JP5730905B2 - 無線通信システムにおけるチャンネル状態情報基準信号(csi−rs)の処理方法 - Google Patents

無線通信システムにおけるチャンネル状態情報基準信号(csi−rs)の処理方法 Download PDF

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Description

本発明は無線通信システムに係り、特に、多重接続方式(multiple access scheme)に基づく無線通信システムにおいてチャンネル状態情報基準信号(CSI−RS)を処理する方法に関する。
3世代(3G)進化無線移動通信システム標準において、基準信号(reference signal)は、共通基準信号(Common Reference Signal:CRS)及び専用の基準信号(Dedicated Reference Signal:DRS)の2種類に分けられる。CRSは、3GPPLTEシステムにおいてはセル固有の基準信号または共通基準信号(Common RS)とも呼ばれ、当該基地局に対応するセルの全ての端末によってモニターリングされる。多重アンテナを用いた伝送の場合に、チャンネル推定(channel estimation)及び測定(measurement)のために、基準信号パターン(reference signal Pattern)はアンテナポート別に区分できるように定義されている。LTEシステムにおいては、最大4個のアンテナポートまで支援する。DRSは、共通基準信号とは別途に伝送される基準信号であり、基地局が指定した特定の端末にのみ伝送される。3GPPLTE−Aシステムにおいては、UE固有の基準信号、DRSまたはDMRS(Demodulation Reference Signal)とも呼ばれ、一般に、基地局が非コードブック基盤のプリコーディング (non−codebook based precoding)を用いたデータトラフィックチャンネル伝送を行うときに、これを支援するために用いられる。
LTEシステムのアップグレードされたシステムであるLTE−Aシステムの場合、上記のCRS及びDRSに加えて、8個までのレイヤーに対するチャンネル推定を支援するために、復調基準信号(DeModulation Reference Signal:DM−RS)が伝送される。
図1は、関連技術によるLTEシステムにおいてCRSを伝送するためのラジオフレーム(radio frame)、サブフレーム(subframe)及び物理資源ブロック(Physical Resource Block:PRB)の構造を示す図である。
前記図1を参照すると、一つのラジオフレームは10個のサブフレームから構成され、一つのサブフレームは1msec中に伝送される。すなわち、一つのラジオフレームは10msec中に伝送され、前記図1に示すように、10個のサブフレームからなる。図1中、参照番号110はラジオフレームを構成する10個のサブフレームのうちの一つである。各サブフレーム中に、eNB(evolved Node B)はシステム帯域幅(system bandwidth)区間においてOFDMAにて伝送を行う。一つのサブフレームは、周波数領域において複数の物理資源ブロック(PRB)からなる。そして、一つのPRBは12個の副搬送波(subcarrier)からなる。また、一つのサブフレーム中に伝送される副搬送波は周波数領域において等間隔にて位置する。図1中、参照番号120はシステム帯域幅(system bandwidth)を構成する複数のPRBのうちの一つである。図1に示すLTE信号構造において伝送されるPRBの数はシステム帯域幅によって決定される。
前記参照番号120のPRBは、参照番号130のような構造の時間及び周波数資源の組み合わせからなる。図1の130のように、各PRBは周波数領域における12個の副搬送波と、時間区間における14個のOFDMシンボル区間に相当する周波数及び時間資源と、からなる。PRBにおいて、一つのOFDMシンボル区間内における一つの副搬送波をリソースエレメント(RE)であるとすると、一つのRE当たりに一つのデータシンボルまたは基準信号シンボルを伝送することができる。前記PRB130は合計で12個の副搬送波と14個のOFDMシンボル区間とからなる。すなわち、図1における130のPRBは合計で168個のREから構成される。前記PRB130において、最初の3つのOFDMシンボル区間に相当する領域は制御領域(control region)であり、eNBがトラフィックチャンネル(traffic channel)を受信するのに必要な制御情報をUEに受け渡すための制御チャンネル(control channel)として用いられる。前記制御領域は、最初の3つのOFDMシンボル区間に相当する領域であるが、eNBの判断によって、1つまたは2つのOFDMシンボル区間からなることもある。
図1における参照番号140は、トラフィックチャンネルが伝送されるのに用いられるデータREである。また、参照番号150は、UEがチャンネル推定及び測定(channel estimation and measurement)を行うのに用いるCRSを伝送するのに用いられるCRSREである。データREとCRSREの位置は、eNBとUEが共通的に知っている位置において伝送されるため、UEがPRBを受信したときに、どの位置にCRSが伝送され、どの位置にトラフィックチャンネルが伝送されるかを判断することができる。以下の説明において、全てのインデックシングは0番から始まると説明する。一例として、図1においてPRBを構成している14個のOFDMシンボルが0から13番までにインデックシングされていることが分かる。
図2は、関連技術によるLTEシステムにおいてUEがチャンネル品質を測定してeNBに通報する例を示す図である。
前記図2を参照すると、UEは複数のPRBから構成されているサブフレーム230においてシステム帯域幅内に存在するPRBの全てに対してチャンネル品質を測定する。各PRBのチャンネル品質を測定するのにUEが用いる信号は、参照番号220の基地局が伝送するCRSである。CRSは、全てのPRBにおいて一定の伝送電力にて送信されるため、UEは、各PRBにおいて受信されたCRSの受信強度を比較することにより、どのPRBが相対的に優れたチャンネル品質を有するかを判断することができる。また、受信されたCRSの絶対的な受信強度を基準として特定のPRBにおいてどのようなデータ伝送率を支援できるかを判断することができる。このとき、判断されたチャンネル品質に関する情報は、LTEシステムにおいて定義しているチャンネルフィードバック情報の形でマッピングさせた後、図2の参照番号240の上りリンク制御チャンネルを用いてeNBに通報する。図2において、UEが240のように伝送したチャンネルフィードバック情報はeNBに受信されてサブフレーム251、252、253、254、255の下りリンク伝送を行うのに用いられる。eNBは、UEが伝送したチャンネルフィードバック情報を基準としてUEが支援できるデータ伝送率(data rate)、好みのプレコーディング、好みのPRBなどに関する情報を得ることができ、これを活用して下りリンクスケジューリングを行い、適応的変調及び符号化(Adaptive Modulation & Coding:AMC)を行う。
図2において、eNBは、端末から受信したチャンネルフィードバック情報240を新たなチャンネルフィードバック情報260を受信するまで用いる。また、図2においては、一つのUEだけがチャンネルフィードバック情報を伝送することが示してあるが、実際のシステムにおいては、一般的に、複数のUEが同時にチャンネルフィードバック情報を伝送するように設計されている。
しかしながら、上記の方法は種々の問題点を抱えている。例えば、前記LTEシステムにおいて、UEは、eNBが伝送するCRSを受信してチャンネル品質を測定する。図2に示すように、CRSを測定してチャンネル品質を測定する場合に、eNBがMIMO(Multiple−input Multiple Output)技術を用いて伝送できるレイヤーの数がCRSのアンテナポートの数によって制限される。LTEシステムの場合に、標準において最大4個までのアンテナポートを支援できるようにする。このため、4個よりも多数のCRSアンテナポートを支援することができ、結果的に、eNBのMIMO伝送は最大4個のレイヤーのみからなる。
CRSを用いてUEのチャンネル推定及びチャンネル測定を支援する場合の他の問題点は、eNBがCRSをいつも伝送しなければならないという点である。このため、LTEが支援できる最大4個よりも多くのアンテナポートを支援するためには、追加されるアンテナポートのためのCRSが追加的に伝送されなければならない。このように追加的なCRSを伝送することは、限られた無線資源をチャンネル推定及びチャンネル測定にのみ集中するという点で非効率的である。
本発明は、上述した問題点及び/又は不利な効果を取り扱い、少なくとも以下の有利な効果を提供するためのものである。このため、本発明は、LTE−Aシステムにおいて、UEが効果的にチャンネル測定を行うと共に、eNBの無線資源を効率よく用いるCSI−RSの伝送方法を提供する。
また、本発明は、一つのeNBの観点において効率よい無線資源の運用が可能であり、複数のeNBの観点においてそれぞれのeNBを構成するセルが伝送するCSI−RSを時間及び周波数空間において分離することのできるCSI−RSの伝送方法を提供する。
本発明によれば、直交分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access;OFDMA)無線通信システムにおいてCSI−RSを伝送する方法が提供される。本発明のCSI−RSの伝送方法は、サブフレームのPRBインデックスに応じて対応するCSI−RSパターンタイプを決定する過程と、前記CSI−RSを伝送するサブフレームであれば、前記決定されたCSI−RSパターンタイプによって前記PRBの各第1乃至第NのOFDMシンボルにそれぞれ対応する第1乃至第NのアンテナポートのCSI−RSを割り当てる過程と、前記第1乃至第NのアンテナポートのCSI−RSが割り当てられたPRBを含むサブフレームを端末に伝送する過程と、を含み、前記第1乃至第NのCSI−RSパターンタイプは、前記第1乃至第Nのアンテナポート別のCSI−RSがPRBの第1乃至第NのOFDMシンボルに互いに異なるように交差されて割り当てられることを特徴とする。
また、本発明による直交分割多重接続無線通信システムにおいてCSI−RSを伝送する方法は、COMPセットに含まれているセルを判断し、COMPCSI−RSの伝送に関する制御情報を共有する過程と、サブフレームの伝送時にCSI−RSを伝送するサブフレームであるか否かを判断する過程と、CSI−RSを伝送するサブフレームであれば、COMP用のCSI−RSを伝送するサブフレームであるか否かを検査し、COMP用のCSI−RSを伝送するサブフレームであれば、前記COMP用のCSI−RSを伝送し、そうでなければ、Non−COMP用のCSI−RSを伝送する過程と、を含み、前記CoMP用のCSI−RSは、端末において複数セルの下りリンクチャンネルを測定できるように複数のセルがUEに伝送するCSI−RSであり、前記COMPセットは、COMP用のCSI−RSを伝送するために協力する複数のセル集合を意味することを特徴とする。
本発明の他の実施形態による直交分割多重接続無線通信システムにおいてCSI−RSを伝送する方法は、隣り合うセルに対するCSI−RSパターンとCSI−RSアンテナポート数の情報を共有し、サブフレームデータの伝送時に前記CSI−RSパターンを分析してCSI−RSを伝送するサブフレームであるか否かを判断する過程と、前記CSI−RSの伝送時点であれば、CSI−RSパターンに応じてCSI−RSを含むサブフレームデータを伝送する過程と、隣り合うセルのCSI−RSの伝送時点であれば、隣り合うセルのCSI−RSパターンのCSI−RSアンテナポート数に対応する数のREをミュートしたサブフレームデータを伝送する過程と、を含むことを特徴とする。
本発明の他の側面、有利な効果及び顕著な特徴は、後述する詳細な説明と図面、実施形態などから当業者にとって自明である。
本発明の実施形態によるCSI−RSの処理方法は、eNBが伝送するアンテナポート別のCSI−RSを互いに異なるPRBにおいて交差させて伝送することから、eNBの全てのアンテナポートの伝送電力を効率よく活用することができる。また、本発明の実施形態によるCSI−RSパターンは、セル間のCSI−RSが伝送される位置が重なることを最大限に防ぐために、それぞれ互いに異なるセルに時間及び周波数上において互いに異なる資源を用いるように割り当てることから、信号の干渉を抑制することができ、Non−Comp用のCSI−RSまたはComp用のCSI−RSの伝送を設定された時間において効率よく伝送することができ、複数の基地局においてCSI−RSの伝送時に隣り合う基地局において伝送される領域の区間をミュートさせて端末が効率よくチャンネル測定を行うことができる。
前記内容と本発明の特定の実施形態の特徴及び有利な効果は、後述する詳細な説明及び図面から当業者にとって自明である。
図面の全般にわたって同じ参照番号は同じ又は類似の構成要素、特徴、構造を説明するのに用いられている。
関連技術によるLTEシステムにおいて、共通基準信号(CRS)のためのラジオフレーム及び物理資源ブロック(PRB:Physical Resource Block)の構造を示す図である。 関連技術によるLTEシステムにおいて、UE(User Equipment)がチャンネル品質を測定してeNB(evolved Node B)に通報する例を示す図である。 本発明の一実施形態によるLTE−AシステムにおけるeNBのチャンネル状態情報基準信号(Channel State Information Reference Signal;CSI−RS)の伝送を示す図である。 本発明の一実施形態によるCSI−RSを伝送するときに活用する時間及び周波数空間上の位置を説明するための図である。 本発明の一実施形態によるLTE−Aシステムにおいて、CSI−RSの伝送のためのRE(Resource Element)が割り当てられたPRBを示す図である。 本発明の他の実施形態によるLTE−Aシステムにおいて、CSI−RSの伝送のためのRE(Resource Element)が割り当てられたPRBを示す図である。 本発明の一実施形態による図6に示すように、CSI−RSパターンタイプAとCSI−RSパターンタイプBに応じたシステム帯域内におけるCSI−RSの伝送方法を示す図である。 本発明の一実施形態による4個のCSI−RSパターンを有する互いに異なるPRBにおけるアンテナポートのCSI−RSの伝送方法を示す図である。 本発明の一実施形態による移動通信システムにおいて複数のセルに割り当てられるCSI−RSパターンを示す図である。 本発明の一実施形態による図9に定義されたように、複数のCSI−RSパターンを適用した移動通信システムのセル配置の例を示す図である。 本発明の他の実施形態による移動通信システムにおいて、複数のセルに割り当てられるCSI−RSパターンを示す図である。 本発明の実施形態により3つのCSI−RS領域が限定されたPRBを示す図である。 本発明の一実施形態によりPRB内に3つのそれぞれ異なる目的に用いるCSI−RSの伝送領域を限定してこれをセルにそれぞれ割り当てることを示す図である。 本発明の他の実施形態により複数のセルに互いに異なるCSI−RSパターンを割り当てるためのCSI−RSパターンを示す図である。 本発明の他の実施形態により複数のセルに互いに異なるCSI−RSパターンを割り当てるためのCSI−RSパターンを示す図である。 本発明の他の実施形態により複数のセルに互いに異なるCSI−RSパターンを割り当てるためのCSI−RSパターンを示す図である。 本発明の一実施形態により複数のセルにおいて伝送されるCSI−RSが互いに干渉を発生させないようにする別の方法を示す図である。 本発明の一実施形態により同じサブフレームにおいて他のセルのCSI−RS伝送が行われても各セル別に互いに異なるCSI−RSパターンを割り当てる方法を示す図である。 本発明の一実施形態によりCoMP(Coordinated Multi Point)用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを一つのセルにおいて伝送する方法を示す図である。 本発明の他の実施形態によりCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを一つのセルにおいて伝送する他の方法を示す図である。 本発明の他の実施形態によりCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを伝送する方法を示す図である。 本発明の一実施形態によりCSI−RSを伝送する場合に、ミュートを適用する方法を示す図である。 本発明の一実施形態により図17のようにセル1においてCSI−RSを伝送するときのセル2のミュート区間を示す図である。 本発明の一実施形態により複数のセルにおいて伝送されるCSI−RSが互いに異なるサブフレームオフセットにて伝送される場合に、本発明の実施形態によりミュートを行う例を示す図である。 本発明の一実施形態によりCSI−RSが一部のPRBにおいてのみ伝送される場合に、2つのセルにおいてミュートを行うことを示す図である。 本発明の一実施形態により、UEが、図9または図11に示すように、複数のCSI−RSパターンが定義された移動通信システムにおいてCSI−RSを受信する方法を示す図である。 本発明の一実施形態により、UEが、図9または図11に示すように、複数のCSI−RSパターンが定義された移動通信システムにおいてCSI−RSを受信し、上述したミュートに対応する方法を示す図である。 本発明の一実施形態により、eNBがCSI−RS伝送とミュートを適用する過程を示す図である。 本発明の一実施形態により、eNBがNon−CoMP用のCSI−RSとCoMP用のCSI−RSを伝送する方法を示す図である。 本発明の一実施形態により、Non−CoMP用のCSI−RS及びCoMP用のCSI−RSをUEが受信する方法を示す図である。
以下、詳細な説明は、添付図面を参照して、本発明の請求項及びその均等物において定義される本発明の任意の実施形態の包括的な理解への一助となるために提供される。たとえ詳細な説明が理解への一助となるために様々で且つ特定の特定の細部事項を含むとしても、これらは単に例示として見なされるべきである。よって、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者は、本発明の文書に記載の実施形態を本発明の範囲と思想を逸脱しない範囲において種々に変形または変更可能であるということを認識するであろう。なお、公知の機能及び構成に対する説明は、明確性及び簡潔性のために省略する。
下記の詳細な説明及び請求項に用いられた用語と単語は辞書的な意味に限定されるものではなく、単に本発明の明確で且つ一貫的な理解への一助となるために発明者によって用いられている。よって、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者にとって下記の実施形態の詳細な説明は請求項及びその均等物によって限定するためのものではなく、単に例示に過ぎないということが明らかである。
単数の形である「一つ(英語のa、anに相当する)」及び「the」は、もし文脈が別の方式で指示しなければ、複数の指示対象(plural referents)を含むものと理解すべきである。よって、例えば、「一つの構成要素の表面」に対する言及は1以上の表面に対する言及を含む。
本発明の実施形態は、直交分割多重接続(OFDMA)などの多重搬送波を用いる多重接続方式(multiple access scheme)を適用した無線移動通信システムにおいて、基地局がチャンネル状態情報基準信号(CSI−RS)、チャンネル状態測定用の基準信号を伝送し、これを受信する端末がチャンネル品質無線チャンネル状態を測定することのできるCSI−RSの送受信方法及びその効率的な運用方法に関するものである。すなわち、本発明の実施形態は、無線チャンネルのチャンネル品質を測定する基準信号の送受信方法と、これを複数のセルにおいて効率的に運用する方法に関するものである。
現在の移動通信システムは、初期の音声中心のサービスを提供していたことから脱皮して、データサービス及びマルチメディアサービスの提供のために、高速且つ高品質の無線パケットデータ通信システムに発展している。このために、3GPP(3rd Generation Partnership Project)、3GPP2、及びIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)などの種々の標準化団体において、多搬送波を用いた多重接続方式を適用した3世代進化移動通信システム標準を進めている。最近、3GPPのロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)、3GPP2のウルトラ・モバイル・ブロードバンド(Ultra Mobile Broadband:UMB)、そしてIEEEの802.16mなど種々の移動通信標準が多搬送波を用いた多重接続方式を基に高速・高品質の無線パケットデータ伝送サービスを支援するために開発されている。
LTE、UMB、802.16mなどの現存する3世代進化移動通信システムは、多搬送波多重接続(multi−carrier multiple access)方式に基づくものであり、伝送効率を改善するために多入力、多出力(Multiple Input Multiple Output:MIMO、多重アンテナ)を適用し、ビームフォーミング、適応変調及び符号(Adaptive Modulation and Coding:AMC)、適応変調及び符号)方法とチャンネル感応スケジューリング方法などの種々の技術を用いる特徴を有している。これらの種々の技術は、チャンネル品質などに応じて多数のアンテナから送信する伝送電力を集中したり、伝送するデータ量を調節し、良好なチャンネル品質を有するユーザーに選択的にデータを伝送するなどの方法により伝送効率を改善してシステム容量性能を改善する。これらの技法は、ほとんどが基地局(eNB:evolved Node B、BS:Base Station)と端末(UE:User Equipment、MS:Mobile Station)との間のチャンネル状態情報を基に動作するため、eNBまたはUEは基地局と端末との間のチャンネル状態を測定する必要があり、このときに用いられるものがチャンネル状態指示基準信号(Channel Status Indication reference signal:CSI−RS)である。上述したeNBは、所定の場所に位置している下りリンク送信及び上りリンク受信装置を意味し、一つのeNBは複数のセルに対する送受信を行う。一つの移動通信システムにおいて複数のeNBが地理的に分散されており、それぞれのeNBは複数のセルに対する送受信を行う。
移動通信システムにおいて、時間、周波数及び電力資源は限定されている。このため、基準信号にさらに多くの資源を割り当てると、トラフィックチャンネル(データトラフィックチャンネル)の伝送に割り当て可能な資源が減ってしまう結果、伝送されるデータの量が減ることがある。この場合に、チャンネル測定及び推定の性能は改善されるものの、伝送されるデータの量が減るため、全体のシステム容量性能はむしろ低下することがある。このため、全体のシステム容量の側面において最適な性能を導き出すように基準信号のための資源とトラフィックチャンネル伝送のための信号の資源との適切な配分が必要である。
基準信号は、無線移動通信システムにおいてチャンネルの強度や歪み、干渉の強度、ガウス雑音などの基地局とユーザー(UE)との間のチャンネルの状態を測定して、受信したデータシンボルの復調及び復号化のために用いられる信号である。基準信号の他の用途は、無線チャンネル状態の測定である。受信器は、送信器が約束された伝送電力にて送信する基準信号が無線チャンネルを経て受信される受信強度を測定することにより、自分と送信器との間の無線チャンネルの状態を判断することができる。このようにして判断された無線チャンネルの状態は、受信器が送信器にどのようなデータ率を要請するかを判断するのに用いられる。
3GPPLTE(LTE−A)またはIEEE802.16mなどの最近の3世代進化無線移動通信システム標準においては、多重接続技法として、OFDM(OFDMA)(orthogonal frequency division multiplexing)orthogonal frequency division multiple access))などの多重副搬送波を用いた多重接続技法を主として採択している。前記多重副搬送波を用いた多重接続技法を適用した無線移動通信システムの場合、基準信号を時間及び周波数上においていくつの時間シンボル及び副搬送波に位置するかによってチャンネル推定及び測定性能において相違点が発生する。だけではなく、チャンネル推定及び測定性能は基準信号にどれだけの電力が割り当てられたかによっても影響を受ける。このため、さらに多くの時間、周波数及び電力などの無線資源を基準信号に割り当てると、チャンネル推定及び測定性能が向上して、受信データシンボルの復調及び復号化性能も向上し、チャンネル状態測定の正確度もまた高くなる。しかしながら、通常の移動通信システムの場合に、信号を伝送できる時間、周波数及び送信電力など無線資源が限定されているため、基準信号に多くの無線資源を割り当てる場合に、データ信号に割り当て可能な無線資源が相対的に減少する。この理由から、基準信号に割り当てられる無線資源はシステムスループットを考慮して適切に決定される必要がある。
本発明の実施形態は、無線チャンネルのチャンネル品質を測定する基準信号の送受信方法と、これを複数のセルにおいて効率的に運用する方法に関するものである。
図3は、本発明の一実施形態によるLTE−Aシステムにおいて、eNBのチャンネル状態情報基準信号(Channel State Information Reference Signal:CSI−RS)の伝送を示す図である。
前記図3を参照すると、LTE−Aシステムは、下りリンク伝送を時間区間において1msec単位で、かつ、周波数区間において1PRB(Physical Resource Block)単位で行う。ここで、PRBは、12個の副搬送波からなる。また、1msecの時間区間は14個のOFDMシンボルからなる。ここで、一つのPRBが12個の副搬送波からなり、1msec中に14個のOFDMシンボルが伝送されることは、LTEまたはLTE−Aシステムが副搬送波間の間隔が15KHzであり、一般巡回プレフィックス(normal cyclicprefix)の長さを用いる場合に相当する。しかしながら、LTEまたはLTE−Aシステムは、この他にも、副搬送波間の間隔が7.5KHzであってもよく、一般巡回プレフィックスの他に拡張巡回プレフィックスの長さを用いてもよい。
前記図3において、eNBはサブフレーム340から351までを伝送する例を示している。このとき、前記サブフレーム340から351までのうち、サブフレーム340、345、350においてCSI−RSが伝送される。すなわち、CSI−RSの時間的な伝送周期は5msecまたは5サブフレームとなる。CSI−RSが伝送されるということは、サブフレーム340を構成するPRBのうちの一つまたは複数においてCSI−RSに対する伝送が行われるということを意味する。図3の参照番号335は、サブフレーム340を構成する複数のPRBのうちCSI−RSを伝送するPRBを具体的に示すものである。前記335のようにCSI−RSが伝送されるPRBにおいては、331、332、333、334のように別個のアンテナポートに対するCSI−RSが伝送される。すなわち、331はアンテナポート0、1に対するCSI−RSが伝送されるのに対し、332はアンテナポート2、3に対するCSI−RSが伝送されるのである。
図3中、参照番号336は、CSI−RSを伝送しないPRBを示している。すなわち、前記CSI−RSが伝送されないPRBは336のような形で伝送され、参照番号335と比較するときに、CSI−RSが存在しないことが分かる。
LTE−Aシステムは、LTE−A端末が、図3の320のCRSではなく、331、332、333、334のCSI−RSを用いてチャンネル測定を行うという点でLTEシステムと相違点がある。
効率よいCSI−RSの伝送方法を設計するために、CSI−RSが伝送される時間及び周波数空間上における位置を適切に決定しなければならない。
図4は、本発明の一実施形態によるCSI−RSを伝送するときに活用する時間及び周波数空間上の位置を説明するための図である。
図4中、PRBは、種々の互いに異なるRE(Resource Element)から構成されていることが分かる。ここで、REは、一つの副搬送波とOFDMシンボルに相当する時間及び周波数上における位置を意味し、LTEとLTE−Aシステムにおいて送受信される最も基本単位に相当する。図4中、各正方形が一つのREを象徴する。ここで、合計で12×14個の正方形があるため、合計で12×14個のREが存在する。
前記図4を参照すると、最初の3つのOFDMシンボル区間(すなわち、0番目から2番目のOFDMシンボル区間)に相当する領域は制御領域であり、この区間においては制御信号及びCRS(すなわち、CRS410)だけが伝送される。制御領域は、LTE−Aシステムにおいて動作中のLTEUEが観察する領域であるため、CSI−RSが伝送されない。図4中、3番目から最後のOFDMシンボル区間(すなわち、3番目から13番目のOFDMシンボル区間)まではデータ領域であり、データ領域においてはトラフィックチャンネル信号、チャンネル推定のためのLTEUE専用の基準信号(LTEUE固有のRS)、チャンネル推定のためのLTEUE専用の基準信号(または、LTE−AUE固有のRS)、CRSなどが伝送され得る。CSI−RSは制御領域には伝送できないため、データ領域に伝送される必要がある。しかしながら、データ領域(RE430のような)に伝送されても、既存のLTE送受信動作に悪影響を及ぼし得る一部のREにはCSI−RSが伝送されてはならない。CSI−RSが伝送されてはならない代表的なREとしては、CRSが伝送される4、7、8、11番目のOFDMシンボルに含まれている全てのRE、図4において420のように表示されたLTEUEのためのUE専用の基準信号が伝送されるRE、図4において440のように表示されたLTE−AUEのためのUE専用の基準信号が伝送されるREが挙げられる。
図5は、本発明の一実施形態によるLTE−Aシステムにおいて、CSI−RSの伝送のためのREが割り当てられたPRBを示す図である。
前記図5を参照すると、510、520、530、560、550、580のCSI−RSは、それぞれが伝送されるPRBのOFDMシンボルにおいて唯一のCSI−RSである。すなわち、510、520、530、560、550、580のCSI−RSが伝送されるOFDMシンボルにおいては、それぞれ一つのアンテナポートに対するCSI−RSしか伝送できない。このように一つのOFDMシンボルにおいて一つのアンテナポートに対するCSI−RSしか伝送しないことは、eNB送信電力を運用する観点において非効率的である。eNBが複数のアンテナポートから構成される場合に、一つのOFDMシンボルにおいて、図5に示すように、一つのアンテナポートに対するCSI−RSだけを伝送すると、残りのアンテナポートに対する伝送電力を活用できなくなる。一例として、図5のPRB内において4個のアンテナポートに対するCSI−RS伝送が行われる場合に、510が伝送されるOFDMシンボルにおいては特定のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送することとなる。問題は、この場合に、510において一つのアンテナポートに対するCSI−RSを伝送するため、他の3つのアンテナポートに対する伝送電力を活用できなくなるということである。
一つのOFDMシンボル内において2つのアンテナポートに対するCSI−RS伝送が行える場合も同様である。540及び570は、一つのOFDMシンボル内において伝送が行われ、このとき、それぞれ異なるアンテナポートに対するCSI−RSを載せて伝送され得る。問題は、eNBのアンテナポートの総数が2つよりも多い場合に、上述した場合と同様に、540及び570に載るCSI−RSのアンテナポート以外のアンテナポートに対する伝送電力を活用できなくなる。
eNBの全てのアンテナポートの伝送電力を活用する方法としては、全てのアンテナポートに対するCSI−RSを一つのOFDMシンボルにおいて伝送することがある。しかしながら、この方法は、PRBに12個の副搬送波しか存在しない点、アンテナポートが最大8個まで採用可能である点、一部のREにはCSI−RSを伝送できない点を考慮するとき、運用上の制約が存在する。
本発明の実施形態において提案するeNBの全てのアンテナポートの伝送電力を活用する方法は、eNBが伝送するアンテナポート別のCSI−RSを互いに異なるPRBにおいて交差させて適用することである。
図6は、本発明の他の実施形態により、LTE−AシステムにおいてCSI−RSの伝送のためのREが割り当てられたPRBを示す図である。
前記図6を参照すると、基地局においてCSI−RSを伝送するとき、第1のOFDMシンボル及び第2のOFDMシンボルにおいてCSI−RSを伝送する。このとき、基地局は、全てのアンテナポートの伝送電力を活用するために、システム帯域幅内において前記CSI−RSを伝送する複数のPRBのうちの一部は第1のCSI−RSパターンタイプにて伝送し、残りは第2のCSI−RSパターンタイプにて伝送する。ここで、前記第1のCSI−RSパターンタイプは第1のOFDMシンボルにおいて第1のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、第2のOFDMシンボルにおいて第2のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、前記第2のCSI−RSパターンタイプは第1のOFDMシンボルにおいて第2のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、第2のOFDMシンボルにおいて第1のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送するような構造を有する。
前記図6の説明において、第1のOFDMシンボルは9番目のOFDMシンボルになり得、第2のOFDMシンボルは10番目のOFDMシンボルになり得る。また、前記第1のCSI−RSパターンタイプはCSI−RSパターンタイプA610になり得、前記第2のCSI−RSパターンタイプはCSI−RSパターンタイプB620になり得る。
前記図6において、eNBは9番目及び10番目のOFDMシンボルにおいてCSI−RSを伝送することを想定する。このとき、eNBが伝送するCSI−RSパターンはタイプA610とタイプB620の2種類である。前記図6のCSI−RSパターンタイプA610は9番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート4、5、6、7に対するCSI−RSを伝送し、10番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート0、1、2、3に対するCSI−RSを伝送する。これに対し、図6のCSI−RSパターンタイプB620は、9番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート0、1、2、3に対するCSI−RSを伝送し、10番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート4、5、6、7に対するCSI−RSを伝送する。図6のCSI−RSパターンにて伝送するeNBはシステム帯域幅内においてCSI−RSを伝送する複数のPRBのうちの半分は図6のCSI−RSパターンタイプA610を適用して伝送し、残りの半分は図6のCSI−RSパターンタイプB620を適用して伝送する。
図6に示すように複数のCSI−RSを定義し、これにより、システム帯域内のPRBのうちCSI−RSを伝送するPRBに同じ割合にて複数のCSI−RSを伝送することは、下記のメリットを有する。先ず、第一に、CSI−RSを伝送するOFDMシンボル内において伝送されるCSI−RSアンテナポートが同じ割合にて全て存在する。第二に、複数のOFDMシンボルを用いてCSI−RSを伝送することができる。
前記第一番目のメリットは、CSI−RSパターンタイプAとCSI−RSパターンタイプBが同じOFDMシンボル内において互いに異なるアンテナポートに対するCSI−RSを伝送するが、両パターンを同時に用いる場合に、一つのOFDMシンボル区間内において全てのアンテナポートが存在するためである。一例として、2つのPRBから構成されるシステム帯域幅を考えてみる。この場合に、最初のPRBはCSI−RSパターンタイプAにてCSI−RSを伝送し、2番目のPRBはCSI−RSパターンタイプBにてCSI−RSを伝送する場合に、それぞれ9番目、10番目のODFMシンボル内において全てのアンテナポートに対するCSI−RSの伝送が行われる。このように全てのアンテナポートに対するCSI−RSの伝送が一つのOFDMシンボル内において行われる場合に、全てのアンテナポートの伝送電力を活用することができる。第二番目のメリットは、CSI−RSを伝送するに際して、複数のOFDMシンボルを用いて伝送位置の選定をより高い自由度をもって行うことができるということである。8個のアンテナポートに対するCSI−RSを一つのOFDMシンボルに伝送することを想定する。この場合に、CSI−RSは、5、6、12、13番目のOFDMシンボルに伝送され得ない。5、6、12、13番目のOFDMシンボルにはCSI−RSを伝送できるREが6個しか存在しないためである。
図7は、本発明の一実施形態により、図6に示すように、CSI−RSパターンタイプAとCSI−RSパターンタイプBに応じたシステム帯域内におけるCSI−RSの伝送方法を示す図である。
前記図7を参照すると、図7の710は、PRBインデックスが奇数であるか偶数であるかによって図6のCSI−RSパターンタイプA610とCSI−RSパターンタイプB620を割り当てた結果である。図7の左側は、PRBインデックスが偶数(すなわち、0、2、4、6、…)である場合に、CSI−RSパターンタイプA610にてCSI−RSを伝送し、PRBインデックスが奇数(すなわち、1、3、5、7、…)である場合に、CSI−RSパターンタイプB620にてCSI−RSを伝送している。なお、図7の720は、PRBインデックスの最大値の半分(すなわち、K/2、ここで、Kは、PRBインデックスの最大値)を超えるか否かによって図6のCSI−RSパターンタイプA610とCSI−RSパターンタイプB620を割り当てた結果である。図7の720PRBインデックスがPRBインデックスの最大値の半分である2.5(=5/2)を超えなければ(すなわち、PRB0−PRB2)CSI−RSパターンタイプA610にてCSI−RSを伝送し、超えると(すなわち、PRB3−PRB5)CSI−RSパターンタイプB620にてCSI−RSを伝送する。
図7は、2つのCSI−RSパターンを用いる場合のCSI−RSの伝送方法を示している。しかしながら、システム帯域内のCSI−RSパターンの適用を通常のN個のCSI−RSパターンに対してまとめると、下記の通りである。システム帯域幅にK個のPRB(すなわち、PRBインデックスの最大値がKであるとした場合)が存在するとする。
方法1:PRBインデックスがiである場合に、(imodN)番目のCSI−RSパターンタイプを用いる。方法2:PRBインデックスがiである場合に、
Figure 0005730905
番目のCSI−RSパターンタイプを用いる。
前記方法1及び方法2は、CSI−RSが全てのPRBに伝送される場合に対するものであるが、CSI−RSが全てのPRBに伝送されない場合にも同様に適用可能である。一例として、CSI−RSが毎L番目のPRB(例えば、図3の場合に、毎5番目のPRBにおいてCSI−RSが伝送され、この場合に、L=5になりえる)にのみ伝送される場合に同様に適用可能である。周波数領域において等間隔にてL番目のPRBにおいてのみCSI−RSが伝送される場合に、PRBインデックスによって、下記表1に示すように、CSI−RSを伝送するPRBを決定することができる。
Figure 0005730905
前記表1において、オフセット値は等間隔にてCSI−RSを伝送するPRBを決定するに際して、一つの間隔内における位置を決定する変数である。上記のように定義されるPRBにおいてCSI−RSが伝送される場合にも、上記の方法1及び方法2は下記の方法3及び方法4と同様に適用可能である。
方法3:PRBインデックスがiであり、CSI−RSを伝送するPRBである場合
Figure 0005730905
または((i−offset/L)modN番目のCSI−RSパターンタイプを用いる。
方法4:PRBインデックスがiであり、CSI−RSを伝送するPRBである場合
Figure 0005730905
番目のCSI−RSパターンタイプを用いる。
上記のCSI−RSの伝送方法は、LTE(LTE−A)がシグナリングを通じてUEに通報することができる。すなわち、前記LTE(LTE−A)は、前記方法1乃至方法4のうちの一つの方法と用いるCSI−RSパターンタイプをUEに知らせ、CSI−RSを伝送する時点において当該PRBインデックスに対応するCSI−RSパターンタイプにてCSI−RSをUEに伝送する。
図8は、本発明の一実施形態による4個のCSI−RSパターンを有する互いに異なるPRBにおけるアンテナポートのCSI−RSパターンの伝送方法を示す図である。
前記図8を参照すると、CSI−RSパターンの場合に、CSI−RSが4個のOFDMシンボルにて伝送されるように設計されている。これにより、図6に示すように、CSI−RSを伝送する一つのOFDMシンボルにて全てのアンテナポートの伝送が行われるように4種類のCSI−RSパターンタイプ(すなわち、タイプA−タイプD)が定義されている。システム帯域幅内の複数のPRBにてCSI−RSを割り当てる方法は、前記図7において述べたPRBインデックスを用いたCSI−RSパターンタイプの割り当て方法を同様に用いることができる。
図6及び図8により、全てのアンテナポートの伝送電力の活用のために用いられるCSI−RSパターンの特徴は、伝送されるCSI−RSのアンテナポートが巡回される特徴を有するということである。一例として、図8の場合に、5、6、9、10番目のOFDMシンボルにおいて伝送されるアンテナポート別のCSI−RSがOFDM時間的に巡回されることを観察することができる。このような巡回性質は全てのアンテナポートの伝送電力を活用するCSI−RSパターンを定義するのに必須的である。
CSI−RSの伝送方法を設計するときに重要な事項は、複数のeNBがCSI−RSにどのような無線資源を割り当てるかであり、併せて、一つのeNBを構成する複数のセルのCSI−RSにどのような無線資源を割り当てるかである。CSI−RSは、UEがLTE−A動作を実現する上で欠かせない信号である。このため、無線チャンネルの状態をより正確に測定できるように、eNBは各セルに伝送するCSI−RSの信号をデータ信号に載る伝送電力よりも高い伝送電力にて送信することができる。このようにCSI−RSの信号をデータ信号に載る伝送電力よりも高く設定するということは、CSI−RSが載るREの伝送電力をデータが載るREの伝送電力よりも高く設定するということを意味する。CSI−RSREの伝送電力をデータREの伝送電力よりも高く設定し、互いに異なるセルが同じRE位置においてCSI−RSを伝送する場合に、互いに異なるセルのCSI−RSが互いに対して干渉として働くこととなる。このため、この場合に、CSI−RSの伝送電力を相対的に高く設定してもチャンネル測定から得られる効果が小さくなる。このため、CSI−RSの伝送電力を相対的に高く設定しながらチャンネル測定をより正確に行うための方法が必要である。これを解消するために、本発明の実施形態は、複数のセルに割り当てできる個別的なCSI−RSパターンを定義する。すなわち、本発明の実施形態は複数のCSI−RSを定義し、これをセルラーシステムを構成するセルに適切に割り当てる方法を提案する。
図9は、本発明の一実施形態による移動通信システムにおいて複数のセルに割り当てられるCSI−RSパターンを示す図である。
前記図9は、CRS−RSが伝送される複数のCSI−RSパターンを示している。前記CSI−RSパターンは、セル間のCSI−RSが伝送される位置が重なることを最大限に防ぐために、それぞれ互いに異なるセルに時間及び周波数上において互いに異なる資源を用いるように割り当てられる。ここで、前記CSI−RSパターンは同じOFDMシンボルにおいて複数のアンテナポートのCSI−RSが割り当てられ、各CSI−RSパターンは互いに異なるOFDMシンボルを用いて時間上において互いに異なる資源を用いる。そして、同じOFDMシンボルを用いる場合に、前記CSI−RSパターンはCSI−RSのアンテナポートをシステム帯域幅において交差的に適用されるように周波数上に互いに異なる資源が割り当てられる。
図9において定義された6個のCSI−RSパターンはそれぞれ互いに異なるセルに分散的に割り当てられてセル間のCSI−RSが伝送される位置が重なることを最大限に防ぐ。図9において、CSI−RSパターン0は、CSI−RSパターン2、3、4、5と時間及び周波数上において互いに異なるREを用いる。この理由から、CSI−RSパターン2、3、4、5にてCSI−RSを伝送する他のセルにおいてCSI−RSの伝送電力が増大しても、CSI−RSパターン0にて伝送されるセルのCSI−RSを受信するUEはチャンネル測定にさらなる干渉を受けない。図9において、CSI−RSパターン0にて伝送されるCSI−RSがCSI−RSパターン2、3、4、5にて伝送されるCSI−RSと相互干渉を発生させない理由は、互いに異なる周波数及び時間資源を用いて伝送されるためであり、これは、CSI−RSのアンテナポートの数とは拠らずに行われる。すなわち、CSI−RSのアンテナポートが2つである場合にも、図9のアンテナポート0、1の位置においてのみCSI−RSを伝送することにより、互いに干渉を発生させることを防ぐことができる。
図9において、CSI−RSパターン0はCSI−RSパターン1とは相互干渉を発生させることができる。図9において、CSI−RSパターン0を用いて伝送されるCSI−RSのアンテナポート数が4個以下であり、同時に、CSI−RSパターン1を用いて伝送されるCSI−RSのアンテナポート数が4個以下である場合に、2種類のCSI−RSは相互干渉を発生させない。CSI−RSパターン0を用いて伝送されるCSI−RSが4個よりも多いアンテナポートを有するか、あるいは、CSI−RSパターン1を用いて伝送されるCSI−RSが4個よりも多くのアンテナポートに伝送される場合にのみ、2種類のCSI−RSの間に干渉が発生する。このように干渉が制限的な場合にのみ発生される理由は、本発明において提案したCSI−RSパターンが同じOFDMシンボル内において交差的に適用されたためである。すなわち、CSI−RSパターン0においては同じOFDMシンボル内において伝送されるアンテナポートの順序が0、4、1、5、2、6、3、7であるのに対し、CSI−RSパターン1においては同じOFDMシンボル内において伝送されるアンテナポートの順序が4、0、5、1、6、2、7、3である。
図9の実施形態によるCSI−RSパターン0と関連して上述した内容は、CSI−RSパターン1、2、3、4、5の観点においてもほとんど同様に適用される。図9に示すように、本発明の実施形態において定義されたCSI−RSパターンは、図10に示すように、複数のセルから構成される移動通信システムに適用可能である。
図10は、本発明の一実施形態により図9に示すように定義されたように、複数のCSI−RSパターンを適用した移動通信システムのセル配置の例を示す図である。
前記図10を参照すると、移動通信システム領域は7個の六角形構造のeNBサービス領域からなり、各eNBサービス領域はさらに3つのセルからなる。一つのeNBサービス領域を構成する3つのセルごとに互いに異なるCSI−RSパターンを用いてCSI−RSが伝送される。一例として、図10における参照番号1010のセルにおいて、eNBはCSI−RSパターン1を用いてCSI−RSを伝送し、参照番号1020のセルにおいて、eNBはCSI−RSパターン4を用いてCSI−RSを伝送する。なお、参照番号1030のセルにおいて、eNBはCSI−RSパターン3を用いてCSI−RSを伝送する。
図10に示すように、複数のセルから構成される移動通信システムに図9に示すように定義された複数のCSI−RSパターンを割り当てる方法として、本発明の実施形態は、セルIDを用いた方法を提案する。本発明において、セルIDがNCell_IDである場合に、CSI−RSパターンIDは下記の数式1により決定することができる。
CSI−RSパターンID=NCell_IDmod6・・・数式(1)
前記数式1は、各セル別に割り当てられるセルIDに応じて前記図9において提示された6個のCSI−RSパターンをeNBとUEとの間に別途のシグナリングなしに割り当てることができるというメリットがある。前記数式1に示す方法の他にも、上位層シグナリングを用いてセル別にどのようなCSI−RSパターンを用いるかを割り当て、UEに制御情報の形で通報する方法も採用可能である。
本発明においてCSI−RSパターンを割り当てる他の方法は、CSI−RSパターンを2以上のグループに分け、各グループに割り当てられたCSI−RSを他の目的に用いることである。一例として、前記図9の6個のCSI−RSパターンを2つのグループに分けることができる。グループAに前記図9のCSI−RSパターン0、CSI−RSパターン2、CSI−RSパターン4を割り当て、グループBに前記図9のCSI−RSパターン1、CSI−RSパターン3、CSI−RSパターン5を割り当てたとする。このように図9のCSI−RSパターン6個をグループAとグループBに分けて分離する場合に、それぞれグループAとグループB内において互いに対する位置が重ならないCSI−RSパターンの集合が形成される。すなわち、グループA内のCSI−RSパターン0、CSI−RSパターン2、CSI−RSパターン4は同じ位置においてCSI−RSを重ねて伝送しなくなる。
このように与えられたCSI−RSパターンをG個のグループに分けてセルIDに応じて割り当てる場合、次の方法によりCSI−RSパターンを割り当てる。グループgのCSI−RSパターンを割り当てられるセルのセルIDがNCell_IDであり、グループgにN個のCSI−RSパターンが存在する場合に、当該セルのCSI−RSパターンは下記の数式2のように決定することができる。
グループgのCSI−RSパターンID=NCell_IDmodNg・・数式(2)
前記数式2の「グループgのCSI−RSパターンID」は、グループgにN個のCSI−RSパターンを割り当てた後、それぞれのCSI−RSパターンに0からN−1までの新たなインデックスを割り当てたものである。一例として、グループgに前記図9のCSI−RSパターン0、2、4が含まれるとしたとき、グループgのCSI−RSパターンIDは0、1、2となる。
図11は、本発明の他の実施形態による移動通信システムにおいて複数のセルに割り当てられるCSI−RSパターンを示す図である。
前記図11のCSI−RSパターンは、複数のOFDMシンボルにおいて複数のアンテナポートのCSI−RSが伝送され、各CSI−RSパターンは互いに異なるOFDMシンボルを用いて時間上に互いに異なる資源を用いる。そして、同じOFDMシンボルを用いる場合に、CSI−RSパターンはCSI−RSのアンテナポートをシステム帯域幅において交差的に適用されるように周波数上に互いに異なる資源が割り当てられる。
前記図11を参照すると、前記図11において定義された6個のCSI−RSパターンは、前記図9において定義された6個のCSI−RSパターンと同様に、それぞれ互いに異なるセルに分散的に割り当てられてセル間のCSI−RSが伝送される位置が重なることを最大限に防ぐ。図11において、CSI−RSパターン0は、CSI−RSパターン2、3、4、5と時間及び周波数上において互いに異なるREを用いる。この理由から、CSI−RSパターン2、3、4、5にてCSI−RSを伝送する他のセルにおいてCSI−RSの伝送電力が増加しても、CSI−RSパターン0にて伝送されるセルのCSI−RSを受信するUEはチャンネル測定に追加的な干渉を受けない。図11において、CSI−RSパターン0にて伝送されるCSI−RSがCSI−RSパターン2、3、4、5にて伝送されるCSI−RSと相互干渉を発生させない理由は、互いに異なる周波数及び時間資源を用いて伝送されるためであり、これは、CSI−RSのアンテナポートの数とは無関係に行われる。すなわち、CSI−RSのアンテナポートが2つである場合にも、図11のアンテナポート0、1の位置においてのみCSI−RSを伝送することにより、互いに干渉を発生させることを防ぐことができる。
図11において、CSI−RSパターン0は、CSI−RSパターン1とは相互干渉を発生させることができる。図11において、CSI−RSパターン0を用いて伝送するCSI−RSのアンテナポート数が4個以下であり、同時に、CSI−RSパターン1を用いて伝送するCSI−RSのアンテナポート数が4個以下である場合に、2種類のCSI−RSは相互干渉を発生させない。CSI−RSパターン0を用いて伝送するCSI−RSが4個よりも多いアンテナポートを有するか、あるいは、CSI−RSパターン1を用いて伝送するCSI−RSが4個よりも多いアンテナポートに伝送される場合に限って、2種類のCSI−RSの間に干渉が発生される。このように干渉が制限的な場合にのみ発生される理由は、本発明において提示したCSI−RSパターンが2つのOFDMシンボルの間において交差的に適用されたためである。すなわち、CSI−RSパターン0においては9番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート0、4、2、6に対するCSI−RSが伝送されるのに対し、10番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート5、1、7、3に対するCSI−RSが伝送される。これとは異なり、CSI−RSパターン1においては9番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート5、1、7、3に対するCSI−RSが伝送されるのに対し、10番目のOFDMシンボルにおいてアンテナポート0、4、2、6に対するCSI−RSが伝送される。このようにCSI−RSパターン0とCSI−RSパターン1において互いに異なる2つのOFDMシンボルに異なるCSI−RSアンテナポートを割り当てることにより、それぞれアンテナポートの数が4個以下である場合に、互いに対する干渉なしに送受信が行われる。
前記図9及び図11は、一つのPRBに複数のCSI−RSパターンを定義しており、前記数式1及び数式2を用いて異なるセルIDを有するセルに割り当てる本発明の実施形態による方法を提供している。LTE−Aシステムにおいて、CSI−RSは、様々な運用のシナリオに適用可能に設計される必要がある。LTE−Aシステムにおいて重要な運用のシナリオの一つは、互いに異なる大きさのサービス領域を有するセルが共存するヘテロジニアスネットワークである。この場合に、半径が極めて小さな(数十メートル)サービス領域のためのセルと、半径が極めて大きな(数キロメートル)サービス領域のためのセルが同じ地域において共存することとなる。この場合に、各セルの種類に応じてCSI−RSを差別的に適用する必要がある。
本発明の実施形態においては、異なる種類のセルに対して互いに異なる種類のCSI−RSを提供するために、一つのPRB内の領域を複数に分けた後、各領域において複数のCSI−RSパターンを定義する方法を提示する。
図12は、本発明の実施形態によりCSI−RSを伝送できる領域を3つに分け、各領域を他の目的に用いる場合を示す図である。
図12を参照すると、CSI−RS領域Aの場合に、サービス領域が小さな小規模セルのCSI−RSを伝送するのに用いられ、CSI−RS領域Bの場合に、サービス領域が中間程度である中規模セルのCSI−RSを伝送するのに用いられ、CSI−RS領域Cの場合に、サービス領域が大きな大規模セルのCSI−RSを伝送するのに用いられる。
図13は、本発明の実施形態により互いに異なる種類のセルが共存する状況において、各セルの特徴によってどの領域のCSI−RSを用いるかを差別化して適用したことを示すものである。図13を参照すると、各セルはその規模に応じて互いに異なる領域のCSI−RSが割り当てられたことが分かる。このように複数のCSI−RS領域を分けて各セルの特徴によって割り当てることは、同じCSI−RS資源を類似する特性を有するセルの間において配分することにより効率的なCSI−RS資源管理が可能になる。
図13に示すように、本発明により互いに異なる種類のセルにCSI−RSを割り当てる方法は、下記の通りである。
1.eNBは、与えられたCSI−RS伝送可能領域を複数のCSI−RS領域に分ける。
2.eNBは、各CSI−RS領域をどのような種類のセルに割り当てるかを決定する。
3.eNBは、当該セルの種類を決定する。(例:Femto、Micro、Macro)
4.eNBは、決定されたセルの種類によってこれに相当するCSI−RS領域においてCSI−RSパターンを決定して各セルに割り当てる。
上記のようにCSI−RSを伝送できる領域を複数のCSI−RS領域に分け、目的に応じて割り当てることは、本発明において提案する図9または図11のCSI−RSパターンと連動して実現可能である。一例として、図11において、最後の2つのOFDMシンボル内において時間軸において最後の2つのOFDMシンボルをCSI−RS領域Aと限定し、残りの領域をCSI−RS領域Bと限定する場合に、CSI−RSパターンEとCSI−RSパターンFはCSI−RS領域Aを用いるものとして分類されるセルにのみ割り当て可能である。
図14A乃至図14Cは、本発明の他の実施形態により複数のセルに互いに異なるCSI−RSパターンを割り当てるために本発明において提示するさらに他のCSI−RSパターンを示す図である。
より具体的に、図14AのCSI−RSパターンは、CSI−RSアンテナポートを8個支援できる重ならない3つのCSI−RSパターンを有する。また、前記図14BのCSI−RSパターンは、CSI−RSアンテナポートを4個支援できる重ならない6個のCSI−RSパターンを有する。さらに、前記図14CのCSI−RSパターンは、CSI−RSアンテナポートを2つ支援できる重ならない12個のCSI−RSパターンを有する。前記図14A乃至図14Cに定義されたCSI−RSパターンの場合に、少ない数のCSI−RSアンテナポートに対して相対的に多数のCSI−RSパターンを支援することを特徴とする。
図14A乃至図14Cを参照すると、CSI−RSパターンの数は、いくつのアンテナポートのためのものであるかによって異なる。この場合に、各セルに対してCSI−RSを決定する方法も異なる。一例として、前記図9または図11に示すように、アンテナポートの数が8、4、2であり、それぞれ6個のCSI−RSパターンが定義された場合に、アンテナポートの数とは無関係にCSI−RSパターンIDは前記数式1のように決定することができる。前記図14A乃至図14Cの場合に、アンテナポートの数が8、4、2である場合に、それぞれ3、6、12個のCSI−RSパターンが定義される。この場合に、本発明において下記の方法を用いてCSI−RSパターンを決定する。
ステップ1.UEがeNBから接続されたセルのCSI−RSアンテナポートの数を通報される。
ステップ2.UEは、下記の数式3を用いて通報されたCSI−RSアンテナポートを支援できるどのようなCSI−RSパターンを用いるかを決定する。
CSI−RSパターンID=NCell_IDmodN・・・数式(3)
前記数式3において、N値は、CSI−RSアンテナポートの数によって異なる。前記図14A乃至図14Cに示すように、CSI−RSアンテナポートの数が2つである場合に、Nの値は12となり、CSI−RSアンテナポートの数が4つである場合に、Nの値は6となり、CSI−RSアンテナポートの数が8つである場合に、Nの値は3となる。
前記数式3を用いたCSI−RSパターン決定するためには、eNBとUEとの間に約束がなされていなければならず、この場合に、UEはeNBからCSI−RSアンテナポートの数だけを通報されることにより、どのようなCSI−RSパターンを用いるかを決定することができる。前記方法は、任意の値のNに対して適用可能であり、一般的に、CSI−RSアンテナポートの数によってNの値が同じであっても適用可能である。
図15は、本発明の一実施形態により複数のセルにおいて伝送されるCSI−RSが互いに干渉を発生させないようにする他の方法を示す図である。
前記図15を参照すると、前記図15において各セルに伝送されるCSI−RSは互いに異なるサブフレーム単位のタイムオフセット値をもって伝送される。各セルにおいて伝送されるCSI−RSのタイムオフセットは、2種類の方法のうち一つの方法により各eNBとUEとの間に共有され得る。第一の方法は、eNBが事前にセル別にタイムオフセット値を決定した後、これを制御情報の形で上位層シグナリングを通じてUEに通報する方法である。第二の方法は、eNBとUEがセル別に事前に約束された方法を用いて同じタイムオフセット値を発生させる方法である。
図15において、セル1のeNBは参照番号1210にて示すサブフレームにおいてCSI−RSを伝送し、セル2のeNBは参照番号1220にて示すサブフレームにおいてCSI−RSを伝送し、セル3のeNBは参照番号1230にて示すサブフレームにおいてCSI−RSを伝送する。
前記図15に示すように、複数のセルにおいて伝送されるCSI−RSが互いに異なるサブフレーム単位のタイムオフセット値をもって伝送されるようにすることは、互いに異なるセルのCSI−RSが互いに干渉作業をすることを防ぐというメリットを有する。但し、LTEまたはLTE−AシステムにおいてTDD(Time Division Duplex)モードである場合に、10個のサブフレームから構成される一つのラジオフレーム内において下りリンク伝送のために用いられるサブフレームが制限的であり得る。この場合に、CSI−RSを一部の特定のサブフレームにおいてのみ伝送しなければならず、これにより、複数のセルにおいて伝送されるCSI−RSをサブフレーム単位で十分に分散させることができなくなる。CSI−RSをサブフレーム単位で十分に分散できない場合に、本発明において提案するように、前記図11の複数のCSI−RSパターンを各セル別に割り当ててCSI−RSを伝送することにより、複数のセルにおいて伝送されるCSI−RS間の干渉を減らすことができる。すなわち、同じサブフレームにおいて異なるセルのCSI−RS伝送が行われても、各セル別に異なるCSI−RSパターンを割り当てるのである。
図16は、本発明の一実施形態により同じサブフレームにおいて異なるセルのCSI−RS伝送が行われても各セル別に異なるCSI−RSパターンを割り当てる方法を示す図である。
図16において、セル1は、1320にて示すサブフレームにおいてCSI−RSを伝送し、1330にて示すサブフレームにおいてはCSI−RSを伝送しない。図16において、セル1が伝送するCSI−RSは参照符号1310のCSI−RSパターンにて送信される。セル2におけるCSI−RSの伝送は、1350にて示すサブフレームにおいて行われる、当該サブフレームはセル1においてCSI−RSの伝送が行われるサブフレームと同じサブフレームであるが、参照番号1360のサブフレームと同じものではない。図16において、セル2はセル1と同じサブフレームにおいてCSI−RSを伝送するが、セル1がCSI−RSを伝送するのに用いるCSI−RSパターン(すなわち、参照符号1310のCSI−RSパターン)とは異なるCSI−RSパターン(すなわち、参照符号1340のCSI−RSパターン)を用いることにより、CSI−RS間の干渉を防ぐことができる。
LTE−Aシステムにおいて、CSI−RSはUEが自分の属するセルの下りリンクチャンネルの状態を測定するのに用いられる。このとき、UEは、一つのセルにおいて伝送されるCSI−RSを受信して当該セルの下りリンクチャンネルを測定する場合もあるが、2以上のセルにおいて伝送されるCSI−RSを受信して下りリンクチャンネルを測定することもできる。このように複数セルの下りリンクチャンネルの測定は、UEがCoMP(Coordinated Multi Point)により下りリンクで伝送される場合に行われ得る。CoMP伝送の場合に、一つのUEに対する送信のために複数のeNBが協力する。このとき、eNBのプレコーディングは、他のeNBのプレコーディングを考慮する形で行われ得、複数のeNBが一つのUEに同時に信号を伝送する形で行われ得る。
複数のeNBがUEにCoMP伝送を支援するためには、UEは、CoMP伝送を行うeNBのチャンネル状態を測定できる必要がある。すなわち、一つのUEが複数のセルのCSI−RSを測定し、測定結果を当該eNBに伝送するのである。本発明は、CoMP伝送のための新たなCSI−RSの伝送方法を提示する。本発明の実施形態において提案するCoMP用のCSI−RSの伝送方法は、時間的にCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを分けて伝送するものである。すなわち、それぞれのセルにおいて伝送されるCSI−RSは、伝送されるサブフレームによってCoMP用のCSI−RSまたはNon−CoMP用のCSI−RSとして伝送される。
図17は、本発明の一実施形態により、セルにおいてCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを伝送する方法を示す図である。
前記図17は、第1の時間間隔にてNon−Comp用のCSI−RSまたはComp用のCSI−RSを伝送し、前記伝送されるCSI−RSは、第2の時間区間において一回のComp用のCSI−RSが伝送され、残りの第1の時間間隔にてNon−Comp用のCSI−RSを伝送する。ここで、前記第1の時間は5個のサブフレームの伝送時間間隔であってもよく、第2の時間は15個のサブフレームの伝送時間間隔であってもよい。
前記図17を参照すると、参照番号1420にて示すサブフレーム区間においてはNon−CoMPのためのCSI−RSが伝送され、参照番号1410にて示すサブフレーム区間においてはCoMP用のCSI−RSが伝送されるとする。なお、参照番号1430にて示すサブフレーム区間においてはCSI−RSが伝送されない。前記図17に示す場合に、前記CSI−RSは毎5msecおきに伝送されることが分かる。そして、前記図17において、伝送されるCSI−RSのうちの15msecおきにCoMP用のCSI−RSが伝送され、残りのCSI−RSが伝送される区間(5ms及び10ms区間)においてはNon−CoMP用のCSI−RSが伝送されることが分かる。図17に示すように、CoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを伝送する場合には一定のCSI−RS伝送サブフレームを決定し、当該サブフレーム内においてCoMP用のCSI−RSまたはNon−CoMP用のCSI−RSのうちの一つを伝送する方法である。図17にう示すように、CoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを伝送する方法は、CSI−RSに割り当てられる無線資源を一定に維持しながらCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSの伝送を行うことができるというメリットがある。
図17に示すように、CoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを行うためにeNBが端末に通報すべき情報は、CSI−RS伝送周期及びCSI−RSが伝送されるサブフレームにおいてCSI−RSとNon−CoMPCSI−RSを区分する方法である。
図18は、本発明の実施形態により、セルにおいてCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを伝送する他の方法を示す図である。
前記図18は、第1の時間間隔にてNon−Comp用のCSI−RSを伝送し、第2の時間間隔にてComp用のCSI−RSを伝送し、前記第2の時間は、前記第1の時間よりも大きな値を有する。ここで、前記第1の時間は5個のサブフレームの伝送時間間隔であってもよく、第2の時間は15個のサブフレームの伝送時間間隔であってもよい。
前記図18を参照すると、参照番号1520にて示すサブフレーム区間においてはNon−CoMPのためのCSI−RSが伝送され、参照番号1510にて示すサブフレーム区間においてはCoMP用のCSI−RSが伝送される。また、参照番号1530にて示すサブフレーム区間においてはCSI−RSが伝送されない。図18において、CoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSに対する伝送区間の割り当てが別々に行われていることが分かる。すなわち、図17に示すように、CSI−RSが伝送される区間を定め、その内においてCoMP用のCSI−RSまたはNon−CoMP用のCSI−RSを伝送するかを決定するのではなく、CoMP用のCSI−RSのための伝送区間とNon−CoMP用のCSI−RSのための伝送区間を別々に定めている。結果的に、図18において、CoMP用のCSI−RSは毎15msecおきに伝送され、Non−CoMP用のCSI−RSは毎5msecおきに伝送される。
前記図17及び図18は、CoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSにそれぞれ伝送時間区間を割り当てて1セル内において伝送する方法を示すものである。どのようなサブフレーム区間にどのような種類のCSI−RSが伝送されるかを示すものである。これと併せて、CoMP用のCSI−RSがどのようにして発生されるかも重要である。
本発明の実施形態において提案するCoMP用のCSI−RSは、Non−CoMP用のCSI−RSと比較して、他の方式により伝送が行われる。すなわち、eNBは、一つのセルに伝送するCSI−RSがCoMP用であるか否かによって異なる信号を発生して送信する。本発明の実施形態において提示するCoMP用のCSI−RSは、Non−CoMP用と比較して、少ない数のバーチャルアンテナポートを用いて伝送される。ここで、アンテナバーチャライゼーションとは、N個の物理的なアンテナが存在する場合に同じ送信信号を載せることにより、端末にN個ではなくM個のアンテナにおいて信号が伝送されるかのように認識させることを意味する。一例として、2つのアンテナにおいて同じ信号をそれぞれP1とP2の伝送電力にて送信すると、これを受信する端末にとっては、一つのアンテナにおいてP1+P2の伝送電力にて送信するのと同様である。
図19は、本発明の実施形態において提示するCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSの伝送方法を示す図である。図19は、2つのセルにおいてCSI−RSを伝送する例を示している。
前記図19を参照すると、参照番号1620にて示すサブフレームはセル1において伝送されるNon−CoMP用のCSI−RSが載るサブフレームであり、参照番号1640にて示すサブフレームはセル1において伝送されるCoMP用のCSI−RSが載るサブフレームであり、参照番号1630にて示すサブフレームはセル1において伝送されるサブフレームのうちCSI−RSが載らないサブフレームである。また、図19の参照番号1660にて示すサブフレームは、セル2において伝送されるNon−CoMP用のCSI−RSが載るサブフレームであり、参照番号1680にて示すサブフレームはセル2において伝送されるCoMP用のCSI−RSが載るサブフレームであり、参照番号1695にて示すサブフレームはセル2において伝送されるサブフレームのうちCSI−RSが載らないサブフレームである。
図19において、Non−CoMP用のCSI−RSが伝送されるサブフレームにおいては、セル1とセル2においてそれぞれ参照番号1610及び1670にて示すCSI−RSが伝送される。図16の参照番号1610、1670において、Non−CoMP用のCSI−RSが伝送されるCSI−RSパターンはそれぞれ図11において定義された6個のCSI−RSパターンのうちの一つである。このようにNon−CoMP用のCSI−RSが伝送される場合に、各セルにおいて全てのアンテナポートに対するチャンネル測定を可能にするCSI−RSの伝送を行う。これに対し、図19の参照番号1650及び1690のようにCoMP用のCSI−RSを伝送する場合に、各セルは縮小された数のアンテナポートに対するCSI−RSを送信する。図19において、参照番号1650及び1690のように伝送されるCSI−RSのアンテナポート数を減らす方法は、上述したように、アンテナバーチャライゼーションを用いて行う。このようにCoMP用のCSI−RSを伝送する場合に、CSI−RSのアンテナポート数を減らすことにより、各セルにおいて伝送されるCSI−RSのアンテナポート数は減るものの、各アンテナポートに載る伝送電力は増大する。すなわち、図19の参照番号1650、1690の場合に、CoMP用のCSI−RSはNon−CoMP用のCSI−RSと比較して一つのアンテナポート当たりの伝送電力が2倍となる。
図19に示すCoMP用のCSI−RSを伝送する理由は、セルエッジに位置して受信信号の状態が良くないUEに対する受信性能を向上させるためである。すなわち、前記セルがCoMP用のCSI−RSを伝送すると、一つのセルにおいてUEが測定できるアンテナポートの数を減らし、その代わりに、各アンテナポートに載る伝送電力を増大させることとなり、これにより、UEは、受信性能を向上させることが可能になる。このようにセルエッジに存在するUEの場合に、多数のレイヤーを割り当てられて空間多重化(spatial multiplexing)により性能を改善するよりは、小数のレイヤーを割り当てられ、各レイヤーに対する受信強度を増大させた方がより有利である。図19に示すように、CoMP用のCSI−RSを別途に伝送し、この信号のアンテナポート数を減らさない場合に、UEは、CoMPを行うセル数に比例する数のCSI−RSを受信しなければならない。すなわち、図19の場合に、UEがセル1とセル2においてCoMPにて受信されるとしたとき、当該UEは合計16個のアンテナポートに対する測定を行い、これに関するチャンネル測定情報をeNBにフィードバックしなければならない。多数のレイヤーにて受信されることが有利ではないCoMP状況において、このようにNon−CoMPと比べて増加されたアンテナポートに対するチャンネル測定を行い、相対的にさらに多くのチャンネル測定情報をeNBに通報することは非効率的である。
複数のセルにおいてCSI−RSが伝送される場合に、前記図9及び図11に示すように、複数のCSI−RSパターンを設定して異なるセルのCSI−RS間の衝突を最小限に防ぐことができる。併せて、CSI−RSの受信性能を改善できる他の方法は、ミュートまたはブランキングを用いることである。ミュートとは、特定のRE位置において信号を送信しないことを意味する。すなわち、セル1がCSI−RSを伝送するREにおいて、セル2は、UEが、セル1が伝送するCSI−RSの測定をより正確に行えるように当該REにおいて何らの信号も伝送しないのである。
図20は、本発明の一実施形態によりCSI−RSを伝送する場合に、ミュートを適用する方法を示す図である。
前記図20は、複数のセルにおいて互いに異なるCSI−RSパターンにてCSI−RSを伝送し、各セルは隣り合うセルにおいて伝送するCSI−RSパターンを確認してCSI−RSが伝送される区間の資源をミュートする。
前記図20を参照すると、セル1において前記図11のCSI−RSパターンAを伝送し、隣り合うセル2において図11のCSI−RSパターンCにて伝送するとする。この場合に、セル1のCSI−RSパターンは、図20の参照番号1710、1730、1760の通りである。セル1のCSI−RSアンテナポートの数に応じて当該アンテナポートのRE位置においてCSI−RSの伝送が行われるのである。この場合に、セル2において図11のCSI−RSパターンCにてCSI−RS伝送が行われる場合に、セル1において伝送される信号はセル2のCSI−RSアンテナポート数に応じてミュートを行う。すなわち、セル2のCSI−RSアンテナポート数が2つである場合に、セル1は、セル2がCSI−RSを伝送する参照番号1720においてミュートを行って、セル2のCSI−RSに対するチャンネル測定を支援する。また、セル2において伝送するCSI−RSのアンテナポートが4個である場合に、セル1の信号は参照番号1740、1750のようにミュートされる。セル2において伝送するCSI−RSアンテナポートが8個である場合に、セル1において伝送される信号は参照番号1770、1780のようにミュートされる。
図21は、本発明の一実施形態により、CSI−RSを伝送するときにセル2のミュート区間を示す図である。
前記図21を参照すると、セル1がCSI−RS伝送を行ない、セル2のCSI−RSに対する測定を支援するために、前記図20に示すようにミュートを行う。この場合に、セル2においても同様に、図21に示すようにCSI−RSを伝送し、セル1のCSI−RSに対する測定を支援するためにミュートを行う。ここで、参照番号1810、1820、1830、1840、1850、1860及び1870は、図20の参照番号1710、1720、1730、1740、1750、1760及び1770とほとんど同様であり、このため、明確な説明のために詳細な説明は省く。前記図20及び図21に示すように、複数のセルはCSI−RS伝送を行い、UEのCSI−RSに対するチャンネル推定を支援するために相手方セルがCSI−RSを伝送するREにおいてミュートを適用することができる。このとき、上述したミュートを適用するためには、各セルはCSI−RSパターンを共有しなければならない。すなわち、図20に示すように、CSI−RSを特定のセルに伝送するeNBは、ミュートを行うために、図21に示すように、CSI−RSを伝送するeNBのCSI−RSパターンに関する情報と、いくつのアンテナポートに対するCSI−RS伝送が行われるかを知る必要がある。すなわち、図17及び図21に示すように、ミュートを適用する場合に、関連セルは互いに対するCSI−RSパターンとCSI−RSアンテナポート数に関する情報を共有しなければならない。
図20及び図21は、ミュートが、CSI−RSが存在するサブフレームにおいて行われる場合を示すものである。しかしながら、ミュートは、CSI−RSが存在しないサブフレームにおいても同様に行われ得る。また、ミュートは、異なるセルに対するCSI−RSが存在するサブフレームにおいていつも適用されるわけではなく、その一部においてのみ適用されてもよい。
図22は、本発明の一実施形態により、複数のセルにおいて伝送されるCSI−RSは互いに異なるサブフレームオフセットにて伝送される場合に、本発明の実施形態によりミュートを行う例を示す図である。
前記図22を参照すると、図22は、2つのセルにおいてCSI−RSが伝送されており、各セルにおいて伝送されるCSI−RSは互いに異なるサブフレームオフセットにて伝送されている。2つのセルにはそれぞれ、互いのCSI−RSが伝送されることに合わせてミュートが定義される。すなわち、図22において、セル1の場合に、参照番号1915にて示すサブフレームにおいて、参照番号1930にて示すようにミュートが適用される。図22において、セル1に伝送される信号に1915においてミュートを適用した理由は、セル2に伝送される参照番号1965のCSI−RSの測定を支援するためである。
図22において、ミュートの適用が相手方セルにおいてCSI−RSが伝送されるサブフレームにおいていつも起こるわけではなく、その一部においてのみ起こることが分かる。このようにミュートを部分的に適用することは、ミュートを行うことにより発生可能なデータ信号の性能低下を減らすためである。図22においては、CSI−RSは5サブフレームごとに発生し、ミュートはそれよりも長い周期である20サブフレームごとに発生することを観察することができる。図22に示すように、CSI−RSを適用するためには、相手方セルにおいて伝送するCSI−RSのサブフレームオフセットとCSI−RSの伝送周期を判断する必要がある。
図20、図21、図22において、ミュートは、CSI−RSが全てのPRBにおいて伝送されるという想定下で行われている。しかしながら、CSI−RSが一部のPRBにおいて伝送される場合にも同様に適用可能である。
図23は、本発明の一実施形態によりCSI−RSが一部のPRBにおいてのみ伝送される場合に、2つのセルにおいてミュートを行うことを示す図である。前記図23を参照すると、セル1がCSI−RSを伝送する参照符号2010において、セル2は参照符号2020のようにミュートを適用し、セル2がCSI−RSを伝送する参照符号2040において、セル2は参照符号2030のようにミュートを適用することが分かる。
図24は、本発明の一実施形態により、UEが、図9または図11に示すように、複数のCSI−RSパターンが定義された移動通信システムにおいてCSI−RSを受信する方法を示す図である。
前記図24を参照すると、UEは、ステップ2105において、当該セルに対する伝送を行うeNBのセルIDを判断し、ステップ2110において、前記CRS位置及びスクランブルを確認してCSI−RS伝送などに関するシステム情報を受信する。ここで、前記セルIDは、CRSの位置及びスクランブルに関する情報を判断するのに用いられ、前記CRSに関する情報を得たUEは、当該セルのシステム情報を受信することが可能になる。そして、ステップ2110において受信されるシステム情報には、CSI−RSに関する制御情報も含まれる。前記UEは、前記ステップ2110において、eNBから直接的な制御情報を受信する形でCSI−RSに関する制御情報を把握する。これとは別に、図9及び図11において説明されたように、特定のセルにおいてCSI−RSを伝送するのに用いられるCSI−RSパターンがセルIDの関数である場合に、UEは、当該eNBのセルIDを判断することにより、CSI−RSの位置及びスクランブルなどCSI−RS伝送に関するシステム情報を得ることもできる。
次いで、前記UEは、サブフレームを受信して処理する。このとき、前記サブフレームが受信されると、前記UEは、ステップ2125において、前記ステップ2110において受信された情報を基に、受信されたサブフレームがCSI−RSが伝送されるサブフレームであるかを判断する。前記ステップ2125において、CSI−RSが伝送されるサブフレームであると判断される場合に、前記UEは、ステップ2130において、CSI−RSを用いて下りリンクチャンネル状態を測定する。そして、前記UEは、ステップ2135において、前記受信されたサブフレームに自分のためのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel;トラフィックチャンネル)があるかを判断する。前記ステップ2135において、自分のためのPDSCHがあれば、前記UEは、ステップ2140において、自分のためのPDSCHが伝送された周波数資源、すなわち、PRBにCSI−RSが存在するかを判断する。もし、前記ステップ2140において、PDSCH伝送のために割り当てられたPRBにCSI−RSが存在すると判断される場合に、前記UEは、ステップ2145において割り当てられたPRBにCSI−RSが存在することを鑑みて、PDSCHに対する受信動作を行い、ステップ2115に移行して次のサブフレームを待つ。
しかしながら、前記ステップ2135において、自分のためのPDSCH伝送が行われていないと判断される場合に、前記UEは、ステップ2115に移行して、次のサブフレームを待つ。また、前記ステップ2140において、自分のためのPDSCH伝送が行われたものの、割り当てられたPRBにCSI−RSが存在しないと判断される場合に(すなわち、CSI−RSが含まれていないサブフレームが受信された場合に)、前記UEは、ステップ2155において割り当てられたPRBにCSI−RSが存在しないことを考慮して、PDSCHに対する受信動作を行い、ステップ2120に移行して、次のサブフレームを待つ。さらに、前記ステップ2125において、当該サブフレームにCSI−RSが伝送されないと判断される場合に、前記UEは、ステップ2150において、自分のためのPDSCHが伝送されたかを判断し、伝送された場合に、ステップ2155においてPDSCHに対する受信動作を行った後、ステップ2120に移行し、次のサブフレームを待つ。そして、前記ステップ2150においてPDSCHが受信されなかった場合に、ステップ2120に移行して次のサブフレームを待つ。
図25は、本発明の一実施形態により、UEが図9または図11に示すように、複数のCSI−RSパターンが定義された移動通信システムにおいてCSI−RSを受信し、上述したミュートに対応する方法を示す図である。
前記図25を参照すると、UEは、ステップ2205において、当該セルに対する伝送を行うeNBのセルIDを判断し、ステップ2210において、前記CRS位置及びスクランブルを確認してCSI−RS伝送などに関するシステム情報を受信する。ここで、前記セルIDは、CRSの位置及びスクランブルに関する情報を判断するのに用いられ、CRSに関する情報を得たUEは、当該セルのシステム情報を受信することが可能になる。また、前記ステップ2210において受信されるシステム情報には、CSI−RSに関する制御情報も含まれる。前記UEは、ステップ2210において、eNBから直接的な制御情報信号を受け取ることにより、CSI−RSに関する制御情報を把握する。UEがeNBから受け取った制御情報は、自分が属するセルのCSI−RSに関する情報に加えて、当該eNBがどのような位置においてミュートを行うかに関する情報を含む。上述したようにミュートを行う方法としては、下記の2種類の方法が挙げられる。その一つの方法は、eNBが直接的にどの位置においてミュートを行うかについて具体的なミュート位置をUEに通報することである。もう一つの方法は、eNBがどのようなCSI−RSパターンに対してミュートを行うかをUEに通報することである。eNBとUEとの間に事前に定義された複数のCSI−RSパターンが存在する場合に、eNBは、UEに、どのようなCSI−RSパターンに合わせてミュートを行うかを通報すればよい。この場合に、eNBがUEに通報するミュート制御情報には、当該CSI−RSパターン情報、ミュートするアンテナ数の情報、ミュートの周期、ミュートのサブフレームオフセットなども含まれる。
前記ステップ2210において、上述したようにしてミュート制御情報を確認したUEは、ステップ2225において、当該サブフレームがミュートが適用されるサブフレームであるかを判断する。ミュートが適用されるサブフレームであれば、前記UEは、ステップ2230において、当該サブフレームにおいて自分にPDSCHが伝送されたかを判断する。そして、前記ステップ2230においてPDSCHを受信すると、前記UEは、ステップ2235において割り当てられたPRBにミュートされた部分が存在するかを判断する。ここで、前記UEは、ミュートの有無の判断に際して、前記ミュート制御情報を用いる。このとき、前記割り当てられたPRBにミュートされた部分がなければ、前記UEは、ステップ2250において割り当てられたPRBにミュートされた部分がないことを考慮して、PDSCHに対する受信動作を行う。これに対し、前記ステップ2235において割り当てられたPRBにミュートされた部分が存在すると、前記UEは、ステップ2240において割り当てられたPRBにミュートされた部分が存在することを考慮して、PDSCHに対する受信動作を行う。すなわち、前記UEは、前記ステップ2240においてミュートされた部分がどのような部分であるかを把握し、当該部分において何らの信号も受信されなかったという想定下で受信動作を行う。前記ステップ2240を行った後、前記UEは、ステップ2215に移行して、次のサブフレームを待つ。同様に、ステップ2250を行った後、前記UEは、ステップ2220に移行して、次のサブフレームを待つ。ステップ2225において、サブフレームがミュート未適用のサブフレームであると判断された場合に、前記UEは、前記サブフレームが自分にPDSCHを伝送するか否かを判断する。サブフレームが自分にPDSCHを伝送する場合に、ステップ2250に移行し、そうではない場合に、ステップ2220に移行する。ステップ2230において、サブフレームがPDSCHを伝送しなかった場合に、ステップ2215に移行する。
図26は、本発明の実施形態によるeNBがCSI−RS伝送とミュートを適用する過程を示す図である。
前記図26を参照すると、eNBは、ステップ2305において、周りのeNBとCSI−RS伝送に関わる情報をやり取る。前記ステップ2305において、情報のやり取り及びセル別のCSI−RS伝送に対する協力も行われ得る。ここで、前記CSI−RS伝送に対する協力とは、前記図9または図11のように定義された複数のCSI−RSパターンを各セルに適切に分散してCSI−RSを伝送することを意味する。前記ステップ2305を行った後、前記eNBは、ステップ2310において、前記CSI−RS伝送に関わる情報を用いて下りリンク伝送時にミュートを行う位置を決定する。すなわち、前記eNBは、ミュートの周期、時間及び周波数空間における位置などを判断することにより、具体的にどのようにミュートを適用するかを決定する。次いで、前記eNBは、ステップ2320において、CSI−RS及びミュートに関する制御情報をUEに通報する。このとき、前記CSI−RS及びミュートに関する制御情報は、システム情報の形で伝送することができる。前記UEにCSI−RS及びミュートに関する情報を受け渡した後、前記eNBは、ステップ2330において、サブフレームごとにCSI−RSに対する伝送を行うかを判断する。
このとき、前記CSI−RSを伝送すると判断されれば、前記eNBは、ステップ2335において、CSI−RSに対する伝送を行う。また、前記eNBは、ステップ2340において、ミュートを適用するサブフレームであるかを判断し、ミュートを適用するサブフレームであると判断された場合に、ステップ2345においてミュートを適用した下りリンク伝送を行う。すなわち、前記eNBは、隣り合うセルに対するCSI−RSパターンとCSI−RSアンテナポート数情報を共有する。そして、自分がサブフレームを伝送する時点においてCSI−RSパターンを分析してCSI−RSを伝送するサブフレームであるかを検査し、CSI−RSの伝送時点であれば、CSI−RSパターンに応じてCSI−RSを含むサブフレームデータを伝送する。また、隣り合うセルのCSI−RSの伝送時点であれば、前記eNBは、隣り合うセルのCSI−RSパターンのCSI−RSアンテナポート数に見合う分のREをミュートしたサブフレームデータを伝送する。次いで、前記eNBは、ステップ2325において、次のサブフレームを待ち、次のサブフレームである場合に、ステップ2330に戻る。これにより、このような動作は、毎サブフレームごとに繰り返し行われる。
図27は、本発明の実施形態によるeNBがNon−CoMP用のCSI−RSとCoMP用のCSI−RSを伝送する方法を示す図である。
前記図27を参照すると、eNBは、ステップ2405において、同じCoMPセットに含まれているセルを判断する。前記CoMPセットは、CoMPの伝送のために協力する複数のセルの集合を意味する。前記ステップ2405において、CoMPが決定されると、前記eNBは、ステップ2410において、CoMP用のCSI−RS伝送に関する制御情報をCoMPセットに含まれているセルに対する送信を行うeNBと共有する。このとき、共有される情報は、前記図19に示すように、CoMP用のCSI−RSを伝送する場合に、各セルに対するCoMP用のCSI−RSがどのようなCSI−RSパターンを用いて伝送されるか、どのようなアンテナポートに対する伝送を行うか、どのようなスクランブルを用いるかなどの情報を含むことができる。次いで、前記eNBは、ステップ2415において、前記CoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSに関する情報をUEに通報する。
次いで、eNBは、ステップ2425において、CSI−RS伝送を行うサブフレームであるかを判断する。前記ステップ2425において、CSI−RS伝送を行うサブフレームであると判断される場合に、前記eNBは、ステップ2430において、CoMP用のCSI−RSを伝送するサブフレームであるかを判断する。前記ステップ2430において、CoMP用のCSI−RSを伝送するサブフレームであると判断されれば、前記eNBは、ステップ2440において、CoMP用のCSI−RSを伝送し、そうでなければ、前記eNBは、ステップ2435において、Non−CoMP用のCSI−RSを伝送する。そして、前記ステップ2425において、CSI−RSを判断するサブフレームではないと判断されるか、あるいは、ステップ2440またはステップ2435においてCSI−RSの伝送を終えた場合に、eNBは、ステップ2420に移行して、次のサブフレームを待つ。次いで、ステップ2425に戻る。
上述したように、eNBは、サブフレームの伝送時点においてCSI−RSを伝送するサブフレームであれば、COMP用のCSI−RSを伝送するサブフレームであるかを検査する。このとき、COMP用のCSI−RSを伝送するサブフレームであれば、前記COMP用のCSI−RSを伝送し、そうではなければ、Non−COMP用のCSI−RSを伝送する。このとき、前記前記CoMP用のCSI−RSは、端末において複数セルの下りリンクチャンネルを測定できるように複数のセルがUEに伝送するCSI−RSであり、前記COMPセットは、COMP用のCSI−RSを伝送するために協力する複数のセル集合を意味する。このとき、前記eNBは、前記CSI−RSを伝送するとき、第1の時間周期のサブフレームにおいてCSI−RSを伝送し、前記伝送されるCSI−RSは、第2の時間周期のサブフレームにおいてComp用のCSI−RSを伝送し、残りの第1の時間周期のサブフレームにおいてNon−Comp用のCSI−RSを伝送することができ、このとき、前記第2の時間は、前記第1の時間の整数倍の大きさを有することができる。さらに、前記eNBは、前記CSI−RSを伝送するときに、第1の時間周期のサブフレームにおいてNon−Comp用のCSI−RS伝送し、第2の時間周期のサブフレームにおいてComp用のCSI−RSを伝送することができ、前記第2の時間は、前記第1の時間の整数倍の大きさを有し、Non−Comp用のCSI−RS及びComp用のCSI−RSを伝送するサブフレームは互いに重ならない。ここで、前記CoMP用のCSI−RSは、Non−CoMP用と比較して、小数のバーチャルアンテナポートを用い、前記第1の時間は、5個のサブフレームの伝送時間間隔になり得る。
図28は、本発明の実施形態によるNon−CoMP用のCSI−RS及びCoMP用のCSI−RSをUEが受信する方法を示す図である。
前記図28を参照すると、UEは、ステップ2505において、当該セルに対する伝送を行うeNBのセルIDを判断する。前記セルIDは、前記UEが、ステップ2510においてCRSの位置及びスクランブルに関する情報を判断するのに用い、CRSに関する情報を得たUEは、当該セルのシステム情報を受信することが可能になる。前記UEは、ステップ2510において、CRS位置及びスクランブルを確認してCoMPCRI−RS及びNon−CoMPCSI−RSに関する情報を受信する。当該セルのシステム情報は、CoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSを受信するのに必要な制御情報を含む。すると、前記UEは、前記ステップ2510において把握されたCoMP用のCSI−RSとNon−CoMP用のCSI−RSに関する情報を用いて、ステップ2520において当該サブフレームにCoMP用のCSI−RSまたはNon−CoMP用のCSI−RSが伝送されるかを判断することができる。前記ステップ2520において、CoMP用のCSI−RSまたはNon−CoMP用のCSI−RSが伝送されると判断されれば、前記UEは、ステップ2525において、当該サブフレームにおいて伝送されるCSI−RSがCoMP用のCSI−RSであるか、Non−CoMP用のCSI−RSであるかを判断する。CoMP用のCSI−RSであると判断される場合に、前記UEは、ステップ2530において、各セル別のスクランブルシーケンス、アンテナポートなどを確認してCoMPチャンネルを測定する。このとき、測定されたCoMPチャンネルは、前記UEがステップ2535においてCoMP用のチャンネル状態情報を生成してeNBに受け渡すのに用いられる。また、前記ステップ2525において、Non−CoMP用のCSI−RSであると判断される場合に、前記UEは、ステップ2540において、当該セルが伝送するCSI−RSパターン、アンテナポート、スクランブルに応じてCSI−RSを用いて当該セルのチャンネル状態を測定する。このとき、測定されたチャンネルは、前記UEがステップ2545においてチャンネル状態情報を生成してeNBに受け渡すのに用いられる。ステップ2535またはステップ2545後及びステップ2520において、CSI−RSを伝送しないと判断する場合に、UEはステップ2515に移行して、次のサブフレームを待つ。次いで、ステップ2520に戻る。これにより、前記UEは、このような動作は毎サブフレームごとに繰り返し行う。
上述したように、本発明の実施形態によるCSI−RSの処理方法は、eNBが伝送するアンテナポート別のCSI−RSを互いに異なるPRBにおいて交差させて伝送することにより、eNBの全てのアンテナポートの伝送電力を効率的に活用することができる。また、本発明の実施形態によるCSI−RSパターンは、セル間のCSI−RSが伝送される位置が重なることを最大限に防ぐために、それぞれ互いに異なるセルに時間及び周波数上において互いに異なる資源を用いるように割り当てることにより、信号干渉を抑えることができ、Non−Comp用のCSI−RSまたはComp用のCSI−RSの伝送を設定された時間において効率的に伝送することができ、複数の基地局においてCSI−RSを伝送するときに隣り合う基地局において伝送される領域の区間をミュートさせて端末が効率的にチャンネル測定を行うことができる。
本明細書及び図面に示す本発明の実施形態は、本発明が属する技術分野において通常の知識を持った者は、本発明の請求項及びその均等物に定義された実施形態を本発明の範囲と思想を逸脱しない範囲において様々に変形または変更可能である。
335、336 参照番号
340〜351 サブフレーム

Claims (7)

  1. 直交分割多重接続(OFDMA)無線通信システムにおいてチャンネル状態情報基準信号(CSI−RS)を伝送する方法において、
    サブフレームの物理資源ブロック(PRB)インデックスに応じて対応するCSI−RSパターンタイプを決定する過程と、
    前記CSI−RSを伝送するサブフレームであれば、前記決定されたCSI−RSパターンタイプによって前記PRBの各第1乃至第N のOFDMシンボルにそれぞれ対応する第1乃至第N のアンテナポートのCSI−RSを割り当てる過程と、
    前記第1乃至第N のアンテナポートのCSI−RSが割り当てられたPRBを含むサブフレームを端末に伝送する過程と、を含み、
    第1乃至第NのCSI−RSパターンタイプは、前記第1乃至第N のアンテナポート別のCSI−RSがPRBの第1乃至第N のOFDMシンボルに互いに異なるように交差されて割り当てられる
    ことを特徴とする方法。
  2. CSI−RSパターンタイプを決定する過程が、
    PRBインデックスがiである場合に、(imodN)番目のCSI−RSパターンタイプを決定し、ここで、Nは、CSI−RSパターンタイプの数である
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. N=2であれば、毎奇数番目のPRBにおいて第1のCSI−RSパターンタイプを伝送し、毎偶数番目のPRBにおいて第2のCSI−RSパターンタイプを伝送し、
    前記第1のCSI−RSパターンタイプは、第1のOFDMシンボルにおいて第1のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、第2のOFDMシンボルにおいて第2のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、前記第2のCSI−RSパターンタイプは、第1のOFDMシンボルにおいて第2のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、第2のOFDMシンボルにおいて第1のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送する
    ことを特徴とする請求項2に記載の前記CSI−RS伝送方法。
  4. CSI−RSパターンタイプを決定する過程が、
    PRBインデックスがiである場合に、

    Figure 0005730905
    番目のCSI−RSパターンタイプを決定し、ここで、Nは、CSI−RSパターンタイプの数であり、Kは、PRBインデックスの最大値である
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. N=2であれば、前記PRBのインデックスが0からK/2以下であるPRBにおいて第1のCSI−RSパターンタイプを伝送し、前記PRBのインデックスがK/2以上であり且つK以下であるPRBにおいて第2のCSI−RSパターンタイプを伝送し、
    前記第1のCSI−RSパターンタイプは、第1のOFDMシンボルにおいて第1のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、第2のOFDMシンボルにおいて第2のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、前記第2のCSI−RSパターンタイプは、第1のOFDMシンボルにおいて第2のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送し、第2のOFDMシンボルにおいて第1のアンテナポートに対するCSI−RSを伝送する
    ことを特徴とする請求項4に記載の前記CSI−RS伝送方法。
  6. CSI−RSパターンタイプを決定する過程が、
    PRBインデックスがiであり、且つ、CSI−RSを伝送するPRBである場合に、

    Figure 0005730905

    または((i−offset/L)modN番目のCSI−RSパターンタイプを決定し、ここで、Nは、CSI−RSパターンタイプの数であり、Lは、CSI−RSが伝送されるPRBの数である
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. CSI−RSパターンタイプを決定する過程が、
    PRBインデックスがiであり、且つ、CSI−RSを伝送するPRBである場合に、

    Figure 0005730905
    番目のCSI−RSパターンタイプを決定し、Nは、CSI−RSパターンタイプの数であり、Kは、PRBインデックスの最大値であり、Lは、CSI−RSが伝送されるPRBの数である
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
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