JP5051935B2 - 基地局装置、端末装置、方法および通信システム - Google Patents

基地局装置、端末装置、方法および通信システム Download PDF

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Description

本発明は、送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法に関する。
本願は、2009年6月16日に、日本に出願された特願2009−142873号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような移動無線通信システムが知られている。これらの移動無線通信システムでは、基地局(基地局装置、送信局、送信装置、eNodeB)あるいは基地局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ー(Cellular)構成とする。これにより、通信エリアを拡大することができる。
また、隣接するセル間またはセクタ(Sector)間で、異なる周波数を用いることで、セル端(セルエッジ)領域またはセクタ端領域にいる端末装置(受信装置、受信局、移動局、移動端末、UE(User Equipment))でも、複数の基地局からの送信信号の干渉を受けることなく通信を行うことができる。しかし、この場合、周波数利用効率が低いという問題があった。一方、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。しかし、この場合、セル端領域に位置する端末装置に対する干渉の対策が必要となる。
この干渉の対策として、隣接セル間で互いに協調するセル間協調通信を行うことにより、セルエッジ領域の端末装置に対する干渉を、軽減または抑圧する方法が検討されている。非特許文献1では、そのような方式としてCoMP(Cooperative Multipoint)伝送方式(協調通信方式)などが開示されている。また、CoMPの方式として、セル間で同一または異なるデータを協調送信するジョイント・プロセッシング(Joint Processing)や、ジョイント・トランスミッション(Joint Transmission)や、セル間で協調してスケジューリングや制御を行うコーディネイティッド・スケジューリング(Coordinated Scheduling)や、ビームフォーミング(Beamforming)などが開示されている。
基地局と端末装置との間の伝送路状況に応じて、変調方式および符号化率(MCS(Modulation and Coding Scheme))や空間多重数(レイヤー、ランク)やプリコーディング重み(プリコーディング行列)などを適応的に制御することで、より効率的なデータ伝送を実現することができる。非特許文献2では、これらの制御を行う方法が開示されている。
図17は、LTE−Aにおいて単一セルからのMIMO(Multiple Input Multiple Output)送信などの非協調通信(非CoMP)を行う基地局1701と端末装置1702を示す図である。LTE−Aにおいて、端末装置1702は、基地局1701から送信される参照信号(RS(Reference Signal)、パイロット信号、既知信号、伝搬路状態測定用参照信号、CSI−RS(Channel state Information-RS))を用いてフィードバック情報を基地局1701に送信することが提案されている。基地局1701から端末装置1702に参照信号が送信される。
端末装置1702は、参照信号に基づいて生成されるフィードバック情報を、基地局1701に送信する。基地局1701から端末装置1702へのデータ伝送を行う下り回線(ダウンリンク)の場合、上記の適応制御を行うために、基地局1701から送信された参照信号に基づいて、端末装置1702において下り回線の伝送路状況等を推定する。そして、端末装置1702から基地局1701へのデータ伝送を行う上り回線(アップリンク)を通して、推定した伝送路状況等を基地局1701に送信(フィードバック)する。非特許文献3では、参照信号を配置する際に、時間軸上ですべてのサブフレームに参照信号を配置するのではなく、一部のサブフレームのみに参照信号を配置することが提案されている。
図18は、基地局1701が送信する参照信号の例を示す図である。図18において、横軸は時間を示しており、縦軸は周波数を示している。所定の時間と周波数帯域として規定されるリソースブロック(RB(Resource Block))1801内の各々の四角形の領域は、リソースエレメント(変調シンボルがマッピングされる領域、RE(Resource Element))を示す。符号1801−1〜1801−4は、LTE−Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。符号1801−5は、LTEの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。
また、符号1801−6は、参照信号以外の信号(データ信号や制御信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。参照信号の配置としては、周波数方向および時間方向のリソースエレメントに散乱(スキャッタード)させた参照信号を用いることができる。LTE−AのUEは、このLTE−Aの参照信号に基づいて生成し基地局にフィードバックする情報(フィードバック情報)として、チャネルの特性を示す情報(CSI(Channel State Information))や基地局に対する推奨送信フォーマット情報(CQI(Channel Quality Indicator)やRI(Rank Indicator)やPMI(Precoding Matrix Index))などを用いることができる。
図19は、LTE−AにおいてCoMP通信を行う基地局1901と基地局1902と端末装置1903を示す図である。LTE−Aにおいて、端末装置1903は、基地局1901と基地局1902とから送信されるそれぞれの参照信号を用いてフィードバック情報を作成し、作成したフィードバック情報を基地局1901に送信することが提案されている。非特許文献4では、LTE−AにおいてCoMP通信を行う際に、端末装置1903において、参照信号を高精度に測定するために、基地局1901から参照信号を送信する際に基地局1902からのデータをパンクチャリングする(データをリソースエレメントにマッピングしない、あるいはデータ送信を停止する)ことが提案されている。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Further Advancements for E-UTRA Physical Layer Aspects (Release X)、2009年1月、3GPP TR 36.814 V0.3.2 (2009-01) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer procedures (Release 8)、2008年12月、3GPP TS 36.213 V8.5.0 (2008-12) 3GPP TSG RAN WG1 #56-bis、R1-091351、"CSI-RS design for LTE-Advanced downlink"、2009年3月 3GPP TSG-RAN WG1 #56、R1-090875、"Further Considerations and Link Simulations on Reference Signals in LTE-A"、2009年2月
しかしながら、従来の通信方式では、非協調通信と協調通信とを行うことができる通信システムにおいて、効率的な参照信号の配置および適切なフィードバック情報の獲得が困難であり、伝送効率の向上を妨げる要因となっていた。
本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、非協調通信と協調通信とを行うことができる通信システムにおいて、効率的な参照信号の配置および適切なフィードバック情報の獲得を行うことができる送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法を提供することにある。
(1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、前記第1の受信装置に対して第1の参照信号の測定を指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を指示する通知部と、を備える。
(2)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるリソースにマッピングする第1のマッピング部を更に備えていても良い。
(3)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第1のマッピング部は、前記第1の参照信号および前記第2の参照信号として、同じ系列を用いても良い。
(4)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるサブフレームに配置する第2のマッピング部を更に備えていても良い。
(5)また、本発明の他の態様による送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、前記第1の受信装置に対して第1の参照信号の位置を特定する情報を通知し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の位置を特定する情報を通知する通知部と、を備える。
(6)また、本発明の一態様による受信装置は、非協調通信と協調通信とを切り替えて通信を行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部と、前記送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部と、を備える。
(7)また、本発明の一態様による受信装置は、上述の受信装置において、前記第1の参照信号を測定した結果を用いて、第1のフィードバック情報を作成する第1のフィードバック情報生成部と、前記第2の参照信号を測定した結果を用いて、前記第1のフィードバック情報とは異なる第2のフィードバック情報を作成する第2のフィードバック情報生成部と、を更に備えていても良い。
(8)また、本発明の一態様による通信システムは、送信装置と第1及び第2の受信装置とを備える通信システムであって、前記送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う前記第1の受信装置と、協調通信を行う前記第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、前記第1の受信装置に対して前記第1の参照信号の測定を指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を指示する通知部とを備え、前記第1の受信装置は、前記第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部を備え、前記第2の受信装置は、前記第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部を備える。
(9)また、本発明の他の態様による通信システムは、送信装置と受信装置とを備える通信システムであって、前記送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号とを、非協調通信と協調通信とを切り替えて行う前記受信装置に送信する参照信号送信部と、前記受信装置に対して前記第1の参照信号の測定あるいは前記第2の参照信号の測定を指示する通知部とを備え、前記受信装置は、前記送信装置からの前記第1の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部と、前記送信装置からの前記第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部とを備える。
(10)また、本発明の一態様による通信方法は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、送信装置から、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信し、前記第1の受信装置に対して前記第1の参照信号の測定を、前記送信装置が指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を、前記送信装置が指示する。
(11)また、本発明の他の態様による通信方法は、非協調通信と協調通信を切り替えて行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を受信装置が測定し、前記送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を前記受信装置が測定する。
この発明によれば、非協調通信と協調通信とを行うことができる通信システムにおいて、効率的な参照信号の配置および適切なフィードバック情報の獲得を行うことができる。
本発明の第1の実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。 同実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。 同実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の更に他の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の更に他の構成例を示す図である。 同実施形態における無線フレーム構成の一例を示した図である。 同実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 同実施形態における基地局(送信装置)の構成の一例を示す概略ブロック図である。 同実施形態における端末装置(受信装置)の構成の一例を示す概略ブロック図である。 本発明の第2の実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 本発明の第2の実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 本発明の第2の実施形態における参照信号の更に他の構成例を示す図である。 同実施形態における無線フレーム構成の一例を示した図である。 本発明の第3の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第4の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第5の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第6の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第7の実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 本発明の第7の実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 同実施形態における無線フレーム構成の一例を示した図である。 MIMO通信を行う通信システムの構成を示す構成図である。 MIMO通信を行う通信システムにおける参照信号の構成を示す図である。 CoMP通信を行う通信システムの構成を示す構成図である。
(第1の実施形態)
以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
図1は、本発明の第1の実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。図1の通信システムは、それぞれセルを構成する基地局(送信装置、基地局装置、eNodeB、eNB、セル、上りリンク受信装置)101及び102と、端末装置(受信装置、UE、上りリンク送信装置)103及び104とを含んでいる。基地局101と端末装置103は、非CoMPであるMIMO通信(あるいはSISO(Single Input Single Output)通信や送信ダイバーシチ(TxD)通信)を行う。
また、基地局101と基地局102は、CoMP通信(協調通信)により端末装置104と通信を行う。すなわち、少なくとも、基地局101は、MIMO通信とCoMP通信の両方を行う。言い換えれば、基地局101は、MIMO通信を行う端末装置(第1の受信装置)103と、CoMP通信を行う端末装置(第2の受信装置)104の両方を収容する。なお、ここでは、基地局101は、端末装置103と端末装置104を同じ時刻に収容している場合について説明するが、これに限るものではない。基地局101は、端末装置103と端末装置104を異なる時刻に収容してもよい。基地局201は、端末装置104に対して、基地局101と協調する可能性がある基地局である。
MIMO通信を行う端末装置103は、基地局101から送信された参照信号を測定してフィードバック情報を生成し、生成したフィードバック情報を基地局101に報告する。また、CoMP通信を行う端末装置104は、基地局101から送信された参照信号と、基地局102から送信された参照信号とを測定してフィードバック情報を生成し、生成したフィードバック情報を基地局101または/および基地局102に報告する。
図2は、図1に示した端末装置104がCoMPを行う以前の様子を示した図である。端末装置104は、基地局101に収容されている。端末装置104に対して、基地局101と協調する可能性がある基地局は、基地局102と基地局201である。基地局101は、端末装置104に対して、基地局102から送信された参照信号と、基地局201から送信された参照信号とを測定するように指示する。端末装置104は、測定した結果の全部あるいは一部を基地局101に報告する。基地局101は、報告された情報を基に、CoMP通信を行う基地局を決定する。基地局102が選ばれた場合は、図1に示すようなCoMPに移行する。
図3A〜図3Cは、CoMPを行わない端末装置が参照する参照信号(伝搬路状態測定用参照信号)の構成例を示す図である。図3Aに示すリソースブロック301は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、参照信号を含む。図3Bに示すリソースブロック302は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、参照信号を含む。図3Cに示すリソースブロック303は、セル#3をカバーする基地局103から送信され、参照信号を含む。
なお、ここでは時間方向に14個、周波数方向に12個のリソースエレメントの組をリソースブロックと呼ぶが、これに限るものではない。例えば、時間方向に14個、周波数方向に12個のリソースエレメントの組をリソースブロックと呼び、上記のリソースブロックをリソースブロックの組と呼んでもよい。リソースブロック301内のリソースエレメント301−1〜301−4は、LTE−Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。それ以外のリソースエレメント301−5は、LTE−Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。
リソースエレメント301−1〜301−4は、それぞれ異なるポート(論理ポート、アンテナポート)であるポート1〜ポート4に対応した参照信号がマッピングされるリソースエレメントを示している。リソースブロック302内のリソースエレメント302−1〜302−5、およびリソースブロック303内のリソースエレメント303−1〜303−5も同様である。ただし、ここでは、4つのポートに関する参照信号が、1つのリソースブロックに配置される場合について説明するが、任意のポート数(例えば、1、2、4、8ポート)の参照信号を配置するようにしてもよい。
図2における端末装置103が行う受信品質の測定方法の一例について説明する。セル#1をカバーする基地局101に収容されている端末装置103は、基地局101から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント301−1〜301−4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置103は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。次に、端末装置103は、リソースエレメント301−1〜301−4における受信信号から、レプリカを減算して平均化する。これにより、端末装置103は、基地局101以外の基地局から送信された信号(干渉信号)および雑音の電力を算出する。
ここで、セル#2やセル#3は、リソースエレメント301−1〜301−4と同じ時間および同じ周波数リソースで信号を送信している(パンクチャリングを行っていない)。そのため、干渉信号には、セル#2における信号(図3Bの場合は302−5の一部にマッピングされた信号)や、セル#3における信号(図3Cの場合は303−5の一部にマッピングされた信号)が含まれる。端末装置103は、レプリカの電力を、干渉信号および雑音の電力で除算することにより、信号対干渉および雑音電力比(SINR(Signal to Interference and Noise Ratio))を算出する。端末装置103は、算出したSINRにおいて所定の品質を満たすようにCQI(Channel Quality Indicator)やRI(Rank Indicator)を選択する。また、端末装置103は、算出したSINRが大きくなるようにPMI(Precoding Matrix Index)を選択する。このように、端末装置103は、端末装置103を収容するセルであるセル#1におけるリソースエレメント301−1〜301−4を測定することで、干渉信号や雑音を考慮したフィードバック情報を生成することができる。
図4A〜図4Cは、CoMPを行う端末装置が参照する参照信号の構成例を示す図である。図4Aに示すリソースブロック401は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、参照信号を含む。図4Bに示すリソースブロック402は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、参照信号を含む。図4Cに示すリソースブロック403は、セル#3をカバーする基地局201から送信され、参照信号を含む。
リソースブロック401内のリソースエレメント401−1〜401−4は、LTE−Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。リソースエレメント401−6は、信号をパンクチャリングしている(信号をマッピングしない、あるいは送信しない)ことを示す。また、それ以外のリソースエレメント401−5は、LTE−Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。リソースエレメント401−1〜401−4は、それぞれ異なるポート(論理ポート、アンテナポート)であるポート1〜ポート4に対応した参照信号がマッピングされるリソースエレメントを示している。
なお、ここでは、上述のMIMO用のポートと同じポートを、CoMPにおいても使用する場合について説明するが、これに限るものではない。例えば、リソースエレメント401−1〜401−4は、それぞれポート11〜ポート14に対応するなど、ポート1〜ポート4と別のポートとしてもよい。リソースブロック302内のリソースエレメント302−1〜302−5、およびリソースブロック303内のリソースエレメント303−1〜303−5も同様である。ただし、ここでは、MIMO通信と同様、4つのポートに関する参照信号を1つのリソースブロックに配置する場合について説明するが、異なるポート数の参照信号を配置するようにしてもよい。
次に、端末装置104が行う受信品質の測定方法の一例について説明する。セル#1をカバーする基地局101およびセル#2をカバーする基地局102とCoMPを行っている端末装置104は、基地局101から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント401−1〜401−4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置104は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。また、端末装置104は、基地局102から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント402−1〜402−4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置104は、基地局102からの受信信号のレプリカを生成する。
ここで、セル#2やセル#3は、リソースエレメント401−1〜401−4と同じ時間および同じ周波数リソースで信号をパンクチャリングしている。そのため、基地局101からの受信信号のレプリカは、セル#2における信号やセル#3における信号が干渉とならず、精度よく測定することができる。また、基地局102からの受信信号のレプリカを生成する際にも同様の効果を得ることができる。得られた基地局101からの受信信号のレプリカおよび基地局102からの受信信号のレプリカからフィードバック情報(CSI(Channel State Information)、チャネル行列を示す情報あるいはチャネル行列を加工した情報、またはCQI/PMI/RI)を生成する。このように、端末装置104は、端末装置104とCoMPを行うセルであるセル#1とセル#2におけるリソースエレメント401−1〜401−4およびリソースエレメント402−1〜402−4を測定する。これにより、端末装置104は、精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成することができる。
図5は、基地局101、基地局102および基地局201から送信される無線フレーム構成の一例を示した図である。図5において、横軸は時間を示している。図5の信号1として示される無線フレーム501は、セル#1をカバーする基地局101から送信される無線フレームである。図5の信号2として示される無線フレーム502は、セル#2をカバーする基地局102から送信される無線フレームである。図5の信号1として示される無線フレーム503は、セル#3をカバーする基地局201から送信される無線フレームである。それぞれの無線フレーム501〜503は、10個のサブフレームSF#0〜SF#9を含む。なお、ここではセル間で無線フレームが同期している場合について示している。
サブフレーム501−2、502−2および503−2は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるMIMO通信用参照信号を配置するサブフレームである。サブフレーム501−3、502−3および503−3は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるCoMP用参照信号を配置するサブフレームである。また、それ以外のサブフレーム501−1、502−1および503−1は、通常のサブフレームである。
ここでは、サブフレーム501−2、502−2および503−2を同じ時刻に配置し、サブフレーム501−3、502−3および503−3を同じ時刻に配置する。また、MIMO通信用参照信号を配置するサブフレームと、CoMP通信用参照信号を配置するサブフレームとを異なるようにする。
CoMPが可能なセル間で、CoMP用参照信号を配置するサブフレームを同期させる(同じ時刻に配置する)。これにより、通常サブフレームの割合を大きくすることができ、効率的な参照信号の配置を実現することができる。
MIMO通信用参照信号を配置するサブフレームと、CoMP通信用参照信号を配置するサブフレームとを異なるようにする。これにより、MIMO通信を行う端末装置において、干渉信号や雑音を考慮したフィードバック情報を生成することができる。また、CoMP通信を行う端末装置において、精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成することができる。
また、図5に示すように、CoMPを行う可能性があるセルの組の中で、CoMP用参照信号を配置するサブフレーム番号を同じになるように設定する。これにより、他セルにおけるCoMP用参照信号の位置を示す情報としてサブフレーム番号を新たに通知する必要が無くなるため、シグナリングの効率を向上させることができる。
図6は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置104との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
まず、基地局101と端末装置104は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードではない送信モードで通信している(ステップS601)。
MIMOモードへ移行する場合、基地局101は端末装置104に、MIMO用のフィードバックを指示するとともに、MIMO用の参照信号の位置を通知する(ステップS602)。例えば、基地局101は、物理制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel))を用いたシグナリングや、上位層のシグナリング(RRCシグナリング)を行う。ここで、MIMO用のフィードバックの指示は、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、MIMOモード自体を指定してもよいし、MIMOモード自体とフィードバック方法の両方を指定してもよい。
また、MIMO用の参照信号の位置を通知することがMIMO用のフィードバックのトリガーであると設定しておくことにより、MIMO用の参照信号の位置の通知自体がMIMO用のフィードバックの指示となり得る。また、MIMO用の参照信号の位置として、MIMO用の参照信号を配置したサブフレームの番号を通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセル固有物理番号、セルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を通知することもできる。
端末装置104は、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS603)。そして、端末装置104は、ステップS603の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS604)。そして、端末装置104は、ステップS604で生成したMIMO用のフィードバック情報を、基地局101に報告する(ステップS605)。基地局101は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置104に対してMIMO送信を行う(ステップS606)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS603〜ステップS606の処理が繰返し行われる。
MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局101は、端末装置104に、CoMP用のフィードバックを指示する。また、基地局101は、CoMP用の参照信号の位置を、端末装置104に通知する(ステップS607)。例えば、基地局101は、物理制御チャネル(PDCCH)を用いたシグナリングや上位層のシグナリング(RRCシグナリング)を行う。ここで、CoMP用のフィードバックの指示は、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、CoMPモード自体を指定してもよい。また、CoMP用の参照信号の位置を通知することがCoMP用のフィードバックのトリガーであると設定しておくことにより、CoMP用の参照信号の位置の通知自体が、CoMP用のフィードバックの指示となり得る。
また、CoMP用の参照信号の位置として、自セルおよびCoMPを行う可能性のある他セルにおいてCoMP用の参照信号を配置したサブフレームの番号を通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置104側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセル固有物理番号、セルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。また、他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置としては、他セルにおけるCoMP用の参照信号を配置したサブフレームに対応する自セルのサブフレームを特定する情報(サブフレーム番号など)であってもよい。これにより、端末装置104は、自セルのサブフレーム番号を把握しておくだけでよく、端末装置104の処理量を軽減することができる。例えば、他セルにおいてCoMP用の参照信号を配置したサブフレームを端末装置104に知らせるための情報として、対応する自セルのサブフレーム番号を通知してもよいし、自セルと他セルとのサブフレーム番号の相対的なオフセット値や他セルにおけるサブフレーム番号を通知してもよい。
さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値(参照信号がセルIDに基づいて周波数オフセットされている場合は、他セルのセルIDを通知することが、インプリシットに参照信号の位置を通知することになる)、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を通知することもできる。これにより、自由度の高い参照信号配置が可能となり、結果として、通信の効率を向上することができる。
あるいは、CoMP用参照信号およびMIMO用参照信号を配置するサブフレームの番号を予め全セルで共通にしておき、CoMPモードに移行する際に、自セルと他セルとのサブフレーム番号の相対的なオフセット値を通知する方法をとることもできる。これにより、他セルに関するシグナリングを効率化することができる。
なお、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。例えば、CoMP用の参照信号の位置を指定するセル(自セルおよび他セル)は、参照信号を測定するセルの集合であって、フィードバック情報を作成するセルの集合は、参照信号を測定するセルの集合の部分集合であってもよい。
端末装置104は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS608)。端末装置104は、ステップS608の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS609)。端末装置104は、ステップS609で生成したCoMP用のフィードバック情報を基地局101に報告する(ステップS610)。基地局101は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置104に対して、他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS611)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS608〜ステップS611の処理が繰返し行われる。また、必要に応じて、CoMP用の参照信号の位置(CoMPを行う可能性のある他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置)を、基地局101から端末装置104に、通知するようにしてもよい。
送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示や参照信号の位置の通知を行うことで、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。また、フィードバック方法の指示を、参照信号の位置の通知に関連付けることで、シグナリングにおけるオーバヘッドを低減することができる。
図7は、本実施形態に係る基地局(送信装置)101の構成の一例を示す概略ブロック図である。なお、基地局102、基地局201の構成は、基地局101と同様であるため、それらの説明を省略する。
基地局101は、符号部701−1、701−2、スクランブル部702−1、702−2、変調部703−1、703−2、レイヤーマッピング部704、プレコーディング部705、参照信号生成部706、リソースエレメントマッピング部707−1、707−2、OFDM信号生成部708−1、708−2、送信アンテナ709−1、709−2、受信アンテナ710、受信信号処理部711、フィードバック情報処理部712、上位層713を備えている。
上位層713は、コードワード毎のコードワード数分の送信データ(ビット系列)のそれぞれを、符号部701−1、701−2に出力する。符号部701−1、701−2は、フィードバック情報処理部712が出力する符号化率に基づいて、上位層713が出力する信号に対して、誤り訂正符号化およびレートマッピング処理を行い、スクランブル部702−1、702−2に出力する。スクランブル部702−1、702−2は、符号部701−1、701−2が出力する信号に対して、スクランブリング符号を乗算し、変調部703−1、703−2に出力する。変調部703−1、703−2は、フィードバック情報処理部712が出力する変調方式に基づいて、スクランブル部702−1、702−2が出力する信号に対して、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理が行われ、レイヤーマッピング部704に出力する。
レイヤーマッピング部704は、フィードバック情報処理部712が出力するマッピング方法に基づいて、変調部703−1、703−2から出力された変調シンボル系列を、レイヤー毎に分配し、レイヤー数分の信号を、プレコーディング部705に出力する。プレコーディング部705は、フィードバック情報処理部712が出力するプレコーディング行列に基づいて、レイヤーマッピング部704が出力するレイヤー毎の変調シンボル系列に対して、プレコーディング処理を行い、リソースエレメントマッピング部707−1、707−2に出力する。より具体的には、プレコーディング部705は、レイヤーマッピング部704が出力するレイヤー毎の変調シンボル系列に対して、プレコーディング行列を乗算する。
参照信号生成部706は、MIMO用参照信号およびCoMP用の参照信号を生成し、リソースエレメントマッピング部707−1、707−2に出力する。ここで、参照信号生成部706は、MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の生成に用いる系列を同じにすることで、参照信号の生成に要する回路規模あるいは処理量を軽減することができる。例えば、参照信号生成部706は、セルIDに従って生成された系列を、MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の両方に用いることができる。あるいは、参照信号生成部706は、MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の生成に用いる系列を異なるように生成してもよい。MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の生成に用いる系列を異なるように生成することで、異なるセル間のMIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号とが同じリソースで送信されるような場合においても、干渉を低減することができる。
リソースエレメントマッピング部707−1、707−2は、フィードバック情報処理部712が出力する変調シンボルのマッピング方法に基づいて、プレコーディング部705においてプレコーディングされた変調シンボル系列と、参照信号生成部706で生成された参照信号とを、所定のリソースエレメントにマッピングし、送信アンテナ数分の信号を、OFDM信号生成部708−1、708−2に出力する。ここで、CoMPを行う各セルにおいてCoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントの位置を、予めセル間(基地局間)で共有しておく。リソースエレメントマッピング部707−1、707−2は、CoMPを行うセルにおいてCoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントに対応する自セルのリソースエレメントに対し、変調シンボルをマッピングしないようにする。
OFDM信号生成部708−1、708−2は、リソースエレメントマッピング部707−1、707−2から出力されたリソースブロック群を、OFDM信号に変換し、送信アンテナ709−1、709−2に出力する。送信アンテナ709−1、709−2は、OFDM信号生成部708−1、708−2が出力する信号を、下りリンク送信信号として送信アンテナ709−1、709−2から、端末装置104などに送信する。
一方、受信アンテナ710は、端末装置104などから、上りリンク受信信号を受信し、受信信号処理部711に出力する。受信信号処理部711は、受信アンテナ710が出力する信号に対して、所定の信号処理を行った後、フィードバック情報として、フィードバック情報処理部712に出力する。フィードバック情報処理部712は、MIMO通信を行っている端末装置から報告されたフィードバック情報を用いて、符号部701−1、701−2における符号化率、変調部703−1、703−2における変調方式、レイヤーマッピング部704におけるマッピング方法、プレコーディング部705におけるプレコーディング行列、リソースエレメントマッピング部707−1、707−2における変調シンボルのマッピング方法などを変更し、各部に出力する。
また、フィードバック情報処理部712は、CoMP通信を行っている端末装置から報告されたフィードバック情報に対しては、これを用いて符号部701−1、701−2における符号化率、変調部703−1、703−2における変調方式、レイヤーマッピング部704におけるマッピング方法、プレコーディング部705におけるプレコーディング行列、リソースエレメントマッピング部における変調シンボルのマッピング方法などを変更するだけでなく、CoMPを行うためにセル間で共有する情報(スケジューリング情報やプレコーディング情報など)もフィードバック情報に基づいて生成し、各部に出力する。
図8は、本実施形態に係る端末装置(受信装置)104の構成の一例を示す概略ブロック図である。なお、端末装置103の構成は、端末装置104の構成と同様であるため、その説明を省略する。
端末装置104は、受信アンテナ801−1、801−2、OFDM信号復調部802−1、802−2、リソースエレメントデマッピング部803−1、803−2、フィルタ部804、デプリコーディング部805、レイヤーデマッピング部806、復調部807−1、807−2、デスクランブル部808−1、808−2、復号部809−1、809−2、上位層810、参照信号測定部811、フィードバック情報生成部812、送信信号生成部813、送信アンテナ814を備えている。
受信アンテナ801−1、801−2は、基地局101などが送信する下りリンク受信信号を受信し、受信アンテナ数分の信号を、OFDM信号復調部802−1、802−2に出力する。OFDM信号復調部802−1、802−2は、受信アンテナ801−1、801−2が出力する信号に対して、OFDM復調処理を行い、リソースブロック群の信号を、リソースエレメントデマッピング部803−1、803−2に出力する。
リソースエレメントデマッピング部803−1、803−2は、図6のステップS602やステップS607において基地局から通知された位置のリソースエレメントから、参照信号を取得して参照信号測定部811に出力する。また、リソースエレメントデマッピング部803−1、803−2は、参照信号がマッピングされていたリソースエレメント以外のリソースエレメントにおける受信信号を、フィルタ部804に出力する。ここで、端末装置104がCoMPを行う場合、端末装置104は、図6のステップS607において、基地局101から協調する他セルにおけるCoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントの位置を通知されている。
このリソースエレメントに対応する自セルのリソースエレメントでは、リソースエレメントマッピング部707−1、707−2において変調シンボルがパンクチャリングされている。そのため、リソースエレメントデマッピング部803−1、803−2は、受信信号を破棄および/またはデパンクチャリングした後、フィルタ部804に出力してもよい。これにより、干渉および雑音を低減することができ、受信データの品質を向上することができる。
フィルタ部804は、リソースエレメントデマッピング部803−1、803−2から出力された受信信号に対して、フィルタリング処理を行い、デプリコーディング部805に出力する。デプリコーディング部805は、フィルタ部804でフィルタリングされた信号に対して、プリコーディング部705におけるプリコーディングに対応するデプリコーディング処理を行い、レイヤー数分のレイヤー毎の信号を、レイヤーデマッピング部806に出力する。レイヤーデマッピング部806は、デプリコーディング部805が出力する信号に対して、レイヤーマッピング部704に対応する結合処理を行い、レイヤー毎の信号をコードワード毎の信号に変換し、復調部807−1、807−2に出力する。
復調部807−1、807−2は、レイヤーデマッピング部806が変換したコードワード毎の信号に対して、変調部703−1、703−2における変調処理に対応した復調処理を行い、デスクランブル部808−1、808−2に出力する。デスクランブル部808−1、808−2は、復調部807−1、807−2が出力する信号に対して、スクランブル部702−1、702−2で用いたスクランブリング符号の共役符号を乗算(スクランブリング符号で除算)し、復号部809−1、809−2に出力する。復号部809−1、809−2は、デスクランブル部808−1、808−2が出力する信号に対して、レートデマッピング処理および誤り訂正復号処理を行い、コードワード毎の受信データを取得し、コードワード数分の信号を上位層810に出力する。
ここで、フィルタ部804が行うフィルタリング処理では、受信アンテナ801−1、801−2毎の受信信号に対して、ZF(Zero Forcing)やMMSE(Minimum Mean Square Error)やMLD(Maximum Likelihood Detection)などの方法を用いて、図7における送信アンテナ709−1、709−2毎の送信信号を検出する。なお、データと同様にプリコーディングされた既知信号を参照して、レイヤー毎の送信信号を検出する際は、フィルタ部804での処理とデプリコーデイング部805の処理を同時に行うことができる。
参照信号測定部811は、リソースエレメントデマッピング部803−1、803−2が取得した参照信号を測定し、その測定結果を、フィードバック情報生成部812に出力する。フィードバック情報生成部812は、端末装置104がMIMO通信を行っている場合は、前述のMIMO用のフィードバック情報を生成し、送信信号生成部813に出力する。一方、フィードバック情報生成部812は、端末装置104がCoMP通信を行っている場合は、前述のCoMP用のフィードバック情報を生成し、送信信号生成部813に出力する。
送信信号生成部813は、フィードバック情報生成部812において生成されたフィードバック情報を送信信号に変換し、送信アンテナ814に出力する。送信アンテナ814は、送信信号生成部813が出力した信号を、上りリンク送信信号として、基地局101などに送信する。
このように、基地局は、CoMPを行わない端末装置が参照する第1の参照信号ではパンクチャリングを行わない。一方、基地局は、CoMPを行う端末装置が参照する第2の参照信号ではパンクチャリングを行い、第1の参照信号と第2の参照信号を異なるサブフレームに配置する。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。また、MIMOモードへの移行時に、基地局は端末装置に対して、第1の参照信号の位置を通知する。また、CoMPモードへの移行時に、基地局は端末装置に対して、第2の参照信号の位置を通知する。これにより、フィードバックのための効率的な参照信号配置およびシグナリングを行うことができる。
なお、送信装置である基地局101のリソースエレメントマッピング部707−1は、第1のマッピング部707−1−1や、第2のマッピング部707−1−2として機能する。なお、リソースエレメントマッピング部707−2も、リソースエレメントマッピング部707−1と同様の機能を有する。
また、基地局101の送信アンテナ709−1は、参照信号送信部709−1−1や、通知部709−1−2として機能する。なお、送信アンテナ709−2も、送信アンテナ709−1と同様の機能を有する。
基地局101において、参照信号送信部709−1−1は、第1の参照信号と、第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置(例えば、端末装置104)と、協調通信を行う第2の受信装置(例えば、端末装置103)の各々に送信する。
また、基地局101において、通知部709−1−2は、第1の受信装置に対して第1の参照信号の測定を指示し、第2の受信装置に対して第2の参照信号の測定を指示する。
なお、基地局101において、第1のマッピング部707−1−1は、第1の参照信号と第2の参照信号とを、異なるリソースにマッピングしても良い。
また、基地局101において、第1のマッピング部707−1−1は、第1の参照信号および第2の参照信号として、同じ系列を用いても良い。
また、基地局101において、第2のマッピング部707−1−2は、第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるサブフレームに配置しても良い。
なお、基地局101において、参照信号送信部709−1−1は、第1の参照信号と、第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置(例えば、端末装置104)と、協調通信を行う第2の受信装置(例えば、端末装置103)の各々に送信しても良い。
そして、通知部709−1−2は、第1の受信装置に対して第1の参照信号の位置を特定する情報を通知し、第2の受信装置に対して第2の参照信号の位置を特定する情報を通知しても良い。
受信装置である端末装置104の参照信号測定部811は、第1の参照信号測定部811−1や、第2の参照信号測定部811−2として機能する。
また、端末装置104のフィードバック情報生成部812は、第1のフィードバック情報生成部812−1や、第2のフィードバック情報生成部812−2として機能する。
なお、端末装置104において、第1の参照信号測定部811−1は、非協調通信と協調通信とを切り替えて通信を行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を測定する。
また、端末装置104において、第2の参照信号測定部811−2は、送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を測定する。
なお、端末装置104において、第1のフィードバック情報生成部812−1は、第1の参照信号を測定した結果を用いて、第1のフィードバック情報を作成し、第2のフィードバック情報生成部812−2は、第2の参照信号を測定した結果を用いて、第1のフィードバック情報とは異なる第2のフィードバック情報を作成しても良い。
(第2の実施形態)
第1の実施形態では、CoMPが可能なセル間で、CoMP用参照信号を配置するサブフレームを同期させる(同じ時刻に配置する)場合について説明した。本発明の第2の実施形態では、CoMP用参照信号を、CoMPが可能なセル間で異なるサブフレームに配置する場合について説明する。
なお、第2の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
以下、図面を参照して、本実施形態について説明する。
図9A〜図9Cは、CoMPを行う端末装置が参照する参照信号の構成例を示す図である。図9A〜図9Cにおいて、横軸は時間を示しており、縦軸は周波数を示している。なお、本実施形態では、セル構成は図1および図2と同様である場合について説明する。
図9Aに示すリソースブロック901は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、セル#1においてCoMP用の参照信号を含むリソースブロックと同時刻に各セルから送信される。図9Bに示すリソースブロック902は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、セル#1においてCoMP用の参照信号を含むリソースブロックと同時刻に各セルから送信されるリソースブロックである。図9Cに示すリソースブロック903は、セル#3をカバーする基地局201から送信され、セル#1においてCoMP用の参照信号を含むリソースブロックと同時刻に各セルから送信されるリソースブロックである。
リソースブロック901内のリソースエレメント901−1〜901−4は、LTE−Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示している。また、それ以外のリソースエレメント901−5は、LTE−Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。リソースエレメント902−2は、セル#1からCoMP用の参照信号が送信されるリソースエレメントと同じ周波数および同じ時刻のセル#2におけるリソースエレメントであり、変調シンボルがパンクチャリングされている。なお、ここではリソースブロック902と同じ周波数および同じ時刻に送信され、かつCoMP用の参照信号が配置されているのはセル#1だけである場合について示している。しかし、この他のセルにおいてCoMP用の参照信号が配置されているならば、そのセルの参照信号がマッピングされるリソースエレメントと同じ周波数および同じ時刻のセル#2におけるリソースエレメントにおいても、パンクチャリングを行う。セル#3におけるリソースブロック903内のリソースエレメント903−1および903−2についても、セル#2と同様である。
図1における端末装置104が行う受信品質の測定方法の一例について説明する。セル#1をカバーする基地局101およびセル#2をカバーする基地局102とCoMPを行っている端末装置104は、基地局101から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント901−1〜901−4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置104は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。ここで、セル#2やセル#3は、リソースエレメント901−1〜901−4と同じ時間および同じ周波数リソース(例えば、リソースエレメント902−2および903−2)で信号をパンクチャリングしている。
そのため、基地局101からの受信信号のレプリカは、セル#2における信号やセル#3における信号が干渉とならないため、精度よく測定することができる。得られた基地局101からの受信信号のレプリカから、端末装置104は、フィードバック情報(CSI(Channel State Information))、チャネル行列を示す情報あるいはチャネル行列を加工した情報を生成する。このように、端末装置104は、端末装置104とCoMPを行うセルであるセル#1におけるリソースエレメント901−1〜901−4を測定して、精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成することができる。
図10は、基地局101、基地局102および基地局201から送信される無線フレーム構成の一例を示した図である。図10において、横軸は時間を示している。図10の信号1として示される無線フレーム1001は、セル#1をカバーする基地局101から送信される。図10の信号2として示される無線フレーム1002は、セル#2をカバーする基地局102から送信される。図10の信号3として示される無線フレーム1003は、セル#3をカバーする基地局201から送信される。それぞれの無線フレーム1001、1002、1003は、10個のサブフレームSF#0〜SF#9を含む。なお、ここではセル間で無線フレームが同期している場合について示している。
サブフレーム1001−2、1002−2および1003−2は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるMIMO通信用参照信号を配置するサブフレームである。サブフレーム1001−2、1002−2および1003−2としては、図3A〜図3Cと同様にMIMO用の参照信号を配置したサブフレームを用いることができる。また、サブフレーム1001−3、1002−3および1003−3は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるCoMP用参照信号を配置するサブフレームである。
サブフレーム1001−4、1002−4および1003−4は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3のいずれかにおけるCoMP用の参照信号がマッピングされたリソースエレメントにおいてパンクチャリングを行ったサブフレームである。例えば、サブフレームSF#6では、図9A〜図9Cに示した参照信号配置を用いることができる。また、それ以外のサブフレーム1001−1、1002−1および1003−1は、通常のサブフレーム(参照信号を配置しないサブフレーム、あるいはパンクチャリングを行わないサブフレーム)である。
前述したように、図1における端末装置104は、サブフレームSF#6におけるセル#1のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。同様にして、端末装置104は、サブフレームSF#7においては、セル#2のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。このようにして、端末装置104は、それぞれの精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成して、個別に基地局に報告することができる。これにより、フィードバック情報が時間的に分散されるため、フィードバックの効率を向上することができる。
あるいは、端末装置104は、それぞれの精度の良い(干渉の影響が小さい)測定結果を記憶しておき、複数セル(例えばセル#1とセル#2)における測定結果からフィードバック情報を生成して、基地局に報告することもできる。この場合、端末装置104は、フィードバック情報としてCSI(チャネル行列を示す情報あるいはチャネル行列を加工した情報)だけでなく、CQI/PMI/RIを生成することが可能となり、端末装置の性能を考慮した高精度のフィードバック情報を作成することができる。
このように、基地局は、CoMPを行わない端末装置が参照する第1の参照信号ではパンクチャリングを行わない。一方、基地局は、CoMPを行う端末装置が参照する第2の参照信号ではパンクチャリングを行い、第1の参照信号と第2の参照信号を異なるサブフレームに配置する。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。
(第3の実施形態)
第1の実施形態では、MIMOモードへの移行時に第1の参照信号の位置を通知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を通知する場合について説明した。本発明の第3の実施形態では、第1の参照信号の位置を基地局から端末装置に報知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を基地局から端末装置に通知する場合について説明する。
なお、第3の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
以下、図11を用いて、本実施形態について説明する。図11は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
まず、基地局は、MIMO用の参照信号の位置を示す情報を端末装置に対して報知している。端末装置はこの情報を受信する(ステップS1101)。基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードではない送信モードで通信している(ステップS1102)。ここで、MIMO用の参照信号の位置として、MIMO用の参照信号を配置したサブフレームの番号を基地局から端末装置に通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を、基地局から端末装置に報知することもできる。
MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1103)。ここで、MIMO用のフィードバックの指示では、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、MIMOモード自体を指定してもよい。
基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、報知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1104)。端末装置は、ステップS1104の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1105)。端末装置は、ステップS1105で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1106)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1107)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1104からステップS1107の処理が繰返し行われる。
MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示するとともに、CoMP用の参照信号の位置を通知(例えば、物理制御チャネル(PDCCH)を用いたシグナリングや上位層のシグナリング(RRCシグナリング))する(ステップS1108)。ここで、CoMP用のフィードバックの指示では、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、CoMPモード自体を指定してもよい。また、CoMP用の参照信号の位置を通知することがCoMP用のフィードバックのトリガーであると設定しておくことにより、CoMP用の参照信号の位置の通知自体がCoMP用のフィードバックの指示となり得る。
また、CoMP用の参照信号の位置として、自セルおよびCoMPを行う可能性のある他セルにおいてCoMP用の参照信号を配置したサブフレームの番号を通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を、基地局から端末装置に通知してもよい。
なお、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。例えば、CoMP用の参照信号の位置を指定するセル(自セルおよび他セル)は、参照信号を測定するセルの集合であって、フィードバック情報を作成するセルの集合は、参照信号を測定するセルの集合の部分集合であってもよい。
端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1109)。端末装置は、測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1110)。端末装置は、生成したCoMP用のフィードバック情報を、基地局に報告する(ステップS1111)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS1112)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS1109からステップS1110の処理が繰返し行われる。また、必要に応じて、CoMP用の参照信号の位置(CoMPを行う可能性のある他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置)を、基地局から端末装置に通知するようにしてもよい。
基本的な送信モードであるMIMO用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に予め報知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する。また、CoMPモードに切り替える際にCoMP用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。また、フィードバック方法の指示を参照信号の位置の通知に関連付けることで、シグナリングにおけるオーバヘッドを低減することができる。
また、MIMO用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に報知することで、CoMPモードに移行した端末装置においても、MIMO用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、CoMPモードの端末装置もMIMO用の参照信号を測定し、MIMO送信を想定した場合のSINRを算出することができる。このSINRに基づいたフィードバック情報を更に基地局に報告することで、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となる。または、端末装置が算出したSINRに基づいた伝送レートと、CoMPモード中の伝送レートを比較して、いずれの送信モードが好適かを端末装置が基地局に報告することもできる。これにより、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。
(第4の実施形態)
第1の実施形態では、MIMOモードへの移行時に第1の参照信号の位置を基地局から端末装置に通知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を基地局から端末装置に通知する場合について説明した。本発明の第4の実施形態では、第1の参照信号の位置と第2の参照信号との位置を、基地局から端末装置に通知しておき、MIMOモードあるいはCoMPモードへの移行時にMIMO用あるいはCoMP用のフィードバックを指示する場合について説明する。
なお、第4の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
以下、図12を用いて、本実施形態について説明する。図12は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
まず、基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードやCoMPモードではない送信モードで通信している(ステップS1201)。
MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用の参照信号(第1の参照信号)の位置およびCoMP用の参照信号(第2の参照信号)の位置を端末装置に通知する。また、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1202)。なお、ここでは、第1の参照信号の位置と第2の参照信号の位置の通知を、MIMOモードへの移行時(ステップS1202)に行う場合について説明するが、これに限らず、これ以前に通知しておいてもよい。例えば、ランダムアクセス手続きや同期ハンドオーバの際にシグナリングするなどの方法を用いることができる。
基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、通知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1203)。端末装置は、ステップS1203の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1204)。端末装置は、ステップS1204で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1205)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1206)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1203からステップS1206の処理が繰返し行われる。
MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示する(ステップS1207)。
端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1208)。端末装置は、ステップS1208の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1209)。端末装置は、ステップS1209で生成したCoMP用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1210)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS1211)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS1208からステップS1211の処理が繰返し行われる。また、必要に応じて、CoMP用の参照信号の位置(CoMPを行う可能性のある他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置)を、基地局から端末装置に通知するようにしてもよい。
MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置とを、基地局から端末装置に予め通知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。
また、MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に予め通知することで、CoMPモードに移行した端末装置においても、MIMO用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、CoMPモードの端末装置もMIMO用の参照信号を測定し、MIMO送信を想定した場合のSINRを算出することができる。このSINRに基づいたフィードバック情報を、端末装置から基地局に更に報告することで、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となる。
または、端末装置で算出したSINRに基づいた伝送レートと、CoMPモード中の伝送レートとを比較して、いずれの送信モードが好適かを、端末装置から基地局に報告することもできる。これにより、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。逆に、MIMOモードに移行した端末装置においても、CoMP用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、MIMOモードの端末装置もCoMP用の参照信号を測定し、精度の高いSINRを算出することができる。あるいは、自セルにおいてパンクチャリングされている変調シンボルの位置を、端末装置が把握することができるため、これを考慮したデータの復調および復号を行うことができる。
なお、本実施形態においても、参照信号の位置情報は第1〜第3の実施形態と同様の情報を用いることができる。また、参照信号の位置の通知に関しても、第1〜第3の実施形態と同様のシグナリングを用いることができる。また、本実施形態においても、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。
(第5の実施形態)
第1の実施形態では、MIMOモードへの移行時に第1の参照信号の位置を通知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を通知する場合について説明した。本発明の第5の実施形態では、第1の参照信号の位置と第2の参照信号の位置を報知しておき、MIMOモードあるいはCoMPモードへの移行時にMIMO用あるいはCoMP用のフィードバックを指示する場合について説明する。
なお、第5の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
以下、図13を用いて、本実施形態について説明する。図13は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
基地局は端末装置に、MIMO用の参照信号(第1の参照信号)の位置およびCoMP用の参照信号(第2の参照信号)の位置を端末装置に報知する(ステップS1301)。
基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードやCoMPモードではない送信モードで通信している(ステップS1302)。
MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1303)。
基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、報知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1304)。端末装置は、ステップS1304の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1304)。端末装置は、ステップS1304で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1306)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1307)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1304からステップS1307の処理が繰返し行われる。
MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示する(ステップS1308)。
端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1309)。端末装置は、ステップS1309の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1310)。端末装置は、ステップS1310で生成したCoMP用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1311)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS1312)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS1309からステップS1312の処理が繰返し行われる。
MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置とを、基地局から端末装置に予め報知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。
また、MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置とを、基地局から端末装置に予め報知することで、CoMPモードに移行した端末装置においても、MIMO用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、CoMPモードの端末装置もMIMO用の参照信号を測定し、MIMO送信を想定した場合のSINRを算出することができる。このSINRに基づいたフィードバック情報を更に報告することで、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となる。
または、端末装置が算出したSINRに基づいた伝送レートと、CoMPモード中の伝送レートとを比較して、いずれの送信モードが好適かを基地局に報告することもできる。これにより、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。逆に、MIMOモードに移行した端末装置においても、CoMP用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、MIMOモードの端末装置もCoMP用の参照信号を測定し、精度の高いSINRを算出することができる。あるいは、自セルにおいてパンクチャリングされている変調シンボルの位置を把握することができるため、これを考慮したデータの復調および復号を行うことができる。
なお、本実施形態においても、参照信号の位置情報は、第1〜第3の実施形態と同様の情報を用いることができる。また、本実施形態においても、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。
(第6の実施形態)
第3の実施形態では、CoMPモードの端末装置がCoMP用フィードバックを基地局に報告する場合について説明した。本発明の第6の実施形態では、CoMPモードの端末装置がCoMP用フィードバックに加えて、MIMO用フィードバックを基地局に報告する場合について説明する。
なお、第6の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
以下、図14を用いて、本実施形態について説明する。図14は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
まず、基地局は、MIMO用の参照信号の位置を示す情報を端末装置に報知している。端末装置は、基地局からこの情報を取得する(ステップS1401)。基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードではない送信モードで通信している(ステップS1402)。
MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1403)。
基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、報知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1404)。端末装置は、ステップS1404の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1405)。端末装置は、ステップS1405で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1406)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1407)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1404からステップS1407の処理が繰返し行われる。
MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示するとともに、CoMP用の参照信号の位置を通知する(ステップS1408)。
端末装置は、自セルのMIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1409)。端末装置は、ステップS1409の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1410)。また、端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1411)。端末装置は、ステップS1411の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1412)。端末装置は、ステップS1412で生成したMIMO用のフィードバック情報とCoMP用のフィードバック情報とを基地局に報告する(ステップS1413)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行うか、あるいはMIMO用のフィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、MIMO送信を行う(ステップS1414)。
基本的な送信モードであるMIMO用の参照信号の位置は、基地局から端末装置に予め報知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する、またCoMPモードに切り替える際にCoMP用の参照信号の位置を通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。また、フィードバック方法の指示を参照信号の位置の通知に関連付けることで、シグナリングにおけるオーバヘッドを低減することができる。
また、MIMO用のフィードバック情報とCoMP用のフィードバック情報とを端末装置から基地局に報告することで、基地局はCoMP送信とMIMO送信の動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。さらに、CoMP送信時のパラメータの決定時に、MIMO用のフィードバック情報を考慮することができるため、より好適な送信パラメータを設定することができる。例えば、CoMP送信時の変調方式や符号化率を決定する際に、MIMO用のCQIを参照することで、より好適な変調方式や符号化率を用いることができる。
なお、ステップS1413では、MIMO用のフィードバック情報とCoMP用のフィードバック情報とを同じタイミングで、端末装置から基地局に送信するとは限らない。例えば、CoMP用のフィードバック情報をMIMO用のフィードバック情報と異なるサブフレームを用いて報告する場合であっても、上記の効果を得ることができる。また、ステップS1413におけるMIMO用のフィードバック情報は、ステップ1403におけるMIMO用のフィードバック情報と同じであるとは限らない。例えば、ステップS1413におけるMIMO用のフィードバック情報は、ステップ1403におけるMIMO用のフィードバック情報の一部であってもよい。より具体的には、ステップS1413におけるMIMO用のフィードバック情報は広帯域の品質を示す情報であり、ステップ1403におけるMIMO用のフィードバック情報は広帯域の品質(状態)と狭帯域の品質(状態)とを示す情報であってもよい。この場合にも上記の効果を得ることができる。
なお、本実施形態では、第2の実施形態に基づいて、CoMPモードの端末装置が、CoMP用フィードバックに加えて、MIMO用フィードバックを基地局に報告する場合について説明した。なお、上記の他の実施形態において、CoMPモードの端末装置が、CoMP用フィードバックに加えて、MIMO用フィードバックを基地局に報告する場合についても、上記の効果を得ることができる。
(第7の実施形態)
第1の実施形態あるいは第2の実施形態では、CoMPが可能なセル間で、無線フレームを同期させる(同じサブフレーム番号のサブフレームは、同じ時刻に配置する)場合について説明した。本発明の第7の実施形態では、無線フレームを同期させない場合について説明する。
なお、第7の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
以下、図面を参照して、本実施形態について説明する。
図15A及び図15Bは、CoMPを行う端末装置が参照する参照信号の構成例を示す図である。なお、本実施形態では、セル構成は図1および図2と同様である場合について説明する。
図15Aに示すリソースブロック1501は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、セル#1においてMIMO用の参照信号を含むリソースブロックである。
図15Bに示すリソースブロック1502は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、セル#1においてMIMO用の参照信号を含むリソースブロックと、同時刻にセル#2から送信される、CoMP用の参照信号を含むリソースブロックである。
リソースブロック1501内のリソースエレメント1501−1〜1501−4は、LTE−Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示している。リソースエレメント1501−6は、パンクチャリングするリソースエレメントを示している。なお、リソースエレメント1501−6は、セル#2からCoMP用の参照信号が送信されるリソースエレメントと同じ周波数および同じ時刻のセル#1におけるリソースエレメントである。また、それ以外のリソースエレメント901−5は、LTE−Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。一方、リソースブロック1501内のリソースエレメント1502−1〜1502−4は、LTE−AのCoMP用参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示している。それ以外のリソースエレメント1502−5は、LTE−Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。
また、図15A及び図15Bに示すように、MIMO用の参照信号とマッピングするリソースエレメントと、CoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントを異なるリソースエレメントとなるように規定しておく。これにより、自セルのMIMO用の参照信号と、自セルあるいは他セルのCoMP用の参照信号を同じサブフレームに配置することができるため、自由度の高い参照信号配置を実現することができる。
図16は、基地局101、基地局102から送信される無線フレーム構成の一例を示した図である。図16において、横軸は時間を示している。図16の信号1として示される無線フレーム1601は、セル#1をカバーする基地局101から送信される無線フレームである。図16の信号2として示される無線フレーム1602は、セル#2をカバーする基地局102から送信される無線フレームである。それぞれの無線フレームは、10個のサブフレームSF#0〜SF#9を含む。なお、ここではセル間で無線フレームが5サブフレーム分ずれている場合について示している。
サブフレーム1601−2および1602−2は、それぞれセル#1およびセル#2におけるMIMO通信用参照信号を配置するサブフレームである。また、サブフレーム1601−3および1602−3は、それぞれセル#1およびセル#2におけるCoMP用参照信号を配置するサブフレームである。サブフレーム1601−2と1602−4は、それぞれサブフレーム1602−3と1601−3と同じ時刻に送信されるサブフレームである。そのため、CoMP用参照信号がマッピングされたリソースエレメントにおいてパンクチャリングが行われる。例えば、サブフレーム1601−2においては、図15Aにおけるリソースブロック1501を配置したサブフレームを用いることができる。また、それ以外のサブフレーム1601−1および1602−1は通常のサブフレームである。
前述したように、図1における端末装置104は、サブフレームSF#6におけるセル#1のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。同様にして、サブフレームSF#2においては、セル#2のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。
このように、基地局は、CoMPを行わない端末装置が参照する第1の参照信号ではパンクチャリングを行わない。一方、基地局は、CoMPを行う端末装置が参照する第2の参照信号ではパンクチャリングを行い、第1の参照信号と第2の参照信号を異なるサブフレームに配置する。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。
なお、上記各実施形態では、参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。
また、上記各実施形態では、基地局からMIMO用フィードバックの指示あるいはCoMP用フィードバックの指示を、端末装置に対して通知する場合について説明した。これらの指示は、MIMO用あるいはCoMP用の測定、MIMO用あるいはCoMP用のフィードバック情報の生成、MIMO用あるいはCoMP用のフィードバック情報の報告の3つの過程を指示するものである。これらの3つの過程を、1つのシグナリングで行う(あるいは同じタイミングでパラメータを更新する)ことで、効率的なシグナリングが可能となる。
一方、3つの過程を異なるタイミングあるいはシグナリングで指示するようにしてもよい。これにより、柔軟な指示を行うことができ、シグナリング処理に対する通信のパフォーマンスが向上する。例えば、CoMP用の測定と、CoMP用のフィードバック情報の生成とを異なるタイミングあるいはシグナリングで基地局から端末装置に通知することで、測定するセルの組とフィードバック情報を作成するセルの組とを柔軟に設定することが可能となる。
また、上記各実施形態では、初期モードからMIMOモードへ、MIMOモードからCoMPモードへ切り替わる場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、初期モードからCoMPモードへ切り替わり、CoMPモードからMIMOモードへ移行する場合についても、同様の方法を用いることができ、同様の効果を得ることができる。
また、図7における基地局の全部または一部と、図8における端末装置の全部または一部との機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録してもよい。そして、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、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含む。
また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含む。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ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む。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、図7における基地局装置の全部または一部と、図8における端末装置の全部または一部との機能を集積回路に集約して実現してもよい。
以上、この発明の各実施形態を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。
本発明は、無線送信装置や無線受信装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
101、102、201・・・送信装置、
103、104・・・受信装置、
301、302、303、401、402、403、901、902、903、1501、1502・・・リソースブロック、
301−1〜301−5、302−1〜302−5、303−1〜303−5、401−1〜401−6、402−1〜402−6、403−1〜403−6、901−1〜301−5、902−1、902−2、903−1、903−2、1501−1〜1501−6、1502−1〜1502−5・・・リソースエレメント、
501、502、503、1001、1002、1003、1601、1602・・・無線フレーム、
501−1〜501−3、502−1〜502−3、503−1〜503−3、1001−1〜1001−4、1002−1〜1002−4、1003−1〜1003−4、1601−1〜1601−3、1602−1〜1602−4・・・サブフレーム、
701−1、701−2・・・符号部、
702−1、702−2・・・スクランブル部、
703−1、703−2・・・変調部、
704・・・レイヤーマッピング部、
705・・・プレコーディング部、
706・・・参照信号生成部、
707−1、707−2・・・リソースエレメントマッピング部、
708−1、708−2・・・OFDM信号生成部、
709−1、709−2・・・送信アンテナ、
710・・・受信アンテナ、
711・・・受信信号処理部、
712・・・フィードバック情報処理部、
713・・・上位層、
801−1、801−2・・・受信アンテナ、
802−1、802−2・・・OFDM信号復調部、
803−1、803−2・・・リソースエレメントデマッピング部、
804・・・フィルタ部、
805・・・デプリコーディング部、
806・・・レイヤーデマッピング部、
807−1、807−2・・・復調部、
808−1、808−2・・・デスクランブル部、
809−1、809−2・・・復号部、
810・・・上位層、
811・・・参照信号測定部、
812・・・フィードバック情報生成部、
813・・・送信信号生成部、
814・・・送信アンテナ、
1701、1901、1902・・・送信装置、
1702、1903・・・受信装置、
1801・・・リソースブロック、
1801−1〜1801−6・・・リソースエレメント

Claims (9)

  1. 自セルを構成して端末装置と通信を行う基地局装置であって、
    前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおける信号が送信されるリソースエレメントである第1のリソースエレメントを含む第1のサブフレームを指定する情報と、前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおいて信号が送信されないリソースエレメントである第2のリソースエレメントを含む第2のサブフレームを指定する情報とを前記端末装置に通知する通知部と、
    前記第1のサブフレームおよび前記第2のサブフレームにおいて、前記参照信号を送信する送信部と、
    を備える基地局装置。
  2. 前記通知部が、前記第1のサブフレームを指定する情報を前記端末装置に通知した場合、前記第1のサブフレームにおける受信品質を示す受信品質情報を前記端末装置から受信する受信品質情報受信部を備える請求項1に記載の基地局装置。
  3. 前記通知部が、前記第2のサブフレームを指定する情報を前記端末装置に通知した場合、前記第2のサブフレームにおける受信品質を示す受信品質情報を前記端末装置から受信する受信品質情報受信部を備える請求項1に記載の基地局装置。
  4. 自セルを構成する基地局装置と通信を行う端末装置であって、
    前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおける信号が送信される第1のリソースエレメントを含む第1のサブフレームを指定する情報と、前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおいて信号が送信されない第2のリソースエレメントを含む第2のサブフレームを指定する情報とを前記基地局装置から取得する取得部と、
    前記第1のサブフレームおよび/または前記第2のサブフレームにおいて、前記参照信号を受信する受信部と、
    を備える端末装置。
  5. 前記取得部が、前記第1のサブフレームを指定する情報を前記基地局装置から取得した場合、前記第1のサブフレームにおける受信品質を示す情報を前記基地局装置へ送信する受信品質情報送信部を備える請求項4に記載の端末装置。
  6. 前記取得部が、前記第2のサブフレームを指定する情報を前記基地局装置から取得した場合、前記第2のサブフレームにおける受信品質を示す情報を前記基地局装置へ送信する受信品質情報送信部を備える請求項4に記載の端末装置。
  7. 自セルを構成して端末装置と通信を行う基地局装置が用いる方法であって、
    前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおける信号が送信されるリソースエレメントである第1のリソースエレメントを含む第1のサブフレームを指定する情報と、前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおいて信号が送信されないリソースエレメントである第2のリソースエレメントを含む第2のサブフレームを指定する情報とを前記端末装置に通知し、
    前記第1のサブフレームおよび前記第2のサブフレームにおいて、前記参照信号を送信する方法。
  8. 自セルを構成する基地局装置と通信を行う端末装置が用いる方法であって、
    前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおける信号が送信される第1のリソースエレメントを含む第1のサブフレームを指定する情報と、前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおいて信号が送信されない第2のリソースエレメントを含む第2のサブフレームを指定する情報とを前記基地局装置から取得し、
    前記第1のサブフレームおよび/または前記第2のサブフレームにおいて、前記参照信号を受信する方法。
  9. 自セルを構成して端末装置と通信を行う基地局装置と、前記端末装置とを含む通信システムであって、
    前記基地局装置は、
    前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおける信号が送信されるリソースエレメントである第1のリソースエレメントを含む第1のサブフレームを指定する情報と、前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおいて信号が送信されないリソースエレメントである第2のリソースエレメントを含む第2のサブフレームを指定する情報とを前記端末装置に通知する通知部と、
    前記第1のサブフレームおよび前記第2のサブフレームにおいて、前記参照信号を送信する送信部と、
    を備え、
    前記端末装置は、
    前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおける信号が送信される前記第1のリソースエレメントを含む前記第1のサブフレームを指定する情報と、前記自セルにおける参照信号が配置されるリソースエレメントであって、前記自セル以外のセルにおいて信号が送信されない前記第2のリソースエレメントを含む前記第2のサブフレームを指定する情報とを前記基地局装置から取得する取得部と、
    前記第1のサブフレームおよび/または前記第2のサブフレームにおいて、前記参照信号を受信する受信部と、
    を備える通信システム。
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