WO2013069760A1 - 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

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WO2013069760A1
WO2013069760A1 PCT/JP2012/079090 JP2012079090W WO2013069760A1 WO 2013069760 A1 WO2013069760 A1 WO 2013069760A1 JP 2012079090 W JP2012079090 W JP 2012079090W WO 2013069760 A1 WO2013069760 A1 WO 2013069760A1
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user
base station
sequence
reference signal
specific
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PCT/JP2012/079090
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聡 永田
祥久 岸山
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a radio base station apparatus, a user terminal, and a radio communication method applicable to a cellular system or the like.
  • Non-patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, WSDPA (High Speed Downlink Packet Access) and HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) are adopted for the purpose of improving frequency utilization efficiency and data rate.
  • the system features based on CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) are being extracted to the maximum.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE (Long Term Evolution) has been studied for the purpose of further high data rate and low delay.
  • the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
  • a maximum transmission rate of about 300 Mbps on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
  • LTE-A LTE Advanced
  • inter-cell orthogonalization is one promising technique for further improving the system performance over the LTE system.
  • orthogonalization within a cell is realized by orthogonal multi-access for both uplink and downlink. That is, in the downlink, orthogonalization is performed between user terminals UE (User Equipment) in the frequency domain.
  • UE User Equipment
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • a coordinated multi-point transmission / reception (CoMP) technique is being studied as a technique for realizing inter-cell orthogonalization.
  • CoMP coordinated multi-point transmission / reception
  • a plurality of cells perform transmission / reception signal processing in cooperation with one or a plurality of user terminals UE.
  • simultaneous transmission of multiple cells to which precoding is applied, cooperative scheduling / beamforming, and the like are being studied.
  • Application of these CoMP transmission / reception techniques is expected to improve the throughput characteristics of the user terminal UE located particularly at the cell edge.
  • a configuration including a plurality of remote radio devices RRE: Remote Radio Equipment
  • RRE Remote Radio Equipment
  • radio base station device eNB radio base station device
  • RRE optical fiber
  • the remote radio apparatus RRE is centrally controlled by the radio base station apparatus eNB.
  • an optical fiber is used between a radio base station apparatus eNB (concentrated base station) that performs baseband signal processing and control of a plurality of remote radio apparatuses RRE and each cell (that is, each remote radio apparatus RRE). Since connection is performed using a baseband signal, radio resource control between cells can be performed collectively in a centralized base station. Therefore, in the RRE configuration, a method using high-speed signal processing between cells such as simultaneous transmission of a plurality of cells can be applied in the downlink.
  • the transmission power of the remote radio apparatus RRE is approximately the same as the transmission power of the radio base station apparatus (macro base station) eNB (high transmission power RRE).
  • an overlay type network environment in which a plurality of remote radio apparatuses RRE are arranged in a cover area of a radio base station apparatus (macro base station) eNB. Environment).
  • the cell of the macro base station eNB and the cell of the remote radio apparatus RRE are different, that is, the cell identification information (cell ID) of the macro base station eNB and the cell ID of the remote radio apparatus RRE are different (first 1 heterogeneous environment) and the cell of the macro base station eNB and the cell of the remote radio apparatus RRE are the same, that is, the environment where the cell ID of the macro base station eNB and the cell ID of the remote radio apparatus RRE are the same (second Heterogeneous environment).
  • the transmission power of the remote radio apparatus RRE is lower than the transmission power of the radio base station apparatus (macro base station) eNB (low transmission power RRE).
  • the control environment is simpler than the first heterogeneous environment.
  • the cell of the macro base station eNB the hexagonal cell in FIG. 2
  • the cell of the remote radio apparatus RRE the circular cell in FIG. 2. It is difficult to determine which cell the downlink signal is from, which causes a problem that reception accuracy is lowered. For example, if the user terminal cannot determine from which cell a reference signal sequence such as a demodulation reference signal or a channel state information reference signal is transmitted, the demodulation accuracy and the channel estimation accuracy are reduced. There's a problem.
  • An object of the present invention is to provide a radio communication system, a radio base station apparatus, a user terminal, and a radio communication method.
  • a radio communication system of the present invention includes a radio base station apparatus and a user terminal that communicates with the radio base station apparatus, and the radio base station apparatus uses a pseudo-random sequence including user-specific parameters for demodulation.
  • a generation unit that generates a reference signal sequence; and a transmission unit that transmits user-specific information for obtaining the user-specific parameter and the demodulation reference signal sequence to a user terminal, wherein the user terminal
  • a determination unit that determines the user-specific parameter using the user-specific information transmitted from the base station apparatus, and determines a demodulation reference signal sequence using a pseudo-random sequence using the user-specific parameter; And a demodulator that demodulates the received signal using the demodulation reference signal sequence.
  • a radio base station apparatus of the present invention is a radio base station apparatus of a radio communication system including a radio base station apparatus and a user terminal that communicates with the radio base station apparatus, and includes a pseudo-random function including a user-specific parameter A generation unit that generates a demodulation reference signal sequence using a sequence, and a transmission unit that transmits user-specific information for obtaining the user-specific parameter and the demodulation reference signal sequence to a user terminal, To do.
  • a user terminal apparatus of the present invention is a user terminal of a radio communication system comprising a radio base station apparatus and a user terminal that communicates with the radio base station apparatus, wherein the user terminal apparatus is a user terminal transmitted from the radio base station apparatus
  • a determination unit that determines the user-specific parameter using user-specific information for determining the specific parameter, determines a demodulation reference signal sequence using a pseudo-random sequence using the user-specific parameter, and the determined demodulation And a demodulator that demodulates the received signal using the reference signal sequence.
  • a radio communication method is a radio communication method of a radio communication system comprising a radio base station device and a user terminal that communicates with the radio base station device, wherein the radio base station device is user-specific.
  • Generating a demodulation reference signal sequence using a pseudo-random sequence including parameters transmitting user-specific information for obtaining the user-specific parameter and the demodulation reference signal sequence to a user terminal, and the user In the terminal, the user-specific parameter is obtained using user-specific information for obtaining the user-specific parameter transmitted from the radio base station apparatus, and a demodulation reference signal using a pseudo-random sequence using the user-specific parameter
  • the Rukoto is a radio communication method of a radio communication system comprising a radio base station device and a user terminal that communicates with the radio base station device, wherein the radio base station device is user-specific.
  • the present invention even in a heterogeneous environment using the same cell identification information, it is possible to determine from which cell the user terminal is a downlink signal, thereby maintaining reception accuracy.
  • Downlink CoMP transmission includes Coordinated Scheduling / Coordinated Beamforming and Joint processing.
  • Coordinated Scheduling / Coordinated Beamforming is a method for transmitting a shared data channel from only one cell to one user terminal UE, and in the frequency / space domain considering interference from other cells and interference to other cells. Assign radio resources.
  • Joint processing is a method for transmitting a shared data channel from a plurality of cells at the same time by applying precoding, and a joint transmission for transmitting a shared data channel from a plurality of cells to one user terminal UE, and an instantaneous process.
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the cell ID of the macro base station eNB and the cell ID of the remote radio apparatus RRE are the same.
  • a reference signal sequence for example, a demodulation reference signal sequence (DM-RS sequence)
  • DM-RS sequence a demodulation reference signal sequence
  • the DM-RS sequence r (m) is defined by the following formula (1) (Release 10 LTE).
  • the pseudo-random sequence c (i) included in the equation (1) is initialized as follows (C init ).
  • the initialization As can be seen from the pseudo-random sequence C init, contains different terms N ID cell by cell ID in the initialized pseudo random sequence C init. Note that this pseudo-random sequence c (i) is generated using a 31-length gold sequence. Also, during initialization pseudo random sequence C init, it includes scrambling identity (SCID) is. This SCID takes values of 0 and 1 (the beginning of each subframe). Thus, the pseudo-random sequence used when generating the DM-RS sequence r (m) is set so as to differ depending on the cell ID.
  • SCID scrambling identity
  • the cell ID of the macro base station eNB and the remote radio apparatus RRE Since the cell ID is the same, there is a possibility that the same DM-RS sequence is applied between the macro base station eNB and the plurality of remote radio apparatuses RRE, and the DM-RS is multiplexed on the same radio resource. Get higher. In such a state, it becomes difficult to determine whether the user terminal is a downlink signal from the macro base station eNB or a downlink signal from the remote radio apparatus RRE (reference signal collision) (FIG. 3). For this reason, there is a possibility that the signal processing accuracy is lowered in the user terminal. That is, a DM-RS collision may cause a decrease in DM-RS channel estimation accuracy and PDSCH demodulation accuracy.
  • the present inventor has a high possibility that a reference signal collision occurs in the second heterogeneous environment because the pseudo-random sequence used when generating the reference signal sequence includes a term different depending on the cell ID. It is possible to avoid collision of reference signals in the second heterogeneous environment by using user specific information, for example, user identification information (UEID), as a pseudo-random sequence used when generating a reference signal sequence. I found it.
  • UEID user identification information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • CRS Cell-Specific Reference Signal
  • DM-RS Downlink Reference Signal
  • nSCID some information for generating a DM-RS sequence
  • the DM-RS sequence is determined. Otherwise, the extended PDCCH cannot be demodulated using the DM-RS sequence.
  • the present inventor has found a method for discriminating a DM-RS sequence at a user terminal when demodulating a received signal using the DM-RS sequence. That is, in the radio base station apparatus, a DM-RS sequence is generated using a pseudo-random sequence including a user-specific parameter, and user-specific information for obtaining the user-specific parameter and the DM-RS sequence are transmitted to the user terminal.
  • the user terminal obtains user-specific parameters using user-specific information sent from the radio base station apparatus, and determines a DM-RS sequence using a pseudo-random sequence using the user-specific parameters.
  • the received signal is demodulated using the DM-RS sequence.
  • the DM-RS sequence can be discriminated, and demodulation using the DM-RS sequence can be performed.
  • demodulation using the DM-RS sequence can be performed.
  • user-specific information is used for the pseudo-random sequence used when generating the DM-RS sequence.
  • the following four sequences can be considered as pseudo-random sequences including the user-specific parameters.
  • the first sequence of the DM-RS sequence pseudo-random sequence is a sequence using the user-specific parameter X in place of the cell ID in the pseudo-random sequence, as shown in the following equation (2).
  • the second sequence of the DM-RS sequence pseudo-random sequence is a sequence obtained by adding the user-specific parameter X to the cell ID in the pseudo-random sequence as shown in the following equation (3).
  • the third sequence of the DM-RS sequence pseudo-random sequence is a sequence using the user-specific parameter X in place of the SCID in the pseudo-random sequence, as shown in the following equation (4).
  • the fourth sequence of the DM-RS sequence pseudo-random sequence is a sequence obtained by adding the user-specific parameter X to the pseudo-random sequence as shown in the following equation (5).
  • the pseudo-random sequence of the DM-RS sequence may be a pseudo-random sequence including another parameter Z notified from the radio base station apparatus to the user terminal by higher layer signaling.
  • a pseudo-random sequence As such a pseudo-random sequence, the fifth sequence shown in the following equation (6), the sixth sequence shown in the following equation (7), the seventh sequence shown in the following equation (8), and the fifth sequence shown in the following equation (9) There are 8 series.
  • the user-specific parameter X in the first to fourth series is unknown at the user terminal. For this reason, it is necessary to notify X from the radio base station apparatus or obtain it at the user terminal.
  • a method there are the following three methods.
  • the first method is a method in which the user-specific parameter X is set to a value determined by the user-specific channel state information reference signal (CSI-RS) configuration. That is, in the first method, user-specific parameters are obtained from CSI-RSconfiguration. Examples of the value determined by CSI-RSconfiguration include a CSI-RSconfiguration number.
  • the CSI-RSconfiguration number which is information specific to the user, is notified from the radio base station apparatus to the user terminal by higher layer signaling. Therefore, in the user terminal, the user-specific parameter X is set as the CSI-RSconfiguration number notified from the radio base station apparatus. Thereby, since a pseudo-random sequence is determined, a DM-RS sequence can be determined. Therefore, the received signal can be demodulated using the DM-RS sequence.
  • a plurality of CSI-RSconfiguration numbers may be notified.
  • blind detection of the received signal (PDCCH signal, PDSCH (Physical Downlink Shard Channel) signal) is performed by each DM-RS sequence with all notified CSI-RSconfiguration numbers as user-specific parameters X, Based on the detection result, the DM-RS sequence is discriminated (the demodulated DM-RS sequence is selected) (first-first method).
  • a CSI-RSconfiguration number having a relatively high reception quality for example, reception SINR (Signal Interference plus Noise Ratio) measured using the CSI-RSconfiguration is set as the user-specific parameter X.
  • DM-RS sequences are selected, blind detection of received signals (PDCCH signal, PDSCH signal) is performed based on those DM-RS sequences, and DM-RS sequences are discriminated based on the detection results (the demodulated DM-RS RS sequence is selected) (1-2 method).
  • a DM-RS sequence with the CSI-RSconfiguration number when the reception quality exceeds a predetermined threshold as the user-specific parameter X is selected.
  • a DM-RS sequence having a predetermined number of CSI-RS configuration numbers as the user-specific parameter X may be selected from the higher reception quality.
  • the blind detection of the received signal fails, the received signal of the DM-RS sequence with the CSI-RSconfiguration number having low reception quality (not selected) as the user-specific parameter X is used. Blind detection may be performed.
  • the second method is a method for determining X based on user-specific information (derived from the CSI-RS sequence) included in the CSI-RS sequence. That is, in the second method, the user specific information is obtained from the user specific information included in the CSI-RS sequence. That is, the user specific parameter X is determined using the user specific information included in the CSI-RS sequence. Specifically, as shown in the following formula (10), a user-specific term Y is added to the pseudo-random sequence, and the user-specific parameter X is determined using this term Y.
  • the user-specific term Y included in this CSI-RS sequence is notified from the radio base station apparatus to the user terminal by higher layer signaling. Therefore, the user terminal determines the user specific parameter X based on Y notified from the radio base station apparatus.
  • the user-specific parameter X is obtained from the user-specific Y, and the pseudo-random sequence is determined by this, so that the DM-RS sequence can be determined. Therefore, the received signal can be demodulated using the DM-RS sequence.
  • a plurality of user-specific Ys may be notified.
  • user-specific parameters X are obtained from all of the notified Ys, and the received signal (PDCCH signal, PDSCH is detected blindly by a DM-RS sequence using the user-specific parameters X, and the detection result
  • the DM-RS sequence is discriminated based on (selects the demodulated DM-RS sequence) (second method 1).
  • reception qualities for example, reception SINR
  • a user obtained from Y of a CSI-RS sequence having a relatively high reception quality DM-RS sequences using the specific parameter X are selected, blind detection of received signals (PDCCH signal, PDSCH signal) is performed using those DM-RS sequences, and DM-RS sequences are determined based on the detection results ( The DM-RS sequence that can be demodulated is selected) (Method 2-2).
  • a DM-RS sequence using a user-specific parameter X obtained from Y when the reception quality exceeds a predetermined threshold is selected.
  • a DM-RS sequence using a user-specific parameter X obtained from Y of a predetermined number of CSI-RS sequences may be selected from the higher reception quality.
  • the user-specific parameter X obtained from Y corresponding to the CSI-RS sequence having low reception quality is used. You may perform the blind detection of the received signal by DM-RS series.
  • the third method is a method in which the user-specific parameter X is determined by a combination (set) of user-specific information (derived from the CSI-RS sequence) included in the user-specific CSI-RS configuration and CSI-RS sequence. That is, in the third method, user-specific information is obtained from a set of user-specific information included in the CSI-RS configuration and the CSI-RS sequence. That is, the user specific parameter X is determined using the user specific information included in the CSI-RS configuration and the CSI-RS sequence. User-specific information included in the CSI-RS sequence is the same as the information used in the second method. As CSI-RSconfiguration, a CSI-RSconfiguration number can be cited.
  • the user-specific CSI-RSconfiguration number and the set of user-specific term Y included in the CSI-RS sequence are notified from the radio base station apparatus to the user terminal by higher layer signaling. Therefore, the user terminal determines the user-specific parameter X based on the set notified from the radio base station apparatus.
  • the user-specific parameter X is obtained from this user-specific set, and thereby the pseudo-random sequence is determined, so that the DM-RS sequence can be determined. Therefore, the received signal can be demodulated using the DM-RS sequence.
  • a plurality of user-specific sets may be notified.
  • user-specific parameters X are obtained from all the notified sets, and the received signal (PDCCH signal, PDSCH signal) is blind-detected by the DM-RS sequence using those user-specific parameters X. Based on the detection result, the DM-RS sequence is discriminated (the demodulated DM-RS sequence is selected) (third method).
  • the user-specific parameter X obtained from the set having a relatively high reception quality is used.
  • DM-RS sequences are selected, blind detection of received signals (PDCCH signal, PDSCH signal) is performed based on these DM-RS sequences, and the DM-RS sequence is determined based on the detection result (the demodulated DM-RS RS sequence is selected) (Method 3-2).
  • a DM-RS sequence using a user-specific parameter X obtained from a set when the reception quality exceeds a predetermined threshold is selected.
  • a DM-RS sequence using a user-specific parameter X obtained from a set of a predetermined number of CSI-RS sequences from the higher reception quality may be selected.
  • the user-specific parameter X obtained from the set corresponding to the CSI-RS sequence with low reception quality (not selected) was used. You may perform the blind detection of the received signal by DM-RS series.
  • the first to third methods can be applied to any of the first to eighth sequences.
  • n SCID scrmbling identification information included in the initialization pseudo-random sequence of the above equation (1) is dynamically transmitted from the radio base station apparatus to the user terminal using a downlink control channel signal.
  • DCI downlink control information
  • the DM-RS sequence is generated using the pseudo-random sequence shown in the above formula (1), in the second heterogeneous environment shown in FIG. 3, the cell ID of the cell of the macro base station eNB and the remote radio overlaid with this cell Since the cell ID of the cell of the device RRE (low transmission power device) is the same, the same DM-RS sequence may be used in the user terminals UE # 1 to # 3, and the multiplexing position of the DM-RS may be the same Therefore, a DM-RS collision occurs, and it becomes difficult for the user terminal UE to determine whether the downlink signal is from the macro base station eNB or the downlink signal from the remote radio apparatus RRE.
  • the cell ID of the cell of the macro base station eNB the cell ID of the cell of the overlaid remote radio apparatus RRE is the same, but since the UE IDs are different in the user terminals UE # 1 to # 3, different DM-RS sequences are used in the user terminals UE # 1 to # 3. , The possibility that the DM-RS multiplexing positions are the same is reduced.
  • the user terminal UE can easily determine whether it is a downlink signal from the macro base station eNB or a downlink signal from the remote radio apparatus RRE. As a result, DM-RS channel estimation accuracy and PDSCH demodulation accuracy can be maintained.
  • the DM-RS sequence including the user-specific information is used and the user-specific information is notified to the user terminal, so that the DM-RS sequence can be discriminated at the user terminal.
  • the received signal is demodulated using the RS sequence, it is possible to prevent the demodulation from being performed.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the system configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system includes a wireless base station device and a user terminal that performs wireless communication with the wireless base station device.
  • the radio communication system shown in FIG. 5 is a system including, for example, an LTE system or SUPER 3G.
  • LTE system Long Term Evolution
  • SUPER 3G High Speed LTE system
  • carrier aggregation in which a plurality of fundamental frequency blocks with the system band of the LTE system as a unit is integrated is used.
  • this wireless communication system may be called IMT-Advanced or 4G.
  • the radio communication system 1 includes radio base station devices 20A and 20B and a plurality of first and second user terminals 10A and 10B communicating with the radio base station devices 20A and 20B. It is configured.
  • the radio base station devices 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B are connected to the higher station device 30, and the higher station device 30 is connected to the core network 40.
  • the radio base station apparatuses 20A and 20B are connected to each other by wired connection or wireless connection.
  • the first and second user terminals 10A and 10B can communicate with the radio base station apparatuses 20A and 20B in the cells C1 and C2.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Note that, between cells, control of CoMP transmission is performed by a plurality of radio base station apparatuses and low transmission power apparatuses as necessary.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the first and second user terminals 10A and 10B include an LTE terminal and an LTE-A terminal. In the following, the description will proceed as the first and second user terminals unless otherwise specified. Further, for convenience of explanation, it is assumed that the first and second user terminals 10A and 10B communicate wirelessly with the radio base station apparatuses 20A and 20B, but more generally both user terminals and fixed terminal apparatuses are used.
  • the user equipment (UE) may be included.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method is not limited to this.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission method that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands each consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands. .
  • the downlink communication channel includes PDSCH as a downlink data channel shared by the first and second user terminals 10A and 10B, and downlink L1 / L2 control channels (PDCCH, PCFICH, PHICH). Transmission data and higher control information are transmitted by the PDSCH. PDSCH and PUSCH scheduling information and the like are transmitted by the PDCCH. The number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel). The HARQ ACK / NACK for PUSCH is transmitted by PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • the uplink communication channel has PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) as an uplink data channel shared by each user terminal and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as an uplink control channel. Transmission data and higher control information are transmitted by this PUSCH. Also, downlink reception quality information (CQI), ACK / NACK, and the like are transmitted by PUCCH.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the radio base station apparatus 20 includes a transmission / reception antenna 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit (notification unit) 203, a baseband signal processing unit 204, a call processing unit 205, and a transmission path interface 206. Transmission data transmitted from the radio base station apparatus 20 to the user terminal via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 204 via the transmission path interface 206.
  • the downlink data channel signal is transmitted from the RCP layer, such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
  • RCP layer such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
  • Control Retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed.
  • transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed on the signal of the physical downlink control channel that is the downlink control channel.
  • the baseband signal processing unit 204 notifies the control information for each user terminal 10 to wirelessly communicate with the radio base station apparatus 20 to the user terminals 10 connected to the same cell through the broadcast channel.
  • the information for communication in the cell includes, for example, system bandwidth in uplink or downlink, and root sequence identification information (Root Sequence) for generating a random access preamble signal in PRACH (Physical Random Access Channel). Index) etc. are included.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band.
  • the amplifier unit 202 amplifies the radio frequency signal subjected to frequency conversion and outputs the amplified signal to the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 constitutes reception means for receiving an uplink signal including phase difference information and PMI between a plurality of cells, and transmission means for transmitting user-specific information and a DM-RS sequence to a user terminal.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202 and is frequency-converted by the transmission / reception unit 203 to be baseband.
  • the signal is converted into a signal and input to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) processing, error correction decoding, and MAC retransmission control on transmission data included in the baseband signal received on the uplink. Reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed.
  • the decoded signal is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 206.
  • the call processing unit 205 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station apparatus 20, and radio resource management.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a baseband signal processing unit in the radio base station apparatus shown in FIG.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a transmission data generation unit 2041, an RS sequence generation unit 2042, a multiplexing unit 2043, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 2044, and a CP (Cyclic Prefix) addition unit 2045. It is configured.
  • the transmission data generation unit 2041 performs error correction coding and interleaver on the transmission data symbol series.
  • Transmission data generation section 2041 performs error correction coding / interleaving on the transmission data, and then serial-parallel converts the transmission data sequence (n bits constituting one OFDM symbol) to generate a plurality of data signals for subcarrier modulation. Generate. Interleaving may be performed after a plurality of data signals are generated.
  • Transmission data generation section 2041 further subcarrier modulates a plurality of data signals in parallel.
  • RS sequence generation section 2042 generates a DM-RS sequence using a pseudo-random sequence including user-specific parameters.
  • the reference signal sequence is a DM-RS sequence
  • RS sequence generation section 2042 uses any one of the first to eighth pseudo-random sequences shown in equations (2) to (9) above.
  • a DM-RS is generated from the DM-RS sequence.
  • the RS sequence generation unit 2042 generates a CSI-RS sequence.
  • the RS sequence generation unit 2042 generates a CSI-RS sequence using, for example, a pseudo-random sequence represented by the above equation (6).
  • the multiplexing unit 2043 multiplexes the transmission data and the RS into a radio resource.
  • IFFT section 2044 performs inverse fast Fourier transform on a frequency domain transmission signal (subcarrier signal) in which transmission data and RS are subcarrier mapped.
  • the frequency component signal assigned to the subcarrier is converted into a time component signal sequence by inverse fast Fourier transform. Thereafter, a cyclic prefix is added by the CP adding unit 2045.
  • the radio base station apparatus 20 obtains user-specific information for obtaining user-specific parameters, that is, CSI-RSconfiguration information (for example, CSI-RSconfiguration number) in the first method, and users included in the CSI-RS sequence in the second method Specific information (information included in the pseudo-random sequence), in the third method, a set of CSI-RS configuration information and user-specific information included in the CSI-RS sequence is transmitted to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • the user terminal 10 includes a transmission / reception antenna 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit (reception unit) 103, a baseband signal processing unit 104, and an application unit 105.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by the transmission / reception unit 103, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 104.
  • downlink transmission data is transferred to the application unit 105.
  • the application unit 105 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, the broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 105.
  • uplink transmission data is input from the application unit 105 to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs mapping processing, retransmission control (HARQ) transmission processing, channel coding, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, and IFFT processing.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 into a radio frequency band. Thereafter, the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits it from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception part 103 comprises the receiving means which receives a downlink signal.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a baseband signal processing unit in the user terminal shown in FIG.
  • the baseband signal processing unit 104 mainly includes a CP removal unit 1041, an FFT unit 1042, a separation unit 1043, a determination unit 1044, a demodulation unit 1045, a feedback information generation unit 1046, and a quality measurement unit 1047. It is configured.
  • CP removing section 1041 removes the cyclic prefix from the received signal.
  • the FFT unit 1042 performs fast Fourier transform on the received signal from which CP has been removed, and converts a time-series signal component into a sequence of frequency components.
  • Separating section 1043 performs subcarrier demapping on the received signal to separate the RS and the shared channel signal (data signal).
  • the DM-RS is output to the determination unit 1044.
  • the determining unit 1044 obtains a user-specific parameter using the user-specific information transmitted from the radio base station apparatus 20, and determines a DM-RS sequence using a pseudo-random sequence using the user-specific parameter. Since the user-specific information notified from the radio base station apparatus is input to the determination unit 1044, a user-specific parameter is determined from the user-specific information, and a pseudo-random sequence is created using the user-specific parameter. A DM-RS sequence is obtained using a pseudo-random sequence. Since this DM-RS sequence is a user-specific sequence, the DM-RS sequence is determined. Further, when performing blind detection in the first method to the fourth method, the determination unit 1044 determines the DM-RS sequence including the result of the blind detection.
  • the determined DM-RS sequence is output to demodulation section 1045.
  • determination unit 1044 selects a DM-RS sequence for blind detection based on reception quality.
  • the user-specific information is CSI-RSconfiguration information (for example, CSI-RSconfiguration number) in the first method, and user-specific information (included in the pseudo-random sequence) included in the CSI-RS sequence in the second method.
  • CSI-RSconfiguration information for example, CSI-RSconfiguration number
  • user-specific information included in the pseudo-random sequence
  • it is a set of CSI-RS configuration information and user-specific information included in the CSI-RS sequence.
  • Z is also used as user-specific information.
  • Demodulation section 1045 performs channel estimation using the DM-RS sequence discriminated by discrimination section 1044, and demodulates the received signal (PDCCH signal, PDSCH signal) using the obtained channel estimation value.
  • the demodulation unit 1045 feeds back the blind detection result to the determination unit 1044.
  • the quality measuring unit 1047 measures reception quality (for example, SINR) using CSI-RS.
  • Quality measuring section 1047 outputs the measured reception quality to feedback information generating section 1046. Further, the quality measurement unit 1047 feeds back the measured reception quality to the determination unit 1044 in the above-described method 1-2, method 2-2, and method 3-2.
  • the feedback information generation unit 1046 generates CSI (feedback information) based on the quality measurement value.
  • CSI include per-cell CSI (PMI, CDI, CQI), inter-cell CSI (phase difference information, amplitude difference information), RI (Rank Indicator), and the like. These CSIs are fed back to the radio base station apparatus through PUCCH and PUSCH.
  • the RS sequence generation unit 2042 of the radio base station apparatus generates a DM-RS sequence using a pseudo-random sequence including user-specific parameters.
  • This DM-RS sequence is transmitted to the user terminal.
  • the radio base station apparatus 20 includes user-specific information for obtaining user-specific parameters, that is, CSI-RSconfiguration information (for example, CSI-RSconfiguration number) in the first method, and CSI-RS sequence in the second method.
  • User-specific information (information included in the pseudo-random sequence)
  • CSI-RSconfiguration information and a set of user-specific information included in the CSI-RS sequence are transmitted to the user by higher layer signaling (for example, RRC signaling). Notification (send) to the terminal semi-statically.
  • the user terminal discriminating unit 1044 obtains a user-specific parameter using the user-specific information transmitted from the radio base station apparatus 20, and obtains a DM-RS sequence using a pseudo-random sequence using the user-specific parameter.
  • the user-specific information is CSI-RSconfiguration information (for example, CSI-RSconfiguration number) in the first method, and is user-specific information (information included in the pseudo-random sequence) included in the CSI-RS sequence in the second method.
  • it is a set of CSI-RS configuration information and user-specific information included in the CSI-RS sequence.
  • the term Z in the pseudo-random sequence is also used as user-specific information.
  • the blind detection result is fed back to the determination unit 1044, and the determination unit 1044 determines the DM-RS sequence in consideration of the blind detection result.
  • the determination unit 1044 determines the DM-RS sequence in consideration of the blind detection result.
  • the demodulator 1045 demodulates data using the DM-RS sequence determined in this way.
  • the collision of DM-RS or CSI-RS does not occur, and the user terminal UE can easily determine whether it is a downlink signal from the macro base station eNB or a downlink signal from the remote radio apparatus RRE. As a result, it is possible to maintain DM-RS or CSI-RS channel estimation accuracy, PDSCH demodulation accuracy, and CSI accuracy.
  • the DM-RS sequence including the user-specific information is used and the user-specific information is notified to the user terminal, the DM-RS sequence can be determined at the user terminal, and the DM-RS sequence is used. When the received signal is demodulated, it can be prevented that demodulation is not possible.

Abstract

 同じセル識別情報を用いるヘテロジニアス環境においても、ユーザ端末がいずれのセルからの下りリンク信号であるか判別でき、それにより受信精度が維持できること。本発明の無線通信方法は、無線基地局装置において、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いて復調用参照信号系列を生成し、ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報及び復調用参照信号系列をユーザ端末に送信し、ユーザ端末において、無線基地局装置から送信されたユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報を用いてユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いた復調用参照信号系列を判別し、判別された復調用参照信号系列を用いて受信信号を復調することを特徴とする。

Description

無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、セルラーシステム等に適用可能な無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLTE(Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。
 第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTEのシステムでは、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE-A))。
 ところで、LTEシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術の1つとして、セル間直交化がある。例えば、LTE-Aシステムでは、上下リンクとも直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは、周波数領域においてユーザ端末UE(User Equipment)間で直交化されている。一方、セル間はW-CDMAと同様、1セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本である。
 そこで、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、セル間直交化を実現するための技術として、協調マルチポイント送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point transmission/reception)技術が検討されている。このCoMP送受信では、1つあるいは複数のユーザ端末UEに対して複数のセルが協調して送受信の信号処理を行う。例えば、下りリンクでは、プリコーディングを適用する複数セル同時送信、協調スケジューリング/ビームフォーミングなどが検討されている。これらのCoMP送受信技術の適用により、特にセル端に位置するユーザ端末UEのスループット特性の改善が期待される。
 CoMP送受信を適用する環境としては、例えば、無線基地局装置(無線基地局装置eNB)に対して光ファイバ等で接続された複数の遠隔無線装置(RRE:Remote Radio Equipment)とを含む構成(RRE構成に基づく集中制御)と、無線基地局装置(無線基地局装置eNB)の構成(独立基地局構成に基づく自律分散制御)とがある。RRE構成においては、図1に示すように、遠隔無線装置RREを無線基地局装置eNBで集中的に制御する。RRE構成では、複数の遠隔無線装置RREのベースバンド信号処理及び制御を行う無線基地局装置eNB(集中基地局)と各セル(すなわち、各遠隔無線装置RRE)との間が光ファイバを用いたベースバンド信号で接続されるため、セル間の無線リソース制御を集中基地局において一括して行うことができる。したがって、RRE構成においては、下りリンクでは、複数セル同時送信のような高速なセル間の信号処理を用いる方法が適用できる。図1においては、遠隔無線装置RREの送信電力は、無線基地局装置(マクロ基地局)eNBの送信電力と同程度である(高送信電力RRE)。
 CoMP送受信を適用する別の環境としては、図2に示すように、無線基地局装置(マクロ基地局)eNBのカバーエリア内に遠隔無線装置RREを複数配置してなるオーバレイ型ネットワーク環境(ヘテロジニアス環境)がある。この環境においては、マクロ基地局eNBのセルと遠隔無線装置RREのセルとが異なる、すなわち、マクロ基地局eNBのセル識別情報(セルID)と遠隔無線装置RREのセルIDとが異なる環境(第1ヘテロジニアス環境)と、マクロ基地局eNBのセルと遠隔無線装置RREのセルとが同じ、すなわち、マクロ基地局eNBのセルIDと遠隔無線装置RREのセルIDとが同じである環境(第2ヘテロジニアス環境)とがある。図2においては、遠隔無線装置RREの送信電力は、無線基地局装置(マクロ基地局)eNBの送信電力よりも低い(低送信電力RRE)。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
 第2ヘテロジニアス環境は、マクロ基地局eNBのセルIDと遠隔無線装置RREのセルIDとが同じであるので、ハンドオーバが不要であり、第1ヘテロジニアス環境よりも簡易な制御環境であるといえる。しかしながら、第2ヘテロジニアス環境では、マクロ基地局eNBのセル(図2における六角形状のセル)と遠隔無線装置RREのセル(図2における円形状のセル)との区別がないので、ユーザ端末においてはいずれのセルからの下りリンク信号であるか判別し難く、それにより受信精度が低下するという問題ある。例えば、ユーザ端末において、復調用参照信号やチャネル状態情報用参照信号などの参照信号系列がいずれのセルから送信されたものであるか判別できないと、復調精度やチャネル推定精度が低下してしまうという問題がある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、同じセル識別情報を用いるヘテロジニアス環境においても、ユーザ端末がいずれのセルからの下りリンク信号であるか判別でき、それにより受信精度が維持できる無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の無線通信システムは、無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備え、前記無線基地局装置は、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いて復調用参照信号系列を生成する生成部と、前記ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報及び前記復調用参照信号系列をユーザ端末に送信する送信部と、を有し、前記ユーザ端末は、前記無線基地局装置から送信された前記ユーザ固有の情報を用いて前記ユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いた復調用参照信号系列を判別する判別部と、判別された復調用参照信号系列を用いて受信信号を復調する復調部と、を有することを特徴とする。
 本発明の無線基地局装置は、無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えた無線通信システムの無線基地局装置であって、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いて復調用参照信号系列を生成する生成部と、前記ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有情報及び前記復調用参照信号系列をユーザ端末に送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本発明のユーザ端末装置は、無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えた無線通信システムのユーザ端末であって、前記無線基地局装置から送信されたユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報を用いて前記ユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いた復調用参照信号系列を判別する判別部と、判別された復調用参照信号系列を用いて受信信号を復調する復調部と、を有することを特徴とする。
 本発明の無線通信方法は、無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えた無線通信システムの無線通信方法であって、前記無線基地局装置において、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いて復調用参照信号系列を生成する工程と、前記ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報及び前記復調用参照信号系列をユーザ端末に送信する工程と、前記ユーザ端末において、前記無線基地局装置から送信されたユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報を用いて前記ユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いた復調用参照信号系列を判別する工程と、判別された復調用参照信号系列を用いて受信信号を復調する工程と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、同じセル識別情報を用いるヘテロジニアス環境においても、ユーザ端末がいずれのセルからの下りリンク信号であるか判別でき、それにより受信精度が維持することができる。
協調マルチポイント送信を説明するための図である。 協調マルチポイント送信を説明するための図である。 協調マルチポイント送信における下りリンクを示す図である。 拡張PDCCHを説明するための図である。 無線通信システムのシステム構成を説明するための図である。 無線基地局装置の全体構成を説明するための図である。 無線基地局装置のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。 ユーザ端末の全体構成を説明するための図である。 ユーザ端末のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 まず、下りリンクのCoMP送信について説明する。下りリンクのCoMP送信としては、Coordinated Scheduling/Coordinated Beamformingと、Joint processingとがある。Coordinated Scheduling/Coordinated Beamformingは、1つのユーザ端末UEに対して1つのセルからのみ共有データチャネルを送信する方法であり、他セルからの干渉や他セルへの干渉を考慮して周波数/空間領域における無線リソースの割り当てを行う。一方、Joint processingは、プリコーディングを適用して複数のセルから同時に共有データチャネルを送信する方法であり、1つのユーザ端末UEに対して複数のセルから共有データチャネルを送信するJoint transmissionと、瞬時に1つのセルを選択し共有データチャネルを送信するDynamic Point Selection(DPS)とがある。
 マクロ基地局eNBのセルと遠隔無線装置RREのセルとが同じ、すなわち、マクロ基地局eNBのセルIDと遠隔無線装置RREのセルIDとが同じである環境(第2ヘテロジニアス環境)において、上記のようなCoMP送信を適用することを考える。この場合において、参照信号系列(例えば、復調用参照信号系列(DM-RS系列))を生成すると、マクロ基地局eNBのセルIDと遠隔無線装置RREのセルIDとが同じであることから、マクロ基地局eNBと複数の遠隔無線装置RREとの間で同一の参照信号系列(DM-RS系列)が適用され、同一の無線リソースに参照信号(DM-RS)が多重される可能性が高い。
 ここで、参照信号系列について説明する。
 DM-RS系列r(m)は下記式(1)により定義されている(Release 10 LTE)。この式(1)に含まれる擬似ランダム系列c(i)は、以下のように初期化される(Cinit)。この初期化擬似ランダム系列Cinitから分かるように、初期化擬似ランダム系列Cinit中にセルIDにより異なる項NID cellが含まれている。なお、この擬似ランダム系列c(i)は、31長ゴールド系列を用いて生成される。また、初期化擬似ランダム系列Cinit中には、スクランブリング識別情報(SCID)が含まれている。このSCIDは、0,1(各サブフレームの初め)の値をとる。このように、DM-RS系列r(m)を生成する際に用いられる擬似ランダム系列は、セルIDで異なるように設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 上記のように、DM-RS系列は、セルIDにより異なる項を含む擬似ランダム系列を用いて生成されるので、第2ヘテロジニアス環境においては、マクロ基地局eNBのセルIDと遠隔無線装置RREのセルIDとが同じであることから、マクロ基地局eNBと複数の遠隔無線装置RREとの間で同一のDM-RS系列が適用され、同一の無線リソースにDM-RSが多重される可能性が高くなる。このような状態では、ユーザ端末がマクロ基地局eNBからの下りリンク信号であるのか遠隔無線装置RREからの下りリンク信号であるのか判別が難しくなってしまう(参照信号の衝突)(図3)。このため、ユーザ端末において信号処理精度が低下する可能性がある。すなわち、DM-RSの衝突は、DM-RSのチャネル推定精度やPDSCHの復調精度の低下を招く恐れがある。
 本発明者は、参照信号系列を生成する際に使用する擬似ランダム系列に、セルIDにより異なる項が含まれていることにより、第2ヘテロジニアス環境において参照信号の衝突が起きる可能性が高いことに着目し、参照信号系列を生成する際に使用する擬似ランダム系列に、ユーザ固有情報、例えば、ユーザ識別情報(UEID)を利用することで第2ヘテロジニアス環境において参照信号の衝突を回避できることを見出した。
 一方で、現在、拡張PDCCH(Physical Downlink Control Channel)と呼ばれる制御チャネルが検討されている。PDCCHはCRS(Cell-Specific Reference Signal)で復調するが、拡張PDCCHはDM-RSで復調する。拡張PDCCHについては、図4Aに示す時間分割アプローチ、図4Bに示す周波数分割アプローチ、図4Cに示す時間分割+周波数分割アプローチがある。
 ここで、DM-RSを用いて拡張PDCCHを復調しようとすると、DM-RS系列を生成するための一部情報(例えば、nSCID)がユーザ端末において未知であり、まず、DM-RS系列を判別しないと、そのDM-RS系列を用いて拡張PDCCHを復調することができない。
 本発明者は、DM-RS系列を用いて受信信号を復調する場合に、ユーザ端末においてDM-RS系列を判別する方法を見出した。すなわち、無線基地局装置において、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いてDM-RS系列を生成しておき、このユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報及びDM-RS系列をユーザ端末に送信し、ユーザ端末において、無線基地局装置から送られたユーザ固有の情報を用いてユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いたDM-RS系列を判別し、判別されたDM-RS系列を用いて受信信号を復調する。この方法により、DM-RS系列を判別することができ、DM-RS系列を用いた復調を行うことができる。これにより、同じセル識別情報を用いるヘテロジニアス環境において、DM-RS系列を用いて受信信号を復調する場合であっても、ユーザ端末がいずれのセルからの下りリンク信号であるか判別し、それにより受信精度を維持することができる。
 本発明においては、DM-RS系列を生成する際に使用する擬似ランダム系列に、ユーザ固有情報を利用する。このユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列としては、以下の4つの系列が考えられる。
(第1系列)
 DM-RS系列の擬似ランダム系列の第1系列は、下記式(2)に示すように、擬似ランダム系列においてセルIDの代わりにユーザ固有パラメータXを用いた系列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
(第2系列)
 DM-RS系列の擬似ランダム系列の第2系列は、下記式(3)に示すように、擬似ランダム系列においてセルIDにユーザ固有パラメータXを加えた系列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
(第3系列)
 DM-RS系列の擬似ランダム系列の第3系列は、下記式(4)に示すように、擬似ランダム系列においてSCIDの代わりにユーザ固有パラメータXを用いた系列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
(第4系列)
 DM-RS系列の擬似ランダム系列の第4系列は、下記式(5)に示すように、擬似ランダム系列においてユーザ固有パラメータXを加えた系列である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 DM-RS系列の擬似ランダム系列については、ハイヤレイヤシグナリングで無線基地局装置からユーザ端末に通知する別のパラメータZを含めた擬似ランダム系列であっても良い。このような擬似ランダム系列としては、下記式(6)に示す第5系列、下記式(7)に示す第6系列、下記式(8)に示す第7系列、下記式(9)に示す第8系列が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 上記第1系列から第4系列におけるユーザ固有パラメータXは、ユーザ端末において未知である。このため、Xを無線基地局装置から通知するあるいはユーザ端末において求める必要がある。このような方法としては、以下の3つの方法がある。
(第1方法)
 第1方法は、ユーザ固有パラメータXをユーザ固有のチャネル状態情報用参照信号(CSI-RS)configurationにより決定される値とする方法である。すなわち、第1方法においては、ユーザ固有パラメータがCSI-RSconfigurationから求められる。CSI-RSconfigurationにより決定される値としては、例えば、CSI-RSconfiguration番号が挙げられる。このユーザ固有の情報であるCSI-RSconfiguration番号は、無線基地局装置からハイヤレイヤシグナリングでユーザ端末に通知される。したがって、ユーザ端末においては、ユーザ固有パラメータXを、無線基地局装置から通知されたCSI-RSconfiguration番号とする。これにより、擬似ランダム系列が判別されるので、DM-RS系列を判別することができる。したがって、DM-RS系列を用いて受信信号の復調を行うことができる。
 第1方法においては、CSI-RSconfiguration番号が複数通知されることが考えられる。この場合には、通知されたすべてのCSI-RSconfiguration番号をユーザ固有パラメータXとした、それぞれのDM-RS系列により受信信号(PDCCH信号、PDSCH(Physical Downlink Shard Channel)信号)のブラインド検出を行い、その検出結果に基づいてDM-RS系列を判別する(復調できたDM-RS系列を選択する)(第1-1方法)。
 あるいは、複数通知されたCSI-RSconfiguration番号のうち、CSI-RSconfigurationを用いて測定した受信品質(例えば受信SINR(Signal Interference plus Noise Ratio))が相対的に高いCSI-RSconfiguration番号をユーザ固有パラメータXとしたDM-RS系列を選択し、それらのDM-RS系列により受信信号(PDCCH信号、PDSCH信号)のブラインド検出を行い、その検出結果に基づいてDM-RS系列を判別する(復調できたDM-RS系列を選択する)(第1-2方法)。第1-2方法において、ブラインド検出するDM-RS系列を選択する際には、受信品質が所定の閾値を超えた場合のCSI-RSconfiguration番号をユーザ固有パラメータXとしたDM-RS系列を選択しても良く、受信品質が高い方から予め決められた数のCSI-RSconfiguration番号をユーザ固有パラメータXとしたDM-RS系列を選択しても良い。ただし、第1-2方法において、受信信号のブラインド検出に失敗した場合には、受信品質の低い(選択されなかった)CSI-RSconfiguration番号をユーザ固有パラメータXとしたDM-RS系列による受信信号のブラインド検出を行っても良い。
(第2方法)
 第2方法は、XをCSI-RS系列に含まれる(CSI-RS系列により導出される)ユーザ固有の情報により決定する方法である。すなわち、第2方法においては、ユーザ固有情報がCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報から求められる。すなわち、CSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報を用いてユーザ固有パラメータXを決定する。具体的には、下記式(10)に示すように、擬似ランダム系列においてユーザ固有の項Yを加え、この項Yを用いてユーザ固有パラメータXを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 このCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の項Yは、無線基地局装置からハイヤレイヤシグナリングでユーザ端末に通知される。したがって、ユーザ端末においては、無線基地局装置から通知されたYに基づいてユーザ固有パラメータXを決定する。このユーザ固有のYにより、ユーザ固有パラメータXが求められ、これにより擬似ランダム系列が判別されるので、DM-RS系列を判別することができる。したがって、DM-RS系列を用いて受信信号の復調を行うことができる。
 第2方法においては、ユーザ固有のYが複数通知されることが考えられる。この場合には、通知されたすべてのYからユーザ固有パラメータXをそれぞれ求め、それらのユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列により受信信号(PDCCH信号、PDSCHのブラインド検出を行い、その検出結果に基づいてDM-RS系列を判別する(復調できたDM-RS系列を選択する)(第2-1方法)。
 あるいは、複数通知されたYを用いたそれぞれのCSI-RS系列を用いて測定した受信品質(例えば受信SINR)のうちで、受信品質が相対的に高いCSI-RS系列のYから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列を選択し、それらのDM-RS系列により受信信号(PDCCH信号、PDSCH信号)のブラインド検出を行い、その検出結果に基づいてDM-RS系列を判別する(復調できたDM-RS系列を選択する)(第2-2方法)。第2-2方法において、ブラインド検出するDM-RS系列を選択する際には、受信品質が所定の閾値を超えた場合のYから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列を選択しても良く、受信品質が高い方から予め決められた数のCSI-RS系列のYから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列を選択しても良い。ただし、第2-2方法において、受信信号のブラインド検出に失敗した場合には、受信品質の低い(選択されなかった)CSI-RS系列に対応するYから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列による受信信号のブラインド検出を行っても良い。
(第3方法)
 第3方法は、ユーザ固有パラメータXをユーザ固有のCSI-RSconfiguration及びCSI-RS系列に含まれる(CSI-RS系列により導出される)ユーザ固有の情報の組み合わせ(セット)により決定する方法である。すなわち、第3方法においては、ユーザ固有の情報がCSI-RSconfiguration及びCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報のセットから求められる。すなわち、CSI-RSconfiguration及びCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報を用いてユーザ固有パラメータXを決定する。CSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報については、第2方法で用いた情報と同じである。CSI-RSconfigurationとしては、CSI-RSconfiguration番号が挙げられる。
 例えば、このユーザ固有のCSI-RSconfiguration番号及びCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の項Yのセットは、無線基地局装置からハイヤレイヤシグナリングでユーザ端末に通知される。したがって、ユーザ端末においては、無線基地局装置から通知されたセットに基づいてユーザ固有パラメータXを決定する。このユーザ固有のセットにより、ユーザ固有パラメータXが求められ、これにより擬似ランダム系列が判別されるので、DM-RS系列を判別することができる。したがって、DM-RS系列を用いて受信信号の復調を行うことができる。
 第3方法においては、ユーザ固有のセットが複数通知されることが考えられる。この場合には、通知されたすべてのセットからユーザ固有パラメータXをそれぞれ求め、それらのユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列により受信信号(PDCCH信号、PDSCH信号)のブラインド検出を行い、その検出結果に基づいてDM-RS系列を判別する(復調できたDM-RS系列を選択する)(第3-1方法)。
 あるいは、複数通知されたセットを用いたそれぞれのCSI-RS系列を用いて測定した受信品質(例えば受信SINR)のうちで、受信品質が相対的に高いセットから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列を選択し、それらのDM-RS系列により受信信号(PDCCH信号、PDSCH信号)のブラインド検出を行い、その検出結果に基づいてDM-RS系列を判別する(復調できたDM-RS系列を選択する)(第3-2方法)。第3-2方法において、ブラインド検出するDM-RS系列を選択する際には、受信品質が所定の閾値を超えた場合のセットから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列を選択しても良く、受信品質が高い方から予め決められた数のCSI-RS系列のセットから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列を選択しても良い。ただし、第3-2方法において、受信信号のブラインド検出に失敗した場合には、受信品質の低い(選択されなかった)CSI-RS系列に対応するセットから求められたユーザ固有パラメータXを用いたDM-RS系列による受信信号のブラインド検出を行っても良い。
 上記第1方法から第3方法は、上記第1系列から第8系列のいずれにも適用することができる。
(第4方法)
 上記式(1)の初期化擬似ランダム系列に含まれる項nSCID(スクランブリング識別情報)は、下り制御チャネル信号で無線基地局装置からユーザ端末にダイナミックに送信される。上記式(1)の擬似ランダム系列を用いる場合には、項nSCIDの値が“0”又は“1”であり、下り制御情報(DCI)に1ビットで送信される。この項nSCIDがユーザ端末において未知である場合には、擬似ランダム系列が判別できない可能性がある。このため、この項nSCIDを予め固定値とする(例えば、nSCID=0)(第4-1方法)か、項nSCIDを用いたDM-RSを用いて受信信号(PDCCH信号、PDSCH信号)のブラインド検出を行い、その検出結果に基づいてDM-RS系列を判別する(第4-2方法)。なお、第4方法は、項nSCIDを含む第1系列、第2系列及び第4系列の際に適用になる。
 上記式(1)に示す擬似ランダム系列を用いてDM-RS系列を生成すると、図3に示す第2ヘテロジニアス環境では、マクロ基地局eNBのセルのセルIDと、このセルとオーバレイした遠隔無線装置RRE(低送信電力装置)のセルのセルIDとが同じであるので、ユーザ端末UE#1~#3で同じDM-RS系列が使用され、DM-RSの多重位置が同じになる可能性が高くなるので、DM-RSの衝突が起こり、ユーザ端末UEでマクロ基地局eNBからの下りリンク信号か遠隔無線装置RREからの下りリンク信号かの判別が難しくなる。これにより、DM-RSのチャネル推定精度やPDSCHの復調精度の低下を招く恐れがある。一方、上記第1系列から第4系列の擬似ランダム系列を用いてDM-RS系列を生成すると、図3に示す第2ヘテロジニアス環境では、マクロ基地局eNBのセルのセルIDと、このセルとオーバレイした遠隔無線装置RREのセルのセルIDとが同じであるが、ユーザ端末UE#1~#3でそれぞれUEIDが異なるので、ユーザ端末UE#1~#3で異なるDM-RS系列が使用され、DM-RSの多重位置が同じになる可能性が低くなる。このため、DM-RSの衝突が起らず、ユーザ端末UEでマクロ基地局eNBからの下りリンク信号か遠隔無線装置RREからの下りリンク信号かの判別が容易となる。その結果、DM-RSのチャネル推定精度やPDSCHの復調精度を維持することができる。
 特に、本発明においては、ユーザ固有の情報を含めたDM-RS系列を用い、そのユーザ固有の情報をユーザ端末に通知するので、ユーザ端末においてDM-RS系列を判別することができ、DM-RS系列を用いて受信信号を復調する場合に復調ができないことを防止できる。
 以下に、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図5は、本実施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。この無線通信システムは、無線基地局装置と、無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えている。なお、図5に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。また、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良く、4Gと呼ばれても良い。
 図5に示すように、無線通信システム1は、無線基地局装置20A,20Bと、この無線基地局装置20A,20Bと通信する複数の第1、第2のユーザ端末10A,10Bとを含んで構成されている。無線基地局装置20A,20Bは、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。また、無線基地局装置20A,20Bは、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。第1、第2のユーザ端末10A,10Bは、セルC1,C2において無線基地局装置20A,20Bと通信を行うことができる。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。なお、セル間では、必要に応じて、複数の無線基地局装置や低送信電力装置によりCoMP送信の制御が行われる。
 第1、第2のユーザ端末10A,10Bは、LTE端末及びLTE-A端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り第1、第2のユーザ端末として説明を進める。また、説明の便宜上、無線基地局装置20A,20Bと無線通信するのは第1、第2のユーザ端末10A,10Bであるものとして説明するが、より一般的にはユーザ端末も固定端末装置も含むユーザ装置(UE)でよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれに限定されない。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
 下りリンクの通信チャネルは、第1、第2のユーザ端末10A,10Bで共有される下りデータチャネルとしてのPDSCHと、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。PDCCHにより、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
 上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とを有する。このPUSCHにより、送信データや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの受信品質情報(CQI)、ACK/NACKなどが伝送される。
 図6を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成について説明する。なお、無線基地局装置20A,20Bは、同様な構成であるため、無線基地局装置20として説明する。また、後述する第1、第2のユーザ端末10A,10Bも、同様な構成であるため、ユーザ端末10として説明する。無線基地局装置20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(通知部)203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。下りリンクにより無線基地局装置20からユーザ端末に送信される送信データは、上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204において、下りデータチャネルの信号は、PDCPレイヤの処理、送信データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
 また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一セルに接続するユーザ端末10に対して、各ユーザ端末10が無線基地局装置20との無線通信するための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACH(Physical Random Access Channel)におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)などが含まれる。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部202は周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201へ出力する。なお、送受信部203は、複数セル間の位相差の情報及びPMIを含む上りリンク信号を受信する受信手段、及びユーザ固有情報及びDM-RS系列をユーザ端末に送信する送信手段を構成する。
 一方、上りリンクによりユーザ端末10から無線基地局装置20に送信される信号については、送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる送信データに対して、FFT(Fast Fourier Transform)処理、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。
 呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 図7は、図6に示す無線基地局装置におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部204は、送信データ生成部2041と、RS系列生成部2042と、多重部2043と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部2044と、CP(Cyclic Prefix)付加部2045と、から主に構成されている。
 送信データ生成部2041は、送信データのシンボル系列に対して誤り訂正符号化、インターリーバを施す。送信データ生成部2041は、送信データを誤り訂正符号化・インターリーブした後、送信データ系列(1つのOFDMシンボルを構成するnビット)を直並列変換してサブキャリア変調用の複数系列のデータ信号を生成する。複数系列のデータ信号を生成してからインターリーブを施しても良い。送信データ生成部2041は、さらに複数系列のデータ信号を並列にサブキャリア変調する。
 RS系列生成部2042は、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いてDM-RS系列を生成する。RS系列生成部2042は、参照信号系列がDM-RS系列である場合には、上記式(2)から式(9)に示す第1系列から第8系列のいずれかの擬似ランダム系列を用いたDM-RS系列でDM-RSを生成する。また、RS系列生成部2042は、CSI-RS系列を生成する。特に、RS系列生成部2042は、第2方法及び第3方法においては、例えば、上記式(6)に示す擬似ランダム系列を用いてCSI-RS系列を生成する。
 多重部2043は、送信データとRSとを無線リソースに多重する。IFFT部2044は、送信データとRSとがサブキャリアマッピングされた周波数領域の送信信号(サブキャリア信号)を逆高速フーリエ変換する。逆高速フーリエ変換によってサブキャリアに割り当てられた周波数成分の信号が時間成分の信号列に変換される。その後、CP付加部2045でサイクリックプレフィックスが付加される。
 無線基地局装置20は、ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報、すなわち、第1方法ではCSI-RSconfiguration情報(例えば、CSI-RSconfiguration番号)、第2方法ではCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報(擬似ランダム系列に含まれる情報)、第3方法ではCSI-RSconfiguration情報及びCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報のセットを、ハイヤレイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)でユーザ端末にセミスタティックに通知(送信)する。
 次に、図8を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明する。LTE端末もLTE-A端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別せずに説明する。ユーザ端末10は、送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
 下りリンクのデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクの送信データは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
 一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、マッピング処理、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT(Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101より送信する。なお、送受信部103は、下りリンク信号を受信する受信手段を構成する。
 図9は、図8に示すユーザ端末におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部104は、CP除去部1041と、FFT部1042と、分離部1043と、判別部1044と、復調部1045と、フィードバック情報生成部1046と、品質測定部1047と、から主に構成されている。
 CP除去部1041は、受信信号からサイクリックプレフィックスを除去する。FFT部1042は、CP除去された受信信号を高速フーリエ変換して時系列の信号成分を周波数成分の列に変換する。分離部1043は、受信信号をサブキャリアデマッピングして、RS、共有チャネル信号(データ信号)を分離する。DM-RSは、判別部1044に出力される。
 判別部1044は、無線基地局装置20から送信されたユーザ固有の情報を用いてユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いたDM-RS系列を判別する。判別部1044には、無線基地局装置から通知されたユーザ固有の情報が入力されるので、ユーザ固有の情報からユーザ固有パラメータを決定し、そのユーザ固有パラメータを用いて擬似ランダム系列を作り、その擬似ランダム系列を用いてDM-RS系列を求める。このDM-RS系列は、ユーザ固有の系列であるので、DM-RS系列が判別されることになる。また、判別部1044は、第1方法から第4方法において、ブラインド検出する場合には、そのブラインド検出の結果を含めてDM-RS系列を判別する。判別されたDM-RS系列は、復調部1045に出力される。また、判別部1044は、上記第1-2方法、第2-2方法、第3-2方法においては、受信品質に基づいてブラインド検出するDM-RS系列を選択する。
 ここで、ユーザ固有の情報は、第1方法ではCSI-RSconfiguration情報(例えば、CSI-RSconfiguration番号)であり、第2方法ではCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報(擬似ランダム系列に含まれる情報)であり、第3方法ではCSI-RSconfiguration情報及びCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報のセットである。また、第5系列から第8系列については、ユーザ固有の情報としてZも用いられる。
 復調部1045は、判別部1044で判別されたDM-RS系列を用いてチャネル推定し、得られたチャネル推定値を用いて受信信号(PDCCH信号、PDSCH信号)を復調する。復調部1045は、第1方法から第4方法において、ブラインド検出する場合には、そのブラインド検出の結果を判別部1044にフィードバックする。
 品質測定部1047は、CSI-RSを用いて受信品質(例えば、SINR)を測定する。品質測定部1047は、測定された受信品質をフィードバック情報生成部1046に出力する。また、品質測定部1047は、上記第1-2方法、第2-2方法、第3-2方法においては、測定された受信品質を判別部1044にフィードバックする。
 フィードバック情報生成部1046は、品質測定値に基づいてCSI(フィードバック情報)を生成する。CSIとしては、セル毎CSI(PMI、CDI、CQI)、セル間CSI(位相差情報、振幅差情報)、RI(Rank Indicator)などが挙げられる。これらのCSIは、PUCCHやPUSCHで無線基地局装置にフィードバックされる。
 上記構成を有する無線通信システムにおいては、まず、無線基地局装置のRS系列生成部2042において、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いてDM-RS系列を生成する。このDM-RS系列をユーザ端末に送信する。また、無線基地局装置20は、ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報、すなわち、第1方法ではCSI-RSconfiguration情報(例えば、CSI-RSconfiguration番号)、第2方法ではCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報(擬似ランダム系列に含まれる情報)、第3方法ではCSI-RSconfiguration情報及びCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報のセットを、ハイヤレイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)でユーザ端末にセミスタティックに通知(送信)する。
 次いで、ユーザ端末の判別部1044において、無線基地局装置20から送信されたユーザ固有の情報を用いてユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いたDM-RS系列を判別する。ユーザ固有の情報は、第1方法ではCSI-RSconfiguration情報(例えば、CSI-RSconfiguration番号)であり、第2方法ではCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報(擬似ランダム系列に含まれる情報)であり、第3方法ではCSI-RSconfiguration情報及びCSI-RS系列に含まれるユーザ固有の情報のセットである。また、第5系列から第8系列については、擬似ランダム系列における項Zもユーザ固有の情報として用いられる。また、第1方法から第4方法において、ブラインド検出する場合には、そのブラインド検出の結果を判別部1044にフィードバックし、判別部1044において、ブラインド検出結果を考慮してDM-RS系列を判別する。さらに、第1-2方法、第2-2方法、第3-2方法においては、測定された受信品質を判別部1044にフィードバックし、判別部1044において、受信品質を考慮してブラインド検出するDM-RS系列を選択する。各ユーザ端末においては、このようにして判別されたDM-RS系列を用いて復調部1045でデータを復調する。
 このような制御において、上記式(2)~(9)に示す擬似ランダム系列を用いて生成されたDM-RS系列を用いると、第2ヘテロジニアス環境では、マクロ基地局eNBのセルのセルIDと、このセルとオーバレイした遠隔無線装置RREのセルのセルIDとが同じであるが、各ユーザ端末UEでそれぞれUEIDが異なるので、各ユーザ端末UEで異なるDM-RS系列又はCSI-RS系列が使用され、DM-RS又はCSI-RSの多重位置が同じになる可能性が低くなる。このため、DM-RS又はCSI-RSの衝突が起らず、ユーザ端末UEでマクロ基地局eNBからの下りリンク信号か遠隔無線装置RREからの下りリンク信号かの判別が容易となる。その結果、DM-RS又はCSI-RSのチャネル推定精度、PDSCHの復調精度、CSI精度を維持することができる。また、ユーザ固有の情報を含めたDM-RS系列を用い、そのユーザ固有の情報をユーザ端末に通知するので、ユーザ端末においてDM-RS系列を判別することができ、DM-RS系列を用いて受信信号を復調する場合に復調ができないことを防止できる。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2011年11月10日出願の特願2011-246874に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (11)

  1.  無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えた無線通信システムであって、
     前記無線基地局装置は、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いて復調用参照信号系列を生成する生成部と、前記ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報及び前記復調用参照信号系列をユーザ端末に送信する送信部と、を有し、
     前記ユーザ端末は、前記無線基地局装置から送信された前記ユーザ固有の情報を用いて前記ユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いた復調用参照信号系列を判別する判別部と、判別された復調用参照信号系列を用いて受信信号を復調する復調部と、を有することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記ユーザ固有の情報は、ユーザ固有のチャネル状態情報用参照信号configuration、及び/又はチャネル状態情報用参照信号系列に含まれるユーザ固有の情報から求められることを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記ユーザ端末において、前記ユーザ固有の情報に複数の候補がある場合に、前記ユーザ固有の情報から求められたユーザ固有パラメータを用いた前記復調用参照信号系列を用いてブラインド検出を行い、その結果により前記復調用参照信号系列を判別することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の無線通信システム。
  4.  前記ユーザ端末において、前記ユーザ固有の情報に複数の候補がある場合に、相対的に受信品質の高いチャネル状態情報用参照信号に対応するユーザ固有の情報から求められたユーザ固有パラメータを用いた前記復調用参照信号系列を用いてブラインド検出を行い、その結果により前記復調用参照信号系列を判別することを特徴とする請求項2記載の無線通信システム。
  5.  前記擬似ランダム系列にスクランブリング識別情報が含まれることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  6.  前記スクランブリング識別情報が固定値であることを特徴とする請求項5記載の無線通信システム。
  7.  前記スクランブリング識別情報を用いた前記復調用参照信号系列を用いてブラインド検出を行い、その結果により前記復調用参照信号系列を判別することを特徴とする請求項5記載の無線通信システム。
  8.  マクロ基地局のカバーエリア内に低送信電力装置を複数配置してなるオーバレイ型ネットワークを構成し、前記マクロ基地局のセル識別情報と前記低送信電力装置のセル識別情報とが同じであることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  9.  無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えた無線通信システムの無線基地局装置であって、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いて復調用参照信号系列を生成する生成部と、前記ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有情報及び前記復調用参照信号系列をユーザ端末に送信する送信部と、を有することを特徴とする無線基地局装置。
  10.  無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えた無線通信システムのユーザ端末であって、前記無線基地局装置から送信されたユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報を用いて前記ユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いた復調用参照信号系列を判別する判別部と、判別された復調用参照信号系列を用いて受信信号を復調する復調部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  11.  無線基地局装置と、前記無線基地局装置と無線通信するユーザ端末と、を備えた無線通信システムの無線通信方法であって、
     前記無線基地局装置において、ユーザ固有パラメータを含む擬似ランダム系列を用いて復調用参照信号系列を生成する工程と、前記ユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報及び前記復調用参照信号系列をユーザ端末に送信する工程と、
     前記ユーザ端末において、前記無線基地局装置から送信されたユーザ固有パラメータを求めるためのユーザ固有の情報を用いて前記ユーザ固有パラメータを求め、このユーザ固有パラメータを用いた擬似ランダム系列を用いた復調用参照信号系列を判別する工程と、判別された復調用参照信号系列を用いて受信信号を復調する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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