WO2012147273A1 - 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、送信方法、受信方法 Download PDF

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WO2012147273A1
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reference signal
pattern
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srs
dmrs
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PCT/JP2012/002087
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佳彦 小川
西尾 昭彦
岩井 敬
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, a transmission method, and a reception method.
  • LTE-A 3rd Generation Generation Partnership Project Project Long-term Evolution-Advanced
  • SU-MIMO Single-User-Multi-Input-Multi-Output
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CS sequence Cyclic Shift sequence
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • the terminal uses the base sequence by applying a cyclic shift corresponding to any of the cyclic shift amounts 0 to 7 (that is, notified by 3 bits) notified from the base station.
  • a transmission sequence to be generated is generated.
  • the cyclic shift amount is expressed as “cyclic shift (CS) number“ 0 to 11 ” ⁇ symbol length / 12”.
  • CS cyclic shift
  • a Zadoff-Chu sequence is used as a basic sequence.
  • FIG. 2 shows a table of demodulation reference signals defined in the Rel. 10 standard.
  • demodulation reference signal candidates for each of the eight demodulation reference signal candidates, four antenna port identification numbers, and cyclic shift amount and Walsh sequence identification information (ie, w1 or w2) corresponding to each antenna port identification number, and Are associated.
  • the base station assigns demodulation reference signal candidates to the terminals, the base station assigns identification information (3 bits) of the demodulation reference signal candidates to the assignment target terminals via PDCCH (Physical Downlink Control Channel). Notify (see Non-Patent Document 1).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • antenna ports 40, 41, 42, and 43 mean antenna ports # 0, # 1, # 2, and # 3 when four antenna ports are used.
  • Antenna ports 20 and 21 mean antenna ports # 0 and # 1 when two antenna ports are used.
  • the antenna port 10 is not shown in FIG. 2, it exists in the same column as the antenna ports 40 and 20.
  • the offset pattern (hereinafter simply referred to as “offset pattern”) for the offset value of the cyclic shift amount for each port (# 3) is fixed. That is, in the case of a 4-antenna port (that is, in the case of 4-antenna MIMO transmission), the offset pattern is “0, 6, 3, 9”. That is, it is designed so that the CS interval between the antenna ports is maximized in both cases of 2-antenna MIMO and 4-antenna MIMO.
  • the CS number offset amount is “0,6”, and the CS interval is “symbol length / 2”.
  • the CS number offset amount is “0, 6, 3, 9”, and the CS interval is “symbol length / 4”.
  • DMRS when the number of antenna ports used for DMRS transmission is 2, DMRS is orthogonalized only with CS sequences. For example, for one DMRS, the OCC numbers in the two antenna ports are common, and only one of w1 and w2 is applied. Further, in the Rel. 10 standard, when the number of antenna ports is three or more, different OCCs may be applied between the antenna ports for one DMRS. This is because, when the number of antenna ports used for DMRS transmission is 2, only the CS sequence is sufficient, whereas when the number of antenna ports used for DMRS transmission is 3 or more, only the CS sequence is orthogonal. This is because the CS interval is not necessarily sufficient to make it easier.
  • Non-Patent Document 3 when the number of antenna ports used for DMRS transmission is three or more, orthogonality is improved by orthogonalization by OCC in addition to the CS sequence (see Non-Patent Document 3).
  • half of the reference signal candidate group for demodulation (3 bitsbitindication is '000', '010', '001' and '111') has OCC identification information for antenna ports # 0 and # 1.
  • the OCC identification information is different for antenna ports # 2 and # 3.
  • the other half (3 bits indication is “100”, “011”, “101” and “110”) has the same OCC identification information for all of the antenna ports # 0, # 1, # 2, and # 3.
  • CS pattern candidate is defined by four antenna port identification numbers and a cyclic shift amount (or CS number) corresponding to each antenna port identification number.
  • OCC pattern candidate is defined by four antenna port identification numbers and Walsh sequence identification information (ie, w1 or w2) corresponding to each antenna port identification number.
  • SRS Sounding RS
  • This SRS is time-multiplexed (Time Division Division Multiplex, TDM) into symbols different from DMRS.
  • DMRS is arranged in the 4th and 11th symbols of the subframe, and SRS is arranged in the 14th symbol (see FIG. 3).
  • DMRS and SRS are assigned independently.
  • DMRS and SRS of a plurality of terminals are assigned to the same frequency.
  • DMRS is used for data signal demodulation as described above. Then, the terminal on the data signal transmission side transmits DMRS in the subframe in which the data signal is transmitted from the antenna port to which the data signal is transmitted.
  • SRS is used to acquire reception quality information used for frequency scheduling. Accordingly, since the transmission of SRS and the transmission of data signal are low, generally, SRS is transmitted independently of other signals. Furthermore, in the LTE uplink, the bandwidth for transmitting the demodulation reference signal is the same as the bandwidth of the data signal, while the bandwidth for transmitting the reception quality reference signal does not depend on the bandwidth of the data signal. .
  • SRS resources are prepared in preparation for tightness of resources used for SRS transmission (hereinafter sometimes referred to as “SRS resources”). Expansion is planned.
  • SRS resources As a candidate for this method, as shown in FIG. 4, there is a method of code-multiplexing SRS (for example, for UE # 1) and DMRS (for example, for UE # 2) (see Non-Patent Document 2).
  • SRS is configured in the same way as DMRS (for example, a sequence group), except that trigger information used for SRS transmission timing control is notified from the base station to the terminal via PDCCH. Etc.).
  • SRS is generated according to the table described in FIG.
  • a method for triggering transmission of SRS there is a method for changing an instruction (for example, constellation) that is unlikely to be used in normal times to trigger information, or a method for newly providing a trigger bit. It is done.
  • TS36.211 v10.0.0 “3GPP TSG RAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation” R1-105847, Huawei, HiSilicon, “Sounding using DMRS”, 3GPP TSG RAN WG1 meeting # 63 R1-102304, “DoCoMo,” “Uplink, DM-RS, Resource, Assignment, and LTE-Advanced”
  • An object of the present invention is to prevent a decrease in the degree of freedom in the allocation of a demodulation reference signal and a reception quality reference signal even when the demodulation reference signal and the reception quality reference signal are transmitted in the same time-frequency resource. It is to provide a transmission device, a reception device, a transmission method, and a reception method.
  • a transmission device includes a plurality of at least one of a first reference signal used for demodulating reception data in a reception device and a second reference signal used for reception quality measurement in the reception device.
  • a transmitting apparatus that transmits to the receiving apparatus using the antenna port of the first reference signal, based on identification information of a reference signal pattern used for the first reference signal and the second reference signal.
  • the signal pattern is composed of a first pattern and a second pattern
  • the first pattern includes each identification information of the plurality of antenna ports and a cyclic shift amount given to a cyclic shift sequence corresponding to each identification information
  • the second pattern includes the plurality of antenna ports.
  • the reference signal pattern of the second reference signal is the sequence length / 4 of the cyclic shift sequence or the sequence with respect to the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the reference signal pattern of the first reference signal.
  • the length x 3/4 is added, and the second pattern is a constituent element of the second pattern.
  • a receiving device includes a plurality of first reference signals used for demodulating received data and second reference signals used for reception quality measurement transmitted from a plurality of transmitting devices.
  • a receiving device for receiving using an antenna port, setting means for setting a reference signal pattern used for the first reference signal and the second reference signal, and identification information for the set reference signal pattern
  • Receiving processing means for extracting at least one of the first reference signal and the second reference signal, and the reference signal pattern is composed of a first pattern and a second pattern
  • the first pattern includes identification information for each of the plurality of antenna ports, A cyclic shift amount given to a cyclic shift sequence corresponding to the identification information
  • the second pattern includes the identification information of each of the plurality of antenna ports and the first information corresponding to the identification information.
  • the reference signal pattern of the first reference signal and the reference signal pattern of the second reference signal are configured with reference information patterns of the first reference signal.
  • a cyclic length of the cyclic shift sequence / 4 or a length of the sequence length ⁇ 3/4 is added to the cyclic shift amount which is a component of the first pattern, and the component of the second pattern
  • a first relationship is obtained in which a reference signal pattern of the second reference signal is obtained.
  • the transmission method of one embodiment of the present invention includes a plurality of at least one of a first reference signal used for demodulating received data in a receiving device and a second reference signal used for reception quality measurement in the receiving device.
  • the first pattern includes the plurality of amplifiers.
  • Each of the identification information of the naport, and the cyclic shift amount given to the cyclic shift sequence corresponding to each of the identification information, the second pattern, each identification information of the plurality of antenna ports, Identification information of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence corresponding to the identification information, and the reference signal pattern of the first reference signal and the reference signal pattern of the second reference signal are Adding the length of the cyclic shift sequence length / 4 or the sequence length ⁇ 3/4 to the cyclic shift amount which is a component of the first pattern in the reference signal pattern of one reference signal; and , Knowledge of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence, which is a component of the second pattern. By reversing the other information, the first reference signal pattern of the second reference signal is obtained.
  • a first reference signal used for demodulating received data and a second reference signal used for reception quality measurement transmitted from a plurality of transmission apparatuses A reception method for receiving using an antenna port, setting a reference signal pattern used for the first reference signal and the second reference signal, and based on identification information of the set reference signal pattern, At least one of the first reference signal and the second reference signal is extracted, and the reference signal pattern includes a first pattern and a second pattern, and the first pattern includes the plurality of antenna ports. Corresponding to each identification information and the cyclic shift sequence corresponding to each identification information.
  • the second pattern includes identification information of each of the plurality of antenna ports and identification of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence corresponding to each of the identification information.
  • the reference signal pattern of the first reference signal and the reference signal pattern of the second reference signal are constituent elements of the first pattern in the reference signal pattern of the first reference signal.
  • the length of the cyclic shift sequence / 4 or the sequence length ⁇ 3/4 is added to a certain cyclic shift amount, and the first Walsh sequence or the constituent elements of the second pattern Referencing the second reference signal by reversing the identification information of the second Walsh sequence A first signal pattern is obtained.
  • a transmission device, a reception device, a transmission method, and a reception method can be provided.
  • the figure which shows the pattern table of the reference signal for demodulation, and the pattern table of the reference signal for reception quality measurement Diagram showing variations of pattern table of reference signal for reception quality measurement The figure which serves for explanation of the effect by the pattern table of the reference signal for demodulation and the pattern table of the reference signal for reception quality measurement.
  • the figure which shows the pattern table of the reference signal for reception quality measurement The figure which shows the pattern table of the reference signal for reception quality measurement
  • the inventors first found the following first problem group.
  • the number of transmission antennas owned by each terminal is often 2 or less, so that the frequency of transmitting each of DMRS and SRS through two antenna ports is high. Conceivable.
  • the RS pattern of DMRS and the RS pattern of SRS are The following relationship can be considered. That is, the difference in the CS amount between the CS sequences constituting the DMRS CS pattern and the SRS CS pattern is “symbol length / 4”. This maximizes the CS amount between the CS sequences constituting the DMRS CS pattern and the SRS CS pattern.
  • a different OCC sequence is assigned to the OCC sequence corresponding to the CS sequence pair.
  • inter-sequence interference between DMRS and SRS can be minimized.
  • the same table is used when the number of antenna ports used for reference signal transmission is 3 and 4. Therefore, when the number of antenna ports used for reference signal transmission is three (for example, one antenna port is used for one transmission of DMRS and SRS, and two antenna ports are used for the other transmission).
  • DMRS and SRS defined by the RS pattern of DMRS and the RS pattern of SRS satisfying the relationship as described above are used.
  • DMRS is selected from four RS pattern candidates whose identification information is “000, 010, 001, 111” in order to satisfy the above relationship.
  • RS pattern of SRS and RS pattern of SRS need to be selected (FIG. 5A shows an example in which “000,010” is selected from the identification information “000,010,001,111”).
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • the DMRS RS pattern becomes “symbol length / 6 (ie, 2 ⁇ symbol length / 12)”.
  • a set of SRS RS patterns may be selected.
  • inter-sequence interference becomes high (see FIG. 5B from identification information other than “000, 010, 001, 111”).
  • the number of antenna ports used for SU-MIMO is assumed to be 4. That is, each of DMRS and SRS may be transmitted on four antenna ports. As the number of antenna ports used for DMRS and SRS transmission increases, the orthogonality of the CS sequence is lost. For this reason, the orthogonality improvement effect by the OCC sequence is increased.
  • the DMRS RS pattern and the SRS RS pattern have the following relationship: It is done. That is, the difference in CS amount between the CS sequences constituting the DMRS CS pattern and the SRS CS pattern is set to “symbol length / 4”.
  • the CS sequence group constituting the DMRS CS pattern and the SRS CS pattern includes a plurality of CS sequences corresponding to adjacent CS numbers. Specifically, the case where the CS pattern of DMRS is “3, 9, 6, 0” and the CS pattern of SRS is “4, 10, 7, 1” (see FIG. 6).
  • the OCC pattern corresponding to the DMRS CS pattern is “w2, w2, w1, w1”, and the OCC pattern corresponding to the SRS CS pattern is “w1, w1, w1, w1”. Therefore, the CS pattern of DMRS and the CS pattern of SRS include adjacent CS numbers “6, 7”, “0, 1”, and the corresponding OCC numbers are “w1, w1”, “w1, w1 ”. That is, the same OCC is used. For this reason, inter-sequence interference becomes large. There is a problem that the RS pattern that can avoid such inter-sequence interference is limited.
  • the present inventors have arrived at the present invention.
  • the embodiment for solving the first problem group described above mainly corresponds to the first embodiment.
  • the embodiment that solves the second problem described above mainly corresponds to the second embodiment.
  • the communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes a base station 100 and a terminal 200.
  • Base station 100 is an LTE-A base station
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • the base station 100 transmits a first reference signal (for example, DMRS) transmitted from a plurality of terminals 200 and used for demodulating received data in the own device and a second reference signal used for measuring reception quality in the own device.
  • the reference signal (for example, SRS) is received using a plurality of antenna ports.
  • terminal 200 transmits at least one of the first reference signal or the second reference signal to base station 100 using a plurality of antenna ports.
  • FIG. 7 is a main configuration diagram of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the setting unit 101 sets reference signal patterns used for the first reference signal and the second reference signal.
  • the reception processing unit 108 extracts at least one of the first reference signal and the second reference signal based on the set reference signal pattern identification information.
  • the reference signal pattern is composed of a first pattern and a second pattern.
  • the first pattern is configured by identification information of each of the plurality of antenna ports and a cyclic shift amount given to the cyclic shift sequence corresponding to each identification information.
  • the second pattern includes identification information of each of the plurality of antenna ports and identification information of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence corresponding to each identification information.
  • the reference signal pattern of the first reference signal and the reference signal pattern of the second reference signal are based on the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the reference signal pattern of the first reference signal.
  • FIG. 8 is a main configuration diagram of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the reference signal generation unit 204 generates at least one of the first reference signal and the second reference signal based on the identification information of the reference signal pattern used for the first reference signal and the second reference signal. Generate. Then, the transmission unit 208 transmits at least one of the generated first reference signal and second reference signal.
  • the reference signal pattern is composed of a first pattern and a second pattern.
  • the first pattern is configured by identification information of each of the plurality of antenna ports and a cyclic shift amount given to the cyclic shift sequence corresponding to each identification information.
  • the second pattern includes identification information of each of the plurality of antenna ports and identification information of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence corresponding to each identification information.
  • the reference signal pattern of the first reference signal and the reference signal pattern of the second reference signal are based on the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the reference signal pattern of the first reference signal.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the base station 100 includes a setting unit 101, encoding / modulating units 102 and 103, a transmission processing unit 104, a transmission unit 105, an antenna 106, a reception unit 107, a reception processing unit 108, The data receiving unit 109 and the SRS receiving unit 110 are included.
  • the setting unit 101 generates “candidate resource setting information” for setting the “candidate resource” of the setting target terminal 200. Specifically, the setting unit 101 assigns the time frequency assigned for DMRS transmission by the first terminal 200 in addition to the time frequency resource (# 14 in FIG. 4) to which SRS can be assigned instead of data. A resource for SRS transmission by the first terminal 200 is set in the same resource as the resource. This candidate resource is a resource to which the setting target terminal 200 can map the SRS.
  • the candidate resource setting information can be divided into “time frequency resource setting information” and “code resource setting information”.
  • the time frequency resource setting information includes a head subframe and a head frequency band at which the setting target terminal 200 starts setting candidate resources, a frequency bandwidth that can be used by the setting target terminal 200, and the like. Also, the RS pattern identification information (3-bit indicator) described above is used for the code resource setting information.
  • the setting unit 101 generates trigger information that instructs the setting target terminal 200 to transmit SRS. Based on this trigger information, setting target terminal 200 determines whether to transmit SRS or DMRS, and maps and transmits SRS or DMRS to the resource based on the candidate resource setting information. The time resource setting information can be notified by being included in the trigger information.
  • the candidate resource setting information generated by the setting unit 101 as described above is transmitted as setting information to the setting target terminal 200 via the encoding / modulation unit 102, the transmission processing unit 104, and the transmission unit 105.
  • the trigger information is transmitted to the setting target terminal 200 via the encoding / modulation unit 102, the transmission processing unit 104, and the transmission unit 105.
  • the setting information and trigger information are also output to the reception processing unit 108.
  • the setting unit 101 relates to resource allocation of uplink resources (eg, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) to which uplink data is assigned and downlink resources (eg, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)) to which downlink data is assigned.
  • Information hereinafter simply referred to as “allocation information” and parameters related to control such as MCS (hereinafter simply referred to as “control information”) are set.
  • the uplink control information includes information on a demodulation reference signal (that is, a 3-bit indicator indicating a DMRS RS pattern).
  • Allocation information related to uplink resources is output to encoding / modulation section 102 and reception processing section 108, and allocation information related to downlink resources is output to encoding / modulation section 102 and transmission processing section 104.
  • the setting information related to DMRS and the setting information related to SRS are set independently. That is, for example, the Indicator indicating the DMRS RS pattern transmitted at one timing may be different from the Indicator indicating the SRS RS pattern.
  • the DMRS RS pattern and the SRS RS pattern can be simultaneously set by one indicator. In this case, the amount of signaling can be reduced.
  • the encoding / modulation unit 102 encodes and modulates the setting information, trigger information, and assignment information received from the setting unit 101, and outputs the obtained modulated signal to the transmission processing unit 104.
  • the indicator indicating the DMRS RS pattern and the indicator indicating the SRS RS pattern are transmitted using individual PDCCHs, and thus are encoded independently.
  • the trigger information may be notified by an instruction (that is, constellation) that is unlikely to be used at all times, as in the prior art, or by newly adding a trigger bit and notifying by this bit. May be.
  • the encoding / modulation unit 103 encodes and modulates the input data signal, and outputs the obtained modulated signal to the transmission processing unit 104.
  • the transmission processing unit 104 forms a transmission signal by mapping the modulation signal received from the encoding / modulating unit 102 and the encoding / modulating unit 103 to the resource indicated by the downlink resource allocation information received from the setting unit 101.
  • the transmission signal is an OFDM signal
  • the modulation signal is mapped to the resource indicated by the downlink resource allocation information received from the setting unit 101, and converted to a time waveform by performing inverse fast Fourier transform (IFFT) processing. Then, by adding CP (Cyclic Prefix), an OFDM signal is formed.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission unit 105 performs transmission wireless processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal received from the transmission processing unit 104 and transmits the signal via the antenna 106.
  • transmission wireless processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • the reception unit 107 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received via the antenna 106 and outputs the obtained reception signal to the reception processing unit 108.
  • reception radio processing down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.
  • the reception processing unit 108 identifies a resource to which the uplink data signal and ACK / NACK information are mapped based on the uplink resource allocation information received from the setting unit 101, and is mapped to the identified resource from the received signal. Extract signal components.
  • the reception processing unit 108 identifies a resource to which the SRS is mapped based on the setting information and trigger information received from the setting unit 101.
  • the reception processing unit 108 identifies a time-frequency resource to which the SRS is mapped based on “time-frequency resource setting information” and trigger information. Further, the reception processing unit 108, based on the “code resource setting information” and the “RS pattern table”, code resources to which the SRS is mapped (that is, the cyclic shift amount of the cyclic shift sequence used for SRS transmission). And OCC). Details of the “RS pattern table” will be described later.
  • reception processing unit 108 based on uplink resource allocation information and trigger information received from the setting unit 101, code resources to which DMRS is mapped (that is, the cyclic shift amount of the cyclic shift sequence used for DMRS transmission and OCC).
  • DMRS and SRS allocated to the same time frequency resource are code-multiplexed by CS sequence and OCC. Therefore, the code resource to which DMRS and SRS are mapped is specified based on “time frequency resource setting information”, uplink resource allocation information, trigger information, and “RS pattern table”.
  • the reception processing unit 108 extracts, from the received signal, a signal component mapped to a resource identified as a resource to which DMRS and SRS are mapped. Thereby, DMRS and SRS are separated.
  • the reception processing unit 108 separates the received signal for each CW.
  • the reception processing unit 108 performs IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) processing on the extracted signal component to convert it into a time domain signal.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the uplink data signal and the ACK / NACK information extracted by the reception processing unit 108 are output to the data receiving unit 109, and the SRS is output to the SRS receiving unit 110. Further, DMRS is used for equalization processing of the uplink data signal in the data receiving unit 109.
  • the data receiving unit 109 decodes the signal received from the reception processing unit 108. Thereby, uplink data and ACK / NACK information are obtained.
  • the SRS receiving unit 110 measures the reception quality of each frequency resource unit based on the SRS received from the reception processing unit 108, and outputs the reception quality information.
  • the setting information (candidate resource setting information) and trigger information are reported as higher layer information with a long notification interval when the traffic situation does not change in the cell of the base station 100 or when it is desired to measure average reception quality. From the viewpoint of signaling.
  • the notification amount can be further reduced by notifying part or all of the setting information and trigger information as notification information.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • a terminal 200 includes an antenna 201, a reception unit 202, a reception processing unit 203, a reference signal generation unit 204, a data signal generation unit 205, a transmission control unit 206, a transmission signal formation unit 207, A transmission unit 208.
  • the reception unit 202 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received via the antenna 201 and outputs the obtained reception signal to the reception processing unit 203. .
  • the reception processing unit 203 extracts setting information, allocation information, trigger information, and a data signal included in the received signal.
  • parameters may differ between DMRS and SRS.
  • the reception processing unit 203 outputs the setting information, allocation information, and trigger information to the transmission control unit 206.
  • the reception processing unit 203 performs error detection processing on the extracted data signal and outputs ACK / NACK information corresponding to the error detection result to the data signal generation unit 205.
  • the transmission control unit 206 identifies a time-frequency resource to which the own terminal maps SRS. Specifically, the transmission control unit 206 is based on the setting information (time frequency resource setting information) and trigger information received from the reception processing unit 203, and is a time frequency resource (hereinafter sometimes referred to as “SRS mapping resource”). Is identified.
  • the transmission control unit 206 outputs information on the SRS mapping resource to the transmission signal forming unit 207. Further, the transmission control unit 206 outputs an SRS generation instruction and an indicator indicating the SRS RS pattern to the reference signal generation unit 204.
  • the transmission control unit 206 specifies a time frequency resource to which the own terminal maps the data signal and DMRS. Specifically, the transmission control unit 206 identifies a time-frequency resource (hereinafter sometimes referred to as “data mapping resource, DMRS mapping resource”) based on the allocation information received from the reception processing unit 203. The transmission control unit 206 outputs information on the data mapping resource and the DMRS mapping resource to the transmission signal forming unit 207. Also, transmission control section 206 outputs a DMRS generation instruction and an indicator indicating the DMRS RS pattern to reference signal generation section 204. In addition, transmission control section 206 outputs MCS information included in the allocation information to data signal generation section 205.
  • data mapping resource hereinafter sometimes referred to as “data mapping resource, DMRS mapping resource”
  • the transmission control unit 206 outputs a DMRS generation instruction or an SRS generation instruction to the reference signal generation unit 204 (that is, causes the reference signal generation unit 204 to generate a DMRS or generate an SRS). To be determined) based on the trigger information.
  • the reference signal generation unit 204 When the reference signal generation unit 204 receives an SRS generation instruction from the transmission control unit 206, the reference signal generation unit 204 generates an SRS based on the indicator indicating the RS pattern of the RS received from the transmission control unit 206 and the “RS pattern table”. Details of the “RS pattern table” will be described later.
  • the reference signal generation unit 204 generates a DMRS based on an indicator indicating an RS pattern of the DMRS received from the transmission control unit 206 and an “RS pattern table”.
  • DMRS and SRS setting information time frequency resource setting information
  • trigger information may be reported using two separate PDCCHs.
  • the trigger information of one PDCCH may indicate an instruction to generate DMRS
  • the trigger information of the other PDCCH may indicate an instruction to generate SRS.
  • the reference signal generation unit 204 generates DMRS and SRS.
  • the data signal generation unit 205 receives the ACK / NACK information and transmission data, and generates a data signal by encoding and modulating the ACK / NACK information and transmission data based on the MCS information received from the transmission control unit 206. .
  • a data signal is generated with one codeword (CW)
  • CW codeword
  • MIMO transmission a data signal is generated with two codewords.
  • the received signal is an OFDM signal
  • the data signal generation unit 205 also performs CP removal processing and FFT processing.
  • the transmission signal forming unit 207 maps the SRS received from the reference signal generating unit 204 to the SRS mapping resource.
  • the transmission signal forming unit 207 maps the DMRS received from the reference signal generation unit 204 and the data signal received from the data signal generation unit 205 to a data mapping resource and a DMRS mapping resource, respectively. Thereby, a transmission signal is formed.
  • the SRS received from the reference signal generation unit 204 may be mapped to the DMRS mapping resource. Specifically, there is a case where SRS and DMRS are code-multiplexed on the same DMRS mapping resource.
  • the transmission unit 208 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal formed by the transmission signal formation unit 207 and transmits the transmission signal via the antenna 201.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • base station 100 and terminal 200 The operations of base station 100 and terminal 200 having the above configuration will be described.
  • setting processing of candidate code resources for setting target terminal 200, transmission processing of SRS or DMRS using candidate code resources by terminal 200, and reception of SRS or DMRS transmitted from terminal 200 by base station 100 Processing will be described.
  • one of the first terminal 200 and the second terminal 200 transmits SRS and the other transmits DMRS with the same time-frequency resource (that is, SRS and DMRS transmitted from two different terminals 200).
  • SRS and DMRS transmitted using three or more antenna ports.
  • the setting unit 101 generates candidate code resource setting information for setting candidate code resources of the setting target terminal 200.
  • RS pattern identification information (3-bit indicator) is used for the code resource setting information.
  • the setting unit 101 generates trigger information when instructing the terminal 200 to transmit SRS. Based on this trigger information, the setting target terminal 200 determines whether to transmit SRS or DMRS.
  • the candidate code resource setting information and trigger information generated in this way are transmitted to terminal 200 via PDCCH.
  • the transmission control unit 206 determines whether to transmit SRS or DMRS based on the trigger information received from the reception processing unit 203.
  • the reference signal generation unit 204 When the transmission control unit 206 determines to transmit the DMRS, the reference signal generation unit 204 generates a DMRS based on the candidate code resource setting information and the DM pattern RS pattern table.
  • the reference signal generation unit 204 when the transmission control unit 206 determines to transmit the SRS, the reference signal generation unit 204 generates an SRS based on the candidate code resource setting information and the SRS RS pattern table.
  • the transmission signal forming unit 207 maps the DMRS or SRS generated by the reference signal generation unit 204 to a time frequency resource and transmits it to the base station 100.
  • FIG. 11 shows an RS pattern table for DMRS and an RS pattern table for SRS.
  • FIG. 11A is an RS pattern table for DMRS
  • FIG. 11B is an RS pattern table for SRS.
  • an arbitrary indicator that is, an RS pattern candidate.
  • the CS pattern candidates in the DMRS RS pattern table are “0, 6, 3, 9”, while the CS pattern candidates in the SRS RS pattern table are “3, 9, 6,0 ”. That is, for each element of the CS pattern candidate in the RS pattern table of DMRS, adding CS sequence length ⁇ 1/4 (that is, symbol length ⁇ 1/4) to the cyclic shift amount, that is, to the cyclic shift number By adding 3, it becomes a CS pattern candidate in the RS pattern table of SRS. This relationship holds for any indicator.
  • the OCC pattern candidates in the DMRS RS pattern table are “w1, w1, w2, w2”, while the CS pattern candidates in the SRS RS pattern table are “w2, w2, w1, w1 ”. That is, by inverting the elements of the OCC pattern candidate in the DMRS RS pattern table to the opposite state, the element becomes the CS pattern candidate in the SRS RS pattern table. This relationship holds for any indicator.
  • the first terminal 200 transmits DMRS and the second terminal 200 transmits SRS with the same time-frequency resource
  • the first terminal 200 uses the DMRS RS pattern table
  • the second terminal 200 uses the SRS. Use the RS pattern table.
  • the following effects can be obtained by providing such a relationship between the RS pattern table of DMRS and the RS pattern table of SRS.
  • the RS pattern candidate of DMRS and the RS pattern candidate of SRS are different, and the elements of the OCC pattern candidate are also inverted. For this reason, it is possible to prevent a decrease in the degree of freedom regarding the allocation of DMRS and SRS and to reduce inter-sequence interference.
  • the SRS The CS pattern candidate of the RS pattern candidate can be set to “7, 1”, and the OCC pattern candidate can be set to “w2, w2”.
  • the reception processing unit 108 determines whether to receive SRS, DMRS, or both SRS and DMRS.
  • the reception processing unit 108 When receiving the DMRS, the reception processing unit 108 specifies the resource to which the DMRS is mapped based on the candidate code resource setting information and the RS pattern table of the DMRS.
  • the reception processing unit 108 when receiving the SRS, specifies a resource to which the SRS is mapped based on the candidate code resource setting information and the RS pattern table of the SRS.
  • the reception processing unit 108 extracts, from the received signal, a signal component mapped to a resource identified as a resource to which DMRS and SRS are mapped. Thereby, DMRS and SRS are separated.
  • terminal 200 transmits to base station 100 at least one of DMRS used for demodulating received data in base station 100 and SRS used for reception quality measurement. . Then, in terminal 200, reference signal generation section 204 generates DMRS and SRS based on the reference signal pattern used for DMRS and SRS set by base station 100. The transmission unit 208 transmits at least one of the generated DMRS and SRS.
  • the reference signal pattern is composed of a first pattern (that is, a CS sequence pattern) and a second pattern (that is, an OCC pattern).
  • the first pattern is configured from identification information of each of the plurality of antenna ports and a cyclic shift amount given to a cyclic shift sequence corresponding to each identification information.
  • the second pattern includes identification information of each of the plurality of antenna ports and identification information of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence corresponding to each identification information.
  • the DMRS reference signal pattern and the SRS reference signal pattern are a sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ 1/4 of the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the DMRS reference signal pattern.
  • the SRS reference signal pattern is obtained by reversing the identification information of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence, which is a component of the second pattern.
  • the common indicator the DMRS RS pattern and the SRS RS pattern are different, and the OCC pattern candidate also reverses elements, so that it is possible to prevent a decrease in the degree of freedom in the allocation of DMRS and SRS. Inter-sequence interference can also be reduced.
  • the length added to the cyclic shift amount, which is a component of the first pattern, in the DMRS reference signal pattern is the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ 1/4. Is not limited to this, and may be the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ 3/4, and even in this case, the same effect as described above can be obtained (see FIG. 12).
  • each of the SRS and DMRS is transmitted using two antenna ports.
  • the present invention is not limited to this. Even when one of DMRS and SRS is transmitted using one antenna port and the other is transmitted using two antenna ports, each of SRS and DMRS is The same effect as in the case of transmitting using two antenna ports can be obtained.
  • SRS and DMRS transmitted from two different terminals 200 are code-multiplexed.
  • the present invention is not limited to this, and operation is possible even when SRS and DMRS are code-multiplexed and transmitted from one terminal 200.
  • trigger information for instructing transmission of SRS and trigger information for instructing transmission of DMRS are transmitted via two PDCCHs.
  • One terminal 200 that has received two pieces of trigger information generates SRS and DMRS based on one candidate code resource setting information, and code-multiplexes and transmits the generated SRS and DMRS.
  • the operation of base station 100 that receives and processes SRS and DMRS transmitted by code multiplexing in one terminal is the same as described above.
  • the length added to the cyclic shift amount, which is a component of the first pattern, in the DMRS reference signal pattern is set to the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ 3/4, inter-sequence interference is further reduced. Can be reduced. This is because the bias of w1 and w2 can be reduced when DMRS is transmitted through three antenna ports and SRS is transmitted through one antenna port. For example, if the CS pattern candidate of the DMRS RS pattern candidate is “0, 6, 3” and the OCC pattern candidate is “w1, w1, w2,” the CS pattern candidate of the SRS RS pattern candidate is “9”. In addition, the OCC pattern candidate can be set to “w2”.
  • the cyclic signal that is a constituent element of the DMRS reference signal pattern can be 3 (see FIG. 13).
  • the CS pattern candidate for the DMRS RS pattern candidate is “0, 6, 3, 9”
  • the OCC pattern candidate is “w1, w1, w2, w2”
  • the CS pattern candidate for the SRS RS pattern candidate is “9, 3, 0, 6” and OCC pattern candidates can be “w1, w1, w2, w2”.
  • Such allocation is suitable for an environment in which high orthogonality can be maintained by the OCC (for example, an environment in which time fluctuation is moderate), and can prevent interference between DMRS and SRS sequences.
  • the DMRS RS pattern candidate CS pattern candidate is “4, 10, 7, 1”, and the OCC pattern candidate is “w1, By setting w1, w1, w1 ”, CS pattern candidate of SRS RS pattern candidate to“ 5, 11, 8, 2 ”, and OCC pattern candidate“ w2, w2, w2, w2 ”, orthogonality by OCC Can be secured.
  • the relationship between the DMRS reference signal pattern and the SRS reference signal pattern is the sequence length of the cyclic shift sequence with respect to the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the DMRS reference signal pattern.
  • An SRS reference signal pattern can be obtained by adding the length of 1 ⁇ 4 and reversing the identification information of the first Walsh sequence or the second Walsh sequence, which is a component of the second pattern. Although expressed as a relationship, it is not limited to this.
  • the DMRS reference signal pattern and the SRS reference signal pattern are the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ (1/4 + 1 /) with respect to the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the DMRS reference signal pattern. 2) or the length of (sequence length ⁇ (3/4 + 1/2)) is added to obtain a SRS reference signal pattern.
  • FIG. 14 is an RS pattern table of SRS when the length added to the cyclic shift amount, which is a component of the first pattern, is the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ (1/4 + 1/2). .
  • the CS amount is determined by equation (1).
  • the DMRS RS pattern table and the SRS RS pattern table are prepared separately, but the present invention is not limited to this, and the DMRS RS pattern and the SRS RS pattern are calculated according to the calculation formula.
  • the second embodiment relates to variations of the RS pattern table.
  • FIG. 16 shows a DMRS RS pattern table and an SRS RS pattern table according to the second embodiment.
  • the following effects can be obtained by providing such a relationship between the RS pattern table of DMRS and the RS pattern table of SRS.
  • the RS pattern candidate of DMRS and the RS pattern candidate of SRS are different, and the elements of the OCC pattern candidate are also inverted. For this reason, it is possible to prevent a decrease in the degree of freedom regarding the allocation of DMRS and SRS and to reduce inter-sequence interference.
  • the above-described second problem can be solved by making the relationship between the RS pattern table of DMRS and the RS pattern table of SRS as shown in FIG. That is, even when DMRS and SRS are transmitted using four antenna ports, inter-sequence interference can be reduced.
  • the cyclic shift amount that is a component of the DMRS RS pattern is adjacent to the cyclic shift amount that is a component of the SRS RS pattern. May end up. For example, when the DMRS CS sequence pattern is “0, 6, 3”, the DMRS CS sequence pattern and the SRS CS sequence pattern are “1, 7” or “2, 8”.
  • the CS sequence pattern of SRS includes a cyclic shift amount with a difference of 1.
  • the DMRS RS pattern candidate and the SRS RS pattern candidate are different for any common indicator, and the OCC pattern candidate is also inverted. Therefore, even if the total number of antenna ports is 5 or more, inter-sequence interference can be reduced.
  • the sum of the number of antenna ports used for DMRS transmission and the number of antenna ports used for SRS transmission is 4 or less (for example, the number of antenna ports used for DMRS transmission is 1 and SRS transmission is used). Even when the number of antenna ports used is 1) and a cyclic shift amount having a cyclic shift number difference of 1 is used, inter-sequence interference can be reduced as in the case where the total is 5 or more.
  • the DMRS cyclic shift is used as the SRS cyclic shift number.
  • a cyclic shift number that is one greater than the cyclic shift number of the SRS is not used.
  • the delay spread of SRS transmission can be allowed to widen. That is, the base station 100 can also receive a delayed wave that reaches a period corresponding to the cyclic shift sequence corresponding to the cyclic shift number that is one more than the cyclic shift number of the RS.
  • the DMRS cyclic shift number is , One more than the SRS cyclic shift number.
  • a cyclic shift number that is one more than the cyclic shift number of DMRS is not used. For this reason, it can be allowed that the delay spread of DMRS transmission becomes wide. In general, more accurate channel estimation is required for DMRS than for SRS. For this reason, it is preferable that a relationship that becomes a CS pattern candidate in the SRS RS pattern table is adopted by adding ⁇ 1 to each element of the CS pattern candidate in the DMRS RS pattern table.
  • the SRS RS pattern table It is preferable to employ a relationship that becomes a CS pattern candidate.
  • the DMRS reference signal pattern and the SRS reference signal pattern are cyclically shifted with respect to the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the DMRS reference signal pattern.
  • the first Walsh sequence that is the sequence length of the sequence ⁇ (1/12) or the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ ( ⁇ 1/12) is added and is a component of the second pattern
  • the SRS reference signal pattern is obtained by reversing the identification information of the second Walsh sequence.
  • the common indicator the DMRS RS pattern and the SRS RS pattern are different, and the OCC pattern candidate also reverses elements, so that it is possible to prevent a decrease in the degree of freedom in the allocation of DMRS and SRS. Inter-sequence interference can also be reduced.
  • the relationship between the DMRS reference signal pattern and the SRS reference signal pattern is the sequence length of the cyclic shift sequence with respect to the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the DMRS reference signal pattern.
  • X (1/12) length or cyclic shift sequence length x (-1/12) length is added, and the first Walsh sequence or the second component constituting the second pattern.
  • the MRS reference signal pattern and the SRS reference signal pattern are the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ (1/12 + 6 /) with respect to the cyclic shift amount that is a component of the first pattern in the DMRS reference signal pattern.
  • the SRS reference signal pattern is obtained by adding the length of 12) or the sequence length of the cyclic shift sequence ⁇ ( ⁇ 1 / 12 + 6/12).
  • the RS pattern table described in the first embodiment and the RS pattern table described in the second embodiment may be switched according to the number of antenna ports. This switching process is performed by the reception processing unit 108 and the reference signal generation unit 204.
  • the RS pattern table of FIG. 11, FIG. 12, FIG. 14 or FIG. 15 is used, and each of DMRS and SRS is When transmission is performed using four antenna ports, the RS pattern table of FIG. 16 or FIG. 17 may be used.
  • the optimum RS pattern table should be used for each case where DMRS and SRS are transmitted using two antenna ports and where each DMRS and SRS are transmitted using four antenna ports. Can do.
  • the value of X to be substituted may be switched by using the expression (1) and the value of X.
  • the description has been made on the assumption that the DMRS RS pattern and the SRS RS pattern are different with respect to both the CS sequence pattern and the OCC pattern.
  • the present invention is not limited to this, and the switching process may be performed by notifying whether or not the element of the SRS OCC pattern candidate is inverted by the notification of the upper layer. Further, when the offset value (for example, +3) is notified by the upper layer, the switching process is performed by notifying whether or not the offset value is added to the element of the CS sequence C pattern candidate of the SRS. May be.
  • the antenna port identification numbers used in DMRS and SRS may be different.
  • DMRS is used from the first antenna port (antenna port # 0), but SRS is used from the third antenna port by adding an offset (+2) to the DMRS antenna port identification number.
  • the offset amount is not limited to the above.
  • the antenna port refers to a logical antenna composed of one or a plurality of physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the transmission device, the reception device, the transmission method, and the reception method according to the present invention provide the demodulation reference signal and the reception quality reference signal even when the demodulation reference signal and the reception quality reference signal are transmitted in the same time-frequency resource. This is useful for preventing a decrease in the degree of freedom in allocation.

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Abstract

 復調用リファレンス信号(DMRS)及び受信品質用リファレンス信号(SRS)の割り当てについての自由度の低下を防止できる送信装置。この装置では、リファレンス信号生成部(204)が、基地局(100)によるDMRS及びSRSのいずれかの送信指示と、基地局(100)にて設定された、DMRS及びSRSに用いられるRSパターンの識別情報とに基づいて、DMRS及びSRSの内、送信指示に対応するRSを生成し、送信信号形成部(207)が、生成されたRSを時間周波数リソースにマッピングする。DMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとは、DMRSのRSパターンにおける、CS系列パターンの要素である巡回シフト量に対して、CS系列の系列長/4の長さを加算し、且つ、OCCパターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、SRSのRSパターンが得られる関係を有する。

Description

送信装置、受信装置、送信方法、受信方法
 本発明は、送信装置、受信装置、送信方法、受信方法に関する。
 3GPP LTE-Advanced(3rd Generation Partnership Project Long-term Evolution-Advanced、以降、単に「LTE-A」と呼ぶ)のリリース10(Rel.10)規格では、上り回線のデータ送信において、4アンテナポートまでのSU-MIMO(Single User-Multi Input Multi Output)が用いられる。これにより、システムスループットを向上させることができる。また、上り回線では、復調用リファレンス信号(DMRS(Demodulation Reference signal))も送信される。この復調用リファレンス信号としては、直交系列である巡回シフト系列(Cyclic Shift系列、CS系列)と、ウォルシュ系列(Orthogonal Cover Code、OCC)とが使用される(図1参照)。これにより、系列間干渉を軽減できる。ここで、端末は、基地局から通知された巡回シフト量0~7(つまり、3bitで通知される)の内のいずれかに対応する巡回シフトを基礎系列に対して施すことにより、端末が使用する送信系列を生成する。巡回シフト量は、「巡回シフト(CS)番号“0~11”×シンボル長 / 12」として表される。これにより、巡回シフト系列間の直交性が確保される。また、OCCとしては、直交性を有するw1=[1 1]およびw2=[1 -1]の2つが用意される。そして、1サブフレーム内に存在する2つのパイロット信号に対して、w1=[1 1]またはw2=[1 -1]が乗算される。なお、LTE規格では、基礎系列としてZadoff-Chu系列が用いられる。
 図2は、Rel.10規格において定義されている復調用リファレンス信号のテーブルが示されている。図2においては、8つの復調用リファレンス信号候補のそれぞれに関して、4つのアンテナポート識別番号と、各アンテナポート識別番号に対応する、巡回シフト量及びウォルシュ系列の識別情報(つまり、w1又はw2)とが対応づけられている。基地局が端末に対して復調用リファレンス信号候補を割り当てる場合、基地局は、復調用リファレンス信号候補の識別情報(3ビット)を割り当て対象の端末に対してPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して通知する(非特許文献1参照)。
 ここで、図2において、アンテナポート40、41、42、43は、4つのアンテナポートを使用する場合のアンテナポート#0,#1,#2,#3を意味する。また、アンテナポート20、21は、2つのアンテナポートを使用する場合のアンテナポート#0,#1を意味する。なお、図2ではアンテナポート10を図示していないが、アンテナポート40、20と同じ列に存在する。
 図2を見てわかるように、1番目のアンテナポート(#0)に対する巡回シフト量からの、2番目のアンテナポート(#1)、3番目のアンテナポート(#2)、及び4番目のアンテナポート(#3)のそれぞれに対する巡回シフト量のオフセット値についてのオフセットパターン(以下では、単に「オフセットパターン」と呼ぶ)は、固定されている。すなわち、4アンテナポートの場合(つまり、4アンテナMIMO送信の場合)には、オフセットパターンは、“0,6,3,9”となる。すなわち、2アンテナMIMO及び4アンテナMIMOのいずれの場合にも、アンテナポート間のCS間隔が最大になるように設計されている。例えば、DMRSの送信に用いられるアンテナポートの数が2の場合、CS番号のオフセット量は“0,6”となり、CS間隔が「シンボル長/2」となる。また、DMRSの送信に用いられるアンテナポートの数が4の場合、CS番号のオフセット量は“0,6,3,9”となり、CS間隔が「シンボル長/4」となる。
 さらに、Rel.10規格では、DMRSの送信に用いられるアンテナポート数が2の場合、DMRSは、CS系列のみで直交化させる。例えば、1つのDMRSについて、2つのアンテナポートにおけるOCC番号は共通であり、w1,w2の一方のみが適用される。また、Rel.10規格では、アンテナポート数が3以上の場合、1つのDMRSについて、アンテナポート間で異なるOCCが適用されることがある。これは、DMRSの送信に用いられるアンテナポート数が2の場合には、CS系列のみで十分である一方、DMRSの送信に用いられるアンテナポート数が3以上の場合には、CS系列のみによって直交化させるにはCS間隔が必ずしも十分とは言えないためである。このため、DMRSの送信に用いられるアンテナポート数が3以上の場合、CS系列に加えてOCCによる直交化によって、直交性の改善が図られる(非特許文献3参照)。図2においては、復調用リファレンス信号候補群の内の半分(3bits indicationが’000’、’010’、’001’および’111’)は、アンテナポート#0,#1に関してはOCC識別情報が共通であり、アンテナポート#2,#3に関してはOCC識別情報が異なっている。そして、残りの半分(3bits indicationが’100’、’011’、’101’および’110’)は、アンテナポート#0,#1,#2,#3のすべてに関してOCC識別情報が共通する。
 以上のように、図2に示されるDMRSのリファレンス信号(RS)パターンテーブルでは、8つのRSパターン候補のそれぞれに対して、「CSパターン候補」及び「OCCパターン候補」のペアが対応付けられている。「CSパターン候補」は、4つのアンテナポート識別番号と、各アンテナポート識別番号に対応する巡回シフト量(又は、CS番号)とにより定義される。また、「OCCパターン候補」は、4つのアンテナポート識別番号と、各アンテナポート識別番号に対応するウォルシュ系列の識別情報(つまり、w1又はw2)とにより定義される。
 さらに、Rel.10規格では、上り回線において受信品質測定用リファレンス信号であるSRS(Sounding RS)が送信される。このSRSは、DMRSと異なるシンボルに時間多重(Time Division Multiplex,TDM)される。具体的には、DMRSがサブフレームの4番目、11番目のシンボルに配置され、SRSが14番目のシンボルに配置される(図3参照)。なお、DMRSとSRSとは独立に割り当てられる。また、複数の端末のDMRS及びSRSが同一周波数に割り当てられる。
 なお、DMRSは、上述の通り、データ信号の復調用に用いられる。そして、データ信号の送信側である端末が、DMRSを、データ信号が送信されるアンテナポートから、データ信号が送信されるサブフレームにおいて送信する。一方、SRSは、周波数スケジューリングに用いられる受信品質情報を取得するために用いられる。従って、SRSの送信とデータ信号の送信とは関連が低いので、一般的には、SRSは、他の信号とは独立して送信される。さらに、LTEの上り回線では、復調用リファレンス信号が送信される帯域幅はデータ信号の帯域幅と同じである一方、受信品質用リファレンス信号が送信される帯域幅はデータ信号の帯域幅に依存しない。
 ところで、LTE-AのRel.11規格では、MIMO通信を行う端末の増加に伴い、SRSの送信に用いられるリソース(以下では、「SRSリソース」と呼ばれることがある)の逼迫に備え、SRSリソースの拡張が予定されている。その方法の1つの候補として、図4に示すように、SRS(例えば、UE#1用)とDMRS(例えば、UE#2用)とを符号多重する方法がある(非特許文献2参照)。非特許文献2に開示されている技術では、SRSの送信タイミング制御に用いられるトリガ情報がPDCCHを介して基地局から端末へ通知される以外、SRSは、DMRSと同様の設定(例えば、系列グループ等)とされる。すなわち、DMRSと符号多重されるSRSの送信がトリガされた場合、DMRSと同様に、図2に記載されたテーブルに従って、SRSが生成される。なお、SRSの送信をトリガする方法としては、通常時に使用される可能性が低い指示(例えば、コンスタレーション)をトリガ情報に変更する方法、又は、トリガ用のビットを新規に設ける方法等が挙げられる。
 しかしながら、DMRSの割り当て及びSRSの割り当てのいずれにも同じテーブル(例えば、図2に示されるテーブル)を使用する場合、DMRS及びSRSの割り当てについての自由度が低い問題がある。
 本発明の目的は、復調用リファレンス信号と受信品質用リファレンス信号とが同じ時間周波数リソースにおいて送信される場合でも、復調用リファレンス信号及び受信品質用リファレンス信号の割り当てについての自由度の低下を防止できる送信装置、受信装置、送信方法、受信方法を提供することである。
 本発明の一態様の送信装置は、受信装置において受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び前記受信装置において受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号の少なくとも一方を複数のアンテナポートを用いて前記受信装置へ送信する送信装置であって、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を生成する生成手段と、前記生成された前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を送信する送信手段と、を具備し、前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、前記第2パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する。
 本発明の一態様の受信装置は、複数の送信装置から送信された、受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号を複数のアンテナポートを用いて受信する受信装置であって、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンを設定する設定手段と、前記設定されたリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を抽出する受信処理手段と、を具備し、前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、前記第2パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する。
 本発明の一態様の送信方法は、受信装置において受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び前記受信装置において受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号の少なくとも一方を複数のアンテナポートを用いて前記受信装置へ送信する送信方法であって、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を生成し、前記生成された前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を送信し、前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、前記第2パターンは、複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、各識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する。
 本発明の一態様の受信方法は、複数の送信装置から送信された、受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号を複数のアンテナポートを用いて受信する受信方法であって、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンを設定し、前記設定されたリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を抽出し、前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、前記第2パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する。
 本発明によれば、復調用リファレンス信号と受信品質用リファレンス信号とが同じ時間周波数リソースにおいて送信される場合でも、復調用リファレンス信号及び受信品質用リファレンス信号の割り当てについての自由度の低下を防止できる送信装置、受信装置、送信方法、受信方法を提供することができる。
復調用リファレンス信号の説明に供する図 Rel.10規格において定義されている復調用リファレンス信号のテーブルを示す図 Rel.10規格における、受信品質測定用リファレンス信号の送信の説明に供する図 受信品質測定用リファレンス信号のためのリソースを拡張する方法の説明に供する図 復調用リファレンス信号のパターン及び受信品質測定用リファレンス信号のパターンの説明に供する図 復調用リファレンス信号のパターン及び受信品質測定用リファレンス信号のパターンの説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る基地局の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る端末の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 復調用リファレンス信号のパターンテーブル及び受信品質測定用リファレンス信号のパターンテーブルを示す図 受信品質測定用リファレンス信号のパターンテーブルのバリエーションを示す図 復調用リファレンス信号のパターンテーブル及び受信品質測定用リファレンス信号のパターンテーブルによる効果の説明に供する図 受信品質測定用リファレンス信号のパターンテーブルを示す図 受信品質測定用リファレンス信号のパターンテーブルを示す図 本発明の実施の形態2に係る、復調用リファレンス信号のパターンテーブル及び受信品質測定用リファレンス信号のパターンテーブルを示す図 受信品質測定用リファレンス信号のパターンテーブルのバリエーションを示す図
 本発明者らは、先ず、次の第1の課題群を見出した。
 Rel.11規格に対応するサービスの開始段階では、各端末が所有する送信アンテナ数が2以下の場合が多いと考えられため、DMRS及びSRSのそれぞれを2つのアンテナポートで送信する頻度が高いと考えられる。
 DMRS及びSRSのそれぞれを2つのアンテナポートで送信する場合(つまり、全体のアンテナポート数は4)、系列間干渉を最も低くするためには、例えば、DMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとを、次のような関係にすることが考えられる。すなわち、DMRSのCSパターン及びSRSのCSパターンを構成するCS系列間におけるCS量の差が、「シンボル長/4」とされる。これにより、DMRSのCSパターン及びSRSのCSパターンを構成するCS系列間におけるCS量が最大となる。さらに、DMRSのCSパターン及びSRSのCSパターンを構成するCS系列においてCS量が近いCS系列ペアに対しては、そのCS系列ペアに対応するOCC系列には異なるOCC系列が割り当てられる。以上により、DMRSとSRSとの系列間干渉を最も低くできる。なお、Rel.10規格では、リファレンス信号の送信に用いられるアンテナポートの数が3の場合と4の場合とで、同じテーブルが用いられる。このため、リファレンス信号の送信に用いられるアンテナポートの数が3の場合(例えば、DMRS及びSRSの一方の送信に1つのアンテナポートが用いられ、他方の送信に2つのアンテナポートが用いられる場合)でも、上記したような関係を満たすDMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとによって規定されるDMRS及びSRSが用いられる。そして、このDMRSのRSパターン及びSRSのRSパターンのそれぞれをを規定する、4つのCS番号及びOCC番号の内の3つが使用される。これにより、リファレンス信号の送信に用いられるアンテナポートの数が3の場合でも、DMRS及びSRSの系列間干渉を最も低くできる。
 しかしながら、RSパターンテーブルとして図2に示したテーブルが用いられる場合、上記した関係を満たすためには、識別情報が“000,010,001,111”である4つのRSパターン候補の中から、DMRSのRSパターン及びSRSのRSパターンを選択する必要がある(図5Aは識別情報“000,010,001,111”の内から“000,010”を選択した例)。このようにDMRSのRSパターン及びSRSのRSパターンの選択肢が減少すると、DMRSのRSパターンを構成するCS番号に依存するPHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)リソースの選択肢が減少するという課題、並びに、DMRS及びSRSのセル間干渉の軽減効果が低下するという課題が生じる。一方、上記した4つのパターン以外からDMRSのRSパターン及びSRSのRSパターンを選択すると、CS量の間隔が「シンボル長/6(つまり、2×シンボル長/12)」になる、DMRSのRSパターン及びSRSのRSパターンの組が選択される場合もあり、この場合には、系列間干渉が高くなる課題が生じる(図5Bは “000,010,001,111”の以外の識別情報の内から“011,101”を選択した例)。なお、DMRS及びSRSを送信するアンテナポートの数が2である場合には、CSのみによって直交性を十分に確保できる。
 また、本発明者らは、第2の課題を見出した。
 Rel.10規格では、SU-MIMOに用いられるアンテナポート数は4まで想定されている。すなわち、DMRS及びSRSのそれぞれは、4つのアンテナポートで送信される可能性がある。DMRS及びSRSの送信に用いられるアンテナポートの数が増加するほど、CS系列の直交性が崩れる。このため、OCC系列による直交性の改善効果が大きくなる。
 DMRS及びSRSのそれぞれを4つのアンテナポートで送信する場合(つまり、全体のアンテナポート数は8)、例えば、DMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとを、次のような関係にすることが考えられる。すなわち、DMRSのCSパターン及びSRSのCSパターンを構成するCS系列間におけるCS量の差が、「シンボル長/4」とされる。この場合、DMRSのCSパターン及びSRSのCSパターンを構成するCS系列群には、隣接するCS番号に対応する複数のCS系列が含まれる。具体的には、DMRSのCSパターンが“3,9,6,0”であり、SRSのCSパターンが“4,10,7,1”である場合が該当する(図6参照)。このとき、DMRSのCSパターンに対応するOCCパターンは、“w2,w2,w1,w1”であり、SRSのCSパターンに対応するOCCパターンは、“w1,w1,w1,w1”である。従って、DMRSのCSパターン及びSRSのCSパターンには、隣接するCS番号“6,7”,“0,1”が含まれ、これらに対応するOCC番号は、“w1,w1”,“w1,w1”である。すなわち、同じOCCが用いられる。このため、系列間干渉が大きくなってしまう。このような系列間干渉を避けられるRSパターンが限定的であることに問題がある。
 以上の課題を解決すべく、本発明者らは、本発明に到った。なお、上記した第1の課題群を解決する実施の形態は、主に、実施の形態1に対応する。また、上記した第2の課題を解決する実施の形態は、主に、実施の形態2に対応する。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [通信システムの概要]
 本発明の実施の形態1に係る通信システムは、基地局100と端末200とを有する。基地局100は、LTE-A基地局であり、端末200は、LTE-A端末である。基地局100は、複数の端末200から送信された、自装置において受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号(例えば、DMRS)及び自装置において受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号(例えば、SRS)を複数のアンテナポートを用いて受信する。また、端末200は、第1のリファレンス信号又は第2のリファレンス信号の少なくとも一方を複数のアンテナポートを用いて基地局100へ送信する。
 図7は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の主要構成図である。基地局100において、設定部101は、第1のリファレンス信号及び第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンを設定する。そして、受信処理部108は、設定されたリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、第1のリファレンス信号又は第2のリファレンス信号の少なくとも一方を抽出する。
 そして、リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成される。そして、第1パターンは、複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、それぞれの識別情報に対応する、巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成される。そして、第2パターンは、複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、それぞれの識別情報に対応する、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成される。
 そして、第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる関係を有する。
 図8は、本発明の実施の形態1に係る端末200の主要構成図である。端末200において、リファレンス信号生成部204は、第1のリファレンス信号及び第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、第1のリファレンス信号及び第2のリファレンス信号の少なくとも一方を生成する。そして、送信部208は、生成された第1のリファレンス信号及び第2のリファレンス信号の少なくとも一方を送信する。
 そして、リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成される。そして、第1パターンは、複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、それぞれの識別情報に対応する、巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成される。そして、第2パターンは、複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、それぞれの識別情報に対応する、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成される。
 そして、第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長×1/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる関係を有する。
 [基地局100の構成]
 図9は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図9において、基地局100は、設定部101と、符号化・変調部102,103と、送信処理部104と、送信部105と、アンテナ106と、受信部107と、受信処理部108と、データ受信部109と、SRS受信部110とを有する。
 設定部101は、設定対象端末200の「候補リソース」を設定するための「候補リソース設定情報」を生成する。具体的には、設定部101は、データの代わりにSRSを割り当てることができる時間周波数リソース(図4中の#14)以外に、第1の端末200によるDMRS送信のために割り当てられた時間周波数リソースと同じリソースに、第1の端末200によるSRS送信のためのリソースを設定する。この候補リソースは、設定対象端末200がSRSをマッピングすることができるリソースである。そして、候補リソース設定情報は、「時間周波数リソース設定情報」と、「符号リソース設定情報」とに分けることができる。時間周波数リソース設定情報には、設定対象端末200が候補リソースの設定を開始する先頭サブフレーム及び先頭周波数帯域、並びに、設定対象端末200が使用可能な周波数帯域幅等が含まれる。また、符号リソース設定情報には、上記したRSパターン識別情報(3ビットのIndicator)が用いられる。
また、設定部101は、設定対象端末200に対してSRSの送信を指示するトリガ情報を生成する。このトリガ情報に基づいて、設定対象端末200は、SRSを送信するか又はDMRSを送信するかを決定し、候補リソース設定情報に基づくリソースにSRS又はDMRSをマッピングして送信する。なお、時間リソース設定情報はトリガ情報に含めて通知することもできる。
 以上のように設定部101によって生成された、候補リソース設定情報は、設定情報として、符号化・変調部102、送信処理部104、及び送信部105を介して設定対象端末200へ送信される。また、トリガ情報も同様に、符号化・変調部102、送信処理部104、及び送信部105を介して設定対象端末200へ送信される。また、設定情報及びトリガ情報は、受信処理部108へも出力される。
 さらに、設定部101は、上り回線データを割り当てる上り回線リソース(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))及び下り回線データを割り当てる下り回線リソース(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))のリソース割当に関する情報(以下では、単に「割当情報」と呼ぶ)、並びに、MCSなどの制御に関するパラメータ(以下では、単に「制御情報」と呼ぶ)を設定する。ここで、上り回線についての制御情報には、復調用リファレンス信号に関する情報(つまり、DMRSのRSパターンを示す3ビットのIndicator)も含まれる。そして、上り回線リソースに関する割当情報は、符号化・変調部102および受信処理部108へ出力され、下り回線リソースに関する割当情報は、符号化・変調部102および送信処理部104へ出力される。
 ここで、1つのタイミングでDMRSとSRSとが同時に送信される場合、DMRSとSRSとは、異なる端末200から送信される。従って、DMRSに関する設定情報とSRSに関する設定情報とは、独立に設定される。すなわち、例えば、1つのタイミングで送信されるDMRSのRSパターンを示すIndicatorとSRSのRSパターンを示すIndicatorとが異なるようにすることも可能である。なお、1つの端末200がDMRSとSRSを1つのタイミングで送信する場合、1つのIndicatorによってDMRSのRSパターン及びSRSのRSパターンを同時に設定することもできる。この場合には、シグナリング量を削減できる。
 符号化・変調部102は、設定部101から受け取る設定情報、トリガ情報及び割当情報を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部104へ出力する。このとき、DMRSのRSパターンを示すIndicatorとSRSのRSパターンを示すIndicatorとは、個別のPDCCHを用いて送信されるので、独立に符号化される。また、トリガ情報は、従来技術と同様に、常時に使用される可能性が低い指示(つまり、コンスタレーション)によって通知されてもよいし、新規にトリガ用のビットを追加してこのビットによって通知されてもよい。
 符号化・変調部103は、入力されるデータ信号を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部104へ出力する。
 送信処理部104は、符号化・変調部102及び符号化・変調部103から受け取る変調信号を、設定部101から受け取る下り回線リソース割当情報の示すリソースにマッピングすることにより、送信信号を形成する。ここで、送信信号がOFDM信号である場合には、変調信号を、設定部101から受け取る下り回線リソース割当情報の示すリソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理を施して時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号が形成される。
 送信部105は、送信処理部104から受け取る送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナ106を介して送信する。
 受信部107は、アンテナ106介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部108へ出力する。
 受信処理部108は、設定部101から受け取る上り回線リソース割当情報に基づいて上りデータ信号及びACK/NACK情報がマッピングされているリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。
 また、受信処理部108は、設定部101から受け取る設定情報及びトリガ情報に基づいてSRSがマッピングされているリソースを特定する。
 具体的には、受信処理部108は、「時間周波数リソース設定情報」及びトリガ情報に基づいてSRSがマッピングされている時間周波数リソースを特定する。さらに、受信処理部108は、「符号リソース設定情報」と、「RSパターンテーブル」とに基づいて、SRSがマッピングされている符号リソース(つまり、SRSの送信に用いられる巡回シフト系列の巡回シフト量及びOCC)を特定する。なお、「RSパターンテーブル」の詳細については、後述する。
 また、受信処理部108は、設定部101から受け取る上り回線リソース割当情報及びトリガ情報に基づいて、DMRSがマッピングされている符号リソース(つまり、DMRSの送信に用いられる巡回シフト系列の巡回シフト量及びOCC)を特定する。
 ここで、同じ時間周波数リソースに割り当てられた、DMRS及びSRSは、CS系列およびOCCによって符号多重されている。従って、「時間周波数リソース設定情報」、上り回線リソース割当情報、トリガ情報、及び「RSパターンテーブル」に基づいて、DMRS及びSRSがマッピングされている符号リソースは、特定される。
 そして、受信処理部108は、受信信号から、DMRS及びSRSがマッピングされたリソースとして特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。これにより、DMRSとSRSとが分離される。
 ここで、受信信号が空間多重された(つまり、複数のコードワード(CW)によって送信された)信号である場合には、受信処理部108は、受信信号をCW毎に分離する。また、受信信号がOFDM信号である場合には、受信処理部108は、抽出された信号成分に対してIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)処理を施すことにより、時間領域信号に変換する。
 こうして受信処理部108によって抽出された上りデータ信号及びACK/NACK情報は、データ受信部109へ出力され、SRSは、SRS受信部110へ出力される。また、DMRSは、データ受信部109における上りデータ信号の等化処理等に使用される。
 データ受信部109は、受信処理部108から受け取る信号を復号する。これにより、上り回線データ及びACK/NACK情報が得られる。
 SRS受信部110は、受信処理部108から受け取るSRSに基づいて、各周波数リソースユニットの受信品質を測定し、受信品質情報を出力する。
 なお、設定情報(候補リソース設定情報)及びトリガ情報は、基地局100のセルにおいてトラヒック状況が変化しない場合又は平均的な受信品質を測定したい場合には、通知間隔が長い上位レイヤ情報で通知されることが、シグナリングの観点から好ましい。また、設定情報及びトリガ情報の一部または全てを報知情報として通知することにより、通知量をより軽減することができる。しかしながら、設定情報及びトリガ情報をトラヒック状況などに応じてより動的に変更する必要がある場合には、設定情報及びトリガ情報の一部または全てを通知間隔が短いPDCCHで通知することが好ましい。
 [端末200の構成]
 図10は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。ここでは、端末200は、LTE-A端末である。
 図10において、端末200は、アンテナ201と、受信部202と、受信処理部203と、リファレンス信号生成部204と、データ信号生成部205と、送信制御部206と、送信信号形成部207と、送信部208とを有する。
 受信部202は、アンテナ201を介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部203へ出力する。
 受信処理部203は、受信信号に含まれる設定情報、割当情報、トリガ情報、及びデータ信号を抽出する。ここで、DMRSとSRSの設定情報が個別のPDCCHを使用して送信されている場合には、DMRSとSRSとでパラメータが異なる場合もある。
 そして、受信処理部203は、設定情報、割当情報、及びトリガ情報を送信制御部206へ出力する。また、受信処理部203は、抽出されたデータ信号に対しては誤り検出処理を行い、誤り検出結果に応じたACK/NACK情報をデータ信号生成部205へ出力する。
 送信制御部206は、自端末がSRSをマッピングする時間周波数リソースを特定する。具体的には、送信制御部206は、受信処理部203から受け取る設定情報(時間周波数リソース設定情報)及びトリガ情報に基づいて時間周波数リソース(以下では、「SRSマッピングリソース」と呼ばれることがある)を特定する。送信制御部206は、このSRSマッピングリソースに関する情報を送信信号形成部207へ出力する。また、送信制御部206は、SRS生成指示とSRSのRSパターンを示すIndicatorとをリファレンス信号生成部204へ出力する。
 また、送信制御部206は、自端末がデータ信号及びDMRSをマッピングする時間周波数リソースを特定する。具体的には、送信制御部206は、受信処理部203から受け取る割当情報に基づいて時間周波数リソース(以下では、「データマッピングリソース、DMRSマッピングリソース」と呼ばれることがある)を特定する。送信制御部206は、このデータマッピングリソース、DMRSマッピングリソースに関する情報を送信信号形成部207へ出力する。また、送信制御部206は、DMRS生成指示とDMRSのRSパターンを示すIndicatorとをリファレンス信号生成部204へ出力する。また、送信制御部206は、割当情報に含まれるMCS情報をデータ信号生成部205へ出力する。
 ここで、送信制御部206は、リファレンス信号生成部204に対してDMRS生成指示を出力するか又はSRS生成指示を出力するか(つまり、リファレンス信号生成部204にDMRSを生成させるか又はSRSを生成させるか)を、トリガ情報に基づいて決定する。
 リファレンス信号生成部204は、送信制御部206からSRS生成指示を受け取ると、送信制御部206から受け取るRSのRSパターンを示すIndicatorと「RSパターンテーブル」とに基づいて、SRSを生成する。なお、「RSパターンテーブル」の詳細については、後述する。
 また、リファレンス信号生成部204は、送信制御部206から受け取るDMRSのRSパターンを示すIndicatorと「RSパターンテーブル」とに基づいてDMRSを生成する。
 なお、DMRS及びSRSの各設定情報(時間周波数リソース設定情報)及びトリガ情報が2つの個別のPDCCHを使用して通知される場合もある。このとき、一方のPDCCHのトリガ情報はDMRSを生成する指示を示し、他方のPDCCHのトリガ情報はSRSを生成する指示を示す場合が考えられる。この場合には、リファレンス信号生成部204は、DMRSとSRSとを生成する。
 データ信号生成部205は、ACK/NACK情報及び送信データを入力とし、送信制御部206から受け取るMCS情報に基づいてACK/NACK情報及び送信データを符号化及び変調することにより、データ信号を生成する。Non-MIMO送信の場合には、1つのコードワード(CW)でデータ信号が生成され、MIMO送信の場合には、2つのコードワードでデータ信号が生成される。なお、受信信号がOFDM信号の場合には、データ信号生成部205は、CP除去処理、FFT処理も行う。
 送信信号形成部207は、リファレンス信号生成部204から受け取るSRSをSRSマッピングリソースにマッピングする。また、送信信号形成部207は、リファレンス信号生成部204から受け取るDMRS及びデータ信号生成部205から受け取るデータ信号を、それぞれデータマッピングリソース及びDMRSマッピングリソースにマッピングする。これにより、送信信号が形成される。
 なお、リファレンス信号生成部204から受け取るSRSをDMRSマッピングリソースにマッピングさせる場合もある。具体的には、SRSとDMRSとを同じDMRSマッピングリソースに符号多重させる場合などがある。
 送信部208は、送信信号形成部207で形成された送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施してアンテナ201を介して送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。ここでは、特に、設定対象端末200に対する候補符号リソースの設定処理、端末200による候補符号リソースを用いたSRS又はDMRSの送信処理、及び、基地局100による端末200から送信されたSRS又はDMRSの受信処理について説明する。また、特に、第1の端末200と第2の端末200の内の一方がSRSを、他方がDMRSを同じ時間周波数リソースで送信する場合(つまり、異なる2つの端末200から送信されたSRSとDMRSとが符号多重されている場合)について説明する。また、特に、3つ以上のアンテナポートを用いてSRS又はDMRSを送信する場合について説明する。
 <設定対象端末200に対する候補符号リソースの設定処理>
 設定部101は、設定対象端末200の候補符号リソースを設定するための候補符号リソース設定情報を生成する。ここでは、特に、符号リソース設定情報には、RSパターン識別情報(3ビットのIndicator)が用いられる。
 また、設定部101は、SRSの送信を端末200へ指示する場合、トリガ情報を生成する。このトリガ情報に基づいて、設定対象端末200は、SRSを送信するか又はDMRSを送信するかを決定する。
 こうして生成された候補符号リソース設定情報及びトリガ情報は、端末200に対してPDCCHを介して送信される。
 <端末200による候補符号リソースを用いたSRS又はDMRSの送信処理>
 送信制御部206は、受信処理部203から受け取るトリガ情報に基づいて、SRSを送信するか又はDMRSを送信するかを決定する。
 リファレンス信号生成部204は、送信制御部206においてDMRSを送信すると決定された場合、候補符号リソース設定情報とDMRSのRSパターンテーブルとに基づいて、DMRSを生成する。
 また、リファレンス信号生成部204は、送信制御部206においてSRSを送信すると決定された場合、候補符号リソース設定情報とSRSのRSパターンテーブルとに基づいて、SRSを生成する。
 送信信号形成部207は、リファレンス信号生成部204において生成されたDMRS又はSRSを時間周波数リソースにマッピングして基地局100へ送信する。
 ここで、DMRSのRSパターンテーブルと、SRSのRSパターンテーブルとの関係について説明する。図11は、DMRSのRSパターンテーブル及びSRSのRSパターンテーブルを示す。特に、図11Aは、DMRSのRSパターンテーブルであり、図11Bは、SRSのRSパターンテーブルである。
 図11において、任意のIndicator(つまり、RSパターン候補)に着目する。例えば、Indicator“000"に着目すると、DMRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補は、“0,6,3,9”である一方、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補は、“3,9,6,0”である。すなわち、DMRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補の各要素に対して、巡回シフト量にCS系列長×1/4(つまり、シンボル長×1/4)を付加すること、すなわち、巡回シフト番号に3を付加することにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補になる。この関係は、任意のIndicatorについて成り立つ。
 また、例えば、Indicator“000"に着目すると、DMRSのRSパターンテーブルにおけるOCCパターン候補は、“w1,w1,w2,w2”である一方、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補は、“w2,w2,w1,w1”である。すなわち、DMRSのRSパターンテーブルにおけるOCCパターン候補の要素を逆の状態に反転させることにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補となる。この関係は、任意のIndicatorについて成り立つ。
 第1の端末200がDMRSを、第2の端末200がSRSを同じ時間周波数リソースで送信する場合、第1の端末200は、DMRSのRSパターンテーブルを使用し、第2の端末200は、SRSのRSパターンテーブルを使用する。
 DMRSのRSパターンテーブルと、SRSのRSパターンテーブルとの間に、このような関係を持たせることにより、以下の効果が得られる。
 すなわち、DMRSのRSパターンテーブル及びSRSのRSパターンテーブルにおいて、任意の共通のIndicatorに関して、DMRSのRSパターン候補とSRSのRSパターン候補とが異なり、且つ、OCCパターン候補も要素が反転している。このため、DMRS及びSRSの割り当てについての自由度の低下を防止できると共に、系列間干渉も低減できる。例えば、図11のRSパターンテーブルにおいて、Indicator“011”に着目すると、DMRSのRSパターン候補のCSパターン候補が“4,10”であり且つOCCパターン候補が“w1,w1”の場合でも、SRSのRSパターン候補のCSパターン候補を“7,1”に、OCCパターン候補を“w2,w2”にすることができる。
 <基地局100による端末200から送信されたDMRS及びSRSの受信処理>
 受信処理部108は、設定部101から受け取るトリガ情報に基づいて、SRSを受信するか又はDMRSを受信するか、あるいはSRS及びDMRSの両方を受信するかを決定する。
 受信処理部108は、DMRSを受信する場合、候補符号リソース設定情報とDMRSのRSパターンテーブルとに基づいて、DMRSがマッピングされているリソースを特定する。
 また、受信処理部108は、SRSを受信する場合、候補符号リソース設定情報とSRSのRSパターンテーブルとに基づいて、SRSがマッピングされているリソースを特定する。
 そして、受信処理部108は、受信信号から、DMRS及びSRSがマッピングされたリソースとして特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。これにより、DMRSとSRSとが分離される。
 以上のように本実施の形態によれば、端末200は、基地局100において受信データを復調するために用いられるDMRS及び受信品質測定のために用いられるSRSの少なくとも一方を基地局100へ送信する。そして、端末200において、リファレンス信号生成部204は、基地局100によって設定された、DMRS及びSRSに用いられるリファレンス信号パターンに基づいて、DMRS及びSRSを生成する。送信部208は、生成されたDMRS及びSRSの少なくとも一方を送信する。
 そして、リファレンス信号パターンは、第1パターン(つまり、CS系列パターン)と第2パターン(つまり、OCCパターン)とから構成される。そして、第1パターンは、複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、各識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成される。そして、第2パターンは、複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、各識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成される。
 そして、DMRSのリファレンス信号パターンとSRSのリファレンス信号パターンとは、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長×1/4の長さを加算し、且つ、第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる関係を有する。
 こうすることにより、共通のIndicatorに関して、DMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとが異なり、且つ、OCCパターン候補も要素が逆転するので、DMRS及びSRSの割り当てについての自由度の低下を防止できると共に、系列間干渉も低減できる。
 なお、以上の説明では、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して加算される長さを巡回シフト系列の系列長×1/4としたが、本発明はこれに限定されるものではなく、巡回シフト系列の系列長×3/4であってもよく、その場合でも上記と同等の効果が得られる(図12参照)。
 また、以上の説明では、SRS及びDMRSのそれぞれが2つのアンテナポートを用いて送信されることを前提に説明を行った。しかしながら、これに限定されるものではなく、DMRS及びSRSの内の一方が1つのアンテナポートを用いて送信され、他方が2つのアンテナポートを用いて送信される場合でも、SRS及びDMRSのそれぞれが2つのアンテナポートを用いて送信される場合と同様の効果が得られる。
 また、以上の説明では、異なる2つの端末200からそれぞれ送信された、SRSとDMRSとが符号多重されている場合について説明を行った。しかしながら、これに限定されるものではなく、1つの端末200からSRSとDMRSとが符号多重されて送信される場合でも動作が可能である。その場合、1つの端末200に対して、SRSの送信を指示するトリガ情報とDMRSの送信を指示するトリガ情報とが、2つのPDCCHを介して送信される。2つのトリガ情報を受信した1つの端末200は、1つの候補符号リソース設定情報に基づいてSRSとDMRSとを生成し、生成したSRSとDMRSとを符号多重して送信する。1つの端末において符号多重して送信されたSRSとDMRSとを受信処理する基地局100の動作は、上記説明と同様である。
 また、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して加算される長さを巡回シフト系列の系列長×3/4とする場合には、系列間干渉をより低減することができる。これは、DMRSが3つのアンテナポートで送信され且つSRSが1つのアンテナポートで送信される場合において、w1及びw2の偏りを低減できるためである。例えば、DMRSのRSパターン候補のCSパターン候補が“0,6,3”であり且つOCCパターン候補が“w1,w1,w2”の場合でも、SRSのRSパターン候補のCSパターン候補を“9”に、OCCパターン候補を“w2”にすることができる。
 また、上記した通り、PDCCHで通知されるSRSのトリガ情報によってDMRS送信かSRS送信かを判断できるので、余分な通知なしに、DMRSのRSパターンテーブルとSRSのRSパターンテーブルとを切り替えることができる。
 また、DMRSのリファレンス信号パターンとSRSのリファレンス信号パターンとが上記関係を有することにより、DMRS及びSRSのそれぞれが4つのアンテナポートで送信される場合でも、DMRSのリファレンス信号パターンの構成要素である巡回シフト量とSRSのリファレンス信号パターンの構成要素である巡回シフト量との差を3にすることができる(図13参照)。具体的には、DMRSのRSパターン候補のCSパターン候補を“0,6,3,9”、OCCパターン候補を“w1,w1,w2,w2”とし、SRSのRSパターン候補のCSパターン候補を“9,3,0,6”、OCCパターン候補を“w1,w1,w2,w2”とすることができる。このような割当は、OCCによって高い直交性を維持できる環境(例えば、時間変動が緩やかな環境)に適しており、DMRS及びSRSの系列間干渉を低く抑えることができる。なお、OCCによって高い直交性を維持できない環境(例えば、時間変動が急峻な環境)では、DMRSのRSパターン候補のCSパターン候補を“4,10,7,1”、OCCパターン候補を“w1,w1,w1,w1”とし、SRSのRSパターン候補のCSパターン候補を“5,11,8,2”、OCCパターン候補を“w2,w2,w2,w2”とすることにより、OCCによる直交性を確保することができる。
 また、上記説明では、DMRSのリファレンス信号パターンとSRSのリファレンス信号パターンとの関係を、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長×1/4の長さを加算し、且つ、第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる関係として表現したが、これに限定されるものではない。
 例えば、次のような表現をすることもできる。すなわち、DMRSのリファレンス信号パターンとSRSのリファレンス信号パターンとは、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長×(1/4+1/2)又は系列長×(3/4+1/2)の長さを加算することにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる関係を有する。図14は、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して加算される長さが、巡回シフト系列の系列長×(1/4+1/2)の場合の、SRSのRSパターンテーブルである。また、図15は、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して加算される長さが、巡回シフト系列の系列長×(3/4+1/2)の場合の、SRSのRSパターンテーブルである。より詳細には、図14、図15は、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト番号に対して、9(=3+6)又は15(=9+6)を加算したものである。なお、15を加算することは、巡回シフト番号が12個(0~11)であることを考慮するとmod12から3を加算することとなる。
 また、Rel.10規格では、CS量が式(1)によって決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 従って、上記説明では、DMRSのRSパターンテーブルと、SRSのRSパターンテーブルとを別々に用意したが、本発明はこれに限定されるものではなく、算出式によってDMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとを求めてもよい。すなわち、式(1)を式(2)に変換し、式(2)おいてX=0とすることにより、DMRSのRSパターンが得られる。また、式(2)において、X=3又はX=9とすることにより、SRSのRSパターンが得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 [実施の形態2]
 実施の形態2は、RSパターンテーブルのバリエーションに関する。
 図16は、実施の形態2に係る、DMRSのRSパターンテーブル及びSRSのRSパターンテーブルを示す。
 図16において、任意のIndicatorに着目すると、DMRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補の各要素に対して、1又は-1を付加することにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補になる。この関係は、任意のIndicatorについて成り立つ。
 また、図16において、任意のIndicatorに着目すると、DMRSのRSパターンテーブルにおけるOCCパターン候補の要素を逆の状態に反転させることにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補となる。この関係は、任意のIndicatorについて成り立つ。
 DMRSのRSパターンテーブルと、SRSのRSパターンテーブルとの間に、このような関係を持たせることにより、以下の効果が得られる。
 すなわち、DMRSのRSパターンテーブル及びSRSのRSパターンテーブルにおいて、任意の共通のIndicatorに関して、DMRSのRSパターン候補とSRSのRSパターン候補とが異なり、且つ、OCCパターン候補も要素が反転している。このため、DMRS及びSRSの割り当てについての自由度の低下を防止できると共に、系列間干渉も低減できる。
 特に、DMRSのRSパターンテーブルとSRSのRSパターンテーブルとを図16に示したような関係にすることにより、上記した第2の課題を解決できる。すなわち、DMRS及びSRSのそれぞれが4つのアンテナポートを用いて送信される場合でも、系列間干渉を軽減できる。
 なお、DMRSの送信に用いられるアンテナポート数とSRSの送信に用いられるアンテナポート数との合計が5以上となると(例えば、DMRSのアンテナポート数が3、SRSのアンテナポート数が2の場合など)、DMRSのRSパターンテーブルが図2に示したものであることを前提とすると、DMRSのRSパターンの構成要素である巡回シフト量とSRSのRSパターンの構成要素である巡回シフト量とが隣接してしまう場合がある。例えば、DMRSのCS系列パターンが“0,6,3”である場合、SRSのCS系列パターンが“1,7”であっても“2,8”であっても、DMRSのCS系列パターン及びSRSのCS系列パターンには、差が1の巡回シフト量が含まれる。しかしながら、上述の通り、DMRSのRSパターンテーブル及びSRSのRSパターンテーブルにおいて、任意の共通のIndicatorに関して、DMRSのRSパターン候補とSRSのRSパターン候補とが異なり、且つ、OCCパターン候補も要素が反転しているので、合計のアンテナポート数が5以上であっても、系列間干渉を軽減できる。
 また、DMRSの送信に用いられるアンテナポート数とSRSの送信に用いられるアンテナポート数との合計が4以下の場合(例えば、DMRSの送信に用いられるアンテナポート数が1であり、SRSの送信に用いられるアンテナポート数が1である場合)で、巡回シフト番号の差が1の巡回シフト量を使用する場合であっても、合計が5以上の場合と同様に、系列間干渉を軽減できる。
 また、DMRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補の各要素に対して、1を付加することにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補になる場合、SRSの巡回シフト番号としては、DMRSの巡回シフト番号より1つ多くなる。そして、SRSの巡回シフト番号よりも1つ多い巡回シフト番号は使用されない。このため、SRS送信の遅延スプレッドが広くなることを許容できる。すなわち、RSの巡回シフト番号よりも1つ多い巡回シフト番号に対応する巡回シフト系列に対応する期間に到達する遅延波も、基地局100は受信できる。これとは逆に、DMRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補の各要素に対して、-1を付加することにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補になる場合、DMRSの巡回シフト番号としては、SRSの巡回シフト番号より1つ多くなる。そして、DMRSの巡回シフト番号よりも1つ多い巡回シフト番号は使用されない。このため、DMRS送信の遅延スプレッドが広くなることを許容できる。なお、一般的には、SRSに対してよりも、DMRSに対して、より高精度の伝搬路推定が要求される。このため、DMRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補の各要素に対して、-1を付加することにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補になる関係が採用されることが好ましい。ただし、SRSに対して高精度の伝搬路推定が要求される場合には、DMRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補の各要素に対して、-1を付加することにより、SRSのRSパターンテーブルにおけるCSパターン候補になる関係を採用することが好ましい。
 以上のように本実施の形態によれば、DMRSのリファレンス信号パターンとSRSのリファレンス信号パターンとは、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長×(1/12)の長さ又は巡回シフト系列の系列長×(-1/12)の長さを加算し、且つ、第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる関係を有する。
 こうすることにより、共通のIndicatorに関して、DMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとが異なり、且つ、OCCパターン候補も要素が逆転するので、DMRS及びSRSの割り当てについての自由度の低下を防止できると共に、系列間干渉も低減できる。
 また、上記説明では、DMRSのリファレンス信号パターンとSRSのリファレンス信号パターンとの関係を、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長×(1/12)の長さ又は巡回シフト系列の系列長×(-1/12)の長さを加算し、且つ、第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる関係として表現したが、これに限定されるものではない。
 例えば、次のような表現をすることもできる。すなわち、MRSのリファレンス信号パターンとSRSのリファレンス信号パターンとは、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長×(1/12+6/12)の長さ又は巡回シフト系列の系列長×(-1/12+6/12)の長さを加算することにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる関係を有する。図17は、第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して加算される長さが、巡回シフト系列の系列長×(1/12+6/12)の場合の、SRSのRSパターンテーブルである。より詳細には、図16、図17は、DMRSのリファレンス信号パターンにおける、第1パターンの構成要素である巡回シフト番号に対して、7(=1+6)又は5(=-1+6)を加算したものである。
 また、上記説明では、DMRSのRSパターンテーブルと、SRSのRSパターンテーブルとを別々に用意したが、本発明はこれに限定されるものではなく、算出式によってDMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとを求めてもよい。すなわち、式(1)において、X=0とすることにより、DMRSのRSパターンが得られる。また、式(1)において、X=7又はX=5とすることにより、SRSのRSパターンが得られる。
 [他の実施の形態]
 (1)実施の形態1において説明したRSパターンテーブルと、実施の形態2において説明したRSパターンテーブルとを、アンテナポート数に応じて切り替えてもよい。この切り替え処理は、受信処理部108及びリファレンス信号生成部204によって行われる。
 具体的には、DMRS及びSRSのそれぞれが2つのアンテナポートを用いて送信される場合には、図11、図12、図14又は図15のRSパターンテーブルが使用され、DMRS及びSRSのそれぞれが4つのアンテナポートを用いて送信される場合には、図16又は図17のRSパターンテーブルが使用されるようにしてもよい。これにより、DMRS及びSRSのそれぞれが2つのアンテナポートを用いて送信される場合と、DMRS及びSRSのそれぞれが4つのアンテナポートを用いて送信される場合とで最適なRSパターンテーブルを使用することができる。
 また、RSパターンテーブルを切り替える代わりに、式(1)とXの値を用い、代入するXの値を切り替えてもよい。
 (2)上記各実施の形態では、2種類のリファレンス信号がDMRSとSRSとの場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明は、2種類のリファレンス信号又は2種類のパイロット信号に対して適用できる。
 (3)上記各実施の形態では、DMRSのRSパターンとSRSのRSパターンとが、CS系列パターン及びOCCパターンの両方に関して、異なることを前提に説明を行った。しかしながらこれに限定されるものではなく、上位レイヤの通知によって、SRSのOCCパターン候補の要素を反転させるか否かが通知されることにより、切り替え処理が行われてもよい。また、上位レイヤによってオフセット値(例えば、+3)が通知されることによって、SRSのCS系列Cパターン候補の要素にオフセット値が付加されるか否かが通知されることにより、切り替え処理が行われてもよい。
 (4)上記各実施の形態では、3ビットのIndicatorを適切に選択することにより、第1番目のアンテナポートにおいてDMRSに適用されるOCC(w1又はw2)、及び、第1番目のアンテナポートにおいてSRSに適用されるOCC(w1又はw2)を選択できる。このため、例えば、第1の端末200及び第2の端末200が共にSRSを送信する場合でも、第1の端末200にw1を、第2の端末200にw2を割り当てることができる。これにより、SRS同士の系列間干渉も低減できる。
 (5)DMRSとSRSで使用するアンテナポートの識別番号を異ならせてもよい。例えば、DMRSでは1番目のアンテナポート(アンテナポート#0)から使用するが、SRSはDMRSのアンテナポートの識別番号にオフセット(+2)を加えて3番目のアンテナポートから使用するとする。なお、オフセット量は上記に限定するものではない。
 (6)上記各実施の形態において、アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 (7)上記各実施の形態において、巡回シフト系列の巡回シフト量として、系列長×Y(1/4, 3/4など)のみで説明した部分もあるが、巡回シフト番号に置き換えて12×Y(1/4, 3/4など)としてもよい。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 (8)上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2011年4月26日出願の特願2011-098353の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の送信装置、受信装置、送信方法、受信方法は、復調用リファレンス信号と受信品質用リファレンス信号とが同じ時間周波数リソースにおいて送信される場合でも、復調用リファレンス信号及び受信品質用リファレンス信号の割り当てについての自由度の低下を防止できるものとして有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102,103 符号化・変調部
 104 送信処理部
 105,208 送信部
 106,201 アンテナ
 107,202 受信部
 108,203 受信処理部
 109 データ受信部
 110 SRS受信部
 200 端末
 204 リファレンス信号生成部
 205 データ信号生成部
 206 送信制御部
 207 送信信号形成部

Claims (8)

  1.  受信装置において受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び前記受信装置において受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号の少なくとも一方を複数のアンテナポートを用いて前記受信装置へ送信する送信装置であって、
     前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を生成する生成手段と、
     前記生成された前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を送信する送信手段と、
     を具備し、
     前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、
     前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、
     前記第2パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、
     前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する、
     送信装置。
  2.  前記生成手段は、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号のいずれかの送信を指示する指示情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号のいずれかを生成する、
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記生成手段は、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとが有する、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長/12又は系列長/12×(-1)の長さを加算し、且つ、第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる第2の関係と、前記第1の関係とを、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号のそれぞれが送信されるアンテナポート数に基づいて切り替える、
     請求項1に記載の送信装置。
  4.  複数の送信装置から送信された、受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号を複数のアンテナポートを用いて受信する受信装置であって、
     前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンを設定する設定手段と、
     前記設定されたリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を抽出する受信処理手段と、
     を具備し、
     前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、
     前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、
     前記第2パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、
     前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する、
     受信装置。
  5.  前記設定手段は、前記送信装置に対して送信する、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号のいずれかの送信を指示する指示情報を生成する、
     請求項4に記載の受信装置。
  6.  前記受信手段は、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとが有する、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、巡回シフト系列の系列長/12又は系列長/12×(-1)の長さを加算し、且つ、第2パターンの構成要素である、第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、SRSのリファレンス信号パターンが得られる第2の関係と、前記第1の関係とを、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号のそれぞれが送信されるアンテナポート数に基づいて切り替える、
     請求項4に記載の受信装置。
  7.  受信装置において受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び前記受信装置において受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号の少なくとも一方を複数のアンテナポートを用いて前記受信装置へ送信する送信方法であって、
     前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を生成し、
     前記生成された前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を送信し、
     前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、
     前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、
     前記第2パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、
     前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する、
     送信方法。
  8.  複数の送信装置から送信された、受信データを復調するために用いられる第1のリファレンス信号及び受信品質測定のために用いられる第2のリファレンス信号を複数のアンテナポートを用いて受信する受信方法であって、
     前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号に用いられるリファレンス信号パターンを設定し、
     前記設定されたリファレンス信号パターンの識別情報に基づいて、前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号の少なくとも一方を抽出し、
     前記リファレンス信号パターンは、第1パターンと第2パターンとから構成され、
     前記第1パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する巡回シフト系列に対して与えられる巡回シフト量とから構成され、
     前記第2パターンは、前記複数のアンテナポートのそれぞれの識別情報と、前記それぞれの識別情報に対応する第1のウォルシュ系列又は第2のウォルシュ系列の識別情報とから構成され、
     前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンと前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンとは、前記第1のリファレンス信号のリファレンス信号パターンにおける、前記第1パターンの構成要素である巡回シフト量に対して、前記巡回シフト系列の系列長/4又は系列長×3/4の長さを加算し、且つ、前記第2パターンの構成要素である、前記第1のウォルシュ系列又は前記第2のウォルシュ系列の識別情報を逆転させることにより、前記第2のリファレンス信号のリファレンス信号パターンが得られる第1の関係を有する、
     受信方法。
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