JP6888880B2 - 大規模なチャネルパラメータの指示方法、特定方法、基地局および端末 - Google Patents

大規模なチャネルパラメータの指示方法、特定方法、基地局および端末 Download PDF

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Description

本願は、2017年2月6日に中国特許庁に提出された中国特許出願201710065797.7の優先権を主張し、その全ての内容が援用によりここに取り込まれる。
本開示の実施例は、通信応用の技術分野に係り、特に大規模なチャネルパラメータの指示方法、特定方法、基地局および端末に係る。
ピークレートおよびシステムのスペクトル利用率の向上に対するMIMO(Multiple−Input Multiple−Output)の重要な役割に鑑み、LTE(Long Term Evolution)/LTE−A(LTE−Advanced)などの無線アクセス技術標準は、いずれもMIMO+OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術を基に構築される。MIMO技術の性能ゲインは、マルチアンテナシステムによって取得可能な空間自由度に由来する。よって、MIMO技術の標準化の発展過程における最も重要な進化方向は、次元の拡張である。
LTE Rel−8において、最多で4層のMIMO伝送がサポートされる。Rel−9において、MU−MIMO(Multi−User MIMO)技術の強化がポイントであり、TM(Transmission Mode)−8のMU−MIMO伝送では、最多で4つのダウンリンクデータ層がサポートされる。Rel−10において、8アンテナポートをサポートすることを導入してチャネル状態情報の空間解析度をさらに向上させ、SU−MIMO(Single−User MIMO)の伝送能力を最多8つのデータ層まで拡張させる。Rel−13とRel−14において、FD−MIMO技術の導入によって32ポートまでサポートし、全次元および垂直方向のビームフォーミングが実現される。
MIMO技術の更なる向上のために、移動通信システムには大規模なアンテナ技術が導入される。基地局にとって、フルデジタル化の大規模なアンテナは、128/256/512ものアンテナ素子および128/256/512もの送受信機を有し、各アンテナ素子が1つの送受信機に接続される。128/256/512ものアンテナポートのパイロット信号を送信することによって、端末は、チャネル状態情報を測定してフィードバックする。端末にとって、32/64ものアンテナ素子のアンテナアレイを構成してもよい。基地局と端末の両方のビームフォーミングによって、巨大なビームフォーミングゲインを取得して経路損失による信号減衰を補う。特に高周波数帯域の通信において、たとえば30GHzの周波数点では、経路損失によって無線信号のカバレッジが大きく限定される。大規模なアンテナ技術によって、無線信号のカバレッジを実用可能な範囲内に拡大させることができる。
フルデジタルアンテナアレイの各アンテナ素子には独立な送受信機を有することによって、機器のサイズ、コストおよび電力損失は、大幅に上昇する。特に送受信機のアナログデジタルコンバータ(ADC)とデジタルアナログコンバータ(DAC)にとって、電力損失の低下および性能の向上は比較的限られる。機器のサイズ、コストおよび電力損失を低下させるには、アナログビームフォーミングに基づく技術手段が提案される。アナログビームフォーミング性能をさらに向上させるには、デジタルアナログ混合型ビームフォーミング送受信アーキテクチャが提案される。混合型ビームフォーミング構造は、デジタルビームフォーミングの柔軟性とアナログビームフォーミングの低複雑度の間でバランスを取る。
アナログビームフォーミングとデジタルアナログ混合型ビームフォーミングのいずれも、送受信の両方のアナログビームフォーミングの重み値を調整する必要があり、それによって、形成されるビームは、通信の相手側に向けられる。しかし、従来技術において、データ伝送の前に、受信側において、ダウンリンク受信に関する大規模なチャネルパラメータ、たとえば空間パラメータを特定することが難しく、合理的な受信ビームを設定することができず、端末の受信の信頼性を低下させる。
本開示の実施例は、受信側においてダウンリンク受信に関する大規模なチャネルパラメータを特定できないという従来技術の技術的問題を解決するために、大規模なチャネルパラメータの指示方法、特定方法、基地局および端末を提供することを目的とする。
上記目的を実現するために、第1の態様において、本開示の実施例は、大規模なチャネルパラメータの指示方法を提供する。当該方法は、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信するステップと、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信するステップとを含む。
ここで、前記指示情報は、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報を含む。
ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一の受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。
ここで、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する第1伝送リソースを特定するステップの前に、さらに、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを前記端末に対し構成し、前記第3伝送リソースの構成情報を第3シグナリングで前記端末に送信するステップを含む。
ここで、前記1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する第1伝送リソースを特定するステップは、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップを含む。
ここで、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップは、前記端末または基地局自身によって所定の品質指標に基づいて前記第3伝送リソースを測定した測定結果を取得するステップと、前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップとを含む。
ここで、前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップは、前記第3伝送リソースの測定結果を高い順にソートしてソートリストを得るステップと、前記ソートリストの中の前からK個の測定結果に対応するダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定するステップとを含む。
ここで、前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップは、前記測定結果に基づいて、最適なダウンリンク参照信号の伝送リソースに用いられる第1送信ビームを特定するステップと、前記第1送信ビームに隣接し、前記第1送信ビームとの空間方向角度の差が所定範囲内にあるK個の第2送信ビームを特定するステップと、前記K個の第2送信ビームに対応するK個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定するステップとを含む。
ここで、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する第1伝送リソースを特定するステップは、前記第3伝送リソースに基づいて、ダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成処理を行って前記第1伝送リソースおよび前記第1伝送リソースの構成情報を得るステップを含み、ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースの各伝送リソースのアンテナポートと、前記第3伝送リソースの1つまたは複数の伝送リソースのアンテナポートの、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対する相関情報を指示することに用いられる大規模なチャネルパラメータ指示情報を含む。
ここで、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択するステップは、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップを含む。
ここで、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップは、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルと同じ送信ビームを使用する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップを含む。
ここで、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータに相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップは、前記伝送チャネルに使用される送信ビームと同一ビーム群にある相関送信ビームを特定し、前記第1伝送リソースから、前記相関送信ビームを使用して送信される伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択し、ここで、空間方向角度は、所定範囲内にあり、または、同一ビーム群の中の複数の送信ビームは、同一ビーム群であり、または、同一受信ビームで受信を行う複数の送信ビームは、同一ビーム群である。
ここで、前記第1シグナリングは、MAC制御ユニットのシグナリングであり、前記第2シグナリングは、ダウンリンク制御情報DCIである。
ここで、1つの前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインであり、1組の前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインのうちの少なくとも2つを含む。
上記目的を実現するために、第2の態様において、本開示の実施例は、大規模なチャネルパラメータの特定方法を提供する。当該方法において、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得するステップと、前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得するステップと、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップとを含む。
ここで、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップの後に、さらに、前記伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの受信ビームを特定するステップを含む。
ここで、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップは、前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号を測定し、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定するステップと、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報および前記K個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、K個のダウンリンク参照信号のうち、L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを取得するステップと、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し前記L個のダウンリンク参照信号と前記伝送チャネルの相関情報および前記L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップとを含む。
ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定するステップは、前記組分け情報に基づいて、前記第1伝送リソースのうち、各組の伝送リソースの大規模なチャネルパラメータを特定するステップを含む。
ここで、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得するステップの前に、さらに、基地局から第1シグナリングで送信され、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを取得するステップと、所定の品質指標に基づいて、前記第3伝送リソースを測定して測定結果を得、前記基地局が前記測定結果に基づいて前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するよう、前記測定結果を前記基地局にフィードバックするステップとを含む。
上記目的を実現するために、第3の態様において、本開示の実施例は、基地局を提供する。当該基地局は、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信することに用いられる第1処理モジュールと、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信することに用いられる第2処理モジュールとを含む。
ここで、前記指示情報は、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報を含む。
ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。
ここで、前記基地局は、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを前記端末に対し構成し、前記第3伝送リソースの構成情報を第3シグナリングで前記端末に送信することに用いられる構成モジュールをさらにを含む。
ここで、前記第1処理モジュールは、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定することに用いられる。
ここで、前記第1処理モジュールは、前記端末または基地局自身によって所定の品質指標に基づいて前記第3伝送リソースを測定した測定結果を取得することに用いられる第1取得サブモジュールと、前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定することに用いられる第1特定サブモジュールとを含む。
ここで、前記第1特定サブモジュールは、前記第3伝送リソースの測定結果を高い順にソートしてソートリストを得ることに用いられるソートユニットと、前記ソートリストの中の前からK個の測定結果に対応するダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定することに用いられる第1特定ユニットとを含む。
ここで、前記第1特定サブモジュールは、前記測定結果に基づいて、最適なダウンリンク参照信号の伝送リソースに用いられる第1送信ビームを特定することに用いられる第2特定ユニットと、前記第1送信ビームに隣接し、前記第1送信ビームとの空間方向角度の差が所定範囲内にあるK個の第2送信ビームを特定することに用いられる第3特定ユニットと、前記K個の第2送信ビームに対応するK個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定することに用いられる第4特定ユニットとを含む。
ここで、前記第1処理モジュールは、さらに、前記第3伝送リソースに基づいて、MAC制御ユニットによってダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成処理を行って前記第1伝送リソースおよび前記第1伝送リソースの構成情報を得ることに用いられ、ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースの各伝送リソースのアンテナポートと、前記第3伝送リソースの1つまたは複数の伝送リソースのアンテナポートの、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対する相関情報を指示することに用いられる大規模なチャネルパラメータ指示情報を含む。
ここで、前記第2処理モジュールは、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択することに用いられる。
ここで、前記第2処理モジュールは、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルと同じ送信ビームを使用する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択することに用いられる第1選択サブモジュールを含む。
ここで、前記第2処理モジュールは、前記伝送チャネルに使用される送信ビームと同一ビーム群にある相関送信ビームを特定し、前記第1伝送リソースから、前記相関送信ビームを使用して送信される伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択することに用いられる第2選択サブモジュールを含み、ここで、空間方向角度は、所定範囲内にあり、または、同一ビーム群の中の複数の送信ビームは、同一ビーム群であり、または、同一受信ビームで受信を行う複数の送信ビームは、同一ビーム群である。
ここで、前記第1シグナリングは、MAC制御ユニットのシグナリングであり、前記第2シグナリングは、ダウンリンク制御情報DCIである。
ここで、1つの前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインであり、1組の前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインのうちの少なくとも2つを含む。
上記目的を実現するために、第4の態様において、本開示の実施例は、端末を提供する。当該端末は、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得することに用いられる第1取得モジュールと、前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得することに用いられる第2取得モジュールと、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定することに用いられる第1特定モジュールとを含む。
ここで、前記端末は、前記伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの受信ビームを特定することに用いられる第2特定モジュールをさらにを含む。
ここで、前記第1特定モジュールは、
前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号を測定し、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定することに用いられる第2特定サブモジュールと、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報および前記K個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、K個のダウンリンク参照信号のうち、L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを取得することに用いられる第2取得サブモジュールと、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し前記L個のダウンリンク参照信号と前記伝送チャネルの相関情報および前記L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定することに用いられる第3特定サブモジュールとを含む。
ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。前記第1特定モジュールは、前記組分け情報に基づいて、前記第1伝送リソースのうち、各組の伝送リソースの大規模なチャネルパラメータを特定することに用いられる。
ここで、前記端末は、基地局から第1シグナリングで送信され、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを取得することに用いられる第3取得モジュールと、所定の品質指標に基づいて、前記第3伝送リソースを測定して測定結果を得、前記基地局が前記測定結果に基づいて前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するよう、前記測定結果を前記基地局にフィードバックすることに用いられる測定モジュールとをさらに含む。
上記目的を実現するために、第5の態様において、本開示の実施例は、ネットワーク側機器を提供する。当該ネットワーク側機器は、プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶されて前記プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムとを含み、前記コンピュータプログラムが前記プロセッサによって実行されると、第1の態様に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法のステップが実行される。
上記目的を実現するために、第6の態様において、本開示の実施例は、端末側機器を提供する。当該端末側機器は、プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶されて前記プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムとを含み、前記コンピュータプログラムが前記プロセッサによって実行されると、第2の態様に記載の大規模なチャネルパラメータの特定方法のステップが実行される。
上記目的を実現するために、第7の態様において、本開示の実施例は、コンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、第1の態様に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法のステップが実行される。
上記目的を実現するために、第8の態様において、本開示の実施例は、コンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、第2の態様に記載の大規模なチャネルパラメータの特定方法のステップが実行される。
本開示の実施例の上記技術手段において、基地局は、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信し、伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信する。よって、前記端末は、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定し、さらに、当該伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、対応する受信ビームを特定し、端末による受信の信頼性を向上させる。
本開示の実施例や従来技術の技術手段をより明確に説明するために、以下、実施例の記載に必要とされる図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の記載に関する図面は、単に本開示の一部の実施例である。当業者にとって、創造性のある作業をしない前提で、これらの図面から他の図面を得ることもできる。
図1は、本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法の第1フローチャートである。 図2は、本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法の第2フローチャートである。 図3は、本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法の第3フローチャートである。 図4は、本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの特定方法のフローチャートである。 図5は、本開示の実施例の基地局の第1構造ブロック図である。 図6は、本開示の実施例の基地局の第2構造ブロック図である。 図7は、本開示の実施例の基地局の第3構造ブロック図である。 図8は、本開示の実施例の端末の第1構造ブロック図である。 図9は、本開示の実施例の端末の第2構造ブロック図である。 図10は、本開示の実施例の端末の第3構造ブロック図である。
本開示の解決しようとする技術的課題、技術手段及び利点をより明確にするために、以下、具体的な実施例および添付図面を参照しながら詳細に記載する。
本開示の実施例は、受信側においてダウンリンク受信に関する大規模なチャネルパラメータを特定できないという従来技術の問題を解決した大規模なチャネルパラメータの指示方法、特定方法、基地局および端末を提供する。
実施例1
図1に示すように、本開示の実施例は、基地局に応用される大規模なチャネルパラメータの指示方法を提供し、以下のステップを含む。
ステップ101において、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信する。
ここで、1つの大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインなどであり、1組の前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインのうちの少なくとも2つを含む。当該第1シグナリングは、具体的に、MAC制御ユニットの活性化シグナリングである。Kは、基地局によってシステムのオーバーヘッド要求および端末の能力に基づいて決められる。上記第1シグナリングは、MAC制御ユニットのシグナリングである。
上記の1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する第1伝送リソースは、具体的に、第1伝送リソースと伝送チャネルとは同一の大規模なチャネルパラメータまたは同一組の大規模なチャネルパラメータが相関することを指す。たとえば、第1伝送リソースと伝送チャネルの同一の空間パラメータは、準同一位置QCLである。
上記第1伝送リソースは、具体的に、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルとは準同一位置のリソースである。
上記構成情報は、ダウンリンク参照信号のアンテナポートで伝送される時間周波数リソース、シーケンス構成情報などを含む。各ダウンリンク参照信号の伝送リソースは、P個のダウンリンク参照信号のアンテナポートを含む。たとえば、Pは、1または2またはほかの値である。Pの値は、基地局によってシグナリングで構成される。すなわち基地局は、各ダウンリンク参照信号の伝送リソースにPの値を設定し、その値を当該ダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成情報で端末に送信する。Pの値は、一定値であってもよく、たとえばプロトコルでP=1と取り決められる。
各ダウンリンク参照信号の伝送リソースは、1つの送信ビームで送信され、異なるダウンリンク参照信号の伝送リソースに対応する送信ビームは、異なってもよい。
ここで、第1伝送リソースの構成情報を端末に送信することによって、端末は、当該構成情報に基づいて、第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定する。
ステップ102において、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信する。
ここの指示情報は、具体的に、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報を含む。上記第2シグナリングは、具体的に、ダウンリンク制御情報DCIである。上記伝送パラメータは、具体的に送信ビームまたは送信の伝送ポイントである。
当該ステップにおいて、指示情報を端末に送信することによって、端末は、前記指示情報および前記K個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、K個のダウンリンク参照信号のうち、L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを取得する。
本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法において、基地局は、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信し、伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信する。よって、前記端末は、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定し、さらに、当該伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、対応する受信ビームを特定し、端末による受信の信頼性を向上させる。
実施例2
図2に示すように、本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法は、基地局に応用され、以下のステップを含む。
ステップ201において、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを前記端末に対し構成し、前記第3伝送リソースの構成情報を第3シグナリングで前記端末に送信する。
具体的に、基地局は、N個のダウンリンク参照信号の伝送リソースをシグナリングで端末に対し構成し、当該ダウンリンク参照信号が具体的にチャネル状態情報参照信号CSI−RSである。各ダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成情報は、1組のダウンリンク参照信号のポートで伝送される時間周波数リソース、ダウンリンク参照信号のシーケンス構成情報などを含む。ここのシグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたはブロードキャストメッセージである。
上記ダウンリンク参照信号をCSI−RSとすると、上記N個のCSI−RSリソースは、ビーム管理プロセス用のすべてのCSI−RS伝送リソースを含み、かつ上記CSI−RS伝送リソースがCSI−RSポート群、またはCSI−RSポートに置換され、後続の方法も同様に適用する。
さらに、各CSI−RS伝送リソースは、P個のCSI−RSポートを含む。たとえば、Pは、1または2またはほかの値である。Pの値は、基地局によってシグナリングで構成される。すなわち基地局は、各CSI−RS伝送リソースにPの値を設定し、その値をCSI−RS伝送リソースの構成情報で端末に送信する。Pの値は、一定値であってもよく、たとえばプロトコルでP=1と取り決められる。
各CSI−RS伝送リソースは、1つの送信ビームで送信され、異なるCSI−RSリソースに対応する送信ビームは、異なってもよい。
当該ステップにおいて、ビーム管理プロセスにおける全てのダウンリンク参照信号リソースであるN個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを構成することによって、端末は、伝送チャネルの大規模なチャネルパラメータをより全面的に取得することができる。
ステップ202において、前記第3伝送リソースから第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信する。前記第1伝送リソースは、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである。
具体的に以下の実現方式で実現される。
前記端末または基地局自身によって所定の品質指標に基づいて前記第3伝送リソースを測定した測定結果を取得し、前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定する。
さらに、前記第3伝送リソースの測定結果を高い順にソートしてソートリストを得、前記ソートリストの中の前からK個の測定結果に対応するダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定する。
または、前記測定結果に基づいて、最適なダウンリンク参照信号の伝送リソースに用いられる第1送信ビームを特定し、前記第1送信ビームに隣接し、前記第1送信ビームとの空間方向角度の差が所定範囲内にあるK個の第2送信ビームを特定し、前記K個の第2送信ビームに対応するK個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定する。
基地局は、大規模なチャネルパラメータの追跡を行うために、第3伝送リソースからK個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを活性化する。当該実現方式において、仮に上記ダウンリンク参照信号がCSI−RSであり、大規模なチャネルパラメータが空間パラメータであると、基地局は、端末からの測定報告または自ら行った測定に基づいて、活性化される必要のあるCSI−RS伝送リソースを特定する。ここで、あるCSI−RS伝送リソースが活性化されると、当該CSI−RS伝送リソースは、第1伝送リソースに属し、すべての活性化されたCSI−RS伝送リソースで第1伝送リソースを構成する。たとえば、基地局から端末に対しN個のCSI−RS伝送リソースを構成し、各CSI−RS伝送リソースで伝送されるCSI−RSは、1つのビームで送信される。端末は、N個のCSI−RS伝送リソースを測定して最適な品質のQ個のCSI−RS伝送リソースを選択し、Q個のCSI−RS伝送リソースのIDおよびその品質指標を基地局にフィードバックする。品質指標は、参照信号受信電力(RSRP)またはチャネル状態情報(CSI)などである。基地局は、端末からフィードバックされる情報を受信し、それに基づいて、活性化される必要のあるCSI−RS伝送リソースを特定する。たとえば、端末から報告されるQ個のCSI−RSリソースを活性化し、この場合、K=Qである。または、最適な品質の1つのCSI−RS伝送リソースのビームの周囲に隣接するK個のビームで伝送されるCSI−RSリソースを活性化する。この場合、Kは、基地局によってシステムのオーバーヘッド要求および端末の能力に基づいて決められ、かつ隣接ビームとは、ビームの空間方向角度が隣接することを指す。空間方向角度が隣接することとは、両者の空間方向角度の差が所定範囲内にあることを指す。
また、上記実現方式において、基地局は、MAC CE制御ユニットによってN個のCSI−RSリソースのうちK(N以下)個のCSI−RS伝送リソースを活性化する(Activate)。活性化シグナリングの効力が生じると、端末は、活性化されたK個のCSI−RS伝送リソースに基づいて空間パラメータの追跡を開始し、K個のCSI−RS伝送リソースの空間パラメータ追跡を維持して対応する空間パラメータを保存する。
K個のCSI−RS伝送リソースは、周期性または半持続性である。半持続性のCSI−RSリソースの場合、CSI−RSの伝送は、活性化シグナリングとバインディングされる。すなわちCSI−RSは、活性化されてから伝送され始め、非活性化の後に伝送が停止する。半持続性のCSI−RSリソースの場合、CSI−RSの伝送は、活性化シグナリングから独立されてもよい。すなわち、CSI−RSの伝送の開始と停止は、ほかの独立なシグナリングによって制御される。
活性化と非活性化(Deactivate)は、インクリメントの方式であってもよい。すなわち、現在、活性化されたCSI−RSリソースがM1個あり、基地局からMAC CEによってM2個のリソースを活性化した場合、活性化シグナリングの効力が生じた後に活性化されるCSI−RSリソースは、現在のM1個の活性化されたCSI−RSリソースおよび新規追加したM2個のCSI−RSリソースの計M1+M2個(両者に重複しないとする)を含む。現在、活性化されたCSI−RSリソースがM1個あり、基地局からMACによってそのうちのM3個のリソースを非活性化にした場合、非活性化シグナリングの効力が生じた後に活性化されるCSI−RSリソースは、現在の活性化されたCSI−RSリソースから非活性化したM3個のCSI−RSリソースを除いた計M1−M3個を含む。
活性化と非活性化は、絶対量の方式であってもよい。すなわち1つの活性化シグナリングの効力が生じた後に、活性化されるCSI−RS伝送リソースは、効力が生じる活性化シグナリングによって指示されるCSI−RS伝送リソースのみを含む。現在の活性化されるCSI−RS伝送リソースが現在の効力が生じる活性化シグナリングによって指示される範囲になければ、自動的に非活性化が行われる。
CSI−RS伝送リソースの伝送について
A)1つのCSI−RS伝送リソースは、活性化された後の伝送方式と活性化前の伝送方式とは異なる。たとえば、周期が異なり、活性化の後に、より小さい周期で伝送される。たとえば、サブキャリアの間隔が異なり、活性化の後に、より大きいサブキャリア間隔で伝送される。たとえば1つの周期内の伝送回数が異なり、活性化の後に、1つの周期内でより多くの回数で伝送される。
B)1つのCSI−RSリソースは、活性化された後の伝送方式が活性化前と同じである。
ステップ203において、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択し、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信する。
具体的に、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択する。
さらに、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同じ伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップは、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルと同じ送信ビームを使用する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップを含む。
さらに、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータに相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップは、前記伝送チャネルに使用される送信ビームと同一ビーム群にある相関送信ビームを特定し、前記第1伝送リソースから、前記相関送信ビームを使用して送信される伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択する。ここで、空間方向角度は、所定範囲内にあり、または、同一ビーム群の中の複数の送信ビームは、同一ビーム群であり、または、同一受信ビームで受信を行う複数の送信ビームは、同一ビーム群である。
上記ステップ203において、基地局は、大規模なチャネルパラメータ(空間パラメータ)追跡用のK個のダウンリンク参照信号の伝送リソース、たとえばCSI−RS伝送リソースから、L個のCSI−RS伝送リソースを選択し、L個のCSI−RS伝送リソースの指示情報をDCIで端末に送信する。
端末は、基地局から送信されるDCIを受信し、L個のCSI−RS伝送リソースを特定する。端末は、当該L個のCSI−RS伝送リソースで取得した空間パラメータに基づいて、データチャネルまたは制御チャネルの空間パラメータを特定し、データチャネルまたは制御チャネルの受信ビームを特定する。
基地局は、DCIシグナリングの効力が生じた後に、上記データまたは制御チャネルの送信ビームでデータまたは制御信号を端末に送信する。端末は、DCIシグナリングの効力が生じた後に、特定された受信ビームでデータまたは制御信号を受信する。DCIシグナリングがサブフレーム(またはタイムスロット)nで伝送される場合、DCIシグナリングの効力が生じる時間は、n+lであり、すなわち、DCIシグナリングで指示される情報は、サブフレーム(またはタイムスロット)n+lで効力が生じる。l=0であれば、DCIシグナリングは、DCIが伝送されるサブフレーム(またはタイムスロット)内に効力が生じる。lの値は、プロトコルで一定値として取り決められ、またはDCIで指示される。
以下、具体例を通じて上記ステップ203の実現プロセスを説明する。
例1
基地局は、端末へのデータまたは制御チャネルの送信に使用される送信ビームがビームAとビームBであると特定すると、空間パラメータ追跡用のK個のCSI−RSリソースから、同様にビームAとビームBで送信されるCSI−RSリソース(CSI−RSリソースAとCSI−RSリソースBと記する)を選択し、CSI−RSリソースAとCSI−RSリソースBの、空間パラメータ追跡用のK個のCSI−RSリソースにおける番号をDCIで端末に通知する。
例2
基地局は、端末へのデータまたは制御チャネルの送信に使用される送信ビームがビームAであると特定すると、空間パラメータ追跡用のK個のCSI−RSリソースから、同様にビームAで送信されるCSI−RSリソース(CSI−RSリソースAと記する)を選択し、CSI−RSリソースAの、空間パラメータ追跡用のK個のCSI−RSリソースにおける番号をDCIで端末に通知する。
例3
基地局は、端末へのデータまたは制御チャネルの送信に使用される送信ビームがビームAであると特定すると、空間パラメータ追跡用のK個のCSI−RSリソースから、ビームAと同一ビーム群に属するビームBで送信されるCSI−RSリソース(CSI−RSリソースBと記する)を選択し、CSI−RSリソースBの、空間パラメータ追跡用のK個のCSI−RSリソースにおける番号をDCIで端末に通知する。ビーム群は、基地局によってビームの空間方向に基づいて区分される。たとえば空間方向が一定範囲内にあるビームを1つのビーム群に区分する。または、端末のフィードバック情報に基づいて区分する。たとえば、端末は、測定に基づいて、同一受信ビームで受信を行うビームを1つのビーム群に区分し、ビームの組分け情報を基地局にフィードバックする。
上記の受信ビームAでデータまたは制御信号を受信することは、受信ビームAに対応するビームフォーミングの重み値によって、複数のアンテナ素子で受信した信号の重み付けおよび合併を行い、一つの信号出力を得て後続の処理プロセスを行うことを指す。
同様に、送信ビームBでデータまたは制御信号を送信することは、送信ビームBに対応するビームフォーミングの重み値によって、一つの入力信号(制御またはデータチャネルの信号)の重み付けを行ってから複数のアンテナ素子から送信することを指す。
本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法において、基地局は、MAC CEおよびDCIの2レベルの指示情報によって、伝送チャネルの大規模なチャネルパラメータを指示する。よって、端末は、2レベルの指示情報に基づいて伝送チャネルの大規模なチャネルパラメータを取得し、伝送チャネルのダウンリンク受信ビームを特定することができ、かつ2レベルの指示情報に基づいて伝送チャネルの大規模なチャネルパラメータを指示し、性能と複雑度の間で好適なトレードオフ(tradeoff)を達成する。
実施例3
図3に示すように、本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法は、基地局に応用され、以下のステップを含む。
ステップ301において、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを前記端末に対し構成し、前記第3伝送リソースの構成情報を第3シグナリングで前記端末に送信する。
当該ステップは、上記ステップ201とは同じであり、ここでは繰り返して記載しない。
ステップ302において、第3伝送リソースに基づいて、ダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成処理を行って第1伝送リソースおよび第1伝送リソースの構成情報を得、第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信する。構成情報は、第1伝送リソースの各伝送リソースのアンテナポートと、第3伝送リソースの1つまたは複数の伝送リソースのアンテナポートの、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対する相関情報を指示することに用いられる大規模なチャネルパラメータ指示情報を含む。
当該相関情報は、具体的にQCL情報である。
基地局は、大規模なチャネルパラメータの追跡を行うために、K個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを特定する。
仮に上記ダウンリンク参照信号がCSI−RSであり、大規模なチャネルパラメータが空間パラメータであると、基地局は、CSI−RSリソースの時間周波数リソース位置、周期、CSI−RS信号のシーケンス、ポート数などを含め、MAC CEでK個のCSI−RS伝送リソースのパラメータを構成する。この場合、当該K個のCSI−RSリソースは、上記ステップ301のN個のCSI−RSリソースから独立される。さらに、K個のCSI−RS伝送リソースの構成情報には、空間パラメータ指示情報を含む。すなわち各CSI−RS伝送リソースのアンテナポートとN個のCSI−RSリソースのアンテナポートとは、1つまたは複数の空間パラメータに対しQCLである。
MAC CEシグナリングの効力が生じると、端末は、K個のCSI−RS伝送リソースに基づいて空間パラメータの追跡を開始し、K個のCSI−RS伝送リソースの空間パラメータ追跡を維持して対応する空間パラメータを保存する。
K個のCSI−RS伝送リソースは、周期性または半持続性である。半持続性のCSI−RS伝送リソースの場合、CSI−RSの伝送は、MAC CEシグナリングとバインディングされる。すなわちCSI−RSは、MAC CEシグナリングの効力が生じてから伝送され始め、失効後に伝送が停止する。半持続性のCSI−RS伝送リソースの場合、CSI−RSの伝送は、MAC CEから独立されてもよい。すなわち、CSI−RSの伝送の開始と停止は、ほかの独立なシグナリングによって制御される。
一例として、前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一の受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。
この場合、端末は、大規模なチャネルパラメータの追跡を行う場合、上記構成情報に基づいて同じ組分け情報を有する伝送リソースの共同追跡を行うことによって、第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータをより迅速に特定することができる。
以下、ダウンリンク参照信号がCSI−RSであることを例として説明する。
CSI−RS伝送リソースの組分けを行い、同じ空間パラメータのCSI−RSリソースを1組に分け、たとえばF組に分ける。基地局は、構成情報で組分け情報を端末に送信する。
または、基地局は、端末のフィードバック情報に基づいて組分けをしてもよい。たとえば、端末は、測定に基づいて、同一受信ビームで受信を行うビーム(CSI−RS伝送リソース)を1つのCSI−RSリソース群に分け、組分け情報を基地局にフィードバックする。
または、基地局は、データまたは制御チャネルの伝送要件に基づいて組分けをしてもよい。たとえば、基地局は、送信ビームAと送信ビームBの2つの送信ビームでデータまたは制御の信号伝送を行う。しかし、端末は、1つの受信ビームでしか受信できない。すると、基地局は、送信ビームAに対応するCSI−RS伝送リソースと送信ビームBに対応するCSI−RS伝送リソースを1組に分ける。端末は、空間パラメータの共同推定を行い、送信ビームAと送信ビームBを同時に受信可能な1つの受信ビームを特定する。
ステップ303において、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択し、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信する。
当該ステップ303は、上記ステップ203とは同じであるため、ここでは繰り返して記載しない。
本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの指示方法において、基地局は、MAC CEおよびDCIの2レベルの指示情報によって、伝送チャネルの大規模なチャネルパラメータを指示する。よって、端末は、2レベルの指示情報に基づいて伝送チャネルの大規模なチャネルパラメータを取得し、伝送チャネルのダウンリンク受信ビームを特定することができ、かつ2レベルの指示情報に基づいて伝送チャネルの大規模なチャネルパラメータを指示し、性能と複雑度の間で好適なトレードオフ(tradeoff)を達成する。
実施例4
図4に示すように、本開示の実施例は、さらに大規模なチャネルパラメータの特定方法を提供する。当該方法は、端末に応用され、以下のステップを含む。
ステップ401において、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得する。前記第1伝送リソースは、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ、前記第1伝送リソースは、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する。
ここの第1伝送リソースは、具体的に、伝送チャネルとは1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対しQCLである。
端末は、K個のダウンリンク参照信号に基づいて、前記1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータの追跡を行う。
上記構成情報は、ダウンリンク参照信号のアンテナポートで伝送される時間周波数リソース、シーケンス構成情報などを含む。各ダウンリンク参照信号の伝送リソースは、P個のダウンリンク参照信号のアンテナポートを含む。たとえば、Pは、1または2またはほかの値である。Pの値は、基地局によってシグナリングで構成される。すなわち基地局は、各ダウンリンク参照信号の伝送リソースにPの値を設定し、その値を当該ダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成情報で端末に送信する。Pの値は、一定値であってもよく、たとえばプロトコルでP=1と取り決められる。
各ダウンリンク参照信号の伝送リソースは、1つの送信ビームで送信され、異なるダウンリンク参照信号のリソースに対応する送信ビームは、異なってもよい。
ここで、第1伝送リソースの構成情報を端末に送信することによって、端末は、当該構成情報に基づいて、第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定する。
ステップ402において、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得する。前記第2伝送リソースは、前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択される伝送リソースである。前記第2伝送リソースは、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである。
ここの指示情報は、具体的に、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報を含む。上記第2シグナリングは、具体的に、ダウンリンク制御情報DCIである。
当該ステップにおいて、指示情報を端末に送信することによって、端末は、前記指示情報および前記K個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、K個のダウンリンク参照信号のうち、L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを取得する。
ステップ403において、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定する。
具体的に、前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号を測定し、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定し、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報および前記K個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、K個のダウンリンク参照信号のうち、L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを取得し、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し前記L個のダウンリンク参照信号と前記伝送チャネルの相関情報および前記L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定する。
上記の1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し前記L個のダウンリンク参照信号と前記伝送チャネルの相関情報は、具体的に、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対しL個のダウンリンク参照信号と前記伝送チャネルのQCL情報である。
2つの信号が1つの空間パラメータ(空間到達角度の平均値、または空間到達角度スプレッド、または空間出発角度の平均値、または空間出発角度スプレッド)に対しQCLであれば、一方の信号の空間パラメータから、他方の信号の空間パラメータを推定することができる(たとえば、2つの信号の空間パラメータが同じである)。送信側から受信側に対し、データまたは制御チャネルの復調参照信号DMRSがどの(どれらの)参照信号のポートとは空間パラメータに対しQCLであることを通知したのであれば、受信側は、これらの参照信号のポートに基づいて、空間パラメータの推定を行って受信ビームを特定し、これらの受信ビームでデータまたは制御信号を受信する。
さらに、上記ステップ403の後に、前記特定方法は、さらに、前記伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて前記伝送チャネルの受信ビームを特定することを含む。
ここで、伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて伝送チャネルの受信ビームを特定することによって、端末の受信の信頼性を向上させる。
一例として、上記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。
この場合、上記ステップ403は、前記組分け情報に基づいて、前記第1伝送リソースのうち、各組の伝送リソースの大規模なチャネルパラメータを特定することを含む。
ここで、端末は、大規模なチャネルパラメータの追跡を行う場合、上記構成情報に基づいて同じ組分け情報を有する伝送リソースの共同追跡を行うことによって、第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータをより迅速に特定することができる。
さらに、上記ステップ401の前に、前記方法は、基地局から第1シグナリングで送信され、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを取得することと、所定の品質指標に基づいて、前記第3伝送リソースを測定して測定結果を得、前記基地局が前記測定結果に基づいて前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するよう、前記測定結果を前記基地局にフィードバックすることとをさらに含む。
ここで、仮に上記ダウンリンク参照信号がCSI−RSであり、大規模なチャネルパラメータが空間パラメータであると、端末は、N個のCSI−RS伝送リソースを測定して最適な品質のQ個のCSI−RS伝送リソースを選択し、Q個のCSI−RS伝送リソースのIDおよびその品質指標を基地局にフィードバックする。品質指標は、参照信号受信電力(RSRP)またはチャネル状態情報(CSI)などである。基地局は、端末からフィードバックされる情報を受信し、それに基づいて、活性化される必要のあるCSI−RS伝送リソースを特定する。たとえば、端末から報告されるQ個のCSI−RSリソースを活性化し、この場合、K=Qである。または、最適な品質の1つのCSI−RS伝送リソースのビームの周囲に隣接するK個のビームで伝送されるCSI−RSリソースを活性化する。この場合、Kは、基地局によってシステムのオーバーヘッド要求および端末の能力に基づいて決められ、かつ隣接ビームとは、ビームの空間方向角度が隣接することを指す。
本開示の実施例の大規模なチャネルパラメータの特定方法において、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得し、前記基地局によって前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得し、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定する。よって、端末は、当該伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、対応する受信ビームを特定し、端末による受信の信頼性を向上させる。
実施例5
本開示の実施例は、図5に示すように、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信することに用いられる第1処理モジュール501と、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信することに用いられる第2処理モジュール502とを含む基地局を提供する。
本開示の実施例の基地局において、前記指示情報は、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報を含む。
本開示の実施例の基地局において、前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。
図6に示すように、本開示の実施例の基地局は、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを前記端末に対し構成し、前記第3伝送リソースの構成情報を第3シグナリングで前記端末に送信することに用いられる構成モジュール500をさらにを含む。
本開示の実施例の基地局において、前記第1処理モジュール501は、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定することに用いられる。
本開示の実施例の基地局において、前記第1処理モジュール501は、前記端末または基地局自身によって所定の品質指標に基づいて前記第3伝送リソースを測定した測定結果を取得することに用いられる第1取得サブモジュール5011と、前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定することに用いられる第1特定サブモジュール5012とを含む。
本開示の実施例の基地局において、前記第1特定サブモジュール5012は、前記第3伝送リソースの測定結果を高い順にソートしてソートリストを得ることに用いられるソートユニット50121と、前記ソートリストの中の前からK個の測定結果に対応するダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定することに用いられる第1特定ユニット50122とを含む。
本開示の実施例の基地局において、前記第1特定サブモジュール5012は、前記測定結果に基づいて、最適なダウンリンク参照信号の伝送リソースに用いられる第1送信ビームを特定することに用いられる第2特定ユニット50123と、前記第1送信ビームに隣接し、前記第1送信ビームとの空間方向角度の差が所定範囲内にあるK個の第2送信ビームを特定することに用いられる第3特定ユニット50124と、前記K個の第2送信ビームに対応するK個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定することに用いられる第4特定ユニット50125とを含む。
本開示の実施例の基地局において、前記第1処理モジュール501は、さらに、前記第3伝送リソースに基づいて、ダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成処理を行って前記第1伝送リソースおよび前記第1伝送リソースの構成情報を得ることに用いられる。ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースの各伝送リソースのアンテナポートと、前記第3伝送リソースの1つまたは複数の伝送リソースのアンテナポートの、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対する相関情報を指示することに用いられる大規模なチャネルパラメータ指示情報を含む。
本開示の実施例の基地局において、前記第2処理モジュール502は、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択することに用いられる。
本開示の実施例の基地局において、前記第2処理モジュール502は、前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルと同じ送信ビームを使用する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択することに用いられる第1選択サブモジュール5021を含む。
本開示の実施例の基地局において、前記第2処理モジュール502は、前記伝送チャネルに使用される送信ビームと同一ビーム群にある相関送信ビームを特定し、前記第1伝送リソースから、前記相関送信ビームを使用して送信される伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択することに用いられる第2選択サブモジュール5022を含む。ここで、空間方向角度は、所定範囲内にあり、または、同一ビーム群の中の複数の送信ビームは、同一ビーム群であり、または、同一受信ビームで受信を行う複数の送信ビームは、同一ビーム群である。
本開示の実施例の基地局において、前記第1シグナリングは、MAC制御ユニットのシグナリングであり、前記第2シグナリングは、ダウンリンク制御情報DCIである。
本開示の実施例の基地局において、1つの前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインであり、1組の前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインのうちの少なくとも2つを含む。
なお、当該基地局は、上記方法実施例に対応する基地局であり、上記方法実施例におけるすべての実現形態は、いずれも当該基地局の実施例に適用し、同じ技術効果を奏することもできる。
本開示の実施例の基地局は、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信し、伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信する。よって、前記端末は、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定し、さらに、当該伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、対応する受信ビームを特定し、端末による受信の信頼性を向上させる。
実施例6
上記目的をさらに実現するために、図7に示すように、本開示の実施例6は、基地局をさらに提供する。当該基地局は、プロセッサ700と、バスインタフェースを介して前記プロセッサ700に接続され、前記プロセッサの操作実行に用いられるプログラムおよびデータを記憶することに用いられるメモリ720と、バスインタフェースを介してプロセッサ700に接続されるトランシーバ710を含む。前記トランシーバ710を介してデータ情報またはパイロットを送信し、前記トランシーバ710を介してアップリンク制御チャネルを受信する。プロセッサ700が前記メモリ720に記憶されているプログラムおよびデータを呼び出して実行すると、下記の機能モジュールを実行する。第1処理モジュールは、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信することに用いられる。第2処理モジュールは、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信することに用いられる。
プロセッサ700は、メモリ720からプログラムを読み取ることによって、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信するプロセスと、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信するプロセスを実行することに用いられる。
トランシーバ710は、プロセッサ700による制御下でデータを送受信することに用いられる。
ここで、図7において、バスアーキテクチャは、任意数の相互接続するバスとブリッジを含み、具体的に、プロセッサ700をはじめとする1つ又は複数のプロセッサとメモリ720をはじめとするメモリの各種類の回路が接続したものである。バスアーキテクチャは、周辺イクイップメント、レギュレーター、電力管理回路などの各種類のほかの回路を接続したものであってもよい。これらは、いずれも本分野の公知事項であり、本文においてさらなる記載をしない。バスインタフェースにより、インタフェースが提供される。トランシーバ710は、複数の部品であってもよく、即ち送信機と受信機を含み、伝送媒体でほかの各種類の装置と通信するユニットとして提供される。プロセッサ700は、バスアーキテクチャと通常の処理を管理する。メモリ720は、プロセッサ700による作業時に使用されるデータを記憶できる。
本開示の実施例の基地局において、プロセッサ700は、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信し、伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信することに用いられる。よって、前記端末は、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定し、さらに、当該伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、対応する受信ビームを特定し、端末による受信の信頼性を向上させる。
実施例7
図8に示すように、本開示の実施例は、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得することに用いられる第1取得モジュール801と、前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得することに用いられる第2取得モジュール802と、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定することに用いられる第1特定モジュール803とを含む端末を提供する。
図9に示すように、本開示の実施例の端末は、前記伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの受信ビームを特定することに用いられる第2特定モジュール804をさらにを含む。
本開示の実施例の端末において、前記第1特定モジュール803は、前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号を測定し、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定することに用いられる第2特定サブモジュール8031と、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報および前記K個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、K個のダウンリンク参照信号のうち、L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを取得することに用いられる第2取得サブモジュール8032と、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し前記L個のダウンリンク参照信号と前記伝送チャネルの相関情報および前記L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定することに用いられる第3特定サブモジュール8033とを含む。
本開示の実施例の端末において、前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む。前記第1特定モジュール803は、前記組分け情報に基づいて、前記第1伝送リソースのうち、各組の伝送リソースの大規模なチャネルパラメータを特定することに用いられる。
本開示の実施例の端末は、基地局から第1シグナリングで送信され、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを取得することに用いられる第3取得モジュール805と、所定の品質指標に基づいて、前記第3伝送リソースを測定して測定結果を得、前記基地局が前記測定結果に基づいて前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するよう、前記測定結果を前記基地局にフィードバックすることに用いられる測定モジュール806とをさらに含む。
なお、当該端末は、上記方法実施例に対応する端末であり、上記方法実施例におけるすべての実現形態は、いずれも当該端末の実施例に適用し、同じ技術効果を奏することもできる。
本開示の実施例の端末は、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得し、前記基地局によって前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得し、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定する。よって、端末は、当該伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、対応する受信ビームを特定し、端末による受信の信頼性を向上させる。
実施例8
上記目的をさらに実現するために、図10に示すように、本開示の実施例8は、さらに端末を提供する。当該端末は、プロセッサ1000と、バスインタフェースを介して前記プロセッサ1000に接続され、前記プロセッサの操作実行に用いられるプログラムおよびデータを記憶することに用いられるメモリ1020と、バスインタフェースを介してプロセッサ1000に接続されるトランシーバ1010を含む。前記トランシーバ1010を介してダウンリンク制御チャネルを受信する。プロセッサ1000が前記メモリ1020に記憶されているプログラムおよびデータを呼び出して実行すると、下記の機能モジュールを実行する。第1取得モジュールは、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得することに用いられる。第2取得モジュールは、前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得することに用いられる。第1特定モジュールは、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定することに用いられる。
プロセッサ1000は、メモリ1020からプログラムを読み取ることによって、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報をトランシーバ1010で取得するプロセスと、前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得するプロセスと、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するプロセスとを実行することに用いられる。
トランシーバ1010は、プロセッサ1000による制御下でデータを送受信することに用いられる。
ここで、図10において、バスアーキテクチャは、任意数の相互接続するバスとブリッジを含み、具体的に、プロセッサ1000をはじめとする1つ又は複数のプロセッサとメモリ1020をはじめとするメモリの各種類の回路が接続したものである。バスアーキテクチャは、周辺イクイップメント、レギュレーター、電力管理回路などの各種類のほかの回路を接続したものであってもよい。これらは、いずれも本分野の公知事項であり、本文においてさらなる記載をしない。バスインタフェースにより、インタフェースが提供される。トランシーバ1010は、複数の部品であってもよく、即ち送信機と受信機を含み、伝送媒体でほかの各種類の装置と通信するユニットとして提供される。ユーザ端末によっては、ユーザインタフェース1030は、内部接続や外部接続する機器のインタフェースであってもよい。接続する機器は、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティックなどを含むが、それらに限られない。
プロセッサ1000は、バスアーキテクチャと通常の処理を管理する。メモリ1020は、プロセッサ1000による作業時に使用されるデータを記憶できる。
本開示の実施例の端末において、プロセッサ1000は、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報をトランシーバ1010で取得し、前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得し、前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定する。よって、端末は、当該伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、対応する受信ビームを特定し、端末による受信の信頼性を向上させる。
以上の記載は、単に本開示の好適な実施例に過ぎず、本開示を限定するためのものではない。本開示の精神や原則内に為したあらゆる修正、均等物との置換、改良などは、いずれも本開示の保護範囲に含まれるべきである。

Claims (14)

  1. 1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信するステップと、
    前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信するステップとを含み、
    前記1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する第1伝送リソースを特定するステップの前に、さらに、
    N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを前記端末に対し構成し、前記第3伝送リソースの構成情報を第3シグナリングで前記端末に送信するステップを含み、
    前記1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する前記第1伝送リソースを特定するステップは、
    前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップを含み、
    前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップは、
    前記端末または基地局自身によって所定の品質指標に基づいて前記第3伝送リソースを測定した測定結果を取得するステップと、
    前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップとを含む大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  2. 前記指示情報は、前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報を含む請求項1に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  3. 前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、
    前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一の受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含む請求項1または2に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  4. 前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップは、
    前記第3伝送リソースの測定結果を高い順にソートしてソートリストを得るステップと、
    前記ソートリストの中の前からK個の測定結果に対応するダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定するステップとを含み、
    又は、
    前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するステップは、
    前記測定結果に基づいて、最適なダウンリンク参照信号の伝送リソースに用いられる第1送信ビームを特定するステップと、
    前記第1送信ビームに隣接し、前記第1送信ビームとの空間方向角度の差が所定範囲内にあるK個の第2送信ビームを特定するステップと、
    前記K個の第2送信ビームに対応するK個のダウンリンク参照信号の伝送リソースを前記第1伝送リソースとして特定するステップとを含む請求項に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  5. 前記1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関する第1伝送リソースを特定するステップは、
    前記第3伝送リソースに基づいて、ダウンリンク参照信号の伝送リソースの構成処理を行って前記第1伝送リソースおよび前記第1伝送リソースの構成情報を得るステップを含み、
    ここで、前記構成情報は、前記第1伝送リソースの各伝送リソースのアンテナポートと、前記第3伝送リソースの1つまたは複数の伝送リソースのアンテナポートの、1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対する相関情報を指示することに用いられる大規模なチャネルパラメータ指示情報を含む請求項に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  6. 前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、前記第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択するステップは、
    前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップを含む請求項1〜のいずれか一項に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  7. 前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータと同一または相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップは、
    前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルと同じ送信ビームを使用する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップを含み、
    又は、
    前記第1伝送リソースから、前記伝送チャネルの伝送パラメータに相関する伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップは、
    前記伝送チャネルに使用される送信ビームと同一ビーム群にある相関送信ビームを特定し、前記第1伝送リソースから、前記相関送信ビームを使用して送信される伝送リソースを前記第2伝送リソースとして選択するステップを含み、
    ここで、空間方向角度は、所定範囲内にあり、または、同一ビーム群の中の複数の送信ビームは、同一ビーム群であり、または、同一受信ビームで受信を行う複数の送信ビームは、同一ビーム群である請求項に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  8. 前記第1シグナリングは、MAC制御ユニットのシグナリングであり、
    前記第2シグナリングは、ダウンリンク制御情報DCIであり、
    1つの前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインであり、
    1組の前記大規模なチャネルパラメータは、空間パラメータ、遅延スプレッド、平均遅延、ドップラー周波数オフセット、ドップラースプレッドまたは平均ゲインのうちの少なくとも2つを含む請求項1〜のいずれか一項に記載の大規模なチャネルパラメータの指示方法。
  9. K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得するステップと、
    前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得するステップと、
    前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップとを含み、
    前記基地局から第1シグナリングで送信される前記第1伝送リソースの構成情報を取得するステップの前に、さらに、
    前記基地局から第1シグナリングで送信され、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを取得するステップと、
    所定の品質指標に基づいて、前記第3伝送リソースを測定して測定結果を得、前記基地局が前記測定結果に基づいて前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するよう、前記測定結果を前記基地局にフィードバックするステップとを含む大規模なチャネルパラメータの特定方法。
  10. 前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップの後に、さらに、
    前記伝送チャネルの大規模なパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの受信ビームを特定するステップを含む請求項に記載の大規模なチャネルパラメータの特定方法。
  11. 前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップは、
    前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号を測定し、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定するステップと、
    前記第1伝送リソースにおける前記第2伝送リソースの番号情報および前記K個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、K個のダウンリンク参照信号のうち、L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを取得するステップと、
    前記1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し前記L個のダウンリンク参照信号と前記伝送チャネルの相関情報および前記L個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータに基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定するステップとを含む請求項または10に記載の大規模なチャネルパラメータの特定方法。
  12. 前記構成情報は、前記第1伝送リソースを所定の組分け基準で組分けした後の組分け情報を含み、
    前記所定の組分け基準は、同じ大規模なチャネルパラメータのダウンリンク参照信号の伝送リソースを1組に分けること、または、同一受信ビームで受信を行う伝送リソースを1組に分けること、または、同じチャネル伝送要件を有する伝送リソースを1組に分けることを含み、
    前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記第1伝送リソースで伝送されるK個のダウンリンク参照信号の大規模なチャネルパラメータを特定するステップは、
    前記組分け情報に基づいて、前記第1伝送リソースのうち、各組の伝送リソースの大規模なチャネルパラメータを特定するステップを含む請求項11に記載の大規模なチャネルパラメータの特定方法。
  13. 1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第1伝送リソースを特定し、前記第1伝送リソースの構成情報を第1シグナリングで端末に送信することに用いられる第1処理モジュールと、
    前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第2伝送リソースを前記第1伝送リソースから選択し、前記第2伝送リソースの指示情報を第2シグナリングで前記端末に送信することに用いられる第2処理モジュールと
    N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを前記端末に対し構成し、前記第3伝送リソースの構成情報を第3シグナリングで前記端末に送信することに用いられる構成モジュールとを含み、
    前記第1処理モジュールは、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定することに用いられ、
    ここで、前記第1処理モジュールは、前記端末または基地局自身によって所定の品質指標に基づいて前記第3伝送リソースを測定した測定結果を取得することに用いられる第1取得サブモジュールと、前記測定結果に基づいて、前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定することに用いられる第1特定サブモジュールとを含む基地局。
  14. K(正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、かつ1つまたは1組の大規模なチャネルパラメータに対し伝送チャネルに相関し、基地局から第1シグナリングで送信される第1伝送リソースの構成情報を取得することに用いられる第1取得モジュールと、
    前記基地局によって、前記伝送チャネルに用いられる伝送パラメータに基づいて前記第1伝送リソースから選択され、L(K以下の正整数)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースであり、前記基地局から第2シグナリングで送信される第2伝送リソースの指示情報を取得することに用いられる第2取得モジュールと、
    前記指示情報および前記第1伝送リソースの構成情報に基づいて、前記伝送チャネルの大規模なパラメータを特定することに用いられる第1特定モジュールと
    基地局から第1シグナリングで送信され、N(K以上)個のダウンリンク参照信号の伝送リソースである第3伝送リソースを取得することに用いられる第3取得モジュールと、
    所定の品質指標に基づいて、前記第3伝送リソースを測定して測定結果を得、前記基地局が前記測定結果に基づいて前記第3伝送リソースから前記第1伝送リソースを特定するよう、前記測定結果を前記基地局にフィードバックすることに用いられる測定モジュールとを含む端末。
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