JP2022058862A - 端末、基地局、通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

端末、基地局、通信システム及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2022058862A
JP2022058862A JP2022015376A JP2022015376A JP2022058862A JP 2022058862 A JP2022058862 A JP 2022058862A JP 2022015376 A JP2022015376 A JP 2022015376A JP 2022015376 A JP2022015376 A JP 2022015376A JP 2022058862 A JP2022058862 A JP 2022058862A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
csi
resource
aggregation
resource setting
setting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2022015376A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7291257B2 (ja
Inventor
チョンニン ナ
Chung Ning Na
ホイリン ジャン
Huiling Jiang
佑一 柿島
Yuichi Kakishima
聡 永田
Satoshi Nagata
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of JP2022058862A publication Critical patent/JP2022058862A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7291257B2 publication Critical patent/JP7291257B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Abstract

【課題】CSI-RSに占有される下り制御シグナリングのオーバーヘッドを減少し、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムと伝統のMIMOシステムの優れた交換性を実現する。【解決手段】送信方法は、複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることで得られるCSI-RSアグリゲーションリソース設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定して、対応するCSI-RSを検出する。CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含む。アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、基地局により第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信される。アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、基地局により第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信される。【選択図】図1

Description

本発明は、無線通信分野に関し、具体的には、端末、基地局、通信システム及び無線通信方法に関する。
LTEシステムの後継システム(例えば、LTE-Advanced又はLTE-Advanced Proと呼ばれる場合もある)において、ユーザー端末でチャネルの空間特性を測定し,測定結果をチャネル状態情報(CSI)の形式で無線基地局にフィードバックすることは重要になりつづける。LTEの後継システム(例えば、リリース10)において、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal、CSI-RS)を、チャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を測定するための参照信号として使用することが提案された。例えば、基地局が移動局へ当該移動局のためのCSI-RSを送信することで、移動局が当該CSI-RSに応じてCSI測定を行い、測定結果を返すようにする。
一方、全次元マルチ入力マルチ出力(Full Dimensional MIMO、FD-MIMO)と大規模マルチ入力マルチ出力(Massive MIMO)のアンテナは、3GPP(Third Generation Partnership Project)で検討されたLTE(Long Term Evolution)リリース13で提案された無線伝送技術である。伝統のMIMOシステムと比べると、FD-MIMOおよび大規模MIMOシステムにおいて、移動局のデータが増える時、基地局は、より多くのアンテナを使用してデータ伝送を行ってシステムスループットを向上することができるが、アンテナ数の増加と伴い、CSI-RSに必要とされる制御シグナリングにかかるオーバーヘッドも増えてしまう。また、セル内では、伝統のMIMOシステムを使用する移動局も存在し、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムを使用する移動局も存在する可能性を考慮する場合、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムを伝統のMIMOシステムと交換性を持たせることができなければ、基地局は、伝統のMIMOに適用されるアンテナアレイと、FD-MIMO及び大規模MIMOに適用されるアンテナアレイを別々に設置する必要がある。これで、制御シグナリングのオーバーヘッドはさらに増えてしまう。
本発明の一方面によれば、RRCシグナリングによって、基地局から複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることで得られるCSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を受信するように構成される受信部と、受信されるアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するように構成されるポート特定部と、特定されるアンテナポートに対応するCSI-RSを検出するように構成される検出部と、を含み、前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、端末を提供する。
本発明の他の一方面によれば、RRCシグナリングによって、複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることで得られるCSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を受信する受信ステップと、受信されるアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するポート特定ステップと、特定されるアンテナポートに対応するCSI-RSを検出する検出ステップと、を含み、前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、無線通信方法を提供する。
本発明の他の一方面によれば、複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることでCSI-RSアグリゲーションリソース設定を取得するように構成されるリソース管理部と、端末が前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するように、RRCシグナリングによって、前記アグリゲーション設定情報を送信するように構成される送信部と、を含み、前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、基地局を提供する。
端末と基地局を含む通信システムであって、前記基地局は、複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることでCSI-RSアグリゲーションリソース設定を取得するリソース管理部と、前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報RRCシグナリングによって、前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を送信する送信部と、を含み、前記端末は、RRCシグナリングによって、前記アグリゲーション設定情報を受信するように構成される受信部と、受信される前記アグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき前記基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するように構成されるポート特定部と、特定されるアンテナポートに対応するCSI-RSを検出するように構成される検出部と、を含み、前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、通信システムを提供する。
本発明上記方面の端末、基地局、通信システム及び無線通信方法によれば、各CSI-RS初期リソース設定に対してアグリゲーションを行い、アグリゲーションされた後のリソース設定において、異なる密度でCSI-RSを送信する。これにより、無線通信システムでは、送信密度を低減することにより、CSI-RSに占有される下り制御シグナリングのオーバーヘッドを減少すると同時に、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムと伝統のMIMOシステムの優れた交換性を実現できる。
図面を参照しながら本発明の実施例を詳細に説明することにより、本発明の上記及びその他目的、特徴、長所はより明らかになる。
基地局によって実行されるチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信方法のフローチャートを示す。 第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定する概念図を示す。 図2に示す例示において、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース及び第2部分のリソースの概念図を示す。 本発明の他の例示による、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定する概念図を示す。 図4に示す例示において、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース及び第2部分のリソースの概念図を示す。 本発明の一例示による、図3に示す第2部分のリソース設定に含まれる2つのCSI-RS初期リソース設定に対して直交カバー符号化を行う概念図を示す。 チャネル状態情報(CSI)の検出方法のフローチャートを示す。 本発明実施例による基地局のブロック図を示す。 本発明実施例による移動局のブロック図を示す。
以下、図面を参照しながら、本発明実施例によるチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信方法、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の検出方法、基地局及び移動局を説明する。図面において、同じ参照符号は、常に同じ素子を指す。ここで説明する実施例は例示的なものに過ぎず、本発明の範囲を制限するものと解釈すべきではないことは、理解されるであろう。また、ここで記載のUEは、各種タイプのユーザー端末、例えば移動端末(或いは移動局と称する)又は固定端末を含むことができるが、便宜上、UEと移動局は、以下では交換可能に使用されることがある。
基地局は、RRCシグナリングによって静的又は準静的に移動局へ、CSI-RSを伝送する際に使用されるアンテナポート、ビーム、時間及び周波数リソースなどに関する設定情報を送信することができる。そして、設定情報による指示に従い、基地局は、移動局へCSI-RSを周期的に送信し、そして移動局は、設定情報によって指示される時間間隔でCSI-RSを受信し、受信したCSI-RSに応じて測定を行い、測定に応じて基地局へCSIフィードバックを行う。
異なるアンテナポートをサポートするCSI-RSのリソース設定方法が既にそれぞれ提案された。例えば、リリース10には、1、2、4、又は8ポートを有するアンテナアレイのためのCSI-RSのリソース設定方法が提案された。また、例えば、リリース13には、8、12、又は16ポートを有するアンテナアレイのためのCSI-RSのリソース設定方法が提案された。また、リリース14には、より多くのアンテナポートをサポートする基地局(例えば、20、24、28又は32ポートをサポートする基地局)が提案された。より多くのアンテナポート(例えば、32ポート)を使用する場合、より少ないのアンテナポート(例えば,8ポート)を使用する場合のCSI-RSと同じ送信密度でCSI-RSを送信すると、下りリンクシグナリングのオーバーヘッドが著しく増加してしまうことは、理解されるであろう。
シグナリングのオーバーヘッドを低減するために、より多くのアンテナポートを使用する場合、より小さい密度を使用してCSI-RSを送信することが既に提案されたが、これは、異なる送信密度を使用するアンテナポート間で交換性がなくなることを引き起こし、基地局で異なる送信密度についてのアンテナアレイをそれぞれ設置する必要が生じてしまう。例えば、8ポートのアンテナアレイ、16ポートのアンテナアレイ及び32ポートのアンテナアレイをそれぞれ設置することになる。これは、基地局の設置の複雑度を増やすと共に、下りリンクシグナリングのオーバーヘッドも増えてしまう。よって、既存のCSI-RS送信方法は、セルに伝統のMIMOシステムを使用する移動局とFD-MIMO及び大規模MIMOシステムを使用する移動局が同時に存在する場合に適用されない。
本発明の実施例は、CSI-RSのリソース設定及び送信方式を改善した。以下、図面を参照しながら本発明の実施例を説明する。
以下、図1を参照して本発明実施例による基地局によって実行されるチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信方法を説明する。本発明による実施例において、基地局は、複数のアンテナポートを含むアンテナアレイを有することができる。図1は、CSI-RSの送信方法100のフローチャートを示す。図1に示すように、ステップS101には、複数のCSI-RS初期リソース設定に対してアグリゲーションを行うことで、CSI-RSアグリゲーションリソース設定を得る。
本発明の一例示によれば、実際に基地局に接続される移動局のタイプに応じて、CSI-RS初期リソース設定及びCSI-RS初期リソース設定のアグリゲーション方式を特定することができる。具体的には、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局が基地局に接続される可能性がある。ここで、基地局は、アンテナアレイにおける第1数のアンテナポートによって第1タイプの移動局へデータを送信するとともに、アンテナアレイにおける第2数のアンテナポートによって第2タイプの移動局へデータを送信する。ここで、第1数は、第2数よりも小さい。第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定することができる。例えば、第1タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンを特定し、かつ、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターン及び第2タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数を特定することができる。CSI-RS初期リソース設定のパターンは、CSI-RSを送信するためのポート数及び占有されるリソースの位置を含むことができる。
例えば、第1タイプの移動局は4ポートデータ伝送を受信する移動局であり、第2タイプの移動局は12ポートデータ伝送を受信する移動局である場合、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンとして、4ポートデータ伝送を受信する移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンであると特定することができる。また、CSI-RSアグリゲーションリソース設定を得るために、3つのCSI-RS初期リソース設定に対するアグリゲーションが必要すると特定することができる。
また、例えば、第1タイプの移動局は8ポートデータ伝送を受信する移動局であり、第2タイプの移動局は16ポートデータ伝送を受信する移動局である場合、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンとして、8ポートデータ伝送を受信する移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンであると特定することができる。また、CSI-RSアグリゲーションリソース設定を得るために、2つのCSI-RS初期リソース設定に対するアグリゲーションが必要すると特定することができる。
本発明の他の一例示によれば、基地局に接続可能な移動局のタイプに応じて、CSI-RS初期リソース設定及びCSI-RS初期リソース設定のアグリゲーション方式を特定することができる。具体的には、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局が基地局に接続可能である。ここで、前記したように、基地局は、アンテナアレイにおける第1数のアンテナポートによって第1タイプの移動局へデータを送信するとともに、アンテナアレイにおける第2数のアンテナポートによって第2タイプの移動局へデータを送信する。ここで、第1数は、第2数よりも小さい。第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定することができる。
図2は、本発明の一例示により、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定する概念図を示す。図2に示す例示には、8ポートデータ伝送を受信する第1タイプの移動局及び24ポートデータ伝送を受信できる第2タイプの移動局が基地局に接続されている。CSI-RS初期リソース設定のパターンとして、既存の規格において8ポートデータ伝送を受信できる移動局のCSI-RSリソース設定のパターンを取得することができる。図2に示すように、例えば、リリース10によれば、8ポートのアンテナアレイに対して、アンテナポート15-22によってCSI-RSを送信する。CSI-RSを送信する度に、1サブフレーム及び帯域幅における特定のリソースブロック(例えば、図2の灰色領域に示すもの)を使用して送信する。具体的には、CSI-RSを送信する度に、基地局の全帯域幅上で分布される周波数リソースブロックを使用してCSI-RSを送信する。図2に示すように、全帯域幅は、それぞれ12周波数リソースブロックを含む複数のリソースブロックグループに分けられ、各リソースブロックグループにおいて同じ方式で8ポートのCSI-RSを送信することができる。また、一つ又は複数のサブフレーム(例えば、5サブフレーム)を間隔として周期的にCSI-RSを送信することができる。
また、図2に示す例示では、2つのCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションしてCSI-RSアグリゲーションリソース設定を得ることができる。例えば、CSI-RSリソース設定210-1及び210-2をアグリゲーションしてCSI-RSアグリゲーションリソース設定を得る。本発明の実施例によれば、CSI-RSアグリゲーションリソース設定の第1部分のリソース設定及び第2部分のリソース設定において、異なる密度でCSI-RSを送信することができる。これについて、以下、ステップS102及びステップS103を結合して詳細に説明する。
また、本発明の他の一例示によれば、第1タイプの移動局は、一つ又は複数のサブタイプの移動局を含むことができる。ここで、基地局が各サブタイプの移動局へデータを送信するときに使用するアンテナポート数は異なる。この場合、基地局は、一つ又は複数のサブタイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンを特定することができる。例えば、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンは、一つ又は複数のサブタイプの移動局のうち、特定のサブタイプの移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンである。
例えば、4、8及び24ポートデータ伝送を受信できる移動局が基地局に接続される可能性がある。4及び8ポートデータ伝送を受信できる移動局を第1タイプの移動局、24ポートデータ伝送を受信できる移動局を第2タイプの移動局とすることができる。基地局に接続されて4及び8ポートデータ伝送を受信できる移動局の数に応じてアグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンを特定することができる。例えば、基地局に接続されて8ポートデータ伝送を受信できる移動局の数が、4ポートデータ伝送を受信できる移動局の数よりも多い場合、8ポートデータ伝送を受信できる移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンを、CSI-RS初期リソース設定のパターンとする。逆の場合、4ポートデータ伝送を受信できる移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンを、CSI-RS初期リソース設定のパターンとする。
図1へ戻り、ステップS102では、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して、第1密度でアンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSを送信する。また、ステップS103では、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して、第2密度でアンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSを送信する。例えば、第1密度は、第2密度の整数倍であってよい。
上記したように、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局が基地局に接続される可能性がある。ここで、基地局は、アンテナアレイにおける第1数のアンテナポートによって第1タイプの移動局へデータを送信するとともに、アンテナアレイにおける第2数のアンテナポートによって第2タイプの移動局へデータを送信し、第1数は、第2数よりも小さい。本発明の一例示によれば、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて、第1部分のリソース設定を特定することができる。ここで、第1のアンテナポートのCSI-RSは、第1タイプの移動局のCSI測定に用いられ、第1のアンテナポートのCSI-RS及び第2のアンテナポートのCSI-RSは、第2タイプの移動局のCSI測定に用いられる。よって、第1部分のリソース設定において、第1タイプの移動局に適用される送信密度でCSI-RSを送信することができる。一方、第2部分のリソース設定において、第1タイプの移動局を考慮する必要がないため、第1密度と異なる第2密度でCSI-RSを送信することができる。例えば、第1密度よりも低い第2密度でCSI-RSを送信することができる。また、本発明の他の一例示によれば、第1部分のリソース設定は、少なくとも一つのアグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定を含むことができる。
図3は、図2に示す例示において、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース及び第2部分のリソースを示す概念図である。具体的には、図3において、図2に示すCSI-RS初期リソース設定210-1から210-2までに対してアグリゲーションを行うことで、CSI-RSアグリゲーションリソース設定300を得る。上記したように、本例示において、8ポートデータ伝送を受信できる第1タイプの移動局及び24ポートデータ伝送を受信できる第2タイプの移動局が存在し基地局に接続される。8ポートデータ伝送を受信できる移動局及び24ポートデータ伝送を受信できる第2タイプの移動局に応じて第1部分のリソース設定を特定して第1部分のリソース設定のサイズを特定し、それに、第1部分のリソース設定において、8ポートデータ伝送を受信できる移動局に適用される送信密度でCSI-RSを送信することができる。
上記したように、図2には、8ポートデータ伝送を受信できる移動局についてのCSI-RSリソース設定を、CSI-RS初期リソース設定とする。従って、図3に示すように、CSI-RS初期リソース設定210-1を第1部分のリソース設定310とし、かつ、CSI-RS初期リソース設定210-2を第2部分のリソース設定320とすることができる。図3に示すように、第1部分のリソース設定310でその参照信号を送信する8アンテナポートはポート15-18、27-30であり、第2部分のリソース設定320でその参照信号を送信する16アンテナポートはポート19-26、31-38である。すなわち、第1部分のリソース設定で参照信号を送信するアンテナポートは、第2部分のリソース設定で参照信号を送信するアンテナポートと異なる。
また、図3に示すように、第1部分のリソース設定310における各アンテナポートに対する参照信号の送信密度は、第2部分のリソース設定320における各アンテナポートに対する参照信号の送信密度の2倍である。よって、第1部分のリソース設定310によって、8ポートデータ伝送を受信できる移動局に対するCSI-RSの送信を完了し、また、第1部分のリソース設定310及び第2部分のリソース設定320によって、24ポートデータ伝送を受信できる移動局に対するCSI-RSの送信を連携して完了する。
また、図2に示す例示には、8ポートのアンテナアレイに対して、アンテナポート15-22によってCSI-RSを送信する。しかしながら、24ポートのアンテナアレイにおけるアンテナポートの番号は、8ポートのアンテナアレイにおけるアンテナポートの番号と異なるため、図3に示すように、第1部分のリソース設定において、8ポートデータ伝送を受信できる第1タイプの移動1局向けのアンテナポート番号は、図2に示す8ポートデータ伝送を受信できる第1タイプの移動局向けのアンテナポート番号と異なる。
本発明の一例示によれば、CSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報に応じてCSI-RS初期リソース設定に対応する初期アンテナポートP’を特定し、特定された初期アンテナポート、CSI-RSアグリゲーションリソース設定においてアグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定の数K、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定でのCSI-RS初期リソース設定の数L、及び第1密度と第2密度間の関係パラメータQに応じて、検出すべきアンテナアレイにおけるアンテナポートPを得ることができる。
例えば、第1部分のリソース設定において、以下の式(1)と式(2)によってアンテナポートPを特定することができる。
具体的には、(P’-15)<M*Cの時、以下の式(1)によってアンテナポートPを特定することができる。
P=(k-1)*M*C+P’・・・・・・・(1)
(P’-15)>=M*Cの時、以下の式(2)によってアンテナポートPを特定することができる。
P=(k-1)*M*C+P’・・・・・・(2)
但し、kはアグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定の番号を示し、Mは基地局のアンテナアレイに含まれる行数(又はカラム数)を示し、CはCSI-RS初期リソース設定に対応するアンテナアレイに含まれるカラム数(又は行数)を示す。
また、アグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定に指示されるリソースブロックインデックスn_RBに応じて、検出すべきアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定することもできる。
例えば、第2部分のリソース設定において、以下の式(3)と式(4)に応じてアンテナポートPを特定することができる。
具体的には、(P’-15)<M*Cの時、以下の式(3)に従ってアンテナポートPを特定することができる。
P=(k-1)*M*C+l*M*C+P’・・・・・・(3)
(P’-15)>=M*Cの時、以下の式(4)に従ってアンテナポートPを特定することができる。
P=(k-1)*M*C+(K-L)*Q*M*C+l*M*C+P’・・・・・・(4)
但し、l=mod(n_RB,Q)であり、n_RBは全帯域幅におけるリソースブロックの番号を示す。
式(1)-(4)における定数“15”は、CSI-RSを送信するためのアンテナポートの開始番号である。例えば、上記したように、リリース10には、アンテナポート15-22によってCSI-RSを送信する。
図4は、本発明の他の一例示により、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定する概念図を示す。図4に示す例示には、8ポートデータ伝送を受信する第1タイプの移動局及び32ポートデータ伝送を受信できる第2タイプの移動局が基地局に接続されている。図2と同様に、CSI-RS初期リソース設定のパターンとして、既存の規格において8ポートデータ伝送を受信できる移動局のCSI-RSリソース設定のパターンを得ることができる。また、図4に示す例示には、32ポートデータ伝送を受信できる第2タイプの移動局へのCSI-RSの送信を実現するために、2つのCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションしてCSI-RSアグリゲーションリソース設定を得ることができる。例えば、CSI-RSリソース設定410-1から410-2までをアグリゲーションしてCSI-RSアグリゲーションリソース設定を得る。CSI-RSリソース設定410-1から410-2までをアグリゲーションすることは、CSI-RSリソース設定210-1から210-2までをアグリゲーションすることと比べると、32ポートについてのアグリゲーションを説明するために、図4には当該CSI-RSリソース設定の周波数上のより多くの部分が示されている。本発明の実施例によれば、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定及び第2部分のリソース設定において、異なる密度でCSI-RSを送信することができる。
図5は、図4に示す例示において、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース及び第2部分のリソースの概念図を示す。具体的には、図5には、図4に示すCSI-RS初期リソース設定410-1及び410-2に対してアグリゲーションを行うことでCSI-RSアグリゲーションリソース設定500を得る。8ポートデータ伝送を受信できる移動局及び32ポートデータ伝送を受信できる第2タイプの移動局に応じて、第1部分のリソース設定を特定して第1部分のリソース設定のサイズを特定し、それに、第1部分のリソース設定において8ポートデータ伝送を受信できる移動局に適用される送信密度でCSI-RSを送信することができる。
上記したように、図4には、8ポートデータ伝送を受信できる移動局についてのCSI-RSリソース設定を、CSI-RS初期リソース設定とする。よって、図5に示すように、CSI-RS初期リソース設定410-1を第1部分のリソース設定510として、8ポートデータ伝送を受信できる第1タイプの移動局についてのCSI-RSの送信に用いられ、また、CSI-RS初期リソース設定410-2を第2部分のリソース設定520として、24ポートデータ伝送を受信できる第1タイプの移動局についてのCSI-RSの送信に用いることができる。図5に示すように、第1部分のリソース設定510において、第1タイプの移動局のための8アンテナポートにおける各アンテナポートのCSI-RSを送信し、第2部分のリソース設定520において、第2タイプの移動局についての、第1部分のリソース設定510におけるアンテナポートと異なる24ポートのCSI-RSを送信する。図5に示すように、第1部分のリソース設定510において各アンテナポートに対する参照信号の送信密度は、第2部分のリソース設定520において各アンテナポートに対する参照信号の送信密度の3倍である。よって、第1部分のリソース設定510によって、8ポートデータ伝送を受信できる移動局に対するCSI-RSの送信を完了し、第1部分のリソース設定510及び第2部分のリソース設定520によって、32ポートデータ伝送を受信できる移動局に対するCSI-RSの送信を連携して完了する。
また、本発明の他の一例示によれば、第2部分のリソース設定において送信されるアンテナポートのCSI-RSに対して時間及び周波数上で直交カバー符号化(orthogonal covering code)を行うことで符号分割多重を実現することができ、よってチャネル推定時のパワー利得を改善する。例えば、第2部分のリソース設定に含まれる複数のリソースブロックグループに対して直交カバー符号化を行うことができる。
図6は、本発明の一例示により、図3に示す第2部分のリソース設定320に含まれる2つのリソースブロックグループに対して直交カバー符号化を行う概念図を示す。図6に示すように、リソースブロックグループ210-2Aと210-2Bにおけるアンテナポート19、20、23、24に関するCSI-RSに対して直交カバー符号化を行うことで、CSI-RS初期リソース設定210-2Aにおいてアンテナポート19、20、23、24に関するCSI-RSの第1部分のコードワードを送信し、210-2Bにおいてアンテナポート19、20、23、24に関するCSI-RSの第2部分のコードワードを送信する。また、アンテナポート31、32、35、36、アンテナポート21、22、25、26及びアンテナポート33、34、37、38に対しても同様な操作を行う。
本発明上記実施例によるCSI-RSの送信方法において、各CSI-RS初期リソース設定に対してアグリゲーションを行い、アグリゲーションされた後のリソース設定において、異なる密度でCSI-RSを送信する。これにより、無線通信システムは、送信密度を低減することでCSI-RSに占有される下り制御シグナリングのオーバーヘッドを減少すると共に、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムと伝統のMIMOシステムとの良好な交換性を実現することができる。
また、本発明の他の一例示によれば、実際に基地局に接続される移動局のタイプに応じてリソースアグリゲーションを行う場合、図1に示す方法は、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって移動局へ前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を送信することをさらに含むことができる。通信システムの既存のパラメータを使用して少なくとも一部のアグリゲーション設定情報を通知することができる。例えば、アンテナポート数のパラメータ(antennaPortsCount)によって移動局へ前記CSI-RS初期リソース設定に関する情報を送信することができる。
以下、図7を参照して本発明実施例による、移動局によって実行されるチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の検出方法を説明する。図7は、CSI検出方法700のフローチャートを示す。CSI検出方法700は、図1に示すCSI-RS送信方法100に対応する。
図7に示すように、ステップS701において、基地局からCSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を受信する。ここで、複数のCSI-RS初期リソース設定に対してアグリゲーションを行うことで前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定が得られる。本発明の一例示によれば、CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定及び第2部分のリソース設定を含む。基地局は、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用し、第1密度でアンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSを送信するとともに、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用し、第2密度でアンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSを送信することができる。アグリゲーション設定情報には、アグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報、アグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定の総数、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定に含まれるCSI-RS初期リソース設定の数、及び第1密度と第2密度間の関係パラメータを含むことができる。
ステップS702において、受信されたアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定する。本発明の一例示によれば、CSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報に応じて前記CSI-RS初期リソース設定に対応する初期アンテナポートを特定することができる。そして、特定された初期アンテナポート、アグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定の総数、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定に含まれるCSI-RS初期リソース設定の数、及び前記第1密度と前記第2密度間の関係パラメータに応じて検出すべきアンテナアレイにおけるアンテナポートを得ることができる。例えば、上記の式(1)-(4)を使用して検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを得ることができる。そして、ステップS703において、特定されたアンテナポートに対応するCSI-RSを検出する。
本発明上記実施例によるCSI検出方法において、比較的少ないアンテナポート(例えば4ポート又は8ポート)を使用してデータ受信を行う移動局は、受信ポリシーを変更することなく、既存のリソース設定を効果的に使用してCSI-RSを受信することができる。一方、比較的多いアンテナポート(例えば24ポート、28ポート又は32ポート)を使用してデータ受信を行う移動局は、一部の低密度リソース設定を効果的に使用してCSI-RSを受信することができる。これにより、無線通信システムは、送信密度を低減することでCSI-RSに占有される下り制御シグナリングのオーバーヘッドを減少すると共に、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムと伝統のMIMOシステムとの良好な交換性を実現することができる。
また、上記の本発明実施例にかかる方法を適用する無線通信システムは、LTEシステムであってもよいし、他の任意の種類の無線通信システムであってもよい。例えば、LTE-A、LTE Release 14、LTE Release 15などのLTEエンハンスメントシステムであってもよいし、又は、NR(New Radio)システムなどの5Gシステムであってもよい。
以下、図8を参照して本発明実施例による基地局を説明する。図8は、本発明実施例による基地局800のブロック図を示す。図8に示すように、基地局800は、リソース管理部810と送信部820を備える。この二つの部品以外、基地局800は、その他の部品をさらに備えてもよいが、これらの部品は本発明実施例の内容と関係ないため、ここでその図示と説明を省略する。また、本発明実施例による基地局800によって実行される下記操作の詳細は上記で図1-6を参照しながら説明した詳細と同じであるため、重複を避けるためにここでは同じ詳細に対する重複的な説明を省略する。
リソース管理部810は、複数のCSI-RS初期リソース設定に対してアグリゲーションを行うことでCSI-RSアグリゲーションリソース設定を得る。本発明の一例示によれば、実際に基地局に接続される移動局のタイプに応じてCSI-RS初期リソース設定及びCSI-RS初期リソース設定のアグリゲーション方式を特定することができる。具体的には、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局が存在し基地局800に接続されることができる。ここで、送信部820は、アンテナアレイにおける第1数のアンテナポートによって第1タイプの移動局へデータを送信するとともに、アンテナアレイにおける第2数のアンテナポートによって第2タイプの移動局へデータを送信し、第1数は第2数よりも小さい。第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じてアグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定することができる。例えば、第1タイプの移動局に応じてアグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンを特定し、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターン及び第2タイプの移動局に応じてアグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数を特定することができる。CSI-RS初期リソース設定のパターンには、CSI-RSの送信に用いられるポート数及び占有されるリソースの位置を含むことができる。
本発明の他の一例示によれば、基地局800に接続可能の移動局のタイプに応じてCSI-RS初期リソース設定及びCSI-RS初期リソース設定のアグリゲーション方式を特定することができる。具体的には、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局が存在し基地局800に接続可能である。ここで、上記したように、送信部820は、アンテナアレイにおける第1数のアンテナポートによって第1タイプの移動局へデータを送信するとともに、アンテナアレイにおける第2数のアンテナポートによって第2タイプの移動局へデータを送信し、第1数は第2数よりも小さい。第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じてアグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定を特定することができる。
また、本発明の他の一例示によれば、第1タイプの移動局は、一つ又は複数のサブタイプの移動局を含むことができる。ここで、送信部820が各サブタイプの移動局へデータを送信する時に使用されるアンテナポートの数は異なる。この場合、リソース管理部810は、一つ又は複数のサブタイプの移動局に応じてアグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンを特定することができる。例えば、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンは、一つ又は複数のサブタイプの移動局のうち特定のサブタイプの移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンである。
例えば、4、8及び24ポートデータ伝送を受信できる移動局が存在し基地局に接続されることができる。リソース管理部810は、4及び8ポートデータ伝送を受信できる移動局を第1タイプの移動局とし、24ポートデータ伝送を受信できる移動局を第2タイプの移動局とすることができる。リソース管理部810は、基地局に接続され、4及び8ポートデータ伝送を受信できる移動局の数に応じて、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定のパターンを特定することができる。例えば、基地局に接続されて8ポートデータ伝送を受信できる移動局の数が、4ポートデータ伝送を受信できる移動局の数よりも多い場合、リソース管理部810は、8ポートデータ伝送を受信できる移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンをCSI-RS初期リソース設定のパターンとする。逆の場合、リソース管理部810は、4ポートデータ伝送を受信できる移動局についてのCSI-RSリソース設定のパターンをCSI-RS初期リソース設定のパターンとする。
送信部820は、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用し、第1密度でアンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSを送信する。また、送信部820は、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用し、第2密度でアンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSを送信する。例えば、第1密度は、第2密度の整数倍であってよい。
上記したように、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局が存在し基地局800に接続されることができる。ここで、送信部820は、アンテナアレイにおける第1数のアンテナポートによって第1タイプの移動局へデータを送信するとともに、アンテナアレイにおける第2数のアンテナポートによって第2タイプの移動局へデータを送信し、第1数は第2数よりも小さい。本発明の一例示によれば、リソース管理部810は、第1タイプの移動局及び第2タイプの移動局に応じて第1部分のリソース設定を特定することができる。ここで、第1のアンテナポートのCSI-RSは、第1タイプの移動局のCSI測定に用いられ、第1のアンテナポートのCSI-RS及び第2のアンテナポートのCSI-RSは、第2タイプの移動局のCSI測定に用いられる。よって、第1部分のリソース設定において、第1タイプの移動局に適用される送信密度でCSI-RSを送信することができる。一方、第2部分のリソース設定において、第1タイプの移動局を考慮する必要がないため、第1密度と異なる第2密度でCSI-RSを送信することができる。例えば、第1密度よりも低い第2密度でCSI-RSを送信することができる。また、本発明の他の一例示によれば、第1部分のリソース設定は、少なくとも一つのアグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定を含むことができる。
本発明の一例示によれば、基地局800は、CSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報に応じてCSI-RS初期リソース設定に対応する初期アンテナポートP’を特定し、かつ、特定された初期アンテナポート、CSI-RSアグリゲーションリソース設定においてアグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定の数K、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定でのCSI-RS初期リソース設定の数L、及び第1密度と第2密度間の関係パラメータQに応じて検出すべきアンテナアレイにおけるアンテナポートPを取得するように配置されるポート特定部をさらに備えることができる。上記したように、第1部分のリソース設定において、上記の式(1)及び式(2)によりアンテナポートPを特定することができる。また、第2部分のリソース設定において、上記の式(3)及び式(4)によりアンテナポートPを特定することができる。
また、本発明の他の一例示によれば、基地局800は、第2部分のリソース設定において送信されるアンテナポートのCSI-RSに対して時間及び周波数上で直交カバー符号化(orthogonal covering code)を行って符号分割多重を実現し、よってチャネル推定時のパワー利得を改善するように配置される符号化部をさらに備えることができる。例えば、第2部分のリソース設定に含まれる複数のCSI-RS初期リソース設定に対して直交カバー符号化を行うことができる。
本発明上記実施例による基地局で、各CSI-RS初期リソース設定に対してアグリゲーションを行い、アグリゲーションされた後のリソース設定において、異なる密度でCSI-RSを送信する。これにより、無線通信システムは、送信密度を低減することでCSI-RSに占有される下り制御シグナリングのオーバーヘッドを減少すると共に、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムと伝統のMIMOシステムとの良好な交換性を実現することができる。
また、本発明の他の一例示によれば、実際に基地局に接続される移動局のタイプに応じてリソースアグリゲーションを行う場合、送信部820は、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって、移動局へ前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を送信することもできる。通信システムにおいて既存のパラメータを使用して少なくとも一部のアグリゲーション設定情報を通知することができる。例えば、アンテナポート数のパラメータ(antennaPortsCount)によって、移動局へ前記CSI-RS初期リソース設定に関する情報を送信することができる。
本発明の実施例によれば、基地局によって移動局に対して対応する設置を行うことができる。図9は、本発明実施例による移動局900のブロック図を示す。図9に示すように、移動局900は、受信部910、ポート特定部920及び検出部930を備える。この三つの部品以外、移動局900はその他の部品を備えることもできるが、それらの部品は、本発明実施例の内容と関係ないため、ここでその図示と説明を省略する。また、本発明実施例による移動局900によって実行される下記操作の詳細は、上記で図7を参照しながら説明した詳細と同じであるため、ここで重複を避けるために同じ詳細に対する重複的な説明を省略する。
受信部910は、基地局からCSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を受信することができる。ここで、複数のCSI-RS初期リソース設定に対してアグリゲーションを行うことで前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定が得られる。本発明の一例示によれば、CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定及び第2部分のリソース設定を含む。基地局は、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用し、第1密度でアンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSを送信するとともに、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用し、第2密度でアンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSを送信することができる。アグリゲーション設定情報には、アグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報、アグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定の総数、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定に含まれるCSI-RS初期リソース設定の数、及び第1密度と第2密度間の関係パラメータを含むことができる。
ポート特定部920は、受信されたアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定することができる。本発明の一例示によれば、CSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報に応じて、前記CSI-RS初期リソース設定に対応する初期アンテナポートを特定することができる。そして、特定された初期アンテナポート、アグリゲーションされたCSI-RS初期リソース設定の総数、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定に含まれるCSI-RS初期リソース設定の数、及び前記第1密度と前記第2密度間の関係パラメータに応じて、検出すべきアンテナアレイにおけるアンテナポートを取得することができる。例えば、上記の式(1)-(4)を使用して検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを取得することができる。そして、検出部930は、特定されたアンテナポートに対応するCSI-RSを検出することができる。
本発明上記実施例によるCSI検出方法において、比較的少ないアンテナポート(例えば4ポート又は8ポート)を使用してデータ受信を行う移動局は、受信ポリシーを変更することなく、既存のリソース設定を効果的に使用してCSI-RSを受信することができる。一方、比較的多いアンテナポート(例えば24ポート、28ポート又は32ポート)を使用してデータ受信を行う移動局は、一部の低密度リソース設定を効果的に使用してCSI-RSを受信することができる。これにより、無線通信システムは、送信密度を低減することでCSI-RSに占有される下り制御シグナリングのオーバーヘッドを減少すると共に、FD-MIMO及び大規模MIMOシステムと伝統のMIMOシステムとの良好な交換性を実現することができる。
上記基地局800及び移動局900の操作は、ハードウェアによって実現してもよいし、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールによって実現してもよいし、さらに両方の組み合わせによって実現してもよい。
ソフトウェアモジュールは、いかなるフォーマットの記憶媒体、例えばRAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリー、ROM(読み取り専用メモリ)、EPROM(消去可能なプログラマブルROM)、EEPROM(電気的に消去可能なプログラマブルROM)、レジスター、ハードディスク、リムーバブルディスク及びCD-ROMに配置されてもよい。
このような記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体へ情報を書き込む、あるいは当該記憶媒体から情報を読み取るできるように、プロセッサに接続される。このような記憶媒体は、プロセッサに累積されることもできる。このような記憶媒体及びプロセッサは、ASICに配置されることができる。このようなASICは、基地局800と移動局900に配置されることができる。このような記憶媒体及びプロセッサはディスクリート部品として基地局800と移動局900に配置されることができる。例えば、プロセッサによって、上記基地局におけるリソース管理部によって実行される操作を実行することができる。また、例えば、プロセッサによって、上記移動局におけるポート特定部と検出部によって実行される操作を実行することができる。
そこで、上記実施例を使用して本発明を詳細に説明したが、当業者であれば、本発明がここで説明した実施例に限らないことは理解すべきである。本発明は、特許請求の範囲によって限定される本発明の範囲を逸脱することなく修正例、変更例として実現することができる。よって、明細書の説明は例示を説明するのみを意図しており、本発明に対してはいかなる制限的な意味がない。

Claims (6)

  1. RRCシグナリングによって、複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることで得られるCSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を受信するように構成される受信部と、
    受信されるアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するように構成されるポート特定部と、
    特定されるアンテナポートに対応するCSI-RSを検出するように構成される検出部と、を含み、
    前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、
    前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、
    前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、端末。
  2. 前記第1密度は前記第2密度の整数倍である請求項1に記載の端末。
  3. 前記初期リソース設定は、CSI-RSを送信するためのポート数及び占有されるリソースの位置を含む請求項1に記載の端末。
  4. 端末の無線通信方法であって、
    RRCシグナリングによって、複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることで得られるCSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を受信する受信ステップと、
    受信されるアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するポート特定ステップと、
    特定されるアンテナポートに対応するCSI-RSを検出する検出ステップと、を含み、
    前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、
    前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、
    前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、無線通信方法。
  5. 基地局であって、
    複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることでCSI-RSアグリゲーションリソース設定を取得するように構成されるリソース管理部と、
    端末が前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するように、RRCシグナリングによって、前記アグリゲーション設定情報を送信するように構成される送信部と、を含み、
    前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、
    前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、
    前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、基地局。
  6. 端末と基地局を含む通信システムであって、
    前記基地局は、
    複数のCSI-RS初期リソース設定をアグリゲーションすることでCSI-RSアグリゲーションリソース設定を取得するリソース管理部と、
    前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報RRCシグナリングによって、前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定に関するアグリゲーション設定情報を送信する送信部と、を含み、
    前記端末は、
    RRCシグナリングによって、前記アグリゲーション設定情報を受信するように構成される受信部と、
    受信される前記アグリゲーション設定情報に応じて、検出すべき前記基地局のアンテナアレイにおけるアンテナポートを特定するように構成されるポート特定部と、
    特定されるアンテナポートに対応するCSI-RSを検出するように構成される検出部と、を含み、
    前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定は、第1部分のリソース設定と第2部分のリソース設定を含み、
    前記アンテナアレイにおける第1のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定を使用して第1密度で送信され、前記アンテナアレイにおける第2のアンテナポートのCSI-RSは、前記基地局により前記CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第2部分のリソース設定を使用して第2密度で送信され、
    前記アグリゲーション設定情報は、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定に関するリソース設定情報と、アグリゲーションされるCSI-RS初期リソース設定の数と、CSI-RSアグリゲーションリソース設定における第1部分のリソース設定と、前記第1密度と前記第2密度の関係パラメータとを含む、通信システム。
JP2022015376A 2016-05-12 2022-02-03 端末、基地局、通信システム及び無線通信方法 Active JP7291257B2 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610317343.X 2016-05-12
CN201610317343.XA CN107370582A (zh) 2016-05-12 2016-05-12 参考信号发送方法、检测方法、基站和移动台
JP2018559210A JP2019516327A (ja) 2016-05-12 2017-05-08 参照信号の送信方法、検出方法、基地局及び移動局
PCT/CN2017/083439 WO2017193884A1 (zh) 2016-05-12 2017-05-08 参考信号发送方法、检测方法、基站和移动台

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018559210A Division JP2019516327A (ja) 2016-05-12 2017-05-08 参照信号の送信方法、検出方法、基地局及び移動局

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022058862A true JP2022058862A (ja) 2022-04-12
JP7291257B2 JP7291257B2 (ja) 2023-06-14

Family

ID=60266311

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018559210A Ceased JP2019516327A (ja) 2016-05-12 2017-05-08 参照信号の送信方法、検出方法、基地局及び移動局
JP2022015376A Active JP7291257B2 (ja) 2016-05-12 2022-02-03 端末、基地局、通信システム及び無線通信方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018559210A Ceased JP2019516327A (ja) 2016-05-12 2017-05-08 参照信号の送信方法、検出方法、基地局及び移動局

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20190199492A1 (ja)
EP (1) EP3457721A4 (ja)
JP (2) JP2019516327A (ja)
CN (2) CN107370582A (ja)
WO (1) WO2017193884A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210051011A (ko) * 2019-10-29 2021-05-10 삼성전자주식회사 Ofdm 기반 단일반송파 시스템을 위한 채널 추정 방법 및 장치
US20210136598A1 (en) * 2019-11-04 2021-05-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for dynamic antenna array reconfiguration and signaling in millimeter wave bands
CN113950093A (zh) * 2020-07-15 2022-01-18 大唐移动通信设备有限公司 一种csi测量上报方法、终端及网络侧设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140044054A1 (en) * 2012-08-08 2014-02-13 Joon Beom Kim Method and system having reference signal design for new carrier types
WO2014161145A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-09 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Method of mapping csi-rs ports to antenna units, base station and user equipment

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101841817B (zh) * 2009-03-20 2013-09-11 中兴通讯股份有限公司 一种信道测量导频的配置方法
CN102158292B (zh) * 2010-02-12 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 信道测量导频发送方法及基站
CN102754458B (zh) * 2010-02-12 2015-09-16 黑莓有限公司 操作无线通信网络中的用户设备的方法、操作无线通信网络中的基站的方法、用户设备和基站
CN102546110A (zh) * 2011-12-31 2012-07-04 电信科学技术研究院 一种传输信道状态信息的方法及装置
US8953478B2 (en) * 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
CN103384388B (zh) * 2012-05-04 2016-08-10 华为技术有限公司 确定主小区主站点方法、测量方法、信息发送方法及装置
CN103391174B (zh) * 2012-05-10 2019-06-11 中兴通讯股份有限公司 Csi反馈信令的指示配置方法及基站
WO2014010994A1 (ko) * 2012-07-12 2014-01-16 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 안테나 포트향 참조 신호 전송 방법
EP2899909B1 (en) * 2012-09-26 2021-04-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel state information measurement method, device and system
US9226211B2 (en) * 2013-01-17 2015-12-29 Intel IP Corporation Centralized partitioning of user devices in a heterogeneous wireless network
US9882816B2 (en) * 2013-04-09 2018-01-30 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Method of mapping CSI-RS ports to resource blocks, base station and user equipment
US10334662B2 (en) * 2013-04-16 2019-06-25 Qualcomm Incorporated Enhanced antenna management by a base station
CN104782054B (zh) * 2013-06-26 2019-02-26 华为技术有限公司 参考信号的传输方法及装置
CN105165036B (zh) * 2013-08-09 2018-12-28 华为技术有限公司 Csi测量资源的配置方法、csi上报方法、基站及用户设备
JP6114153B2 (ja) * 2013-09-26 2017-04-12 株式会社Nttドコモ 基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法
KR102197451B1 (ko) * 2014-05-22 2020-12-31 퀄컴 인코포레이티드 Mimo에 대한 주기적인 및 비주기적인 채널 상태 정보(csi) 리포팅
US9999074B2 (en) * 2015-01-30 2018-06-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting downlink reference signal and method and apparatus for transmitting control information in cooperative multi-point communication system
US10903951B2 (en) * 2015-06-05 2021-01-26 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for adaptive pilot allocation
CN104869649B (zh) * 2015-06-16 2018-02-13 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 一种lte系统中多点协作传输多小区测量导频配置方法
WO2017048178A1 (en) * 2015-09-14 2017-03-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, wireless device and methods thereby to indicate a first set of antenna ports and a second set of antenna ports

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140044054A1 (en) * 2012-08-08 2014-02-13 Joon Beom Kim Method and system having reference signal design for new carrier types
WO2014161145A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-09 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Method of mapping csi-rs ports to antenna units, base station and user equipment

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT: "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UT", 3GPP TS 36.211 V13.1.0 (2016-03), JPN6023001981, 29 March 2016 (2016-03-29), ISSN: 0004971932 *
3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT: "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UT", 3GPP TS 36.331 V13.1.0 (2016-03), JPN6023001980, 1 April 2016 (2016-04-01), ISSN: 0004971933 *
NEC: "Design for Non-precoded CSI-RS for overhead reduction[online]", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162437, JPN6023001978, 18 April 2016 (2016-04-18), ISSN: 0004971935 *
NTT DOCOMO: "Discussion on CSI-RS Port Extension[online]", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162968, JPN6023001982, 2 April 2016 (2016-04-02), ISSN: 0004971931 *
ZTE: "Discussion on non-precoded CSI-RS design for eFD-MIMO[online]", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162345, JPN6023001976, 2 April 2016 (2016-04-02), ISSN: 0004971934 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3457721A1 (en) 2019-03-20
CN107370582A (zh) 2017-11-21
US20190199492A1 (en) 2019-06-27
EP3457721A4 (en) 2020-01-08
WO2017193884A1 (zh) 2017-11-16
JP2019516327A (ja) 2019-06-13
JP7291257B2 (ja) 2023-06-14
CN109155711B (zh) 2022-02-18
CN109155711A (zh) 2019-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3275092B1 (en) Systems and methods for selecting beam-reference signals for channel-state information reference-signal transmission
JP7165052B2 (ja) 情報送信及び決定、関係決定方法及び装置
CN110401472B (zh) 一种3d mimo传输方法和装置
CN111342871B (zh) 基站设备、用户设备和通信系统
JP7291257B2 (ja) 端末、基地局、通信システム及び無線通信方法
JP6108250B2 (ja) チャネル状態情報を報告および受信する方法およびデバイス
CN110138469B (zh) 一种移动终端及其信道状态信息测量参考信号的测量方法
EP2826285B1 (en) Methods and devices of interference channel measurement in radio network
WO2018137486A1 (zh) 一种码本反馈方法和装置
CN106559182B (zh) 信道参数的配置获取方法、装置及系统
CN113169836A (zh) 用于多发射/接收点(trp)操作的方法和装置
WO2015196455A1 (zh) 干扰协调方法、装置和通信系统
WO2021139577A1 (zh) 信息获取方法、装置、设备和存储介质
JP2016515777A (ja) 参照信号を受信するためおよび送るための方法および装置、ユーザ機器、ならびに基地局
US11290240B2 (en) Signaling of measurement signals based on a tree structure
EP3937537B1 (en) Devices and methods for transmitting control information for cooperative transmission in wireless communication system
EP4072058B1 (en) Cdm8 based csi-rs designs for mimo
CN113424628A (zh) 蜂窝系统中的多用户协调传输
WO2019029292A1 (zh) 一种导频配置、信道测量方法及通信设备
WO2018171687A1 (zh) 信道状态信息导频的传输方法、设备、处理器及存储介质
JP2019530359A (ja) チャネル状態測定方法、送信方法、移動局及び基地局
RU2573602C2 (ru) Способ мобильной связи, базовая радиостанция и мобильная станция
WO2017107067A1 (zh) 参考信号发送和信道测量的方法、发送设备和终端设备
WO2014023267A1 (zh) 一种导频测量方法及装置
WO2011097757A1 (zh) 基于超物理资源块的确定信道状态信息参考信号的移位模式的方法和设备

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220203

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20230117

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230124

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230327

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20230509

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230602

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7291257

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150