WO2010146781A1 - 送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法 Download PDF

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base station
comp
terminal device
mimo
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野上智造
示沢寿之
山田昇平
王和豊
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, a communication system, and a communication method.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2009-142873 filed in Japan on June 16, 2009, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Mobile wireless communication systems such as WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) by 3GPP (Third Generation Partnership Project) It has been.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • 3GPP Three Generation Partnership Project
  • a terminal device receiving device, receiving station, mobile station, mobile terminal, UE (in the cell edge (cell edge) region or sector edge region), UE ( User Equipment)
  • UE in the cell edge (cell edge) region or sector edge region
  • UE User Equipment
  • Non-Patent Document 1 discloses a CoMP (Cooperative Multipoint) transmission method (cooperative communication method) and the like as such a method.
  • CoMP methods include joint processing (Joint Processing) for cooperative transmission of the same or different data between cells, joint transmission (Joint Transmission), and coordinated scheduling for coordinated scheduling and control between cells.
  • Scheduling Coordinatd Scheduling
  • Beamforming beamforming
  • Non-Patent Document 2 discloses a method for performing these controls.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a base station 1701 and a terminal device 1702 that perform non-cooperative communication (non-CoMP) such as MIMO (Multiple Input Multiple Multiple Output) transmission from a single cell in LTE-A.
  • non-CoMP non-cooperative communication
  • the terminal device 1702 transmits a reference signal (RS (Reference Signal), pilot signal, known signal, channel state measurement reference signal, CSI-RS (Channel state Information-RS) transmitted from the base station 1701. )
  • RS Reference Signal
  • pilot signal pilot signal
  • known signal known signal
  • channel state measurement reference signal channel state measurement reference signal
  • CSI-RS Channel state Information-RS
  • the terminal device 1702 transmits feedback information generated based on the reference signal to the base station 1701.
  • a downlink downlink
  • the terminal device 1702 uses the downlink on the basis of the reference signal transmitted. Estimate the status of the transmission path. Then, the estimated transmission path status and the like are transmitted (feedback) to the base station 1701 through an uplink (uplink) for data transmission from the terminal device 1702 to the base station 1701.
  • the reference signal is arranged only in some subframes instead of arranging the reference signals in all subframes on the time axis. .
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a reference signal transmitted by the base station 1701.
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates frequency.
  • Each rectangular area in a resource block (RB (Resource Block)) 1801 defined as a predetermined time and frequency band indicates a resource element (an area where a modulation symbol is mapped, RE (Resource Element)).
  • Reference numerals 1801-1 to 1801-4 denote resource elements to which LTE-A reference signals are mapped.
  • Reference numerals 1801-5 denote resource elements to which LTE reference signals are mapped.
  • Reference numeral 1801-6 denotes a resource element to which a signal other than the reference signal (data signal, control signal, etc.) is mapped.
  • reference signals scattered (scattered) in resource elements in the frequency direction and the time direction can be used.
  • the LTE-A UE generates information based on the LTE-A reference signal and feeds it back to the base station (feedback information) as information indicating channel characteristics (CSI (Channel State Information)) and recommendations for the base station.
  • CSI Channel State Information
  • Transmission format information CQI (Channel Quality Indicator), RI (Rank Color Indicator), PMI (Precoding Matrix Index)
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI Rank Color Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a base station 1901, a base station 1902, and a terminal device 1903 that perform CoMP communication in LTE-A.
  • LTE-A it is proposed that the terminal apparatus 1903 creates feedback information using the reference signals transmitted from the base station 1901 and the base station 1902 and transmits the created feedback information to the base station 1901. ing.
  • Non-Patent Document 4 when CoMP communication is performed in LTE-A, in order to measure the reference signal with high accuracy in the terminal device 1903, data from the base station 1902 is transmitted when the reference signal is transmitted from the base station 1901. Has been proposed (not mapping data to resource elements or stopping data transmission).
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to efficiently arrange reference signals and acquire appropriate feedback information in a communication system capable of performing non-cooperative communication and cooperative communication.
  • An object of the present invention is to provide a transmitter, a receiver, a communication system, and a communication method that can be performed.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and a transmission device according to one aspect of the present invention includes a first reference signal and a second reference signal different from the first reference signal. Both of the reference signal transmitter for transmitting to each of the first receiver that performs non-cooperative communication, the second receiver that performs cooperative communication, and the first reference signal to the first receiver And a notification unit for instructing the second receiving apparatus to measure the second reference signal.
  • the transmission apparatus by 1 aspect of this invention is further provided with the 1st mapping part which maps the said 1st reference signal and the said 2nd reference signal to a different resource in the above-mentioned transmission apparatus. May be.
  • the first mapping unit may use the same sequence as the first reference signal and the second reference signal. good.
  • the transmission device described above may further include a second mapping unit that arranges the first reference signal and the second reference signal in different subframes. You may have.
  • the transmission apparatus by the other aspect of this invention is 1st reception which performs uncoordinated communication of both the 1st reference signal and the 2nd reference signal different from the said 1st reference signal.
  • a reference signal transmission unit that transmits to each of the apparatus, a second receiving apparatus that performs cooperative communication, and information that identifies a position of the first reference signal to the first receiving apparatus, and the second A notification unit that notifies the reception device of information specifying the position of the second reference signal.
  • the reception device is configured to use the first reference signal based on an instruction to measure the first reference signal from the transmission device that performs communication by switching between non-cooperative communication and cooperative communication. And a second reference signal that measures a second reference signal different from the first reference signal based on an instruction to measure the second reference signal from the transmitter.
  • a reference signal measurement unit configured to use the first reference signal based on an instruction to measure the first reference signal from the transmission device that performs communication by switching between non-cooperative communication and cooperative communication.
  • a second reference signal that measures a second reference signal different from the first reference signal based on an instruction to measure the second reference signal from the transmitter.
  • a first feedback information generation unit that creates first feedback information using a result of measuring the first reference signal.
  • a second feedback information generation unit that creates second feedback information different from the first feedback information using a result of measuring the second reference signal.
  • a communication system is a communication system including a transmission device and first and second reception devices, wherein the transmission device includes a first reference signal and the first reference signal.
  • a reference signal transmission unit that transmits both of the second reference signal different from the reference signal of the first reception device that performs non-cooperative communication, and the second reception device that performs cooperative communication,
  • a notifying unit that instructs the first receiving device to measure the first reference signal and instructs the second receiving device to measure the second reference signal.
  • the receiving device includes a first reference signal measuring unit that measures the first reference signal
  • the second receiving device includes a second reference signal measuring unit that measures the second reference signal.
  • a communication system is a communication system including a transmission device and a reception device, and the transmission device includes a first reference signal and a first reference signal.
  • a reference signal transmission unit that transmits a different second reference signal to the reception device that performs switching between non-cooperative communication and cooperative communication, and measurement of the first reference signal with respect to the reception device or the second
  • a notification unit that instructs to measure the reference signal of the first reference signal, wherein the receiving device measures the first reference signal based on an instruction to measure the first reference signal from the transmitting device.
  • the first reference signal and the second reference signal different from the first reference signal are transmitted from the transmission device by non-cooperative communication.
  • the transmitting device instructs the first receiving device to measure the first reference signal
  • the second receiving device The transmitter instructs the receiver to measure the second reference signal.
  • the communication method receives the first reference signal based on an instruction to measure the first reference signal from the transmission device that performs switching between non-cooperative communication and cooperative communication.
  • the receiver measures the second reference signal different from the first reference signal based on the measurement instruction of the second reference signal from the transmitter.
  • the present invention in a communication system capable of performing non-cooperative communication and cooperative communication, it is possible to efficiently arrange reference signals and acquire appropriate feedback information.
  • FIG. 1 It is a schematic block diagram which shows the structure of the communication system in the 1st Embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the communication system in the embodiment. It is a figure which shows the structural example of the reference signal in the same embodiment. It is a figure which shows the other structural example of the reference signal in the same embodiment. It is a figure which shows the further another structural example of the reference signal in the same embodiment. It is a figure which shows the structural example of the reference signal in the same embodiment. It is a figure which shows the other structural example of the reference signal in the same embodiment. It is a figure which shows the further another structural example of the reference signal in the same embodiment. It is the figure which showed an example of the radio
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the communication system of FIG. 1 includes base stations (transmitting apparatus, base station apparatus, eNodeB, eNB, cell, uplink receiving apparatus) 101 and 102 and terminal apparatuses (receiving apparatus, UE, uplink transmitting apparatus) that constitute cells, respectively. ) 103 and 104.
  • the base station 101 and the terminal device 103 perform non-CoMP MIMO communication (or SISO (Single-Input-Single-Output) communication or transmission diversity (TxD) communication).
  • SISO Single-Input-Single-Output
  • TxD transmission diversity
  • the base station 101 and the base station 102 communicate with the terminal device 104 by CoMP communication (cooperative communication). That is, at least the base station 101 performs both MIMO communication and CoMP communication.
  • the base station 101 accommodates both a terminal device (first receiving device) 103 that performs MIMO communication and a terminal device (second receiving device) 104 that performs CoMP communication.
  • the base station 101 demonstrates the case where the terminal device 103 and the terminal device 104 are accommodated at the same time here, it is not restricted to this.
  • the base station 101 may accommodate the terminal device 103 and the terminal device 104 at different times.
  • the base station 201 is a base station that may cooperate with the base station 101 with respect to the terminal device 104.
  • the terminal apparatus 103 that performs MIMO communication measures the reference signal transmitted from the base station 101, generates feedback information, and reports the generated feedback information to the base station 101. Also, the terminal device 104 that performs CoMP communication measures the reference signal transmitted from the base station 101 and the reference signal transmitted from the base station 102 to generate feedback information, and the generated feedback information is transmitted to the base station 101. Or / and report to base station 102.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a state before the terminal device 104 illustrated in FIG. 1 performs CoMP.
  • the terminal device 104 is accommodated in the base station 101.
  • Base stations that may cooperate with the base station 101 for the terminal device 104 are the base station 102 and the base station 201.
  • the base station 101 instructs the terminal device 104 to measure the reference signal transmitted from the base station 102 and the reference signal transmitted from the base station 201.
  • the terminal device 104 reports all or part of the measurement result to the base station 101.
  • the base station 101 determines a base station that performs CoMP communication based on the reported information. When the base station 102 is selected, the mobile station shifts to CoMP as shown in FIG.
  • 3A to 3C are diagrams illustrating configuration examples of reference signals (channel state measurement reference signals) that are referred to by a terminal device that does not perform CoMP.
  • a resource block 301 illustrated in FIG. 3A is transmitted from the base station 101 that covers the cell # 1, and includes a reference signal.
  • a resource block 302 illustrated in FIG. 3B is transmitted from the base station 102 covering the cell # 2, and includes a reference signal.
  • a resource block 303 shown in FIG. 3C is transmitted from the base station 103 covering the cell # 3 and includes a reference signal.
  • a set of 14 resource elements in the time direction and 12 resource elements in the frequency direction is referred to as a resource block, but is not limited thereto.
  • a set of 14 resource elements in the time direction and 12 resource elements in the frequency direction may be called a resource block, and the above resource blocks may be called a set of resource blocks.
  • Resource elements 301-1 to 301-4 in the resource block 301 indicate resource elements to which LTE-A reference signals are mapped.
  • the other resource elements 301-5 are resource elements to which signals other than LTE-A reference signals (data signals, control signals, LTE reference signals, demodulation reference signals, etc.) are mapped.
  • Resource elements 301-1 to 301-4 indicate resource elements to which reference signals corresponding to ports 1 to 4, which are different ports (logical ports and antenna ports), are mapped. The same applies to the resource elements 302-1 to 302-5 in the resource block 302 and the resource elements 303-1 to 303-5 in the resource block 303. However, here, a case will be described in which reference signals for four ports are arranged in one resource block, but reference signals of any number of ports (for example, 1, 2, 4, 8 ports) are arranged. It may be.
  • the terminal apparatus 103 accommodated in the base station 101 that covers the cell # 1 synthesizes the reception signals in the resource elements 301-1 to 301-4 to which the reference signal transmitted from the base station 101 is mapped for each port. . Thereby, the terminal device 103 generates a replica of the received signal from the base station 101. Next, the terminal device 103 subtracts the replica from the received signals in the resource elements 301-1 to 301-4 and averages them. Thereby, the terminal device 103 calculates the power of a signal (interference signal) and noise transmitted from a base station other than the base station 101.
  • the interference signal includes a signal in cell # 2 (a signal mapped to a part of 302-5 in the case of FIG. 3B) and a signal in cell # 3 (a part of 303-5 in the case of FIG. 3C). Mapped signal).
  • the terminal device 103 calculates the signal-to-interference and noise power ratio (SINR (Signal toInterference and Noise Ratio)) by dividing the replica power by the interference signal and noise power.
  • SINR Signal-to-interference and noise power ratio
  • the terminal device 103 selects CQI (Channel Quality Indicator) or RI (Rank Indicator) so as to satisfy a predetermined quality in the calculated SINR.
  • the terminal device 103 selects PMI (Precoding Matrix Index) so that the calculated SINR becomes large. As described above, the terminal device 103 generates feedback information in consideration of interference signals and noise by measuring the resource elements 301-1 to 301-4 in the cell # 1 that is a cell accommodating the terminal device 103. Can do.
  • PMI Precoding Matrix Index
  • FIGS. 4A to 4C are diagrams illustrating configuration examples of reference signals referred to by a terminal apparatus that performs CoMP.
  • a resource block 401 illustrated in FIG. 4A is transmitted from the base station 101 that covers the cell # 1, and includes a reference signal.
  • a resource block 402 shown in FIG. 4B is transmitted from the base station 102 covering the cell # 2, and includes a reference signal.
  • Resource block 403 shown in FIG. 4C is transmitted from base station 201 covering cell # 3 and includes a reference signal.
  • Resource elements 401-1 to 401-4 in the resource block 401 indicate resource elements to which LTE-A reference signals are mapped.
  • Resource element 401-6 indicates that the signal is punctured (the signal is not mapped or transmitted).
  • the other resource elements 401-5 are resource elements to which signals other than the LTE-A reference signal (data signal, control signal, LTE reference signal, demodulation reference signal, etc.) are mapped.
  • Resource elements 401-1 to 401-4 indicate resource elements to which reference signals corresponding to ports 1 to 4, which are different ports (logical ports and antenna ports), are mapped.
  • the resource elements 401-1 to 401-4 may be different from the ports 1 to 4, such as corresponding to the ports 11 to 14, respectively.
  • reference signals for four ports are arranged in one resource block, but reference signals with different numbers of ports may be arranged.
  • the terminal device 104 that performs CoMP with the base station 101 that covers the cell # 1 and the base station 102 that covers the cell # 2 has resource elements 401-1 to 401 to which the reference signal transmitted from the base station 101 is mapped. -4 is combined for each port. As a result, the terminal device 104 generates a replica of the received signal from the base station 101. Also, the terminal device 104 synthesizes the reception signals in the resource elements 402-1 to 402-4 to which the reference signal transmitted from the base station 102 is mapped for each port. As a result, the terminal device 104 generates a replica of the received signal from the base station 102.
  • the cell # 2 and the cell # 3 puncture the signal at the same time and the same frequency resource as the resource elements 401-1 to 401-4. Therefore, the replica of the received signal from the base station 101 can be measured with high accuracy because the signal in the cell # 2 and the signal in the cell # 3 do not interfere with each other. Further, the same effect can be obtained when a replica of the received signal from the base station 102 is generated.
  • Feedback information (CSI (Channel State Information), information indicating the channel matrix or information obtained by processing the channel matrix, or CQI / PMI from the obtained replica of the received signal from the base station 101 and the received signal replica from the base station 102. / RI).
  • the terminal device 104 measures the resource elements 401-1 to 401-4 and the resource elements 402-1 to 402-4 in the cell # 1 and the cell # 2, which are cells performing CoMP with the terminal device 104. Thereby, the terminal device 104 can generate feedback information with high accuracy (small influence of interference).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a configuration of a radio frame transmitted from the base station 101, the base station 102, and the base station 201.
  • the horizontal axis represents time.
  • a radio frame 501 shown as signal 1 in FIG. 5 is a radio frame transmitted from the base station 101 covering cell # 1.
  • a radio frame 502 shown as signal 2 in FIG. 5 is a radio frame transmitted from the base station 102 covering the cell # 2.
  • a radio frame 503 shown as signal 1 in FIG. 5 is a radio frame transmitted from the base station 201 covering cell # 3.
  • Each of the radio frames 501 to 503 includes ten subframes SF # 0 to SF # 9.
  • a case where radio frames are synchronized between cells is shown.
  • Subframes 501-2, 502-2, and 503-2 are subframes in which reference signals for MIMO communication in cell # 1, cell # 2, and cell # 3 are arranged, respectively.
  • Subframes 501-3, 502-3, and 503-3 are subframes in which reference signals for CoMP in cell # 1, cell # 2, and cell # 3 are arranged, respectively.
  • the other subframes 501-1, 502-1 and 503-1 are normal subframes.
  • the subframes 501-2, 502-2, and 503-3 are arranged at the same time, and the subframes 501-3, 502-3, and 503-3 are arranged at the same time. Also, the subframe in which the reference signal for MIMO communication is arranged is different from the subframe in which the reference signal for CoMP communication is arranged.
  • the subframes in which the CoMP reference signals are arranged are synchronized between cells capable of CoMP (arranged at the same time). As a result, the ratio of normal subframes can be increased, and an efficient arrangement of reference signals can be realized.
  • the subframe in which the reference signal for MIMO communication is arranged is different from the subframe in which the reference signal for CoMP communication is arranged.
  • the subframe numbers in which the CoMP reference signals are arranged are set to be the same among the cell sets that may perform CoMP. This eliminates the need to newly notify the subframe number as information indicating the position of the CoMP reference signal in another cell, thereby improving signaling efficiency.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an example of processing between the base station 101 (transmitting device, accommodating base station, Serving Cell) and the terminal device 104 according to the present embodiment.
  • the base station 101 and the terminal device 104 communicate with each other in an initial mode (such as TxD mode) or a transmission mode that is not a MIMO mode (step S601).
  • an initial mode such as TxD mode
  • a transmission mode that is not a MIMO mode
  • the base station 101 instructs the terminal device 104 to provide feedback for MIMO and notifies the position of the reference signal for MIMO (step S602).
  • the base station 101 performs signaling using a physical control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel)) and higher layer signaling (RRC signaling).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • RRC signaling higher layer signaling
  • the feedback instruction for MIMO may specify the feedback method, the MIMO mode itself, or both the MIMO mode itself and the feedback method regardless of implicit / explicit. May be specified.
  • notification of the position of the reference signal for MIMO itself can be an instruction for feedback for MIMO.
  • the position of the MIMO reference signal the number of the subframe in which the MIMO reference signal is arranged may be notified, a predetermined index is notified, and the index and other parameters (for example, cell) are transmitted on the terminal device side.
  • the number of the subframe arranged from the unique physical number, the cell ID, etc. may be obtained.
  • the terminal device 104 measures the quality of the reference signal for MIMO (step S603). And the terminal device 104 produces
  • the base station 101 When shifting from the MIMO mode to the CoMP mode, the base station 101 instructs the terminal device 104 to provide feedback for CoMP. In addition, the base station 101 notifies the terminal device 104 of the position of the reference signal for CoMP (step S607).
  • the base station 101 performs signaling using a physical control channel (PDCCH) and higher layer signaling (RRC signaling).
  • the feedback instruction for CoMP may specify the feedback method or the CoMP mode itself regardless of implicit / explicit.
  • the notification itself of the position of the reference signal for CoMP can be an instruction for feedback for CoMP. .
  • the position of the reference signal for CoMP the number of the subframe in which the reference signal for CoMP is arranged in the own cell and other cells that may perform CoMP may be notified, or a predetermined index is notified.
  • the terminal device 104 may be configured to obtain the number of the subframe arranged from the index and other parameters (for example, cell specific physical number, cell ID, etc.).
  • the position of the reference signal for CoMP in another cell may be information (subframe number or the like) that identifies the subframe of the own cell corresponding to the subframe in which the reference signal for CoMP in another cell is arranged. Good. Thereby, the terminal device 104 only needs to know the subframe number of the own cell, and the processing amount of the terminal device 104 can be reduced.
  • the subframe number of the corresponding own cell may be notified as information for notifying the terminal apparatus 104 of the subframe in which the reference signal for CoMP is arranged in another cell, or the subframe number between the own cell and the other cell may be notified.
  • the relative offset value of the frame number and the subframe number in another cell may be notified.
  • the subframe numbers in which the CoMP reference signal and the MIMO reference signal are arranged are previously made common to all cells, and the relative subframe numbers of the own cell and other cells are changed when the mode is shifted to the CoMP mode.
  • a method of notifying the offset value can also be taken. Thereby, the signaling regarding another cell can be made efficient.
  • CoMP feedback instruction and other cells that specify the position of the CoMP reference signal are not necessarily related to each other.
  • a cell (local cell and other cells) that specifies the position of a reference signal for CoMP is a set of cells that measure the reference signal
  • a set of cells that create feedback information is a cell that measures the reference signal May be a subset of the set.
  • the terminal device 104 measures the quality of the reference signal for CoMP of its own cell and / or another cell (step S608).
  • the terminal device 104 generates feedback information for CoMP based on the measurement result of step S608 (step S609).
  • the terminal device 104 reports the feedback information for CoMP generated in step S609 to the base station 101 (step S610).
  • the base station 101 refers to the feedback information to determine CoMP transmission parameters, and performs CoMP transmission to the terminal device 104 in cooperation with other base stations (step S611). During the CoMP communication period, the processing from step S608 to step S611 is repeated. If necessary, the position of the CoMP reference signal (the position of the CoMP reference signal in another cell where CoMP may be performed) is notified from the base station 101 to the terminal device 104. Good.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram illustrating an example of the configuration of the base station (transmitting apparatus) 101 according to the present embodiment.
  • Base station 101 includes coding sections 701-1 and 701-2, scramble sections 702-1 and 702-2, modulation sections 703-1 and 703-2, layer mapping section 704, precoding section 705, and reference signal generation section 706. , Resource element mapping units 707-1 and 707-2, OFDM signal generation units 708-1 and 708-2, transmission antennas 709-1 and 709-2, reception antenna 710, reception signal processing unit 711, and feedback information processing unit 712
  • the upper layer 713 is provided.
  • the upper layer 713 outputs transmission data (bit series) corresponding to the number of codewords for each codeword to the encoding units 701-1 and 701-2.
  • Encoding sections 701-1 and 701-2 perform error correction encoding and rate mapping processing on the signal output from higher layer 713 based on the coding rate output from feedback information processing section 712, and scramble section To 702-1 and 702-2.
  • Scramble sections 702-1 and 702-2 multiply the signals output from encoding sections 701-1 and 701-2 by a scrambling code, and output the result to modulation sections 703-1 and 703-2.
  • Modulation sections 703-1 and 703-2 perform PSK (Phase Shift Keying) modulation or the like on the signals output from scramble sections 702-1 and 702-2 based on the modulation scheme output from feedback information processing section 712. Modulation processing such as QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation is performed and output to the layer mapping unit 704.
  • PSK Phase Shift Keying
  • Modulation processing such as QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation is performed and output to the layer mapping unit 704.
  • the layer mapping unit 704 distributes the modulation symbol series output from the modulation units 703-1 and 703-2 for each layer based on the mapping method output by the feedback information processing unit 712, and outputs signals for the number of layers.
  • Precoding section 705 performs precoding processing on the modulation symbol sequence for each layer output from layer mapping section 704 based on the precoding matrix output from feedback information processing section 712, and provides resource element mapping section 707- 1 and 707-2. More specifically, the precoding unit 705 multiplies the modulation symbol sequence for each layer output from the layer mapping unit 704 by a precoding matrix.
  • the reference signal generation unit 706 generates a reference signal for MIMO and a reference signal for CoMP, and outputs them to the resource element mapping units 707-1 and 707-2.
  • the reference signal generation unit 706 can reduce the circuit scale or processing amount required for generating the reference signal by making the series used for generating the reference signal for MIMO and the reference signal for CoMP the same.
  • the reference signal generation unit 706 can use the sequence generated according to the cell ID for both the reference signal for MIMO and the reference signal for CoMP.
  • the reference signal generation unit 706 may generate different sequences for use in generating the reference signal for MIMO and the reference signal for CoMP. By generating different sequences to be used for generating the MIMO reference signal and the CoMP reference signal, the MIMO reference signal and the CoMP reference signal between different cells are transmitted using the same resource. Even in the case, interference can be reduced.
  • resource element mapping sections 707-1 and 707-2 are modulated symbol sequences precoded by precoding section 705 and reference signal generation section 706.
  • the generated reference signals are mapped to predetermined resource elements, and signals corresponding to the number of transmission antennas are output to OFDM signal generation sections 708-1 and 708-2.
  • the position of the resource element that maps the reference signal for CoMP in each cell that performs CoMP is shared in advance between cells (between base stations).
  • the resource element mapping units 707-1 and 707-2 do not map the modulation symbol to the resource element of the own cell corresponding to the resource element to which the CoMP reference signal is mapped in the cell performing CoMP.
  • OFDM signal generation sections 708-1 and 708-2 convert the resource block groups output from resource element mapping sections 707-1 and 707-2 into OFDM signals and output them to transmission antennas 709-1 and 709-2.
  • the transmission antennas 709-1 and 709-2 transmit the signals output from the OFDM signal generation units 708-1 and 708-2 as downlink transmission signals from the transmission antennas 709-1 and 709-2 to the terminal device 104 and the like. To do.
  • the reception antenna 710 receives an uplink reception signal from the terminal device 104 or the like, and outputs it to the reception signal processing unit 711.
  • the reception signal processing unit 711 performs predetermined signal processing on the signal output from the reception antenna 710 and then outputs the signal to the feedback information processing unit 712 as feedback information.
  • the feedback information processing unit 712 uses the feedback information reported from the terminal device that performs MIMO communication, the coding rate in the coding units 701-1 and 701-2, and the modulation in the modulation units 703-1 and 703-2.
  • the method, the mapping method in the layer mapping unit 704, the precoding matrix in the precoding unit 705, the modulation symbol mapping method in the resource element mapping units 707-1 and 707-2, etc. are changed and output to each unit.
  • the feedback information processing unit 712 uses the coding information in the coding units 701-1 and 701-2 and the modulation unit 703 for the feedback information reported from the terminal device performing CoMP communication. 1, the modulation scheme in 703-2, the mapping method in the layer mapping unit 704, the precoding matrix in the precoding unit 705, the modulation symbol mapping method in the resource element mapping unit, etc., as well as the cell for performing CoMP Information shared between them (scheduling information, precoding information, etc.) is also generated based on the feedback information and output to each unit.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device (reception device) 104 according to the present embodiment. Note that the configuration of the terminal device 103 is the same as the configuration of the terminal device 104, and thus the description thereof is omitted.
  • the terminal device 104 includes reception antennas 801-1 and 801-2, OFDM signal demodulation units 802-1 and 802-2, resource element demapping units 803-1 and 803-2, a filter unit 804, a deprecoding unit 805, a layer Demapping unit 806, demodulating units 807-1 and 807-2, descrambling units 808-1 and 808-2, decoding units 809-1 and 809-2, upper layer 810, reference signal measuring unit 811 and feedback information generating unit 812, a transmission signal generation unit 813, and a transmission antenna 814.
  • Reception antennas 801-1 and 801-2 receive downlink reception signals transmitted by base station 101 and the like, and output signals for the number of reception antennas to OFDM signal demodulation sections 802-1 and 802-2.
  • OFDM signal demodulation sections 802-1 and 802-2 perform OFDM demodulation processing on the signals output from reception antennas 801-1 and 801-2, and the signal of the resource block group is converted to resource element demapping section 803- 1 and output to 803-2.
  • the resource element demapping units 803-1 and 803-2 acquire the reference signal from the resource element at the position notified from the base station in step S602 or step S607 in FIG. 6 and output the reference signal to the reference signal measurement unit 811.
  • Resource element demapping sections 803-1 and 803-2 output received signals in resource elements other than the resource element to which the reference signal is mapped to filter section 804.
  • the terminal device 104 performs CoMP
  • the terminal device 104 is notified of the position of the resource element that maps the reference signal for CoMP in another cell in cooperation with the base station 101 in step S607 of FIG. .
  • the resource element demapping units 803-1 and 803-2 may discard and / or depuncture the received signal and then output the received signal to the filter unit 804. Thereby, interference and noise can be reduced, and the quality of received data can be improved.
  • the filter unit 804 performs a filtering process on the reception signals output from the resource element demapping units 803-1 and 803-2, and outputs the filtered signal to the deprecoding unit 805.
  • the deprecoding unit 805 performs deprecoding processing corresponding to the precoding in the precoding unit 705 on the signal filtered by the filter unit 804, and sends the signals for each layer to the layer demapping unit 806. Output.
  • the layer demapping unit 806 performs a combining process corresponding to the layer mapping unit 704 on the signal output from the deprecoding unit 805, converts the signal for each layer into a signal for each codeword, and a demodulation unit 807-1. , 807-2.
  • Demodulation sections 807-1 and 807-2 perform demodulation processing corresponding to the modulation processing in modulation sections 703-1 and 703-2 on the signal for each codeword converted by layer demapping section 806, and descramble The data is output to the units 808-1 and 808-2.
  • the descrambling units 808-1 and 808-2 multiply the signals output from the demodulation units 807-1 and 807-2 by the conjugate code of the scrambling code used in the scrambling units 702-1 and 702-2 ( Divide by scrambling code) and output to decoding sections 809-1 and 809-2.
  • Decoding sections 809-1 and 809-2 perform rate demapping processing and error correction decoding processing on the signals output from descrambling sections 808-1 and 808-2, and acquire received data for each codeword. , Signals for the number of code words are output to the upper layer 810.
  • ZF Zero Forcing
  • MMSE Minimum Mean Square Error
  • MLD Maximum Likelihood Detection
  • the processing in the filter unit 804 and the processing in the deprecoding unit 805 can be performed simultaneously.
  • the reference signal measurement unit 811 measures the reference signal acquired by the resource element demapping units 803-1 and 803-2, and outputs the measurement result to the feedback information generation unit 812.
  • the feedback information generation unit 812 When the terminal device 104 is performing MIMO communication, the feedback information generation unit 812 generates the above-described MIMO feedback information and outputs it to the transmission signal generation unit 813.
  • the feedback information generation unit 812 when the terminal apparatus 104 is performing CoMP communication, the feedback information generation unit 812 generates the above-described CoMP feedback information and outputs it to the transmission signal generation unit 813.
  • the transmission signal generation unit 813 converts the feedback information generated in the feedback information generation unit 812 into a transmission signal and outputs it to the transmission antenna 814.
  • the transmission antenna 814 transmits the signal output from the transmission signal generation unit 813 to the base station 101 or the like as an uplink transmission signal.
  • the base station does not perform puncturing with the first reference signal that is referred to by a terminal device that does not perform CoMP.
  • the base station performs puncturing on the second reference signal referred to by the terminal apparatus that performs CoMP, and arranges the first reference signal and the second reference signal in different subframes.
  • the terminal device can generate highly accurate feedback information.
  • the base station notifies the terminal device of the position of the first reference signal.
  • the base station notifies the terminal device of the position of the second reference signal. Thereby, efficient reference signal arrangement and signaling for feedback can be performed.
  • the resource element mapping unit 707-1 of the base station 101 serving as a transmission device functions as a first mapping unit 707-1-1 and a second mapping unit 707-1-2.
  • the resource element mapping unit 707-2 also has the same function as the resource element mapping unit 707-1.
  • the transmission antenna 709-1 of the base station 101 functions as a reference signal transmission unit 709-1-1 and a notification unit 709-1-2. Note that the transmission antenna 709-2 also has the same function as the transmission antenna 709-1.
  • the reference signal transmission unit 709-1-1 is a first receiving device that performs uncoordinated communication on both the first reference signal and a second reference signal different from the first reference signal. (For example, the terminal device 104) and the second receiving device (for example, the terminal device 103) that performs cooperative communication.
  • the notification unit 709-1-2 instructs the first receiving apparatus to measure the first reference signal, and the second receiving apparatus measures the second reference signal. Instruct.
  • the first mapping unit 707-1-1 may map the first reference signal and the second reference signal to different resources.
  • the first mapping section 707-1-1 may use the same sequence as the first reference signal and the second reference signal.
  • the second mapping unit 707-1-2 may arrange the first reference signal and the second reference signal in different subframes.
  • the reference signal transmission unit 709-1-1 performs both the first reference signal and the second reference signal that is different from the first reference signal in the first coordinated communication. You may transmit to each of a receiving device (for example, terminal device 104) and the 2nd receiving device (for example, terminal device 103) which performs cooperative communication. Then, the notification unit 709-1-2 notifies the first receiving device of information specifying the position of the first reference signal, and notifies the second receiving device of the position of the second reference signal. You may notify the information to identify.
  • a receiving device for example, terminal device 104
  • the 2nd receiving device for example, terminal device 103
  • the notification unit 709-1-2 notifies the first receiving device of information specifying the position of the first reference signal, and notifies the second receiving device of the position of the second reference signal. You may notify the information to identify.
  • the reference signal measurement unit 811 of the terminal device 104 that is a reception device functions as the first reference signal measurement unit 811-1 and the second reference signal measurement unit 811-2.
  • the feedback information generation unit 812 of the terminal device 104 functions as a first feedback information generation unit 812-1 and a second feedback information generation unit 812-2.
  • the first reference signal measurement unit 811-1 switches the first reference signal measurement instruction from the transmission device that performs communication by switching between non-cooperative communication and cooperative communication. 1 reference signal is measured. Further, in terminal apparatus 104, second reference signal measurement section 811-2 receives a second reference signal different from the first reference signal based on a second reference signal measurement instruction from the transmission apparatus. taking measurement.
  • the first feedback information generation unit 812-1 generates first feedback information using the measurement result of the first reference signal
  • the second feedback information generation unit 812- 2 may create second feedback information different from the first feedback information using a result of measuring the second reference signal.
  • a resource block 901 shown in FIG. 9A is transmitted from the base station 101 that covers the cell # 1, and is transmitted from each cell at the same time as the resource block including the reference signal for CoMP in the cell # 1.
  • a resource block 902 illustrated in FIG. 9B is a resource block that is transmitted from the base station 102 that covers the cell # 2, and is transmitted from each cell at the same time as the resource block that includes the reference signal for CoMP in the cell # 1.
  • a resource block 903 illustrated in FIG. 9C is a resource block that is transmitted from the base station 201 that covers the cell # 3 and is transmitted from each cell at the same time as the resource block that includes the CoMP reference signal in the cell # 1.
  • Resource elements 901-1 to 901-4 in the resource block 901 indicate resource elements to which LTE-A reference signals are mapped.
  • the other resource elements 901-5 indicate resource elements to which signals other than LTE-A reference signals (data signals, control signals, LTE reference signals, demodulation reference signals, etc.) are mapped.
  • the resource element 902-2 is a resource element in the cell # 2 at the same frequency and the same time as the resource element to which the CoMP reference signal is transmitted from the cell # 1, and the modulation symbol is punctured.
  • a case is shown in which only cell # 1 is transmitted at the same frequency and at the same time as resource block 902, and a reference signal for CoMP is arranged.
  • the terminal device 104 performing CoMP with the base station 101 that covers the cell # 1 and the base station 102 that covers the cell # 2, and the resource elements 901-1 to 901 to which the reference signal transmitted from the base station 101 is mapped. -4 is combined for each port. As a result, the terminal device 104 generates a replica of the received signal from the base station 101.
  • the cell # 2 and the cell # 3 puncture the signal at the same time and the same frequency resource (for example, the resource elements 902-2 and 903-2) as the resource elements 901-1 to 901-4.
  • the replica of the received signal from the base station 101 can be accurately measured because the signal in the cell # 2 and the signal in the cell # 3 do not interfere with each other.
  • the terminal device 104 From the obtained replica of the received signal from the base station 101, the terminal device 104 generates feedback information (CSI (Channel State Information)), information indicating the channel matrix, or information obtained by processing the channel matrix.
  • CSI Channel State Information
  • the terminal device 104 measures the resource elements 901-1 to 901-4 in the cell # 1, which is a cell that performs CoMP with the terminal device 104, and provides feedback information with high accuracy (small influence of interference). Can be generated.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a configuration of a radio frame transmitted from the base station 101, the base station 102, and the base station 201.
  • the horizontal axis represents time.
  • a radio frame 1001 shown as signal 1 in FIG. 10 is transmitted from the base station 101 covering cell # 1.
  • a radio frame 1002 shown as signal 2 in FIG. 10 is transmitted from the base station 102 covering cell # 2.
  • a radio frame 1003 shown as signal 3 in FIG. 10 is transmitted from the base station 201 covering cell # 3.
  • Each of the radio frames 1001, 1002, and 1003 includes ten subframes SF # 0 to SF # 9.
  • a case where radio frames are synchronized between cells is shown.
  • Subframes 1001-2, 1002-2, and 1003-2 are subframes in which reference signals for MIMO communication in cell # 1, cell # 2, and cell # 3 are arranged, respectively.
  • subframes 1001-2, 1002-2, and 1003-2 subframes in which reference signals for MIMO are arranged can be used as in FIGS. 3A to 3C.
  • subframes 1001-3, 1002-3, and 1003-3 are subframes in which reference signals for CoMP in cell # 1, cell # 2, and cell # 3 are arranged, respectively.
  • Subframes 1001-4, 1002-4, and 1003-4 are subframes that have been punctured in the resource element to which the CoMP reference signal is mapped in each of cell # 1, cell # 2, and cell # 3. It is.
  • the reference signal arrangement shown in FIGS. 9A to 9C can be used.
  • the other subframes 1001-1, 1002-1 and 1003-1 are normal subframes (a subframe in which no reference signal is arranged or a subframe in which puncturing is not performed).
  • the terminal apparatus 104 in FIG. 1 can measure the CoMP reference signal of the cell # 1 in the subframe SF # 6 with high accuracy. Similarly, the terminal device 104 can measure the CoMP reference signal of the cell # 2 with high accuracy in the subframe SF # 7. In this way, the terminal device 104 can generate feedback information with good accuracy (small influence of interference) and report it individually to the base station. Thereby, since feedback information is disperse
  • the terminal device 104 stores measurement results with good accuracy (small influence of interference), generates feedback information from the measurement results in a plurality of cells (for example, cell # 1 and cell # 2), and It can also be reported to the base station.
  • the terminal device 104 can generate not only CSI (information indicating a channel matrix or information obtained by processing a channel matrix) as feedback information, but also CQI / PMI / RI, and considers the performance of the terminal device. High-precision feedback information can be created.
  • the base station does not perform puncturing with the first reference signal that is referred to by a terminal device that does not perform CoMP.
  • the base station performs puncturing on the second reference signal referred to by the terminal apparatus that performs CoMP, and arranges the first reference signal and the second reference signal in different subframes.
  • the terminal device can generate highly accurate feedback information.
  • the position of the first reference signal is notified at the time of transition to the MIMO mode and the position of the second reference signal is notified at the time of transition to the CoMP mode.
  • the position of the first reference signal is reported from the base station to the terminal apparatus, and the position of the second reference signal is notified from the base station to the terminal apparatus when shifting to the CoMP mode. Will be described.
  • the configurations of the base station and the terminal device in the third embodiment are the same as the configurations of the base station (FIG. 7) and the terminal device (FIG. 8) in the first embodiment. Omitted.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating an example of processing between the base station 101 (transmitting device, accommodating base station, Serving Cell) and a terminal device according to the present embodiment.
  • the base station notifies the terminal device of information indicating the position of the reference signal for MIMO.
  • the terminal device receives this information (step S1101).
  • the base station and the terminal device communicate with each other in an initial mode (such as TxD mode) or a transmission mode other than the MIMO mode (step S1102).
  • the base station may notify the terminal device of the number of the subframe in which the MIMO reference signal is arranged, or a predetermined index may be notified, and the terminal device side will be notified of the index.
  • the number of subframes arranged from other parameters for example, cell ID
  • the terminal device not only the subframe number but also information on the position of the resource element (an OFDM symbol number, a resource block number, a subcarrier number, a frequency offset value, or an index that specifies a combination thereof using a lookup table) It is also possible to notify the terminal device from the station.
  • the base station When shifting to the MIMO mode, the base station instructs the terminal apparatus to provide feedback for MIMO (step S1103).
  • the feedback instruction for MIMO the feedback method may be designated regardless of the implicit / explicit, or the MIMO mode itself may be designated.
  • the terminal device that has received the MIMO feedback instruction from the base station measures the quality of the MIMO reference signal using the broadcast location information of the MIMO reference signal (step S1104).
  • the terminal device generates feedback information for MIMO based on the measurement result of step S1104 (step S1105).
  • the terminal apparatus reports the MIMO feedback information generated in step S1105 to the base station (step S1106).
  • the base station determines MIMO transmission parameters with reference to the feedback information, and performs MIMO transmission to the terminal apparatus (step S1107). During the period of performing MIMO communication, the processing from step S1104 to step S1107 is repeated.
  • the base station When shifting from the MIMO mode to the CoMP mode, the base station instructs the terminal device to provide feedback for CoMP, and notifies the position of the reference signal for CoMP (for example, signaling using the physical control channel (PDCCH) or higher order). Layer signaling (RRC signaling)) (step S1108).
  • the feedback instruction for CoMP a feedback method may be specified regardless of implicit / explicit, or the CoMP mode itself may be specified.
  • the notification itself of the position of the reference signal for CoMP can be an instruction for feedback for CoMP.
  • the number of the subframe in which the reference signal for CoMP is arranged in the own cell and other cells that may perform CoMP may be notified, or a predetermined index is notified.
  • the terminal device side may obtain the number of the subframe arranged from the index and other parameters (for example, cell ID). Furthermore, not only the subframe number but also information on the position of the resource element (an OFDM symbol number, a resource block number, a subcarrier number, a frequency offset value, or an index that specifies a combination thereof using a lookup table) You may notify a terminal device from a station.
  • CoMP feedback instruction and other cells that specify the position of the CoMP reference signal are not necessarily related to each other.
  • a cell (local cell and other cells) that specifies the position of a reference signal for CoMP is a set of cells that measure the reference signal
  • a set of cells that create feedback information is a cell that measures the reference signal May be a subset of the set.
  • the terminal apparatus measures the quality of the reference signal for CoMP of the own cell and / or another cell (step S1109).
  • the terminal device generates feedback information for CoMP based on the measurement result (step S1110).
  • the terminal apparatus reports the generated feedback information for CoMP to the base station (step S1111).
  • the base station refers to the feedback information to determine the parameters for CoMP transmission, and performs CoMP transmission in cooperation with other base stations for the terminal device (step S1112).
  • the processing from step S1109 to step S1110 is repeated. If necessary, the position of the CoMP reference signal (the position of the CoMP reference signal in another cell where CoMP may be performed) may be notified from the base station to the terminal apparatus.
  • the position of a reference signal for MIMO which is a basic transmission mode, is previously notified from the base station to the terminal device, and an instruction of a feedback method is notified when switching the transmission mode. Further, when switching to the CoMP mode, the base station notifies the terminal device of the position of the reference signal for CoMP. As a result, the signaling related to feedback can be made efficient. Further, the overhead in signaling can be reduced by associating the feedback method instruction with the notification of the position of the reference signal.
  • the terminal apparatus that has shifted to the CoMP mode can also acquire the MIMO reference signal and use it. it can.
  • a terminal device in CoMP mode can also measure a reference signal for MIMO and calculate SINR when MIMO transmission is assumed.
  • smooth transition from the CoMP mode to the MIMO mode or dynamic switching between the CoMP mode and the MIMO mode can be performed.
  • the transmission rate based on the SINR calculated by the terminal device can be compared with the transmission rate in the CoMP mode, and the terminal device can report to the base station which transmission mode is suitable.
  • a smooth transition from the CoMP mode to the MIMO mode or dynamic switching between the CoMP mode and the MIMO mode is possible, so that the band can be used efficiently.
  • the position of the first reference signal is notified from the base station to the terminal device when shifting to the MIMO mode, and the position of the second reference signal is transferred from the base station to the terminal device when shifting to the CoMP mode.
  • the case of notification was explained.
  • the position of the first reference signal and the position of the second reference signal are notified from the base station to the terminal apparatus, and the MIMO is used when shifting to the MIMO mode or the CoMP mode. Or the case where the feedback for CoMP is instruct
  • the configurations of the base station and the terminal device in the fourth embodiment are the same as the configurations of the base station (FIG. 7) and the terminal device (FIG. 8) in the first embodiment. Omitted.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an example of processing between the base station 101 (transmitting device, accommodating base station, Serving Cell) and a terminal device according to the present embodiment.
  • the base station and the terminal device communicate with each other in an initial mode (such as TxD mode) or a transmission mode that is not a MIMO mode or a CoMP mode (step S1201).
  • an initial mode such as TxD mode
  • a transmission mode that is not a MIMO mode or a CoMP mode
  • the base station When shifting to the MIMO mode, the base station notifies the terminal device of the position of the reference signal for MIMO (first reference signal) and the position of the reference signal for CoMP (second reference signal). Further, the base station instructs the terminal device to provide feedback for MIMO (step S1202).
  • notification of the position of the first reference signal and the position of the second reference signal is performed at the time of transition to the MIMO mode (step S1202). You may be notified. For example, a method such as signaling in a random access procedure or synchronous handover can be used.
  • the terminal device that has received the feedback instruction for MIMO from the base station measures the quality of the reference signal for MIMO using the notified location information of the reference signal for MIMO (step S1203).
  • the terminal device generates feedback information for MIMO based on the measurement result of step S1203 (step S1204).
  • the terminal apparatus reports the MIMO feedback information generated in step S1204 to the base station (step S1205).
  • the base station determines MIMO transmission parameters with reference to the feedback information, and performs MIMO transmission to the terminal apparatus (step S1206). During the period of performing MIMO communication, the processing from step S1203 to step S1206 is repeated.
  • the base station When shifting from the MIMO mode to the CoMP mode, the base station instructs the terminal device to provide feedback for CoMP (step S1207).
  • the terminal device measures the quality of the reference signal for CoMP of the own cell and / or another cell (step S1208).
  • the terminal device generates feedback information for CoMP based on the measurement result of step S1208 (step S1209).
  • the terminal apparatus reports the feedback information for CoMP generated in step S1209 to the base station (step S1210).
  • the base station refers to the feedback information to determine the parameters for CoMP transmission, and performs CoMP transmission for the terminal device in cooperation with other base stations (step S1211). During the CoMP communication period, the processing from step S1208 to step S1211 is repeated. If necessary, the position of the CoMP reference signal (the position of the CoMP reference signal in another cell where CoMP may be performed) may be notified from the base station to the terminal apparatus.
  • the position of the reference signal for MIMO and the position of the reference signal for CoMP are notified in advance from the base station to the terminal device, and an instruction of the feedback method is notified when the transmission mode is switched. As a result, the signaling related to feedback can be made efficient.
  • the base station notifies the terminal apparatus in advance of the position of the MIMO reference signal and the position of the CoMP reference signal, so that the terminal apparatus that has shifted to the CoMP mode can also acquire the MIMO reference signal.
  • a terminal device in CoMP mode can also measure a reference signal for MIMO and calculate SINR when MIMO transmission is assumed. By further reporting the feedback information based on the SINR from the terminal device to the base station, a smooth transition from the CoMP mode to the MIMO mode or dynamic switching between the CoMP mode and the MIMO mode is possible.
  • the transmission rate based on the SINR calculated by the terminal device and the transmission rate in the CoMP mode can be compared to report which transmission mode is suitable from the terminal device to the base station.
  • a smooth transition from the CoMP mode to the MIMO mode or dynamic switching between the CoMP mode and the MIMO mode is possible, so that the band can be used efficiently.
  • a terminal device that has shifted to the MIMO mode can also acquire and use a reference signal for CoMP.
  • a terminal device in the MIMO mode can also measure a CoMP reference signal and calculate a highly accurate SINR.
  • the terminal apparatus can grasp the position of the modulation symbol punctured in the own cell, data demodulation and decoding can be performed in consideration of this.
  • the same information as in the first to third embodiments can be used as the position information of the reference signal. Further, regarding the notification of the position of the reference signal, the same signaling as in the first to third embodiments can be used. Also in this embodiment, the CoMP feedback instruction and other cells that specify the position of the CoMP reference signal are not necessarily related to each other.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing an example of processing between the base station 101 (transmitting device, accommodating base station, Serving Cell) and a terminal device according to the present embodiment.
  • the base station notifies the terminal device of the position of the reference signal for MIMO (first reference signal) and the position of the reference signal for CoMP (second reference signal) (step S1301).
  • the base station and the terminal device communicate with each other in an initial mode (such as TxD mode) or a transmission mode that is not a MIMO mode or a CoMP mode (step S1302).
  • an initial mode such as TxD mode
  • a transmission mode that is not a MIMO mode or a CoMP mode
  • the base station instructs the terminal apparatus to provide feedback for MIMO (step S1303).
  • the terminal device that has received the feedback instruction for MIMO from the base station measures the quality of the reference signal for MIMO using the broadcast location information of the reference signal for MIMO (step S1304).
  • the terminal device generates feedback information for MIMO based on the measurement result of step S1304 (step S1304).
  • the terminal apparatus reports the MIMO feedback information generated in step S1304 to the base station (step S1306).
  • the base station determines MIMO transmission parameters with reference to the feedback information, and performs MIMO transmission to the terminal apparatus (step S1307). During the period of performing MIMO communication, the processing from step S1304 to step S1307 is repeated.
  • the base station When shifting from the MIMO mode to the CoMP mode, the base station instructs the terminal device to provide feedback for CoMP (step S1308).
  • the terminal device measures the quality of the reference signal for CoMP of the own cell and / or another cell (step S1309).
  • the terminal device generates feedback information for CoMP based on the measurement result of step S1309 (step S1310).
  • the terminal apparatus reports the feedback information for CoMP generated in step S1310 to the base station (step S1311).
  • the base station refers to the feedback information to determine the parameters for CoMP transmission, and performs CoMP transmission for the terminal device in cooperation with other base stations (step S1312). During the period of performing CoMP communication, the processing from step S1309 to step S1312 is repeated.
  • the position of the reference signal for MIMO and the position of the reference signal for CoMP are notified in advance from the base station to the terminal device, and an instruction of the feedback method is notified when the transmission mode is switched. As a result, the signaling related to feedback can be made efficient.
  • the base station notifies the terminal apparatus in advance of the position of the MIMO reference signal and the position of the CoMP reference signal, so that the terminal apparatus that has shifted to the CoMP mode also acquires the MIMO reference signal.
  • a terminal device in CoMP mode can also measure a reference signal for MIMO and calculate SINR when MIMO transmission is assumed. By further reporting the feedback information based on the SINR, a smooth transition from the CoMP mode to the MIMO mode or dynamic switching between the CoMP mode and the MIMO mode becomes possible.
  • the transmission rate based on the SINR calculated by the terminal device and the transmission rate in the CoMP mode can be compared to report to the base station which transmission mode is suitable.
  • a smooth transition from the CoMP mode to the MIMO mode or dynamic switching between the CoMP mode and the MIMO mode is possible, so that the band can be used efficiently.
  • a terminal device that has shifted to the MIMO mode can also acquire and use a reference signal for CoMP.
  • a terminal device in the MIMO mode can also measure a CoMP reference signal and calculate a highly accurate SINR.
  • data can be demodulated and decoded in consideration of this.
  • the same information as in the first to third embodiments can be used as the position information of the reference signal. Also in this embodiment, the CoMP feedback instruction and other cells that specify the position of the CoMP reference signal are not necessarily related.
  • FIG. 14 is a sequence diagram illustrating an example of processing between the base station 101 (transmitting device, accommodating base station, Serving Cell) and a terminal device according to the present embodiment.
  • the base station notifies the terminal device of information indicating the position of the reference signal for MIMO.
  • the terminal device acquires this information from the base station (step S1401).
  • the base station and the terminal apparatus communicate with each other in an initial mode (such as TxD mode) or a transmission mode that is not a MIMO mode (step S1402).
  • the base station instructs the terminal device to provide feedback for MIMO (step S1403).
  • the terminal device that has received the feedback instruction for MIMO from the base station measures the quality of the reference signal for MIMO using the broadcast location information of the reference signal for MIMO (step S1404).
  • the terminal device generates feedback information for MIMO based on the measurement result in step S1404 (step S1405).
  • the terminal apparatus reports the MIMO feedback information generated in step S1405 to the base station (step S1406).
  • the base station determines MIMO transmission parameters with reference to the feedback information, and performs MIMO transmission to the terminal apparatus (step S1407). During the period of performing MIMO communication, the processing from step S1404 to step S1407 is repeated.
  • the base station When shifting from the MIMO mode to the CoMP mode, the base station instructs the terminal device to provide feedback for CoMP and notifies the position of the reference signal for CoMP (step S1408).
  • the terminal apparatus measures the quality of the reference signal for MIMO of its own cell (step S1409).
  • the terminal device generates feedback information for MIMO based on the measurement result in step S1409 (step S1410).
  • the terminal apparatus measures the quality of the reference signal for CoMP of the own cell and / or another cell (step S1411).
  • the terminal device generates feedback information for CoMP based on the measurement result of step S1411 (step S1412).
  • the terminal apparatus reports the feedback information for MIMO and the feedback information for CoMP generated in step S1412 to the base station (step S1413).
  • the base station determines parameters for CoMP transmission with reference to feedback information, and performs CoMP transmission in cooperation with other base stations with respect to the terminal device, or performs MIMO transmission with reference to feedback information for MIMO.
  • the parameter is determined and MIMO transmission is performed (step S1414).
  • the position of a reference signal for MIMO which is a basic transmission mode, is notified in advance from the base station to the terminal device, and when switching the transmission mode, a feedback method instruction is notified, and when switching to the CoMP mode The position of the reference signal for CoMP is notified.
  • the signaling related to feedback can be made efficient. Further, the overhead in signaling can be reduced by associating the feedback method instruction with the notification of the position of the reference signal.
  • the base station can dynamically switch between CoMP transmission and MIMO transmission, so that the bandwidth can be efficiently Can be used. Furthermore, since MIMO feedback information can be taken into account when determining parameters for CoMP transmission, more suitable transmission parameters can be set. For example, when determining the modulation scheme and coding rate during CoMP transmission, a more suitable modulation scheme and coding rate can be used by referring to the CQI for MIMO.
  • the feedback information for MIMO and the feedback information for CoMP are not necessarily transmitted from the terminal device to the base station at the same timing. For example, even when the CoMP feedback information is reported using a subframe different from the MIMO feedback information, the above effect can be obtained.
  • the feedback information for MIMO in step S1413 is not necessarily the same as the feedback information for MIMO in step 1403.
  • the feedback information for MIMO in step S1413 may be part of the feedback information for MIMO in step 1403. More specifically, the feedback information for MIMO in step S1413 is information indicating broadband quality, and the feedback information for MIMO in step 1403 indicates broadband quality (state) and narrowband quality (state). It may be information. Also in this case, the above effect can be obtained.
  • a resource block 1501 illustrated in FIG. 15A is a resource block that is transmitted from the base station 101 that covers the cell # 1 and includes a reference signal for MIMO in the cell # 1.
  • the resource block 1502 shown in FIG. 15B is transmitted from the base station 102 covering the cell # 2, and is transmitted from the cell # 2 at the same time as the resource block including the reference signal for MIMO in the cell # 1. This is a resource block including the reference signal.
  • Resource elements 1501-1 to 1501-4 in the resource block 1501 indicate resource elements to which LTE-A reference signals are mapped.
  • a resource element 1501-6 indicates a resource element to be punctured. Note that resource element 1501-6 is a resource element in cell # 1 at the same frequency and at the same time as the resource element to which the CoMP reference signal is transmitted from cell # 2.
  • the other resource elements 901-5 indicate resource elements to which signals other than LTE-A reference signals (data signals, control signals, LTE reference signals, demodulation reference signals, etc.) are mapped.
  • resource elements 1502-1 to 1502-4 in the resource block 1501 indicate resource elements to which the LTE-A CoMP reference signal is mapped.
  • the other resource elements 1502-5 indicate resource elements to which signals other than LTE-A reference signals (data signals, control signals, LTE reference signals, demodulation reference signals, etc.) are mapped.
  • the resource element mapped to the MIMO reference signal and the resource element mapped to the CoMP reference signal are defined to be different resource elements. Accordingly, since the reference signal for MIMO of the own cell and the reference signal for CoMP of the own cell or another cell can be arranged in the same subframe, a reference signal arrangement with a high degree of freedom can be realized.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a configuration of a radio frame transmitted from the base station 101 and the base station 102.
  • the horizontal axis represents time.
  • a radio frame 1601 shown as signal 1 in FIG. 16 is a radio frame transmitted from the base station 101 covering cell # 1.
  • a radio frame 1602 shown as signal 2 in FIG. 16 is a radio frame transmitted from the base station 102 covering cell # 2.
  • Each radio frame includes ten subframes SF # 0 to SF # 9.
  • a case where the radio frame is shifted by 5 subframes between cells is shown.
  • Subframes 1601-2 and 1602-2 are subframes in which reference signals for MIMO communication in cell # 1 and cell # 2 are arranged, respectively.
  • subframes 1601-3 and 1602-3 are subframes in which reference signals for CoMP in cell # 1 and cell # 2 are arranged, respectively.
  • Subframes 1601-2 and 1602-4 are subframes transmitted at the same time as subframes 1602-3 and 1601-3, respectively. Therefore, puncturing is performed in the resource element to which the CoMP reference signal is mapped.
  • a subframe in which the resource block 1501 in FIG. 15A is arranged can be used.
  • the other subframes 1601-1 and 1602-1 are normal subframes.
  • the terminal apparatus 104 in FIG. 1 can measure the CoMP reference signal of the cell # 1 in the subframe SF # 6 with high accuracy. Similarly, in the subframe SF # 2, the CoMP reference signal of the cell # 2 can be measured with high accuracy.
  • the base station does not perform puncturing with the first reference signal that is referred to by a terminal device that does not perform CoMP.
  • the base station performs puncturing on the second reference signal referred to by the terminal apparatus that performs CoMP, and arranges the first reference signal and the second reference signal in different subframes.
  • the terminal device can generate highly accurate feedback information.
  • resource elements and resource blocks are used as reference signal mapping units, and subframes and radio frames are used as transmission units in the time direction.
  • the present invention is not limited to this. The same effect can be obtained even if a region and a time unit composed of an arbitrary frequency and time are used instead.
  • the three processes may be indicated by different timings or signaling.
  • a flexible instruction can be given, and communication performance for signaling processing is improved.
  • the measurement of CoMP and the generation of feedback information for CoMP are notified from the base station to the terminal device at different timings or signaling, so that a set of cells to be measured and a set of cells for creating feedback information can be flexibly provided It becomes possible to set to.
  • the present invention is not limited to this.
  • the same method can be used for switching from the initial mode to the CoMP mode and shifting from the CoMP mode to the MIMO mode, and the same effect can be obtained.
  • a program for realizing the functions of all or part of the base station in FIG. 7 and all or part of the terminal apparatus in FIG. 8 may be recorded on a computer-readable recording medium. Then, the program recorded in the recording medium may be read into the computer system and executed to execute the processing of each unit.
  • the “computer system” here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line, In this case, it also includes those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the present invention is suitable for use in a wireless transmission device, a wireless reception device, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • Radio frame 501-1 to 501-3, 502-1 to 502-3, 503-1 to 503-3, 1001-1 to 1001-4, 1002-1 to 1002-4, 1003-1 to 1003-4, 1601- 1 to 1601-3, 1602-1 to 1602-4...
  • Subframe 701-1, 701-2 ... code part, 702-1, 702-2 ... scramble part, 703-1, 703-2 ... modulation unit, 704 ... Layer mapping part, 705... Precoding section, 706 ... a reference signal generator, 707-1, 707-2 ... Resource element mapping unit, 708-1, 708-2 ... OFDM signal generator, 709-1, 709-2... Transmitting antenna, 710: receiving antenna, 711 ... received signal processing unit, 712 ...
  • a feedback information processing unit 713 ... upper layer, 801-1, 801-2 ... receiving antenna, 802-1, 802-2 ... OFDM signal demodulator, 803-1, 803-2 ...
  • Resource element demapping unit, 804 Filter unit, 805 ... Deprecoding part, 806: Layer demapping unit, 807-1, 807-2 ... demodulator, 808-1, 808-2 ... descrambling part, 809-1, 809-2 ... decoding unit, 810: upper layer, 811 ... reference signal measuring unit, 812 ... a feedback information generator, 813 ... a transmission signal generator, 814: transmitting antenna, 1701, 1901, 1902... Transmission device, 1702, 1903... Receiving device, 1801... Resource block, 1801-1 to 1801-6 ... Resource element

Abstract

 送信装置は、第1の参照信号と、第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部を備える。また、送信装置は、第1の受信装置に対して第1の参照信号の測定を指示し、第2の受信装置に対して第2の参照信号の測定を指示する通知部を備える。

Description

送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法
 本発明は、送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法に関する。
 本願は、2009年6月16日に、日本に出願された特願2009-142873号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような移動無線通信システムが知られている。これらの移動無線通信システムでは、基地局(基地局装置、送信局、送信装置、eNodeB)あるいは基地局に準じる送信局がカバーするエリアを、セル(Cell)状に複数配置するセルラー(Cellular)構成とする。これにより、通信エリアを拡大することができる。
 また、隣接するセル間またはセクタ(Sector)間で、異なる周波数を用いることで、セル端(セルエッジ)領域またはセクタ端領域にいる端末装置(受信装置、受信局、移動局、移動端末、UE(User Equipment))でも、複数の基地局からの送信信号の干渉を受けることなく通信を行うことができる。しかし、この場合、周波数利用効率が低いという問題があった。一方、隣接するセルまたはセクタ間で同一周波数を利用することで、周波数利用効率を向上させることができる。しかし、この場合、セル端領域に位置する端末装置に対する干渉の対策が必要となる。
 この干渉の対策として、隣接セル間で互いに協調するセル間協調通信を行うことにより、セルエッジ領域の端末装置に対する干渉を、軽減または抑圧する方法が検討されている。非特許文献1では、そのような方式としてCoMP(Cooperative Multipoint)伝送方式(協調通信方式)などが開示されている。また、CoMPの方式として、セル間で同一または異なるデータを協調送信するジョイント・プロセッシング(Joint Processing)や、ジョイント・トランスミッション(Joint Transmission)や、セル間で協調してスケジューリングや制御を行うコーディネイティッド・スケジューリング(Coordinated Scheduling)や、ビームフォーミング(Beamforming)などが開示されている。
 基地局と端末装置との間の伝送路状況に応じて、変調方式および符号化率(MCS(Modulation and Coding Scheme))や空間多重数(レイヤー、ランク)やプリコーディング重み(プリコーディング行列)などを適応的に制御することで、より効率的なデータ伝送を実現することができる。非特許文献2では、これらの制御を行う方法が開示されている。
 図17は、LTE-Aにおいて単一セルからのMIMO(Multiple Input Multiple Output)送信などの非協調通信(非CoMP)を行う基地局1701と端末装置1702を示す図である。LTE-Aにおいて、端末装置1702は、基地局1701から送信される参照信号(RS(Reference Signal)、パイロット信号、既知信号、伝搬路状態測定用参照信号、CSI-RS(Channel state Information-RS))を用いてフィードバック情報を基地局1701に送信することが提案されている。基地局1701から端末装置1702に参照信号が送信される。
 端末装置1702は、参照信号に基づいて生成されるフィードバック情報を、基地局1701に送信する。基地局1701から端末装置1702へのデータ伝送を行う下り回線(ダウンリンク)の場合、上記の適応制御を行うために、基地局1701から送信された参照信号に基づいて、端末装置1702において下り回線の伝送路状況等を推定する。そして、端末装置1702から基地局1701へのデータ伝送を行う上り回線(アップリンク)を通して、推定した伝送路状況等を基地局1701に送信(フィードバック)する。非特許文献3では、参照信号を配置する際に、時間軸上ですべてのサブフレームに参照信号を配置するのではなく、一部のサブフレームのみに参照信号を配置することが提案されている。
 図18は、基地局1701が送信する参照信号の例を示す図である。図18において、横軸は時間を示しており、縦軸は周波数を示している。所定の時間と周波数帯域として規定されるリソースブロック(RB(Resource Block))1801内の各々の四角形の領域は、リソースエレメント(変調シンボルがマッピングされる領域、RE(Resource Element))を示す。符号1801-1~1801-4は、LTE-Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。符号1801-5は、LTEの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。
 また、符号1801-6は、参照信号以外の信号(データ信号や制御信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。参照信号の配置としては、周波数方向および時間方向のリソースエレメントに散乱(スキャッタード)させた参照信号を用いることができる。LTE-AのUEは、このLTE-Aの参照信号に基づいて生成し基地局にフィードバックする情報(フィードバック情報)として、チャネルの特性を示す情報(CSI(Channel State Information))や基地局に対する推奨送信フォーマット情報(CQI(Channel Quality Indicator)やRI(Rank Indicator)やPMI(Precoding Matrix Index))などを用いることができる。
 図19は、LTE-AにおいてCoMP通信を行う基地局1901と基地局1902と端末装置1903を示す図である。LTE-Aにおいて、端末装置1903は、基地局1901と基地局1902とから送信されるそれぞれの参照信号を用いてフィードバック情報を作成し、作成したフィードバック情報を基地局1901に送信することが提案されている。非特許文献4では、LTE-AにおいてCoMP通信を行う際に、端末装置1903において、参照信号を高精度に測定するために、基地局1901から参照信号を送信する際に基地局1902からのデータをパンクチャリングする(データをリソースエレメントにマッピングしない、あるいはデータ送信を停止する)ことが提案されている。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Further Advancements for E-UTRA Physical Layer Aspects (Release X)、2009年1月、3GPP TR 36.814 V0.3.2 (2009-01) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer procedures (Release 8)、2008年12月、3GPP TS 36.213 V8.5.0 (2008-12) 3GPP TSG RAN WG1 #56-bis、R1-091351、"CSI-RS design for LTE-Advanced downlink"、2009年3月 3GPP TSG-RAN WG1 #56、R1-090875、"Further Considerations and Link Simulations on Reference Signals in LTE-A"、2009年2月
 しかしながら、従来の通信方式では、非協調通信と協調通信とを行うことができる通信システムにおいて、効率的な参照信号の配置および適切なフィードバック情報の獲得が困難であり、伝送効率の向上を妨げる要因となっていた。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、非協調通信と協調通信とを行うことができる通信システムにおいて、効率的な参照信号の配置および適切なフィードバック情報の獲得を行うことができる送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法を提供することにある。
 (1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、前記第1の受信装置に対して第1の参照信号の測定を指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を指示する通知部と、を備える。
 (2)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるリソースにマッピングする第1のマッピング部を更に備えていても良い。
 (3)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第1のマッピング部は、前記第1の参照信号および前記第2の参照信号として、同じ系列を用いても良い。
 (4)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるサブフレームに配置する第2のマッピング部を更に備えていても良い。
 (5)また、本発明の他の態様による送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、前記第1の受信装置に対して第1の参照信号の位置を特定する情報を通知し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の位置を特定する情報を通知する通知部と、を備える。
 (6)また、本発明の一態様による受信装置は、非協調通信と協調通信とを切り替えて通信を行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部と、前記送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部と、を備える。
 (7)また、本発明の一態様による受信装置は、上述の受信装置において、前記第1の参照信号を測定した結果を用いて、第1のフィードバック情報を作成する第1のフィードバック情報生成部と、前記第2の参照信号を測定した結果を用いて、前記第1のフィードバック情報とは異なる第2のフィードバック情報を作成する第2のフィードバック情報生成部と、を更に備えていても良い。
 (8)また、本発明の一態様による通信システムは、送信装置と第1及び第2の受信装置とを備える通信システムであって、前記送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う前記第1の受信装置と、協調通信を行う前記第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、前記第1の受信装置に対して前記第1の参照信号の測定を指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を指示する通知部とを備え、前記第1の受信装置は、前記第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部を備え、前記第2の受信装置は、前記第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部を備える。
 (9)また、本発明の他の態様による通信システムは、送信装置と受信装置とを備える通信システムであって、前記送信装置は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号とを、非協調通信と協調通信とを切り替えて行う前記受信装置に送信する参照信号送信部と、前記受信装置に対して前記第1の参照信号の測定あるいは前記第2の参照信号の測定を指示する通知部とを備え、前記受信装置は、前記送信装置からの前記第1の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部と、前記送信装置からの前記第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部とを備える。
 (10)また、本発明の一態様による通信方法は、第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、送信装置から、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信し、前記第1の受信装置に対して前記第1の参照信号の測定を、前記送信装置が指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を、前記送信装置が指示する。
 (11)また、本発明の他の態様による通信方法は、非協調通信と協調通信を切り替えて行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を受信装置が測定し、前記送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を前記受信装置が測定する。
 この発明によれば、非協調通信と協調通信とを行うことができる通信システムにおいて、効率的な参照信号の配置および適切なフィードバック情報の獲得を行うことができる。
本発明の第1の実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。 同実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。 同実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の更に他の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 同実施形態における参照信号の更に他の構成例を示す図である。 同実施形態における無線フレーム構成の一例を示した図である。 同実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 同実施形態における基地局(送信装置)の構成の一例を示す概略ブロック図である。 同実施形態における端末装置(受信装置)の構成の一例を示す概略ブロック図である。 本発明の第2の実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 本発明の第2の実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 本発明の第2の実施形態における参照信号の更に他の構成例を示す図である。 同実施形態における無線フレーム構成の一例を示した図である。 本発明の第3の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第4の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第5の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第6の実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第7の実施形態における参照信号の構成例を示す図である。 本発明の第7の実施形態における参照信号の他の構成例を示す図である。 同実施形態における無線フレーム構成の一例を示した図である。 MIMO通信を行う通信システムの構成を示す構成図である。 MIMO通信を行う通信システムにおける参照信号の構成を示す図である。 CoMP通信を行う通信システムの構成を示す構成図である。
(第1の実施形態)
 以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。図1の通信システムは、それぞれセルを構成する基地局(送信装置、基地局装置、eNodeB、eNB、セル、上りリンク受信装置)101及び102と、端末装置(受信装置、UE、上りリンク送信装置)103及び104とを含んでいる。基地局101と端末装置103は、非CoMPであるMIMO通信(あるいはSISO(Single Input Single Output)通信や送信ダイバーシチ(TxD)通信)を行う。
 また、基地局101と基地局102は、CoMP通信(協調通信)により端末装置104と通信を行う。すなわち、少なくとも、基地局101は、MIMO通信とCoMP通信の両方を行う。言い換えれば、基地局101は、MIMO通信を行う端末装置(第1の受信装置)103と、CoMP通信を行う端末装置(第2の受信装置)104の両方を収容する。なお、ここでは、基地局101は、端末装置103と端末装置104を同じ時刻に収容している場合について説明するが、これに限るものではない。基地局101は、端末装置103と端末装置104を異なる時刻に収容してもよい。基地局201は、端末装置104に対して、基地局101と協調する可能性がある基地局である。
 MIMO通信を行う端末装置103は、基地局101から送信された参照信号を測定してフィードバック情報を生成し、生成したフィードバック情報を基地局101に報告する。また、CoMP通信を行う端末装置104は、基地局101から送信された参照信号と、基地局102から送信された参照信号とを測定してフィードバック情報を生成し、生成したフィードバック情報を基地局101または/および基地局102に報告する。
 図2は、図1に示した端末装置104がCoMPを行う以前の様子を示した図である。端末装置104は、基地局101に収容されている。端末装置104に対して、基地局101と協調する可能性がある基地局は、基地局102と基地局201である。基地局101は、端末装置104に対して、基地局102から送信された参照信号と、基地局201から送信された参照信号とを測定するように指示する。端末装置104は、測定した結果の全部あるいは一部を基地局101に報告する。基地局101は、報告された情報を基に、CoMP通信を行う基地局を決定する。基地局102が選ばれた場合は、図1に示すようなCoMPに移行する。
 図3A~図3Cは、CoMPを行わない端末装置が参照する参照信号(伝搬路状態測定用参照信号)の構成例を示す図である。図3Aに示すリソースブロック301は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、参照信号を含む。図3Bに示すリソースブロック302は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、参照信号を含む。図3Cに示すリソースブロック303は、セル#3をカバーする基地局103から送信され、参照信号を含む。
 なお、ここでは時間方向に14個、周波数方向に12個のリソースエレメントの組をリソースブロックと呼ぶが、これに限るものではない。例えば、時間方向に14個、周波数方向に12個のリソースエレメントの組をリソースブロックと呼び、上記のリソースブロックをリソースブロックの組と呼んでもよい。リソースブロック301内のリソースエレメント301-1~301-4は、LTE-Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。それ以外のリソースエレメント301-5は、LTE-Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。
 リソースエレメント301-1~301-4は、それぞれ異なるポート(論理ポート、アンテナポート)であるポート1~ポート4に対応した参照信号がマッピングされるリソースエレメントを示している。リソースブロック302内のリソースエレメント302-1~302-5、およびリソースブロック303内のリソースエレメント303-1~303-5も同様である。ただし、ここでは、4つのポートに関する参照信号が、1つのリソースブロックに配置される場合について説明するが、任意のポート数(例えば、1、2、4、8ポート)の参照信号を配置するようにしてもよい。
 図2における端末装置103が行う受信品質の測定方法の一例について説明する。セル#1をカバーする基地局101に収容されている端末装置103は、基地局101から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント301-1~301-4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置103は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。次に、端末装置103は、リソースエレメント301-1~301-4における受信信号から、レプリカを減算して平均化する。これにより、端末装置103は、基地局101以外の基地局から送信された信号(干渉信号)および雑音の電力を算出する。
 ここで、セル#2やセル#3は、リソースエレメント301-1~301-4と同じ時間および同じ周波数リソースで信号を送信している(パンクチャリングを行っていない)。そのため、干渉信号には、セル#2における信号(図3Bの場合は302-5の一部にマッピングされた信号)や、セル#3における信号(図3Cの場合は303-5の一部にマッピングされた信号)が含まれる。端末装置103は、レプリカの電力を、干渉信号および雑音の電力で除算することにより、信号対干渉および雑音電力比(SINR(Signal to Interference and Noise Ratio))を算出する。端末装置103は、算出したSINRにおいて所定の品質を満たすようにCQI(Channel Quality Indicator)やRI(Rank Indicator)を選択する。また、端末装置103は、算出したSINRが大きくなるようにPMI(Precoding Matrix Index)を選択する。このように、端末装置103は、端末装置103を収容するセルであるセル#1におけるリソースエレメント301-1~301-4を測定することで、干渉信号や雑音を考慮したフィードバック情報を生成することができる。
 図4A~図4Cは、CoMPを行う端末装置が参照する参照信号の構成例を示す図である。図4Aに示すリソースブロック401は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、参照信号を含む。図4Bに示すリソースブロック402は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、参照信号を含む。図4Cに示すリソースブロック403は、セル#3をカバーする基地局201から送信され、参照信号を含む。
 リソースブロック401内のリソースエレメント401-1~401-4は、LTE-Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。リソースエレメント401-6は、信号をパンクチャリングしている(信号をマッピングしない、あるいは送信しない)ことを示す。また、それ以外のリソースエレメント401-5は、LTE-Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。リソースエレメント401-1~401-4は、それぞれ異なるポート(論理ポート、アンテナポート)であるポート1~ポート4に対応した参照信号がマッピングされるリソースエレメントを示している。
 なお、ここでは、上述のMIMO用のポートと同じポートを、CoMPにおいても使用する場合について説明するが、これに限るものではない。例えば、リソースエレメント401-1~401-4は、それぞれポート11~ポート14に対応するなど、ポート1~ポート4と別のポートとしてもよい。リソースブロック302内のリソースエレメント302-1~302-5、およびリソースブロック303内のリソースエレメント303-1~303-5も同様である。ただし、ここでは、MIMO通信と同様、4つのポートに関する参照信号を1つのリソースブロックに配置する場合について説明するが、異なるポート数の参照信号を配置するようにしてもよい。
 次に、端末装置104が行う受信品質の測定方法の一例について説明する。セル#1をカバーする基地局101およびセル#2をカバーする基地局102とCoMPを行っている端末装置104は、基地局101から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント401-1~401-4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置104は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。また、端末装置104は、基地局102から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント402-1~402-4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置104は、基地局102からの受信信号のレプリカを生成する。
 ここで、セル#2やセル#3は、リソースエレメント401-1~401-4と同じ時間および同じ周波数リソースで信号をパンクチャリングしている。そのため、基地局101からの受信信号のレプリカは、セル#2における信号やセル#3における信号が干渉とならず、精度よく測定することができる。また、基地局102からの受信信号のレプリカを生成する際にも同様の効果を得ることができる。得られた基地局101からの受信信号のレプリカおよび基地局102からの受信信号のレプリカからフィードバック情報(CSI(Channel State Information)、チャネル行列を示す情報あるいはチャネル行列を加工した情報、またはCQI/PMI/RI)を生成する。このように、端末装置104は、端末装置104とCoMPを行うセルであるセル#1とセル#2におけるリソースエレメント401-1~401-4およびリソースエレメント402-1~402-4を測定する。これにより、端末装置104は、精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成することができる。
 図5は、基地局101、基地局102および基地局201から送信される無線フレーム構成の一例を示した図である。図5において、横軸は時間を示している。図5の信号1として示される無線フレーム501は、セル#1をカバーする基地局101から送信される無線フレームである。図5の信号2として示される無線フレーム502は、セル#2をカバーする基地局102から送信される無線フレームである。図5の信号1として示される無線フレーム503は、セル#3をカバーする基地局201から送信される無線フレームである。それぞれの無線フレーム501~503は、10個のサブフレームSF#0~SF#9を含む。なお、ここではセル間で無線フレームが同期している場合について示している。
 サブフレーム501-2、502-2および503-2は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるMIMO通信用参照信号を配置するサブフレームである。サブフレーム501-3、502-3および503-3は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるCoMP用参照信号を配置するサブフレームである。また、それ以外のサブフレーム501-1、502-1および503-1は、通常のサブフレームである。
 ここでは、サブフレーム501-2、502-2および503-2を同じ時刻に配置し、サブフレーム501-3、502-3および503-3を同じ時刻に配置する。また、MIMO通信用参照信号を配置するサブフレームと、CoMP通信用参照信号を配置するサブフレームとを異なるようにする。
 CoMPが可能なセル間で、CoMP用参照信号を配置するサブフレームを同期させる(同じ時刻に配置する)。これにより、通常サブフレームの割合を大きくすることができ、効率的な参照信号の配置を実現することができる。
 MIMO通信用参照信号を配置するサブフレームと、CoMP通信用参照信号を配置するサブフレームとを異なるようにする。これにより、MIMO通信を行う端末装置において、干渉信号や雑音を考慮したフィードバック情報を生成することができる。また、CoMP通信を行う端末装置において、精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成することができる。
 また、図5に示すように、CoMPを行う可能性があるセルの組の中で、CoMP用参照信号を配置するサブフレーム番号を同じになるように設定する。これにより、他セルにおけるCoMP用参照信号の位置を示す情報としてサブフレーム番号を新たに通知する必要が無くなるため、シグナリングの効率を向上させることができる。
 図6は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置104との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
 まず、基地局101と端末装置104は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードではない送信モードで通信している(ステップS601)。
 MIMOモードへ移行する場合、基地局101は端末装置104に、MIMO用のフィードバックを指示するとともに、MIMO用の参照信号の位置を通知する(ステップS602)。例えば、基地局101は、物理制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel))を用いたシグナリングや、上位層のシグナリング(RRCシグナリング)を行う。ここで、MIMO用のフィードバックの指示は、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、MIMOモード自体を指定してもよいし、MIMOモード自体とフィードバック方法の両方を指定してもよい。
 また、MIMO用の参照信号の位置を通知することがMIMO用のフィードバックのトリガーであると設定しておくことにより、MIMO用の参照信号の位置の通知自体がMIMO用のフィードバックの指示となり得る。また、MIMO用の参照信号の位置として、MIMO用の参照信号を配置したサブフレームの番号を通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセル固有物理番号、セルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を通知することもできる。
 端末装置104は、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS603)。そして、端末装置104は、ステップS603の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS604)。そして、端末装置104は、ステップS604で生成したMIMO用のフィードバック情報を、基地局101に報告する(ステップS605)。基地局101は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置104に対してMIMO送信を行う(ステップS606)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS603~ステップS606の処理が繰返し行われる。
 MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局101は、端末装置104に、CoMP用のフィードバックを指示する。また、基地局101は、CoMP用の参照信号の位置を、端末装置104に通知する(ステップS607)。例えば、基地局101は、物理制御チャネル(PDCCH)を用いたシグナリングや上位層のシグナリング(RRCシグナリング)を行う。ここで、CoMP用のフィードバックの指示は、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、CoMPモード自体を指定してもよい。また、CoMP用の参照信号の位置を通知することがCoMP用のフィードバックのトリガーであると設定しておくことにより、CoMP用の参照信号の位置の通知自体が、CoMP用のフィードバックの指示となり得る。
 また、CoMP用の参照信号の位置として、自セルおよびCoMPを行う可能性のある他セルにおいてCoMP用の参照信号を配置したサブフレームの番号を通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置104側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセル固有物理番号、セルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。また、他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置としては、他セルにおけるCoMP用の参照信号を配置したサブフレームに対応する自セルのサブフレームを特定する情報(サブフレーム番号など)であってもよい。これにより、端末装置104は、自セルのサブフレーム番号を把握しておくだけでよく、端末装置104の処理量を軽減することができる。例えば、他セルにおいてCoMP用の参照信号を配置したサブフレームを端末装置104に知らせるための情報として、対応する自セルのサブフレーム番号を通知してもよいし、自セルと他セルとのサブフレーム番号の相対的なオフセット値や他セルにおけるサブフレーム番号を通知してもよい。
 さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値(参照信号がセルIDに基づいて周波数オフセットされている場合は、他セルのセルIDを通知することが、インプリシットに参照信号の位置を通知することになる)、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を通知することもできる。これにより、自由度の高い参照信号配置が可能となり、結果として、通信の効率を向上することができる。
 あるいは、CoMP用参照信号およびMIMO用参照信号を配置するサブフレームの番号を予め全セルで共通にしておき、CoMPモードに移行する際に、自セルと他セルとのサブフレーム番号の相対的なオフセット値を通知する方法をとることもできる。これにより、他セルに関するシグナリングを効率化することができる。
 なお、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。例えば、CoMP用の参照信号の位置を指定するセル(自セルおよび他セル)は、参照信号を測定するセルの集合であって、フィードバック情報を作成するセルの集合は、参照信号を測定するセルの集合の部分集合であってもよい。
 端末装置104は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS608)。端末装置104は、ステップS608の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS609)。端末装置104は、ステップS609で生成したCoMP用のフィードバック情報を基地局101に報告する(ステップS610)。基地局101は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置104に対して、他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS611)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS608~ステップS611の処理が繰返し行われる。また、必要に応じて、CoMP用の参照信号の位置(CoMPを行う可能性のある他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置)を、基地局101から端末装置104に、通知するようにしてもよい。
 送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示や参照信号の位置の通知を行うことで、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。また、フィードバック方法の指示を、参照信号の位置の通知に関連付けることで、シグナリングにおけるオーバヘッドを低減することができる。
 図7は、本実施形態に係る基地局(送信装置)101の構成の一例を示す概略ブロック図である。なお、基地局102、基地局201の構成は、基地局101と同様であるため、それらの説明を省略する。
 基地局101は、符号部701-1、701-2、スクランブル部702-1、702-2、変調部703-1、703-2、レイヤーマッピング部704、プレコーディング部705、参照信号生成部706、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2、OFDM信号生成部708-1、708-2、送信アンテナ709-1、709-2、受信アンテナ710、受信信号処理部711、フィードバック情報処理部712、上位層713を備えている。
 上位層713は、コードワード毎のコードワード数分の送信データ(ビット系列)のそれぞれを、符号部701-1、701-2に出力する。符号部701-1、701-2は、フィードバック情報処理部712が出力する符号化率に基づいて、上位層713が出力する信号に対して、誤り訂正符号化およびレートマッピング処理を行い、スクランブル部702-1、702-2に出力する。スクランブル部702-1、702-2は、符号部701-1、701-2が出力する信号に対して、スクランブリング符号を乗算し、変調部703-1、703-2に出力する。変調部703-1、703-2は、フィードバック情報処理部712が出力する変調方式に基づいて、スクランブル部702-1、702-2が出力する信号に対して、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理が行われ、レイヤーマッピング部704に出力する。
 レイヤーマッピング部704は、フィードバック情報処理部712が出力するマッピング方法に基づいて、変調部703-1、703-2から出力された変調シンボル系列を、レイヤー毎に分配し、レイヤー数分の信号を、プレコーディング部705に出力する。プレコーディング部705は、フィードバック情報処理部712が出力するプレコーディング行列に基づいて、レイヤーマッピング部704が出力するレイヤー毎の変調シンボル系列に対して、プレコーディング処理を行い、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2に出力する。より具体的には、プレコーディング部705は、レイヤーマッピング部704が出力するレイヤー毎の変調シンボル系列に対して、プレコーディング行列を乗算する。
 参照信号生成部706は、MIMO用参照信号およびCoMP用の参照信号を生成し、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2に出力する。ここで、参照信号生成部706は、MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の生成に用いる系列を同じにすることで、参照信号の生成に要する回路規模あるいは処理量を軽減することができる。例えば、参照信号生成部706は、セルIDに従って生成された系列を、MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の両方に用いることができる。あるいは、参照信号生成部706は、MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の生成に用いる系列を異なるように生成してもよい。MIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号の生成に用いる系列を異なるように生成することで、異なるセル間のMIMO用の参照信号とCoMP用の参照信号とが同じリソースで送信されるような場合においても、干渉を低減することができる。
 リソースエレメントマッピング部707-1、707-2は、フィードバック情報処理部712が出力する変調シンボルのマッピング方法に基づいて、プレコーディング部705においてプレコーディングされた変調シンボル系列と、参照信号生成部706で生成された参照信号とを、所定のリソースエレメントにマッピングし、送信アンテナ数分の信号を、OFDM信号生成部708-1、708-2に出力する。ここで、CoMPを行う各セルにおいてCoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントの位置を、予めセル間(基地局間)で共有しておく。リソースエレメントマッピング部707-1、707-2は、CoMPを行うセルにおいてCoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントに対応する自セルのリソースエレメントに対し、変調シンボルをマッピングしないようにする。
 OFDM信号生成部708-1、708-2は、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2から出力されたリソースブロック群を、OFDM信号に変換し、送信アンテナ709-1、709-2に出力する。送信アンテナ709-1、709-2は、OFDM信号生成部708-1、708-2が出力する信号を、下りリンク送信信号として送信アンテナ709-1、709-2から、端末装置104などに送信する。
 一方、受信アンテナ710は、端末装置104などから、上りリンク受信信号を受信し、受信信号処理部711に出力する。受信信号処理部711は、受信アンテナ710が出力する信号に対して、所定の信号処理を行った後、フィードバック情報として、フィードバック情報処理部712に出力する。フィードバック情報処理部712は、MIMO通信を行っている端末装置から報告されたフィードバック情報を用いて、符号部701-1、701-2における符号化率、変調部703-1、703-2における変調方式、レイヤーマッピング部704におけるマッピング方法、プレコーディング部705におけるプレコーディング行列、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2における変調シンボルのマッピング方法などを変更し、各部に出力する。
 また、フィードバック情報処理部712は、CoMP通信を行っている端末装置から報告されたフィードバック情報に対しては、これを用いて符号部701-1、701-2における符号化率、変調部703-1、703-2における変調方式、レイヤーマッピング部704におけるマッピング方法、プレコーディング部705におけるプレコーディング行列、リソースエレメントマッピング部における変調シンボルのマッピング方法などを変更するだけでなく、CoMPを行うためにセル間で共有する情報(スケジューリング情報やプレコーディング情報など)もフィードバック情報に基づいて生成し、各部に出力する。
 図8は、本実施形態に係る端末装置(受信装置)104の構成の一例を示す概略ブロック図である。なお、端末装置103の構成は、端末装置104の構成と同様であるため、その説明を省略する。
 端末装置104は、受信アンテナ801-1、801-2、OFDM信号復調部802-1、802-2、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2、フィルタ部804、デプリコーディング部805、レイヤーデマッピング部806、復調部807-1、807-2、デスクランブル部808-1、808-2、復号部809-1、809-2、上位層810、参照信号測定部811、フィードバック情報生成部812、送信信号生成部813、送信アンテナ814を備えている。
 受信アンテナ801-1、801-2は、基地局101などが送信する下りリンク受信信号を受信し、受信アンテナ数分の信号を、OFDM信号復調部802-1、802-2に出力する。OFDM信号復調部802-1、802-2は、受信アンテナ801-1、801-2が出力する信号に対して、OFDM復調処理を行い、リソースブロック群の信号を、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2に出力する。
 リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2は、図6のステップS602やステップS607において基地局から通知された位置のリソースエレメントから、参照信号を取得して参照信号測定部811に出力する。また、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2は、参照信号がマッピングされていたリソースエレメント以外のリソースエレメントにおける受信信号を、フィルタ部804に出力する。ここで、端末装置104がCoMPを行う場合、端末装置104は、図6のステップS607において、基地局101から協調する他セルにおけるCoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントの位置を通知されている。
 このリソースエレメントに対応する自セルのリソースエレメントでは、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2において変調シンボルがパンクチャリングされている。そのため、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2は、受信信号を破棄および/またはデパンクチャリングした後、フィルタ部804に出力してもよい。これにより、干渉および雑音を低減することができ、受信データの品質を向上することができる。
 フィルタ部804は、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2から出力された受信信号に対して、フィルタリング処理を行い、デプリコーディング部805に出力する。デプリコーディング部805は、フィルタ部804でフィルタリングされた信号に対して、プリコーディング部705におけるプリコーディングに対応するデプリコーディング処理を行い、レイヤー数分のレイヤー毎の信号を、レイヤーデマッピング部806に出力する。レイヤーデマッピング部806は、デプリコーディング部805が出力する信号に対して、レイヤーマッピング部704に対応する結合処理を行い、レイヤー毎の信号をコードワード毎の信号に変換し、復調部807-1、807-2に出力する。
 復調部807-1、807-2は、レイヤーデマッピング部806が変換したコードワード毎の信号に対して、変調部703-1、703-2における変調処理に対応した復調処理を行い、デスクランブル部808-1、808-2に出力する。デスクランブル部808-1、808-2は、復調部807-1、807-2が出力する信号に対して、スクランブル部702-1、702-2で用いたスクランブリング符号の共役符号を乗算(スクランブリング符号で除算)し、復号部809-1、809-2に出力する。復号部809-1、809-2は、デスクランブル部808-1、808-2が出力する信号に対して、レートデマッピング処理および誤り訂正復号処理を行い、コードワード毎の受信データを取得し、コードワード数分の信号を上位層810に出力する。
 ここで、フィルタ部804が行うフィルタリング処理では、受信アンテナ801-1、801-2毎の受信信号に対して、ZF(Zero Forcing)やMMSE(Minimum Mean Square Error)やMLD(Maximum Likelihood Detection)などの方法を用いて、図7における送信アンテナ709-1、709-2毎の送信信号を検出する。なお、データと同様にプリコーディングされた既知信号を参照して、レイヤー毎の送信信号を検出する際は、フィルタ部804での処理とデプリコーデイング部805の処理を同時に行うことができる。
 参照信号測定部811は、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2が取得した参照信号を測定し、その測定結果を、フィードバック情報生成部812に出力する。フィードバック情報生成部812は、端末装置104がMIMO通信を行っている場合は、前述のMIMO用のフィードバック情報を生成し、送信信号生成部813に出力する。一方、フィードバック情報生成部812は、端末装置104がCoMP通信を行っている場合は、前述のCoMP用のフィードバック情報を生成し、送信信号生成部813に出力する。
 送信信号生成部813は、フィードバック情報生成部812において生成されたフィードバック情報を送信信号に変換し、送信アンテナ814に出力する。送信アンテナ814は、送信信号生成部813が出力した信号を、上りリンク送信信号として、基地局101などに送信する。
 このように、基地局は、CoMPを行わない端末装置が参照する第1の参照信号ではパンクチャリングを行わない。一方、基地局は、CoMPを行う端末装置が参照する第2の参照信号ではパンクチャリングを行い、第1の参照信号と第2の参照信号を異なるサブフレームに配置する。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。また、MIMOモードへの移行時に、基地局は端末装置に対して、第1の参照信号の位置を通知する。また、CoMPモードへの移行時に、基地局は端末装置に対して、第2の参照信号の位置を通知する。これにより、フィードバックのための効率的な参照信号配置およびシグナリングを行うことができる。
 なお、送信装置である基地局101のリソースエレメントマッピング部707-1は、第1のマッピング部707-1-1や、第2のマッピング部707-1-2として機能する。なお、リソースエレメントマッピング部707-2も、リソースエレメントマッピング部707-1と同様の機能を有する。
 また、基地局101の送信アンテナ709-1は、参照信号送信部709-1-1や、通知部709-1-2として機能する。なお、送信アンテナ709-2も、送信アンテナ709-1と同様の機能を有する。
 基地局101において、参照信号送信部709-1-1は、第1の参照信号と、第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置(例えば、端末装置104)と、協調通信を行う第2の受信装置(例えば、端末装置103)の各々に送信する。
 また、基地局101において、通知部709-1-2は、第1の受信装置に対して第1の参照信号の測定を指示し、第2の受信装置に対して第2の参照信号の測定を指示する。
 なお、基地局101において、第1のマッピング部707-1-1は、第1の参照信号と第2の参照信号とを、異なるリソースにマッピングしても良い。
 また、基地局101において、第1のマッピング部707-1-1は、第1の参照信号および第2の参照信号として、同じ系列を用いても良い。
 また、基地局101において、第2のマッピング部707-1-2は、第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるサブフレームに配置しても良い。
 なお、基地局101において、参照信号送信部709-1-1は、第1の参照信号と、第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置(例えば、端末装置104)と、協調通信を行う第2の受信装置(例えば、端末装置103)の各々に送信しても良い。
 そして、通知部709-1-2は、第1の受信装置に対して第1の参照信号の位置を特定する情報を通知し、第2の受信装置に対して第2の参照信号の位置を特定する情報を通知しても良い。
 受信装置である端末装置104の参照信号測定部811は、第1の参照信号測定部811-1や、第2の参照信号測定部811-2として機能する。
 また、端末装置104のフィードバック情報生成部812は、第1のフィードバック情報生成部812-1や、第2のフィードバック情報生成部812-2として機能する。
 なお、端末装置104において、第1の参照信号測定部811-1は、非協調通信と協調通信とを切り替えて通信を行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を測定する。
 また、端末装置104において、第2の参照信号測定部811-2は、送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を測定する。
 なお、端末装置104において、第1のフィードバック情報生成部812-1は、第1の参照信号を測定した結果を用いて、第1のフィードバック情報を作成し、第2のフィードバック情報生成部812-2は、第2の参照信号を測定した結果を用いて、第1のフィードバック情報とは異なる第2のフィードバック情報を作成しても良い。
(第2の実施形態)
 第1の実施形態では、CoMPが可能なセル間で、CoMP用参照信号を配置するサブフレームを同期させる(同じ時刻に配置する)場合について説明した。本発明の第2の実施形態では、CoMP用参照信号を、CoMPが可能なセル間で異なるサブフレームに配置する場合について説明する。
 なお、第2の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
 以下、図面を参照して、本実施形態について説明する。
 図9A~図9Cは、CoMPを行う端末装置が参照する参照信号の構成例を示す図である。図9A~図9Cにおいて、横軸は時間を示しており、縦軸は周波数を示している。なお、本実施形態では、セル構成は図1および図2と同様である場合について説明する。
 図9Aに示すリソースブロック901は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、セル#1においてCoMP用の参照信号を含むリソースブロックと同時刻に各セルから送信される。図9Bに示すリソースブロック902は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、セル#1においてCoMP用の参照信号を含むリソースブロックと同時刻に各セルから送信されるリソースブロックである。図9Cに示すリソースブロック903は、セル#3をカバーする基地局201から送信され、セル#1においてCoMP用の参照信号を含むリソースブロックと同時刻に各セルから送信されるリソースブロックである。
 リソースブロック901内のリソースエレメント901-1~901-4は、LTE-Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示している。また、それ以外のリソースエレメント901-5は、LTE-Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。リソースエレメント902-2は、セル#1からCoMP用の参照信号が送信されるリソースエレメントと同じ周波数および同じ時刻のセル#2におけるリソースエレメントであり、変調シンボルがパンクチャリングされている。なお、ここではリソースブロック902と同じ周波数および同じ時刻に送信され、かつCoMP用の参照信号が配置されているのはセル#1だけである場合について示している。しかし、この他のセルにおいてCoMP用の参照信号が配置されているならば、そのセルの参照信号がマッピングされるリソースエレメントと同じ周波数および同じ時刻のセル#2におけるリソースエレメントにおいても、パンクチャリングを行う。セル#3におけるリソースブロック903内のリソースエレメント903-1および903-2についても、セル#2と同様である。
 図1における端末装置104が行う受信品質の測定方法の一例について説明する。セル#1をカバーする基地局101およびセル#2をカバーする基地局102とCoMPを行っている端末装置104は、基地局101から送信された参照信号がマッピングされたリソースエレメント901-1~901-4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置104は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。ここで、セル#2やセル#3は、リソースエレメント901-1~901-4と同じ時間および同じ周波数リソース(例えば、リソースエレメント902-2および903-2)で信号をパンクチャリングしている。
 そのため、基地局101からの受信信号のレプリカは、セル#2における信号やセル#3における信号が干渉とならないため、精度よく測定することができる。得られた基地局101からの受信信号のレプリカから、端末装置104は、フィードバック情報(CSI(Channel State Information))、チャネル行列を示す情報あるいはチャネル行列を加工した情報を生成する。このように、端末装置104は、端末装置104とCoMPを行うセルであるセル#1におけるリソースエレメント901-1~901-4を測定して、精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成することができる。
 図10は、基地局101、基地局102および基地局201から送信される無線フレーム構成の一例を示した図である。図10において、横軸は時間を示している。図10の信号1として示される無線フレーム1001は、セル#1をカバーする基地局101から送信される。図10の信号2として示される無線フレーム1002は、セル#2をカバーする基地局102から送信される。図10の信号3として示される無線フレーム1003は、セル#3をカバーする基地局201から送信される。それぞれの無線フレーム1001、1002、1003は、10個のサブフレームSF#0~SF#9を含む。なお、ここではセル間で無線フレームが同期している場合について示している。
 サブフレーム1001-2、1002-2および1003-2は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるMIMO通信用参照信号を配置するサブフレームである。サブフレーム1001-2、1002-2および1003-2としては、図3A~図3Cと同様にMIMO用の参照信号を配置したサブフレームを用いることができる。また、サブフレーム1001-3、1002-3および1003-3は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3におけるCoMP用参照信号を配置するサブフレームである。
 サブフレーム1001-4、1002-4および1003-4は、それぞれセル#1、セル#2およびセル#3のいずれかにおけるCoMP用の参照信号がマッピングされたリソースエレメントにおいてパンクチャリングを行ったサブフレームである。例えば、サブフレームSF#6では、図9A~図9Cに示した参照信号配置を用いることができる。また、それ以外のサブフレーム1001-1、1002-1および1003-1は、通常のサブフレーム(参照信号を配置しないサブフレーム、あるいはパンクチャリングを行わないサブフレーム)である。
 前述したように、図1における端末装置104は、サブフレームSF#6におけるセル#1のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。同様にして、端末装置104は、サブフレームSF#7においては、セル#2のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。このようにして、端末装置104は、それぞれの精度の良い(干渉の影響が小さい)フィードバック情報を生成して、個別に基地局に報告することができる。これにより、フィードバック情報が時間的に分散されるため、フィードバックの効率を向上することができる。
 あるいは、端末装置104は、それぞれの精度の良い(干渉の影響が小さい)測定結果を記憶しておき、複数セル(例えばセル#1とセル#2)における測定結果からフィードバック情報を生成して、基地局に報告することもできる。この場合、端末装置104は、フィードバック情報としてCSI(チャネル行列を示す情報あるいはチャネル行列を加工した情報)だけでなく、CQI/PMI/RIを生成することが可能となり、端末装置の性能を考慮した高精度のフィードバック情報を作成することができる。
 このように、基地局は、CoMPを行わない端末装置が参照する第1の参照信号ではパンクチャリングを行わない。一方、基地局は、CoMPを行う端末装置が参照する第2の参照信号ではパンクチャリングを行い、第1の参照信号と第2の参照信号を異なるサブフレームに配置する。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。
(第3の実施形態)
 第1の実施形態では、MIMOモードへの移行時に第1の参照信号の位置を通知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を通知する場合について説明した。本発明の第3の実施形態では、第1の参照信号の位置を基地局から端末装置に報知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を基地局から端末装置に通知する場合について説明する。
 なお、第3の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
 以下、図11を用いて、本実施形態について説明する。図11は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
 まず、基地局は、MIMO用の参照信号の位置を示す情報を端末装置に対して報知している。端末装置はこの情報を受信する(ステップS1101)。基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードではない送信モードで通信している(ステップS1102)。ここで、MIMO用の参照信号の位置として、MIMO用の参照信号を配置したサブフレームの番号を基地局から端末装置に通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を、基地局から端末装置に報知することもできる。
 MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1103)。ここで、MIMO用のフィードバックの指示では、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、MIMOモード自体を指定してもよい。
 基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、報知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1104)。端末装置は、ステップS1104の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1105)。端末装置は、ステップS1105で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1106)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1107)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1104からステップS1107の処理が繰返し行われる。
 MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示するとともに、CoMP用の参照信号の位置を通知(例えば、物理制御チャネル(PDCCH)を用いたシグナリングや上位層のシグナリング(RRCシグナリング))する(ステップS1108)。ここで、CoMP用のフィードバックの指示では、インプリシット/エクスプリシットにかかわらず、フィードバック方法を指定してもよいし、CoMPモード自体を指定してもよい。また、CoMP用の参照信号の位置を通知することがCoMP用のフィードバックのトリガーであると設定しておくことにより、CoMP用の参照信号の位置の通知自体がCoMP用のフィードバックの指示となり得る。
 また、CoMP用の参照信号の位置として、自セルおよびCoMPを行う可能性のある他セルにおいてCoMP用の参照信号を配置したサブフレームの番号を通知してもよいし、所定のインデクスを通知し、端末装置側でインデクスとその他のパラメータ(例えばセルIDなど)から配置したサブフレームの番号を得られるようにしてもよい。さらに、サブフレーム番号だけではなく、リソースエレメントの位置に関する情報(OFDMシンボル番号、リソースブロック番号、サブキャリア番号、周波数オフセット値、あるいはこれらの組み合わせをルックアップテーブルを用いて指定するインデクス)を、基地局から端末装置に通知してもよい。
 なお、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。例えば、CoMP用の参照信号の位置を指定するセル(自セルおよび他セル)は、参照信号を測定するセルの集合であって、フィードバック情報を作成するセルの集合は、参照信号を測定するセルの集合の部分集合であってもよい。
 端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1109)。端末装置は、測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1110)。端末装置は、生成したCoMP用のフィードバック情報を、基地局に報告する(ステップS1111)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS1112)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS1109からステップS1110の処理が繰返し行われる。また、必要に応じて、CoMP用の参照信号の位置(CoMPを行う可能性のある他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置)を、基地局から端末装置に通知するようにしてもよい。
 基本的な送信モードであるMIMO用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に予め報知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する。また、CoMPモードに切り替える際にCoMP用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。また、フィードバック方法の指示を参照信号の位置の通知に関連付けることで、シグナリングにおけるオーバヘッドを低減することができる。
 また、MIMO用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に報知することで、CoMPモードに移行した端末装置においても、MIMO用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、CoMPモードの端末装置もMIMO用の参照信号を測定し、MIMO送信を想定した場合のSINRを算出することができる。このSINRに基づいたフィードバック情報を更に基地局に報告することで、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となる。または、端末装置が算出したSINRに基づいた伝送レートと、CoMPモード中の伝送レートを比較して、いずれの送信モードが好適かを端末装置が基地局に報告することもできる。これにより、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。
(第4の実施形態)
 第1の実施形態では、MIMOモードへの移行時に第1の参照信号の位置を基地局から端末装置に通知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を基地局から端末装置に通知する場合について説明した。本発明の第4の実施形態では、第1の参照信号の位置と第2の参照信号との位置を、基地局から端末装置に通知しておき、MIMOモードあるいはCoMPモードへの移行時にMIMO用あるいはCoMP用のフィードバックを指示する場合について説明する。
 なお、第4の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
 以下、図12を用いて、本実施形態について説明する。図12は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
 まず、基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードやCoMPモードではない送信モードで通信している(ステップS1201)。
 MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用の参照信号(第1の参照信号)の位置およびCoMP用の参照信号(第2の参照信号)の位置を端末装置に通知する。また、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1202)。なお、ここでは、第1の参照信号の位置と第2の参照信号の位置の通知を、MIMOモードへの移行時(ステップS1202)に行う場合について説明するが、これに限らず、これ以前に通知しておいてもよい。例えば、ランダムアクセス手続きや同期ハンドオーバの際にシグナリングするなどの方法を用いることができる。
 基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、通知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1203)。端末装置は、ステップS1203の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1204)。端末装置は、ステップS1204で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1205)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1206)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1203からステップS1206の処理が繰返し行われる。
 MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示する(ステップS1207)。
 端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1208)。端末装置は、ステップS1208の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1209)。端末装置は、ステップS1209で生成したCoMP用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1210)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS1211)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS1208からステップS1211の処理が繰返し行われる。また、必要に応じて、CoMP用の参照信号の位置(CoMPを行う可能性のある他セルにおけるCoMP用の参照信号の位置)を、基地局から端末装置に通知するようにしてもよい。
 MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置とを、基地局から端末装置に予め通知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。
 また、MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置を、基地局から端末装置に予め通知することで、CoMPモードに移行した端末装置においても、MIMO用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、CoMPモードの端末装置もMIMO用の参照信号を測定し、MIMO送信を想定した場合のSINRを算出することができる。このSINRに基づいたフィードバック情報を、端末装置から基地局に更に報告することで、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となる。
 または、端末装置で算出したSINRに基づいた伝送レートと、CoMPモード中の伝送レートとを比較して、いずれの送信モードが好適かを、端末装置から基地局に報告することもできる。これにより、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。逆に、MIMOモードに移行した端末装置においても、CoMP用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、MIMOモードの端末装置もCoMP用の参照信号を測定し、精度の高いSINRを算出することができる。あるいは、自セルにおいてパンクチャリングされている変調シンボルの位置を、端末装置が把握することができるため、これを考慮したデータの復調および復号を行うことができる。
 なお、本実施形態においても、参照信号の位置情報は第1~第3の実施形態と同様の情報を用いることができる。また、参照信号の位置の通知に関しても、第1~第3の実施形態と同様のシグナリングを用いることができる。また、本実施形態においても、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。
(第5の実施形態)
 第1の実施形態では、MIMOモードへの移行時に第1の参照信号の位置を通知し、CoMPモードへの移行時に第2の参照信号の位置を通知する場合について説明した。本発明の第5の実施形態では、第1の参照信号の位置と第2の参照信号の位置を報知しておき、MIMOモードあるいはCoMPモードへの移行時にMIMO用あるいはCoMP用のフィードバックを指示する場合について説明する。
 なお、第5の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
 以下、図13を用いて、本実施形態について説明する。図13は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
 基地局は端末装置に、MIMO用の参照信号(第1の参照信号)の位置およびCoMP用の参照信号(第2の参照信号)の位置を端末装置に報知する(ステップS1301)。
 基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードやCoMPモードではない送信モードで通信している(ステップS1302)。
 MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1303)。
 基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、報知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1304)。端末装置は、ステップS1304の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1304)。端末装置は、ステップS1304で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1306)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1307)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1304からステップS1307の処理が繰返し行われる。
 MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示する(ステップS1308)。
 端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1309)。端末装置は、ステップS1309の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1310)。端末装置は、ステップS1310で生成したCoMP用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1311)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行う(ステップS1312)。CoMP通信を行う期間中は、ステップS1309からステップS1312の処理が繰返し行われる。
 MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置とを、基地局から端末装置に予め報知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。
 また、MIMO用の参照信号の位置とCoMP用の参照信号の位置とを、基地局から端末装置に予め報知することで、CoMPモードに移行した端末装置においても、MIMO用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、CoMPモードの端末装置もMIMO用の参照信号を測定し、MIMO送信を想定した場合のSINRを算出することができる。このSINRに基づいたフィードバック情報を更に報告することで、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となる。
 または、端末装置が算出したSINRに基づいた伝送レートと、CoMPモード中の伝送レートとを比較して、いずれの送信モードが好適かを基地局に報告することもできる。これにより、CoMPモードからMIMOモードへのスムーズな移行あるいは、CoMPモードとMIMOモードの動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。逆に、MIMOモードに移行した端末装置においても、CoMP用の参照信号を取得することができ、これを利用することができる。例えば、MIMOモードの端末装置もCoMP用の参照信号を測定し、精度の高いSINRを算出することができる。あるいは、自セルにおいてパンクチャリングされている変調シンボルの位置を把握することができるため、これを考慮したデータの復調および復号を行うことができる。
 なお、本実施形態においても、参照信号の位置情報は、第1~第3の実施形態と同様の情報を用いることができる。また、本実施形態においても、CoMP用のフィードバックの指示と、CoMP用の参照信号の位置を指定する他セルとは、関連するとは限らない。
(第6の実施形態)
 第3の実施形態では、CoMPモードの端末装置がCoMP用フィードバックを基地局に報告する場合について説明した。本発明の第6の実施形態では、CoMPモードの端末装置がCoMP用フィードバックに加えて、MIMO用フィードバックを基地局に報告する場合について説明する。
 なお、第6の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
 以下、図14を用いて、本実施形態について説明する。図14は、本実施形態に係る基地局101(送信装置、収容基地局、Serving Cell)と端末装置との間の処理の一例を示すシーケンス図である。
 まず、基地局は、MIMO用の参照信号の位置を示す情報を端末装置に報知している。端末装置は、基地局からこの情報を取得する(ステップS1401)。基地局と端末装置は、初期モード(TxDモードなど)、あるいはMIMOモードではない送信モードで通信している(ステップS1402)。
 MIMOモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、MIMO用のフィードバックを指示する(ステップS1403)。
 基地局からMIMO用のフィードバックの指示を受けた端末装置は、報知されているMIMO用の参照信号の位置情報を用いて、MIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1404)。端末装置は、ステップS1404の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1405)。端末装置は、ステップS1405で生成したMIMO用のフィードバック情報を基地局に報告する(ステップS1406)。基地局は、フィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、端末装置に対してMIMO送信を行う(ステップS1407)。MIMO通信を行う期間中は、ステップS1404からステップS1407の処理が繰返し行われる。
 MIMOモードからCoMPモードへ移行する場合、基地局は端末装置に、CoMP用のフィードバックを指示するとともに、CoMP用の参照信号の位置を通知する(ステップS1408)。
 端末装置は、自セルのMIMO用の参照信号の品質を測定する(ステップS1409)。端末装置は、ステップS1409の測定結果に基づいて、MIMO用のフィードバック情報を生成する(ステップS1410)。また、端末装置は、自セルおよび/または他セルのCoMP用の参照信号の品質を測定する(ステップS1411)。端末装置は、ステップS1411の測定結果に基づいて、CoMP用のフィードバック情報を生成する(ステップS1412)。端末装置は、ステップS1412で生成したMIMO用のフィードバック情報とCoMP用のフィードバック情報とを基地局に報告する(ステップS1413)。基地局は、フィードバック情報を参照してCoMP送信のパラメータを決定し、端末装置に対して他の基地局と協調してCoMP送信を行うか、あるいはMIMO用のフィードバック情報を参照してMIMO送信のパラメータを決定し、MIMO送信を行う(ステップS1414)。
 基本的な送信モードであるMIMO用の参照信号の位置は、基地局から端末装置に予め報知しておき、送信モードを切り替える際に、フィードバック方法の指示を通知する、またCoMPモードに切り替える際にCoMP用の参照信号の位置を通知する。これにより、フィードバックに関連するシグナリングを効率化することができる。また、フィードバック方法の指示を参照信号の位置の通知に関連付けることで、シグナリングにおけるオーバヘッドを低減することができる。
 また、MIMO用のフィードバック情報とCoMP用のフィードバック情報とを端末装置から基地局に報告することで、基地局はCoMP送信とMIMO送信の動的な切り替えが可能となるため、帯域を効率的に使用できる。さらに、CoMP送信時のパラメータの決定時に、MIMO用のフィードバック情報を考慮することができるため、より好適な送信パラメータを設定することができる。例えば、CoMP送信時の変調方式や符号化率を決定する際に、MIMO用のCQIを参照することで、より好適な変調方式や符号化率を用いることができる。
 なお、ステップS1413では、MIMO用のフィードバック情報とCoMP用のフィードバック情報とを同じタイミングで、端末装置から基地局に送信するとは限らない。例えば、CoMP用のフィードバック情報をMIMO用のフィードバック情報と異なるサブフレームを用いて報告する場合であっても、上記の効果を得ることができる。また、ステップS1413におけるMIMO用のフィードバック情報は、ステップ1403におけるMIMO用のフィードバック情報と同じであるとは限らない。例えば、ステップS1413におけるMIMO用のフィードバック情報は、ステップ1403におけるMIMO用のフィードバック情報の一部であってもよい。より具体的には、ステップS1413におけるMIMO用のフィードバック情報は広帯域の品質を示す情報であり、ステップ1403におけるMIMO用のフィードバック情報は広帯域の品質(状態)と狭帯域の品質(状態)とを示す情報であってもよい。この場合にも上記の効果を得ることができる。
 なお、本実施形態では、第2の実施形態に基づいて、CoMPモードの端末装置が、CoMP用フィードバックに加えて、MIMO用フィードバックを基地局に報告する場合について説明した。なお、上記の他の実施形態において、CoMPモードの端末装置が、CoMP用フィードバックに加えて、MIMO用フィードバックを基地局に報告する場合についても、上記の効果を得ることができる。
(第7の実施形態)
 第1の実施形態あるいは第2の実施形態では、CoMPが可能なセル間で、無線フレームを同期させる(同じサブフレーム番号のサブフレームは、同じ時刻に配置する)場合について説明した。本発明の第7の実施形態では、無線フレームを同期させない場合について説明する。
 なお、第7の実施形態における基地局および端末装置の構成は、第1の実施形態における基地局(図7)および端末装置(図8)の構成と同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
 以下、図面を参照して、本実施形態について説明する。
 図15A及び図15Bは、CoMPを行う端末装置が参照する参照信号の構成例を示す図である。なお、本実施形態では、セル構成は図1および図2と同様である場合について説明する。
 図15Aに示すリソースブロック1501は、セル#1をカバーする基地局101から送信され、セル#1においてMIMO用の参照信号を含むリソースブロックである。
 図15Bに示すリソースブロック1502は、セル#2をカバーする基地局102から送信され、セル#1においてMIMO用の参照信号を含むリソースブロックと、同時刻にセル#2から送信される、CoMP用の参照信号を含むリソースブロックである。
 リソースブロック1501内のリソースエレメント1501-1~1501-4は、LTE-Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示している。リソースエレメント1501-6は、パンクチャリングするリソースエレメントを示している。なお、リソースエレメント1501-6は、セル#2からCoMP用の参照信号が送信されるリソースエレメントと同じ周波数および同じ時刻のセル#1におけるリソースエレメントである。また、それ以外のリソースエレメント901-5は、LTE-Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。一方、リソースブロック1501内のリソースエレメント1502-1~1502-4は、LTE-AのCoMP用参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示している。それ以外のリソースエレメント1502-5は、LTE-Aの参照信号以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号、復調用参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。
 また、図15A及び図15Bに示すように、MIMO用の参照信号とマッピングするリソースエレメントと、CoMP用の参照信号をマッピングするリソースエレメントを異なるリソースエレメントとなるように規定しておく。これにより、自セルのMIMO用の参照信号と、自セルあるいは他セルのCoMP用の参照信号を同じサブフレームに配置することができるため、自由度の高い参照信号配置を実現することができる。
 図16は、基地局101、基地局102から送信される無線フレーム構成の一例を示した図である。図16において、横軸は時間を示している。図16の信号1として示される無線フレーム1601は、セル#1をカバーする基地局101から送信される無線フレームである。図16の信号2として示される無線フレーム1602は、セル#2をカバーする基地局102から送信される無線フレームである。それぞれの無線フレームは、10個のサブフレームSF#0~SF#9を含む。なお、ここではセル間で無線フレームが5サブフレーム分ずれている場合について示している。
 サブフレーム1601-2および1602-2は、それぞれセル#1およびセル#2におけるMIMO通信用参照信号を配置するサブフレームである。また、サブフレーム1601-3および1602-3は、それぞれセル#1およびセル#2におけるCoMP用参照信号を配置するサブフレームである。サブフレーム1601-2と1602-4は、それぞれサブフレーム1602-3と1601-3と同じ時刻に送信されるサブフレームである。そのため、CoMP用参照信号がマッピングされたリソースエレメントにおいてパンクチャリングが行われる。例えば、サブフレーム1601-2においては、図15Aにおけるリソースブロック1501を配置したサブフレームを用いることができる。また、それ以外のサブフレーム1601-1および1602-1は通常のサブフレームである。
 前述したように、図1における端末装置104は、サブフレームSF#6におけるセル#1のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。同様にして、サブフレームSF#2においては、セル#2のCoMP用参照信号を高い精度で測定することができる。
 このように、基地局は、CoMPを行わない端末装置が参照する第1の参照信号ではパンクチャリングを行わない。一方、基地局は、CoMPを行う端末装置が参照する第2の参照信号ではパンクチャリングを行い、第1の参照信号と第2の参照信号を異なるサブフレームに配置する。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。
 なお、上記各実施形態では、参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。
 また、上記各実施形態では、基地局からMIMO用フィードバックの指示あるいはCoMP用フィードバックの指示を、端末装置に対して通知する場合について説明した。これらの指示は、MIMO用あるいはCoMP用の測定、MIMO用あるいはCoMP用のフィードバック情報の生成、MIMO用あるいはCoMP用のフィードバック情報の報告の3つの過程を指示するものである。これらの3つの過程を、1つのシグナリングで行う(あるいは同じタイミングでパラメータを更新する)ことで、効率的なシグナリングが可能となる。
 一方、3つの過程を異なるタイミングあるいはシグナリングで指示するようにしてもよい。これにより、柔軟な指示を行うことができ、シグナリング処理に対する通信のパフォーマンスが向上する。例えば、CoMP用の測定と、CoMP用のフィードバック情報の生成とを異なるタイミングあるいはシグナリングで基地局から端末装置に通知することで、測定するセルの組とフィードバック情報を作成するセルの組とを柔軟に設定することが可能となる。
 また、上記各実施形態では、初期モードからMIMOモードへ、MIMOモードからCoMPモードへ切り替わる場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、初期モードからCoMPモードへ切り替わり、CoMPモードからMIMOモードへ移行する場合についても、同様の方法を用いることができ、同様の効果を得ることができる。
 また、図7における基地局の全部または一部と、図8における端末装置の全部または一部との機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録してもよい。そして、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含む。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含む。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含む。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、図7における基地局装置の全部または一部と、図8における端末装置の全部または一部との機能を集積回路に集約して実現してもよい。
 以上、この発明の各実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
 本発明は、無線送信装置や無線受信装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
101、102、201・・・送信装置、
103、104・・・受信装置、
301、302、303、401、402、403、901、902、903、1501、1502・・・リソースブロック、
301-1~301-5、302-1~302-5、303-1~303-5、401-1~401-6、402-1~402-6、403-1~403-6、901-1~301-5、902-1、902-2、903-1、903-2、1501-1~1501-6、1502-1~1502-5・・・リソースエレメント、
501、502、503、1001、1002、1003、1601、1602・・・無線フレーム、
501-1~501-3、502-1~502-3、503-1~503-3、1001-1~1001-4、1002-1~1002-4、1003-1~1003-4、1601-1~1601-3、1602-1~1602-4・・・サブフレーム、
701-1、701-2・・・符号部、
702-1、702-2・・・スクランブル部、
703-1、703-2・・・変調部、
704・・・レイヤーマッピング部、
705・・・プレコーディング部、
706・・・参照信号生成部、
707-1、707-2・・・リソースエレメントマッピング部、
708-1、708-2・・・OFDM信号生成部、
709-1、709-2・・・送信アンテナ、
710・・・受信アンテナ、
711・・・受信信号処理部、
712・・・フィードバック情報処理部、
713・・・上位層、
801-1、801-2・・・受信アンテナ、
802-1、802-2・・・OFDM信号復調部、
803-1、803-2・・・リソースエレメントデマッピング部、
804・・・フィルタ部、
805・・・デプリコーディング部、
806・・・レイヤーデマッピング部、
807-1、807-2・・・復調部、
808-1、808-2・・・デスクランブル部、
809-1、809-2・・・復号部、
810・・・上位層、
811・・・参照信号測定部、
812・・・フィードバック情報生成部、
813・・・送信信号生成部、
814・・・送信アンテナ、
1701、1901、1902・・・送信装置、
1702、1903・・・受信装置、
1801・・・リソースブロック、
1801-1~1801-6・・・リソースエレメント

Claims (11)

  1.  第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、
     前記第1の受信装置に対して第1の参照信号の測定を指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を指示する通知部と、
     を備える送信装置。
  2.  前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるリソースにマッピングする第1のマッピング部を更に備える請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記第1のマッピング部は、前記第1の参照信号および前記第2の参照信号として、同じ系列を用いる請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とを、異なるサブフレームに配置する第2のマッピング部を更に備える請求項1に記載の送信装置。
  5.  第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、
     前記第1の受信装置に対して第1の参照信号の位置を特定する情報を通知し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の位置を特定する情報を通知する通知部と、
     を備える送信装置。
  6.  非協調通信と協調通信とを切り替えて通信を行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部と、
     前記送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部と、
     を備える受信装置。
  7.  前記第1の参照信号を測定した結果を用いて、第1のフィードバック情報を作成する第1のフィードバック情報生成部と、
     前記第2の参照信号を測定した結果を用いて、前記第1のフィードバック情報とは異なる第2のフィードバック情報を作成する第2のフィードバック情報生成部と、
     を更に備える請求項6に記載の受信装置。
  8.  送信装置と第1及び第2の受信装置とを備える通信システムであって、
     前記送信装置は、
     第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、非協調通信を行う前記第1の受信装置と、協調通信を行う前記第2の受信装置の各々に送信する参照信号送信部と、
     前記第1の受信装置に対して前記第1の参照信号の測定を指示し、前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を指示する通知部とを備え、
     前記第1の受信装置は、
     前記第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部を備え、
     前記第2の受信装置は、
     前記第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部を備える通信システム。
  9.  送信装置と受信装置とを備える通信システムであって、
     前記送信装置は、
     第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号とを、非協調通信と協調通信とを切り替えて行う前記受信装置に送信する参照信号送信部と、
     前記受信装置に対して前記第1の参照信号の測定あるいは前記第2の参照信号の測定を指示する通知部とを備え、
     前記受信装置は、
     前記送信装置からの前記第1の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号を測定する第1の参照信号測定部と、
     前記送信装置からの前記第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第2の参照信号を測定する第2の参照信号測定部とを備える通信システム。
  10.  第1の参照信号と、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号の双方を、送信装置から、非協調通信を行う第1の受信装置と、協調通信を行う第2の受信装置の各々に送信し、
     前記第1の受信装置に対して前記第1の参照信号の測定を、前記送信装置が指示し、
     前記第2の受信装置に対して前記第2の参照信号の測定を、前記送信装置が指示する通信方法。
  11.  非協調通信と協調通信を切り替えて行う送信装置からの第1の参照信号の測定の指示に基づいて、第1の参照信号を受信装置が測定し、
     前記送信装置からの第2の参照信号の測定の指示に基づいて、前記第1の参照信号とは異なる第2の参照信号を前記受信装置が測定する通信方法。
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