該サブキャリア上で伝送される第3のデータストリームに対応する前記プレコーディング方式
と同じである。
2つのPTRSポートは、それぞれの対応するアンテナグループの位相雑音を推定するために使用され、ここで、PTRSポート1では
を使用してプレコーディングし、PTRSポート2は、
を使用してプレコーディングする。
送信端は、PTRSポート1とDMRSポート1との間、およびPTRSポート2とDMRSポート2との間の第1のマッピング関係を、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して受信端に通知する。また、送信端は、第1のデータストリームとDMRSポート1との間、第2のデータストリームとDMRSポート2との間、および第3のデータストリームとDMRSポート3との間の第2のマッピング関係を高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して受信端に通知する。
もちろん、送信端は、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して受信端に通知する代わりに、第1のマッピング関係および第2のマッピング関係に関して受信端と事前合意することができる。
受信端(例えば、端末):
受信端に対応して、異なるアンテナグループ内のアンテナ内のアンテナの異なる位相雑音があり、受信端の受信アンテナがNr=4であると仮定する。好ましくは、第lのシンボルのk番目のサブキャリアで受信されるデータストリームは、以下の式で決定され得る。
ここで、Yk,lは受信信号を表し、1つのN×1の列ベクトルである。Nは受信アンテナポート数を表す。
は受信端の位相雑音を示し、1つのN×N対角行列である。
内の各要素は1つの受信アンテナポート上の位相雑音を示す。Hk,lは1つのN×Nのチャネル行列をあらわす。Hk,l内の各要素は1つの、送信端アンテナポートから受信端アンテナポーへのチャネルを表す。Nは送信アンテナポート数である。
は、送信端の位相雑音を表し、1つのN×N対角行列である。
内の各要素は1つの送信アンテナポート上の位相雑音を表す。Wk,lはN×Nの前記プレコード行列を表す。Xk,lは送信信号を表し、1つのN×1の列ベクトルであり、N個のデータストリームが平行に伝送されることを示す。
さらに、送信端に対応して、上記の式は以下のように書くことができる。
ここで、1つのサブフレーム内のチャネルおよび前記プレコードは変更しない。すなわち、チャネル行列Hk,lおよび前記プレコード行列Wk,lは変更せず、送信端位相雑音行列の対角線にある。
の要素はN1個である。
の要素は(N-N1)個である。
受信端は、第3のOFDMシンボルでDMRSを受信し、第2の受信アンテナを例とし、DMRSポート1を介して受信されたDMRS1を使用してチャネル推定を実行し、チャネル推定結果
を取得する。また、DMRSポート2を介して受信されたDMRS2を使用してチャネル推定を実行し、チャネル推定結果
を取得する。DMRSポート3を介して受信されたDMRS3を使用してチャネル推定を実行し、チャネル推定結果
を取得する。
受信端は、DMRSを含む第3のOFDMシンボルにおけるチャネル補間によって、すべてのサブキャリアのチャネルに対してチャネル推定を実行することができ、ここで、図5に示すように、サブキャリアについてk=1,2,…,12である。
受信端は、4番目のOFDMシンボルから2つのPTRSポートで送信されたPTRSを受信し、PTRSポート1を通じて受信されたPTRS1を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果
を取得する。PTRSポート2を通じて受信されたPTRS2を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果
を取得する。ここで、l≧4である。
受信端は、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して送信端によって通知された第1のマッピング関係を受信するか、または、受信端は、第1のマッピング関係を送信端と事前に合意する。前記第1のマッピング関係は、PTRSポート1がDMRSポート1に対応し、PTRSポート2がDMRSポート2とDMRSポート3に対応する。
受信端は、第1のマッピング関係に基づいて、PTRS1を用いてチャネル推定を行ったチャネル推定結果を、DMRS1を用いてチャネル推定を行ったチャネル推定結果で除算し、第3のOFDMシンボルの送信端に対応する第1のアンテナグループ内のアンテナに対する第2の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルが経験した位相変化を得る。好ましくは、位相変化は次式で表すことができる。
そして、受信端は、第1マッピング関係に基づいて、PTRS2を用いてチャネル推定を行ったチャネル推定結果を、DMRS2を用いてチャネル推定を行ったチャネル推定結果およびDMRS3を用いてチャネル推定を行ったチャネル推定結果で除算し、第3のOFDMシンボルの送信端に対応する第2のアンテナグループ内のアンテナに対する第2の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルが経験した位相変化を得る。すなわち、位相雑音を得る。好ましくは、位相変化は次式で表すことができる。
このようにして、第2の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルのk番目のサブキャリア上のチャネル推定結果
を得る。
同様に、第1の、第3のおよび第4の受信アンテナ上の第lのOFDMシンボルのk番目のサブキャリア上のチャネル推定結果を得ることができる。
受信端は、高位層シグナリングまたは動的制御シグナリングを介して送信端によって通知された第2のマッピング関係を受信するか、または、第2のマッピング関係は受信端と送信端との間で事前に合意される。ここで、第2のマッピング関係は1つのデータストリームと1つのDMRSポートと間の1対1に対応する関係であり、そして受信端は、第2のマッピング関係、および各アンテナの補償されたチャネル推定結果に従ってデータストリームを復調する。
他のサブキャリアについても同様の処理が可能であるため、ここでの詳細な説明を省略する。
図7に示すように、本発明の実施例に係る,参考信号の送信装置は、第1の送信ユニット700と、第2の送信ユニット710と、第3の送信ユニット720とを備える。
第1の送信ユニット700は、各データストリームをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する。
第2の送信ユニット710は、各復調参考信号(DMRS)ポートのDMRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応する。
第3の送信ユニット720は、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートのPTRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、また、1つのPRTSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する。
オプションとして、前記プレコーディングユニット750がさらに備えられる。
前記前記プレコーディングユニット750は、
データストリームをプレコーディングし、前記1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
1つのDMRSをプレコーディングし、前記1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
1つのPTRSをプレコーディングし、前記1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロである。
オプションとして、第1の処理ユニット730がさらに備えられる。
前記第1の処理ユニット730は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定し、ここで、第1のマッピング関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送する。
オプションとして、前記第1の処理ユニット730は、さらに、
前記第1のマッピング関係を決定した後、前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
前記第1のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、前記第1のマッピング関係を受信端に送信する場合、前記第1の処理ユニット730は、高位層シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、動的制御シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、第2の処理ユニット740がさらに備えられる。
前記第2の処理ユニット740は、送信待機の各データストリームと前記各DMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定し、ここで、第2のマッピング関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
オプションとして、前記第2の処理ユニット740は、前記第2のマッピング関係を決定した後、前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、前記第2のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、前記第2のマッピング関係を受信端に送信する場合、前記第2の処理ユニット740は、高位層シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、動的制御シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、1つのPTRSのために前記装置によって使用される前記プレコードは、前記PTRSに対応するDMRSポートに対応する送信データストリームがPTRSサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであるかまたは関連する。
オプションとして、1つのDMRSのために前記装置によって使用される前記プレコーディングは、前記DMRSに対応するDMRSポートに対応する1つのデータストリームが前記DMRSポートを含むサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じである。
図8に示すように、本発明の実施例に係る,位相雑音の決定装置は、第1の処理ユニット800と、第2の処理ユニット810と、第3の処理ユニット820と、第4の処理ユニット830とを備える。
前記第1の処理ユニット800は、各復調参考信号(DMRS)ポートに対応するアンテナグループそれぞれを介して送信端によって送信されたDMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、対応する第1のチャネル推定結果を取得する。
前記第2の処理ユニット810は、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたPTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、対応する第2のチャネル推定結果を取得する。
前記第3の処理ユニット820は、第1のマッピング関係を決定し、前記第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのPRTSポートは、少なくとも1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
前記第4の処理ユニット830は、前記第1のマッピング関係に基づいて各PTRSの第2のチャネル推定結果および対応するDMRSの第1のチャネル推定結果を用いて、PTRSを含むシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算する。
オプションとして、前記第1のマッピング関係は、前記装置が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第1のマッピング関係は、前記装置と送信端の間に事前に合意されたものである。
オプションとして、第5の処理ユニット840がさらに備えられる。
前記第5の処理ユニット840は、
各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたデータストリームを受信し、
第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは、同じアンテナグループを介して伝送し、
前記第2のマッピング関係に基づいて、各データストリームに対してそれぞれ以下の操作を実行し、
1つのデータストリームに対応するDMRSポート上で推定された第1のチャネル推定結果を決定し、
前記DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて
前記第1のチャネル推定結果を補償し、
補償された第1のチャネル推定結果を用いて前記1つのデータストリームを復調する。
オプションとして、前記第2のマッピング関係は、前記装置が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第2のマッピング関係は、前記装置と送信端の間に事前に合意されたものである。
図9に示すように、本発明の実施例に係る、参考信号の送信装置は、プロセッサ900と送受信機901と、メモリ902とを備える。
前記プロセッサ900は、メモリ902内のプログラムを読み取り、送受信機901によりデータストリーム、DMRSおよびPTRSを送信する。
また、各データストリームをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する。
また、各復調参考信号(DMRS)ポートのDMRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応する。
また、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートのPTRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、また、1つのPRTSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する。
前記送受信機901は、前記プロセッサ900の制御によりデータを送受信する。
オプションとして、前記プロセッサ900は、
データストリームをプレコーディングし、前記1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
1つのDMRSをプレコーディングし、前記1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
1つのPTRSをプレコーディングし、前記1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロである。
オプションとして、前記プロセッサ900は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定し、ここで、第1のマッピング関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送する。
オプションとして、前記プロセッサ900は、
前記第1のマッピング関係を決定した後、前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、前記第1のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、前記第1のマッピング関係を受信端に送信する場合、前記プロセッサ900は、高位層シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、動的制御シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、前記プロセッサ900は、送信待機の各データストリームと前記各DMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定し、ここで、第2のマッピング関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
オプションとして、前記プロセッサ900は、前記第2のマッピング関係を決定した後、前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、前記第2のマッピング関係について受信端と事前に合意する。
オプションとして、前記第2のマッピング関係を受信端に送信する場合、前記プロセッサ900は、高位層シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、動的制御シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信する。
オプションとして、1つのPTRSのためにプロセッサ900によって使用される前記プレコードは、前記PTRSに対応するDMRSポートに対応する送信データストリームがPTRSサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであるかまたは関連する。
オプションとして、1つのDMRSのためにプロセッサ900によって使用される前記プレコードは、前記DMRSに対応するDMRSポートに対応する1つのデータストリームが前記DMRSポートを含むサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じである。
ここで、図9において、バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ900が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ902が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機901は、伝送媒体を介して他の様々な装置と通信するためのユニットである、いくつかの要素、例えば送信機および受信機とすることができる。
図10に示すように、本発明の実施例に係る,位相雑音の決定装置は、プロセッサ100と、送受信機101と、メモリ102と、ユーザインタフェース103とを備える。
前記プロセッサ100は、メモリ102内のプログラムを読み出し、送受信機101により、データストリーム、DMRSおよびPTRSを受信する。
また、各復調参考信号(DMRS)ポートに対応するアンテナグループそれぞれを介して送信端によって送信されたDMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、対応する第1のチャネル推定結果を取得する。
また、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたPTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、対応する第2のチャネル推定結果を取得する。
また、第1のマッピング関係を決定し、前記第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのPRTSポートは、少なくとも1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する。
また、前記第1のマッピング関係に基づいて各PTRSの第2のチャネル推定結果および対応するDMRSの第1のチャネル推定結果を用いて、PTRSを含むシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算する。
前記送受信機101は、前記プロセッサ100の制御によりデータを送受信する。
オプションとして、前記第1のマッピング関係は、プロセッサ100が送信端殻の通知により取得されるか、または、前記第1のマッピング関係は、プロセッサ100が送信端と事前に合意したものである。
オプションとして、前記プロセッサ100は、
各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたデータストリームを受信し、
第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは、同じアンテナグループを介して伝送し、
前記第2のマッピング関係に基づいて、各データストリームに対してそれぞれ以下の操作を実行し、
1つのデータストリームに対応するDMRSポート上で推定された第1のチャネル推定結果を決定し、
前記DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて
前記第1のチャネル推定結果を補償し、
補償された第1のチャネル推定結果を用いて前記1つのデータストリームを復調する。
オプションとして、前記第2のマッピング関係は、プロセッサ100が送信端殻の通知により取得されるか、または、前記第2のマッピング関係は、プロセッサ100が送信端と事前に合意したものである。
ここで、図10において、バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ100が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ102が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機101は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。異なるユーザー設備に対し、ユーザインタフェース103は、外部接続または内部接続に必要な設備のインターフェースであることもできる。接続する設備は、キーパッド、ディスプレー、スピーカー、マイクロホン、ジョイスティック等を備えるが、これに限られない。
プロセッサ100は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ102はプロセッサ100が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
よって、本発明の実施例に係る,送信端は、同じ位相雑音を有する対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたユーザデータストリームを受信端に送信し、同じ位相雑音を有する対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたDMRSを送信する。同じ位相雑音を有するそれぞれの対応するアンテナグループを介してそれぞれのプリコーディングされたPTRSを受信端に送信する。ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートト要素またはアンテナポートに同じ位相雑音がある。PTRSを受信すると、受信端は、受信された各PTRSに基づいてチャネル推定を実行し、異なるアンテナグループに対応する位相雑音から生じる位相変化を決定する。そして、ことなるアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を使用して、ことなるアンテナグループそれぞれの対応するDMRSポートのチャネル推定結果を補償し、合意した1つのデータストリームに対応する1つのDMRSポートのマッピング関係に基づき、補償されたチャネル推定結果を用いて、アンテナグループを介して伝送される対応のデータストリームを復調する。このようにして、送信端の異なるアンテナの異なる位相雑音があったとしても、受信端は、異なる位相雑音から生じる位相変化を正確に決定することができ、従って異なる位相変化により、異なるアンテナグループを介して送信されるすべてのデータを正確に復調する。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがかわるはずである。さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。また、当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、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/またはブロックと、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/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
上記の実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
無論、当業者によって、上記の実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
700 第1の送信ユニット
710 第2の送信ユニット
720 第3の送信ユニット
730 第1の処理ユニット
740 第2の処理ユニット
750 プレコーディングユニット
800 第1の処理ユニット
810 第2の処理ユニット
820 第3の処理ユニット
830 第4の処理ユニット
840 第5の処理ユニット
900 プロセッサ
901 送受信機
902 メモリ
100 プロセッサ
101 送受信機
102 メモリ
103 ユーザインタフェース

Claims (37)

  1. 送信端は、各データストリームをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するステップであって、ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する前記伝送するステップと、
    送信端は、各復調参考信号(DMRS)ポートのDMRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するステップであって、ここで、1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応する前記伝送するステップと、
    送信端は、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートのPTRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送するステップと、ここで、1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ、1つのPRTSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する前記伝送するステップとを備えることを特徴とする参考信号の送信方法。
  2. 送信端はデータストリームをプレコーディングし、前記1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
    送信端は1つのDMRSをプレコーディングし、前記1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
    送信端は、1つのPTRSをプレコーディングし、前記1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであることを特徴とする請求項1に記載の参考信号の送信方法。
  3. 送信端は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定し、ここで、前記第1のマッピング関係では、1つのPTRSポートは、少なくとも1つのDMRSポートとマッピング関係を有し、マッピング関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送することを特徴とする請求項1に記載の参考信号の送信方法。
  4. 送信端は、前記第1のマッピング関係を決定した後、前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    送信端は、前記第1のマッピング関係について受信端と事前に合意することを特徴とする請求項3に記載の参考信号の送信方法。
  5. 送信端は、前記第1のマッピング関係を受信端に送信する場合、
    送信端は、高位層シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    送信端は、動的制御シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信することを特徴とする請求項4に記載の参考信号の送信方法。
  6. 送信端は、送信待機の各データストリームと前記各DMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係では、1つのデータストリームは1つのDMRSポートとマッピング関係を有し、ここで、マッピング関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送することを特徴とする請求項1に記載の参考信号の送信方法。
  7. 送信端は、前記第2のマッピング関係を決定した後、前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    送信端は、前記第2のマッピング関係について受信端と事前に合意することを特徴とする請求項6に記載の参考信号の送信方法。
  8. 送信端は、前記第2のマッピング関係を受信端に送信する場合、
    送信端は、高位層シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    送信端は、動的制御シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信することを特徴とする請求項7に記載の参考信号の送信方法。
  9. 1つのPTRSのために送信端によって使用されるプレコードは、前記PTRSに対応するDMRSポートに対応する送信データストリームがPTRSサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであるかまたは関連することを特徴とする請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載の参考信号の送信方法。
  10. 1つのDMRSのために送信端によって使用されるプレコードは、前記DMRSに対応するDMRSポートに対応する1つのデータストリームが前記DMRSポートを含むサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであることを特徴とする請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載の参考信号の送信方法。
  11. 受信端は、各復調参考信号(DMRS)ポートに対応するアンテナグループそれぞれを介して送信端によって送信されたDMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、第1のチャネル推定結果を取得するステップと、
    受信端は、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたPTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、第2のチャネル推定結果を取得するステップと、
    受信端は、第1のマッピング関係を決定し、前記第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送するステップと、
    受信端は、前記第1のマッピング関係に基づいて各PTRSの第2のチャネル推定結果および対応するDMRSの第1のチャネル推定結果を用いて、PTRSを含むシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算するステップとを備え、
    1つのPTRSポートは、少なくとも1つのDMRSポートに対応することを特徴とする位相雑音の決定方法。
  12. 前記第1のマッピング関係は、受信端が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第1のマッピング関係は受信端と送信端の間に事前に合意されたものであることを特徴とする請求項11に記載の位相雑音の決定方法。
  13. 受信端は、各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたデータストリームを受信し、
    受信端は、第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは、同じアンテナグループを介して伝送し、
    受信端は、前記第2のマッピング関係に基づいて、各データストリームに対してそれぞれ以下の操作を実行し、
    1つのデータストリームに対応するDMRSポート上で推定された第1のチャネル推定結果を決定し、
    前記DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて前記第1のチャネル推定結果を補償し、
    補償された第1のチャネル推定結果を用いて前記1つのデータストリームを復調することを特徴とする請求項11に記載の位相雑音の決定方法。
  14. 前記第2のマッピング関係は、受信端が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第2のマッピング関係は受信端と送信端の間に事前に合意されたものであることを特徴とする請求項13に記載の位相雑音の決定方法。
  15. 各データストリームをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有する第1の送信ユニットと、
    各復調参考信号(DMRS)ポートのDMRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応する第2の送信ユニットと、
    各位相追跡参考信号(PTRS)ポートのPTRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのPRTSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応する第3の送信ユニットとを備えることを特徴とする参考信号の送信装置。
  16. プレコーディングユニットをさらに備え、
    前記前記プレコーディングユニットは、
    データストリームをプレコーディングし、前記1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
    1つのDMRSをプレコーディングし、前記1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
    1つのPTRSをプレコーディングし、前記1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであることを特徴とする請求項15に記載の参考信号の送信装置。
  17. 第1の処理ユニットをさらに備え、
    前記第1の処理ユニットは、
    各PTRSポートと各DMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定し、ここで、前記第1のマッピング関係では、1つのPTRSポートは、少なくとも1つのDMRSポートとマッピング関係を有し、第1のマッピング関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送することを特徴とする請求項15に記載の参考信号の送信装置。
  18. 第2の処理ユニットをさらに備え、
    前記第2の処理ユニットは、
    送信待機の各データストリームと前記各DMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係では、1つのデータストリームは1つのDMRSポートとマッピング関係を有し、ここで、第2のマッピング関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送することを特徴とする請求項15に記載の参考信号の送信装置。
  19. 各復調参考信号(DMRS)ポートに対応するアンテナグループそれぞれを介して送信端によって送信されたDMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、第1のチャネル推定結果を取得するための第1の処理ユニットと、
    各位相追跡参考信号(PTRS)ポートに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたPTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、第2のチャネル推定結果を取得するための第2の処理ユニットと、
    第1のマッピング関係を決定するための第3の処理ユニットであって、前記第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのPRTSポートは、少なくとも1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送する前記第3の処理ユニットと、
    前記第1のマッピング関係に基づいて各PTRSの第2のチャネル推定結果および対応するDMRSの第1のチャネル推定結果を用いて、PTRSを含むシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算する第4の処理ユニットとを備えることを特徴とする位相雑音の決定装置。
  20. 前記第1のマッピング関係は、前記装置が送信端からの通知に基づいて取得され、または、前記第1のマッピング関係は、前記装置と送信端の間に事前に合意さたものであることを特徴とする請求項19に記載の位相雑音の決定装置。
  21. 第5の処理ユニットをさらに備え、
    前記第5の処理ユニットは、
    各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたデータストリームを受信し、
    第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは、同じアンテナグループを介して伝送し、
    前記第2のマッピング関係に基づいて、各データストリームに対してそれぞれ以下の操作を実行し、
    1つのデータストリームに対応するDMRSポート上で推定された第1のチャネル推定結果を決定し、
    前記DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて前記第1のチャネル推定結果を補償し、
    補償された第1のチャネル推定結果を用いて前記1つのデータストリームを復調することを特徴とする請求項19に記載の位相雑音の決定装置。
  22. プロセッサと、送受信機と、メモリとを備え、
    前記プロセッサは、前記メモリ内のプログラムを読み取り、送受信機を介してデータストリーム、DMRSおよびPTRSを送信し、各データストリームをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、同じアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートは同じ位相雑音を有し、1つのデータストリームに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、各復調参考信号(DMRS)ポートのDMRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのDMRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートのPTRSをプレコーディングした後対応する1つまたは複数のアンテナグループを介して伝送し、ここで、1つのPTRSポートに対応するすべてのアンテナグループは同じ位相雑音を有し、かつ1つのPRTSポートは少なくとも1つのDMRSポートに対応し、
    前記送受信機は、前記プロセッサの制御によりデータを送受信することを特徴とする参考信号の送信装置。
  23. 前記プロセッサは、
    データストリームをプレコーディングし、前記1つのデータストリームに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
    1つのDMRSをプレコーディングし、前記1つのDMRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであり、
    1つのPTRSをプレコーディングし、前記1つのPTRSに対応するアンテナグループ以外の他のアンテナグループ内のアンテナ素子またはアンテナポートに対する重みがゼロであることを特徴とする請求項22に記載の参考信号の送信装置。
  24. 前記プロセッサは、
    各PTRSポートと各DMRSポートとの間の第1のマッピング関係を決定し、ここで、前記第1のマッピング関係では、1つのPTRSポートは、少なくとも1つのDMRSポートとマッピング関係を有し、第1のマッピング関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを使用して伝送することを特徴とする請求項22に記載の参考信号の送信装置。
  25. 前記送受信機は、
    第1のマッピング関係を決定した後、前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    前記第1のマッピング関係について受信端と事前に合意することを特徴とする請求項22に記載の参考信号の送信装置。
  26. 前記第1のマッピング関係を受信端に送信する場合、前記送受信機は、
    高位層シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    動的制御シグナリングを介して前記第1のマッピング関係を受信端に送信することを特徴とする請求項25に記載の参考信号の送信装置。
  27. 前記プロセッサは、送信待機の各データストリームと前記各DMRSポートとの間の第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係では、1つのデータストリームは1つのDMRSポートとマッピング関係を有し、ここで、第2のマッピング関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送することを特徴とする請求項22に記載の参考信号の送信装置。
  28. 前記送受信機は、
    前記第2のマッピング関係を決定した後、前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    前記第2のマッピング関係について受信端と事前に合意することを特徴とする請求項27に記載の参考信号の送信装置。
  29. 前記送受信機は、
    高位層シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信し、または、
    動的制御シグナリングを介して前記第2のマッピング関係を受信端に送信することを特徴とする請求項28に記載の参考信号の送信装置。
  30. 1つのPTRSのためにプロセッサに使用されるプレコードは、前記PTRSに対応するDMRSポートに対応する送信データストリームがPTRSサブキャリアにおいて使用する前記プレコードと同じであるかまたは関連することを特徴とする請求項22ないし請求項29のいずれか1項に記載の参考信号の送信装置。
  31. 1つのDMRSのためにプロセッサによって使用されるプレコードは、前記DMRSに対応するDMRSポートに対応する1つのデータストリームがDMRSポートを含むサブキャリアにおいて使用される前記プレコードと同じであることを特徴とする請求項22ないし請求項29のいずれか1項に記載の参考信号の送信装置。
  32. プロセッサと、送受信機と、メモリと、ユーザインタフェースとを備え、
    前記プロセッサは、前記メモリ内のプログラムを読み取り、送受信機を介してデータストリーム、DMRSおよびPTRSを受信し、各復調参考信号(DMRS)ポートに対応するアンテナグループそれぞれを介して送信端によって送信されたDMRSを受信し、受信された各DMRSに基づいて第1のチャネル推定を実行し、第1のチャネル推定結果を取得し、各位相追跡参考信号(PTRS)ポートに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたPTRSを受信し、受信された各PTRSに基づいて第2のチャネル推定を実行し、第2のチャネル推定結果を取得し、第1のマッピング関係を決定し、前記第1のマッピング関係は、各PTRSポートと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのPRTSポートは、少なくとも1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するPTRSポートおよびDMRSポートは同じアンテナグループを介して伝送し、前記第1のマッピング関係に基づいて各PTRSの第2のチャネル推定結果および対応するDMRSの第1のチャネル推定結果を用いて、PTRSを含むシンボルにおいて、各PTRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を計算し、
    前記送受信機は、前記プロセッサの制御によりデータを送受信することを特徴とする位相雑音の決定装置。
  33. 前記第1のマッピング関係は、プロセッサが送信端からの通知によって取得され、または、前記第1のマッピング関係は、プロセッサと送信端との間で事前に合意されることを特徴とする請求項32に記載の位相雑音の決定装置。
  34. 前記プロセッサは、
    各データストリームに対応するアンテナグループを介して送信端によってそれぞれ送信されたデータストリームを受信し、
    第2のマッピング関係を決定し、前記第2のマッピング関係は、各データストリームと各DMRSポートとの間の対応関係を表し、ここで、1つのデータストリームは1つのDMRSポートに対応し、対応関係を有するデータストリームおよびDMRSポートは、同じアンテナグループを介して伝送し、
    前記第2のマッピング関係に基づいて、各データストリームに対してそれぞれ以下の操作を実行し、
    1つのデータストリームに対応するDMRSポート上で推定された第1のチャネル推定結果を決定し、
    前記DMRSポートに対応するアンテナグループの位相雑音から生じる位相変化を用いて前記第1のチャネル推定結果を補償し、
    補償された第1のチャネル推定結果を用いて前記1つのデータストリームを復調することを特徴とする請求項32に記載の位相雑音の決定装置。
  35. 前記第2のマッピング関係は、プロセッサが送信端からの通知によって取得され、または、前記第2のマッピング関係は、プロセッサと送信端との間で事前に合意されることを特徴とする請求項34に記載の位相雑音の決定装置。
  36. 請求項1ないし請求項10のいずれか1項に記載の方法を実行するように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶することを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
  37. 請求項11ないし請求項14のいずれか1項に記載の方法を実行するように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶することを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
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