WO2015045696A1 - 基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法 - Google Patents

基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法 Download PDF

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WO2015045696A1
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antenna ports
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state information
csi
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佑一 柿島
聡 永田
祥久 岸山
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a mobile station, a reference signal transmission method, and a channel quality measurement method.
  • 3GPP Three Generation Partnership Project
  • AP antenna ports
  • a plurality of antenna elements that are two-dimensionally arranged in a vertical direction and a horizontal direction are mounted on a base station, and a three-dimensional MIMO (3D-MIMO: Three Dimensional Multiple Input Multiple Output) is being studied. Improvement of system characteristics is expected by forming beams in the vertical and horizontal directions.
  • 3D-MIMO Three Dimensional Multiple Input Multiple Output
  • 3D-MIMO when the number of antenna ports is 8 or less is referred to as vertical beamforming, and when the number of antenna ports is greater than 8 (16, 32, 64, etc.), FD-MIMO (Full Dimension- MIMO).
  • FD-MIMO is often referred to as Massive MIMO.
  • Massive MIMO can improve the frequency utilization efficiency by forming a sharp beam using a large number of base station antenna elements.
  • CSI-RS Reference Signal for CSI measurement
  • CSI Channel State Information
  • FIG. 1 shows an example of CSI-RS mapping when the number of antenna ports is 8 or less.
  • RE Resource Element
  • RB Resource Block
  • transmission is performed with a transmission period of 5, 10, 20, 40, or 80 milliseconds.
  • the CSI-RS transmission period is set by RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • FIG. 2 shows an example of a table used when specifying a CSI-RS resource configuration.
  • any index (CSI referenceCsignal configuration) from 0 to 19 in the table of FIG. 2 is used.
  • FIG. 3 shows an example of a table used when designating a CSI-RS subframe configuration.
  • the CSI-RS specified using the table of FIG. 2 is multiplexed and transmitted in a subframe with a period of 5, 10, 20, 40, or 80 milliseconds.
  • any index (CSI-RS-SubframeConfig) of 0 to 154 in the table of FIG. 3 is notified to the mobile station.
  • CSI-RS specified in Release 10 of 3GPP standard supports up to 8 antenna ports.
  • it is necessary to support an extended number of antenna ports such as 16, 32, 64, and the like.
  • An object of the present invention is to realize a CSI-RS configuration that can support an expanded number of antenna ports.
  • a base station is: A base station that communicates with a mobile station using multiple antenna ports, A reference signal mapping for channel state information measurement is generated for a plurality of antenna ports by combining mapping of reference signals for channel state information measurement for a predetermined number or less of antenna ports in a resource block.
  • a mapping information notifying unit for notifying the mobile station of information indicating the mapping,
  • a multiplexing unit that multiplexes a reference signal for channel state information measurement to a resource element in a resource block according to the generated mapping;
  • a base station is A base station that communicates with a mobile station using multiple antenna ports, A plurality of antenna ports are divided into a predetermined number of groups based on the number of reference antenna ports, and the mapping of reference signals for channel state information measurement defined for the reference antenna ports differs depending on the subframe or resource block Mapping information used to generate reference signal mapping for channel state information measurement of multiple antenna ports by using the reference signal for group channel state information measurement, and to notify the mobile station of information indicating the generated mapping A notification unit; A multiplexing unit that multiplexes a reference signal for channel state information measurement into a subframe or a resource block according to the generated mapping; A transmitter for transmitting a reference signal for channel state information measurement; It is characterized by having.
  • a mobile station is: A mobile station that communicates with a base station having multiple antenna ports, Information indicating the mapping of reference signals for measuring channel state information of a plurality of antenna ports, generated by combining the mapping of reference signals for measuring channel state information for a predetermined number or less of antenna ports in a resource block
  • a mapping information receiving unit for receiving
  • a reference signal extraction unit that extracts a reference signal for channel state information measurement based on information indicating the received mapping
  • a channel state information generation unit that generates channel state information using the extracted reference signal
  • a transmitter for transmitting the generated channel state information; It is characterized by having.
  • a mobile station is A mobile station that communicates with a base station having multiple antenna ports, A plurality of antenna ports are divided into a predetermined number of groups based on the number of reference antenna ports, and the mapping of reference signals for channel state information measurement defined for the reference antenna ports differs depending on the subframe or resource block
  • a mapping information receiving unit that receives information indicating mapping of reference signals for channel state information measurement of a plurality of antenna ports, generated by using the reference signal for channel state information measurement of a group;
  • a reference signal extraction unit that extracts a reference signal for channel state information measurement based on information indicating the received mapping;
  • a channel state information generation unit that generates channel state information using the extracted reference signal;
  • a reference signal transmission method includes: A reference signal transmission method in a base station that communicates with a mobile station using a plurality of antenna ports, A reference signal mapping for channel state information measurement is generated for a plurality of antenna ports by combining mapping of reference signals for channel state information measurement for a predetermined number or less of antenna ports in a resource block. A step of notifying the mobile station of information indicating the selected mapping; Multiplexing a reference signal for channel state information measurement on a resource element in a resource block according to the generated mapping; Transmitting a reference signal for measuring channel state information; It is characterized by having.
  • a reference signal transmission method includes: A reference signal transmission method in a base station that communicates with a mobile station using a plurality of antenna ports, A plurality of antenna ports are divided into a predetermined number of groups based on the number of reference antenna ports, and the mapping of reference signals for channel state information measurement defined for the reference antenna ports differs depending on the subframe or resource block Generating a mapping of the reference signal for measuring channel state information of a plurality of antenna ports by using the reference signal for measuring the channel state information of the group, and notifying the mobile station of information indicating the generated mapping; , Multiplexing a reference signal for channel state information measurement in a subframe or resource block according to the generated mapping; Transmitting a reference signal for measuring channel state information; It is characterized by having.
  • a channel quality measurement method includes: A channel quality measurement method in a mobile station communicating with a base station having a plurality of antenna ports, Information indicating the mapping of reference signals for measuring channel state information of a plurality of antenna ports, generated by combining the mapping of reference signals for measuring channel state information for a predetermined number or less of antenna ports in a resource block Receiving the step, Extracting a reference signal for channel state information measurement based on information indicating the received mapping; Measuring channel quality using the extracted reference signal; It is characterized by having.
  • a channel quality measurement method includes: A channel quality measurement method in a mobile station communicating with a base station having a plurality of antenna ports, A plurality of antenna ports are divided into a predetermined number of groups based on the number of reference antenna ports, and the mapping of reference signals for channel state information measurement defined for the reference antenna ports differs depending on the subframe or resource block
  • Example of CSI-RS mapping for 8 antenna ports or less Example of table used to specify CSI-RS resource configuration
  • Example of table used to specify CSI-RS subframe configuration 1 is a schematic diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • Mapping example of CSI-RS The block diagram of the base station which concerns on the Example of this invention
  • the block diagram of the mobile station which concerns on the Example of this invention
  • Example of table used to specify CSI-RS resource configuration Mapping example of CSI-RS
  • a base station (eNB: evolved Node B) having a plurality of antenna ports, more specifically, a CSI-RS capable of supporting an extended number of antenna ports (number of antenna ports greater than 8).
  • eNB evolved Node B
  • CSI-RS capable of supporting an extended number of antenna ports (number of antenna ports greater than 8).
  • a base station for realizing the configuration will be described.
  • channel quality measurement is realized using a mobile station (UE: User Equipment) that communicates with a base station having a plurality of antenna ports, more specifically, CSI-RS that can handle an expanded number of antenna ports.
  • UE User Equipment
  • the CSI-RS is a reference signal used to measure channel state information (CSI) such as CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and RI (Rank Indicator).
  • An antenna port is a group of antenna elements that transmit reference signals. One antenna port may correspond to one antenna element, and one antenna port may correspond to a plurality of antenna elements.
  • (A) Capability to cope with various numbers of antenna ports For example, not only the number of antenna ports such as 16, 32, 64, etc., but also, for example, 10, 12, 16, 24, 32, 36, 48, 64, 96, 128 It is desirable to be able to cope with the number of antenna ports.
  • a CSI-RS configuration capable of supporting the expanded number of antenna ports is realized by any of the following methods.
  • the antenna port numbers 0 to 15 are divided into antenna port numbers 0 to 7 and antenna port numbers 8 to 15.
  • CSI-RS mappings for the extended number of antenna ports are generated. How a group of antenna ports is assigned to a subframe or resource block may be defined on the system.
  • the base station notifies the mobile station of information indicating the generated mapping. Further, the base station multiplexes CSI-RSs into resource blocks according to the generated mapping.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes a macro base station 10 that covers a wide area, an FD-MIMO station 20 that is located in or around the area of the macro base station 10 and has two-dimensionally arranged antenna elements, and a mobile station 30. . It is assumed that the FD-MIMO station 20 has more than eight antenna elements. The more than 8 antenna elements are classified into more than 8 antenna ports. As described above, one antenna element may correspond to one antenna port, and a plurality of antenna elements may correspond to one antenna port. In FIG.
  • the macro base station 10 and the FD-MIMO station 20 are arranged separately, but the macro base station 10 may be configured as an FD-MIMO station having more than eight antenna elements. Further, although the FD-MIMO station 20 is described as having two-dimensionally arranged antenna elements, the FD-MIMO station 20 may have one-dimensionally arranged or three-dimensionally arranged antenna elements.
  • the FD-MIMO station 20 generates CSI-RS mappings for the extended number of antenna ports, and transmits the CSI-RS mapping information to the mobile station 30 (S1). For example, the FD-MIMO station 20 may transmit the number of antenna ports and an index (CSI ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ reference signal configuration) indicating mapping of CSI-RS to the mobile station 30. An example of this mapping will be described below with reference to FIG. Further, the FD-MIMO station 20 multiplexes the CSI-RS to the resource element in the resource block according to the generated mapping, and transmits it to the mobile station 30 (S2). The mobile station 30 can extract the CSI-RS according to the CSI-RS mapping information. The mobile station 30 measures channel quality using CSI-RS, generates CSI, and transmits CSI to the FD-MIMO station 20 (S3).
  • S3 channel quality using CSI-RS
  • FIG. 5A shows an example of CSI-RS mapping when the number of antenna ports is 16.
  • the CSI-RS mapping is generated in the same manner as when the number of antenna ports is 8.
  • the CSI-RS of the antenna port number (0, 1) is continuously arranged in one subcarrier, and the antenna port number (4, 4) 5) CSI-RS is continuously arranged in the next subcarrier.
  • the CSI-RS of the antenna port number (2, 3) is continuously arranged in one subcarrier at the same symbol position as the CSI-RS of the antenna port number (0, 1), and the antenna port number (6, 6) is arranged. 7) CSI-RS is continuously arranged in the next subcarrier.
  • the arrangement of CSI-RSs with the antenna port numbers (0, 1, 4, 5) and numbers (2, 3, 6, 7) described above is the CSI with antenna port numbers 8 to 15. -Extend to RS.
  • the CSI-RS with the antenna port number (8, 9) is continuously arranged in the next symbol after the CSI-RS with the antenna port number (0, 1).
  • the CSI-RS with the antenna port number (10, 11) is continuously arranged on the subcarrier next to the CSI-RS with the antenna port number (8, 9).
  • the CSI-RS with the antenna port number (12, 13) is continuously arranged in the next symbol after the CSI-RS with the antenna port number (2, 3).
  • the CSI-RS with the antenna port number (14, 15) is continuously arranged on the subcarrier next to the CSI-RS with the antenna port number (12, 13).
  • mapping of CSI-RS when the number of antenna ports is 16 is not limited to that shown in FIG.
  • the CSI-RS may be arranged as shown in FIG. 5B in consideration of the above design philosophy (A) to (D), for example.
  • FIG. 5C shows an example of CSI-RS mapping when the number of antenna ports is 32.
  • the arrangement of the CSI-RS of the antenna port numbers (0, 1, 4, 5) and (2, 3, 6, 7) when the number of antenna ports is 8 is the antenna port.
  • the CSI-RS with numbers 8 to 31 is extended.
  • CSI-RSs with antenna port numbers 0 to 15 are arranged as in the case where the number of antenna ports is 16.
  • the CSI-RS of the antenna port number (16, 17) is continuously arranged on one subcarrier at the same symbol position as the CSI-RS of the antenna port number (0, 1), and the antenna port number (20, 21) CSI-RS is continuously arranged in the next subcarrier.
  • the CSI-RS with the antenna port number (24, 25) is continuously arranged in the next symbol after the CSI-RS with the antenna port number (16, 17).
  • the CSI-RS with the antenna port number (26, 27) is continuously arranged on the subcarrier next to the CSI-RS with the antenna port number (24, 25).
  • the CSI-RS of the antenna port number (18, 19) is continuously arranged on one subcarrier at the same symbol position as the CSI-RS of the antenna port number (0, 1), and the antenna port number (22 , 23) are continuously arranged on the next subcarrier. Further, the CSI-RS with the antenna port number (28, 29) is continuously arranged in the next symbol after the CSI-RS with the antenna port number (18, 19). The CSI-RS with the antenna port number (30, 31) is continuously arranged on the subcarrier next to the CSI-RS with the antenna port number (28, 29).
  • mapping of CSI-RS when the number of antenna ports is 32 is not limited to that shown in FIG.
  • the CSI-RS may be arranged in another resource element in consideration of the above design philosophy (A) to (D).
  • the CSI-RS is arranged in the resource element for PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the CSI-RS resources of antenna port numbers 0 to 7 shown in FIG. The CSI-RS may be mapped to use the element.
  • FIG. 5D shows an example of CSI-RS mapping when the number of antenna ports is 32.
  • the overhead of CSI-RS increases with the increase in the number of antenna ports.
  • the overhead of PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel Reference Signal
  • the resource block including the CSI-RS has almost no area for transmitting the data signal. Therefore, the CSI-RS mapping is defined on the premise that the data signal is not transmitted in the resource block. Also good. For example, resource elements in which DM-RSs are arranged (DMRS (Rel-9 / 10) in FIG.
  • the CSI-RS may be arranged in a DM-RS for release 8 (DMRS (Rel-8) port # 5 in FIG. 1) or the like.
  • CSI-RS is multiplexed on resource elements by frequency multiplexing (FDM: Frequency Division Multiplexing) and time multiplexing (TDM: Time Division Division Multiplexing), but code division multiplexing (CDM: Code Division Division Multiplexing). And may be multiplexed in combination.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Division Multiplexing
  • CDM Code Division Division Multiplexing
  • the CSI-RS of a certain antenna port may be code division multiplexed with the CSI-RS of another antenna port, and may be multiplexed on a resource element secured in the CSI-RS.
  • FIG. 6 shows a block diagram of the base station 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 20 includes a CSI-RS generation unit 201, a CSI-RS mapping information storage unit 203, a CSI-RS mapping information notification unit 205, a multiplexing unit 207, a transmission unit 209, a reception unit 211, and CSI processing. Part 213.
  • the CSI-RS generation unit 201 generates a reference signal (CSI-RS) for channel state information measurement.
  • CSI-RS reference signal
  • the CSI-RS mapping information storage unit 203 stores mapping information indicating to which resource element in the resource block the CSI-RS is multiplexed.
  • the CSI-RS mapping information storage unit 203 stores mapping information as shown in FIGS. 5A to 5D, for example.
  • the CSI-RS mapping information notification unit 205 notifies the mobile station of information indicating CSI-RS mapping. For example, when two types of mapping information in the case of 16 antenna ports as shown in FIG. 5A are defined on the system, the CSI-RS mapping information notification unit 205 includes information indicating the number of antenna ports, CSI -An index indicating RS mapping (CSI referenceRSsignal configuration) may be notified to the mobile station.
  • CSI-RS mapping information notification unit 205 includes information indicating the number of antenna ports, CSI -An index indicating RS mapping (CSI referenceRSsignal configuration) may be notified to the mobile station.
  • the multiplexing unit 207 multiplexes the CSI-RS to the resource elements in the resource block according to the mapping information stored in the CSI-RS mapping information storage unit 203. Data, control information, and the like are also encoded, rate-matched, modulated, and the like, and then multiplexed on resource elements in the resource block.
  • the resource element assigned to the PDSCH or the like is used for the CSI-RS by the CSI-RS of the extended antenna port.
  • a mobile station compliant with Release 12 of the 3GPP standard can recognize the newly defined CSI-RS mapping by signaling from the base station. Therefore, the multiplexing unit 207 can multiplex PDSCH while avoiding CSI-RS.
  • rate matching to data and control information corresponding to CSI-RS mapping in a rate matching unit (not shown) of the base station 20
  • a mobile station conforming to Releases 8 to 11 of the 3GPP standard cannot recognize the newly defined CSI-RS mapping. Therefore, the multiplexing unit 207 may apply puncturing.
  • the transmission unit 209 transmits a signal to the mobile station.
  • the transmission unit 209 transmits information indicating the mapping of CSI-RS to the mobile station, and transmits CSI-RS multiplexed with the resource element in the resource block together with data and control information to the mobile station.
  • the receiving unit 211 receives a signal from the mobile station.
  • the receiving unit 211 receives CSI from the mobile station.
  • the CSI processing unit 213 uses the received CSI and uses it for scheduling when transmitting data to the mobile station.
  • FIG. 7 shows a block diagram of the mobile station 30 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station 30 includes a reception unit 301, a CSI-RS extraction unit 303, a CSI generation unit 305, and a transmission unit 307.
  • the receiving unit 301 receives the mapping information notified from the base station. In addition, the reception unit 301 receives CSI-RS, data, control information, and the like multiplexed on resource elements in the resource block.
  • the CSI-RS extraction unit 303 extracts the CSI-RS based on the mapping information notified from the base station.
  • CSI generation section 305 measures channel quality using the extracted CSI-RS, and generates CSI including CQI indicating channel quality, PMI indicating precoding matrix, and RI indicating the number of signal sequences.
  • the transmission unit 307 transmits the generated CSI to the base station.
  • the wireless communication system is configured in the same manner as in FIG.
  • the CSI-RS mapping for the extended number of antenna ports is generated by combining the CSI-RS mappings defined for a predetermined number or less of antenna ports shown in FIG.
  • the FD-MIMO station 20 may notify the mobile station 30 of 2 bits indicating the number of antenna ports and the indices 0, 1, 2, and 3 in the table of FIG. The indexes 0, 1, 2, and 3 may be notified individually as four indexes, or may be notified in a section (0, 3).
  • the relationship between the index to be notified and the antenna port may be explicitly notified to the mobile station 30 or may follow a predetermined rule.
  • an index of 0 in the table of FIG. 2 is assigned to antenna port numbers 0 to 7
  • an index of 1 is assigned to antenna port numbers 8 to 15
  • an index of 2 is assigned to antenna port numbers 16 to 23.
  • the mobile station 30 may be notified of information that the index is assigned to the antenna port numbers 24-31.
  • the base station 20 and the mobile station 30 set in advance rules for assigning antenna port numbers 0 to 7, 8 to 15, 16 to 23, and 24 to 31 in the order of indexes 0, 1, 2, and 3. Also good.
  • CSI-RS for 10 antenna ports when the number of antenna ports is 10, by combining the mapping of 2 antenna ports shown in FIG. 1A and the mapping of 8 antenna ports shown in FIG. 1C, CSI-RS for 10 antenna ports. Can be secured. In the case of 2 antenna ports, 20 types of CSI-RSs indicated by indexes 0 to 19 can be mapped. In the case of 8 antenna ports, 5 types of CSI-RSs indicated by indexes 0 to 5 are possible. RS mapping is possible. For example, by combining index 0 for 2 antenna ports and index 1 for 8 antenna ports, CSI-RS for 10 antenna ports can be secured. Therefore, the base station 20 moves 2 bits indicating the number of antenna ports of 2, 2 index indicating the number of antenna ports of 8 in the table of FIG. 2, and 1 index in the table of FIG. Just notify the station.
  • the CSI-RS mapping combinations for 1, 2, 4, and 8 antenna ports may be notified to the mobile station together with the CSI process (CSI Process) at the time of CSI calculation.
  • the CSI process is information indicating details of CSI feedback by a mobile station defined in Release 11 of the 3GPP standard. As shown in FIG. 8, the CSI process is defined by a combination of a signal power measurement resource (CSI-RS resource) used for CSI calculation and an interference signal measurement resource (CSI-IM (CSI-interference management) resource). Is done.
  • the signal power transmission resource is an index indicating the resource configuration for measuring the signal power in the own cell
  • the interference signal measurement resource is a signal in the other cell where there is no signal in the own cell. It is an index which shows the resource structure for electric power measurement.
  • one signal power measurement resource and one interference signal measurement resource can be designated for each CSI process.
  • the number of antenna ports expanded by specifying a plurality of signal power measurement resources (for example, # 1 and # 2) and a plurality of interference signal measurement resources (for example, # 1 and # 2) for each CSI process Minute CSI-RS mapping may be notified to the mobile station.
  • the base station 20 and the mobile station 30 are configured in the same manner as in FIGS. 6 and 7 except for the following points.
  • the CSI-RS mapping information storage unit 203 stores mapping information as shown in FIGS.
  • the CSI-RS mapping information notification unit 205 notifies the mobile station of information indicating CSI-RS mapping. For example, when combining four types of CSI-RS mappings indicated by indices 0 to 3 for 32 antenna ports, the CSI-RS mapping information notification unit 205 includes information indicating the number of 32 antenna ports, 0 to 3 indexes may be notified. For example, when combining CSI mapping indicated by an index of 0 for 2 antenna ports and CSI mapping indicated by an index of 1 for 8 antenna ports with respect to 10 antenna ports, a CSI-RS mapping information notification unit 205 may notify information indicating the number of antenna ports of 2, 8 and indexes of 0, 1. Further, the mapping information may be notified together with the CSI process.
  • the radio communication system is configured in the same manner as in FIG.
  • the antenna ports of the FD-MIMO station 20 are divided into a predetermined number of groups based on the number of reference antenna ports.
  • the CSI-RS mapping defined for the reference antenna port shown in FIG. 1 is used for CSI-RSs of different groups depending on subframes or resource blocks, so that CSI-RSs corresponding to the number of extended antenna ports are used.
  • FIG. 9A shows an example of CSI-RS mapping when the number of antenna ports is eight. As described with reference to FIG. 3, the CSI-RS is transmitted every 5, 10, 20, 40, or 80 milliseconds (subframe). FIG. 9A shows a case where CSI-RS is transmitted every 5 milliseconds.
  • CSI-RS for 32 antenna ports can be secured by transmitting CSI-RS mapping of 8 antenna ports alternately in 4 groups and transmitting in 4 subframes or 4 resource blocks. How a group of antenna ports is assigned to a subframe or resource block may be defined on the system. For example, as shown in FIG. 9B, the CSI-RS of 32 antenna ports has antenna port numbers 0 to 7 and antenna port numbers at transmission intervals (for example, 5 milliseconds) defined for 8 antenna ports.
  • the CSI-RS of 32 antenna ports has antenna port numbers 0 to 7 and antenna port numbers at transmission intervals (for example, 5 milliseconds) defined for 8 antenna ports.
  • the CSI-RS of 8 to 15, antenna port numbers 16 to 23, and antenna port numbers 24 to 31 may be transmitted by multiplexing in frequency units. For example, as shown in FIG.
  • CSI-RSs with antenna port numbers 0 to 7 are transmitted at a transmission interval defined for 8 antenna ports (for example, 5 milliseconds), and at the same transmission interval, The CSI-RSs with antenna port numbers 8 to 15, antenna port numbers 16 to 23, and antenna port numbers 24 to 31 may be transmitted in order.
  • the CSI-RSs of antenna port numbers 0 to 7, antenna port numbers 8 to 15, antenna port numbers 16 to 23, and antenna port numbers 24 to 31 are assigned to consecutive subframes. It may be assigned to subframes with a predetermined interval.
  • the CSI-RS is multiplexed on the resource block by frequency multiplexing (FDM) and time multiplexing (TDM), but may be multiplexed in combination with code division multiplexing (CDM).
  • FDM frequency multiplexing
  • TDM time multiplexing
  • CDM code division multiplexing
  • CSI-RS of a certain antenna port may be code division multiplexed with CSI-RS of another antenna port, and may be multiplexed on a resource block secured in CSI-RS.
  • the FD-MIMO station 20 may notify the mobile station 30 of the expansion factor in addition to the index (CSI-reference-signal-configuration) of the table (CSI-RS-configuration) shown in FIG.
  • the mobile station 30 can recognize that the CSI-RS mapping of the reference antenna port is used for different groups of antenna ports depending on the subframe or resource block.
  • the subframe configuration shown in FIG. For example, the first notified subframe is used for CSI-RS with antenna port numbers 0 to 7, and the second notified subframe is used for CSI-RS with antenna port numbers 8 to 15, Even if the subframe notified for the third time is used for the CSI-RS of the antenna port numbers 16 to 23 and the subframe notified for the fourth time is used for the CSI-RS of the antenna port numbers 24 to 31. Good.
  • the mobile station is notified of the subframe configuration shown in FIG. 3 for CSI-RS mapping of the reference antenna port, and the antenna port numbers 8 to 15 and the antenna port number 16 for the reference antenna port numbers 0 to 7 are sent.
  • the transmission timing (offset) of ⁇ 23 and antenna port numbers 24 ⁇ 31 may be notified to the mobile station.
  • the relationship between the antenna port and the subframe or resource block in which the CRI-RS of the antenna port is multiplexed may be explicitly notified to the mobile station, or may follow a predetermined rule.
  • CRI-RSs with antenna port numbers 0 to 7, 8 to 15, 16 to 23, and 24 to 31 may be assigned in the order of reserved subframes or resource blocks.
  • the base station 20 and the mobile station 30 are configured in the same manner as in FIGS. 6 and 7 except for the following points.
  • the CSI-RS mapping information storage unit 203 stores mapping information as shown in FIGS.
  • the CSI-RS mapping information notification unit 205 notifies the mobile station of information indicating CSI-RS mapping. For example, CSI-RS mapping when the number of reference antenna ports is 8 is used by alternately using four antenna port groups as shown in FIGS. 9B to 9D.
  • CSI-RS mapping information notification section 205 When transmitting in subframes or four resource blocks, CSI-RS mapping information notification section 205 notifies the mobile station of an index (CSI reference signal configuration) indicating the subframe configuration of the reference antenna port and an extension factor. May be. Further, the CSI-RS mapping information notification unit 205 may notify the mobile station of the index (CSI-RS-SubframeConfig) of the table (CSI-RS ⁇ subframe> configuration) shown in FIG.
  • the CSI-RS mapping information notification unit 205 includes an index (CSI-RS-SubframeConfig) indicating the subframe configuration of the reference antenna port and a transmission timing (offset) from the subframe configuration of the reference antenna port. May be notified to the mobile station.
  • index CSI-RS-SubframeConfig
  • offset transmission timing
  • the CSI-RS mapping specified in Release 10 of the 3GPP standard is switched in units of subframes or resource blocks.
  • the mapping in (1) or (2) is performed in subframes. Switching may be performed in units or resource blocks.
  • a resource block configuration for 16 antenna ports is generated according to the method of (1) or (2), and the generated CSI-RS mapping of 16 antenna ports is generated by two antenna ports. May be used alternately in groups and transmitted in two subframes or two resource blocks.
  • access port numbers in LTE are assigned numbers after 15 but in the above embodiment, serial numbers from 0 are assigned for convenience.
  • the amount of signaling to the mobile station can be reduced by combining the CSI-RS configurations in the case of 8 antenna ports or less.
  • the base station and the mobile station according to the embodiment of the present invention are described using functional block diagrams, but the base station and the mobile station according to the embodiment of the present invention may be hardware, software, or A combination thereof may be realized. In addition, the functional units may be used in combination as necessary. Further, although the method according to the embodiment of the present invention has been described using the flowchart showing the flow of processing, the method according to the embodiment of the present invention may be performed in an order different from the order shown in the embodiment. .

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Abstract

 複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局は、所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより、複数のアンテナポートについてチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するマッピング情報通知部と、生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をリソースブロック内のリソースエレメントに多重する多重部と、チャネル状態情報測定用の参照信号を送信する送信部とを有する。

Description

基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法
 本発明は、基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)標準のリリース8~11では、基地局のアンテナポート(AP:Antenna Port)を横方向に複数配置する事を想定し、水平方向のビームフォーミングを行う技術が採用されている。
 3GPP標準のリリース12においては、縦方向と横方向等に2次元配置した複数のアンテナ素子を基地局に搭載し、水平方向に加えて垂直方向にビームを形成する3次元MIMO(3D-MIMO:Three Dimensional Multiple Input Multiple Output)が検討されつつある。垂直方向と水平方向にビームを形成することによって、システム特性の改善が期待される。
 3GPP標準化上は、アンテナポート数が8以下の場合の3D-MIMOを垂直ビームフォーミングと称し、アンテナポート数が8より大きい場合(16、32、64…など)を、FD-MIMO(Full Dimension-MIMO)と称している。FD-MIMOはMassive MIMOと呼ばれることが多い。
 Massive MIMOは、非常に多くの基地局アンテナ素子を用いて鋭いビームを形成することによって周波数利用効率を改善することができる。
 また、3GPP標準のリリース10では、アンテナポート数が8以下の場合のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)測定用の参照信号(CSI-RS:Reference Signal for CSI measurement)が規定されている(3GPP TS 36.211 V10.7.0 (2013-02) Sec 6.10.5及び3GPP TS 36.331 V10.0.0 (2013-06) Sec 6.3.2参照)。図1に、アンテナポート数が8以下の場合のCSI-RSのマッピング例を示す。CSI-RSのオーバーヘッドを低減するために、周波数領域では、1リソースブロック(RB:Resource Block)内に1アンテナポート当たり1リソースエレメント(RE:Resource Element)が割り当てられている。また、時間領域では、5、10、20、40又は80ミリ秒の送信周期で送信される。CSI-RSの送信周期は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングにより設定される。
 リソースブロック内のリソースエレメントへのCSI-RSのマッピングを移動局に通知するために、図2に示すテーブル(CSI-RS configuration)が用いられる(3GPP TS 36.211 V10.7.0 (2013-02) Sec 6.10.5のTable 6.10.5.2-1参照)。図2は、CSI-RSのリソース構成を指定する際に用いられるテーブルの例を示している。
 例えば、アンテナポート数が2の場合、図1(A)に示す20種類のCSI-RSのマッピングが存在する。20種類のマッピングの中のどれが使用されるかを移動局に通知するために、図2のテーブルにおける0~19のいずれかのインデックス(CSI reference signal configuration)が用いられる。
 また、CSI-RSの送信周期及びサブフレーム開始位置(サブフレームオフセット)を移動局に通知するために、図3に示すテーブル(CSI-RS subframe configuration)が用いられる(3GPP TS 36.211 V10.7.0 (2013-02) Sec 6.10.5のTable 6.10.5.3-1参照)。図3は、CSI-RSのサブフレーム構成を指定する際に用いられるテーブルの例を示している。
 図2のテーブルを用いて指定されたCSI-RSは、5、10、20、40又は80ミリ秒の周期で、サブフレームに多重されて送信される。この周期及びサブフレーム開始位置を指定するために、図3のテーブルにおける0~154のいずれかのインデックス(CSI-RS-SubframeConfig)が移動局に通知される。
 上記のように、3GPP標準のリリース10で規定されているCSI-RSは最大で8アンテナポートまでをサポートしている。しかしながら、FD-MIMOにおけるチャネル品質測定を実現するためには、16、32、64等のような拡張されたアンテナポート数をサポートする必要がある。
 本発明は、拡張されたアンテナポート数に対応可能なCSI-RSの構成を実現することを目的とする。
 本発明の一形態に係る基地局は、
 複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局であって、
 所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより、複数のアンテナポートについてチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するマッピング情報通知部と、
 生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をリソースブロック内のリソースエレメントに多重する多重部と、
 チャネル状態情報測定用の参照信号を送信する送信部と、
 を有することを特徴とする。
 また、本発明の一形態に係る基地局は、
 複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局であって、
 複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するマッピング情報通知部と、
 生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をサブフレーム又はリソースブロックに多重する多重部と、
 チャネル状態情報測定用の参照信号を送信する送信部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明の一形態に係る移動局は、
 複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局であって、
 所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するマッピング情報受信部と、
 受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出する参照信号抽出部と、
 抽出された参照信号を用いてチャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成部と、
 生成されたチャネル状態情報を送信する送信部と、
 を有することを特徴とする。
 また、本発明の一形態に係る移動局は、
 複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局であって、
 複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するマッピング情報受信部と、
 受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出する参照信号抽出部と、
 抽出された参照信号を用いてチャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成部と、
 生成されたチャネル状態情報を送信する送信部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明の一形態に係る参照信号送信方法は、
 複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局における参照信号送信方法であって、
 所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより、複数のアンテナポートについてチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するステップと、
 生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をリソースブロック内のリソースエレメントに多重するステップと、
 チャネル状態情報測定用の参照信号を送信するステップと、
 を有することを特徴とする。
 また、本発明の一形態に係る参照信号送信方法は、
 複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局における参照信号送信方法であって、
 複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するステップと、
 生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をサブフレーム又はリソースブロックに多重するステップと、
 チャネル状態情報測定用の参照信号を送信するステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明の一形態に係るチャネル品質測定方法は、
 複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局におけるチャネル品質測定方法であって、
 所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するステップと、
 受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出するステップと、
 抽出された参照信号を用いてチャネル品質を測定するステップと、
 を有することを特徴とする。
 また、本発明の一形態に係るチャネル品質測定方法は、
 複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局におけるチャネル品質測定方法であって、
 複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するステップと、
 受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出するステップと、
 抽出された参照信号を用いてチャネル品質を測定するステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、拡張されたアンテナポート数に対応可能なCSI-RSの構成を実現可能になる。
8アンテナポート以下の場合のCSI-RSのマッピング例 CSI-RSのリソース構成を指定する際に用いられるテーブルの例 CSI-RSのサブフレーム構成を指定する際に用いられるテーブルの例 本発明の実施例に係る無線通信システムの概略図 CSI-RSのマッピング例 本発明の実施例に係る基地局のブロック図 本発明の実施例に係る移動局のブロック図 CSI-RSのリソース構成を指定する際に用いられるテーブルの例 CSI-RSのマッピング例
 本発明の実施例では、複数のアンテナポートを有する基地局(eNB:evolved Node B)、より具体的には、拡張されたアンテナポート数(8より多いアンテナポート数)に対応可能なCSI-RSの構成を実現するための基地局について説明する。また、複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局(UE:User Equipment)、より具体的には、拡張されたアンテナポート数に対応可能なCSI-RSを用いてチャネル品質測定を実現するための移動局についても説明する。
 なお、CSI-RSとは、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)のようなチャネル状態情報(CSI)を測定するために用いられる参照信号である。また、アンテナポートとは、参照信号を送信するアンテナ素子のまとまりである。1つのアンテナポートが1つのアンテナ素子に対応する場合もあり、また、1つのアンテナポートが複数のアンテナ素子に対応する場合もある。
 拡張されたアンテナポート数に対応可能なCSI-RSを設計する際に、本発明の実施例では以下の設計思想を考慮する。
 (A)様々なアンテナポート数に対応できること
 例えば、16、32、64等のようなアンテナポート数だけでなく、例えば、10、12、16、24、32、36、48、64、96、128等のアンテナポート数にも対応できることが望ましい。
 (B)時間及び周波数的に各アンテナポートに割り当てられるリソースエレメントが近接していること
 これは、時間及び周波数方向のチャネル変動およびRF(Radio Frequency)装置の不完全性の影響を最低限に抑えるためである。
 (C)時間的に疎に多重されていること
 これは、移動局がスリープ状態から起動するための時間を最低限にし、バッテリ消費を節約するためである。
 (D)オーバーヘッドの低減
 これは、スループットへの影響を抑え、3GPP標準のレガシーリリース(例えば8-11)に準拠した移動局のように参照信号のシグナリングができない移動局への影響を抑えるためである。
 本発明の実施例では、このような点を考慮して、以下のいずれかの手法により、拡張されたアンテナポート数に対応可能なCSI-RSの構成を実現する。
 (1)拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングを新たに規定する手法
 例えば、アンテナポート数が16の場合、3GPP標準のリリース10で規定されているアンテナポート番号0~7のCSI-RSのマッピング(図1(C)参照)に加えて、アンテナポート番号8~15のCSI-RSのマッピングを新たに規定する。基地局は、新たに規定されたマッピングに従って、CSI-RSをリソースブロック内のリソースエレメントに多重する。
 (2)3GPP標準のリリース10で規定されているCSI-RSのマッピングを組み合わせる手法
 例えば、アンテナポート数が16の場合、3GPP標準のリリース10で規定されているアンテナポート番号0~7のCSI-RSのマッピング(図1(C)参照)をリソースブロック内で2つ組み合わせることにより、拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングを生成する。アンテナポート番号0~7のCSIのマッピングと、アンテナポート番号8~15のCSIのマッピングとを示すために、図2のテーブルのインデックス(CSI reference signal configuration)が2つ用いられてもよい。基地局は、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知する、また、基地局は、生成されたマッピングに従って、CSI-RSをリソースブロック内のリソースエレメントに多重する。
 (3)3GPP標準のリリース10で規定されているCSI-RSのマッピングをサブフレーム単位又はリソースブロック単位で切り替える手法
 例えば、アンテナポート数が16の場合、基準となるマッピングとして、8アンテナポートのCSI-RSのマッピング(図1(C)参照)を使用する。アンテナポート番号0~15は、アンテナポート番号0~7と、アンテナポート番号8~15に分割される。基準となるアンテナポート番号0~7のCSI-RSのマッピングを、サブフレーム又はリソースブロックによってアンテナポート番号0~7のCSI-RS又はアンテナポート番号8~15のCSI-RSに使用することにより、拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングを生成する。アンテナポートのグループがどのようにサブフレーム又はリソースブロックに割り当てられるかは、システム上で定義されてもよい。基地局は、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知する。また、基地局は、生成されたマッピングに従って、CSI-RSをリソースブロックに多重する。
 それぞれの手法について、図面を参照して以下に詳細に説明する。
 (1)拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングを新たに規定する手法
 図4に、本発明の実施例に係る無線通信システムの概略図を示す。無線通信システムは、広範囲をカバーするマクロ基地局10と、マクロ基地局10のエリア内またはその周辺に位置し、2次元配置したアンテナ素子を有するFD-MIMO局20と、移動局30とを有する。FD-MIMO局20は、8より多いアンテナ素子を有するものとする。この8より多いアンテナ素子は、8より多いアンテナポートに分類される。上記のように、1つのアンテナ素子が1つのアンテナポートに対応してもよく、また、複数のアンテナ素子が1つのアンテナポートに対応してもよい。図4では、マクロ基地局10とFD-MIMO局20とが別々に配置されているが、マクロ基地局10が8より多いアンテナ素子を有するFD-MIMO局として構成されてもよい。また、FD-MIMO局20は、2次元配置したアンテナ素子を有するものとして記載されているが、1次元配置又は3次元配置したアンテナ素子を有してもよい。
 FD-MIMO局20は、拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングを生成し、CSI-RSのマッピング情報を移動局30に送信する(S1)。例えば、FD-MIMO局20は、アンテナポート数と、CSI-RSのマッピングを示すインデックス(CSI reference signal configuration)とを移動局30に送信してもよい。このマッピング例については、図5を参照して以下に説明する。また、FD-MIMO局20は、生成されたマッピングに従ってCSI-RSをリソースブロック内のリソースエレメントに多重し、移動局30に送信する(S2)。移動局30は、CSI-RSのマッピング情報に従って、CSI-RSを抽出することができる。移動局30は、CSI-RSを用いてチャネル品質を測定し、CSIを生成し、CSIをFD-MIMO局20に送信する(S3)。
 図5(A)にアンテナポート数が16の場合のCSI-RSのマッピング例を示す。
 アンテナポート数が16の場合においても、アンテナポート数が8の場合と同様にCSI-RSのマッピングを生成する。アンテナポート数が8の場合には、図1(C)に示すように、アンテナポート番号(0,1)のCSI-RSが1つのサブキャリアに連続して配置され、アンテナポート番号(4,5)のCSI-RSが次のサブキャリアに連続して配置される。更に、アンテナポート番号(0,1)のCSI-RSと同じシンボル位置に、アンテナポート番号(2,3)のCSI-RSが1つのサブキャリアに連続して配置され、アンテナポート番号(6,7)のCSI-RSが次のサブキャリアに連続して配置される。
 アンテナポート数が16の場合、例えば、上記のアンテナポート番号(0,1,4,5)及び番号(2,3,6,7)のCSI-RSの配置をアンテナポート番号8~15のCSI-RSに拡張する。具体的には、アンテナポート番号(8,9)のCSI-RSをアンテナポート番号(0,1)のCSI-RSの次のシンボルに連続して配置する。そして、アンテナポート番号(8,9)のCSI-RSの次のサブキャリアにアンテナポート番号(10,11)のCSI-RSを連続して配置する。更に、アンテナポート番号(12,13)のCSI-RSをアンテナポート番号(2,3)のCSI-RSの次のシンボルに連続して配置する。そして、アンテナポート番号(12,13)のCSI-RSの次のサブキャリアにアンテナポート番号(14,15)のCSI-RSを連続して配置する。
 なお、アンテナポート数が16の場合のCSI-RSのマッピングは、図5(A)に示すものに限定されない。CSI-RSは、上記の設計思想(A)~(D)を考慮して、例えば、図5(B)のように配置されてもよい。
 図5(C)にアンテナポート数が32の場合のCSI-RSのマッピング例を示す。
 アンテナポート数が32の場合も同様に、アンテナポート数が8の場合のアンテナポート番号(0,1,4,5)及び(2,3,6,7)のCSI-RSの配置をアンテナポート番号8~31のCSI-RSに拡張する。
 具体的には、アンテナポート数が16の場合と同様に、アンテナポート番号0~15のCSI-RSを配置する。そして、アンテナポート番号(0,1)のCSI-RSと同じシンボル位置に、アンテナポート番号(16,17)のCSI-RSを1つのサブキャリアに連続して配置し、アンテナポート番号(20,21)のCSI-RSを次のサブキャリアに連続して配置する。更に、アンテナポート番号(24,25)のCSI-RSをアンテナポート番号(16,17)のCSI-RSの次のシンボルに連続して配置する。そして、アンテナポート番号(24,25)のCSI-RSの次のサブキャリアにアンテナポート番号(26,27)のCSI-RSを連続して配置する。同様に、アンテナポート番号(0,1)のCSI-RSと同じシンボル位置に、アンテナポート番号(18,19)のCSI-RSを1つのサブキャリアに連続して配置し、アンテナポート番号(22,23)のCSI-RSを次のサブキャリアに連続して配置する。更に、アンテナポート番号(28,29)のCSI-RSをアンテナポート番号(18,19)のCSI-RSの次のシンボルに連続して配置する。そして、アンテナポート番号(28,29)のCSI-RSの次のサブキャリアにアンテナポート番号(30,31)のCSI-RSを連続して配置する。
 なお、アンテナポート数が32の場合のCSI-RSのマッピングは、図5(B)に示すものに限定されない。CSI-RSは、上記の設計思想(A)~(D)を考慮して別のリソースエレメントに配置されてもよい。
 図5(A)~図5(C)のCSI-RSの配置によれば、アンテナポート数が増加しても、アンテナポート数が8の場合のCSI-RSの位置関係を使用することで、移動局におけるチャネル推定の簡略化を図ると共に、アンテナポート数の違いによるアンテナ推定精度のばらつきを抑えることが可能になる。
 一方、図5(A)~図5(C)に示す手法では、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)用のリソースエレメントにCSI-RSが配置される。これらのリソースエレメントに他の参照信号又は物理チャネルが多重される可能性を考慮して、アンテナポート数が8より大きくなっても、図1に示すアンテナポート番号0~7のCSI-RSのリソースエレメントを使用するようにCSI-RSをマッピングしてもよい。図5(D)にアンテナポート数が32の場合のCSI-RSのマッピング例を示す。
 図1(C)に示すように、アンテナポート数が8の場合、5種類のマッピングが存在する。すなわち、8×5=40リソースエレメントがCSI-RSとして使用できる。これらのリソースエレメントに、図5(D)に示すようにアンテナポート番号0~31のCSI-RSを配置してもよい。
 また、図5(A)~図5(C)に示す手法では、アンテナポート数の増加に伴い、CSI-RSのオーバーヘッドが大きくなる。例えば、アンテナポート数が64の場合、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、CRS(Cell-specific Reference Signal)、DM-RS(Demodulation Reference Signal)及びCSI-RSのオーバーヘッドは83%となる。この場合、CSI-RSの含まれるリソースブロックには、データ信号を送信する領域がほとんど存在しなくなるため、当該リソースブロックにおいてデータ信号を送信しないことを前提として、CSI-RSのマッピングを規定してもよい。例えば、DM-RSが配置されるリソースエレメント(図1におけるDMRS(Rel-9/10))、アンテナポート番号3及び4のCRSが配置されるリソースエレメント(図1におけるCRS port#3, 4)、リリース8用のDM-RS(図1におけるDMRS(Rel-8) port#5)等に、CSI-RSが配置されてもよい。
 なお、図5には、周波数多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)及び時間多重(TDM:Time Division Multiplexing)でCSI-RSをリソースエレメントに多重しているが、符号分割多重(CDM:Code Division Multiplexing)と組み合わせて多重してもよい。例えば、あるアンテナポートのCSI-RSが他のアンテナポートのCSI-RSと符号分割多重され、CSI-RSに確保されたリソースエレメントに多重されてもよい。
 次に、基地局(FD-MIMO局)20及び移動局30の構成について説明する。
 図6に、本発明の実施例に係る基地局20のブロック図を示す。基地局20は、CSI-RS生成部201と、CSI-RSマッピング情報格納部203と、CSI-RSマッピング情報通知部205と、多重部207と、送信部209と、受信部211と、CSI処理部213とを有する。
 CSI-RS生成部201は、チャネル状態情報測定用の参照信号(CSI-RS)を生成する。
 CSI-RSマッピング情報格納部203は、CSI-RSがリソースブロック内のどのリソースエレメントに多重されるかを示すマッピング情報を格納する。CSI-RSマッピング情報格納部203は、例えば、図5(A)~図5(D)に示すようなマッピング情報を格納する。
 CSI-RSマッピング情報通知部205は、CSI-RSのマッピングを示す情報を移動局に通知する。例えば、図5(A)のような16アンテナポートの場合の2種類のマッピング情報がシステム上で定義されている場合、CSI-RSマッピング情報通知部205は、アンテナポート数を示す情報と、CSI-RSのマッピングを示すインデックス(CSI reference signal configuration)とが移動局に通知されてもよい。
 多重部207は、CSI-RSマッピング情報格納部203に格納されたマッピング情報に従って、CSI-RSをリソースブロック内のリソースエレメントに多重する。また、データ及び制御情報等も符号化、レートマッチング及び変調等を施された後、リソースブロック内のリソースエレメントに多重される。
 なお、拡張されたアンテナポートのCSI-RSにより、PDSCH等に割り当てられていたリソースエレメントがCSI-RSに用いられることになる。例えば、3GPP標準のリリース12に準拠した移動局は、新たに規定されたCSI-RSのマッピングを基地局からのシグナリングにより認識することができる。従って、多重部207は、CSI-RSを避けてPDSCHを多重することが可能である。基地局20のレートマッチング部(図示せず)においてCSI-RSのマッピングに対応してデータ及び制御情報にレートマッチングを適用することで、データ及び制御情報の特性劣化を低減することが可能になる。一方、3GPP標準のリリース8~11に準拠した移動局は、新たに規定されたCSI-RSのマッピングを認識することができない。従って、多重部207は、パンクチャリングを適用してもよい。
 送信部209は、移動局に信号を送信する。特に、送信部209は、CSI-RSのマッピングを示す情報を移動局に送信し、また、データ及び制御情報等と共にリソースブロック内のリソースエレメントに多重されたCSI-RSを移動局に送信する。
 受信部211は、移動局から信号を受信する。特に、受信部211は、移動局からCSIを受信する。
 CSI処理部213は、受信したCSIを使用し、移動局にデータを送信する際のスケジューリング等に利用する。
 図7に、本発明の実施例に係る移動局30のブロック図を示す。移動局30は、受信部301と、CSI-RS抽出部303と、CSI生成部305と、送信部307とを有する。
 受信部301は、基地局から通知されたマッピング情報を受信する。また、受信部301は、リソースブロック内のリソースエレメントに多重されたCSI-RS、データ、制御情報等を受信する。
 CSI-RS抽出部303は、基地局から通知されたマッピング情報に基づいて、CSI-RSを抽出する。
 CSI生成部305は、抽出されたCSI-RSを用いてチャネル品質を測定し、チャネル品質を示すCQIと、プリコーディング行列を示すPMIと、信号系列数を示すRIとを含むCSIを生成する。
 送信部307は、生成されたCSIを基地局に送信する。
 (2)3GPP標準のリリース10で規定されているCSI-RSのマッピングを組み合わせる手法
 この手法においても、無線通信システムは図4と同様に構成される。ただし、拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングは、図1に示す所定数以下のアンテナポートについて規定されたCSI-RSのマッピングを組み合わせることにより生成する。
 例えば、アンテナポート数が32の場合、図1(C)に示す8アンテナポートのマッピングを4つ組み合わせることにより、32アンテナポート分のCSI-RSが確保できる。8アンテナポートの場合には、0~4のインデックス(CSI reference signal configuration)で示される5種類のCSI-RSのマッピングが可能である。例えば、このうち0~3を用いることで、32アンテナポート分のCSI-RSが確保できる。従って、FD-MIMO局20は、アンテナポート数を示す2ビットと、図2のテーブルにおける0、1、2、3のインデックスを移動局30に通知すればよい。なお、0、1、2、3のインデックスは、個別に4つのインデックスとして通知されてもよく、(0,3)という区間で通知されてもよい。
 通知するインデックスと、アンテナポートとの関係は、明示的に移動局30に通知されてもよく、予め決められた規則に従うものとしてもよい。例えば、図2のテーブルにおける0のインデックスがアンテナポート番号0~7に割り当てられ、1のインデックスがアンテナポート番号8~15に割り当てられ、2のインデックスがアンテナポート番号16~23に割り当てられ、3のインデックスがアンテナポート番号24~31に割り当てられるという情報を移動局30に通知してもよい。或いは、0、1、2、3というインデックスの順に、アンテナポート番号0~7、8~15、16~23、24~31に割り当てるという規則を基地局20及び移動局30にて予め設定してもよい。
 例えば、アンテナポート数が10の場合、図1(A)に示す2アンテナポートのマッピングと、図1(C)に示す8アンテナポートのマッピングとを組み合わせることにより、10アンテナポート分のCSI-RSが確保できる。2アンテナポートの場合には、0~19のインデックスで示される20種類のCSI-RSのマッピングが可能であり、8アンテナポートの場合には、0~5のインデックスで示される5種類のCSI-RSのマッピングが可能である。例えば、このうち2アンテナポート用のインデックス0と、8アンテナポート用のインデックス1とを組み合わせることで、10アンテナポート分のCSI-RSが確保できる。従って、基地局20は、2のアンテナポート数を示す2ビットと、図2のテーブルにおける0のインデックスと、8のアンテナポート数を示す2ビットと、図2のテーブルにおける1のインデックスとを移動局に通知すればよい。
 このように、図1に示す1、2、4、8アンテナポート用のCSI-RSのマッピングを組み合わせることにより、様々なアンテナポート数に対応可能になる。
 なお、1、2、4、8アンテナポート用のCSI-RSのマッピングの組み合わせは、CSI計算の際のCSIプロセス(CSI Process)と共に移動局に通知されてもよい。CSIプロセスとは、3GPP標準のリリース11において規定された移動局によるCSIフィードバックの詳細を示す情報である。CSIプロセスは、図8に示すように、CSI計算に用いる信号電力測定用リソース(CSI-RS resource)と、干渉信号測定用リソース(CSI-IM(CSI-interference management) resource)との組み合わせにより規定される。信号電力送信用リソースとは、自セル内の信号電力を測定するためのリソース構成を示すインデックスであり、干渉信号測定用リソースとは、自セル内の信号が存在せず、他セル内の信号電力測定のためのリソース構成を示すインデックスである。リリース11では、CSIプロセス毎に1つの信号電力測定用リソースと1つの干渉信号測定用リソースとを指定できる。CSIプロセス毎に複数の信号電力測定用リソース(例えば、#1,#2)と複数の干渉信号測定用リソース(例えば、#1,#2)とを指定することにより、拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングが移動局に通知されてもよい。
 基地局20及び移動局30は、以下の点を除き、図6及び図7と同様に構成される。
 CSI-RSマッピング情報格納部203は、図1(A)~(C)に示すようなマッピング情報を格納する。
 CSI-RSマッピング情報通知部205は、CSI-RSのマッピングを示す情報を移動局に通知する。例えば、32アンテナポートに対して0~3のインデックスで示される4種類のCSI-RSのマッピングを組み合わせる場合、CSI-RSマッピング情報通知部205は、32のアンテナポート数を示す情報と、0~3のインデックスとを通知してもよい。例えば、10アンテナポートに対して2アンテナポート用の0のインデックスで示されるCSIのマッピングと、8アンテナポート用の1のインデックスで示されるCSIのマッピングとを組み合わせる場合、CSI-RSマッピング情報通知部205は、2、8のアンテナポート数を示す情報と、0、1のインデックスとを通知してもよい。また、マッピング情報は、CSIプロセスと共に通知されてもよい。
 (3)3GPP標準のリリース10で規定されているCSI-RSのマッピングをサブフレーム単位又はリソースブロック単位で切り替える手法
 この手法においても、無線通信システムは図4と同様に構成される。ただし、拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSを確保するため、FD-MIMO局20のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割する。そして、図1に示す基準となるアンテナポートについて規定されたCSI-RSのマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのCSI-RSに使用することにより、拡張されたアンテナポート数分のCSI-RSのマッピングを生成する。
 図9(A)は、アンテナポート数が8の場合のCSI-RSのマッピング例を示している。図3を参照して説明した通り、CSI-RSは、5、10、20、40又は80ミリ秒(サブフレーム)毎に送信される。図9(A)は、CSI-RSが5ミリ秒毎に送信される場合を示している。
 例えば、アンテナポート数が32の場合、基準となるアンテナポートの数を8とすると、アンテナポート番号0~7と、アンテナポート番号8~15と、アンテナポート番号16~23と、アンテナポート番号24~31とに分割できる。8アンテナポートのCSI-RSのマッピングを、4つのグループで交互に使用して4つのサブフレーム又は4つのリソースブロックで送信することにより、32アンテナポート分のCSI-RSが確保できる。アンテナポートのグループがどのようにサブフレーム又はリソースブロックに割り当てられるかは、システム上で定義されてもよい。例えば、32アンテナポートのCSI-RSは、図9(B)に示すように、8アンテナポートについて規定された送信間隔(例えば、5ミリ秒)にて、アンテナポート番号0~7、アンテナポート番号8~15、アンテナポート番号16~23、アンテナポート番号24~31の順に送信されてもよい。例えば、32アンテナポートのCSI-RSは、図9(C)に示すように、8アンテナポートについて規定された送信間隔(例えば、5ミリ秒)にて、アンテナポート番号0~7、アンテナポート番号8~15、アンテナポート番号16~23、アンテナポート番号24~31のCSI-RSを周波数単位で多重することにより送信されてもよい。例えば、図9(D)に示すように、8アンテナポートについて規定された送信間隔(例えば、5ミリ秒)にて、アンテナポート番号0~7のCSI-RSを送信し、同じ送信間隔で、アンテナポート番号8~15、アンテナポート番号16~23、アンテナポート番号24~31のCSI-RSを順に送信してもよい。図9(D)において、アンテナポート番号0~7、アンテナポート番号8~15、アンテナポート番号16~23、アンテナポート番号24~31のCSI-RSは連続したサブフレームに割り当てられているが、所定の間隔を空けたサブフレームに割り当てられてもよい。
 なお、図9には、周波数多重(FDM)及び時間多重(TDM)でCSI-RSをリソースブロックに多重しているが、符号分割多重(CDM)と組み合わせて多重してもよい。例えば、あるアンテナポートのCSI-RSが他のアンテナポートのCSI-RSと符号分割多重され、CSI-RSに確保されたリソースブロックに多重されてもよい。
 例えば、FD-MIMO局20のアンテナポート数が32の場合、アンテナポート数(32)と、基準となるアンテナポートの数(8)との関係から、拡張ファクタを32/8=4として定義することができる。FD-MIMO局20は、図2に示すテーブル(CSI-RS configuration)のインデックス(CSI reference signal configuration)に加えて拡張ファクタを移動局30に通知してもよい。拡張ファクタにより、移動局30は、基準となるアンテナポートのCSI-RSのマッピングが、サブフレーム又はリソースブロックによって異なるアンテナポートのグループに使用されることを認識できる。
 また、どのサブフレームがCSI-RSに使用されるかを示すために、図3に示すサブフレーム構成を移動局30に複数回通知してもよい。例えば、1回目に通知されたサブフレームが、アンテナポート番号0~7のCSI-RSに使用され、2回目に通知されたサブフレームが、アンテナポート番号8~15のCSI-RSに使用され、3回目に通知されたサブフレームが、アンテナポート番号16~23のCSI-RSに使用され、4回目に通知されたサブフレームが、アンテナポート番号24~31のCSI-RSに使用されるとしてもよい。或いは、基準となるアンテナポートのCSI-RSのマッピングについて図3に示すサブフレーム構成を移動局に通知し、基準となるアンテナポート番号0~7に対する、アンテナポート番号8~15、アンテナポート番号16~23、アンテナポート番号24~31の送信タイミング(オフセット)を移動局に通知してもよい。
 アンテナポートのCRI-RSが多重されるサブフレーム又はリソースブロックとアンテナポートとの関係は、明示的に移動局に通知されてもよく、予め決められた規則に従うものとしてもよい。例えば、確保されたサブフレーム又はリソースブロックの順に、アンテナポート番号0~7、8~15、16~23、24~31のCRI-RSが割り当てられてもよい。
 基地局20及び移動局30は、以下の点を除き、図6及び図7と同様に構成される。
 CSI-RSマッピング情報格納部203は、図1(A)~(C)に示すようなマッピング情報を格納する。
 CSI-RSマッピング情報通知部205は、CSI-RSのマッピングを示す情報を移動局に通知する。例えば、基準となるアンテナポートの数が8の場合のCSI-RSのマッピングを図9(B)~図9(D)に示すように、4つのアンテナポートのグループで交互に使用して4つのサブフレーム又は4つのリソースブロックで送信する場合、CSI-RSマッピング情報通知部205は、基準となるアンテナポートのサブフレーム構成を示すインデックス(CSI reference signal configuration)と拡張ファクタとを移動局に通知してもよい。また、CSI-RSマッピング情報通知部205は、図3に示すテーブル(CSI-RS subframe configuration)のインデックス(CSI-RS-SubframeConfig)を複数回移動局に通知してもよい。或いは、CSI-RSマッピング情報通知部205は、基準となるアンテナポートのサブフレーム構成を示すインデックス(CSI-RS-SubframeConfig)と、基準となるアンテナポートのサブフレーム構成からの送信タイミング(オフセット)とを移動局に通知してもよい。
 なお、(3)の説明において、3GPP標準のリリース10で規定されているCSI-RSのマッピングをサブフレーム単位又はリソースブロック単位で切り替えているが、(1)又は(2)のマッピングをサブフレーム単位又はリソースブロック単位で切り替えてもよい。例えば、アンテナポート数が32の場合、16アンテナポート分のリソースブロック構成を(1)又は(2)の手法に従って生成し、生成された16アンテナポートのCSI-RSのマッピングを、2つのアンテナポートのグループで交互に使用して2つのサブフレーム又は2つのリソースブロックで送信してもよい。
 なお、LTEにおけるアクセスポート番号は、15以降の番号が付与されるが、上記の実施例においては、便宜上0からの通番を付与している。
 (4)本発明の実施例の効果
 上記のように、本発明の実施例によれば、様々なアンテナポート数に対応可能なCSI-RSの構成を実現することが可能になる。また、8アンテナポート以下の場合のCSI-RSの構成を考慮することにより、既存端末への影響を低減することが可能になる。
 また、8アンテナポート以下の場合のCSI-RSの構成を組み合わせることにより、移動局へのシグナリング量を低減することが可能になる。
 説明の便宜上、本発明の実施例に係る基地局及び移動局は機能的なブロック図を用いて説明しているが、本発明の実施例に係る基地局及び移動局は、ハードウェア、ソフトウェア又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。また、各機能部が必要に応じて組み合わせて使用されてもよい。また、本発明の実施例に係る方法は処理の流れを示すフローチャートを用いて説明しているが、本発明の実施例に係る方法は、実施例に示す順序と異なる順序で実施されてもよい。
 以上、拡張されたアンテナポート数に対応可能なCSI-RSの構成を実現するための手法について説明したが、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、請求の範囲内において、種々の変更・応用が可能である。
 本国際出願は2013年9月26日に出願した日本国特許出願2013-200606号に基づく優先権を主張するものであり、2013-200606号の全内容を本国際出願に援用する。
 10  マクロ基地局
 20  基地局(FD-MIMO局)
 201 CSI-RS生成部
 203 CSI-RSマッピング情報格納部
 205 CSI-RSマッピング情報通知部
 207 多重部
 209 送信部
 211 受信部
 213 CSI処理部
 30  移動局
 301 受信部
 303 CSI-RS抽出部
 305 CSI生成部
 307 送信部

Claims (8)

  1.  複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局であって、
     所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより、複数のアンテナポートについてチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するマッピング情報通知部と、
     生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をリソースブロック内のリソースエレメントに多重する多重部と、
     チャネル状態情報測定用の参照信号を送信する送信部と、
     を有する基地局。
  2.  複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局であって、
     複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するマッピング情報通知部と、
     生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をサブフレーム又はリソースブロックに多重する多重部と、
     チャネル状態情報測定用の参照信号を送信する送信部と、
     を有する基地局。
  3.  複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局であって、
     所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するマッピング情報受信部と、
     受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出する参照信号抽出部と、
     抽出された参照信号を用いてチャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成部と、
     生成されたチャネル状態情報を送信する送信部と、
     を有する移動局。
  4.  複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局であって、
     複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するマッピング情報受信部と、
     受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出する参照信号抽出部と、
     抽出された参照信号を用いてチャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成部と、
     生成されたチャネル状態情報を送信する送信部と、
     を有する移動局。
  5.  複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局における参照信号送信方法であって、
     所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより、複数のアンテナポートについてチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するステップと、
     生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をリソースブロック内のリソースエレメントに多重するステップと、
     チャネル状態情報測定用の参照信号を送信するステップと、
     を有する参照信号送信方法。
  6.  複数のアンテナポートを用いて移動局と通信する基地局における参照信号送信方法であって、
     複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを生成し、生成されたマッピングを示す情報を移動局に通知するステップと、
     生成されたマッピングに従ってチャネル状態情報測定用の参照信号をサブフレーム又はリソースブロックに多重するステップと、
     チャネル状態情報測定用の参照信号を送信するステップと、
     を有する参照信号送信方法。
  7.  複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局におけるチャネル品質測定方法であって、
     所定数以下のアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをリソースブロック内で組み合わせることにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するステップと、
     受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出するステップと、
     抽出された参照信号を用いてチャネル品質を測定するステップと、
     を有するチャネル品質測定方法。
  8.  複数のアンテナポートを有する基地局と通信する移動局におけるチャネル品質測定方法であって、
     複数のアンテナポートを基準となるアンテナポートの数に基づいて所定数のグループに分割し、基準となるアンテナポートについて規定されたチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングをサブフレーム又はリソースブロックによって異なるグループのチャネル状態情報測定用の参照信号に使用することにより生成された、複数のアンテナポートのチャネル状態情報測定用の参照信号のマッピングを示す情報を受信するステップと、
     受信したマッピングを示す情報に基づいて、チャネル状態情報測定用の参照信号を抽出するステップと、
     抽出された参照信号を用いてチャネル品質を測定するステップと、
     を有するチャネル品質測定方法。
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