JP5976534B2 - 専用基準信号の生成方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、一般的に無線通信技術に関し、より詳細には、無線通信システムにおいて専用基準信号(Dedicated Reference Signal、DRS)を生成するための方法及び装置に関する。
進歩したロングタームエボルション(LTE−A)システムにおいて高いピーク速度を支援するために、各々のセルに対して8個の伝送アンテナが構成される。基準信号(RS)のオーバーヘッドを低減するために、ダウンリンクデータを復調するためのDRSが利用される。基地局は、各々のユーザ装置(User Equipment、UE)の各々のデータストリームに対してDRSを伝送する。セル内の大部分のUEは、低ランク伝送モードを採用し、ここで、ランク値は、UEによって同時に伝送されるストリームの数と同一である。このように、各々のUEによって実際に伝送されるDRSの数が小さく、それにより、基準信号のオーバーヘッドを減少させる。さらに、DRSを利用することによって、協力マルチ−ポイント(Coordinated Multi−Point、CoMP)伝送と多重ユーザ多重入力多重出力(MU−MIMO)伝送が容易になる。
LTE−Aシステムにおいて、CoMP伝送は、主としてセルの平均スループットとセル境界でのスループットを改善するために利用され、2つの特定実行モード、すなわち協力スケジューリング(coordinated scheduling)と協力マルチ−ポイントジョイント伝送(coordinated multi−point joint transmission)を含む。協力スケジューリングに対して、ただ1つのUEのデータがただ1つの送信ノード、すなわち1つのサービングセルから出る。他のノードによって伝送されたデータは、干渉として受信されるので、多数のノードが干渉水準を制御するために協力スケジューリングを要求する。協力マルチ−ポイントジョイント伝送に対して、多数のノードが同一の時間−周波数資源を利用して1つのUEにデータを伝送することができ、それにより、UEの信号対雑音比を増加させ、干渉を減らす。LTE−Aシステムは、DRSを基盤として透明な協力マルチ−ポイントジョイント伝送を支援することができる。UEは、1つのノードによって伝送された物理的ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のデータのみを受信し、ノードは、UEのサービングセルとなる。同時に、データ伝送は、DRSを基盤とし、UEは、DRSを受信してチャネル評価を行い、データを復調するが、どんなノードがデータを伝送するかを考慮しない。
さらに、LTE−Aシステムは、MU−MIMOを採用するので、多数のUEのデータが同一の時間−周波数資源を利用して伝送されることができる。また、MU−MIMOは、LTEシステムでも支援される。しかし、LTEでのMU−MIMOは、性能利得を制限する単一ユーザMIMO(SU−MIMO)を基盤として定義される。LTE−Aシステムにおいて、UEがさらに正確なチャネル品質指示子(CQI)を報告し、データ復調時にできるだけ干渉を除去できるように1つのUEとMU−MIMOを実行する他のUEのスケジューリング情報を提供することによって、MU−MIMOが最適化される。DRSを基盤とするMU−MIMOに対して、基地局は、MU−MIMOを実行する多数のUEが良いチャネル評価性能を得るために、好ましくは、直交する異なるDRSパターンを採用するように構成される。
図1は、従来のDRS構造を示す。コード分割多重化(CDM)と周波数分割多重化(FDM)モードが採用される、すなわちDRS伝送のための資源要素(RE)がFDMモードを利用して2つのグループに分けられ、多重データストリームのDRSは、CDMモードを使用して各々のREグループで多重化される。以下では、REの各々のグループは、CDM REグループと呼ばれる。
図2は、DRSを生成しマッピングするための従来の方法を示している。図2から明らかなように、各々のアンテナポートのRSシーケンス、すなわちDRSシーケンスが生成され、次に、REマッピングがRSシーケンスに対して実行される。RSシーケンス生成のための3つの方法がある。第一の方法で、1つのランダムシーケンスが異なる初期化値を使用して各々のアンテナポートに対して生成され、次に、RSシーケンスは、ランダムシーケンスによって生成される。第二の方法で、1つのランダムシーケンスが1つの初期化値を利用して生成され、1つの長いスクランブリングシーケンスがランダムシーケンスによって生成され、長いスクランブリングシーケンスが多数の詳細項目に分割され、各々のアンテナポートのRSシーケンスが得られる。第三の方法で、1つのランダムシーケンスが1つの初期化値を利用して生成され、次に、1つのスクランブリングコードシーケンスがランダムシーケンスによって生成され、各々のアンテナポートは、スクランブリングコードシーケンスをRSシーケンスとして使用する。
CDMモードを利用するDRS構造またはCDMモードと他の多重化モードを一緒に利用するDRS構造に対して、図2に示されたRSシーケンスを生成する段階、例えば、図3に示されたDRS生成及びマッピングする方法が詳しく説明されることができる。図3から明らかなように、各々のアンテナポートのRSシーケンスが生成され、次に、各々のRSシーケンスの各々の要素が拡散RSシーケンスを得るために拡散し、ここで、拡散コードは、Walsh(ワルシ)コードであることができ、REマッピングが拡散RSシーケンスに対して実行される。
図3に示された方法において、すべてのアンテナポートのRSシーケンスが同一であれば、多重データストリームのDRSがCDMモードを利用して伝送される時、1つのOFDMシンボル上のDRSが二倍の送信電力を採用し、他のOFDMシンボル上のDRSが送信電力を有しないことが可能であり、それにより、データ伝送のための全体電力に影響を与える。もしすべてのアンテナポートのRSシーケンスが互いに独立的なら、DRSの送信電力の不均衡は、問題にならない。しかし、図3に示された方法は、異なるセル間のDRS干渉を抑制することができない。一般的に、干渉が少ないほど、性能は良くなるが、図3に示された方法は、任意のセルまたはUEからの持続的な干渉を引き起こす。
前述の内容を考慮して、本発明の目的は、異なるセル間のDRS干渉をランダム化することができるDRSを生成する方法及び装置を提供することにある。
本発明は、OFDMシンボルの電力不均衡の問題を解決し、且つセル間のDRS干渉をランダム化する。さらに、本発明は、MU−MIMOの性能を最適化し、UEがMU−MIMOを実行する他のUEのDRSシーケンス情報を知ることができるように許容し、それにより、明示的MU−MIMO伝送モードを支援する。
上記目的を達成するために、DRSを生成する方法は、各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成する段階と、各々のRSシーケンスを拡散し、拡散RSシーケンスを獲得する段階と、あらかじめ定義されたスクランブリングコードを各々の拡散RSシーケンスに乗算し、所望のDRSシーケンスを獲得する段階とを含む。
各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成する段階は、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータを決定する段階と、初期化パラメータによって初期化値を計算する段階と、初期化値によって各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成する段階とを含む。
あらかじめ定義されたスクランブリングコードを各々の拡散RSシーケンスに乗算する段階は、スクランブリングコードを生成するための初期化パラメータを決定する段階と、初期化パラメータによって初期化値を計算する段階と、アンテナポートと関係ない共通スクランブリングコードを生成する段階と、共通スクランブリングコードを各々の拡散RSシーケンスに乗算する段階と、スクランブリングコードを生成するための初期化パラメータを決定し、初期化パラメータによって初期化値を計算し、初期化値によってN個のスクランブリングコードを生成し、拡散RSシーケンスに対応するスクランブリングコードを各々の拡散RSシーケンスに乗算する段階とを含み、ここで、Nは、正の整数であり、DRSを伝送するためのコード分割多重化資源要素(CDM RE)グループの数と同一である。
RSシーケンスを生成するための初期化値は、スクランブリングコードを生成するための初期化値と同一であるか、または異なる。
UEがMU−MIMO伝送モードを採用しないか、暗黙的MU−MIMO伝送モードを採用すれば、アンテナポート識別子(port IDentifier(ID))、UEが位置するセルの識別子(cell ID)、UEの識別子(UE ID)、及び/またはDRSシーケンスが位置するタイムスロットのタイムスロット番号が初期化パラメータとして利用される。
UEが明示的単一セルMU−MIMO伝送モードを採用すれば、ポートID、セルID、及び/またはタイムスロット番号が初期化パラメータとして利用される。UEが協力マルチ−ポイント(CoMP)伝送モードと明示的MU−MIMO伝送モードを採用する時、ポートID、タイムスロット番号、あらかじめ定義されたCoMP領域ID、及び/またはシステムフレーム番号が初期化パラメータとして利用される。
ポートIDは、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータとして利用され、CDM REグループのインデックスは、さらに、N個のスクランブリングコードを生成するためのモードで初期化パラメータとして追加に使用される。
各々のRSシーケンスを拡散する段階は、拡散コードを各々のRSシーケンスに乗算する段階と、各々のアンテナポートのホッピングによるあらかじめ定義された拡散コードを利用する段階とを含む。各々のアンテナポートのホッピングによるあらかじめ定義された拡散コードを利用する段階は、物理的資源ブロック(PRB)をユニットとして取ることによって、拡散コードを変更するか、最も小さいCDM REグループをユニットとして取ることによって、拡散コードを変更する段階を含む。
方法は、各々のアンテナに対してUEに割り当てられたすべてのPRBに対する各々のDRSシーケンスを生成する段階と、RSシーケンスを生成するためにPRBのインデックスまたはPRBのインデックスから変換された値を初期化パラメータとして利用する段階と、PRBに各々対応するDRSシーケンスを結合する段階と、所望のDRSシーケンスを獲得する段階とをさらに含む。
また、各々のアンテナポートに対して初期DRSシーケンスを生成する段階と、UEに割り当てられたすべてのPRBのインデックスまたはPRBのインデックスから変換された値によって初期DRSシーケンスからセグメントをインターセプトする段階と、インターセプトされたセグメントを結合する段階と、所望のDRSシーケンスを獲得する段階とを含む。
また、各々のアンテナポートに対するDRSシーケンスを生成し、生成されたDRSシーケンスの長さは、PRB内のDRSシーケンスの長さと同一であり、生成されたDRSシーケンスは、UEに割り当てられたすべてのPRBと関係ない段階と、生成されたDRSシーケンスをPRBに各々対応するDRSシーケンスとして利用し、PRBに各々対応するDRSシーケンスを結合し、所望のDRSシーケンスを獲得する段階とを含む。
セグメントは、各々のサブフレームの各々のタイムスロット内のPRBのインデックスによって、またはPRBのインデックスから変換された値によってインターセプトされる。
DRSを生成する装置は、各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成する生成ユニットと、各々のRSシーケンスを拡散し、拡散RSシーケンスを獲得し、各々の拡散RSシーケンスにあらかじめ定義されたスクランブリングコードを乗算し、所望のDRSシーケンスを獲得する拡散ユニットとを含む。
生成ユニットは、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータを決定し、初期化パラメータによって初期化値を計算する演算サブユニットと、初期化値によって各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成する生成サブユニットとを含む。
拡散ユニットは、各々のRSシーケンスに拡散コードを乗算し、あらかじめ定義された拡散コードを利用して各々のアンテナポートのホッピングを実行する第1拡散サブユニットと、スクランブリングコードを生成するために初期化パラメータを決定し、初期化パラメータによって初期化値を計算し、初期化値によってアンテナポートと関係ない共通スクランブリングコードを生成し、各々の拡散RSシーケンスに共通スクランブリングコードを乗算する第2拡散サブユニットとを含む。
拡散ユニットは、各々のRSシーケンスに拡散コードを乗算し、あらかじめ定義された拡散コードを利用して各々のアンテナポートのホッピングを実行する第1拡散サブユニットと、スクランブリングコードを生成するために初期化パラメータを決定し、初期化パラメータによって初期化値を計算し、初期化値によってN個のスクランブリングコードを生成し、各々の拡散RSシーケンスに対応するスクランブリングコードを乗算する第2拡散サブユニットとをさらに含み、ここで、Nは、正の整数であり、DRS伝送のためのCDM REグループの数と同一である。
この装置は、各々の所望するDRSシーケンスに対してREマッピングを実行するマッピングユニットをさらに含む。
したがって、本発明において、拡散RSシーケンスが獲得された後、拡散RSシーケンスがあらかじめ定義されたスクランブリングコードと乗算され、特定フォーマットのスクランブリングコードが要求条件によって構成されることができ、したがって、OFDMシンボルの電力不均衡問題が解消されると共に、異なるセル間のDRS干渉をもランダム化されることができる。さらに、本発明は、MU−MIMO性能を最適化し、UEがMU−MIMOを実行する他のUEのDRS情報を知ることができるようにし、それにより、明示的MU−MIMO伝送モードを支援する。
従来のDRS構造を示す。 DRSを生成しマッピングする従来の方法を示す。 従来技術でDRSを生成しマッピングするための他の方法を示す。 本発明の一実施例によってDRSを生成する方法を示す。 本発明の一実施例によって1つのスクランブリングコードが使用される実施を示す。 本発明の一実施例によって2つのスクランブリングコードが使用される実施を示す。 本発明の一実施例によってPRBに対するRSシーケンスを生成するための過程を示す。 本発明の一実施例によるインターセプティング過程を示す。 本発明の一実施例によってDRSを生成するための装置の構造を示す。
以下では、添付の図面を参照して本発明の実施例を詳しく説明する。同一の参照番号は、同一または同様の部分を言及するために添付の図面で使用される。これに含まれたよく知られた機能及び構造に対する詳細な説明は、明瞭性と簡潔性のために省略される。
従来の技術で発生する問題点を解決するために、本発明は、各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成する段階と、各々のRSシーケンスを拡散し、拡散RSシーケンスを獲得する段階と、各々の拡散RSシーケンスにあらかじめ定義されたスクランブリングコードを乗算し、所望のDRSシーケンスを獲得する段階と、各々のDRSシーケンスに対するREマッピングを実行する段階とを含むDRSを生成しマッピングするための新規の方法を提供する。
CDMモードを利用するDRS構造またはCDMモードとFDMモードのような他の多重化モードを一緒に利用するDRS構造について、図4は、本発明の一実施例によってDRSを生成する方法を示している。図4から明らかなように、この方法は、次の段階を含む。
401段階で、各々のアンテナポートのRSシーケンスが生成される。この段階で、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータが決定され、初期化値が初期化パラメータによって計算され、各々のアンテナポートのRSシーケンスが初期化値によって生成される。
上記で言及された初期化パラメータは、アンテナポートの識別子(port ID)、UEが位置するセルの識別子(cell ID)、UEの識別子(UE ID)、及びDRSシーケンスが位置するタイムスロットのタイムスロット番号を含むことができる。DRSを生成するための具体的な方法を例により説明する。
Figure 0005976534
さらに、初期化値が初期化パラメータによって計算される時に、初期化値が異なり、独立的な疑似ランダムシーケンス(pseudo−random sequences)が異なる初期化値によって生成されること、すなわちすべてのアンテナポートのRSシーケンスが相互独立的であり、それにより、OFDMシンボル上のDRSの送信電力の不均衡を回避することができるだけ多く保障されなければならない。
402段階で、各々のRSシーケンスが拡散し、拡散RSシーケンスが得られる。この段階で、各々のRSシーケンスに好ましくは、ワルシコードである拡散コードが乗算される。隣接セル間のDRS干渉をランダム化するために、ワルシコードは、各々のアンテナポートに対応するRSシーケンスでホッピングされることができる。同一セル内の多重アンテナポートは、同一のワルシコードホッピングシーケンスの循環移動を通じてRSシーケンスを獲得し、セル内のデータストリームのDRSシーケンスの直交相互作用を実行する。異なるセルは、異なるホッピングパターンを採用して干渉均衡を実行する。CDMモードを利用するDRSの各々のグループは、同一のワルシホッピングシーケンスを繰り返し的に使用するか、異なるワルシホッピングシーケンスを使用することができる。
ホッピングシーケンスが定義される時に、ワルシコードは、物理的資源ブロック(PRB)または最も小さいCDM REグループをユニットとして取ることによって変更されることができる。長さが2のワルシコードが採用される時に、最も小さいREグループは、2個のREを含み、長さが4のワルシコードが採用される時に、最も小さいREグループは、4個のREを含む。ホッピングの一例として、各々のアンテナが1つのワルシコードを固定的に採用するが、他のセルは、ワルシコードとアンテナポート間の異なるマッピング関係を採用する。ワルシコードとアンテナフォード間のマッピング関係は、セルID、タイムスロット番号、及びCDM REグループのインデックス、例えば、mod(cell_ID+p、L)またはmod(cell_ID+g+p、L)によって決定されることができ、ここで、pは、アンテナポートのインデックスであり、gは、CDM REグループのインデックスであり、Lは、ワルシコードの長さである。
さらに、UEが採用する伝送モードの差異によって、拡散コードが生成される時、採用された初期化パラメータが異なる。ここで、UEによって採用される伝送モードは、MU−MIMOを採用しない単一セル伝送モード、MU−MIMOを採用しないCoMP伝送モード、暗黙的単一セルMU−MIMO伝送モード、CoMP及び明示的MU−MIMO伝送モードを含む。
MU−MIMOを採用しない2つの伝送モードで、異なるセルがDRS干渉をランダム化するために異なるワルシホッピングパターンを採用しなければならないので、セルIDが初期化パラメータとして利用されることができるが、UE IDは、一般的に初期化パラメータとして使用されることができず、それとも、UEは、MU−MIMOを実行する他のUEのDRSシーケンスを知ることができない。これは、UEが一般的にMU−MIMOを実行する他のUEのIDを知らず、この情報を動的に伝送するために大きいオーバーヘッドを要求するからである。CoMP及び明示的MU−MIMO伝送モードで、UEがMU−MIMOを実行する他のUEのDRSシーケンスを知らないので、セルIDは、初期化パラメータとして使用されることができない。これは、UEが一般的にMU−MIMOを実行する他のUEが位置するセルのセルIDを知らず、UEがこの情報を伝送するために大きいオーバーヘッドを要求するからである。
403段階で、各々の拡散RSシーケンスにあらかじめ定義されたスクランブリングコードが乗算され、所望のDRSシーケンスが獲得される。
この段階で、スクランブリングコードを生成するための初期化パラメータが決定され、初期化値が初期化パラメータによって計算され、スクランブリングコードが初期化値によって生成され、各々の拡散結果にスクランブリングコードが乗算される、すなわち、拡散RSシーケンスがスクランブリングされる。スクランブリングコードの長さは、LRSxLであり、ここで、LRSは、RSシーケンスの長さを示し、Lは、拡散コードの長さを示す。初期化値が初期化パラメータによって計算される時に、異なる初期化値によって独立的な疑似ランダムシーケンスを生成するために初期化値が異なることができるだけ多く保障されなければならない。
実際的な適用で、すべてのRSシーケンスは、同一のスクランブリングコードを採用することができる、すなわち、図5から明らかなように、各々のRSシーケンスにアンテナポートと関係がない共通スクランブリングコードが乗算される。
図5は、1つのスクランブリングコードが本発明の一実施例によって使用される方法を示している。この方法は、CDMモードを利用するDRS構造とCDMモードと他の多重化モードを一緒に利用するDRS構造に適用される。この方法は、OFDMシンボルの電力不均衡の問題を解決することができ、異なるセル間のDRS干渉をランダム化することができる。
DRSを伝送するREが周波数分割多重化(FDM)モードまたは時分割多重化(TDM)モードによってN個のグループに分割されると仮定し、ここで、Nは、一般的に2であり、多重アンテナポートのDRSは、各々のCDM REグループでCDMモードを利用して多重化される。図6から明らかなように、セル間のDRS干渉をさらにランダム化するために、2つの異なるスクランブリングコードは、2つの異なるCDM REグループに属するアンテナポートに各々対応するRSシーケンスのために使用されることができる。
図6は、2つのスクランブリングコードが本発明の一実施例によって使用される方法を示している。
実際的な適用で、スクランブリングコードを生成するための初期化パラメータが図4の401段階で、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータと同一であるか、または異なることができる。一般的に、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータは、例えば、ポートID、セルID、UE ID、または時間スロット番号であることができ、スクランブリングコードを生成するための初期化パラメータは、ポートIDを除いたセルID、UE ID、及びタイムスロット番号であることができる。さらに、図6に示された方法で、CDM REグループのインデックスは、またスクランブリングコードを生成するための初期化パラメータとして使用されることができる。
図4の403段階が選択的なことが注目される。403段階が実行されなければ、セル間の干渉均衡が402段階の拡散コードのホッピングによって実行されることができる。基地局は、この段階の実行可否をUEに通知するために1つの情報ビットを使用することができ、1つの情報ビットは、パケットデータ制御チャネル(PDCCH)または上位シグナリングを通じてUEに伝送されることができる。さらに、1つの情報ビットは、また伝送モードと結合されることができ、例えば、403段階は、CoMPと明示的MU−MIMO伝送モードでは実行されず、他の伝送モードで実行される。
実際的適用で、UEによって使用される異なる伝送モードによって、異なる情報が初期化パラメータとして利用されることができる。
次の実施例は、FDMモード、TDMモード、CDMモード、及びこれらの任意の組合を含む任意の1つの多重化モードを利用するDRS構造のために、そしてDRSを生成するための任意の一方法のために使用されることができ、CDMモードを利用するDRS構造やCDMモードと他の多重化モードを一緒に利用するDRS構造によって本発明によって提供されるDRSを生成するための方法に制限されないことが注目される。図2に示された方法で、初期化パラメータは、通常、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータを言う。図3に示された方法で、初期化パラメータは、またRSシーケンス生成のための初期化パラメータを言う。図4に示された方法で、初期化パラメータを決定するための規則がRSシーケンスを生成するための方法とスクランブルコード生成するための方法に共に適用される。
MU−MIMOを採用しない単一セル伝送モードとMU−MIMOを採用しないCoMP伝送モードで、ポートID、セルID、UE ID、及び時間スロット番号が初期化パラメータとして使用されることができる。
暗黙的単一セルMU−MIMO伝送モードとCoMPと暗黙的MU−MIMO伝送モードで、ポートID、セルID、UE ID、及びタイムスロット番号が初期化パラメータとして使用されることができる。
2つの明示的MU−MIMO伝送モードで、UEは、UEに対する他のUEの干渉を抑制するためにMU−MIMOを実行する他のUEのDRSを知る必要がある。この2つの伝送モードで、初期化パラメータの選択は、多少制限される。
明示的単一セルMU−MIMO伝送モードで、UEは、一般的にMU−MIMOを実行する他のUEのIDを知らず、この情報を動的に伝送するために、大きいオーバーヘッドを要求するので、UE IDは一般的に初期化パラメータとして使用されない。UE IDを除いた他の情報は、初期化パラメータとして使用されることができる。
UE ID以外にも、CoMP及び明示的MU−MIMO伝送モードで、1つの基地局が多数のセルに属する多数のUEに1つのPRBにあるデータを同時に伝送することができるが、UEは、一般的にMU−MIMOを実行する他のUEらが位置するセルのセルIDを知らず、この情報を伝送するために大きいオーバーヘッドを要求するので、セルIDは、初期化パラメータとして使用されない。UE IDとセルIDを除いた他の情報は、初期化パラメータとして使用されることができる。
CoMP及び明示的MU−MIMO伝送モードで、セル間のDRS干渉のランダム化性能を向上させるために、CoMP領域IDが定義されることができ、初期化パラメータとして使用される。CoMP領域IDの定義は、本技術分野においてよく知られていて、簡潔性のためにここで省略される。さらに、システムフレーム番号(SFN)がまたDRS干渉をさらにランダム化するために初期化パラメータとして使用されることができる。
明示的単一セルMU−MIMO伝送モードとCoMP及び明示的MU−MIMO伝送モードで、MU−MIMOの受信性能を向上させるために、UEは、MU−MIMOを実行する他のUEのDRS情報を知らなければならない。特に、ダウンリンク資源がPRBをユニットとして取ることによって割り当てられれば、UEは、他のUEの同等なチャネルを評価し干渉を除去するために、基地局によってUEに割り当てられた各々のPRB上の他のMU−MIMO UEのために使用されるDRSシーケンスを知っていなければならない。
MU−MIMOを実行する2つ以上のUEに割り当てられたPRBは、UEがRSシーケンスが生成される時にMU−MIMOを実行する他のUEによって使用されるDRSを知ることができることを保障するために、部分的に重畳されることができるので、本発明は、基地局によってUEに割り当てられたPRBのインデックスがUEのDRSシーケンスが生成される時に使用される必要があることを指摘する。ここで、PRBのインデックスは、DRSシーケンスを生成するために直接使用されることができるか、PRBのインデックスから変換された値がDRSシーケンスを生成するために使用される。ここで、変換の原理は、同一周波数位置を有するPRBのインデックスが変換された後に同一の値が獲得されることを保障することである。例えば、CoMP及び明示的MU−MIMO伝送モードで、CoMP伝送を実行する多重セルのダウンリンク帯域幅は、異なることができ、よって、2つのセルで同一の周波数位置を有するPRBのインデックスは異なることができるが、同一周波数位置を有するPRBのインデックスが変換された後に同一の値が獲得されることが保障され、これにより、UEがMU−MIMOを実行する他のUEによって使用されるDRSシーケンスを知ることができることを保障する。
次の処理モードが本発明を実行するために使用されることができる。
第1モード
図7は、本発明の一実施例によってPRBに対するRSシーケンスを生成するための過程を示している。図7に示されたように、各々のアンテナポートに対して、RSシーケンスが基地局によってUEに割り当てられた各々のPRBに対して生成される。基地局によってUEに割り当てられたPRBのインデックスまたはPRBのインデックスから変換された値がRSシーケンスを生成するための初期化パラメータとして使用される。これを基盤として、他の初期化パラメータ、例えば、ポートIDとタイムスロット番号もまた使用されることができる。各々のアンテナポートに対して、すべてのPRBに対応するRSシーケンスが結合され、所望のDRSシーケンスが獲得される。
Figure 0005976534
初期化値を計算するための方法が例として示されていて、本発明の技術的解決策を制限するために使用されないという点を注目しなければならない。
さらに、初期化値が初期化パラメータによって計算される時に、異なる初期化値によって独立的な疑似ランダムシーケンスを生成するために、すなわち、すべてのアンテナポートのRSシーケンスが相互独立するように、初期化値が異なることができるだけ多く保障されなければならない。
特に、CDMモードを利用するDRS構造とCDMモードと他の多重化モードを一緒に利用するDRS構造に対して、図4に示された方法で、もしスクランブリング動作が実行されなければ、ここで言及された結合動作が拡散動作の前に実行されることができる、すなわち、拡散動作がRSシーケンスがPRBに対して生成され結合された後に実行される。または、結合動作は、拡散動作後に実行されることができる、すなわち結合動作がRSシーケンスがPRBに対して生成され拡散した後に実行される。もしスクランブリング動作が実行されれば、ここで言及された結合動作は、スクランブリング動作後に実行されることができる、すなわちRSシーケンスがPRBに対して生成され、スクランブリングコードがPRBに対して生成され、RSシーケンスが拡散し、スクランブリングされて結合される。
第2モード
図8は、本発明の一実施例によるインターセプティング過程を示している。図8に示されたように、DRSシーケンスセグメントを得るために、初期DRSシーケンスがまず各々のアンテナポートに対して生成され、次に、初期DRSシーケンスが基地局によってUEに割り当てられたPRBのインデックスまたはPRBのインデックスから変換された値によってインターセプトされる。所望のDRSシーケンスを得るために、DRSシーケンスは、基地局によってUEに割り当てられたPRBのインデックスまたはPRBのインデックスから変換された値によって結合される。
初期DRSシーケンス内の各々の要素の特定配列構造によって、1つのPRBに対応するDRSシーケンスセグメントは、初期DRSシーケンス内に複数の連続した要素を含むことができる。結合動作は、単一連結(concatenation)動作であるか、1つのPRBに対応するDRSシーケンスセグメントがまた初期DRSシーケンス内に複数の不連続要素を含むことができる。不連続要素は、各々インターセプトされ、結合されなければならない。物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)内のタイムスロットホッピング周波数を採用するUEに対して、インターセプティング動作は、各々のサブフレームの第1の時間スロット内のPRBのインデックスまたはPRBのインデックスから変換された値によって実行されるか、インターセプティング動作は、各々のサブフレームの各々のタイムスロット内のPRBのインデックスまたはPRBのインデックスから変換された値によって実行される。一般的に、地域PDSCHとホッピング周波数PDSCHが多重化されれば、前述された第二のインターセプティングモードが採用される。
同様に、CDMモードを利用するDRS構造とCDMモードと他の多重化モードを一緒に利用するDRS構造に対して、図4に示された方法で、もしスクランブリング動作が実行されなければ、ここで言及したインターセプティング動作と結合動作が拡散動作の前に実行されることができる、すなわち拡散動作がRSシーケンスの生成及び結合後に実行される。または、インターセプティング動作と結合動作が拡散動作後に実行されることができる、すなわちインターセプティング動作と結合動作がRSシーケンス生成及び拡散後に実行される。もしスクランブリング動作が実行されれば、ここで言及されたインターセプティング動作と結合動作は、スクランブリング動作後に実行されることができる、すなわちインターセプティング動作と結合動作は、RSシーケンスとスクランブリングコードが生成され、RSシーケンスが拡散及びスクランブリングされた後に実行される。
第2モードは、次の例によって説明される。
第1例
各PRBでDRSシーケンスの長さがLと仮定するようにする。
前記DRSシーケンスの長さは、初期DRSシーケンスにおけるL個の連続的な要素に相応すると仮定する。
システム帯域はNRBであると仮定する。
そして、L・NRBの長さを有する初期DRSシーケンスが生成される。
Figure 0005976534
第2例
図1に示されたDRS多重化構造に対して、初期DRSシーケンス内の要素の一番目の半分は、伝送される各々のPRB内の一番目の2つのカラム(column)のDRSREにマッピングされ、初期DRSシーケンス内の要素の二番目の半分は、伝送される各々のPRB内の最後の2つの列にマッピングされると、すなわち1つのPRBのDRSシーケンスセグメントが初期DRSシーケンス内の2つの位置にマッピングされると仮定する。
Figure 0005976534
第3モード
各々のアンテナポートに対して、1つのDRSシーケンスが生成され、DRSシーケンスの長さは、1つのPRB内のDRSシーケンスの長さと同一であり、生成されたDRSシーケンスは、UEに割り当てられたPRBのインデックスと関係がない。生成されたDRSシーケンスが基地局によってUEに割り当てられた各々のPRBに対応するDRSシーケンスとして取り、すべてのPRBに対応するDRSシーケンスが結合され、所望のDRSシーケンスが求められる。
CDMモードを利用するDRS構造またはCDMモードと他の多重化モードを一緒に利用するDRS構造に対して、図4に示された方法で、もしスクランブリング動作が実行されなければ、ここで言及された結合動作が拡散動作の前に実行されることができる、すなわち拡散動作は、RSシーケンスが1つのPRBに対して生成され、基地局によって割り当てられたPRBに対して使用された後に実行される。または、結合動作が拡散動作後に実行されることができる、すなわち拡散動作がRSシーケンスが1つのPRBに対して生成され、拡散し、基地局によって割り当てられたPRBに対して使用された後に実行される。もしスクランブリング動作が実行されれば、ここで言及された結合動作は、スクランブリング動作後に実行されることができる、すなわち結合動作がRSシーケンスとスクランブリングコードが1つのPRBに対して生成され、RSシーケンスが拡散し、スクランブリングされ、基地局によって割り当てられたPRBに対して使用された後に実行される。
図9は、本発明の一実施例によるDRSを生成するための装置を示している。図9から明らかなように、この装置は、生成ユニット91、拡散ユニット92、及びマッピングユニット93を含む。
生成ユニット91は、各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成し;拡散ユニット92は、各々のRSシーケンスを拡散させて拡散RSシーケンスを獲得し、各々の拡散RSシーケンスにあらかじめ定義されたスクランブリングコードを乗算し、所望のDRSシーケンスを得る。マッピングユニット93は、各々のDRSシーケンスに対してREマッピングを実行する。
生成ユニット91は、RSシーケンスを生成するための初期化パラメータを決定し、初期パラメータによって初期化値を計算する計算サブユニット911と、初期化値によって各々のアンテナポートのRSシーケンスを生成する生成サブユニット912とを含む。
拡散ユニット92は、各々のRSシーケンスに拡散コードを乗算し、あらかじめ定義された拡散コードを利用して各々のアンテナポートのホッピングを実行する第1拡散サブユニット921と、スクランブリングコードを生成するための初期化パラメータを決定し、初期化パラメータによって初期化値を計算し、初期化値によってアンテナポートと相関性がない共通スクランブリングコードを生成し、共通スクランブリングコードを各々の拡散RSシーケンスに乗算する第2拡散サブユニット922とを含む。または、第2拡散サブユニット922は、スクランブリングコードを生成するために初期化パラメータを決定し、初期化パラメータによって初期化値を計算し、初期化値によってN個のスクランブリングコードを生成し、各々の拡散RSシーケンスにこれに対応するスクランブリングコードを乗算し、ここで、Nは、正の整数であり、DRS伝送のためのCDM REグループの数と同一である。
また、図9に示された装置の構成要素の特定手順は、図4に示された方法の説明を言及するので、追加に説明されない。
前述したように、本発明は、OFDMシンボルの電力不均衡の問題を解決し、また異なるセル間のDRS干渉をランダム化する。さらに、本発明は、MU−MIMOの性能を最適化し、UEがMU−MIMOを実行する他のUEのDRSシーケンス情報を知ることができるようにし、それにより、明示的MU−MIMO伝送モードを支援する。
本発明の実施例が上記で詳しく説明されたが、本技術分野の技術者に明白になることができる、ここで説明された基本的な発明的概念の多くの変形例及び変更例が相変らず添付の請求項で定義されたもののような本発明の実施例の思想と範囲内にあると理解しなければならない。

Claims (5)

  1. 無線通信システムで専用基準信号(DRS)シーケンスを生成する方法であって、
    ユーザ装置(UE)に対して少なくとも1つの物理的資源ブロック(Physical Resource Block、PRB)を割り当てる段階と、
    セル識別子(ID)を基盤とする初期化値を用いて、初期基準信号(Reference Signal、RS)シーケンスを生成する段階と、
    前記ユーザ装置に対して割り当てられた前記少なくとも1つの物理的資源ブロック(Physical Resource Block、PRB)のインデックスを基盤とし、前記初期RSシーケンスから、前記ユーザ装置のための前記DRSシーケンスを獲得する段階と、を含み、
    前記初期RSシーケンスの疑似ランダムシーケンス生成器がUE IDが排除されながらセル識別子(ID)によって初期化され、
    前記初期化では、初期化値が初期化パラメータによって計算される時に、異なる初期化値によって独立的な疑似ランダムシーケンスを生成するように初期化値が異なる
    ことを特徴とする専用基準信号(DRS)シーケンスを生成する方法。
  2. 前記初期RSシーケンスは、DRSシーケンスセグメントを獲得するために前記UEに割り当てられた前記少なくとも1つの物理的資源ブロック(Physical Resource Block、PRB)のインデックスに従って、インターセプトされ、前記DRSシーケンスセグメント、前記DRSシーケンスを獲得するために前記UEに割り当てられた複数の前記物理的資源ブロック(PRB)の前記インデックスに従って、結合される
    ことを特徴とする請求項1に記載の専用基準信号(DRS)シーケンスを生成する方法。
  3. 1つのPRBインデックスと関連した前記DRSシーケンスセグメントは、前記初期RSシーケンスの連続要素を含む
    ことを特徴とする請求項2に記載の専用基準信号(DRS)シーケンスを生成する方法。
  4. 1つのPRBインデックスと関連した前記DRSシーケンスセグメントは、前記初期RSシーケンスの不連続要素を含む
    ことを特徴とする請求項2に記載の専用基準信号(DRS)シーケンスを生成する方法。
  5. 前記少なくとも1つの物理的資源ブロック(PRB)のインデックスは、スロット内で前記UEに割り当てられる
    ことを特徴とする請求項1に記載の専用基準信号(DRS)シーケンスを生成する方法。
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Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9344953B2 (en) * 2009-08-17 2016-05-17 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for initialization and mapping of reference signals in a communication system
US8923905B2 (en) 2009-09-30 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Scrambling sequence initialization for coordinated multi-point transmissions
US8948097B2 (en) 2009-09-30 2015-02-03 Qualcomm Incorporated UE-RS sequence initialization for wireless communication systems
US9432164B2 (en) 2009-10-15 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reference signal sequence mapping in wireless communication
CN102594516A (zh) * 2011-01-07 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息参考信号的处理方法和系统
US8842622B2 (en) * 2011-01-07 2014-09-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method, system and apparatus for downlink shared channel reception in cooperative multipoint transmissions
CN102611486B (zh) * 2011-01-19 2018-03-16 中兴通讯股份有限公司 一种扰码标识信令组的通知方法及系统
EP2487825B1 (en) * 2011-01-28 2020-03-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for generating reference signal in cellular mobile communication system
CN106877991B (zh) 2011-02-11 2020-06-26 交互数字专利控股公司 用于增强型控制信道的系统和方法
US8909295B2 (en) * 2011-02-25 2014-12-09 Fujitsu Limited Transceiver set selection and communication scheme for a distributed antenna system
KR101512261B1 (ko) * 2011-03-31 2015-04-17 후지쯔 가부시끼가이샤 통신 시스템, 기지국 장치, 단말 장치 및 통신 방법
WO2012147273A1 (ja) * 2011-04-26 2012-11-01 パナソニック株式会社 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法
CN103931253B (zh) * 2011-05-03 2018-07-31 诺基亚通信公司 用于在混合小区标识符场景中动态分配标识符的方法和设备
CN102811107B (zh) 2011-06-03 2016-03-30 华为技术有限公司 导频序列配置方法和网络设备
CN107104912B (zh) * 2011-07-15 2020-07-28 太阳专利信托公司 发送装置、接收装置、发送方法、接收方法以及集成电路
US11671947B2 (en) 2011-07-15 2023-06-06 Sun Patent Trust Reception apparatus and reception method
WO2013010305A1 (en) 2011-07-15 2013-01-24 Panasonic Corporation Method of scrambling signals, transmission point device and user equipment using the method
CN102891710B (zh) * 2011-07-20 2015-12-02 华为技术有限公司 一种获取信道状态信息的方法及装置
CN102355292A (zh) 2011-08-05 2012-02-15 中兴通讯股份有限公司 参数传输方法及装置、参数生成方法及装置
KR101902578B1 (ko) * 2011-10-14 2018-10-01 애플 인크. 무선통신 시스템에서 참조신호의 전송 방법 및 장치
JP5719085B2 (ja) * 2011-10-24 2015-05-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてリソースを割り当てる方法及びそのための装置
CN103095625B (zh) * 2011-10-27 2015-07-22 普天信息技术研究院有限公司 一种扰码初始值的配置方法
KR102066278B1 (ko) 2011-11-07 2020-01-15 애플 인크. 참조신호 전송 방법과 장치, 및 그를 이용한 채널 추정 방법 및 장치
US9357535B2 (en) * 2011-11-13 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting reference signal in wireless communication system
WO2013087024A1 (zh) * 2011-12-14 2013-06-20 华为技术有限公司 发射信号的方法和基站
WO2013114419A1 (en) 2012-01-30 2013-08-08 Nec Corporation Radio communication system and communication control method
US8923207B2 (en) 2012-05-17 2014-12-30 Industrial Technology Research Institute Method for initializing sequence of reference signal and base station using the same
US20140064135A1 (en) 2012-08-28 2014-03-06 Texas Instruments Incorporated Reception of Downlink Data for Coordinated Multi-Point Transmission in the Event of Fall-Back
US8755514B1 (en) 2013-09-16 2014-06-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Dual-tone multi-frequency signal classification
US20160112221A1 (en) * 2013-11-27 2016-04-21 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method for ue and user equipment
WO2017014600A1 (ko) 2015-07-22 2017-01-26 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 머신 타입 단말 운용 방법 및 장치
GB2544103A (en) * 2015-11-06 2017-05-10 Nec Corp Communication system
WO2017160048A2 (en) 2016-03-14 2017-09-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for synchronization operation in cellular internet of things networks
CN110545159B (zh) * 2017-01-24 2021-01-05 华为技术有限公司 用于无线通信系统中的数据解扰方法及装置
CN108347323B (zh) * 2017-01-25 2020-06-26 华为技术有限公司 一种rs生成、接收方法及终端、基站
CA3057584C (en) 2017-03-24 2023-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Nr broadcast channel transmission
KR101975579B1 (ko) * 2017-04-14 2019-05-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 초기 접속을 수행하는 방법 및 장치
CN110838855B (zh) 2017-08-11 2021-03-23 华为技术有限公司 一种信号加扰、解扰方法及装置
CN110912666B (zh) * 2018-09-14 2023-12-29 华为技术有限公司 参考信号及序列配置方法和装置
CN115473617A (zh) * 2018-09-14 2022-12-13 华为技术有限公司 参考信号配置方法和装置
US11082279B2 (en) 2018-09-27 2021-08-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of reduction of peak to average power ratio for 5G or other next generation network
US10659270B2 (en) 2018-10-10 2020-05-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Mapping reference signals in wireless communication systems to avoid repetition
US11418992B2 (en) 2018-11-02 2022-08-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Generation of demodulation reference signals in advanced networks
US10602478B1 (en) * 2018-12-06 2020-03-24 Sprint Spectrum L.P. Use of mobility as basis to control configuration of MU-MIMO service
CN111277358A (zh) * 2018-12-28 2020-06-12 维沃移动通信有限公司 序列生成方法、信号接收方法及装置、终端

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4420432C2 (de) 1994-06-10 1996-05-15 Siemens Ag Anordnung zur ortsselektiven Geschwindigkeitsmessung nach dem Doppler-Prinzip
KR100703283B1 (ko) 2004-03-15 2007-04-03 삼성전자주식회사 회전 매칭을 통해 움직임을 예측하는 영상 부호화 장치 및방법
US7903628B2 (en) 2005-08-22 2011-03-08 Qualcomm Incorporated Configurable pilots in a wireless communication system
US8839362B2 (en) * 2006-07-31 2014-09-16 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for managing transmit power for device-to-device communication
WO2008097278A2 (en) 2006-09-19 2008-08-14 Molecular Imprints, Inc. Etch-enhanced technique for lift-off patterning
RU2419204C2 (ru) 2006-10-24 2011-05-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Пилот-сигналы обнаружения для беспроводных систем связи
JP4888074B2 (ja) 2006-11-16 2012-02-29 株式会社ジェイテクト 車輪用転がり軸受装置
US8472558B2 (en) 2007-01-31 2013-06-25 Panasonic Corporation Radio transmission device and radio transmission method
US8369299B2 (en) * 2007-05-07 2013-02-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multiplexing CDM pilot and FDM data
US20080316947A1 (en) * 2007-06-21 2008-12-25 Bengt Lindoff METHOD AND APPARATUS FOR 3G LTE FDD and TDD DETECTION USING REFERENCE SIGNAL CORRELATION
US20090046645A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-19 Pierre Bertrand Uplink Reference Signal Sequence Assignments in Wireless Networks
US8289946B2 (en) * 2007-08-14 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Reference signal generation in a wireless communication system
WO2009039383A2 (en) * 2007-09-21 2009-03-26 Texas Instruments Incorporated Reference signal structure for ofdm based transmissions
US7729237B2 (en) * 2008-03-17 2010-06-01 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signal and transmitter using the same
KR100911307B1 (ko) 2008-03-17 2009-08-11 엘지전자 주식회사 기준신호 전송 방법
US8503425B2 (en) * 2008-07-22 2013-08-06 Lg Electronics Inc. Method for allocating phich and generating reference signal in system using single-user MIMO based on multiple codewords when transmitting uplink
US8514975B2 (en) * 2008-08-21 2013-08-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
KR101581956B1 (ko) * 2008-10-22 2016-01-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
CN104218985B (zh) * 2008-11-14 2017-12-08 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中发送信号的方法和装置
EP2380287B1 (en) * 2008-12-18 2014-09-24 Nec Corporation Methods and systems for conveying scheduling information of overlapping users in an OFDMA MU-MIMO system
EP2389732A4 (en) * 2009-02-01 2012-06-06 Huawei Tech Co Ltd METHOD FOR SENDING REFERENCE SIGNALS
JP2012524453A (ja) * 2009-04-15 2012-10-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 参照信号を伝送する方法及び装置
US8260356B2 (en) * 2009-06-18 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating method used to scramble dedicated reference signals
US9344953B2 (en) * 2009-08-17 2016-05-17 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for initialization and mapping of reference signals in a communication system
AU2010290233B2 (en) * 2009-09-07 2014-08-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving a reference signal in a wireless communication system
KR101790040B1 (ko) * 2011-05-25 2017-11-20 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 전용 기준 신호를 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치

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Publication number Publication date
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US8755339B2 (en) 2014-06-17
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JP2012531082A (ja) 2012-12-06
CN101931485B (zh) 2014-02-12
HK1147862A1 (en) 2011-08-19
RU2011151636A (ru) 2013-06-27
EP2264937B1 (en) 2021-05-12
AU2010260669A1 (en) 2012-01-12
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