JP5580398B2 - マルチストリーム伝送におけるパイロット信号をマッピングする方法及びシステム - Google Patents

マルチストリーム伝送におけるパイロット信号をマッピングする方法及びシステム Download PDF

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Description

本発明は一般的に無線通信に関するものであって、特に基準信号(Reference Signal:RS)パターン設計のための方法及びシステムに関する。
第3の世代パートナシッププロジェクト(3GPP)LTE(Long Term Evolution)において、直交周波数分割多重化(Orthoognal Frequency Division Multiplexing:OFDM)は、ダウンリンク(DL)伝送方式として採択されている。
本発明の目的は、基地局を提供することにある。
また、本発明の目的は、加入者端末を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、基地局が提供される。上記基地局は、2つ又はそれ以上のサブフレームで複数の基準信号を伝送する回路網からなるダウンリンク送信経路を含む。サブフレームの各々は一つ又はそれ以上のリソースブロックを有する。リソースブロックの各々はS個のOFDMシンボルを有する。S個のOFDMシンボルの各々はN個の副搬送波を有し、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。基地局は、第1のグループの複数の基準信号を基準信号パターンによって第1のサブフレームの選択されたリソース要素に割り当てる基準信号割り当て器をさらに含む。第1のグループの複数の基準信号は第1のグループのアンテナポートに向けたものである。基準信号割り当て器は、また第2のグループの複数の基準信号を同一の基準信号パターンによって第2のサブフレームの選択されたリソース要素に割り当てる。第2のグループの複数の基準信号は、第1のグループのアンテナポートと異なる第2のグループのアンテナポートに向けたものである。
本発明の他の態様によれば、加入者端末が提供される。上記加入者端末は、2つ又はそれ以上のサブフレームで複数の基準信号を受信する回路網からなるダウンリンク受信経路を含む。各サブフレームは、一つ又はそれ以上のリソースブロックを含む。リソースブロックの各々は、S個のOFDMシンボルを有する。S個のOFDMシンボルの各々は、N個の副搬送波を有し、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を有する。加入者端末は、基準信号パターンによって第1のサブフレームの選択されたリソース要素に割り当てられた第1のグループの複数の基準信号を受信する基準信号受信器をさらに含む。第1のグループの複数の基準信号は、第1のグループのアンテナポートに向けたものである。基準信号受信器は、また同一の基準信号パターンによって第2のサブフレームの選択されたリソース要素に割り当てられた第2のグループの複数の基準信号を受信する。第2のグループの複数の基準信号は、第1のグループのアンテナポートと異なる第2のグループのアンテナポートに向けたものである。
また、本発明の他の態様によれば、基地局が提供される。上記基地局は、一つ又はそれ以上のリソースブロックで複数の基準信号を伝送する回路網からなるダウンリンク送信経路を含む。リソースブロックの各々はS個のOFDMシンボルを有する。S個のOFDMシンボルの各々は、N個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。基地局は、第1のグループのリソース要素を基準信号マッピングのために割り当てる基準信号割り当て器をさらに含む。第1のグループのリソース要素は第1のグループの基準信号を有する。第1のグループの基準信号は各々、第1のグループの階層(layer)から選択された各階層に対して割り当てられる。第1のグループの基準信号に割り当てられたすべての階層は第1の符号語にマッピングされる。基準信号割り当て器は、また基準信号マッピングのために第2のグループのリソース要素を割り当てる。第2のグループのリソース要素は第2のグループの基準信号を有する。第2のグループ基準信号の各々は、第2のグループの階層から選択された各階層に対して割り当てられる。第2のグループの基準信号に割り当てられたすべての階層は、第1の符号語と異なる第2の符号語にマッピングされる。
さらに、本発明の他の態様によれば、加入者端末が提供される。上記加入者端末は、一つ又はそれ以上のリソースブロックで複数の基準信号を受信する回路網からなるダウンリンク受信経路を含む。リソースブロックの各々は、S個のOFDMシンボルを含む。S個のOFDMシンボルの各々は、N個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。加入者端末は、基準信号マッピングのために割り当てられる第1のグループのリソース要素を受信する基準信号受信器をさらに含む。第1のグループのリソース要素は第1のグループの基準信号を有する。第1のグループ基準信号の各々は、第1のグループの階層から選択された各階層に対して割り当てられる。第1のグループの基準信号に割り当てられたすべての階層は、第1の符号語にマッピングされる。基準信号受信器は、また基準信号マッピングのために割り当てられた第2のグループのリソース要素を受信する。第2のグループのリソース要素は、第2のグループの基準信号を有する。第2のグループの基準信号は、各々第2のグループの階層から選択された各階層に対して割り当てられる。第2のグループの基準信号に割り当てられたすべての階層は、第1の符号語と異なる第2の符号語にマッピングされる。
本発明の他の態様によれば、基地局が提供される。上記基地局は、リソースブロックで複数の基準信号を伝送する回路網からなるダウンリンク送信経路を含む。リソースブロックは、S個のOFDMシンボルを含む。S個のOFDMシンボルの各々は、N個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。基地局は、第1のアンテナポートに該当する基準信号を伝送するためのリソースブロックの複数のリソース要素を割り当て、少なくとも部分的にリソースブロックでのアンテナポートの総数に基づいて第1のアンテナポートに該当する基準信号を伝送するために使用されるリソース要素の数を調整する基準信号割り当て器をさらに含む。
また、本発明の他の態様によれば、加入者端末が提供される。上記加入者端末は、一つ又はそれ以上のリソースブロックで複数の基準信号を受信する回路網からなるダウンリンク受信経路を含む。リソースブロックはそれぞれS個のOFDMシンボルを含む。S個のOFDMシンボルは各々N個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。加入者端末は、第1のアンテナポートに該当する基準信号を伝送するために割り当てられたリソースブロックの複数のリソース要素を受信する基準信号受信器をさらに含む。第1のアンテナポートに該当する基準信号を伝送するために割り当てられたリソース要素の数は、少なくとも部分的にリソースブロックでのアンテナポートの総数に基づく。
なお、本発明の他の態様によれば、基地局が提供される。上記基地局は、2つまたはそれ以上のサブフレームで複数の基準信号を伝送する回路網からなるダウンリンク送信経路を含む。リソースブロックはS個のOFDMシンボルを含む。S個のOFDMシンボルの各々は、N個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。基地局は、一つ又はそれ以上のアンテナポートに該当する基準信号を伝送するためのリソースブロックの複数のリソース要素を割り当て、複数のリソース要素を一つ又はそれ以上のリソース要素のグループに分類する基準信号割り当て器をさらに含む。リソース要素の各グループは同一の数のリソース要素を有する。一つ又はそれ以上のリソース要素のグループそれぞれの基準信号は、符号分割多重化(CDM)を用いて多重化され、一つ又はそれ以上のリソース要素のグループのリソース要素の個数は少なくとも部分的にリソースブロックのランクに基づく。
さらに、本発明の他の態様によれば、加入者端末が提供される。上記加入者端末は、一つ又はそれ以上のリソースブロックで複数の基準信号を受信する回路網からなるダウンリンク受信経路を含む。リソースブロックの各々はS個のOFDMシンボルを含む。S個のOFDMシンボルは各々N個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。加入者端末は、一つ又はそれ以上のアンテナポートに該当する基準信号を伝送するためのリソースブロックの複数のリソース要素を受信する基準信号受信器をさらに含む。複数のリソース要素は一つ又はそれ以上のリソース要素のグループに分類され、リソース要素の各グループは同一の数のリソース要素を有する。一つ又はそれ以上のグループのリソース要素それぞれの基準信号は、符号分割多重化(CDM)を用いて多重化され、一つ又はそれ以上のリソース要素のグループでリソース要素の個数は少なくとも部分的にリソースブロックのランクに基づく。
本発明は、基準信号(RS)パターン設計のための方法及びシステムを提供することができる。
本発明の原理による、アップリンクでメッセージを伝送する望ましい無線ネットワークを示す図である。 本発明の一実施形態によるOFDMA送信部の概要図である。 本発明の一実施形態によるOFDMA受信部の概要図である。 本発明の一実施形態によるチャンネル品質情報(CQI)基準信号パターンを示す図である。 本発明の一実施形態によるリソースブロックで4個までの送信アンテナポートチャンネルに対するパイロット信号を提供するCQI基準信号パターンを示す図である。 本発明の一実施形態によるCQI基準信号パターンがパイロットを提供するアンテナポートの交互セットを示す図である。 本発明の一実施形態によるユーザー端末(UE)の特定復調基準信号(DM RS)マッピングパターンを示す図である。 本発明の一実施形態によるDM RSリソース要素のサブセットが多重ストリーム(又は階層)に対するパイロットを提供するダウンリンク伝送に使用されるDM RSマッピングパターンを示す図である。 本発明の一実施形態によるストリーム当たりDM RS密度が減少するDM RSマッピングパターンを示す図である。 本発明の一実施形態によるリソースブロックで多重化したストリーム(又は階層)の数が一定限界に到達する場合に符号分割多重化(CDM)がより多くのパイロット信号を多重化するために適用されるDM RSマッピングパターンを示す図である。 本発明の一実施形態による符号分割多重化されたパイロット信号のマッピングを示す表1100である。 本発明の他の実施形態による符号分割多重化されたパイロット信号のマッピングを示す表である。 本発明のもう一つの実施形態による符号分割多重化されたパイロット信号のマッピングを示す表である。 本発明の一実施形態による加入者端末の動作方法を示す図である。 本発明の一実施形態による加入者端末の別の動作方法を示す図である。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
本発明の詳細な説明に先立ち、本明細書の全般で使われる用語及び語句を定義する。「〜含む(include)」、「〜からなる(comprise)」だけでなく、それらの派生語は限定のない包含を意味する。「または(or)」は及び/または(and/or)を含み、「〜に関連する(associated with)」、「それに関連する(associated therewith)」及びそれらの派生語句は、包含(include)、含まれる(be included within)、受容される(be contained within)、連結(connect to or with)、接続(couple to or with)、通信(be communication with)、協力(cooperate with)、相互配置(interleave)、並置(juxtapose)、近接(be approximate to)、結合(be bound to or with)、所有(have)、性質の所有(have a property of)、または類以(the like)を意味する。「制御器(controller)」は少なくとも一つの動作を制御する装置、システム、またはその部分を意味し、そのような装置は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらのうちの少なくとも二つの組み合わせで具現することができる。特定の制御器に関連する機能は、集中しているか、あるいは局地的にまたは遠距離に分散されることもある。特定の用語及び語句は、本明細書の全体で使用されるが、当業者は、多くの場合に上述したような定義が適用されることを理解しなければならない。
後述される図1〜図15及び、本発明の原理を説明するために使用される多様な実施形態は、単にその実施例を示すものに過ぎず、本発明の範囲を限定するものとして捉えてはならない。本発明の原理が適切に配列された無線通信システムで実現できることは、当該技術分野で通常の知識を有する者には明らかである。
次の説明について、下記で使用されるLTE用語“node B”は、用語“基地局(base station)”に対する別の用語であることに注意すべきである。また、LTE用語“ユーザー端末(user equipment)”又は“UE”は、下記に使用される“加入者端末(subscriber station)”の別の用語である。
図1は、本発明の原理によるメッセージを伝送する望ましい無線ネットワーク100を示す。図示された実施形態において、無線ネットワーク100は、基地局(BS)101、基地局(BS)102、基地局(BS)103、及び他の類似した基地局(図示せず)を含む。
基地局101は、インターネット130または類似のIPベースのネットワーク(図示せず)と通信する。
基地局102は、複数の第1の加入者端末に基地局102のカバレッジ領域120内でインターネット130に対する無線広帯域アクセスを提供する。複数の第1の加入者端末は、小企業(Small Business:SB)に位置される加入者端末111、エンタープライズ(enterprise:E)に位置される加入者端末112、WiFiホットスポット(HS)に位置される加入者端末113、第1の居住地(Residence:R)に位置される加入者端末114、第2の居住地(R)に位置される加入者端末115、及び携帯電話、無線ラップトップ、無線PDAのような移動装置(M)に該当する加入者端末116を含む。
基地局103は、そのカバレッジ領域125内の複数の第2の加入者端末にインターネット130に対する無線広帯域アクセスを提供する。複数の第2の加入者端末は、加入者端末115及び加入者端末116を含む。望ましい実施形態では、基地局101〜103は、OFDM又はOFDMA技術を使用して基地局間に通信ができ、加入者端末111〜116と通信できる。
図1には6個の加入者端末のみを示したが、無線ネットワーク100は、追加的な加入者端末に無線広帯域アクセスを提供できることがわかる。加入者端末115及び加入者端末116は、カバレッジ領域120及びカバレッジ領域125双方の縁(edge)に位置されることに注意すべきである。当該技術分野でよく知らされているように、加入者端末115及び加入者端末116は、基地局102及び基地局103と各々通信し、ハンドオフモードで動作できる。
加入者端末111〜116は、インターネット130を介して音声、データ、ビデオ、テレビ会議(video conferencing)、及び/又は他の広帯域サービスにアクセスできる。望ましい実施形態において、一つ又はそれ以上の加入者端末111〜116は、WiFi WLANのアクセスポイント(AP)に接続することができる。加入者端末116は、無線通信が可能なラップトップコンピュータ、個人用携帯情報端末(PDA)、ノートパソコン、携帯用デバイス、又は他の無線通信が可能な装置を含む複数の移動装置のうちいずれか一つであり得る。加入者端末114及び115は、例えば、無線通信が可能なPC、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ、又は他の装置であり得る。
図2は、直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:OFDMA)送信経路200の概要図である。図3は、直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路300の概要図である。図2及び図3において、例示及び説明の目的のために、OFDMA送信経路200が基地局102により実現され、OFDMA受信経路300が加入者端末116により実現されているに過ぎない。しかしながら、OFDMA受信経路300が基地局102によっても実現され、OFDMA送信経路200が加入者端末116によっても実現され得ることは、本発明が属する技術分野における当業者には明らかなことである。
基地局102の送信経路200は、チャンネル符号化及び変調ブロック205、直-並列(S-to-P)ブロック210、サイズNの逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)ブロック215、並-直列(P-to-S)ブロック220、サイクリックプレフィックス付加ブロック225、アップコンバータ(Up-Converter:UC)230、基準信号マルチプレクサ290、及び基準信号割り当て器295を含む。
加入者端末116の受信経路300は、ダウンコンバータ(Down-Converter:DC)255、サイクリックプレフィックス除去ブロック260、直-並列(S-to-P)ブロック265、サイズNの高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)ブロック270、並-直列(P-to-S)ブロック275、及びチャンネル復号化及び復調ブロック280を含む。
図2及び図3の構成要素のうち少なくとも一部は、ソフトウェアで実現できる一方、他の構成要素は、設定可能な(configurable)ハードウェアまたはソフトウェアと設定可能な(configurable)ハードウェアの組み合わせによって実現することができる。特に、本発明で説明されるFFTブロック及びIFFTブロックは設定可能なソフトウェアアルゴリズムとして実現されることができ、サイズNの値は実装により変化しうる。
さらに、高速フーリエ変換及び逆高速フーリエ変換を実現する実施形態を開示しているが、これは単に例示であり、本発明の範囲を限定するものではない。本発明の他の実施形態で、高速フーリエ変換機能及び逆高速フーリエ変換機能は、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)機能及び逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform:IDFT)機能により、各々容易に代替できる。DFT及びIDFT機能に対して変数Nの値は任意の整数(すなわち、1,2,3,4など)である反面、FFT及びIFFT機能に対して変数Nの値は2の累乗である任意の整数(すなわち、1,2,4,8,16など)であり得る。
基地局102において、チャンネル符号化及び変調ブロック205は、1セットの情報ビットを受信し、符号化(例えば、ターボ符号化)を適用し、周波数-ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成するために入力ビットを変調(例えば、QPSK、QAM)する。直-並列ブロック210は、直列変調されたシンボルを並列データに変換(すなわち、逆多重化)してN個の並列シンボルストリームを生成する。ここで、Nは、基地局102及び加入者端末116で使用されるIFFT/FFTサイズである。その後に、サイズNのIFFTブロック215は、時間-ドメイン出力信号を生成するためにN個の並列シンボルストリームにIFFT動作を遂行する。並-直列ブロック220は、サイズNのIFFTブロック215からの並列時間-ドメイン出力シンボルを変換(例えば、多重化)してシリアル時間-ドメイン信号を生成する。すると、サイクリックプレフィックス付加ブロック225は、サイクリックプレフィックスを時間-ドメイン信号に挿入する。その結果、UC230は、無線チャンネルを介する伝送のためにサイクリックプレフィックス付加ブロック225の出力をRF周波数に変換(すなわち、アップコンバート)する。また、上記信号は、RF周波数への変換以前に基底帯域でフィルタリングされ得る。一部の実施形態において、基準信号マルチプレクサ290は、符号分割多重化(Code Division Multipexing:CDM)又は時間/周波数分割多重化(Time/Frequency Division Multiplexing:TFDM)を用いて基準信号を多重化するように動作できる。基準信号割り当て器295は、OFDM信号での基準信号を本発明の方法及びシステムによって動的に割り当てるように動作できる。
伝送されたRF信号は、無線チャンネル及び基地局102で遂行される逆動作を通過した後に加入者端末116に到達する。ダウンコンバータ(DC)255は、受信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、サイクリックプレフィックス除去ブロック260は、シリアル時間-ドメインベースバンド信号を生成するために、サイクリックプレフィックスを除去する。直-並列ブロック265は、時間-ドメインベースバンド信号を並列時間-ドメイン信号に変換する。サイズNのFFTブロック270は、FFTアルゴリズムを遂行してN個の並列周波数-ドメイン信号を生成する。並-直列ブロック275は、並列周波数-ドメイン信号を変調された一連のデータシンボルに変換する。チャンネル復号化及び復調ブロック280は、元の入力データストリームに復元するために、変調されたシンボルを復調及び復号化する。
基地局101〜103は、各々ダウンリンクで加入者端末111〜116に伝送することに機能上類似した送信経路を実現でき、アップリンクで加入者端末111〜116から受信することに機能上類似した受信経路を実現できる。同様に、加入者端末111〜116の各々は、アップリンクで基地局101〜103に伝送するための構成に該当する送信経路を実現でき、ダウンリンクで基地局101〜103から受信するための構成に該当する受信経路を実現できる。
本発明は、基準信号(RS)パターン設計に対する方法及びシステムを開示する。
OFDMシステムにおける全体帯域幅は、副搬送波(subcarrier)と呼ばれる狭帯域周波数ユニットに分割される。副搬送波の数は、システムで使用されるFFT/IFFTのサイズNと同一である。一般的に、周波数スペクトルの縁にある一部の副搬送波が保護副搬送波として予約されているので、データのために使用される副搬送波の数はNより小さい。一般的に、保護副搬送波には情報が伝送されない。
リソースブロックの各ダウンリンク(DL)スロットの伝送信号は、副搬送波
Figure 0005580398
のリソースグリッド及びOFDMシンボル
Figure 0005580398
により示される。この量
Figure 0005580398
はセルに構成されるダウンリンク伝送帯域幅に基づき、
Figure 0005580398
を満たす。ここで、
Figure 0005580398
及び
Figure 0005580398
は、各々サポートされる最小及び最大ダウンリンク帯域幅である。一部の実施形態では、副搬送波は、変調可能な最小要素と見なされる。
多重アンテナ伝送の場合に、アンテナポート当たり一つのリソースグリッドが定義される。
アンテナポートPに対するリソースグリッドでの各要素は、リソース要素(RE)と呼ばれ、スロットのインデックス対(k,l)により固有に識別される。ここで、
Figure 0005580398
及び
Figure 0005580398
は、各々周波数及び時間ドメインのインデックスである。アンテナポートP上にリソース要素(k,l)は複素数
Figure 0005580398
に該当する。混同の危険がなく、あるいは特定のアンテナポートが明示されない場合、インデックスPは省略されてもよい。
LTEにおいて、DL基準信号(RS)は、2つの目的のために使われる。第1に、UEは、DL RSを用いるチャンネル品質情報(CQI)、ランク情報(RI)、及びプリコーダマトリックス情報(Precoder Matrix Information:PMI)を推定する。第2に、それぞれのUEは、DL RSを使用するためのDL伝送信号を復調する。また、DL RSは、セル特定RS、単一周波数ネットワークを通じたマルチメディア放送(Multi-media Broadcast over a Single Frequency Network:MBSFN)RS、及びUE特定RSまたは専用RS(DRS)のような3個のカテゴリーに分けられる。
セル特定基準信号(又は共通基準信号:CRS)は、非MBSFN伝送をサポートするセルのすべてのダウンリンクサブフレームで伝送される。サブフレームがMBSFN伝送に使用されると、サブフレームの最初の数個(0、1または2個)のOFDMシンボルは、セル特定基準シンボルの伝送に使用されてもよい。表記Rは、アンテナポートP上に基準信号の伝送に使用されるリソース要素を表すために使われる。
UE特定基準信号(又は専用RS:DRS))は、物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)の単一アンテナポート伝送のためにサポートされ、アンテナポート5上に伝送される。UEは、UE特定基準信号が存在するか、及びこの信号がPDSCH復調に対する有効位相基準であるか否かを上位階層から通知を受ける。UE特定基準信号は、該当PDSCHがマッピングされるリソースブロックのみに伝送される。
LTEシステムの時間リソースは、10msec毎のフレームに分割され、各フレームは1msec毎の10個のサブフレームにさらに分割される。サブフレームは、0.5msec毎に2個の時間スロットに分割される。サブフレームは、周波数ドメインで複数のリソースブロック(RB)に分割され、RBは12個の副搬送波で構成される。
本発明の一実施形態において、CQI基準信号(CQI RS)マッピングパターンは、2個のスロット(又は一つのサブフレーム)にわたった一つのリソースブロック(RB)内の1セットのリソース要素(RE)として定義される。ここで、パターンは、システム帯域幅のサブセット又はRBのセットで毎RBを反復する。
特定の実施形態では、CQI RS REは一つのサブフレームのRBで一つのスロット又は2つのスロットに存在する。
図4は、本発明の一実施形態によるCQI基準信号パターンを示す。
図4において、斜線で表示されているリソース要素401は、復調(DM)RS REを示す。リソースブロック403は、CQI RS REがRBの2つのスロットすべてに存在する一例を示す。リソースブロック403に示すように、CQI RSパターンは、偶数スロットにおいてOFDMシンボル5で現れ、奇数スロットにおいてOFDMシンボル3で現れる。もちろん、リソースブロック403に示すパターンと類似したDM RSマッピングパターンは、DM RS REに対する相互に異なるOFDMシンボルを選択することにより構成できることは、本発明が属する技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。リソースブロック405は、CQI RS REがRBで一つのスロットのみに存在する一例を示す。リソースブロック405で、CQI RSパターンは、奇数スロットのOFDMシンボル3である一つのスロットでCQI RS REを有する。
本発明の一実施形態において、CQI RSマッピングパターンは、多重送信(Tx)アンテナポートチャンネルに対する受信部でチャンネル状態情報(CSI)を推定するために提供される。ここで、CSIは、チャンネル品質情報(CQI)、順位情報(RI)、プリコーディングマトリックス情報(PMI)、及びチャンネル方向情報(CDI)などを含む。
図5は、本発明の一実施形態によるリソースブロックで4個までの伝送アンテナポートチャンネルに対するパイロット信号を提供するCQI基準信号パターンを示す。
番号iでラベリングされたCQI RS REの各セットは、アンテナポートiに対するパイロット信号を搬送する。ここで、i=0,1,2,3である。本発明の一実施形態で、一つのCQI RSパターンは、異なるサブフレームでアンテナポートの異なるセットのために使用される。例えば、リソースブロック501及び503で、CQI RSパターンは、一部のサブフレームでアンテナポート0,1,2,3に対するパイロットを伝送するために使用される。一方、リソースブロック505及び507に示すように、他のサブフレームで、同一のCQI RSパターンは、アンテナポート4,5,6,7のために使用され、ここで、4,5,6,7は各々0,1,2,3で標識されたRS REにマッピングされる。
本発明の一実施形態において、CQIサブフレーム(すなわち、CQI RSが伝送されるサブフレーム)は、周期的に(例えば、5サブフレームごとに)、あるいは非周期的に設定される。CQI RSサブフレームに対する周期及びオフセットは、放送シグナリングによって又はセルID及びサブフレーム番号の陰関数によって設定することができる。特定の実施形態では、セルIDを周期で割った余りは、CQI RSサブフレームオフセットとなる。例えば、CQI RSサブフレーム周期は、放送された値によって5個のサブフレームになるように設定される。この場合、セルID2を有するセルはサブフレーム2及び7でCQI RSを有する一方で、セルID3を有するセルはサブフレーム3及び8でCQI RSを有する。
図6は、本発明の一実施形態によるCQI基準信号パターンがパイロットを提供する他のセットのアンテナポートを示す。
一部の実施形態において、時間内にサブフレームが進むことによってCQI RSパターンがパイロットを提供するアンテナポートのセットが交互に提供される。例えば、第1のCQI RSサブフレームでポート0及び1に対するパイロットが伝送され、第2のCQI RSサブフレームでポート2及び3に対するパイロットが伝送され、第3のCQI RSサブフレームでポート4及び5に対するパイロットが伝送され、第4のCQI RSサブフレームでポート6及び7に対するパイロットが伝送され、第5のCQI RSサブフレームでポート0及び1に対するパイロットが再び伝送される。図6に示す他の例において、第1のCQI RSサブフレーム(サブフレーム2)で、ポート0,1,2,3に対するパイロットは、リソースブロック501のCQI RSパターンを用いて伝送される。第2のサブフレーム(サブフレーム3)で、ポート4,5,6,7に対するパイロットが伝送される。第3のサブフレーム(サブフレーム7)で、ポート0,1,2,3に対するパイロットが伝送される。第4のサブフレーム(サブフレーム8)で、ポート4,5,6,7に対するパイロットが伝送される。
追加的な実施形態で、アンテナポートのセットに対するCQI RS REを含むCQIサブフレームの各グループは、周期的に(例えば、5個のサブフレームごとに)、あるいは非周期的に設定されてもよい。
一実施形態において、CQI RSサブフレームのすべてのグループに対する周期及びオフセットは、放送シグナリング又はセルID及びサブフレーム番号の陰関数によって設定することができる。
他の実施形態において、CQI RSサブフレームの(第1のグループで表示される)一つのグループに対する周期及びオフセットは、放送シグナリング又はセルID及びサブフレーム番号の陰関数により設定される一方、CQI RSサブフレームの他のグループに対する周期及びオフセットは、シグナリングによって暗黙的に表される。
特定の実施形態において、CQI RSサブフレームのすべての他のグループの周期は、第1のグループと同一である。第2のグループのオフセットは、第1のグループのオフセットより1だけ大きく、第3のグループのオフセットは第1のグループのオフセットより2だけ大きい。このような方法で計算されたオフセット値が周期より大きい場合には、サブフレームオフセットは、以前のオフセット値から周期を減算して得られた値として再計算される。
例えば、図6に示すように、CQI RSサブフレーム周期は放送された値によって5個のサブフレームに設定される。この場合に、セルID2を有するセルはアンテナポート0,1,2,3に対するCQI RSを伝送するためのサブフレーム2及び7でCQI RSを有する。また、第2のグループに対する例示的なオフセット規則によって、このセルは、サブフレーム3及び8でアンテナポート4,5,6,7に対するCQI RSを有する。
他の実施形態において、周期及びオフセットによって決定されたCQI RSサブフレームが1次同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)サブフレーム又は2次同期信号(Secondary Sychronization Signal:SSS)サブフレームである場合に、PSS/SSSサブフレームでCQI RSは省略され、PSS/SSSサブフレーム直後に伝送され、あるいはPSS/SSSサブフレームのRSのサブセットで伝送されることができ、PSS/SSS関連信号は伝送されない。
図7は、本発明の一実施形態によるUE特定復調基準信号(DM RS)のマッピングパターンを示す。
UE特定復調基準信号(DM RS)マッピングパターンは、一つのリソースブロック(RB)での1セットのリソース要素(RE)を意味する。ここで、パターンは、伝送で割り当てられたすべてのRBで反復される。RBのセットは、単一UE又は複数のUEに伝送のために割り当てられてもよい。図7では、斜線で表示されているリソース要素701は、DM RS REを示す。リソースブロック703で、同一のDM RSマッピングパターンは、2スロットのOFDMシンボル5及び6に適用される。もちろん、本発明の技術分野に属する当業者は、リソースブロック703に示すパターンと類似したDM RSマッピングパターンがDM RS REに対して異なるOFDMシンボルを選択することにより構成されることがわかる。リソースブロック705で、同一のDM RSマッピングパターンがリソースブロック703と異なるOFDMシンボルに適用される。リソースブロック705で、DM RSマッピングパターンは、奇数スロットでOFDMシンボル2及び3に適用される。
図8は、本発明の一実施形態によるダウンリンク伝送に使用されるDM RSマッピングパターンを示し、1サブセットのDM RSリソース要素は多重ストリーム(又は階層)に対するパイロットを提供する。
リソースブロック801及び802で、番号iで表示したDM RS REの各セットは、ストリームiに対するパイロット信号を搬送する。ここで、i=0,1,2,3である。図示のように、リソースブロック801のDM RSパターンは、RBで4個までの多重ストリーム(又は階層)に対するパイロット信号を提供するために使用される一方、リソースブロック803のDM RSパターンは一つのストリームに対するパイロット信号を提供するために使用される。一部の実施形態で、ストリーム(又は階層)の数がn≦4である場合に、n−1までの数で標識されたDM RS REは、パイロット信号を搬送するために使用される反面、他のDM RS REはデータシンボルを搬送するために使用される。例えば、伝送ランク1と共に、または一つのストリームのみがUEに伝送される場合に、0で標識されたDM RS REのみがUEに対するパイロット信号を搬送する一方、1,2,3で標識された他のDM RS REはデータシンボルを搬送する。
図9は、本発明の一実施形態によるストリーム当たりDM RS密度が減少するDM RSマッピングパターンを示す。
本発明の追加的な実施形態において、DM RSマッピングパターンは、異なる数の伝送されたストリーム(または階層)と同一に維持される一方で、ストリーム当たりRS密度は、RBで多重化されたストリーム(または階層)の総数が一定の限界に至る場合に減少し、あるいは弱くなる。例えば、リソースブロック801のDM RSパターンは、4個のストリーム(又は階層)の各々に対する4個までのパイロット信号を提供するために使用される。より高い数の伝送された全体ストリームに対して、ストリーム当たりDM RS密度は、リソースブロック901のDM RSパターンに示すように低下する。リソースブロック901で、ストリーム当たりRS REの個数は2であり、これはリソースブロック801のDM RSパターン密度の半分である。
もちろん、リソースブロックで特定アンテナポートに対して割り当てられたリソース要素の総数は、ストリーム又は階層の総数もリソースブロックでアンテナポートの総数を表すように、上記したようにリソースブロックでアンテナポートの総数によって増加または減少することができることは、本発明が属する技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
図10は、本発明の一実施形態によるリソースブロックで多重化されたストリームの数が一定限界に至った場合に、符号分割多重化(CDM)がより多くのパイロット信号に適用されるDM RSマッピングパターンを示す。
本発明の他の実施形態において、DM RSマッピングパターンは、伝送されたストリームの異なる数と同一に維持される一方、符号分割多重化(CDM)は、RBで多重化されたストリームの数が所定の限界値に到達した場合により多くのパイロット信号を多重化するために適用される。特に、DM RSマッピングパターンでのDM RS REは、複数のグループ(例えば、2個のグループ)に分割され、1個のグループのRS REは、時間周波数グリッドでスタガードパターン(staggered pattern)を有する。
特定の実施形態では、偶数(2n)個のストリームがRBで多重化される場合に、ストリームは、同一の個数(n)のストリームの2個グループに分割される。その後、ウォルシュカバーは、各グループ内のn個のストリームに割り当てられる。DM RSマッピングパターンでDM RS REが同一の数のグループ(すなわち、2個のグループ)に分割される場合に、ストリームの各グループに対するn個のパイロットは、適用されたウォルシュカバーと共にDM RS REの各セット上にマッピングされる。
奇数(2n+1)個のストリームがRBで多重化される場合、ストリームは、サイズn及びn+1の2個のグループに分割される。ここで、受信器(例えば、連続する干渉除去(Successive Interference Cancellation:SIC)受信器)でより先に復号化されるストリームはより小さなサイズのグループに割り当てられ、他のストリームはより大きいサイズのグループに割り当てられる。DM RSパターンでDM RS REは、また2個のセットに分割される。その後、n及びn+1サイズのウォルシュカバーは、2個のグループのストリームに各々割り当てられ、ストリームの各グループに対するパイロットはウォルシュカバーリングが遂行され、DM RS REの各セット上にマッピングされる。
一例において、リソースブロック801のDM RSパターンは、4個のストリームの各々に対する4個までのパイロット信号を提供するために使用される。より高い数の伝送されたストリームに対して、リソースブロック1001のDM RSパターンで示すように、CDMは、4個のRS RE(すなわち、拡散因子=4)の各グループに適用される。この特定例では、長さ4である4個のウォルシュカバー、W0=[1111]、W1=[1-11-1]、W2=[1-1-11]、及びW3=[-111-1]が存在する。一つのウォルシュカバーは、各ストリームに対して与えられる。その後、送信器は、各ストリームのウォルシュカバーを、長さ4シーケンスを提供するストリームのパイロットシンボルに適用する。このような長さ4シーケンスは、(A,A,A,A)又は(B,B,B,B)でラベリングされたDM RS REにマッピングされる。
図11は、本発明の一実施形態による符号分割多重化されたパイロット信号のマッピングを示す表1100である。
特定の実施形態において、より小さいインデックスを有するストリームは、受信器側でより大きいインデックスを有する他のストリームより遅れることなく復号化されなければならない。表1100に示すように、5個のストリームがDM RS RE(A,A,A,A)に多重化される場合、アンテナポート1がパイロット信号W1=[1-11-1]を伝送する間にアンテナポート0はパイロット信号W0=[1111]を伝送する。
図12は、本発明の他の実施形態による符号分割多重化されたパイロット信号のマッピングを示す表1200である。
特定例において、表1200は、長さ2のウォルシュカバー(又は拡散因子=2)W0=[11]及びW1=[1-1]を有するリソースブロック1001のDM RSパターンを簡単に表示する。表1200に示すように、5個のストリームがDM RS RE(A,A,A,A)に多重化される場合に、アンテナポート0及び1はパイロット信号W0=[11]を伝送する。
図13は、本発明のもう一つの実施形態による符号分割多重化されたパイロット信号のマッピングを示す表1300である。
この実施形態で、より小さい数のストリームが存在する場合、CDMはDM RSパターンに適用される。特定の例において、DM RSパターンでDM RS REは、複数のグループ(例えば、2個のグループ)に分割され、1個のグループで隣接した2個のDM RS REは長さ2のウォルシュカバーでカバーリングされるCDMウォルシュに対して対を成す。一つのグループのRS REは、時間周波数グリッドでスタガードパターンを有する。例えば、ストリームの数が5より小さい場合には、長さ2のウォルシュ符号を有するリソースブロック1003のDM RSパターンが使用される。表1300に示すように、4個のストリームがDM RS RE(A,A)に多重化される場合、アンテナポート1がパイロット信号W1=[1-1]を伝送する間にアンテナポート0はパイロット信号W0=[11]を伝送する。
図14は、本発明の一実施形態による加入者端末の動作方法を示す。
方法1400は、一つまたはそれ以上のリソースブロックで複数のパイロット基準信号を、ダウンリンク受信経路を通じて受信するステップを有する(ブロック1401)。各リソースブロックはS個のOFDMシンボルを含み、S個のOFDMシンボルの各々はN個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。方法1400は、基準信号パターンによって第1のチャンネル品質情報(CQI)基準信号サブフレームの第1のリソースブロックの選択されたリソース要素に割り当てられた複数のパイロット基準信号の第1のグループを、基準信号受信器を通じて受信するステップを有する(ブロック1403)。複数のパイロット基準信号の第1のグループは、アンテナポートの第1のグループに向けたものである。方法1400は、同一の基準信号パターンによって第2のCQI基準信号サブフレームの第2のリソースブロックの選択されたリソース要素に割り当てられた複数のパイロット基準信号の第2のグループを、基準信号受信器を通じて受信するステップをさらに有する(ブロック1405)。 複数のパイロット基準信号の第2のグループは、上記アンテナポートの第1のグループとは異なるアンテナポートの第2のグループに向けたものである。
図15は、本発明の一実施形態による加入者端末を動作させる他の方法を示す。
方法1500は、一つまたはそれ以上のリソースブロックで複数のパイロット基準信号を、ダウンリンク受信経路を通じて受信するステップを有する(ブロック1501)。各リソースブロックはS個のOFDMシンボルを含み、S個のOFDMシンボルの各々はN個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を含む。また、方法1500は、基準信号パターンによってリソースブロックの選択されたリソース要素に割り当てられる複数の基準信号を、基準信号受信器を通じて受信するステップを有する。複数の基準信号は、一つまたはそれ以上のアンテナポートに該当する。この複数の基準信号は、2つまたはそれ以上の基準信号のグループに分割される。一つまたはそれ以上のアンテナポートに該当する一つまたはそれ以上のストリームは、同一数のストリームグループに分割される。ウォルシュカバーは、各ストリームのグループ内の各ストリームに適用される。ストリームのグループに該当するパイロット基準信号のそれぞれに対して、パイロット基準信号は、適用されたウォルシュカバーと共に基準信号の該当グループにマッピングされる(ブロック1503)。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。

Claims (24)

  1. 基地局であって、
    一つ又はそれ以上のサブフレームで少なくとも一つの基準信号を伝送する回路網を含むダウンリンク送信経路として、前記サブフレームの各々は二つのスロットを含み、前記スロットの各々はS個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、前記S個のOFDMシンボルの各々はN個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を構成するダウンリンク送信経路と、
    階層個数が予め設定された個数より小さいか同一である場合、第1のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために二つの直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用し、前記階層個数が前記予め設定された個数より大きい場合、追加的に第2のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために四つの直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用する基準信号制御器と、
    を含み、
    前記S及びNは自然数であり、前記Nは一つのリソースブロックに含まれた副搬送波の個数として副搬送波の個数の整数倍であり、全体アンテナポートの個数は、前記階層個数に基づくことを特徴とする基地局。
  2. 一つのアンテナポートは、一つのCDM(Code Division Multiplexing)セットで4個のリソース要素を含むことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3. 前記少なくとも一つのアンテナポートのためのリソース要素は、各スロットの6番目及び7番目のOFDMシンボルに位置することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  4. 前記第1のセットに含まれる第1のアンテナポートは、一つのCDMセットで最初4個のリソース要素と第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第2のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記最初4個のリソース要素と第2の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第3のアンテナポートは、一つのCDMセットで2番目の4個のリソース要素と前記第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第4のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記2番目の4個のリソース要素と前記第2の直交コードにマッピングされることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  5. 前記予め設定された個数は、4であることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  6. 前記階層個数が前記予め設定された個数より小さいか同一である場合、前記二つの直交コードのそれぞれは[1、1]または[1、−1]に基づくことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  7. 加入者端末であって、
    一つまたはそれ以上のサブフレームで少なくとも一つの基準信号を受信する回路網を含むダウンリンク送信経路として、前記サブフレームの各々は二つのスロットを含み、前記スロットの各々はS個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、前記S個のOFDMシンボルの各々はN個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を構成するダウンリンク受信経路と、
    階層個数が予め設定された個数より小さいか同一である場合、第1のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために二つの直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用し、前記階層個数が前記予め設定された個数より大きい場合、追加的に第2のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために四つの直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用する基準信号制御器と、
    を含み、
    前記S及びNは自然数であり、前記Nは一つのリソースブロックに含まれた副搬送波の個数として副搬送波の個数の整数倍であり、全体アンテナポートの個数は、前記階層個数に基づくことを特徴とする加入者端末。
  8. 一つのアンテナポートは、一つのCDM(Code Division Multiplexing)セットで4個のリソース要素を含むことを特徴とする請求項7に記載の加入者端末。
  9. 前記少なくとも一つのアンテナポートのためのリソース要素は、各スロットの6番目及び7番目のOFDMシンボルに位置することを特徴とする請求項に記載の加入者端末。
  10. 前記第1のセットに含まれる第1のアンテナポートは、一つのCDMセットで最初4個のリソース要素と第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第2のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記最初4個のリソース要素と第2の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第3のアンテナポートは、一つのCDMセットで2番目の4個のリソース要素と前記第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第4のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記2番目の4個のリソース要素と前記第2の直交コードにマッピングされることを特徴とする請求項7に記載の加入者端末。
  11. 前記予め設定された個数は、4であることを特徴とする請求項7に記載の加入者端末。
  12. 前記階層個数が前記予め設定された個数より小さいか同一である場合、前記二つの直交コードのそれぞれは[1、1]または[1、−1]に基づくことを特徴とする請求項7に記載の加入者端末。
  13. 基地局が基準信号を伝送する方法であって、
    階層個数が予め設定された個数より小さいか同一である場合、第1のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために二つの直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用するステップと、
    前記階層個数が前記予め設定された個数より大きい場合、追加的に第2のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために4個の直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用するステップと、
    一つまたはそれ以上のサブフレームで少なくとも一つの基準信号を伝送するステップと、
    を含み、
    前記サブフレームのそれぞれは二つのスロットを含み、前記スロットのぞれぞれはS個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、前記S個のOFDMシンボルのそれぞれはN個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を構成し、前記S及びNは自然数であり、前記Nは一つのリソースブロックに含まれた副搬送波の個数として副搬送波の個数の整数倍であり、全体アンテナポートの個数は前記階層個数に基づくことを特徴とする基準信号伝送方法。
  14. 一つのアンテナポートは、一つのCDM(Code Division Multiplexing)セットで4個のリソース要素を含むことを特徴とする請求項13に記載の基準信号伝送方法。
  15. 前記少なくとも一つのアンテナポートのためのリソース要素は、各スロットの6番目及び7番目のOFDMシンボルに位置することを特徴とする請求項13に記載の基準信号伝送方法。
  16. 前記第1のセットに含まれる第1のアンテナポートは、一つのCDMセットで最初4個のリソース要素と第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第2のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記最初4個のリソース要素と第2の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第3のアンテナポートは、一つのCDMセットで2番目の4個のリソース要素と前記第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第4のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記2番目の4個のリソース要素と前記第2の直交コードにマッピングされることを特徴とする請求項13に記載の基準信号伝送方法。
  17. 前記予め設定された個数は、4であることを特徴とする請求項13に記載の基準信号伝送方法。
  18. 前記階層個数が前記予め設定された個数より小さいか同一である場合、前記二つの直交コードのそれぞれは[1、1]または[1、−1]に基づくことを特徴とする請求項13に記載の基準信号伝送方法。
  19. 加入者端末が基準信号を受信する方法であって、
    階層個数が予め設定された個数より小さいか同一である場合、第1のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために二つの直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用するステップと、
    前記階層個数が前記予め設定された個数より大きい場合、追加的に第2のセットの少なくとも一つのアンテナポートのために4個の直交コードのうち少なくとも一つの直交コードを適用するステップと、
    一つまたはそれ以上のサブフレームで少なくとも一つの基準信号を受信するステップと、を含み、
    前記サブフレームのそれぞれは二つのスロットを含み、前記スロットのぞれぞれはS個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、前記S個のOFDMシンボルのそれぞれはN個の副搬送波を含み、各OFDMシンボルの各副搬送波はリソース要素を構成し、前記S及びNは自然数であり、前記Nは一つのリソースブロックに含まれた副搬送波の個数として副搬送波の個数の整数倍であり、全体アンテナポートの個数は前記階層個数に基づくことを特徴とする基準信号受信方法。
  20. 一つのアンテナポートは、一つのCDM(Code Division Multiplexing)セットで4個のリソース要素を含むことを特徴とする請求項19に記載の基準信号受信方法。
  21. 前記少なくとも一つのアンテナポートのためのリソース要素は、各スロットの6番目及び7番目のOFDMシンボルに位置することを特徴とする請求項19に記載の基準信号受信方法。
  22. 前記第1のセットに含まれる第1のアンテナポートは、一つのCDMセットで最初4個のリソース要素と第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第2のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記最初4個のリソース要素と第2の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第3のアンテナポートは、一つのCDMセットで2番目の4個のリソース要素と前記第1の直交コードにマッピングされ、前記第1のセットに含まれる第4のアンテナポートは、一つのCDMセットで前記2番目の4個のリソース要素と前記第2の直交コードにマッピングされることを特徴とする請求項19に記載の基準信号受信方法。
  23. 前記予め設定された個数は、4であることを特徴とする請求項19に記載の基準信号受信方法。
  24. 前記階層個数が前記予め設定された個数より小さいか同一である場合、前記二つの直交コードのそれぞれは[1、1]または[1、−1]に基づくことを特徴とする請求項19に記載の基準信号受信方法。
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