JP5977368B2 - 下りデータ処理、指示方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は通信分野に関し、具体的には、下りデータ処理、指示方法及び装置に関するものである。
LTE(Long Term Evolution、長期的進化)システムは、R8/9/10という幾つかのリリースに続き、R11リリース技術の研究が逐次に展開されている。現在、R8リリースの製品の一部が次第にビジネス化され、R9リリースとR10リリースは製品のこれからの企画が期待されている。
R8リリースとR9リリース段階を経て、R10リリースはその上に、DMRS(Demodulation Reference Signal、基準信号復調)、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal、チャネル状態情報基準信号)等のパイロット特性や8アンテナサポート等の伝送とフィードバック特性などの新しい特性が加えられ、特にeICIC(Enhanced Inter−Cell Interference Cancelling、セル間干渉相殺補強)技術は、R8/9リリースにおけるICICを考慮した上に、さらにセル間の干渉を回避する技術が考慮に入っている。セル間干渉という課題を解決する技術として、R10リリース段階の初期に、主に同型のネットワークのセル干渉回避が考えられ、主要技術としてeICIC技術とCoMP(Coordinated Multi−Point、協調マルチポイント)技術を考慮したが、CoMPとは、複数のノードが協調して、一つ或いは複数のUEに同一時間周波数リソース或いは異なる時間周波数リソースにおいてデータを送信するものであるので、CoMPによりセル間の干渉を減少し、セルエッジのスループット率を向上させ、セルカバレッジを拡大することができる。しかし、検討の後期に異種ネットワークにてより多くの場面が導入される場合、CoMP技術の複雑性、及びR10リリースの検討する時間の制限を考慮した結果、R10リリース段階で余分のCoMP標準化内容を導入せず、CSI−RSを設計する時にCoMPのニーズを部分的に考えることにしたので、CoMP技術は60bis会議以降、さらなる検討が行われていない。
LTEは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel、物理下り制御チャネル)スケジューリング割り当てと他の制御情報を積載することが定義され、各PDCCHは、若干のCCE(Control Channel Element、 制御チャネル手段)からなり、各サブフレームのCCEの数はPDCCHの数と下り帯域幅によって決定される。
UE(User Equipment、ユーザ装置)は検索スペースでブラインド検出を行うことによって、PDCCHが得られる。検索空間は、すべてのUEにより検索できる領域である共用検索空間と個別のUEにより検索できる空間範囲であるユーザ専用検索空間とに分け、共用検索空間にセル専有情報が含まれ、複数のUEのユーザ専用検索空間は重なることがあるが、各UEのユーザ専用検索空間の通常初期検索位置は異なるものである。UEがブラインド検出する前に、通常基地局により高層シグナリングを介しUEに採用すべき動作モードとPDCCHに用いられるCRC(Cyclic Redundancy Check、巡回冗長検査)スクランブリングのRNTI(Radio Network Temporary Identity、無線ネットワーク一時識別子)のタイプを通知する。
検索空間Sk (L)と集団レベルL及び候補PDCCH数M(L)の間の関係は表1を参照する。集団レベルは即ちPDCCHが占用するCCEの数である。UEがユーザ専用検索空間にてブラインド検出をする時、まずUE ID(ユーザアイデンティティ)とサブフレーム番号等によりブラインド検出の初期位置Ykを算出して、自分に割り当てるPDCCHが検出されるまでユーザ専用検索空間で検出をする。
Figure 0005977368
集団レベルとPDCCHの最初の制御チャネル手段のユーザ専用検索空間における相対位置及び対応関係は表2を参照する。PDCCHの最初の制御チャネル手段のユーザ専用検索空間における相対位置とは、PDCCHが占用する最初のCCEのインデックスnCCEとブラインド検出の初期位置Ykとの相対位置(本文にはnCCE,offsetで示す)であり、nCCE,offset=nCCE-Yk。表2は、ユーザ専用検索空間において最初になり得るCCE位置及び対応する集団レベルを示す図である。
Figure 0005977368
LTE技術に関する最新の第67回会議で検討された下り制御シグナリングについての提案は、ほとんどCSI−RSシグナリング補強、DMRSシグナリング補強、CRS(Cell−Specific Reference Signal、セル固有参照信号)衝突と干渉問題回避補強、PDSCH初期シンボル整列受信補強、ゼロパワーと非ゼロパワーのCSI−RS衝突と干渉回避補強である。その中、CRS衝突と干渉問題回避補強、PDSCH初期シンボル整列受信補強、ゼロパワーと非ゼロパワーのCSI−RS衝突と干渉回避補強はいずれもレートマッチングの範囲に属し、干渉回避方法と総称し、具体的には、通知されたシグナリングによりレートマッチング処理或いは干渉圧縮処理をすることができ、その主な原因は、R11リリースの新規場面において、特にScenario1〜3は、異なるノードの有するセルアイデンティティが異なるため、異なるノードのCRS位置が異なり、異なるノードのシーケンスも異なってくる。この時、異なるノード間でJT(Joint Transmission、共同送信)を行うと、異なるノードのリソースが合併して整列できなくなるが、各セルのCRS、PDSCH初期シンボル或いはゼロパワーCSI−RSの配置により、単独でデータマッピングをすると、Muting(騷音抑制)のリソース位置が異なるためデータ合併の過ちになり、また、主なサービスノードにより合併すると、リソースの無駄になるとともに、他のノードのCRSがデータに対する干渉が導入されることになる。また、DPS(Dynamic Point Selection、動的ノード選択)にとって、異なるサブフレームが異なるノードによってUEに送信するため、主なサービスノードによりデータを送信すると、同じようにリソースの無駄とCRSによるデータに対する干渉の問題があり、ゼロパワーCSI−RSで干渉を測定しようとすると、より多くのゼロパワーCSI−RSを配置する必要があり、一つのノードに配置するゼロパワーCSI−RSサブフレームのUEがゼロパワーCSI−RSの存在を意識できなければ、このようなUEに大きな影響をもたらすことがある。
以上の問題を考えると、異なるノードが一つのUEに対する協調送信(JT、CS/CB(Coordinated Scheduling/Coordinated Beamforming、共同スケジューリング/共同ビームフォーミング)、及びDPS(Dynamic Point Selection、動的ノード選択)を含む)を実現するには、異なるノードのCRS、PDSCH初期位置の整列しないことや、CSI−RSがデータ復調性能に対する影響を回避しなければならない。
本発明は、少なくとも上記課題を解決するために、下りデータ処理、指示方法及び装置を提供する。
本発明の一つの方面によると、ユーザ装置(UE)が基地局からの高層シグナリングにより送信された基地局がUEに配置した複数グループのソース指示情報を受信することと、UEが基地局から送信されたサブフレームを受信し、サブフレームにおける下り承認指示情報を取得することと、UEが複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択することと、UEがリソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理をすることとを含むデータ処理方法を提供する。
下り承認指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含むことが好ましい。
ユーザ装置(UE)が基地局からの、高層シグナリングを介し送信された基地局によってUEに配置した複数グループのリソース指示情報を受信することは、UEが基地局によって、ユーザ専用高層シグナリングを介して、UEに配置した複数グループのリソース指示情報を受信することを含み、UEが基地局から送信したサブフレームを受信することは、UEが、サブフレームにおける物理下り制御チャネル(PDCCH)領域又は拡張物理下り制御チャネル(EPDCCH)領域にて基地局によって携帯された、サブフレームにUEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を受信することを含むことが好ましい。
サブフレームにおける下り承認指示情報を取得することは、UEがサブフレームに対してブラインド検出をして、下り承認情報を解析することと、下り承認情報により指示された、UEに対応する下りデータに対してブラインド検出をして下り承認指示情報を取得することとを含むことが好ましい。
リソース指示情報は、干渉があるリソース位置を指示する場合、UEがリソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うことは、UEがリソース位置で下りデータを受信することを禁止すること、或いはUEが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知する、或いはUEが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知してから、リソース位置でレートマッチングをすることを含むことが好ましい。
リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
リソース指示情報は、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置を指示する場合、UEがリソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うことは、UEがリソース位置で下りデータを受信することと、UEがリソース位置に対応する干渉情報により、下りデータに対して干渉相殺を行うこととを含むことが好ましい。
ソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)配置情報或いは非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネル(PDSCH)の初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含むことが好ましい。
本発明のもう一つの方面によると、基地局が高層シグナリングを介しユーザ装置(UE)に、基地局によりUEに配置した複数グループのリソース指示情報をユーザ装置UEに送信することと、基地局がUEに下り承認指示情報が携帯される下りサブフレームを送信することと、基地局がUEで複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択してから、UEにリソース指示情報により下りデータに対して干渉処理をするように指示することとを含むデータ処理方法を提供する。
下り承認指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含むことが好ましい。
基地局が高層シグナリングを介し基地局によってUEに配置した複数グループのリソース指示情報をユーザ装置UEに送信することは、基地局がUEにユーザ専用高層シグナリングを介してUEに配置した複数グループのリソース指示情報を送信することを含み、基地局がUEに下り承認指示情報が携帯される下りサブフレームを送信することは、基地局がサブフレームにおける物理下り制御チャネル(PDCCH)領域又は拡張物理下り制御チャネル(EPDCCH)領域にて、サブフレームにUEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を携帯し、サブフレームをUEに送信することを含むことが好ましい。
リソース指示情報は、干渉があるリソース位置を指示する場合、基地局がUEにリソース指示情報により下りデータに対して干渉処理を行うように指示することは、基地局がUEにリソース位置で下りデータを受信することを禁止するように指示すること、或いは基地局がリソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことをUEに通知する、或いは基地局がリソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことをUEに通知してから、リソース位置でレートマッチングをするように指示する含むことが好ましい。
リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
リソース指示情報は、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置を指示する場合、基地局がリソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うようにUEに指示することは、基地局がリソース位置で下りデータを受信するようにUEに指示することと、基地局がリソース位置に対応する干渉情報により、下りデータに対して干渉相殺を行うようにUEに指示することとを含むことが好ましい。
ソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCH時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含むことが好ましい。
本発明のもう一つの方面によると、ユーザ装置(UE)に位置し、基地局により高層シグナリングを介し送信された基地局がユーザ装置(UE)に配置した複数グループのリソース指示情報を受信するように設置された受信モジュールと、基地局から送信されたサブフレームを受信し、サブフレームにおける下り承認指示情報を取得するように設置された取得モジュールと、複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択するように設置された選択モジュールと、リソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理をするように設置された処理モジュールとを含むデータ処理装置を提供する。
下り承認指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット少なくとも1つを含むことが好ましい。
取得モジュールは、サブフレームに対してブラインド検出をして、下り承認情報を解析するように設置された解析手段と、下り承認情報により指示された、UEに対応する下りデータに対してブラインド検出をして下り承認指示情報を取得するように設置された取得手段とを含むことが好ましい。
リソース指示情報は、干渉があるリソース位置を指示する場合、処理モジュールがリソース位置で下りデータを受信することを禁止すること、或いは処理モジュールが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知する、或いは処理モジュールが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知してから、リソース位置でレートマッチングをすることを含むことが好ましい。
リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
リソース指示情報は、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置を指示する場合、処理モジュールはリソース位置で下りデータを受信し、リソース位置に対応する干渉情報により下りデータに対して干渉相殺を行うことが好ましい。
ソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、干渉相殺を行うべきリソース要素の位置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCH時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含むことが好ましい。
本発明のもう一つの方面によると、基地局に位置し、ユーザ専用高層シグナリングを介しユーザ装置(UE)に多種類のリソース指示情報を配置するように設置された配置モジュールと、UEに下り承認指示情報が携帯される下りサブフレームを送信するように設置された送信モジュールと、UEで複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択してから、UEにリソース指示情報により下りデータに対して干渉処理をするように指示する指示情報とを含むデータ処理装置を提供する。
下り承認指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含む。
送信モジュールは、サブフレームの物理下り制御チャネル(PDCCH)領域又は拡張物理下り制御チャネル(EPDCCH)領域には、サブフレームにUEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を携帯し、サブフレームをUEに送信するように設置された送信手段を含むことが好ましい。
リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
ソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネル(PDSCH)時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含むことが好ましい。
CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、及び非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含むことが好ましい。
本発明によると、UEが受信したサブフレームにおける下り承認制御情報に基づき、UEに送信した下りデータに対して干渉回避或いは干渉相殺を行う方式により、異なるノードのCRS、PDSCH初期位置が整列しないこと、及びCSI−RSのデータ復調性能に対する影響の問題が解決され、異なるノード間で一つのUEに対する協調送信(共同送信、共同スケジューリング、共同ビームフォーミング、動的ノード選択を含む)が実現され、リソースの無駄が減少し、制御ドメイン或いはパイロットのデータ復調に対する干渉が回避される効果を達成できる。
以下に記載の図面は、本発明をさらに理解するために提供され、本願の一部を構成し、本発明の好適の実施例及びその説明は本発明を解釈するものであり、本発明を限定するものではない。
図1は本発明の実施例に係わる下りデータ処理方法を示すフローチャート図である。 図2は本発明の実施例に係わる下りデータ処理指示方法を示すフローチャート図である。 図3は本発明の実施例に係わるユーザ装置に位置する下りデータ処理装置の構造ブロック図である。 図4は本発明の好適な実施例に係わるユーザ装置に位置する下りデータ処理装置の構造ブロック図である。 図5は本発明の実施例に係わる基地局に位置する下りデータ処理指示装置の構造ブロック図である。 図6は本発明の実施例に係わる基地局に位置する下りデータ処理指示装置の構造ブロック図である。
以下、図面を参照し、実施例を結び合わせて、本発明を詳しく説明する。なお、本願の実施例および実施例の特徴は、矛盾しない限り、互いに組み合わせることが可能である。
図1は本発明の実施例に係わる下りデータ処理方法を示すフローチャート図であり、図1に示すように、当該方法は以下のようなステップ(ステップS102〜ステップS108)を含む。
ステップS102について、ユーザ装置(UE)は、基地局により高層シグナリングを介し送信された、基地局がUEに配置する複数グループのリソース指示情報を受信する。
ステップS104について、UEは、基地局から送信したサブフレームを受信し、サブフレームにおける下り承認指示情報を取得する。
ステップS106について、UEは、複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択する。
ステップS108について、UEは、リソース位置にてUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行う。
本発明の一つの好適な実施形態において、下り承認指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含む。
実際の応用において、下り承認制御情報は、DCI(Downlink Control Information、下り承認制御情報)、format1、DCI format1a、DCI format1b、DCI format1c、DCI format1d、DCI format2、DCI format2a、DCI format2b、DCI Format2cとそれ以降のリリースの下り承認制御情報制御フォーマットの中の一種類或いは多種類を含む。その中で、アンテナポート指示情報は、DCI format2b、DCI format2cとそれ以降のリリースの下り承認制御情報制御フォーマットの中の一種類或いは多種類においてアンテナポート指示に関する情報を含む。無効送信ブロックの新しいデータ指示情報は、DCI format2b、DCI format2cとそれ以降のリリースの下り承認制御情報制御フォーマットの一種類或いは多種類の新しいデータ指示に関する情報を含む。ユーザ専用検索空間におけるPDCCHと集団レベルは、DCI format1、DCI format1a、DCIformat1b、DCI format1c、DCIformat1d、DCI format2、DCI format2a、DCI format2b、DCI Format2Cとそれ以降のリリースの下り承認制御情報の制御フォーマットの一種類或いは多種類のユーザ専用検索空間と集団レベルにおける一種類或いは多種類を含む。下り承認制御情報があるサブフレーム番号は、DCI format1、DCI format1a、DCI format1b、DCI format1c、DCI format1d、DCI format2、DCI format2a、DCI format2b、DCI format2cとそれ以降のリリースの下り承認制御情報制御フォーマットの一種類或いは多種類があるサブフレームのサブフレーム番号を含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、UEは、基地局によりユーザ専用高層シグナリングを介しUEに配置した複数グループのリソース指示情報を受信することで、ステップS102が実現することができる。ステップS102において、UEが基地局から送信したサブフレームを受信することは、基地局がサブフレームの物理下り制御チャネル(PDCCH)領域又は拡張物理下り制御チャネル(EPDCCH)領域において、サブフレームにUEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を携帯し、サブフレームをUEに送信することを含む。
ステップS104において、サブフレームにおける下り承認指示情報を取得することは、UEがサブフレームに対してブラインド検出をして、下り承認情報を解析することと、下り承認情報指示の、UEに対応する下りデータに対してブラインド検出をして下り承認指示情報を取得することとを含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース指示情報は、干渉があるリソース位置を指示する場合、UEがリソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うことは、UEがリソース位置で下りデータを受信することを禁止すること、或いはUEが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知する、或いはUEが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知してから、リソース位置でレートマッチングをすることを含む。
実際の応用において、リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)のポート数、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース指示情報は、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置を指示する場合、UEがリソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うことは、UEがリソース位置で下りデータを受信することと、UEがリソース位置に対応する干渉情報により、下りデータに対して干渉相殺を行うこととを含む。
実際の応用において、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)或いは非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネル(PDSCH)の初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む。
CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含むことが好ましい。
図2は本発明の実施例に係わる下りデータ処理指示方法を示すフローチャート図であり、図2に示すように、当該方法は以下のようなステップ(ステップS202〜ステップS206)を含む。
ステップS202について、基地局は、高層シグナリングを介し、ユーザ装置(UE)に、基地局がUEに配置した複数グループのリソース指示情報を送信する。
ステップS204について、基地局は、下り承認指示情報が携帯される下りサブフレームをUEに送信する。
ステップS206について、基地局は、UEで複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択してから、UEにリソース指示情報により下りデータに対して干渉処理を行うように指示する。
本発明の一つの好適な実施形態において、下り承認指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、基地局がユーザ専用高層シグナリングを介しUEに配置した複数グループのリソース指示情報をUEへ送信することで、ステップS202が実現されて、基地局がサブフレームにおける物理下り制御チャネル(PDCCH)領域又は拡張物理下り制御チャネル(EPDCCH)領域にて、サブフレームにUEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を携帯し、サブフレームをUEに送信することで、ステップS204が実現される。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース指示情報は、干渉があるリソース位置を指示する場合、基地局がUEにリソース指示情報により下りデータに対して干渉処理を行うように指示することは、基地局がUEにリソース位置で下りデータを受信することを禁止するように指示すること、或いは基地局がUEに、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを通知する、或いは基地局がUEに、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを通知してから、リソース位置でレートマッチングをすることで実現される。
実際の応用において、リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース指示情報は、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置を指示する場合、基地局がUEにリソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うように指示することは、基地局がUEにリソース位置で下りデータを受信するように指示することと、基地局がUEにリソース位置に対応する干渉情報により、下りデータに対して干渉相殺を行うように指示することとで実現される。
実際の応用において、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCH時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む。
実際の応用において、CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。
以下、好適な実施例を結合して、上記下りデータ処理方法と下りデータ処理指示方法について詳しく説明したが、以下の説明において、記載しやすいために、上記干渉があるリソース位置をリソース位置と略称し、上記リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置をリソース位置及び対応する位置の干渉情報をいう。
好適な実施例1
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grant(即ち下り承認)情報を送信して現在のサブフレームにおいてUE1がある下りデータを指示し、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantを取得し、UE1がDL_Grantにおける指示情報(実際の応用において、下り承認制御情報のフォーマットを指示するビットデータの形で存在する)により、ブラインド検出を介しDCI(Downlink Control Information、下り制御情報)Format 2cにおけるアンテナポート指示情報を得て、基地局によって配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)のどのグループを用いるかを決定する。例えば、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信が得られ、且つ有効TB(伝送ブロック)のアンテナポートがポート7、スクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、最初のリソース位置(或いはリソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、有効TBのアンテナポートがポート8、且つスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、二番目のリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、有効なTBのアンテナポートがポート7、且つスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、三番目のリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の情報)を選択して、有効なTBのアンテナポートがポート8、且つスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、四番目のリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UEがリソース位置を取得してから、レートマッチングを用いリソース位置で下りデータを受信しない、或いはリソース位置及び対応する位置の干渉情報を取得してから、リソース位置で下りデータを受信し、対応する位置の干渉情報を用いサブフレームにおける対応するリソース(即ち干渉を生成したリソース)に対して干渉相殺を行う。
好適な実施例2
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grant情報を送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出によりDCI Format 2CにおけるDisable TBブロックの新しいデータ指示情報を得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば:UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=0である場合、最初のリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信ことを得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=1である場合、二番目のリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UEがリソース位置及び対応する位置の干渉情報を取得してから、レートマッチングを用い対応するリソース位置で下りデータを受信しない、或いは対応するリソース位置で下りデータを受信し、対応する干渉情報を用い対応するリソースに対して干渉相殺を行う。
好適な実施例3
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出によりDCI Format 2CにおけるDisable TBブロックの新しいデータ指示情報とアンテナポート指示情報を得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=0、有効なTBのアンテナポートがポート7である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がブラインド検出によりDL_Grantには一層が送信されることを得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=0、有効なTBのアンテナポートがポート8である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=1、有効なTBのアンテナポートがポート7である場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択して、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=1、有効なTBのアンテナポートがポート8である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UEがリソース位置及び対応する位置の干渉情報を取得してから、レートマッチングを用い対応するリソース位置で下りデータを受信しない、或いは対応するリソース位置で下りデータを受信し、対応する干渉情報を用い対応するリソースに対して干渉相殺を行う。
好適な実施例4
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出によりDCI Format 2CにおけるDisable TBブロックの新しいデータ指示情報とスクランブルシーケンス指示情報NSCIDを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=0、有効なTBのNSCID=0である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=0、有効なTBのNSCID=1である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=1、有効なTBのNSCID=0である場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択して、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=1、有効なTBのNSCID=1である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例5
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出によりDCI Format 2CにおけるDisable TBブロックの新しいデータ指示情報とアンテナポート指示情報とスクランブルシーケンス指示情報NSCIDを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループの下りDMRSの仮想シグナリングを配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出によりDCI Format 2CにおけるDisable TBブロックの新しいデータ指示情報とスクランブルシーケンス指示情報NSCIDを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=0、有効なTBのNSCID=0で、有効なTBのアンテナポートがポート7ある場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=0、有効なTBのNSCID=1、有効なTBのアンテナポートがポート7である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=1、有効なTBのNSCID=0、有効なTBのアンテナポートがポート8である場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択して、UE1がブラインド検出によりDL_Grantにおける一層の送信を得て、且つ無効TBの新しいデータ指示情報NDI=1、有効なTBのNSCID=1、有効なTBのアンテナポートがポート8である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例6
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該がDL_Grantが置かれた初期CCEの位置を得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1と検出し、且つ初期CCEの位置nCCE,offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、又はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例7
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該DL_Grantが置かれた初期CCEの位置と集団レベルを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であると検出して、且つnCCE,offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10である場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例8
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該DL_Grantが置かれた初期CCEの位置と検出されたDCIにおいてリソース位置と干渉情報を指示する新規追加した1ビットを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つ初期CCEの位置nCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、新規追加した1ビットが0と指示する場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、又はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、新規追加した1ビットが0と指示する場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つ初期CCEの位置nCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、新規追加した1ビットが1と指示する場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、又はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、新規追加した1ビットが1と指示する場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例9
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該DL_Grantが置かれた初期CCEの位置とスクランブルシーケンス指示情報NSCIDを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且nCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10,はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つnCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10,はL=4且つnCCE,ffset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例10
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該DL_Grantが置かれた初期CCEの位置と、集団レベル、スクランブルシーケンス指示情報NSCIDを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つCCEの位置nCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,ffset=0、又はL=8且つnCCE,ffset=0、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、第3のグループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,ffset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つnCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、第5グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、第6グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、第7のグループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,ffset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=1である場合、第8グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例11
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該DL_Grantが置かれた初期CCEの位置と無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDIを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つnCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=0である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10,はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=0である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つnCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=1である場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10,又はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=1である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例12
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該DL_Grantが置かれた初期CCEの位置と集団レベル、無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDIを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つnCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=0である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、且つ検出されたDL_Grantのスクランブルシーケンス指示情報NSCID=0である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、且つ検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=0である場合、第3のグループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=0である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であると検出して、且つnCCE,offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=1である場合、第5グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0である場合、検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=1である場合、第6グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=1である場合、第7グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=4且つnCCE,offset4、又はL=8且つnCCE,offset=8、検出されたDL_Grantの無効TBシグナリングにおける新しいデータ指示情報NDI=1である場合、第8グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
好適な実施例13
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grantを送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出により当該DL_Grantが置かれた初期CCEの位置と、集団レベル、及び所在するサブフレーム及び/又はシステムフレーム番号を得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であることを検出して、且つnCCE,Offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8、又はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、所在のサブフレームのサブフレーム番号は奇数サブフレーム又はシステムフレーム番号は奇数である場合、第1グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、UE1がDL_Grantの集団レベルL=1であると検出し、且つnCCE,offset=0/2/4、又はL=2且つnCCE,offset=0/4/8,はL=4且つnCCE,offset=0、又はL=8且つnCCE,offset=0、且つ所在のサブフレームのサブフレーム番号は偶数サブフレーム又はシステムフレーム番号は偶数である場合、第2グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。L=1、且つnCCE,Offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10、又はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、所在のサブフレームのサブフレーム番号は奇数サブフレーム又はシステムフレーム番号は奇数である場合、第3グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択し、L=1、且つnCCE,offset=1/3/5、又はL=2且つnCCE,offset=2/6/10,又はL=4且つnCCE,offset=4、又はL=8且つnCCE,offset=8、且つ所在のサブフレームのサブフレーム番号は偶数サブフレーム又はシステムフレーム番号は偶数である場合、第4グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を選択する。
なお、上記実施例1〜13において、リソース位置(又はリソース位置及び対応する位置の干渉情報)は、1、複数のリソース要素をレートマッチング或いは干渉相殺すべき位置情報、2、CRS配置情報、3、PDSCH初期位置、4、該当するノードのMBSFNサブフレーム配置情報、5、ゼロ電力CSI−RS配置情報、6、非ゼロ電力CSI−RS配置情報の中の一つを含む。上記6種類の詳しい状況について、すでに説明したので、ここでは繰り返して説明しない。
好適な実施例14
表3を参照して、表3に示すように、各リソース指示パラメータ(即ちリソース指示情報)ごとは異なる高層配置の組み合わせを選択することができ、例えば、第一リソース位置及び/又は対応する位置の干渉情報が指示される場合、UEがリソース位置情報1のリソース配置と対応する位置の干渉情報によりレートマッチング及び/又は干渉相殺を行い、第二リソース位置及び/又は対応する位置の干渉情報が指示される場合、UEがリソース位置情報2のリソース配置と対応する位置の干渉情報によりレートマッチング及び/又は干渉相殺を行い、第3リソース位置及び/又は対応する位置の干渉情報が指示される場合、UEがリソース位置情報3のリソース配置と対応する位置の干渉情報によりレートマッチング及び/又は干渉相殺を行い、第4リソース位置及び/又は対応する位置の干渉情報が指示される場合、UEがリソース位置情報{1、2}のリソース配置と対応する位置の干渉情報によりレートマッチング及び/又は干渉相殺を行い、第5リソース位置及び/又は対応する位置の干渉情報が指示される場合、UEがリソース位置情報{1、3}のリソース配置と対応する位置の干渉情報によりレートマッチング及び/又は干渉相殺を行い、第6リソース位置及び/又は対応する位置の干渉情報が指示される場合、UEがリソース位置情報{2、3}のリソース配置と対応する位置の干渉情報によりレートマッチング及び/又は干渉相殺を行い、第7リソース位置及び/又は対応する位置の干渉情報が指示される場合、UEがリソース位置情報{1,2,3}のリソース配置及び対応する位置の干渉情報によりレートマッチング及び/又は干渉相殺を行う。
実際の応用において、リソース配置と伝送モデルとの通知を連合させることができる。例えば、表3に示すように、異なるリソース位置及び対応する位置の干渉情報を配置することで、UEに現在サブフレームの採用する伝送方法を通知することができる。また、各リソース情報N(N=1、2、3)は対応する実際ノードの情報で、当該ノードのCRS配置情報と、PDSCH初期位置、対応するノードのMBSFNサブフレーム配置情報、ゼロ電力CSI−RS配置情報、及び非ゼロ電力CSI−RS配置情報を含むことができる。
Figure 0005977368
好適な実施例15
UE1をR11のユーザとして、基地局側が高層シグナリングを介しUE1に複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)を配置して、スケジューリングすべきUE1の下りサービスのサブフレームにおけるPDCCH領域或いはEPDCCH領域でDL_Grant情報を送信し現在サブフレームにUE1の下りデータがあることを指示して、UE1が当該サブフレームでブラインド検出をしてDL_Grantにおける指示情報を取得する。そして、UE1がブラインド検出によりDL_Grant DCI Format 2Dにおける2ビットのプリセットビットを得て、基地局により配置された複数グループのリソース位置(或いは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報)におけるどのグループを採用するかを決定する。例えば、UE1が盲検により得られたDL_Grantにおける2ビットプリセットビットが00である場合、一番目のリソース位置を選択し、UE1が盲検により得られたDL_Grantにおける2ビットプリセットビットが01である場合、二番目のリソース位置を選択する。UE1が盲検により得られたDL_Grantにおける2ビットプリセットが10である場合、三番目のリソース位置を選択する。UE1が盲検により得られたDL_Grantにおける2ビットプリセットが11である場合、四番目のリソース位置を選択する。UEは、リソース位置及び対応する位置の干渉情報を取得してから、レートマッチングを用い対応するリソース位置で下りデータを受信しない、或いは基地局が対応するリソース位置でPDSCHをマッピングしないとする、もしくは基地局が対応する位置でPDSCHをマッピングしないと端末により判断することができる。そして対応する位置でレートマッチングを行い、PDSCHを受信する。
実際の応用において、リソース位置は、物理下り共有チャネルPDSCHの時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報、セル固有参照信号CRSの配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス配置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス配置の中の少なくとも1つを含むことが好ましい。ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素数、ゼロパワーCSI−RSの周期及びサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期及びサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSの対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーのいずれか1つを含む。その中、非ゼロパワーCSI−RS配置情報及びCRS配置情報は、さらに端末復調する時の時間周波数同期を指示することにも用いられる。
上記実施例に係わる下りデータ処理方法及び下りデータ処理指示方法によると、異なるノードのCRS、PDSCH初期位置が整列しないこと、及びCSI−RSがデータ復調性能に対する影響の問題が解決され、異なるノード間で一つのUEに対する協調送信(共同送信、共同スケジューリング、共同ビームフォーミング、動的ノード選択を含む)が実現され、リソースの無駄が減少し、制御ドメイン或いはパイロットのデータ復調に対する干渉が回避される効果を達成できる。
図3は本発明の実施例に係わるユーザ装置に位置する下りデータ処理装置の構造ブロック図であり、当該装置はユーザ装置(UE)に適用され、上記実施例に係わる下りデータ処理方法を実現することに用いられる。例えば、図3に示すように、当該装置は、主に受信モジュール10、取得モジュール20、選択モジュール30、及び処理モジュール40を含む。受信モジュール10は、基地局により高層シグナリングを介し送信された基地局がユーザ装置(UE)に配置した複数グループのリソース指示情報を受信し、取得モジュール20は受信モジュール10に接続され、基地局から送信されたサブフレームを受信し、サブフレームにおける下り承認指示情報を取得し、選択モジュール30は、取得モジュール20に接続され、複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択して、処理モジュール40は選択モジュール30に接続され、リソース位置でUEに送信した下りデータに対して干渉処理を行う。
実際の応用において、下り承認指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット少なくとも1つを含むことが好ましい。
図4は本発明の好適な実施例に係わるユーザ装置に位置する下りデータ処理装置の構造ブロック図であり、図4に示すように、取得モジュール20は、サブフレームに対してブラインド検出をして、下り承認情報を解析する解析手段22と、解析手段22に接続され、下り承認情報指示の、UEに対応する下りデータに対してブラインド検出をして下り承認指示情報を取得する取得手段24とを含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース指示情報は、干渉があるリソース位置を指示する場合、処理モジュールがリソース位置で下りデータを受信することを禁止すること、或いは処理モジュールが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知する、或いは処理モジュールが、リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしない(データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含む)ことを承知してから、リソース位置でレートマッチングを行う。
実際の応用において、リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース指示情報は、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置を指示する場合、処理モジュールがリソース位置で下りデータを受信し、リソース位置に対応する干渉情報により、下りデータに対して干渉相殺を行う。
実際の応用において、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、干渉相殺を行うべきリソース要素の位置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCH時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む。
CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含むことが好ましい。
図5は本発明の実施例に係わる基地局に位置する下りデータ処理指示装置の構造ブロック図であり、当該装置は基地局に位置し、上記実施例に係わる下りデータ処理指示方法を実現することに用いられる。例えば、図5に示すように、当該装置は、主に配置モジュール50、送信モジュール60、及び指示モジュール70を含む。配置モジュール50はユーザ専用高層シグナリングを介しユーザ装置(UE)に多種類のリソース指示情報を配置し、送信モジュール60は配置モジュール50に接続され、UEに下り承認指示情報が含まれる下りサブフレームを送信し、指示モジュール70は送信モジュール60に接続され、UEで複数グループのリソース指示情報から下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いはリソース位置に対応する干渉情報とリソース位置とを指示するリソース指示情報を選択してから、UEにリソース指示情報により下りデータに対して干渉処理をするように指示する。
実際の応用において、リソース指示情報は、アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段(CCE)の位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号を指示する。
図6は本発明の好適な実施例に係わる基地局に位置する下りデータ処理指示装置の構造ブロック図であり、図6に示すように、送信モジュール60は、サブフレームの物理下り制御チャネル(PDCCH)領域又は拡張物理下り制御チャネル(EPDCCH)領域には、サブフレームにUEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報が携帯され、サブフレームをUEに送信する送信手段62を含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース位置は、物理下り共有チャネル(PDSCH)の時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含む。
本発明の一つの好適な実施形態において、リソース位置に対応する干渉情報及びリソース位置は、セル固有参照信号(CRS)配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネル(PDSCH)時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む。
実際の応用において、CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。
上記実施例に係わる下りデータ処理装置及び下りデータ処理指示装置によると、異なるノードのCRS、PDSCH初期位置が整列しないこと、及びCSI−RSがデータ復調性能に対する影響の問題が解決され、異なるノード間で一つのUEに対する協調送信(共同送信、共同スケジューリング、共同ビームフォーミング、動的ノード選択を含む)が実現され、リソースの無駄が減少し、制御ドメイン或いはパイロットのデータ復調に対する干渉が回避される効果を達成できる。
以上の記載から明らかのように、本発明によると、UEが受信したサブフレームにおける下り承認制御情報に基づき、UEに送信した下りデータに対して干渉回避或いは干渉相殺を行うことで、異なるノードのCRS、PDSCH初期位置が整列しないこと、及びCSI−RSがデータ復調性能に対する影響の問題が解決され、異なるノード間で一つのUEに対する協調送信(共同送信、共同スケジューリング、共同ビームフォーミング、動的ノード選択を含む)が実現され、リソースの無駄が減少し、制御ドメイン或いはパイロットのデータ復調に対する干渉が回避される効果を達成できる。
言うまでもなく、上述した本発明の各モジュールまたはステップは、汎用のコンピュータ装置により実現することができ、単一のコンピュータ装置に集成してもよいし、複数のコンピュータ装置からなるネットワークに配置してもよい。また、コンピュータ装置が実行可能なプログラムコードにより実現されてもよい。これにより、記憶装置に記憶されてコンピュータ装置により実行されることができる。或いは、それぞれ各々の集積回路モジュールに作成したり、それらの中の複数のモジュールまたはステップを単一の集積回路モジュールに作成したりして実現することができる。このように、本発明は、いずれの特定のハードウェアとソフトウェアの組み合わせにも限定されない。このように、本発明は、いずれの特定のハードウェアとソフトウェアの組み合わせにも限定されない。
以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であれば、本発明の様々な変更や変形が可能である。本発明の精神や原則を逸脱しないいずれの変更、置換、改良なども本発明の保護範囲内に含まれる。

Claims (25)

  1. ユーザ装置UEが、基地局からの高層シグナリングにより送信された前記基地局が前記UEに配置した複数グループのリソース指示情報を受信することと、
    前記UEが前記基地局から送信されたサブフレームを受信し、前記サブフレームにおける下り承認指示情報を取得することと、
    前記UEが前記複数グループのリソース指示情報から前記下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いは、前記リソース位置に対応する干渉情報と前記リソース位置とを指示する前記リソース指示情報を選択することと、
    前記UEは、前記リソース位置にて前記UEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うことと、を含み、
    前記リソース指示情報が干渉があるリソース位置を指示する場合、前記UEが、前記リソース位置で前記UEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うことは、前記UEが、リソース位置で前記下りデータを受信することを禁止する、或いは、前記UEが、前記リソース位置に対応するリソースにて前記基地局がデータをマッピングしないことを承知する、或いは、前記UEが、前記リソース位置に対応するリソースにて前記基地局がデータをマッピングしないことを承知してから、前記リソース位置でレートマッチングをすることを含み、前記データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含み、
    前記リソース指示情報が前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置を指示する場合、前記UEが前記リソース位置で前記UEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うことは、前記UEが前記リソース位置で前記下りデータを受信することと、前記UEが前記リソース位置に対応する干渉情報により、前記下りデータに対して干渉相殺を行うこととを含む下りデータの干渉処理方法。
  2. 請求項1に記載の方法であって、前記下り承認指示情報は、
    アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段CCEの位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含む。
  3. 請求項2に記載の方法であって、
    ユーザ装置UEが基地局からの、高層シグナリングを介し送信された前記基地局によって前記UEに配置した複数グループのリソース指示情報を受信することは、前記UEが、前記基地局によって、ユーザ専用高層シグナリングを介して、前記UEに配置した複数グループの前記リソース指示情報を受信することを含み、
    前記UEが前記基地局から送信したサブフレームを受信することは、前記UEが、前記サブフレームにおける物理下り制御チャネルPDCCH領域又は拡張物理下り制御チャネルEPDCCH領域にて前記基地局によって携帯された、前記サブフレームには前記UEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を受信することを含む。
  4. 請求項3に記載の方法であって、前記UEが前記サブフレームにおける下り承認指示情報を取得することは、
    前記UEが前記サブフレームに対してブラインド検出をして、前記下り承認情報を解析することと、
    前記下り承認情報により指示された、前記UEに対応する下りデータに対してブラインド検出をして前記下り承認指示情報を取得することとを含む。
  5. 請求項1に記載の方法であって、前記リソース位置は、
    物理下り共有チャネルPDSCHの時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報、セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含む。
  6. 請求項1に記載の方法であって、前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置は、
    セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、或いは非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCHの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む。
  7. 請求項5又はに記載の方法であって、
    前記CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、
    前記ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、
    前記非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。
  8. 基地局が高層シグナリングを介し基地局によりユーザ装置UEに配置した複数グループのリソース指示情報を前記UEに送信することと、
    前記基地局が前記UEに下り承認指示情報が携帯される下りサブフレームを送信することと、
    前記基地局が前記UEで前記複数グループのリソース指示情報から前記下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いは、前記リソース位置に対応する干渉情報と前記リソース位置とを指示する前記リソース指示情報を選択してから、前記UEに前記リソース指示情報により下りデータに対して干渉処理をするように指示することとを含み、
    前記リソース指示情報が干渉があるリソース位置を指示する場合、前記基地局が前記UEに前記リソース指示情報により下りデータに対して干渉処理を行うように指示することは、前記基地局が前記UEに前記リソース位置で前記下りデータを受信することを禁止するように指示する、或いは、前記基地局が前記リソース位置に対応するリソースにて前記基地局がデータをマッピングしないことを前記UEに通知する、或いは、前記基地局が前記リソース位置に対応するリソースにて基地局がデータをマッピングしないことを前記UEに通知してから、前記リソース位置でレートマッチングをするように指示することを含み、前記データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含み、
    前記リソース指示情報が前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置を指示する場合、前記基地局が前記リソース位置で前記UEに送信した下りデータに対して干渉処理を行うように前記UEに指示することは、前記基地局が前記リソース位置で前記下りデータを受信するように前記UEに指示することと、前記基地局が前記リソース位置に対応する干渉情報により、前記下りデータに対して干渉相殺を行うように前記UEに指示することとを含む下りデータ処理の指示方法。
  9. 請求項8に記載の方法であって、前記下り承認指示情報は、
    アンテナポート指示情報、無効伝送ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段CCEの位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含む。
  10. 請求項9に記載の方法であって、
    基地局が高層シグナリングを介し前記基地局によって前記UEに配置した複数グループのリソース指示情報をユーザ装置UEに送信することは、
    前記基地局が前記UEにユーザ専用高層シグナリングを介して前記UEに配置した前記複数グループのリソース指示情報を送信することを含み、
    前記基地局が前記UEに下り承認指示情報が携帯される下りサブフレームを送信することは、前記基地局が前記サブフレームにおける物理下り制御チャネルPDCCH領域又は拡張物理下り制御チャネルEPDCCH領域にて、前記サブフレームに前記UEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を携帯し、前記サブフレームを前記UEに送信することを含む。
  11. 請求項8に記載の方法であって、前記リソース位置は、
    物理下り共有チャネルPDSCHの時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報、セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含む。
  12. 請求項8に記載の方法であって、前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置は、
    セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号CSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCHの時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む信道。
  13. 請求項11又は12に記載の方法であって、前記CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、
    前記ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、
    前記非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。
  14. ユーザ装置UEにある下りデータ処理装置であって、
    基地局により高層シグナリングを介し送信された前記基地局がユーザ装置UEに配置した複数グループのリソース指示情報を受信するように設置された受信モジュールと、
    前記基地局から送信されたサブフレームを受信し、前記サブフレームにおける下り承認指示情報を取得するように設置された取得モジュールと、
    前記複数グループのリソース指示情報から前記下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いは、前記リソース位置に対応する干渉情報と前記リソース位置とを指示する前記リソース指示情報を選択するように設置された選択モジュールと、
    前記リソース位置で前記UEに送信した下りデータに対して干渉処理をする処理モジュールと、を含み、
    前記リソース指示情報が干渉があるリソース位置を指示する場合、前記処理モジュールが、前記リソース位置で前記下りデータを受信することを禁止すること、或いは、前記処理モジュールが、前記リソース位置に対応するリソースにて前記基地局がデータをマッピングしないことを承知する、或いは、前記処理モジュールが、前記リソース位置に対応するリソースにて前記基地局がデータをマッピングしないことを承知してから、前記リソース位置でレートマッチングをすることを含み、前記データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含み、
    前記リソース指示情報が前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置を指示する場合、前記処理モジュールが前記リソース位置で前記下りデータを受信し、前記リソース位置に対応する干渉情報により、前記下りデータに対して干渉相殺を行う下りデータ処理装置。
  15. 請求項14に記載の装置であって、前記下り承認指示情報は、
    アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段CCEの位置、プリセットしたビットの少なくとも1つを含む。
  16. 請求項15に記載の装置であって、前記取得モジュールは、
    前記サブフレームに対してブラインド検出をして、前記下り承認情報を解析するように設置された解析手段と、
    前記下り承認情報指示の、前記UEに対応する前記下りデータに対してブラインド検出をして前記下り承認指示情報を取得するように設置された取得手段とを含む。
  17. 請求項14に記載の装置であって、前記リソース位置は、
    物理下り共有チャネルPDSCHの時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報、セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの中の少なくとも1つを含む。
  18. 請求項14に記載の装置であって、前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置は、
    干渉相殺を行うべきリソース要素の位置情報、セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号CSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCH時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む。
  19. 請求項17又は18に記載の装置であって、
    前記CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、
    前記ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、
    前記非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。
  20. 基地局にある下りデータ処理の指示装置であって、
    ユーザ専用高層シグナリングを介しユーザ装置UEに多種類の前記リソース指示情報を配置するように設置された配置モジュールと、
    前記UEに下り承認指示情報が携帯される下りサブフレームを送信するように設置された送信モジュールと、
    前記UEで前記複数グループのリソース指示情報から前記下り承認指示情報に整合するリソース指示情報であって、干渉があるリソース位置を指示する、或いは、前記リソース位置に対応する干渉情報と前記リソース位置とを指示するリソース指示情報を選択してから、前記UEに前記リソース指示情報により下りデータに対して干渉処理をするように指示する指示モジュールとを含み、
    前記リソース指示情報が干渉があるリソース位置を指示する場合、前記処理モジュールが、前記リソース位置で前記下りデータを受信することを禁止すること、或いは、前記処理モジュールが、前記リソース位置に対応するリソースにて前記基地局がデータをマッピングしないことを承知する、或いは、前記処理モジュールが、前記リソース位置に対応するリソースにて前記基地局がデータをマッピングしないことを承知してから、前記リソース位置でレートマッチングをすることを含み、前記データをマッピングしないことは物理下り共有チャネルデータをマッピングしないことを含み、
    前記リソース指示情報が前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置を指示する場合、前記処理モジュールが前記リソース位置で前記下りデータを受信し、前記リソース位置に対応する干渉情報により、前記下りデータに対して干渉相殺を行う下りデータ処理の指示装置。
  21. 請求項20に記載の装置であって、前記下り承認指示情報は、
    アンテナポート指示情報、無効送信ブロックの新しいデータ指示情報、スクランブルシーケンス指示情報、下り承認制御情報の集団レベル、下り承認制御情報の初期制御チャネル手段CCEの位置、プリセットしたビット、下り承認制御情報のあるサブフレームのサブフレーム番号、下り承認制御情報のあるシステムフレームのシステムフレーム番号の少なくとも1つを含む。
  22. 請求項21に記載の装置であって、前記送信モジュールは、
    サブフレームの物理下り制御チャネルPDCCH領域又は拡張物理下り制御チャネルEPDCCH領域には、サブフレームにUEに対応する下りデータがあることを指示する下り承認情報を携帯し、前記サブフレームを前記UEに送信するように設置された送信手段を含む。
  23. 請求項20に記載の装置であって、前記リソース位置は、
    物理下り共有チャネルPDSCHの時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報、セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーCSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RS配置情報、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス配置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアス配置の中の少なくとも1つを含む。
  24. 請求項20に記載の装置であって、前記リソース位置に対応する干渉情報及び前記リソース位置は、
    セル固有参照信号CRS配置情報、ゼロパワーチャネル状態情報基準信号CSI−RS配置情報、非ゼロパワーCSI−RSの配置情報、物理下り共有チャネルPDSCHの時間領域OFDMシンボルの初期位置、リソース位置に対応するマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワークMBSFNサブフレーム配置情報の中の少なくとも1つを含む。
  25. 請求項23又は24に記載の装置であって、
    前記CRS配置情報は、CRSのポート数、CRSに対応するセルアイデンティティ、CRSの送信パワーの少なくとも1つを含み、
    前記ゼロパワーCSI−RS配置情報は、ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、ゼロパワーCSI−RSのリソース要素の数、ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含み、
    前記非ゼロパワーCSI−RS配置情報は、非ゼロパワーCSI−RSのポート数、非ゼロパワーCSI−RSのリソース位置、非ゼロパワーCSI−RSの周期とサブフレームバイアスの少なくとも1つを含む。
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