JPWO2019064602A1 - 端末および基地局 - Google Patents

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Abstract

無線送信装置は、無線リンク信号を送信する送信部(105)と、制御部(101)と、を備えてよい。前記無線リンク信号は、伝搬チャネルにおける位相変動の補正に用いられる位相変動補正用参照信号を含む。制御部(101)は、前記無線リンク信号の時間領域における基準位置に基づいて、前記位相変動補正用参照信号を前記無線リンク信号の前記時間領域にマッピングする位置を制御する。

Description

本発明は、無線送信装置および無線受信装置に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE−A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New−RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれるものがある。
将来の無線通信システム(例えば、5G)では、低いキャリア周波数から高いキャリア周波数まで幅広い周波数をサポートすることが期待されている。例えば、低いキャリア周波数、高いキャリア高周波数などの周波数帯毎に伝搬チャネル環境、及び/又は、要求条件が大きく異なることから、将来の無線通信システムでは、参照信号などの配置(マッピング)を柔軟にサポートすることが望まれる。
例えば、将来の無線通信システムでは、ユーザ端末に割り当てられたポート(レイヤ)の参照信号(例えば、復調用参照信号)が、様々な方法に基づいて無線リソースに配置され、ユーザ端末に対して送信されることが想定される。その場合、ユーザ端末に割り当てられたポートに関する情報、および、参照信号(Reference Signal, RS)の配置方法に関する情報は、例えば、無線基地局からユーザ端末へ通知される。
将来の無線通信システムにおいて、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)と称されるRSの導入が検討されている。PTRSは、下りリンク(Downlink,DL)及び/又は上りリンク(Uplink,UL)の信号に位相雑音などの影響によって生じ得る位相変動を補正して軽減するために用いられる。そのため、PTRSは、「位相変動補正用RS」と称されてもよい。なお、位相雑音の内、周波数によらず共通の位相回転が与えられる成分は、「共通位相誤差(Common Phase Error,CPE)」と称されることがある。
しかしながら、将来の無線通信システムにおいて、PTRSをDL及び/又はULの信号に対して、どのような配置でマッピングするかについては定まっていない。そのため、PTRSの配置法によっては、位相変動の影響を効果的に補償できず、期待される信号品質が得られない可能性がある。
本発明の目的の1つは、無線リンク信号の伝搬チャネルにおける位相変動を効果的に補正することによって、位相雑音などの影響による無線リンク信号の品質低下を抑制することにある。
本発明の一態様に係る無線送信装置は、伝搬チャネルにおける位相変動の補正に用いられる位相変動補正用参照信号を含む無線リンク信号を送信する送信部と、前記無線リンク信号の時間領域における基準位置に基づいて、前記位相変動補正用参照信号を前記無線リンク信号の前記時間領域にマッピングする位置を制御する制御部と、を備える。
本発明の一態様によれば、無線リンク信号が伝搬チャネルにおける位相変動を効果的に補正できるため、位相雑音などの影響による無線リンク信号の品質低下を抑制できる。
一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態におけるDMRSの第1のマッピングパターンの一例を示す図である。 一実施の形態におけるDMRSの第2のマッピングパターンの一例を示す図である。 (A)〜(C)は、PTRSの配置例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第1例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第2例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第3例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第4例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第5例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第6例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第7例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第8例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第9例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第10例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第11例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第12例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第13例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法の第14例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法のバリエーション例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法のバリエーション例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法のバリエーション例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法のバリエーション例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法のバリエーション例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法のバリエーション例を示す図である。 一実施の形態に係るPTRS配置方法のバリエーション例を示す図である。 一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(一実施の形態)
本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示す無線基地局10(例えば、eNB(eNodeB)またはgNB(gNodeB)とも呼ばれる)、及び、図2に示すユーザ端末20(例えば、UE(User Equipment)とも呼ばれる)を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10と無線接続(無線アクセス)される。別言すると、無線基地局10とユーザ端末20との間に無線リンクが形成される。
無線リンクを伝搬する無線信号は、無線リンク信号と称されてよい。無線基地局10からユーザ端末20への方向の無線リンクは、下りリンク(DL:Downlink)と称されてよい。したがって、無線基地局10からユーザ端末20へ送信される無線リンク信号は、DL信号と称されてよい。これに対し、ユーザ端末20から無線基地局10へ送信される無線リンクは、上りリンク(UL:Uplink)と称されてよい。したがって、ユーザ端末20から無線基地局10へ送信される無線リンク信号は、UL信号と称されてよい。
無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、DL制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いてDL制御信号を送信する。無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、DLデータチャネル(例えば、DL共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal)、及び/又は、PTRSを送信する。復調用参照信号は、DLデータ信号の復調に用いられる信号である。以下では、復調用参照信号を、適宜、DMRSと記載する。
また、ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、UL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)あるいはULデータチャネル(例えば、UL共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてUL制御信号を送信する。ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、ULデータチャネル(例えば、UL共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてULデータ信号、DMRS、及び/又は、PTRSを送信する。
本実施の形態における無線通信システムでは、一例として、2種類のDMRSのマッピングパターン(Configuration type 1 and 2)をサポートする。そして、本実施の形態における無線通信システムでは、様々なDMRSの配置方法をサポートする。DMRSの配置方法には、例えば、DMRSとデータ信号とを周波数多重する配置方法および異なるポートのDMRSを多重する配置方法が含まれる。
なお、無線基地局10及びユーザ端末20が送受信する下りチャネル及び上りチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCHなどに限定されない。無線基地局10及びユーザ端末20が送受信する下りチャネル及び上りチャネルは、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、RACH(Random Access Channel)などの他のチャネルでもよい。
また、図1及び図2では、無線基地局10及びユーザ端末20において生成されるDL、及び/又は、ULの信号波形は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調に基づく信号波形でもよい。あるいは、DL、及び/又は、ULの信号波形は、SC−FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)又はDFT−S−OFDM(DFT-Spread-OFDM))に基づく信号波形でもよい。あるいは、DL、及び/又は、ULの信号波形は、他の信号波形でもよい。図1及び図2では、信号波形を生成するための構成部(例えば、IFFT処理部、CP付加部、CP除去部、FFT処理部など)の記載を省略している。
<無線基地局>
図1は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示すブロック図である。無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部105と、アンテナ106と、受信部107と、制御部108と、チャネル推定部109と、復調・復号部110と、を含む。なお、無線基地局10は、複数のユーザ端末20と同時に通信を行うMU−MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)の構成を有しても良い。あるいは、無線基地局10は、1つのユーザ端末20と通信を行うSU−MIMO(Single-User Multiple-Input Multiple-Output)の構成を有していても良い。あるいは、無線基地局10は、SU−MIMOおよびMU−MIMOの両方の構成を有していても良い。
スケジューラ101は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DMRS及びPTRSなど)のスケジューリング(例えば、リソース割当及びポート割当)を行う。また、スケジューラ101は、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、DMRS及びPTRSなど)のスケジューリング(例えば、リソース割当及びポート割当)を行う。
スケジューリングにおいて、スケジューラ101は、DL信号のDMRSがマッピングされるリソース要素を示すマッピングパターンの構成を「Configuration type 1」または「Configuration type 2」の中から1つ選択する。例えば、スケジューラ101は、伝搬路環境(例えば、通信品質および周波数選択性)、及び/又は、要求条件(サポートする端末の移動速度など)、及び/又は、無線基地局10もしくはユーザ端末20の性能に基づいて、Configuration type 1またはConfiguration type 2の中から1つのマッピングパターンを選択する。あるいは、マッピングパターンは、予め1つに決定されていてもよい。
スケジューラ101は、後述するようにして、DL信号の時間領域における基準位置に基づいて、PTRSをDL信号の時間領域にマッピングする位置を制御する制御部の一例と捉えてよい。時間領域における「基準位置」の非限定的な一例としては、後述するように、DMRSが配置されるシンボル、個々のスロット(又は、ミニスロット)内の先頭シンボル、及び、データチャネルの先頭シンボルなどに対応する位置が挙げられる。
また、スケジューラ101は、スケジューリング情報を送信信号生成部102及びマッピング部104に出力する。
また、スケジューラ101は、例えば、無線基地局10とユーザ端末20との間のチャネル品質に基づいて、DLデータ信号及びULデータ信号のMCS(Modulation and Coding Scheme)(符号化率、変調方式など)を設定する。スケジューラ101は、設定したMCSの情報を送信信号生成部102及び符号化・変調部103へ出力する。なお、MCSは、無線基地局10が設定する場合に限定されず、ユーザ端末20が設定してもよい。ユーザ端末20がMCSを設定する場合、無線基地局10は、ユーザ端末20からMCS情報を受信すればよい(図示せず)。
送信信号生成部102は、送信信号(DLデータ信号、DL制御信号を含む)を生成する。例えば、DL制御信号には、スケジューラ101から出力されたスケジューリング情報(例えば、設定情報)又はMCS情報を含むDCIが含まれる。送信信号生成部102は、生成した送信信号を符号化・変調部103に出力する。
符号化・変調部103は、例えば、スケジューラ101から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部102から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部103は、変調後の送信信号をマッピング部104に出力する。
マッピング部104は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当など)に基づいて、符号化・変調部103から入力される送信信号を無線リソース(DLリソース)にマッピングする。また、マッピング部104は、スケジューリング情報に基づいて、DMRS及び/又はPTRSを無線リソース(DLリソース)にマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号を送信部105に出力する。
送信部105は、マッピング部104から入力されるDL信号に対して、アップコンバート、増幅などの送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ106から送信する。
受信部107は、アンテナ106で受信された無線周波数信号(UL信号)に対して、増幅、ダウンコンバートなどの受信処理を行い、UL信号を制御部108に出力する。UL信号には、ULデータ信号、DMRS、及び/又は、PTRSが含まれてよい。
制御部108は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、ULのリソース割当情報など)に基づいて、受信部107から入力されるUL信号からULデータ信号と、DMRS及び/又はPTRSと、を分離(デマッピング)する。そして、制御部108は、ULデータ信号を復調・復号部110に出力しDMRS及び/又はPTRSをチャネル推定部109に出力する。
チャネル推定部109は、UL信号のDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部110に出力する。また、チャネル推定部109は、例えば、UL信号のPTRSを用いてチャネル推定を行い、各シンボルのチャネル推定値の差分を計算することにより、各シンボルの位相変動量を算出して復調・復号部110に出力する。
復調・復号部110は、チャネル推定部109から入力されるチャネル推定値、又は、チャネル推定値及び位相変動量に基づいて、制御部108から入力されるULデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。例えば、復調・復号部110は、復調対象のULデータ信号がマッピングされたRE(Resource Element)のサブキャリアのチャネル推定値を、当該REのシンボルの時間変動量を用いて補正する。そして、復調・復号部110は、例えば、復調対象の信号に補正後のチャネル推定値の逆数を乗算することにより、チャネル補償(等化処理)を行い、チャネル補償されたULデータ信号を復調する。また、復調・復号部110は、復調及び復号されたULデータ信号を、アプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
スケジューラ101、送信信号生成部102、符号化・変調部103、マッピング部104、及び、送信部105を含むブロックは、無線基地局10に備えられた無線送信装置の一例と捉えてよい。また、受信部107、制御部108、チャネル推定部109、及び、復調・復号部110を含むブロックは、無線基地局10に備えられた無線受信装置の一例と捉えてよい。
また、制御部108、チャネル推定部109、及び、復調・復号部110を含むブロックは、後述するように、DL信号の時間領域における基準位置に基づいて時間領域にマッピングされたPTRSを用いて、DL信号を受信処理する処理部の一例と捉えてよい。
<ユーザ端末>
図2は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成の一例を示すブロック図である。ユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部203と、チャネル推定部204と、復調・復号部205と、送信信号生成部206と、符号化・変調部207と、マッピング部208と、送信部209と、を含む。
受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバートなどの受信処理を行い、DL信号を制御部203に出力する。DL信号には、DLデータ信号、DMRS、及び/又は、PTRSが含まれてよい。
制御部203は、受信部202から入力されるDL信号から、DL制御信号と、DMRS及び/又はPTRSと、を分離(デマッピング)する。そして、制御部203は、DL制御信号を復調・復号部205に出力し、DMRS及び/又はPTRSをチャネル推定部204に出力する。
制御部203は、DL信号に対する受信処理を制御する。また、制御部203は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当情報など)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部205に出力する。
チャネル推定部204は、DL信号から分離されたDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部205に出力する。また、チャネル推定部204は、例えば、DL信号のPTRSを用いてチャネル推定を行い、各シンボルのチャネル推定値の差分を計算することにより、各シンボルの位相変動量を算出して復調・復号部205に出力する。
復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号を復調する。また、復調・復号部205は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行う。復調・復号部205は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報(例えば、DL/ULのリソース割当情報など)を制御部203及びマッピング部208に出力し、DLデータ信号に対するMCS情報を符号化・変調部207へ出力する。
また、復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号に含まれるDLデータ信号に対するMCS情報に基づいて、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値、又は、チャネル推定値及び位相変動量を用いて、制御部203から入力されるDLデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。
例えば、復調・復号部205は、復調対象のDLデータ信号がマッピングされたREのサブキャリアのチャネル推定値を、当該REのシンボルの時間変動量を用いて補正する。そして、復調・復号部205は、例えば、復調対象の信号に補正後のチャネル推定値の逆数を乗算することにより、チャネル補償(等化処理)を行い、チャネル補償されたDLデータ信号を復調する。
また、復調・復号部205は、復調及び復号されたDLデータ信号をアプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
送信信号生成部206は、送信信号(ULデータ信号又はUL制御信号を含む)を生成し、生成した送信信号を符号化・変調部207に出力する。
符号化・変調部207は、例えば、復調・復号部205から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部206から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部207は、変調後の送信信号をマッピング部208に出力する。
マッピング部208は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部207から入力される送信信号を無線リソース(ULリソース)にマッピングする。また、マッピング部208は、スケジューリング情報に基づいて、DMRS及び/又はPTRSを無線リソース(ULリソース)にマッピングする。
DMRS及び/又はPTRSの無線リソースへのマッピングは、例えば、制御部203によって制御されてよい。例えば、制御部203は、後述するように、UL信号の時間領域における基準位置に基づいて、PTRSをUL信号の時間領域にマッピングする位置を制御する制御部の一例と捉えてよい。
送信部209は、マッピング部208から入力されるUL信号(少なくともULデータ信号及びDMRSを含む)に対して、アップコンバート、増幅などの送信処理を行い、無線周波数信号(UL信号)をアンテナ201から送信する。
送信信号生成部206、符号化・変調部207、マッピング部208、及び、送信部209を含むブロックは、ユーザ端末20に備えられた無線送信装置の一例と捉えてよい。また、受信部202、制御部203、チャネル推定部204、及び、復調・復号部205を含むブロックは、ユーザ端末20に備えられた無線受信装置の一例と捉えてよい。
以上説明した無線基地局10とユーザ端末20とを備える無線通信システムでは、DMRSの一例として、front-loaded DMRSが用いられてよい。front-loaded DMRSは、リソース割り当て単位であるリソースユニット(またはサブフレーム内)における時間方向の前方に配置される。front-loaded DMRSが前方に配置されることにより、無線通信システムでは、チャネル推定および復調処理に要する処理時間を短縮できる。
front-loaded DMRSのマッピングパターンとして、例えば、2つのマッピングパターンが規定される。以下、2つのマッピングパターンについて説明する。なお、以下では、front-loaded DMRSを「FL−DMRS」、あるいは、単に「DMRS」と記載することがある。
<第1のマッピングパターン(Configuration type 1)>
図3は、本実施の形態における第1のマッピングパターンの一例を示す図である。図3には、ポート#0(Port #0)〜ポート#7(Port #7)のfront-loaded DMRSのマッピングパターンが示されている。図3の第1のマッピングパターンには、ポート数1からポート数4までのDMRSが1シンボルに配置されるマッピングパターンAと、ポート数1からポート数8までDMRSが2シンボルに配置されるマッピングパターンBと、が含まれる。
各マッピングパターンは、リソース割り当て単位であるリソースユニット(RU:Resource Unit)(リソースブロック、リソースブロックペアなどとも呼ばれる)における、各ポートのDMRSのマッピング位置を示す。
RUは、例えば、168個のリソース要素(RE:Resource Element)が時間方向に14個、周波数方向に12個並んだ構成を有する。1REは、1シンボルと1サブキャリアとにより定義される無線リソース領域である。つまり、1つのRUは、14シンボルと12サブキャリアとにより構成される。
なお、RUは「スロット」と称されてもよい。「スロット」は、時間方向において「ミニスロット」に区分されてもよい。「ミニスロット」は、例えば、1シンボルから13シンボルの範囲のシンボル数によって構成されてよい。
なお、以下の説明では、1スロットの時間方向の14シンボルを左から順にSB1〜SB14と表記することがある。また、1スロットの周波数方向の12サブキャリアを下から順にSC1〜SC12と表記することがある。
1スロットの先頭の2シンボル(つまり、SB1およびSB2)のREには、制御信号チャネル(例えば、PDCCH)が配置される。なお、制御信号チャネルのシンボル数は2に限られない。また、DMRSがマッピングされる位置も3シンボル目および4シンボル目(SB3およびSB4)に限定されず、例えば4シンボル目および5シンボル目(SB4およびSB5)であってもよい。例えば、ULの場合、DMRSは、PUSCHがマッピングされるシンボルの先頭に配置されても良い。
マッピングパターンAは、1ポートから最大で4ポートまでサポートする。マッピングパターンBは、1ポートから最大で8ポートまでをサポートする。第1のマッピングパターンは、IFDM(Interleaved Frequency Division Multiplexing)ベースであり、1レイヤ当りのDMRSの周波数方向挿入密度(周波数方向における配置間隔および数)が比較的高い構成を有する。第1のマッピングパターンでは、同一ポートのDMRSが1サブキャリア分の間隔を空けて配置される。この配置は、「Comb2」と呼ばれても良いしIFDM(RPF=2)と呼ばれても良い。
第1のマッピングパターンにおいて、ポート#0とポート#1との間、および、ポート#2とポート#3との間の多重には、周波数方向のCDM(Code Division Multiplexing)が適用される。周波数方向のCDMでは、例えば、OCC(Orthogonal Cover Code)(本パターンではCS(Cyclic Shift)と呼ばれても良い)が用いられる。例えば、ポート#0およびポート#2には、OCCとして、{+1,+1}の組が用いられ、ポート#1および#3には、OCCとして、{+1,−1}の組が用いられる。以下では、OCCを用いた周波数方向のCDMを、FD−OCC(Frequency domain-Orthogonal Cover Code)と記載する。
また、第1のマッピングパターンのマッピングパターンBにおいて、ポート#0およびポート#1の組と、ポート#4およびポート#6の組との間の多重には、時間方向のCDMが適用される。同様に、ポート#2およびポート#3の組と、ポート#5およびポート#7の組との間の多重には、時間方向のCDMが適用される。時間方向のCDMでは、例えば、OCCが用いられる。以下では、OCCを用いた時間方向のCDMを、TD−OCC(Time domain-Orthogonal Cover Code)と記載する。
なお、図3において、ポート#4以上のインデックス、すなわち、ポート#4〜ポート#7のインデックスは、一例であり、本発明はこれに限定されない。例えば、図3における各ポートのDMRSの配置とポートのインデックスとの対応関係は、適宜変更されても良い。
<第2のマッピングパターン(Configuration type 2)>
図4は、本実施の形態における第2のマッピングパターンの一例を示す図である。図4には、ポート#0(Port #0)〜ポート#11(Port #11)のDMRSのマッピングパターンが示されている。図4の第2のマッピングパターンには、ポート数1からポート数6までのDMRSが1シンボルに配置されるマッピングパターンCと、ポート数1からポート数12までDMRSが2シンボルに配置されるマッピングパターンDとが含まれる。
1スロットの先頭の2シンボル(つまり、SB1およびSB2)のREには、制御信号チャネル(例えば、PDCCH)が配置される。なお、制御信号チャネルのシンボル数は2に限られない。また、DMRSがマッピングされる位置も3シンボル目および4シンボル目に限定されず、例えば4シンボル目および5シンボル目であってもよい。例えば、ULの場合、DMRSは、PUSCHがマッピングされるシンボルの先頭に配置されても良い。
マッピングパターンCは、1ポートから最大で6ポートまでサポートする。マッピングパターンDは、1ポートから最大で12ポートまでをサポートする。
第2のマッピングパターンにおいて、ポート#0とポート#1との間、ポート#2とポート#3との間、および、ポート#4とポート#5との間の多重には、周波数方向のCDM(例えば、FD−OCC(CSと呼ばれても良い))が適用される。例えば、ポート#0、ポート#2およびポート#4には、OCCとして、{+1,+1}の組が用いられ、ポート#1、ポート#3およびポート#5には、OCCとして、{+1,−1}の組が用いられる。
また、第2のマッピングパターンのマッピングパターンDにおいて、ポート#0およびポート#1の組と、ポート#6およびポート#7の組との間の多重には、時間方向のCDM(例えば、TD−OCC)が適用される。同様に、ポート#2およびポート#3の組と、ポート#8およびポート#9の組との間の多重、ならびに、ポート#4およびポート#5の組と、ポート#10およびポート#11の組との間の多重には、時間方向のCDMが適用される。
なお、図4において、ポート#6以上のインデックス、すなわち、ポート#6〜ポート#11のインデックスは、一例であり、本発明はこれに限定されない。例えば、図4における各ポートのDMRSの配置とポートのインデックスとの対応関係は、適宜変更されても良い。
上述した第1および第2のマッピングパターンにおいて規定される各ポートのDMRSは、様々な配置方法が適用され、スロットに配置される。
なお、上述したDMRSに関するマッピングパターンAからDは、一例であり、本発明はこれに限定されない。
マッピングパターンAからDを含む、DMRSに関するマッピングパターンのいずれかにおいて、PTRSをマッピングすることが検討されている。PTRSは、DL及び/又はULの信号の伝搬チャネルにおける位相変動の補正に用いられる。位相変動の「補正」は、「訂正」又は「補償」と言い換えられてもよい。
ここで、DL及び/又はULの信号に対する位相雑音の影響は、キャリア周波数及び/又は変調方式によって異なり得る。例えば、キャリア周波数が高いほど、及び/又は、変調方式の多値度が大きいほど、位相雑音の影響は大きくなる傾向にある。
そのため、例えば、キャリア周波数が高いほど、及び/又は、変調方式の多値度が大きいほど、時間方向に密にPTRSを配置(あるいは、「マッピング」又は「挿入」と称してもよい)することが検討される。
例えば、図5(A)に例示するように、複数のPTRSを時間方向に間隔を空けずに配置するパターン、並びに、図5(B)及び図5(C)に例示するように、時間方向に1シンボル以上の間隔を空けてPTRSを配置するパターンのサポートが検討される。
図5(A)〜図5(C)は、図5(A)〜図5(C)の順に、時間方向に挿入されるPTRSの密度(「挿入密度」と称されてよい)が低くなる例を示している。別言すると、PTRSの時間方向の配置間隔(又は挿入密度)に関して、様々なパターンのサポートが検討され得る。
なお、図5(A)〜図5(C)の例では、SC7の時間方向にPTRSが配置されているが、あくまでも例示であって、PTRSは、12サブキャリアSC1〜SC12のうちいずれか1つ以上の時間方向に配置されてよい(以降の説明において同じ)。
また、図5(A)〜図5(C)の例におけるDMRSの配置位置は、例えば、図3のマッピングパターンAにおけるポート#0のDMRSの配置位置に相当するが、あくまでも例示に過ぎない。DMRSの配置位置は、マッピングパターンAからDのいずれかに規定される、いずれのポートのDMRSの配置位置であってもよいし、マッピングパターンAからDとは異なるパターンであってもよい(以降の説明において同じ)。
(PTRS配置の概要)
PTRSは、信号の送信側及び受信側において予め決められた配置方法に基づいて決定されて当該配置位置にマッピングされてよい。
例えば、DL信号の送信元である無線基地局10において、予め決められた配置方法に基づいてDL信号に対するPTRSの配置位置が決定されて当該配置位置にPTRSがマッピングされてよい。また、例えば、UL信号の送信元であるユーザ端末20において、予め決められた配置方法に基づいてUL信号に対するPTRSの配置位置が決定されて当該配置位置にPTRSがマッピングされてよい。
DL信号の受信側であるユーザ端末20は、予め決められた配置方法に基づいて決定された配置位置にPTRSが配置されていると想定して、DL信号の受信処理を行う。UL信号の受信側である無線基地局10は、予め決められた配置方法に基づいて決定された配置位置にPTRSが配置されていると想定して、UL信号の受信処理を行う。
予め決められた配置方法に基づいてPTRSの配置が決定されるため、例えば、暗示的(implicit)に、PTRSのマッピングを実現できる。したがって、シグナリングオーバヘッドの増大を抑制しつつ、PTRSのマッピングが実現可能である。
ただし、PTRSの配置位置は、信号の送信側及び受信側の一方において決定されて、決定した配置位置に関する情報が、信号の送信側及び受信側の他方に通知されてもよい。
例えば、無線基地局10において、DL信号及びUL信号の一方又は双方におけるPTRSの配置位置が決定され、当該配置位置に関する情報が、ユーザ端末20に通知されてよい。ユーザ端末20は、通知された情報を基にPTRSの配置位置を特定して、DL信号の受信処理あるいはUL信号に対するPTRSのマッピングを行う。
また、例えば、UL信号の送信側であるユーザ端末20において、UL信号におけるPTRSの配置位置が決定され、当該配置位置に関する情報が、無線基地局10に通知されてもよい。無線基地局10は、通知された情報を基にPTRSの配置位置を特定して、UL信号の受信処理を行う。
PTRSの配置位置に関する情報の通知によって、PTRSの配置位置を必要に応じて柔軟に変更することが可能である。
以下、PTRSの配置方法(「配置パターン」あるいは「配置ルール」などの他の呼称に言い換えられてもよい)について、図6〜図26を用いて説明する。
(PTRS配置方法の第1例)
図6は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第1例を示す図である。図6に例示するPTRSの配置方法a11−1及びa11−2は、FL−DMRSの配置位置に基づいてPTRSの配置が設定される例である。
図6の例では、1スロットの先頭2シンボル(SB1及びSB2)に、制御チャネル(例えば、PDCCH又はPUCCH)の信号が配置され、3シンボル目(SB3)に、FL−DMRSが配置される。
配置方法a11−1では、FL−DMRSが配置されるSB3を基準に、PTRSが2シンボル毎に配置される。例えば、SB5、SB7、SB9、SB11、及び、SB13のそれぞれに、PTRSが配置される。
一方、配置方法a11−2は、1スロットにおけるPTRSの挿入密度が配置方法a11−1よりも低い例である。例えば、配置方法a11−2では、1スロットにおいて、FL−DMRSが配置されるSB3を基準に、PTRSが4シンボル毎に配置される。例えば、SB7及びSB11のそれぞれに、PTRSが配置される。
なお、図6の例において、制御チャネル、又はFL−DMRS、又はPTRSのマッピングを施していないREにはデータチャネルの信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)が配置されてよい。この点は以降の説明で用いる図面においても同様である。
(PTRS配置方法の第2例)
図7は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第2例を示す図である。図7に例示するPTRSの配置方法a12−1及びa12−2は、1スロットの先頭3シンボル(SB1〜SB3)に、制御チャネル(例えば、PDCCH又はPUCCH)の信号が配置され、4シンボル目(SB4)に、FL−DMRSが配置される例である。
配置方法a12−1では、FL−DMRSが配置されるSB4を基準に、PTRSが2シンボル毎に配置される。例えば、SB6、SB8、SB10、SB12、及び、SB14のそれぞれに、PTRSが配置される。
一方、配置方法a12−2は、1スロットにおけるPTRSの挿入密度が配置方法a12−1よりも低い例である。例えば、配置方法a12−2では、1スロットにおいて、FL−DMRSが配置されるSB4を基準に、PTRSが4シンボル毎に配置される。例えば、SB8及びSB12のそれぞれに、PTRSが配置される。
図6及び図7に例示した、PTRSの配置方法によれば、チャネル推定及び/又はチャネル推定値の位相変動補正に用いるFL−DMRSと、チャネル推定値の位相変動補正に用いるPTRSと、の双方を考慮して、所要間隔でPTRSをマッピングすることが可能である。DMRSのポートとPTRSのポートとが互いに関連付けられる場合、関連付けられたDMRSポートとPTRSポートには同じプリコーディングが適用される。したがって、チャネル推定、及び、チャネル推定値の位相変動補正に効果的なPTRS配置を実現でき、信号品質の低下を抑制できる。
なお、1つ又は複数のスロット単位で、配置方法a11−1及び配置方法a11−2、および、その他の配置が選択的に適用されてもよい。
(PTRS配置方法の第3例)
図8は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第3例を示す図である。図8に例示するPTRSの配置方法a13は、1スロットの先頭シンボル(SB1)に、制御チャネル(例えば、PDCCH又はPUCCH)の信号が配置され、4シンボル目(SB4)に、FL−DMRSが配置され、2シンボル目から14シンボル目までのFL−DMRS又はPTRSが配置されていないリソースにはデータ信号(PDSCH又はPUSCH)が配置される例である。
配置方法a13では、PTRSがFL−DMRSよりも前方に配置されてよい。配置される領域はデータ信号に限定されても良いし、限定されなくても良い。例えば、図8に示すように、PTRSは、FL−DMRSが配置されるSB4を基準に、時間方向の前方及び後方に、2シンボル毎に配置されてよい。
例えば、FL−DMRSが配置されるSB4よりも前方のSB2、並びに、SB4の後方のSB6、SB8、SB10、SB12、SB14が配置されてよい。
配置方法a13によれば、FL−DMRSよりも後方に配置されるデータ信号に限らず、FL−DMRSよりも前方に配置されるデータ信号についてもPTRSに基づく位相変動の補正が可能である。
(PTRS配置方法の第4例)
図9は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第4例を示す図である。図9に例示するPTRSの配置方法a14−1及びa14−2は、FL−DMRSが2シンボルにまたがって配置される例である。
非限定的な一例として、1スロットの先頭2シンボル(SB1及びSB2)に、制御チャネル(例えば、PDCCH又はPUCCH)の信号が配置され、3シンボル目(SB3)及び4シンボル目(SB4)に、FL−DMRSが配置されてよい。
このように、FL−DMRSが2シンボルにまたがって配置される場合、PTRSの配置は、2シンボルのFL−DMRSのいずれを基準に用いてもよい。例えば、配置方法a14−1では、前方(SB3)に配置されるFL−DMRSを基準に、PTRSが2シンボル毎に配置される。一方、配置方法a14−2では、後方(SB4)に配置されるFL−DMRSを基準に、PTRSが2シンボル毎に配置される。
配置方法a14−1では、複数のDMRSポートがTD−OCCによって多重されるか否か(別言すると、複数シンボルのDMRSを基に1つのチャネル推定値が得られるか否か)に関わらず、所要間隔でのPTRSマッピングを実現できる。
一方、配置方法a14−2では、単一のDMRSポートのDMRSが複数シンボルにまたがってレペティション(repetition)される場合、複数シンボルのDMRS(例えば、SB3及びSB4のDMRS)それぞれを基にチャネル推定値が得られる。この場合、SB4においてチャネル推定値が得られるため、基準を時間方向の後方にずらしてもよい。これに伴い、PTRSの配置位置も時間方向の後方にずらせるため、DMRSの配置位置及び/又はPTRSの配置間隔によっては、PTRSのオーバヘッドを増大させずに、所要間隔でのPTRSマッピングを実現できる。
(PTRS配置方法の第5例)
図10は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第5例を示す図である。図10に例示するPTRSの配置方法a15は、図9と同様に、FL−DMRSが2シンボルにまたがって配置される例である。ただし、図9の例では、SB3及びSB4にFL−DMRSが配置されるのに対し、図10の例では、SB4及びSB5にFL−DMRSが配置される。
配置方法a15では、FL−DMRSよりも前方に配置するPTRSは、FL−DMRSが配置されるSB4及びSB5のうち前方のSB4を基準にしてよい。また、FL−DMRSよりも後方に配置するPTRSは、FL−DMRSが配置されるSB4及びSB5のうち後方のSB5を基準にしてよい。なお、図10の例では、2シンボル毎にPTRSが配置される。
配置方法a15によれば、FL−DMRSの前方及び後方のそれぞれに関して、所要間隔でのPTRSマッピングを実現できる。
(PTRS配置方法の第6例)
図11は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第6例を示す図である。図11の配置例は、図9の配置例の再掲である。図9が送信側(例えば、無線基地局10)に着目した配置例と捉えた場合の、受信側(例えば、ユーザ端末20)での観点での動作例を説明するために、便宜的に、図9の配置例を図11に再掲する。
そのため、図11に例示する配置方法a16−1及びa16−2は、それぞれ、図9に例示した配置方法a14−1及びa14−2と変わりない。
例えば、配置方法a16−1では、前方(SB3)に配置されるFL−DMRSを基準に、PTRSが2シンボル毎に配置されてよい。一方、配置方法a16−2では、後方(SB4)に配置されるFL−DMRSを基準に、PTRSが2シンボル毎に配置されてよい。
ユーザ端末20の観点では、複数のDMRSポートのDMRSがTD−OCCによって多重されている場合は、配置方法a16−1において、DMRSが配置されるSB3及びSB4のうち前方のSB3を基準に、PTRSの配置位置が特定されてよい。ユーザ端末20の観点で、複数のDMRSポートのDMRSがTD−OCCによって多重されている場合とは、例えば、ユーザ端末20に割り当てられたDMRSポートが、図3のマッピングパターンAにおけるポート#0及びポート#4の場合に相当する。
一方、単一のポートのDMRSが複数シンボルにわたってレペティションされている場合は、配置方法a16−2において、DMRSが配置されるSB3及びSB4のうち後方のSB4を基準に、PTRSの配置位置が特定されてよい。
このように、DMRSの多重方法に応じて適切な間隔でのPTRSマッピングが実現可能である。
(PTRS配置方法の第7例)
図12は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第7例を示す図である。図12には、UL DFT−S−OFDMにおいて周波数ホッピングが適用される場合の配置方法(a17−1及びa17−2)が例示されている。
例えば図12に示すように、スロットは、時間方向において、第1ホップ(1st hop)領域(SB1からSB7)と第2ホップ(2nd hop)領域(SB8からSB14)とに区切られてよい。図12では、図示の便宜上、同一の周波数リソース(SC1〜SC12)において、第1ホップ領域と第2ホップ領域とが示されている。1ユーザ端末20に対して第1ホップ領域と第2ホップ領域とで異なる周波数リソースが周波数ホッピングによって割り当てられてよい。
また、図12に示すPTRSは、各REにPTRSのみが配置されることを示すのでは無く、PTRSを含むシンボルであることを示す。詳細については後述する。
そして、図12の例では、DMRSが1シンボル目(SB1)及び8シンボル目(SB8)に配置される。別言すると、第1ホップ領域及び第2ホップ領域それぞれの1シンボル目(SB1及びSB8)に、DMRSが配置される。当該DMRSは、FL−DMRS及びA−DMRS(additional DMRS)のいずれ、もしくは単にDMRSであってもよい。また、PTRSは、2シンボル毎に配置される。
配置方法a17−1では、第1ホップ領域及び第2ホップ領域のいずれについても、第1ホップ領域内に配置されるDMRS(SB1)を基準に、PTRSが配置されてよい。別言すると、第2ホップ領域に配置されるPTRSは、第1ホップ領域に配置されるDMRSの位置を基準に配置されてよい。
例えば、PTRSを2シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB3、SB5、及び、SB7にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB9、SB11、及び、SB13にPTRSが配置される。
一方、配置方法a17−2では、第1ホップ領域及び第2ホップの領域のそれぞれに配置されるDMRSの位置を基準に、各ホップ領域にPTRSが配置される。
例えば、第1ホップ領域に配置されるDMRSの位置(例えば、SB1)を基準に、第1ホップ領域のPTRSが配置され、第2ホップ領域に配置されるDMRSの位置(例えば、SB8)を基準に、第2ホップ領域のPTRSが配置されてよい。
例えば、PTRSを2シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB3、SB5、及び、SB7にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB10、SB12、及び、SB14にPTRSが配置される。
配置方法a17−1によれば、第2ホップ領域に配置されるDMRSの位置に依存せずに、単一の指標によってPTRSをマッピングすることが可能である。
一方、配置方法a17−2によれば、第1及び第2ホップ領域のそれぞれについて、DMRSの配置位置を考慮した適切なPTRSマッピングを実現できる。
なお、DFT−S−OFDMの場合にUL信号に配置されるPTRSは、PTRSが含まれるDFT−S−OFDMシンボルと捉えてよい。「PTRSが含まれる」とは、「Pre−DFT insertion」であるか、「Post−DFT insertion」であるかを問わず、同一シンボル内にPTRS以外の信号(例えばPUSCH)等が含まれていても良いことを示す意図である。
「Pre−DFT insertion」では、例えば、DFT処理を行う前にPTRSが挿入されるため、PTRSと、データ信号及び/又は他のチャネルの信号と、がまとめてDFTされ、OFDM変調が施されることによって、1つのシンボルが形成される。
「Post−DFT insertion」では、例えば、データ信号及び/又は他のチャネルの信号に対してDFT処理を行った後で、個別にPTRSが挿入される。そのため、データ信号及び/又は他のチャネルの信号と、PTRSと、が1つのシンボル内で周波数多重される。又はデータ信号及び/又は他のチャネルの信号が多重されずPTRSのみが挿入される。
別言すると、「PTRSが含まれる」とは、PTRSに、データ信号及び/又は他のチャネルの信号が多重されていてもよいことを意味する。この点は、以降の説明においても同じである。
また、ホップ領域の数は2に限られない。3つ以上のホップ領域が時間方向に設定される場合もあり得る。3つ以上のホップ領域が設定される場合、先頭のホップ領域内に配置されるDMRSを基準にして、後方に位置する他の1つ又は2つ以上のホップ領域に、PTRSが配置されてよい。あるいは、2番目以降のホップ領域のPTRSは、当該ホップ領域よりも前方のホップ領域に配置されるDMRSを基準に配置されてもよい。あるいは、個々のホップ領域内に配置されるDMRSを基準に、個々のホップ領域にPTRSが配置されてもよい。また、ホップ領域は、それぞれ等しい数のシンボルが含まれる場合に限られない。例えば、ホップ領域の数が2の場合、先頭のホップが10シンボル、2つ目のホップが4シンボルであってもよい。
(PTRS配置方法の第8例)
図13は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第8例を示す図である。図13の例は、UL DFT−S−OFDMにおいて周波数ホッピングが適用される場合について示した図12の変形例と捉えてよい。
図13の例(配置方法a18−1及びa18−2)では、FL−DMRSが3シンボル目(SB3)及び10シンボル目(SB10)に配置される。別言すると、第1ホップ領域及び第2ホップ領域それぞれの先頭シンボルよりも後方に、DMRSが配置される。当該DMRSは、FL−DMRS及びA−DMRSのいずれか、もしくは単にDMRSであってもよい。また、図12の例ではPTRSが2シンボル毎に配置されるのに対し、図13の例ではPTRSが4シンボル毎に配置される。
配置方法a18−1では、配置方法a17−1と同様に、第1ホップ領域及び第2ホップ領域のいずれについても、第1ホップ領域内に配置されるDMRS(SB3)を基準に、PTRSが配置されてよい。別言すると、第2ホップ領域に配置されるPTRSは、第1ホップ領域に配置されるDMRSの位置を基準に配置されてよい。
例えば、PTRSを4シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB7にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB11にPTRSが配置される。
一方、配置方法a18−2では、配置方法a17−2と同様に、第1ホップ領域及び第2ホップの領域のそれぞれに配置されるDMRSの位置を基準に、各ホップ領域にPTRSが配置されてよい。
例えば、第1ホップ領域に配置されるDMRSの位置(例えば、SB3)を基準に、第1ホップ領域のPTRSが配置され、第2ホップ領域に配置されるDMRSの位置(例えば、SB10)を基準に、第2ホップ領域のPTRSが配置されてよい。
例えば、PTRSを4シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB7にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB14にPTRSが配置される。
配置方法a18−1によれば、第2ホップ領域に配置されるDMRSの位置に依存せずに、単一の指標によってPTRSをマッピングすることが可能である。
一方、配置方法a18−2によれば、第1及び第2ホップ領域のそれぞれについて、各ホップのDMRSの配置位置を考慮した適切なPTRSマッピングを実現できる。
なお、図13の例においても、ホップ領域の数は2に限られない。3つ以上のホップ領域が時間方向に設定される場合もあり得る。3つ以上のホップ領域が設定される場合、先頭のホップ領域内に配置されるDMRSを基準に、後方に位置する他の1つ又は2つ以上のホップ領域に、PTRSが配置されてよい。あるいは、2番目以降のホップ領域のPTRSは、当該ホップ領域よりも前方のホップ領域に配置されるDMRSを基準に配置されてもよい。あるいは、個々のホップ領域内に配置されるDMRSを基準に、個々のホップ領域にPTRSが配置されてもよい。また、ホップ領域は、それぞれ等しい数のシンボルが含まれる場合に限られない。例えば、ホップ領域の数が2の場合、先頭のホップが10シンボル、2つ目のホップが4シンボルであってもよい。
また、以上に示すFL−DMRSを基準とする方法は、1つのスロット(又は、ミニスロットでもよい)に、UL期間とDL期間とが混在する場合においても適用されてもよい(図示せず)。この場合、DLのFL−DMRSとULのFL−DMRSのいずれか一方もしくは両方を基準としても良い。
(PTRS配置方法の第9例)
図14は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第9例を示す図であり、PTRSをDMRSの配置位置には依存しないで配置する方法(a19−1及びa19−2)の一例である。図14は、1つのスロット(又は、ミニスロットでもよい)の先頭2シンボル(SB1及びSB2)に制御チャネル(例えば、PDCCH又はPUCCH)の信号が配置され、3シンボル目(SB3)に、FL−DMRSが配置される例である。
PTRSは、FL−DMRSの配置位置(SB3)には依存しないで、例えば、スロット内の先頭シンボル(SB1)を基準に配置されてよい。
例えば、配置方法a19−1では、SB1を基準に、2シンボル毎にPTRSが配置される。例えば、SB5、SB7、SB9、SB11、及び、SB13に、PTRSが配置される。
なお、SB3にもPTRSが配置されるはずであるが、SB3にはDMRSが配置されるので、配置方法a19−1では、SB3に配置される予定のPTRSが、DMRSとの衝突回避のためにパンクチャされている。SB3にDMRSが配置されないのであれば、SB3にもPTRSが配置されてよい。
一方、配置方法a19−2では、SB1を基準に、4シンボル毎にPTRSが配置される。例えば、SB5、SB9、及び、SB13に、PTRSが配置される。
配置方法a19−1及びa19−2によれば、DMRSの配置位置、DMRSポート、及び/又は、DMRSポートとPTRSポートとの関連付けなどに依存せずに、PTRSの配置位置が一意に決まるので、実装観点で有利である。
なお、図14の例では、PTRSの配置基準である先頭シンボルが、制御チャネルの信号であるため、先頭シンボルにはPTRSは配置されないが、先頭シンボルがPTRSの配置が許容されるシンボルであれば、先頭シンボルにPTRSが配置されてよい。別言すると、PTRS配置の基準シンボルにPTRSを配置できる場合と配置できない場合とがある(以降の説明において同じ)。
(PTRS配置方法の第10例)
図15は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第10例を示す図である。図15には、1つのスロット(又は、ミニスロットでもよい)に、UL期間とDL期間とが混在する場合の配置例(PTRSの配置方法a20)が示されている。
例えば、14シンボル(SB1〜SB14)のうち、10シンボル(SB1〜SB10)がDL期間に属し、3シンボル(SB12〜SB14)がUL期間に属する。なお、SB11は、DLとULを切り替えるためのガード区間(ガードピリオド)であってよい。また、DL期間の先頭2シンボル(SB1及びSB2)に制御チャネル(例えば、PDCCH)の信号が配置される。
DMRSは、DL期間の3シンボル目(SB3)、及び、UL期間の先頭シンボル(SB12)に配置される。SB3に配置されるDMRSは、FL−DMRSであってよく、SB12に配置されるDMRSは、FL−DMRS又はA−DMRS、もしくは単にDMRSであってよい。
配置方法a20では、DL期間及びUL期間それぞれの開始シンボルを基準に、PTRSが配置されてよい。例えば、PTRSを2シンボル毎に配置する場合、DL期間においては、DL期間の開始シンボルであるSB1を基準に、SB5、SB7、及び、SB9に、PTRSが配置される。
なお、SB3にはDMRSが配置されるので、配置方法a20では、SB3に配置される予定のPTRSが、DMRSとの衝突回避のために、例えばパンクチャされている。SB3にDMRSが配置されないのであれば、SB3にもPTRSが配置されてよい。
配置方法a20においても、DMRSの配置位置、DMRSポート、及び/又は、DMRSポートとPTRSポートとの関連付けなどに依存せずに、PTRSの配置位置が一意に決まるので、実装観点で有利である。
なお、図15では、DL期間とUL期間とで連続するシンボルのインデックス(SB1〜SB14)が付されている。例えば、DL期間とUL期間とでシンボルに割り振られるインデックスが異なる可能性があるが、DL期間及び/又はUL期間の開始シンボルに相当するシンボルがPTRSの配置基準に用いられればよい。
また、DL期間及び/又はUL期間の終了シンボルを基準にPTRSが配置されてもよい。また、DL期間及びUL期間の一方の期間における開始シンボル又は終了シンボルを基準に、DL期間及びUL期間の他方の期間におけるPTRSが配置されてもよい。
(PTRS配置方法の第11例)
図16は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第11例を示す図である。図16には、UL DFT−S−OFDMにおいて周波数ホッピングが適用される場合の配置方法(a21−1及びa21−2)が例示されている。例えば図16に示すように、スロットは、時間方向に第1ホップ(1st hop)領域と第2ホップ(2nd hop)領域とに区切られてよい。例えば、1ユーザ端末20に対して第1ホップ領域と第2ホップ領域とで異なる周波数リソースが周波数ホッピングによって割り当てられてよい。
そして、図16の例では、FL−DMRSが1シンボル目(SB1)及び8シンボル目(SB8)に配置される。別言すると、第1ホップ領域及び第2ホップ領域それぞれの1シンボル目(SB1及びSB8)に、DMRSが配置される。また、PTRSは、2シンボル毎に配置される。
配置方法a21−1では、第1ホップ領域及び第2ホップ領域のいずれについても、第1ホップ領域の先頭シンボル(SB1)を基準に、PTRSが配置されてよい。別言すると、第2ホップ領域に配置されるPTRSは、第1ホップ領域の先頭シンボルの位置を基準に配置されてよい。
例えば、PTRSを2シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB3、SB5、及び、SB7にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB9、SB11、及び、SB13にPTRSが配置される。
一方、配置方法a21−2では、第1ホップ領域及び第2ホップの領域のそれぞれの先頭シンボル(SB1及びSB8)を基準に、各ホップ領域にPTRSが配置される。
例えば、第1ホップ領域の先頭シンボル(SB1)を基準に、第1ホップ領域のPTRSが配置され、第2ホップ領域の先頭シンボル(SB8)を基準に、第2ホップ領域のPTRSが配置されてよい。
例えば、PTRSを2シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB3、SB5、及び、SB7にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB10、SB12、及び、SB14にPTRSが配置される。
配置方法a21−1によれば、第2ホップ領域における先頭シンボル位置には依存せずに、第1ホップ領域の先頭シンボルという単一の指標によってPTRSをマッピングすることが可能である。一方、配置方法a21−2によれば、第1及び第2ホップ領域毎に、同じ位置にPTRSをマッピングすることが可能である。
なお、図16は、第1ホップ領域及び第2ホップ領域それぞれの先頭シンボルにDMRSが配置される例であるため、DMRSを基準にPTRSが配置されるように見える。しかし、配置方法a21−1及びa21−2は、DMRSの配置位置を基準にするのではなく、第1ホップ領域及び/又は第2ホップ領域の先頭シンボルを基準にPTRSが配置される例である。
また、図16の例においても、ホップ領域の数は2に限られない。3つ以上のホップ領域が時間方向に設定される場合もあり得る。3つ以上のホップ領域が設定される場合、先頭のホップ領域内の先頭シンボルを基準に、後方に位置する他の1つ又は2つ以上のホップ領域に、PTRSが配置されてよい。あるいは、2番目以降のホップ領域のPTRSは、当該ホップ領域よりも前方のホップ領域における先頭シンボルを基準に配置されてもよい。あるいは、個々のホップ領域内に配置される先頭シンボルを基準に、個々のホップ領域にPTRSが配置されてもよい。また、ホップ領域は、それぞれ等しい数のシンボルが含まれる場合に限られない。例えば、ホップ領域の数が2の場合、先頭のホップが10シンボル、2つ目のホップが4シンボルであってもよい。
(PTRS配置方法の第12例)
図17は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第12例を示す図である。図17の例は、UL DFT−S−OFDMにおいて周波数ホッピングが適用される場合について示した図16の変形例と捉えてよい。
図17の例(配置方法a22−1及びa22−2)では、DMRSが3シンボル目(SB3)及び10シンボル目(SB10)に配置される。別言すると、第1ホップ領域及び第2ホップ領域それぞれの先頭シンボルよりも後方に、DMRSが配置される。また、図16の例ではPTRSが2シンボル毎に配置されるのに対し、図17の例ではPTRSが4シンボル毎に配置される。
配置方法a22−1では、配置方法a21−1と同様に、第1ホップ領域及び第2ホップ領域のいずれについても、第1ホップ領域の先頭シンボル(SB1)を基準に、PTRSが配置されてよい。別言すると、第2ホップ領域に配置されるPTRSは、第1ホップ領域の先頭シンボル(SB1)を基準に配置されてよい。
例えば、PTRSを4シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB1及びSB5にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB9及びSB13にPTRSが配置される。なお、基準シンボルであるSB1は、PTRSの配置が許容されるシンボルであるため、SB1にもPTRSを配置可能である。
一方、配置方法a22−2では、配置方法a21−2と同様に、第1ホップ領域及び第2ホップの領域それぞれの先頭シンボルを基準に、各ホップ領域にPTRSが配置されてよい。
例えば、第1ホップ領域の先頭シンボル(SB1)を基準に、第1ホップ領域のPTRSが配置され、第2ホップ領域の先頭シンボル(SB8)を基準に、第2ホップ領域のPTRSが配置されてよい。
例えば、PTRSを4シンボル毎に配置する場合、第1ホップ領域では、SB1及びSB7にPTRSが配置され、第2ホップ領域では、SB8及びSB12にPTRSが配置される。なお、基準シンボルであるSB1及びSB8は、いずれも、PTRSの配置が許容されるシンボルである。
配置方法a22−1によれば、第2ホップ領域における先頭シンボル位置には依存せずに、第1ホップ領域の先頭シンボルという単一の指標によってPTRSをマッピングすることが可能である。一方、配置方法a22−2によれば、第1及び第2ホップ領域毎に、同じ位置にPTRSをマッピングすることが可能である。
なお、図17の例においても、ホップ領域の数は2に限られない。3つ以上のホップ領域が時間方向に設定される場合もあり得る。3つ以上のホップ領域が設定される場合、先頭のホップ領域内の先頭シンボルを基準に、後方に位置する他の1つ又は2つ以上のホップ領域に、PTRSが配置されてよい。あるいは、2番目以降のホップ領域のPTRSは、当該ホップ領域よりも前方のホップ領域における先頭シンボルを基準に配置されてもよい。あるいは、個々のホップ領域内に配置される先頭シンボルを基準に、個々のホップ領域にPTRSが配置されてもよい。また、ホップ領域は、それぞれ等しい数のシンボルが含まれる場合に限られない。例えば、ホップ領域の数が2の場合、先頭のホップが10シンボル、2つ目のホップが4シンボルであってもよい。
(PTRS配置方法の第13例)
図18は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第13例を示す図である。図18には、データチャネル(例えば、PDSCH又はPUSCH)に属するシンボル(例えば、先頭シンボル)を基準にPTRSが配置される例(配置方法a31−1及びa31−2)が示されている。
図18の例では、1スロットの先頭シンボルに、制御チャネル(PDCCH又はPUCCH)が配置され、3シンボル目(SB)にDMRSが配置される。当該DMRSは、FL−DMRS及びA−DMRSのいずれであってもよい。また、データチャネル(PDSCH又はPUSCH)が、2シンボル目(SB2)から14シンボル目(SB14)の、DMRS又はPTRSが配置されていない領域に配置される。
配置方法a31−1では、1スロットの2シンボル目(SB2)、別言すると、データチャネルの先頭シンボルを基準に、2シンボル毎にPTRSが配置される。例えば、SB2、SB4、SB6、SB8、SB10、及び、SB12に、PTRSが配置される。なお、基準シンボルSB2は、データチャネルに属するため、PTRSの配置が許容されるシンボルである。
配置方法a31−2は、1スロットにおけるPTRSの挿入密度が配置方法a31−1よりも低い例である。例えば、配置方法a31−2では、1スロットの2シンボル目(SB2)、別言すると、データチャネルの先頭シンボルを基準に、4シンボル毎にPTRSが配置される。例えば、SB2、SB6、SB10、及び、SB14に、PTRSが配置される。なお、基準シンボルSB2は、データチャネルに属するため、PTRSの配置が許容されるシンボルである。
配置方法a31−1及びa31−2によれば、データチャネル内においてPTRSの配置位置が一意に決まるため、実装観点で有利である。
(PTRS配置方法の第14例)
図19は、一実施の形態に係るPTRS配置方法の第14例を示す図である。図19には、1つのスロット(又は、ミニスロットでもよい)に、UL期間とDL期間とが混在する場合の配置例(PTRSの配置方法a32)が示されている。
例えば、14シンボル(SB1〜SB14)のうち、10シンボル(SB1〜SB10)がDL期間に属し、3シンボル(SB12〜SB14)がUL期間に属する。なお、SB11は、DLとULを切り替えるためのガード区間(ガードピリオド)であってよい。また、DL期間の先頭シンボル(SB1)に制御チャネル(例えば、PDCCH又はPUCCH)の信号が配置される。
DMRSは、DL期間の3シンボル目(SB3)、及び、UL期間の開始シンボル(SB12)に配置される。SB3に配置されるDMRSは、FL−DMRSであってよく、SB12に配置されるDMRSは、FL−DMRS又はA−DMRS、もしくは単にDMRSであってよい。
配置方法a32では、DL期間及びUL期間それぞれにおけるデータチャネルの開始シンボル(SB2及びSB12)を基準に、PTRSが配置されてよい。
例えば、PTRSを2シンボル毎に配置する場合、DL期間においては、DLのデータチャネルの開始シンボル(SB2)を基準に、SB2、SB4、及び、SB6、SB8、及び、SB10に、PTRSが配置される。
UL期間では、例えば、ULのデータチャネルの開始シンボル(SB12)を基準に、SB14にPTRSが配置される。なお、図19の例では、SB12にDMRSが配置されるため、基準シンボルSB12には、PTRSは配置されない。
配置方法a32によれば、UL及びDLのデータチャネルそれぞれにおいてPTRSの配置位置が一意に決まるため、実装観点で有利である。
なお、DL期間とUL期間とでシンボルに割り振られるインデックスが異なる可能性があるが、DL期間及び/又はUL期間におけるデータチャネルの開始シンボルに相当するシンボルがPTRSの配置基準に用いられればよい。
また、DL期間及び/又はUL期間におけるデータチャネルの終了シンボルを基準にPTRSが配置されてもよい。また、DL期間及びUL期間の一方の期間におけるデータチャネルの開始シンボル又は終了シンボルを基準に、DL期間及びUL期間の他方の期間におけるPTRSが配置されてもよい。
以上説明したように、上述した各種のPTRSの配置方法を含む実施形態によれば、無線リンク信号の伝搬チャネルにおける位相変動を効果的に補正できる。したがって、位相雑音などの影響による無線リンク信号の品質低下を抑制できる。
(バリエーション)
なお、図20に例示するように、1スロット内に、FL−DMRSとは別に、A−DMRSが配置される場合、A−DMRSよりも後方に配置するPTRSは、A−DMRSを基準に配置されてよい。
例えば、FL−DMRSが1スロットの3シンボル目(SB3)に配置され、A−DMRSが1スロットの12シンボル目(SB12)に配置される場合、13シンボル目(SB13)以降に配置するPTRSは、SB12を基準に配置されてよい。例えば、PTRSを2シンボル毎に配置する場合、SB14にPTRSが配置されてよい。なお、A−DMRSが配置されるシンボル(SB12)よりも前方に配置するPTRSについては、FL−DMRSが配置されたSB3を基準に配置されてよい。例えば、SB5、SB7、SB9、及び、SB11に、PTRSが配置されてよい。
また、PTRSと他のRS(例えば、CSI−RSなど)との衝突が生じる場合、当該PTRS(及び、以降のPTRS)は、パンクチャされたり、時間方向及び/又は周波数方向にシフトされたりしてもよい。なお、「CSI−RS」は、「Channel State Information - Reference Signal」の略称である。
図21〜図24に、4シンボル毎にPTRSが配置される場合に、SB11においてPTRSと他のRSとが衝突する例を示す。図21〜図24の例において、他のRSは、SB10及びSB11の2シンボル、かつ、SC1〜SC12の全部(ただし、一部でも構わない)にまたがって配置される。そのため、図21〜図24において、太枠で囲まれたSB11において、PTRSと他のRSとの衝突が生じる。
図21の例では、SB11において他のRSと衝突するPTRS(以下、便宜的に「衝突PTRS」と称することがある。)がパンクチャされる。
図22の例では、SB11において他のRSと衝突するPTRSが時間方向の後方(例えば、SB12)にシフトされる。なお、図22の例において、衝突PTRSがシフトされるシンボルはSB13以降のシンボルであってもよい。別言すると、衝突PTRSをシフトするシンボル数(「シフト量」と称してもよい)は、1シンボルに限られず2シンボル以上であってもよい。シフト量が1シンボルに限られないことは、図23の例についてもあてはまる。ただし、シフト後のPTRS間の配置間隔が広くなるほど、位相変動の追従能力が低下し得るため、他のRSとの衝突を回避可能な範囲で、できるだけシフト量は小さい方が好ましい。
図23の例では、SB11において他のRSと衝突するPTRSが時間方向の前方(例えば、SB9)にシフトされる。
なお、図22及び図23の例において、シフトするPTRSは、他のRSと衝突するPTRSに限られてもよいし、衝突PTRSのシフトに応じて、他のRSと衝突しないPTRSもシフトされてよい。図23を例にすると、衝突PTRSがSB9にシフトされた結果、SB9よりも前方のSB7に配置されるPTRSとの間隔が1シンボルとなる。当該間隔に合わせて、SB9よりも後方に配置されるPTRSの間隔が調整されてよい。図23の例では、SB11及びSB13がPTRSの配置候補となるが、SB11には他のRSが配置されるため、SB13にPTRSを配置できる。
図23の例では、衝突PTRSよりも前方のシンボル(SB7)に配置されるPTRSはシフトされないが、図24に例示するように、衝突PTRSの前方シフト量に合わせて、衝突PTRSよりも前方のPTRSも前方(例えば、SB6)にシフトされてよい。
また、図22及び図23の例において、衝突PTRSを含む複数のPTRSが、当初の配置間隔を保ったまま、全体的に後方又は前方にシフトされてもよい。
また、衝突PTRSをシフトする方向は、時間方向に限られず、図25及び図26に例示するように、周波数方向であってもよい。図25及び図26の例では、他のRSが、SB10及びSB11の2シンボル、かつ、SC5〜SC8にまたがって配置される。そのため、図25及び図26において、太枠で囲まれたSB11において、PTRSと他のRSとの衝突が生じる。
図25の例では、衝突PTRSが高周波数側(例えば、SC9)にシフトされる。ただし、衝突PTRSは、低周波数側(例えば、SC4)にシフトされてもよい。図26の例では、衝突PTRSの高周波数側(例えば、SC9)へのシフトに合わせて、衝突PTRSよりも前方のSB7に配置されるPTRSも高周波数側(例えば、SC9)にシフトされる例である。別言すると、図26の例は、時間方向に配置される複数のPTRSが全体的に高周波数側にシフトされる例である。ただし、時間方向に配置される複数のPTRSが全体的に低周波数側にシフトされてもよい。
なお、図25及び図26の例においても、位相変動の追従能力が低下することを抑制するために、PTRSの周波数方向のシフト量は、他のRSとの衝突を回避可能な範囲で、できるだけ小さい方が好ましい。
(PTRSの配置位置に関する情報の通知)
以上に説明したPTRSの配置方法(又は配置位置)に関する情報は、DL及び/又はULの通信に関して無線基地局10からユーザ端末20へ通知されてもよいし、ULの通信に関してユーザ端末20から無線基地局10へ通知されてもよい。
「通知する情報」は、PTRSの挿入開始位置を示すオフセット値(例えばXとする)であってよい。Xは、例えば、0〜13の範囲の値であってよい。オフセット値Xの基準となるシンボルは、下記(1a)〜(3a)のいずれであってもよい。
(1a)DMRSが配置されるシンボル
(2a)個々のスロット(又は、ミニスロット)内の先頭シンボル
(3a)データチャネルの先頭シンボル
なお、上記の(1a)〜(3a)に例示した基準は、図6〜図19によって例示した配置方法のいずれかにおいて説明した基準に対応すると捉えてよい。
(1a)のケースで、DMRSが2シンボルにまたがって配置される場合(例えば、図9、図10、及び、図11に例示した配置方法の場合)には、図9、図10、及び、図11にて説明したように、DMRSが配置された2つのシンボルの一方が基準とされてよい。
また、「通知する情報」は、PTRSの挿入開始位置に関するインデックス(例えばY)であってもよい。インデックスYは、複数の設定値の候補にそれぞれ付されたインデックス値、もしくは複数の設定値の候補にまとめて付されたインデックス値、でもよい。インデックスYを用いることで、設定値そのものを通知する場合よりも、通知のためのシグナリングサイズを低減することができる。
インデックスYには、下記の(1b)〜(3b)を示す情報のいずれか少なくとも1つが関連付けられてもよい。
(1b)PTRSの挿入開始位置を示すオフセット値
(2b)基準とするシンボル
(3b)PTRSの挿入間隔
関連付けによって、PTRSの配置位置を暗黙的(implicit)に特定することができるので、通知のためのシグナリングを削減することができる。
通知方法には、下記の(1c)〜(3c)のいずれが適用されてもよい。
(1c)上位レイヤ設定(Higher layer configuration)
(2c)MAC/PHYシグナリング
(3c)(1c)及び(2c)を組み合わせたハイブリッド指示(Hybrid indication)
例えば、PTRSの配置位置に関する情報の通知には、RRC(Radio Resource Control)又はMAC(Medium Access Control)シグナリングが適用されてもよいし、物理レイヤ(PHY)シグナリングが適用されてもよい。
(PTRS配置方法の組み合わせ)
また、図6〜図26に例示したPTRSの配置方法は、適宜に組み合わされて適用されてもよい。例えば、DL通信には、図6〜図13に例示した、DMRS配置に基づく配置方法のいずれかを適用し、DL通信には、図14〜図17に例示した、DMRS配置に基づかない配置方法を適用してよい。
また、例えば、FL−DMRSよりも前方には、図14〜図17に例示した、DMRS配置に基づかない配置方法を適用し、FL−DMRSよりも後方には、図6〜図13に例示した、DMRS配置に基づく配置方法のいずれかを適用してよい。
(その他)
また、図6〜図26に例示したPTRSの配置方法のいずれかが、上位レイヤで設定(configure)され、設定された配置方法に従ってPTRSが配置されてもてもよい。
また、上述した実施の形態において、制御チャネル(PDCCH及び/又はPUCCH)の時間方向のサイズ(シンボル数)は、2に限られず、例えば、0でも1でも3でもよい。また、PDCCHの信号は、シンボル内の一部に挿入されてもよい。
また、DMRSの配置位置は、1スロットの3シンボル目に限られない。例えば、DMRSの配置位置は、1スロットの4シンボル目でもよいし、データチャネル(例えば、PUSCH)の先頭シンボルでもよいし、PUSCHの2シンボル目でもよい。
また、DMRSのシンボル数は、1に限られない。例えば、DMRSは、1スロットの3シンボル目及び4シンボル目の2シンボルにまたがって配置されてもよいし、1スロットの4シンボル目及び5シンボル目の2シンボルにまたがって配置されてもよい。
(用語)
DMRSは、復調用RSと呼ばれてもよい。また、DMRSには、FL−DMRS及びA−DMRSのうち、FL−DMRSのみが含まれてもよいし、両者が含まれてもよい。また、PDSCHは、下りデータチャネルと呼ばれてもよい。PUSCHは、上りデータチャネルと呼ばれてもよい。PDCCHは、下り制御チャネルと呼ばれてもよい。PUCCHは、上り制御チャネルと呼ばれてもよい。
以上、本発明の実施の形態について説明した。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
例えば、本発明の一実施の形態における無線基地局10、ユーザ端末20などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図27は、一実施の形態に係る無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のスケジューラ101、送信信号生成部102,206、符号化・変調部103,207、マッピング部104,208、制御部108,203、チャネル推定部109,204、復調・復号部110,205などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局10のスケジューラ101は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD−ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部105,209、アンテナ106,201、受信部107,202などは、通信装置1004で実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(情報の通知、シグナリング)
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
(適応システム)
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W−CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
(処理手順など)
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
(基地局の操作)
本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、及び/又は、基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS−GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS−GW)であってもよい。
(入出力の方向)
情報及び信号などは、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
(入出力された情報などの扱い)
入出力された情報などは特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報などは、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報などは削除されてもよい。入力された情報などは他の装置に送信されてもよい。
(判定方法)
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
(ソフトウェア)
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
(情報、信号)
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
(「システム」、「ネットワーク」)
本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
(パラメータ、チャネルの名称)
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
(基地局)
基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び/又は、基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
(端末)
ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
(用語の意味、解釈)
本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。また、DMRSは、対応する別の呼び方、例えば、復調用RSまたはDM−RSなどであってもよい。
本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」などに置き換えてもよい。
「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニットなどと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよいし、1ミニスロットをTTIと呼んでもよい。
リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、サブフレームに含まれるミニスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
(態様のバリエーションなど)
本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
以上、本発明の一実施の形態について説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施の形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
10 無線基地局
20 ユーザ端末
101 スケジューラ
102,206 送信信号生成部
103,207 符号化・変調部
104,208 マッピング部
105,209 送信部
106,201 アンテナ
107,202 受信部
108,203 制御部
109,204 チャネル推定部
110,205 復調・復号部
本発明は、端末および基地局に関する。
本発明の一態様に係る端末は、フェーズトラッキング参照信号を上りリンク共有チャネルに使用される少なくとも1つのシンボルに前記上りリンク共有チャネルの先頭シンボルからマッピングする制御部と、前記上りリンク共有チャネル及び前記フェーズトラッキング参照信号の送信処理を行う送信部と、を備える。

Claims (6)

  1. 伝搬チャネルにおける位相変動の補正に用いられる位相変動補正用参照信号を含む無線リンク信号を送信する送信部と、
    前記無線リンク信号の時間領域における基準位置に基づいて、前記位相変動補正用参照信号を前記無線リンク信号の前記時間領域にマッピングする位置を制御する制御部と、
    を備えた、無線送信装置。
  2. 前記無線リンク信号は、データ信号を含み、
    前記基準位置は、前記データ信号の復調に用いられる復調用参照信号が前記無線リンク信号において配置される位置である、請求項1に記載の無線送信装置。
  3. 複数の前記復調用参照信号が前記無線リンク信号に配置される場合において、前記基準位置は、前記複数の復調用参照信号のいずれか1つが配置される位置である、請求項2に記載の無線送信装置。
  4. 伝搬チャネルにおける位相変動の補正に用いられる位相変動補正用参照信号を含む無線リンク信号を受信する受信部と、
    前記無線リンク信号の時間領域における基準位置に基づいて前記無線リンク信号の前記時間領域にマッピングされた、前記位相変動補正用参照信号を用いて、前記無線リンク信号を受信処理する処理部と、
    を備えた、無線受信装置。
  5. 前記無線リンク信号は、データ信号を含み、
    前記基準位置は、前記データ信号の復調に用いられる復調用参照信号が前記無線リンク信号において配置される位置である、請求項4に記載の無線受信装置。
  6. 複数の前記復調用参照信号が前記無線リンク信号に配置される場合において、前記基準位置は、前記複数の復調用参照信号のいずれか1つが配置される位置である、請求項5に記載の無線受信装置。
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