WO2015166769A1 - 基地局装置及び送信方法 - Google Patents

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WO2015166769A1
WO2015166769A1 PCT/JP2015/060869 JP2015060869W WO2015166769A1 WO 2015166769 A1 WO2015166769 A1 WO 2015166769A1 JP 2015060869 W JP2015060869 W JP 2015060869W WO 2015166769 A1 WO2015166769 A1 WO 2015166769A1
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貴司 吉本
良太 山田
寿之 示沢
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シャープ株式会社
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    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus and a transmission method for a communication system.
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 show these control methods.
  • the terminal device when the MCS of a downlink transmission signal (for example, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)) transmitted on the downlink is adaptively controlled, the terminal device is transmitted from the base station device.
  • DLRS Down Link Reference Signal
  • the reception quality information (or channel state information (CSI: Channel State Information)) is calculated and the uplink is calculated.
  • the reception quality information is fed back to the base station apparatus via a channel (for example, PUCCH).
  • the base station apparatus transmits a downlink transmission signal to which the MCS selected in consideration of the reception quality information or the like and the spatial multiplexing number are applied.
  • the reception quality information includes a rank index RI (Rank Indicator) that designates a suitable spatial multiplexing number, a precoding matrix indicator PMI (Precoding Matrix Indicator) that designates a suitable precoder, and a channel quality indicator CQI that designates a suitable transmission rate. (Channel Quality Indicator).
  • rank index RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI channel quality indicator
  • E-UTRA Technical Specification Group Radio Access Network: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA): Radio Resource Control (RRC): Protocol specification (Release 11), 9 September 2013, 3GPP TS36.331 V11.5. 0 (2013-09)
  • RRC Radio Resource Control
  • a communication area can be expanded by adopting a cellular configuration in which a plurality of areas covered by a base station apparatus or a transmission station according to the base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • the frequency utilization efficiency can be improved by using the same frequency between adjacent cells or sectors.
  • diversification of cell configurations for example, heterogeneous networks
  • overlapping cells with different cell radii has been proposed (non-patent literature). 3).
  • Non-Patent Document 1 In the communication system, in order to realize efficient data transmission, spatial multiplexing transmission (MIMO: Multi-Input-Multi-Output) is applied. Furthermore, in order to improve frequency utilization efficiency, an increase in the number of spatial multiplexing and spatial multiplexing transmission (MU-MIMO: Multi-User--MIMO) by multiple users are applied (Non-Patent Document 1).
  • MIMO Multi-Input-Multi-Output
  • MU-MIMO Multi-User--MIMO
  • a terminal device in a cell edge (cell edge) region or a sector edge region interferes with a transmission signal of a base station device constituting another cell or another sector (inter-cell interference, inter-sector interference). Receive.
  • inter-cell interference inter-layer interference, inter-antenna interference
  • the terminal apparatus calculates reception quality information based on the downlink reference signal (DLRS) and feeds back the reception quality information to the base station apparatus, the base station apparatus is in a wireless environment having various interferences.
  • DLRS downlink reference signal
  • a downlink transmission signal cannot be transmitted with an optimal MCS, spatial multiplexing number, or the like. As a result, the frequency utilization efficiency of the communication system cannot be sufficiently improved.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and a purpose thereof is a terminal device, a base station device, a communication system, and a transmission capable of realizing efficient data transmission in a wireless environment having various interferences.
  • a method, a receiving method, and a communication method are provided.
  • the configurations of the base station apparatus and the transmission method according to the present invention are as follows.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and configures one or more channel state information processes that are settings related to channel state information reporting. And a receiving unit that receives the channel state information reported based on the channel state information process, each of the channel state information processes including information on a reference signal for channel state information estimation, and for channel state information estimation.
  • the base station apparatus includes information on interference measurement resources and information on interference to be considered for calculating the channel state information.
  • the base station apparatus by 1 aspect of this invention is said base station apparatus, Comprising:
  • the said upper-layer process part is a downlink which is the information which shows the transmission method for transmitting downlink user data
  • the higher layer processing unit is a base station apparatus that sets information regarding interference to be considered for calculating the channel state information when the transmission mode is a predetermined transmission mode. To do.
  • a base station apparatus is the base station apparatus described above, and the downlink transmission mode includes at least information related to a channel state information estimation reference signal and interference measurement for channel state information estimation. Including a transmission mode in which information on resources can be set, and when the upper layer processing unit sets a transmission mode in which information on interference measurement resources for channel state information estimation can be set, the upper layer processing unit stores the channel state information It is a base station apparatus which sets the information regarding the interference considered in order to calculate.
  • a base station apparatus is the above base station apparatus, wherein the upper layer processing unit sets information regarding a feedback procedure of the channel state information, and feeds back the reception state information.
  • the higher layer processing unit is a base station apparatus that sets information on interference to be considered for calculating the channel state information.
  • the base station apparatus is the above base station apparatus, wherein the higher layer processing unit sets information regarding a type of feedback of the reception state information, and When the information on the feedback type is a predetermined mode, the higher layer processing unit is a base station apparatus that sets information on interference to be considered for calculating the channel state information.
  • a base station apparatus is the above-described base station apparatus, wherein the reception status information report includes a rank index that specifies a suitable spatial multiplexing number and a precoding that specifies a suitable precoder.
  • a base station apparatus is the base station apparatus described above, and information related to interference to be considered for calculating the channel state information is connected to a terminal apparatus other than the terminal apparatus.
  • the cell identifier is included.
  • a base station apparatus is the above base station apparatus, and information related to interference to be considered for calculating the channel state information is transmitted by a terminal apparatus other than the terminal apparatus. It includes transmission power.
  • a base station apparatus is the above base station apparatus, and information on interference to be considered for calculating the channel state information is a reception state of a terminal apparatus other than the terminal apparatus.
  • Information for specifying the resource to which the information reference signal is allocated is included.
  • a transmission method of a base station apparatus is a transmission method of a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and is one or more channel state information that is a setting related to reporting of channel state information Configuring a process; and receiving channel state information reported based on the channel state information process, each of the channel state information processes comprising information about a channel state information estimation reference signal; It includes a transmission method of a base station apparatus including information on interference measurement resources for estimating channel state information and information on interference to be considered for calculating the channel state information.
  • efficient data transmission can be realized in a wireless environment having various interferences.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of a communication system in the present embodiment.
  • 1 includes base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 (base station, transmitting station, transmission point, downlink transmitting apparatus, uplink receiving apparatus, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, Component carrier, eNodeB) and terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 (mobile station device, receiving station, receiving point, uplink transmitting device, downlink receiving device, mobile terminal, receiving antenna group, receiving antenna port Group, UE: User Equipment).
  • the terminal device 200-1 is connected to a base station device 100-1 having a connectable range (cell, component carrier) 100-1a.
  • the terminal device 200-2 is connected to the base station device 100-2 having a connectable range (cell) 100-2a.
  • the terminal device 200-3 is connected to the base station device 100-3 having a connectable range (cell, component carrier) 100-3a.
  • the connectable range of the cells 100-2a and 100-3a is narrower than that of the cell 100-1a.
  • the communication system described in this embodiment is also applied between cells of the same size. can do.
  • the cell 100-1a includes the cell 100-2a, but the communication system described in this embodiment can be applied between adjacent cells.
  • X / Y includes the meaning of “X or Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meanings of “X and Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meaning of “X and / or Y”.
  • base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 use uplink signals r101, r103, r105 and downlink signals r102, r104, r106 to generate uplink data (for example, UL-SCH: Uplink).
  • UL-SCH Uplink
  • -Shared Channel downlink data
  • downlink data eg DL-SCH: Downlink-Shared Channel
  • uplink control information eg UCI: Uplink Control Information
  • downlink control information eg DCI: Downlink Control Information
  • Reference signals (UL-RS: Uplink-Reference Signal, DL-RS: Downlink-Reference Signal, etc.) are transmitted and received (details of the signal will be described later).
  • terminal apparatuses 200-1, 200-2, and 200-3 have advanced reception functions (advanced signal detection function, NAICS: Network Assisted Interference Cancellation and Suppression, advanced SU-MIMO detection: Single User User-Multiple. Input Multiple Output detection) can be set.
  • Advanced reception functions include linear detection, maximum likelihood estimation, interference canceller, and the like.
  • Linear detection includes Enhanced LMMSE-IRC (Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining), WLMMSE-IRC (Widely Linear MMSE-IRC) and the like.
  • the maximum likelihood estimation is ML (Maximum Likelihood), R-ML (Reduced complexity ML), Iterative ML, Iterative R-ML, or the like.
  • Interference cancellers include Turbo SIC (Successive Interference Cancellation), PIC (Parallel Interference Cancellation), L-CWIC (Linear Code Word Level SIC), ML-CWIC (ML Code Word Level SIC), SLIC (Symbol Level IC), etc. is there.
  • the advanced reception function in the NAICS corresponds to the linear detection, the maximum likelihood estimation, the interference canceller, and the like.
  • the advanced reception function in the SU-MIMO detection corresponds to the maximum likelihood estimation and the interference canceller.
  • the terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 can be set to have no advanced reception function.
  • the terminal device having no advanced reception function corresponds to a terminal device having linear reception such as MMSE or LMMSE-IRC detection.
  • a terminal device having MMSE detection corresponds to the terminal device not having the advanced reception function.
  • the downlink signals r104 and r106 are inter-cell interference (also referred to as inter-sector interference).
  • the downlink signal r102 causes inter-cell interference.
  • the terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 can remove or suppress the inter-cell interference using the advanced reception function.
  • base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3 can spatially multiplex downlink signals r102, r104, and r106.
  • each terminal apparatus receives inter-stream interference (inter-layer interference, inter-antenna interference).
  • the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 can remove or suppress the inter-stream interference using the advanced reception function.
  • base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 transmit downlink signals r101, r103, r105 according to the configuration of a predetermined radio frame.
  • Terminal apparatuses 200-1, 200-2, and 200-3 transmit uplink signals r102, r104, and r106 according to a predetermined radio frame configuration.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a radio frame in the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates the time axis.
  • the base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 and the terminal apparatuses 200-1, 200-2, 200-3 are each shown in FIG.
  • Signals r101 to r106 are transmitted according to the frame.
  • Tf is referred to as a radio frame period.
  • Ts is called a basic time unit (Basic time unit).
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • the subframe is also referred to as TTI (Transmission Time Interval).
  • TTI Transmission Time Interval
  • FIG. 2 shows an example in which frequency division duplex is applied, time division duplex (TDD: Time Division Duplex) can also be applied.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the system bandwidth (cell bandwidth). For example, the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven. Each element in the resource grid is referred to as a resource element. Resource elements are identified using subcarrier numbers and OFDM symbol or SC-FDMA symbol numbers.
  • the resource block is used to express mapping of a physical channel (PDSCH, PUSCH, etc.) to a resource element.
  • PDSCH physical channel
  • PUSCH PUSCH
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • one physical resource block is defined by seven consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and twelve consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • One physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • a link physical channel is used.
  • the downlink physical channel can be used to transmit information output from an upper layer.
  • the downlink physical channels are PBCH (Physical Broadcast Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Channel ⁇ Control) PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PMCH (Physical Multicast Channel) and the like are included.
  • PBCH is used in each cell to broadcast a master information block (MIB: Master Information Block, BCH: Broadcast Channel) that is commonly used by terminal apparatuses connected to the base station apparatus.
  • MIB is system information.
  • the MIB includes basic information such as information (SFN: system frame number) indicating a radio frame number, system bandwidth, and the number of transmission antennas.
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • PHICH indicates ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (for example, PUSCH: Physical-Uplink-Shared Channel, details will be described later) received by base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3. Used to transmit HARQ indicator (HARQ feedback, response information).
  • PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of DCI formats are defined for transmission of downlink control information.
  • Fields for downlink control information are defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • the downlink control information may be referred to as a DCI format.
  • the base station apparatus can explicitly (explicitly) or implicitly (implicitly) report information on application of the advanced reception function.
  • the DCI format may include a field for the terminal device to transmit information regarding application of the advanced reception function.
  • the DCI format uses a specific DCI format among a plurality of DCI formats, so that the terminal device can report information on application of the advanced reception function.
  • a plurality of DCI formats such as DCI format 1A, DCI format 1B, DCI format 1D, DCI format 1, DCI format 2A, DCI format 2B, DCI format 2C, and DCI format 2D are defined as DCI formats for the downlink.
  • the plurality of DCI formats are defined by the type (field) of control information necessary as DCI for the downlink, the information amount (number of bits) of necessary control information, and the like.
  • information related to PDSCH scheduling is included in the DCI format for the downlink.
  • the DCI format for the downlink is also referred to as a downlink grant (or downlink assignment).
  • a downlink grant or downlink assignment.
  • information on resource block allocation, information on MCS (Modulation and Coding scheme), information on spatial multiplexing number (number of layers), information on TPC command for PUCCH, downlink assignment index (Downlink Assignment Index) : DAI) and other downlink control information is included.
  • the terminal apparatus when the terminal apparatus receives information on application of the advanced reception function in the downlink control information (DCI) for the downlink, the terminal apparatus uses the advanced reception function for the PDSCH scheduled by the DCI. To detect the signal.
  • DCI downlink control information
  • the terminal apparatus when the terminal apparatus receives information on the advanced reception application in downlink control information, the terminal apparatus is scheduled until receiving information on the advanced reception application in subsequent downlink control information.
  • PDSCH signal detection is performed using an advanced reception function.
  • the information regarding the application of the advanced reception by the terminal device may indicate suitability of the advanced reception function by “0” and “1”.
  • the suitability of the advanced reception function may be indicated by the presence or absence of information related to the application of advanced reception in the downlink control information.
  • the downlink control information can include information related to an interference signal for a downlink physical channel to which radio resources are allocated.
  • the information on the interference signal is information on the interference signal used when detecting the scheduled PDSCH.
  • the information on the interference signal is information necessary for demodulation of the interference signal, such as a modulation scheme, information on MCS (Modulation and Coding Scheme), information on the number of spatial multiplexing (number of layers), information on antenna ports, and the like.
  • the DCI format includes a DCI format for uplink.
  • DCI format 0 and DCI format 4 used for scheduling one PUSCH (transmission of one uplink transport block) in one cell are defined.
  • the DCI format for uplink includes information related to scheduling of PUSCH.
  • the DCI format for uplink includes downlink control information such as information on resource block allocation, information on MCS, and information on TPC command for PUSCH.
  • the DCI format for uplink is also referred to as uplink grant (or uplink assignment).
  • the DCI format for uplink can be used to request downlink channel state information (CSI: Channel State Information, also referred to as reception quality information) (CSI request).
  • the channel state information includes a rank index RI (Rank Indicator) that designates a suitable spatial multiplexing number, a precoding matrix indicator PMI (Precoding Matrix Indicator) that designates a suitable precoder, and a channel quality indicator CQI (Specify a suitable transmission rate). Channel Quality Indicator), etc. (details will be described later).
  • the DCI format for the uplink can be used to indicate information (interference information) related to interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI.
  • the interference information corresponds to information related to a terminal device other than the terminal device.
  • the interference information includes cell ID (Cell ID, virtual cell ID) of the interference signal, information on the antenna port, modulation scheme, information on MCS (Modulation and Coding Scheme), information on the number of spatial multiplexing (number of layers), transmission This is information necessary for demodulation of an interference signal such as information on power.
  • the interference information can include information for specifying a resource to which CSI-RS is allocated in the interference signal.
  • the information regarding the interference considered in calculating CSI may be different from the information regarding the interference signal for the downlink physical channel to which the radio resource is allocated.
  • the reference signal in the interference signal is CSI-RS, CRS and / or DMRS.
  • the interference information includes a part or all of information for specifying a reference signal in the interference signal.
  • the terminal device can identify the reference signal by trying to detect a plurality of reference signal candidates in order.
  • the DCI format for the uplink includes information specifying the interference signal in CSI calculated in consideration of the interference signal. For example, when the information regarding the interference to be considered for calculating the CSI is related to a plurality of interferences (when there are a plurality of candidate interference signals to be considered for calculating the CSI), from the plurality of interference signals, Information indicating an interference signal to be considered when calculating CSI (for example, an index of an interference signal to be considered).
  • the DCI format for uplink can be used for setting indicating an uplink resource for mapping a channel state information report (CSI feedback report) that the terminal device feeds back to the base station device.
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource that periodically reports channel state information (Periodic CSI).
  • the channel state information report can be used for mode setting (CSI report mode) for periodically reporting the channel state information.
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource for reporting irregular channel state information (Aperiodic CSI).
  • the channel state information report can be used for mode setting (CSI report mode) for reporting the channel state information irregularly.
  • the base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 can set either the periodic channel state information report or the irregular channel state information report. Further, the base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 can set both the regular channel state information report and the irregular channel state information report.
  • the DCI format for the uplink can be used for setting indicating the type of channel state information report that the terminal apparatus feeds back to the base station apparatus.
  • the types of channel state information reports include wideband CSI (for example, Wideband CQI) and narrowband CSI (for example, Subband CQI).
  • the DCI format for the uplink it can be used for mode setting including types of the periodic channel state information report or the irregular channel state information report and the channel state information report.
  • a mode for reporting irregular channel state information and wideband CSI a mode for reporting irregular channel state information and narrowband CSI, an irregular channel state information report, wideband CSI, and narrowband CSI Mode
  • periodic channel state information report and wideband CSI report mode periodic channel state information report and narrowband CSI mode
  • periodic channel state information report and wideband CSI and narrowband CSI There is a mode to report.
  • the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 When the PDSCH resource is scheduled using the downlink assignment, the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 receive the downlink data on the scheduled PDSCH. Also, when PUSCH resources are scheduled using the uplink grant, the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 transmit uplink data and / or uplink control information using the scheduled PUSCH. .
  • the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 monitor a set of PDCCH candidates (PDCCH candidates) and / or EPDCCH candidates (EPDCCH candidates).
  • PDCCH may indicate PDCCH and / or EPDDCH.
  • PDCCH candidates indicate candidates that PDCCH may be mapped and transmitted by base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3.
  • the term “monitor” means that the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 try to decode each of the PDCCHs in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored. May be included.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 is also referred to as a search space.
  • the search space includes a common search space (CSS: Common Search Space) and a user equipment specific search space (USS: UE-specific Search Space).
  • the CSS is an area where a plurality of terminal devices connected to the base station device commonly monitor the PDCCH and / or EPDCCH in a certain cell configured by the base station device.
  • the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 monitor the PDCCH in the CSS and / or USS, and detect the PDCCH addressed to the own device.
  • the RNTI assigned by base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 to terminal apparatuses 200-1, 200-2, 200-3 is used.
  • the CRC parity bit added to the downlink control information may be obtained from the payload of the downlink control information.
  • the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 attempt to decode the downlink control information to which the CRC parity bits scrambled by the RNTI are added, and the downlink control information that has been successfully CRCed is transmitted to the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3. It is detected as downlink control information addressed (also called blind decoding). That is, terminal apparatuses 200-1, 200-2, and 200-3 detect a PDCCH with a CRC scrambled by RNTI. Also, the terminal device 1 detects a PDCCH accompanied by a DCI format to which a CRC parity bit scrambled by RNTI is added.
  • PDSCH is used to transmit downlink data.
  • transmission of downlink data on the PDSCH is also referred to as transmission on the PDSCH.
  • reception of downlink data on the PDSCH is also referred to as reception on the PDSCH.
  • the PDSCH is used to transmit a system information block type 1 message.
  • the system information block type 1 message is cell specific (cell specific) information.
  • the system information block type 1 message is an RRC message (common RRC message, RRC message common to terminals).
  • the PDSCH is used to transmit a system information message.
  • the system information message may include a system information block X other than the system information block type 1.
  • the system information message is cell specific (cell specific) information.
  • the system information message is an RRC message.
  • the PDSCH is used to transmit an RRC message.
  • the RRC messages transmitted from the base station devices 100-1, 100-2, 100-3 may be common to a plurality of terminal devices in the cell. Further, the RRC message transmitted from base station apparatus 100-1 may be a message dedicated to terminal apparatus 200-1 (also referred to as dedicated signaling). Similarly, RRC messages transmitted from base station apparatuses 100-2 and 100-3 may be messages dedicated to terminal apparatuses 200-2 and 200-3. That is, user device specific (user device specific) information is transmitted to a certain terminal device using a dedicated message.
  • the PDSCH is used to transmit MAC CE (Control Element).
  • the RRC message and / or the MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the PDSCH can be used for a terminal device to report information on application of the advanced reception function.
  • the RRC message may include information on whether the terminal device applies the advanced reception.
  • the terminal apparatus uses the advanced reception function to receive the scheduled PDSCH until receiving information on application of the advanced reception on the subsequent PDSCH.
  • Detect signal The information regarding the application of the advanced reception function by the terminal device may indicate suitability of the advanced reception function by “0” and “1”.
  • the terminal device in the PDSCH may indicate the suitability of the advanced reception function depending on the presence / absence of information related to the application of the advanced reception.
  • the PDSCH can include information related to an interference signal for a downlink physical channel to which radio resources are allocated.
  • the information on the interference signal is information on the interference signal used when detecting the scheduled PDSCH.
  • the information on the interference signal is information necessary for demodulation of the interference signal, such as a modulation scheme, information on MCS, information on the number of spatial multiplexing, information on antenna ports, and the like.
  • the PDSCH can be used to request downlink channel state information.
  • the channel state information corresponds to a rank index RI that specifies a suitable spatial multiplexing number, a precoding matrix index PMI that specifies a suitable precoding matrix, a channel quality index CQI that specifies a suitable transmission rate, and the like.
  • the PDSCH can be used to indicate information (interference information) related to interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI.
  • the interference information corresponds to information related to a terminal device other than the terminal device.
  • the interference information includes cell ID (Cell ID, virtual cell ID) of the interference signal, information on the antenna port, modulation scheme, information on MCS (Modulation and Coding Scheme), information on the number of spatial multiplexing (number of layers), transmission This is information necessary for demodulation of an interference signal such as information on power.
  • the information regarding the interference considered in calculating CSI may be different from the information regarding the interference signal for the downlink physical channel to which the radio resource is allocated.
  • PDSCH includes information specifying the interference signal in CSI calculated in consideration of the interference signal. For example, when the information regarding the interference to be considered for calculating the CSI is related to a plurality of interferences (when there are a plurality of candidate interference signals to be considered for calculating the CSI), from the plurality of interference signals, Information indicating an interference signal to be considered when calculating CSI (for example, an index of an interference signal to be considered).
  • the base station apparatus can include information on setting of CSI-IM (CSI-Interference Measurement) resources in the PDSCH.
  • the base station apparatus can include information indicating whether or not a CSI-IM resource is set as information related to the setting of the CSI-IM resource.
  • the base station apparatus can include information indicating a resource for setting the CSI-IM as information regarding the setting of the CSI-IM resource.
  • the base station apparatus can include a bitmap indicating a resource for setting the CSI-IM resource as information regarding the setting of the CSI-IM resource. For example, the base station apparatus can measure interference from other cells using a resource in which CSI-IM resources are set.
  • the base station apparatus can include in the PDSCH a channel state information process (CSI process) that is a setting for reporting channel state information.
  • the CSI process may include a setting related to a procedure for calculating channel state information by associating at least a CSI-RS (CSI-Reference Signal) and a CSI-IM resource.
  • the CSI process may include its CSI process ID.
  • the base station apparatus can set one or more CSI processes.
  • the base station apparatus can generate CSI feedback independently for each CSI process.
  • the base station apparatus can set different CSI-RS and CSI-IM resources for each CSI process.
  • the base station apparatus can set a plurality of CSI processes for one terminal apparatus.
  • the base station apparatus can include information on interference that the terminal apparatus considers for calculating the CSI in the CSI process.
  • the base station apparatus can individually set information on interference to be considered for calculating CSI for each CSI process. Thereby, since the information regarding interference can be set independently for each CSI process, the base station apparatus can flexibly set the CSI measurement for the terminal apparatus. Therefore, the base station apparatus can perform flexible scheduling for the terminal apparatus, and transmission efficiency is greatly improved.
  • the base station apparatus may set information regarding one interference in the terminal apparatus. That is, information setting regarding one interference is applied to a plurality of CSI processes. Thereby, the information amount for transmitting the information regarding one interference can be reduced.
  • the base station apparatus can individually set information on interference to be considered for calculating CSI for each CSI subframe set.
  • the CSI subframe set is bitmap information indicating which subframe is used to generate CSI.
  • the base station apparatus can report the information regarding the interference considered in calculating CSI with respect to the terminal device which can perform a reception process using the information regarding interference.
  • the base station apparatus may set information regarding one interference in the terminal apparatus. That is, information setting related to one interference is applied to a plurality of CSI subframe sets. Thereby, the information amount for transmitting the information regarding one interference can be reduced.
  • the base station apparatus can set information regarding interference to be considered for calculating the CSI in common for all CSI processes and / or CSI subframe sets. Thereby, the base station apparatus can simply report information on interference to be considered for calculating CSI to a terminal apparatus capable of performing reception processing using information on interference.
  • the PDSCH can include information indicating a transmission method (transmission mode) for the base station apparatus to transmit downlink user data (transport block: Transport block) to the terminal apparatus.
  • the transmission mode is defined in advance in the communication system.
  • the transmission mode is set from the base station devices 100-1, 100-2, 100-3 to the terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 through RRC signaling.
  • the transmission mode defines the corresponding DCI format. That is, terminal apparatuses 200-1, 200-2, 200-3 determine the DCI format of the control channel to be monitored according to the transmission mode set by base stations 100-1, 100-2, 100-3.
  • transmission modes 1 to 10 are defined in advance.
  • Transmission mode 1 is a transmission mode using a single antenna port transmission method using antenna port 0.
  • Transmission mode 2 is a transmission mode using a transmission diversity method.
  • Transmission mode 3 is a transmission mode that uses a cyclic delay diversity scheme.
  • Transmission mode 4 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme.
  • Transmission mode 5 is a transmission mode that uses a multi-user MIMO scheme.
  • Transmission mode 6 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses a single antenna port.
  • the transmission mode 7 is a transmission mode using a single antenna port transmission method using the antenna port 5.
  • Transmission mode 8 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses antenna ports 7 to 8.
  • Transmission mode 9 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses antenna ports 7 to 14.
  • Transmission mode 10 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses antenna ports 7 to 14.
  • the transmission mode 10 is a transmission mode in which a plurality of CSI-RSs (details will be described later) and CSI feedback information using these CSI-RSs can be notified.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode in which CoMP communication is possible.
  • the base station apparatus can arrange DM-RS (De-Modulation RS) in the resource element for the terminal apparatus that sets the transmission modes 8, 9 and 10 with respect to the terminal apparatus.
  • DM-RS De-Modulation RS
  • a CSI-RS can be arranged in a resource element for a terminal device that sets the transmission modes 9 and 10 for the terminal device.
  • a CSI-RS and a CSI-IM can be arranged in a resource element for the terminal device that sets the transmission mode 10 for the terminal device.
  • the base station apparatus can transmit information on interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI in all the transmission modes. Thereby, the base station apparatus can report the information regarding the interference considered in calculating CSI with respect to the terminal device which can perform a reception process using the information regarding interference.
  • the base station apparatus can transmit information regarding interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI. Accordingly, the base station apparatus can consider interference to calculate CSI when CSI-RS or CSI-IM can be set for a terminal apparatus that can perform reception processing using information related to interference. Information about can be reported.
  • the base station apparatus can transmit information related to interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI.
  • the base station apparatus reports information on interference to be considered for calculating CSI when CSI-RS can be set to a terminal apparatus capable of performing reception processing using information on interference. can do.
  • the base station apparatus can transmit information on interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI.
  • the base station apparatus reports information on interference to be considered for calculating CSI when DM-RS can be set to a terminal apparatus capable of performing reception processing using information on interference. can do. Since DM-RS is precoded in the same way as downlink data (for example, PDSCH), the terminal apparatus can calculate CSI with high accuracy.
  • the base station apparatus may set a transmission mode (for example, transmission mode 11) for transmitting information regarding interference to be considered for calculating channel state information.
  • the base station apparatus can report information on interference to be considered for calculating channel state information depending on whether or not the transmission mode is 11.
  • the base station apparatus determines information on interference to be considered for calculating CSI depending on whether the transmission mode calculates CSI based on CRS (Common Reference Signal) or the transmission mode calculates CSI based on CSI-RS. Can be reported.
  • CRS Common Reference Signal
  • the PDSCH can be used to transmit an uplink resource that maps a channel state information report (CSI feedback) report that the terminal device feeds back to the base station device.
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource that periodically reports channel state information (Periodic CSI).
  • the channel state information report can be used for mode setting (Periodic CSI report mode) for periodically reporting the channel state information. In the mode setting for periodically reporting the channel state information, when the mode is set, the channel state information is periodically fed back until the mode is released.
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource that reports channel state information (Aperiodic CSI) irregularly.
  • the channel state information report can be used for setting a mode for reporting channel state information irregularly (CSI report mode).
  • CSI report mode a mode for reporting channel state information irregularly
  • the terminal device feeds back the channel state information according to the CSI request every time a request for the channel state information (CSI request) is received. .
  • the base station devices 100-1, 100-2, 100-3 can set either the periodic channel state information report or the irregular channel state information report. Further, the base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 can set both the regular channel state information report and the irregular channel state information report.
  • the base station device transmits information on interference that the terminal device considers in order to calculate CSI when the mode for periodically reporting the channel state information is set. be able to. Thereby, the base station apparatus can report the information regarding the interference considered in order to calculate CSI with respect to a terminal device regularly.
  • the base station device transmits information on interference that the terminal device considers for calculating the CSI when the mode for reporting the channel state information irregularly is set. can do. Thereby, the base station apparatus can report the information regarding the interference considered in order to calculate CSI with respect to a terminal device adaptively.
  • the PDSCH can be used to transmit the type of channel state information report that the terminal apparatus feeds back to the base station apparatus.
  • the types of channel state information reports include wideband CSI (for example, Wideband CQI) and narrowband CSI (for example, Subband CQI).
  • the broadband CSI calculates one channel state information for the system band of the cell. For example, one channel state information is calculated for the system bandwidth in FIG. In the narrowband CSI, the system band is divided into predetermined units, and one channel state information is calculated for the division.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of calculating the narrowband CSI in the present embodiment.
  • the system bandwidth is composed of a plurality of resource blocks.
  • a resource block is a block composed of a plurality of resource elements, as described with reference to FIG.
  • the system bandwidth is an example composed of 10 resource blocks.
  • the system bandwidth is divided into groups (subbands in FIG. 3; hereinafter referred to as subbands) composed of a plurality of resource blocks.
  • the number of subbands can be calculated based on the setting of the subband size (number of resource blocks constituting the subband).
  • the subband size can be set based on a system bandwidth. 3 is an example when the subband size is 2. Note that the subband sizes may not all be the same, and there may be subbands of different sizes.
  • the subband size can be preset by the system.
  • An index may be given to a subband including the plurality of resource blocks.
  • the CSI value is calculated for each subband composed of the plurality of resource blocks.
  • the CSI value may be a CSI value that the terminal device can receive with a predetermined reception quality.
  • the predetermined reception quality may be a predetermined error rate.
  • the subband size (number of resource blocks) can be set differently depending on whether or not an advanced reception function is applied. For example, in the same system bandwidth, the size of the subband when the advanced reception function is applied can be made smaller than the size when the advanced reception function is applied. That is, it is possible to increase the number of subbands in the same system bandwidth as the number of subbands when the advanced reception function is applied, compared to the number of subbands when the advanced reception function is applied.
  • the terminal apparatus can report one CSI value to the base station apparatus for all subbands constituting the system bandwidth. Also, the terminal device can select a suitable predetermined number of subbands out of the subbands constituting the system bandwidth, and report one CSI value for the selected subband to the base station device. The terminal device can report the index of the selected subband. The subband index may be reported along with the CSI value.
  • the base station apparatus can transmit the narrowband CSI report mode setting to the terminal apparatus. For example, it can be transmitted using the PDCCH and PDSCH.
  • the number of subbands to be selected can be set based on the system bandwidth.
  • the preferred number of subbands to be reported can be preset in the system.
  • CSI values of both narrowband CSI and wideband CSI can be reported.
  • the CSI value of the narrowband CSI can be displayed as a difference between the CSI values of the wideband CSI.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example of calculating the narrowband CSI in the present embodiment.
  • the system bandwidth is composed of a plurality of resource blocks.
  • the system bandwidth is a configuration example of 16 resource blocks.
  • the system bandwidth is divided into groups (subbands in FIG. 4; hereinafter referred to as subbands) composed of a plurality of resource blocks.
  • the number of subbands can be calculated based on the setting of the subband size (number of resource blocks constituting the subband).
  • the subband size can be set based on a system bandwidth. An index may be given to a subband including the plurality of resource blocks.
  • the system bandwidth is divided into groups composed of a plurality of the subbands (bandwidth part in FIG. 4, hereinafter referred to as bandwidth part).
  • bandwidth part can be set based on the system bandwidth.
  • the bandwidth part can give an index.
  • the subband size and the number of band parts can be set in advance by the system.
  • FIG. 4 shows an example when the subband size is 4 and the number of bandwidth parts is 2.
  • CSI values are calculated in units of subbands composed of the plurality of resource blocks.
  • the CSI value may be a CSI value that the terminal device can receive with a predetermined reception quality.
  • the predetermined reception quality may be a predetermined error rate.
  • the terminal apparatus selects a suitable predetermined number of subbands among a plurality of subbands constituting the bandwidth part, and one CSI for the selected subband.
  • the value can be reported to the base station apparatus.
  • the predetermined number of suitable subbands can be preset in the system. For example, when the predetermined number of suitable subbands is 1, the bandwidth part index # 0 in FIG. 4 selects a subband index having a suitable CSI value from the subband index # 0 or the subband index # 1. Then, the CSI value is reported to the base station apparatus.
  • a suitable predetermined number of subbands are selected from among a plurality of subbands constituting the bandwidth part, and one CSI value for the selected subband is reported to the base station apparatus.
  • the index of the selected subband can be reported.
  • the subband index can be signaled along with the CSI value.
  • the base station apparatus can transmit the narrowband CSI report mode setting to the terminal apparatus. For example, notification can be performed using the PDCCH and PDSCH.
  • the terminal device can report the CSI value or / and subband index of each bandwidth part to the base station device in order.
  • CSI values for both narrowband and wideband CSI can be reported.
  • the CSI value of the narrowband CSI can be displayed as a difference between the CSI values of the wideband CSI.
  • the base station apparatus When the base station apparatus is configured to include wideband CSI as feedback of channel state information, the base station apparatus can transmit information on interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI. As a result, when statistical interference suppression is performed in the system band, it is possible to maintain a constant reception quality in the system band.
  • the base station apparatus When the base station apparatus is configured to include narrowband CSI as feedback of channel state information, the base station apparatus can transmit information on interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI. Thereby, the CSI value in consideration of interference can be finely set for the propagation path state.
  • the PDSCH can transmit a mode setting determined from the periodic channel state information report or the irregular channel state information report setting and the channel state information report type setting.
  • the mode setting includes, for example, an irregular channel state information report and a broadband CSI report mode, an irregular channel state information report and a narrowband CSI report mode, an irregular channel state information report, and Wideband CSI and narrowband CSI, periodic channel state information report and mode for reporting wideband CSI, periodic channel state information report and mode for reporting narrowband CSI, periodic channel state information report and wideband CSI and narrowband CSI There is a mode for reporting the band CSI.
  • the base station apparatus can be configured to transmit information on interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI based on the mode setting.
  • the base station apparatus can make different settings for each element (RI, PMI, CQI, etc.) constituting the CSI.
  • the base station apparatus can be set to feed back only a part of each element (RI, PMI, CQI, etc.) constituting the CSI.
  • the base station apparatus can be set to feed back only CQI.
  • the base station apparatus can transmit information on interference that the terminal apparatus considers in order to calculate CSI. Thereby, the terminal apparatus can calculate and feed back PMI and RI in consideration of interference. For this reason, the base station apparatus can set the spatial multiplexing number with higher accuracy for the propagation path condition.
  • PMCH is used to transmit multicast data (MCH: Multicast Channel).
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the downlink physical signal includes a synchronization signal (SS: Synchronization signal), a downlink reference signal (DL-RS: Downlink-Reference Signal), and the like.
  • the synchronization signal is used for the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used by the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 for channel correction of the downlink physical channel. Also, the downlink reference signal may be used by terminal apparatuses 200-1, 200-2, 200-3 to calculate downlink channel state information.
  • the types of downlink reference signals are CRS (Cell-specific Reference Signal), URS (UE-specific Reference Signal) related to PDSCH, DMRS (Demodulation Reference Signal) related to EPDCCH, NZP CSI-RS (Non- Zero Power Chanel State Information -Reference Signal), ZP CSI-RS (Zero Power Chanel State Information-Reference Signal), MBSFN RS (Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference Signal), PRS (Positioning Reference Signal) .
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • NZP CSI-RS Non- Zero Power Chanel State Information -Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Re
  • CRS is transmitted in the entire bandwidth of the subframe.
  • CRS is used to demodulate PBCH, PDCCH, PHICH, PCFICH, PDSCH, and the like.
  • the CRS may be used by the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 to calculate downlink channel state information.
  • PBCH, PDCCH, PHICH, and PCFICH are transmitted by an antenna port used for transmission of CRS.
  • URS related to PDSCH is transmitted in a subframe and a band used for transmission of PDSCH related to URS.
  • URS is used to demodulate the PDSCH with which the URS is associated.
  • the PDSCH is transmitted through an antenna port used for CRS or URS transmission.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • DMRS related to EPDCCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of EPDCCH related to DMRS.
  • DMRS is used to demodulate the EPDCCH with which DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted through an antenna port used for DMRS transmission.
  • NZP CSI-RS is transmitted in the set subframe.
  • the resource for transmitting the NZP CSI-RS is set by the base station apparatus.
  • the NZP CSI-RS is used by the terminal devices 200-1 and 200-2 to calculate downlink channel state information.
  • the terminal devices 200-1 and 200-2 perform signal measurement (channel measurement) using NZP CSI-RS.
  • ZP CSI-RS resources are set by the base station devices 100-1, 100-2, 100-3.
  • the base station apparatus transmits ZP CSI-RS with zero output. That is, the base station devices 100-1, 100-2, and 100-3 do not transmit the ZP CSI-RS using the resources set by the ZP CSI-RS.
  • Base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3 do not transmit PDSCH and EPDCCH using resources set by ZP CSI-RS.
  • the terminal device can measure interference in a resource supported by NZP CSI-RS in a certain cell.
  • the MBSFN RS is transmitted in the entire band of the subframe used for PMCH transmission.
  • the MBSFN RS is used for PMCH demodulation.
  • PMCH is transmitted through an antenna port used for transmission of MBSFN RS.
  • PRS is used by a terminal device to measure the geographical location of the device itself.
  • Radio communication using the uplink signals r101, r103, r105 from the terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 to the base station devices 100-1, 100-2, 100-3 has an uplink physical channel. Used.
  • the uplink physical channel can be used to transmit information output from an upper layer.
  • Uplink physical channels include PUCCH (Physical-Uplink-Control Channel), PUSCH (Physical-Uplink Shared Channel), PRACH (Physical-Random Access Channel), and the like.
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI: Channel State Information) and a scheduling request (SR: Scheduling State Request) indicating a PUSCH resource request.
  • CSI Downlink channel state information
  • SR Scheduling State Request
  • the channel state information corresponds to a rank index RI that specifies a suitable spatial multiplexing number, a precoding matrix index PMI that specifies a suitable precoder, a channel quality index CQI that specifies a suitable transmission rate, and the like.
  • the channel quality indicator CQI (hereinafter referred to as CQI value) can be a suitable modulation scheme (for example, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc.) and a code rate in a predetermined band.
  • the CQI value can be an index (CQI Index) determined by the change method and coding rate.
  • the CQI value can be predetermined by the system.
  • the rank index and the precoding quality index can be determined in advance by the system.
  • the rank index and the precoding matrix index can be indexes determined by the spatial multiplexing number and precoding matrix information.
  • the values of the rank index, the precoding matrix index, and the channel quality index CQI are collectively referred to as CSI values.
  • the uplink control information includes ACK (acknowledgement) / NACK (negative-acknowledgement) for downlink data (Downlink-Transport block, DL-SCH: Downlink-Shared Channel).
  • ACK / NACK is also referred to as HARQ-ACK, HARQ feedback, or response information.
  • PUCCH may be used in order that a terminal device may transmit the information regarding the said advanced reception function.
  • PUCCH may be used in order to transmit the information (UE-Capability) which shows that a terminal device is equipped with the said advanced reception function.
  • PUSCH is used to transmit uplink data (Upink Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH). That is, uplink data transmission on the UL-SCH is performed via the PUSCH. That is, the UL-SCH that is a transport channel is mapped to the PUSCH that is a physical channel.
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, the PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
  • PUSCH is used to transmit an RRC message.
  • the RRC message is information / signal processed in a radio resource control (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • the RRC message may be used for the terminal device to transmit information regarding the advanced reception function.
  • the RRC message may be used to transmit information indicating that the terminal device has the advanced reception function.
  • the PUSCH is used to transmit a MAC CE (Control Element).
  • the MAC CE is information / signal processed (transmitted) in a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the MAC CE may be used for the terminal device to transmit information related to the advanced reception function.
  • the MAC CE may be used to transmit information indicating that the terminal device has the advanced reception function.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH is used to indicate an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a handover procedure, a connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and a request for PUSCH resources.
  • the uplink physical signal is Used.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the uplink physical signal includes an uplink reference signal (Uplink Reference Signal: UL RS).
  • the uplink reference signal includes DMRS (Demodulation Reference Signal) and SRS (Sounding Reference Signal). *
  • DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3 use DMRS to perform propagation channel correction of PUSCH or PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • Base station apparatuses 200-1, 200-2, and 200-3 use SRS to measure uplink channel conditions.
  • the terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 transmit the first SRS in the first resource set by the upper layer. Further, when the terminal devices 200-1, 200-2, 200-3 receive information indicating that transmission of SRS is requested via the PDCCH, the second resource 2002 is set in the second resource set by the higher layer. SRS is transmitted only once.
  • the first SRS is also referred to as a periodic SRS or a type 0 triggered SRS.
  • the second SRS is also referred to as an aperiodic SRS or a type 1 triggered SRS.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are also collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the downlink subframe in the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the time axis and the vertical axis represents the frequency axis.
  • Base station apparatuses 100-1, 100-2, 100-3 are configured to use downlink physical channels (PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH) and downlink physical signals (synchronization signals, downlinks) in downlink subframes. Reference signal) may be transmitted.
  • PBCH downlink physical channels
  • PCFICH PCFICH
  • PHICH PHICH
  • PDCCH Physical Downlink Physical signals
  • EPDCCH EPDCCH
  • PDSCH downlink physical channels
  • Reference signal may be transmitted.
  • the downlink reference signal is not shown in FIG.
  • a plurality of PDCCHs may be frequency and time multiplexed.
  • a plurality of EPDCCHs may be frequency, time, and space multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs may be frequency and space multiplexed.
  • the PDCCH and PDSCH or EPDCCH may be time multiplexed.
  • PDSCH and EPDCCH may be frequency multiplexed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the uplink subframe in the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates the time axis
  • the vertical axis indicates the frequency axis.
  • the terminal apparatuses 200-1, 200-2, and 200-3 may transmit uplink physical channels (PUCCH, PUSCH, PRACH) and uplink physical signals (DMRS, SRS) in the uplink subframe.
  • PUCCH uplink physical channels
  • PUSCH PUSCH
  • PRACH uplink physical channels
  • DMRS uplink physical signals
  • a plurality of PUCCHs may be frequency, time, and code multiplexed.
  • a plurality of PUSCHs may be frequency and spatially multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency multiplexed.
  • the PRACH may be arranged over a single subframe or two subframes. A plurality of PRACHs may be code-multiplexed.
  • the SRS may be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the terminal devices 200-1, 200-2, and 200-3 use the SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe in a single uplink subframe of a single cell.
  • transmission on PUSCH and / or PUCCH can be performed, and SRS transmission can be performed using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • terminal apparatuses 200-1, 200-2, and 200-3 perform both SRS transmission and PUSCH or / and PUCCH transmission.
  • DMRS may be time multiplexed with PUCCH or PUSCH.
  • DMRS is not shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing a sequence when the channel state information is irregularly reported in the present embodiment.
  • the terminal apparatus in FIG. 7 reports its own terminal apparatus capability (UE capability) to the connected base station apparatus (S101).
  • the terminal device can transmit information indicating a settable transmission mode to the base station device by the capability.
  • the base station apparatus can determine whether interference information can be set for the terminal apparatus based on the information indicating the settable transmission modes.
  • the terminal device can transmit information indicating that the CSI-RS can be used to the base station device due to the above capability.
  • the terminal device can transmit to the base station device that the terminal device has an advanced reception function due to the capability.
  • the terminal apparatus can receive a cell-specific downlink reference signal (CRS or the like).
  • CRS cell-specific downlink reference signal
  • the base station apparatus can transmit a radio resource control message (RRC message) (S102).
  • RRC message radio resource control message
  • the base station apparatus can include information indicating transmission mode setting in the RRC message.
  • the terminal device can recognize from the information indicating the transmission mode setting that the RRC message includes information related to interference to be considered for calculating the CSI.
  • the base station apparatus can include the channel state information report setting in the terminal apparatus in the RRC message (S102).
  • the base station apparatus transmits to the terminal apparatus a mode setting for feeding back a wideband CSI report and a mode setting for feeding back a narrowband CSI report according to the channel state information report setting.
  • the base station apparatus can transmit mode setting (mode setting for transmitting CSI values for all subbands or mode setting for transmitting CSI for a suitable predetermined number of subbands) in narrowband CSI reporting.
  • the terminal apparatus can recognize that the information regarding the interference to be considered for calculating the CSI is included in the RRC message by the channel state information report setting.
  • the base station apparatus can perform the periodic channel state information report or the irregular channel state information report setting by the channel state information report setting (S102).
  • the terminal device may recognize that the RRC message includes information on interference to be considered for calculating CSI by the periodic channel state information report or the irregular channel state information report setting. it can.
  • the base station apparatus sets the mode setting including the periodic channel state information report or the irregular channel state information report setting and the channel state information report type by the channel state information report setting.
  • the mode setting includes, for example, an irregular channel state information report and a broadband CSI report mode, an irregular channel state information report and a narrowband CSI report mode, an irregular channel state information report, and Wideband CSI and narrowband CSI, periodic channel state information report and mode for reporting wideband CSI, periodic channel state information report and mode for reporting narrowband CSI, periodic channel state information report and wideband CSI and narrowband CSI.
  • the terminal apparatus considers to calculate the CSI in the RRC message according to the mode setting including the periodic channel state information report or the irregular channel state information report setting and the channel state information report type setting. It can be recognized that information regarding interference is included.
  • the periodic channel state information report or the irregular channel state information report setting and the channel state information report type setting can be assigned to different physical channels.
  • the periodic channel state information report or the irregular channel state information report may be transmitted on the PDSCH.
  • the setting of the type of channel state information report may be transmitted on the PDCCH.
  • the base station apparatus can include the CSI process in the RRC message (S102).
  • the terminal device can recognize information related to interference to be considered for calculating the CSI included in the CSI process.
  • the terminal apparatus sets information related to interference to be calculated for calculating the CSI included in the CSI process. Can be monitored.
  • the terminal apparatus When the terminal apparatus recognizes that information regarding interference to be considered for calculating CSI is included in the channel state information report setting, the terminal apparatus relates to interference to be considered for calculating CSI included in the CSI process. Information can be monitored.
  • the base station device transmits an irregular channel state information report mode setting and / or a periodic channel state information report mode setting to the terminal device by transmitting the channel state information report setting.
  • irregular channel state information report mode setting will be described.
  • the base station device transmits a channel state information request (CSI request) to the terminal device (S103).
  • CSI request can be transmitted on the PDCCH.
  • the channel state information request may include wideband CSI mode setting or narrowband CSI mode setting.
  • the terminal apparatus When receiving the channel state information request, the terminal apparatus calculates a channel state report (CSI) (S104).
  • CSI channel state report
  • the terminal device acquires information about interference to be considered for calculating the CSI by using the RRC message, the terminal device can calculate CSI using the information about interference to be considered for calculating the CSI.
  • the terminal device can use a cell-specific downlink reference signal (CRS or the like) when calculating CSI.
  • the terminal device can use a downlink reference signal (CSI-RS or the like) unique to the terminal device when calculating the CSI.
  • the terminal device After receiving the channel state information request, the terminal device feeds back a report of channel state information (CSI) to the base station device through a predetermined subframe (S105). For example, the terminal apparatus performs feedback of the channel state information report in accordance with PUSCH resource allocation included in the transmitted PDCCH. Also, the terminal apparatus can perform feedback of the channel state information report according to resource allocation determined based on the reception timing of the PDCCH. The terminal apparatus feeds back a CSI value according to the channel state information report setting as the channel state information report.
  • CSI channel state information
  • the terminal device reports the channel state information to the base station device every time there is a request for downlink channel state information from the base station device (S106, S107).
  • the base station apparatus transmits downlink control information to the terminal apparatus (S108).
  • the base station apparatus can set downlink control information such as modulation scheme, CSI, and spatial multiplexing number using the channel state information report fed back from the terminal apparatus.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the downlink physical resource block of the base station device 100-1 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates frequency.
  • FIG. 8 shows one physical resource block.
  • Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy, Dx, and Dy indicate resource elements that can be assigned CSI-RS.
  • the shaded portion indicates a resource element in which the base station apparatus 100-1 assigns the NZP CSI-RS to the terminal apparatus 200-1.
  • the upward-sloping shaded portion indicates a resource element in which the base station device 100-1 assigns the ZP CSI-RS to the terminal device 200-1.
  • White portions indicate resource elements that can arrange other than CSI0-RS, such as PDSCH, PUSCH, and CRS.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the arrangement of physical channels and physical signals in the downlink physical resource block of the base station apparatus 100-2 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates frequency.
  • FIG. 9 represents one physical resource block.
  • Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy, Dx, and Dy indicate resource elements to which CSI-RS can be allocated.
  • the shaded portion indicates a resource element in which the base station apparatus 100-1 assigns the NZP CSI-RS to the terminal apparatus 200-1.
  • the upward-sloping shaded portion indicates a resource element in which the base station device 100-1 assigns the ZP CSI-RS to the terminal device 200-1.
  • White portions indicate resource elements that can arrange other than CSI0-RS, such as PDSCH, PUSCH, and CRS.
  • the terminal device 200-1 assigns the NZP CSI-RS to the resource blocks Ax, Ay, Dx, and Dy according to the information related to the CSI-RS settings included in the CSI process 0 received from the base station device 100-1, Recognize that ZP CSI-RS is allocated to blocks Bx and By and monitor the resource.
  • the terminal device 200-1 recognizes that the resource blocks Bx and By are used for the CSI-IM based on the information regarding the setting of the CSI-IM included in the CSI process 0 received from the base station device 100-1. Also, the terminal device 200-1 identifies the base station device 100-2 that causes interference with other cells based on the information regarding the interference to be considered for calculating the CSI included in the CSI process 0 received from the base station device 100-1. To do. For example, the transmission power of other cell interference, the number of antennas, and the antenna port number are specified based on information regarding interference to be considered for calculating CSI. Further, the resource allocation of the other cell interference may be specified by the information on the interference to be considered for calculating the CSI. For example, the terminal device 200-1 identifies at least the CSI-RS assignment of the base station device 100-2 shown in FIG.
  • the terminal device 200-1 acquires the NZP CSI-RS signal transmitted from the base station device 100-2 in the resource elements Bx and By to which the ZP CSI-RS is allocated, and thereby transmits the NZP CSI-RS signal from the base station device 100-2. Interference can be measured.
  • the terminal device 200-1 measures the propagation path (channel) between the terminal device 200-1 and the base station device 100-1 by acquiring the signals of the resource elements Ax and Ay to which the NZP CSI-RS is assigned. can do.
  • terminal apparatus 200-1 calculates CSI using the interference from base station apparatus 100-2 and the propagation path (channel) between terminal apparatus 200-1 and base station apparatus 100-1. .
  • the terminal device 200-1 can calculate the CSI in consideration of the reception capability of the terminal device itself (for example, when the reception device has an advanced reception function such as a canceller, the specified interference reception function). .
  • the terminal device 200-1 acquires the signals of the resource elements Dx and Dy to which the NZP CSI-RS is assigned.
  • resource elements Dx and Dy are resources to which ZP CSI-RS is allocated.
  • the terminal device 200-1 uses the NZP CSI-RS assigned to the resource elements Dx and Dy to transmit a channel (channel) between the terminal device 200-1 and the base station device 100-1 in a state where there is no interference. ) Can be measured.
  • the terminal device 200-1 has an advanced reception function such as a canceller, it is possible to calculate CSI when interference can be completely removed.
  • the base station apparatus 100-1 can further set a CSI process 1 different from the CSI process 0 for the terminal apparatus 200-1.
  • the CSI process 0 can be set to measure interference from the base station apparatus 100-2
  • the CSI process cell 2 can be set to measure interference from the base station apparatus 100-3.
  • the terminal apparatus 200-1 can calculate CSI in consideration of interference by using the CSI process 2 in the same manner as described above with the CSI process cell 1.
  • the information regarding the interference considered for calculating the CSI included in the CSI process 1 can be set differently from the information regarding the interference considered for calculating the CSI included in the CSI process cell 2.
  • the terminal device 200-2 assigns the NZP CSI-RS to the resource blocks Bx, By, Cx, and Cy according to the information regarding the CSI-RS setting included in the CSI process 2 received from the base station device 100-2, Recognize that ZP CSI-RS is allocated to blocks Dx and Dy, and monitor the resource.
  • the terminal device 200-2 recognizes that the resource blocks Dx and Dy are used for the CSI-IM based on the information regarding the CSI-IM setting included in the CSI process 2 received from the base station device 100-2. Also, the terminal device 200-2 identifies the base station device 100-1 that causes interference from other cells based on the information on interference to be considered for calculating the CSI included in the CSI process 2 received from the base station device 100-2. To do.
  • the terminal device 200-2 acquires the NZP CSI-RS signal transmitted from the base station device 100-2 in the resource elements Dx and Dy to which the ZP CSI-RS is assigned, and thereby transmits the NZP CSI-RS signal from the base station device 100-1. Interference can be measured.
  • the terminal device 200-2 measures the propagation path (channel) between the terminal device 200-2 and the base station device 100-2 by acquiring the signals of the resource elements Cx and Cy to which the NZP CSI-RS is allocated. can do.
  • terminal apparatus 200-2 calculates CSI using the interference from base station apparatus 100-1 and the propagation path (channel) between terminal apparatus 200-2 and base station apparatus 100-2. .
  • the terminal device 200-2 can calculate the CSI in consideration of the reception capability of the terminal device itself (for example, if the reception device has an advanced reception function such as a canceller, the specified interference reception function). .
  • the terminal apparatus calculates CSI in consideration of interference for each CSI process cell and feeds back the CSI to the base station apparatus. be able to.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus in the present embodiment.
  • Base station apparatuses 100-1, 100-2, and 100-3 in the present embodiment can cooperate with each other in order to request the terminal apparatus for CSI in consideration of interference from other cells.
  • the base station apparatus 100-1 will be described as a representative.
  • the base station apparatus 100-1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 102, a transmission unit 103, a reception unit 104, and a transmission / reception antenna 105.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling unit 1012, and a transmission control unit 1013.
  • the transmission unit 103 includes an encoding unit 1031, a modulation unit 1032, a downlink reference signal generation unit 1033, a multiplexing unit 1034, and a wireless transmission unit 1035.
  • the receiving unit 104 includes a wireless receiving unit 1041, a demultiplexing unit 1042, a demodulation unit 1043, a decoding unit 1044, and a channel measurement unit 1045.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio) (Resource Control: RRC) layer and so on.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • RRC radio resource control
  • the radio resource control unit 1011 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE, and the like arranged on the downlink PDSCH, or acquires them from the upper node.
  • the radio resource control unit 1011 outputs these to the transmission unit 103 and outputs other information to the control unit 102.
  • the radio resource control unit 1011 manages various setting information / parameters of each terminal device (the terminal device 100-1 in FIG. 1) connected to the own base station device.
  • the radio resource control unit 1011 may set various setting information / parameters for the terminal device via higher layer signals. That is, the radio resource control unit 1011 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the radio resource control unit 1011 can acquire information indicating a transmission mode that can be set by the terminal device 200-1 from the reception unit 104.
  • the radio resource control unit 1011 can acquire information indicating that the terminal device 200-1 can use CSI-RS from the reception unit 104.
  • the radio resource control unit 1011 can acquire information indicating that it has an advanced reception function from the reception unit 104.
  • the radio resource control unit 1011 can obtain information on the channel state information report from the receiving unit 104.
  • the radio resource control unit 1011 can generate information indicating transmission mode setting and output the information to the transmission unit 103.
  • the radio resource control unit 1011 can generate a channel state information report setting and output it to the transmission unit 103.
  • the radio resource control unit 1011 can generate a CSI process and output it to the transmission unit 103.
  • the radio resource control unit 1011 recognizes a setting included in information related to interference to be calculated for calculating CSI, the radio resource control unit 1011 can include information related to interference to be calculated in order to calculate CSI in the CSI process.
  • the radio resource control unit 1011 can generate information related to application of an advanced reception function and output the information to the transmission unit 103.
  • the radio resource control unit 1011 can generate a channel state information request and output it to the transmission unit 103.
  • the scheduling unit 1012 allocates physical channels (PDSCH and PUSCH) from the received channel state information (CSI), the channel estimation value input from the channel measurement unit 1045, the channel quality, and the like. (PDSCH and PUSCH) coding rate, modulation scheme (or MCS), transmission power, etc. are determined. Scheduling section 1012 generates control information for controlling receiving section 104 and transmitting section 103 based on the scheduling result. The scheduling unit 1012 outputs the generated information to the control unit 102. The scheduling unit 1012 determines the timing for performing transmission processing and reception processing.
  • CSI channel state information
  • MCS modulation scheme
  • Scheduling section 1012 generates control information for controlling receiving section 104 and transmitting section 103 based on the scheduling result.
  • the scheduling unit 1012 outputs the generated information to the control unit 102.
  • the scheduling unit 1012 determines the timing for performing transmission processing and reception processing.
  • the transmission control unit 1013 maps the PDSCH to the resource element based on the RNTI used for scrambling the CRC parity bits added to the downlink control information to the transmission unit 103, and performs transmission on the PDSCH. Control.
  • the function of the transmission control unit 1013 may be included in the transmission unit 307.
  • the upper layer processing unit 101 of the base station apparatus 100-1 can obtain information on interference to be considered for calculating the CSI from the upper layer processing unit 101 of the base station apparatus 100-2 serving as an interference source.
  • the base station apparatus 100-1 can obtain the information through the X2 interface and the Internet line.
  • the control unit 102 generates a control signal for controlling the transmission unit 103 and the reception unit 104 based on the information input from the higher layer processing unit 101.
  • the control unit 102 generates downlink control information based on the information input from the higher layer processing unit 101 and outputs the downlink control information to the transmission unit 103.
  • the control unit 102 transmits information on the sequence and allocation of the CSI-RS (NZP CSI-RS, ZP CSI-RS) as a downlink reference signal. Output to the generator.
  • CSI-RS CSI-RS
  • the control unit 102 can acquire information indicating that it has an advanced reception function from the reception unit 104.
  • the radio resource control unit 1011 can obtain information on the channel state information report from the receiving unit 104.
  • the control unit 102 can input the acquired information to the upper layer processing unit 101.
  • the transmission unit 103 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 102, and encodes the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 101. Then, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and a signal is transmitted to terminal apparatus 200-1 via transmission / reception antenna 105.
  • the encoding unit 1031 uses a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 101. To perform encoding.
  • the encoding unit 1031 performs encoding using the encoding method determined by the radio resource control unit 1011.
  • the modulation unit 1032 converts the encoded bits input from the encoding unit 1031 into BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying), QPSK (quadrature Phase Shift Shift Keying), 16 QAM (quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM, and the like. Or it modulates with the modulation system which the radio
  • the downlink reference signal generation unit 1033 obtains a sequence that the terminal apparatus 2 knows as a downlink reference signal, which is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 100-1. Generate as The downlink reference signal generation unit 1033 assigns a downlink reference signal based on the CSI-RS (NZP CSI-RS, ZP CSI-RS) sequence and assignment information input from the control unit 102.
  • CSI-RS NZP CSI-RS, ZP CSI-RS
  • the multiplexing unit 1034 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel, the generated downlink reference signal, and downlink control information. That is, multiplexing section 1034 arranges the modulated modulation symbol of each channel, the generated downlink reference signal, and downlink control information in the resource element.
  • the wireless transmission unit 1035 generates an OFDM symbol by performing inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbol and the like, and adds a cyclic prefix (cyclic prefix: CP) to the OFDM symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the receiving unit 104 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the terminal device 200-1 via the transmission / reception antenna 105 in accordance with the control signal input from the control unit 102, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1041 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 105 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is properly maintained.
  • the level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal that has been demodulated is converted into a digital signal.
  • the wireless reception unit 1041 removes a portion corresponding to the CP from the converted digital signal.
  • Radio receiving section 1041 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP is removed, extracts a signal in the frequency domain, and outputs the signal to demultiplexing section 1042.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1042 demultiplexes the signal input from the wireless reception unit 1041 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 1011 in the base station apparatus 100-1 and notified to the terminal apparatus 200-1. Further, demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 1045. Further, the demultiplexing unit 1042 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 1045.
  • the demodulation unit 1043 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH to obtain modulation symbols, and for each of the modulation symbols of PUCCH and PUSCH, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the received signal is demodulated by using a modulation method determined or notified in advance by the own device to each of the terminal devices 2 using an uplink grant.
  • the decoding unit 1044 uses the coding rate of the demodulated PUCCH and PUSCH at a coding rate that is determined in advance according to a predetermined encoding method or that the device itself has previously notified the terminal device 2 using an uplink grant. Decoding is performed, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When PUSCH is retransmitted, decoding section 1044 performs decoding using the coded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 101 and the demodulated coded bits.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device in the present embodiment.
  • Base station apparatuses 200-1, 200-2, and 200-3 in the present embodiment can have an advanced reception function.
  • the terminal device 200-1 will be described as a representative.
  • the terminal device 200-1 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 202, a transmission unit 203, a reception unit 204, and a transmission / reception antenna 205.
  • the upper layer processing unit 201 includes a radio resource control unit 2011, a scheduling information interpretation unit 2012, and a reception control unit 2013.
  • the transmission unit 203 includes an encoding unit 2031, a modulation unit 2032, an uplink reference signal generation unit 2033, a multiplexing unit 2034, and a wireless transmission unit 2035.
  • the reception unit 204 includes a wireless reception unit 2041, a demultiplexing unit 2042, a signal detection unit 2043, and a channel measurement unit 2044.
  • the upper layer processing unit 201 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 203.
  • the upper layer processing unit 201 includes a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • Medium Access Control Medium Access Control: MAC
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 2011 manages various setting information / parameters of the own device of the own terminal device.
  • the radio resource control unit 2011 sets various setting information / parameters based on higher layer signals (for example, RRC Signaling, MAC CE) received from the base station apparatus 100-1.
  • the radio resource control unit 2011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 can acquire information indicating the transmission mode setting from the reception unit 204.
  • the radio resource control unit 2011 can acquire the channel state information report setting from the reception unit 204.
  • the radio resource control unit 2011 can acquire the CSI process from the reception unit 204.
  • the radio resource control unit 2011 recognizes that information related to interference to be calculated in order to calculate CSI is included, information about interference to be calculated in order to calculate CSI included in the CSI process is obtained from the CSI process. Can be extracted.
  • the radio resource control unit 2011 can acquire the channel state information report setting from the reception unit 204.
  • the radio resource control unit 2011 can acquire a channel state information request from the reception unit 204.
  • the radio resource control unit 2011 can acquire information related to application of advanced reception functions from the reception unit 204.
  • the radio resource control unit 2011 can generate the capability of its own terminal device and output it to the transmission unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 can generate information indicating transmission modes that can be set by the terminal device, and output the information to the transmission unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 can generate information indicating that CSI-RS can be used and output the information to the transmission unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 can generate information indicating that an advanced reception function is provided and output the information to the transmission unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 can generate a channel state information report (CSI report) and output it to the transmission unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 can input the acquired information to the reception unit 204.
  • CSI report channel state information report
  • the scheduling information interpretation unit 2012 interprets downlink control information (DCI format, scheduling information) received via the reception unit 204.
  • the scheduling information interpretation unit 2012 generates control information for controlling the reception unit 204 and the transmission unit 203 based on the interpretation result of the DCI format, and outputs the control information to the control unit 202.
  • the reception control unit 2013 identifies the subframe based on the RNTI used for scrambling the CRC parity bits added to the downlink control information, and decodes the PDSCH based on the identified subframe to the reception unit 204. Control to do.
  • the function of the reception control unit 2013 may be included in the reception unit 204.
  • the control unit 202 generates a control signal for controlling the reception unit 204 and the transmission unit 203 based on the information input from the higher layer processing unit 201.
  • the control unit 202 outputs the generated control signal to the reception unit 204 and the transmission unit 203 to control the reception unit 204 and the transmission unit 203.
  • the control unit 202 can control the information related to the reference signal used for channel estimation (reference signal series, CRS, CSI-RS type, etc.) and its resource allocation to the channel measurement unit 2044.
  • the control unit 202 can control the information (reference signal series, CRS, CSI-RS type, etc.) related to the reference signal used for interference measurement and resource allocation of the channel measurement unit 2044.
  • the receiving unit 204 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 100-1 via the transmission / reception antenna 205 according to the control signal input from the control unit 202, and converts the decoded information into an upper layer processing unit To 201.
  • the wireless reception unit 2041 converts a downlink signal received via the transmission / reception antenna 205 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is appropriately maintained. , And quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal, and converting the quadrature demodulated analog signal into a digital signal.
  • Radio receiving section 2041 removes a portion corresponding to CP from the converted digital signal, performs fast Fourier transform on the signal from which CP is removed, and extracts a frequency domain signal.
  • the demultiplexing unit 2042 separates the extracted signal into PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal.
  • Demultiplexing section 2042 compensates for the PHICH, PDCCH, and EPDCCH channels based on the channel estimation value input from channel measuring section 2044, detects downlink control information, and outputs the detected downlink control information to control section 202. .
  • control unit 202 outputs PDSCH and the channel estimation value of the desired signal to signal detection unit 2043.
  • the demultiplexing unit 2042 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measuring unit 2044.
  • the channel measurement unit 2044 performs channel estimation for use in demodulation of a signal addressed to the own station, channel estimation for calculating CSI, interference measurement, and channel estimation of the interference signal.
  • the downlink reference signals CRS, DM-RS, CSI-RS, etc.
  • the channel measurement unit 2044 outputs channel estimation, interference measurement, and interference signal channel estimation for calculating the CSI to the higher layer processing unit 201.
  • the channel measurement unit 2044 outputs the channel estimation used for demodulation of the signal addressed to the own station and the channel estimation value / interference measurement value of the interference signal to the signal detection unit 2043.
  • the signal detection unit 2043 uses the PDSCH, the channel estimation value, information on application of the advanced reception function / information necessary for the removal or suppression of the interference signal, and the downlink data of the terminal device connected to the own base station device ( The transport block) is detected and output to the upper layer processing unit 201.
  • the signal detection unit 2043 acquires information indicating that the advanced reception function is applied, the signal detection unit 2043 uses the advanced reception function to remove or suppress the interference signal.
  • Methods for removing or suppressing the interference signal include linear detection, maximum likelihood estimation, interference canceller, and the like.
  • Linear detection includes LMMSE-IRC (Linear, Minimum, Mean, Square, Error-Interference, Rejection, Combining), Enhanced LMMSE-IRC, WLMMSE-IRC (Widely, Linear, MMSE-IRC), and the like.
  • the maximum likelihood estimation is ML (Maximum Likelihood), R-ML (Reduced complexity ML), Iterative ML, Iterative R-ML, or the like.
  • Interference cancellers include Turbo SIC (Successive Interference Cancellation), PIC (Parallel Interference Cancellation), L-CWIC (Linear Code Word Level SIC), ML-CWIC (ML Code Word Level SIC), SLIC (Symbol Level IC), etc. is there.
  • the signal detection unit 2043 provided with an interference canceller uses the modulation scheme, MCS, spatial multiplexing number, etc., for signals from other base station devices included in information necessary for the removal or suppression of interference signals.
  • Maximum likelihood demodulation / maximum likelihood decoding of a signal from the base station apparatus The signal detection unit 2043 generates a replica signal of a signal from the other base station apparatus using a soft decision value that is a result of the maximum likelihood demodulation / maximum likelihood decoding.
  • the signal detection unit 2043 suppresses interference by subtracting the replica signal from the signal input from the demultiplexing unit 2042.
  • the signal detection unit 2043 demodulates / decodes the signal obtained by subtracting the interference. Thereby, the desired signal from the base station apparatus can be demodulated / decoded with high accuracy.
  • the transmission unit 203 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 202, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 201, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 100-1 via the transmission / reception antenna 205.
  • the encoding unit 2031 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 201. Also, the coding unit 2031 performs turbo coding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 2032 modulates the coded bits input from the coding unit 2031 using a modulation scheme notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation scheme predetermined for each channel. .
  • the uplink reference signal generation unit 2033 includes a physical cell identifier (physical cell identity: PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station device 100-1, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and uplink A sequence determined by a predetermined rule (formula) is generated based on a cyclic shift notified by the link grant, a parameter value for generating a DMRS sequence, and the like.
  • a physical cell identifier physical cell identity: PCI, Cell ID, etc.
  • the multiplexing unit 2034 rearranges the modulation symbols of the PUSCH in parallel according to the control signal input from the control unit 202, and then performs discrete Fourier transform (DFT). Also, the multiplexing unit 2034 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 2034 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier transform
  • Radio transmission section 2035 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, generates SC-FDMA symbols, and generates SC-FDMA symbols.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP is added to baseband digital signal, baseband digital signal is converted to analog signal, excess frequency component is removed, converted to carrier frequency by up-conversion, power amplification, transmission / reception antenna It outputs to 205 and transmits.
  • the base station apparatus transmits information on interference to be considered for calculating CSI to the terminal apparatus, it is efficient in a wireless environment having various interferences in consideration of the reception capability of the terminal apparatus. Data transmission can be realized.
  • the terminal device does not need to recognize that the interference information is information for the interference signal. That is, the interference information is information for the terminal device to measure, generate, and report CSI, and may simply be information or information for CSI.
  • the program that operates in the base station apparatus and mobile station apparatus is a program that controls the CPU and the like (a program that causes a computer to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments according to the present invention. .
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • Each functional block of the receiving apparatus may be individually formed as a chip, or a part or all of them may be integrated into a chip. When each functional block is integrated, an integrated circuit controller for controlling them is added.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device of the present invention is not limited to application to a mobile station device, but is a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment Needless to say, it can be applied to air-conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the present invention is suitable for use in a base station apparatus and a transmission method in a communication system.

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Abstract

 様々な干渉を有する無線環境において、効率的なデータ伝送を実現することができる端末装置、基地局装置を提供すること。端末装置と通信する基地局装置であって、チャネル状態情報の報告に関する設定である1つ以上のチャネル状態情報プロセスを設定する上位層処理部と、前記チャネル状態情報プロセスに基づいて報告されたチャネル状態情報を受信する受信部とを備え、前記チャネル状態情報プロセスのそれぞれは、チャネル状態情報推定用参照信号に関する情報と、チャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報と、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報とを含む基地局装置。

Description

基地局装置及び送信方法
 本発明は、通信システムの基地局装置及び送信方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような通信システムでは、効率的なデータ伝送を実現するため、基地局装置(基地局、送信局、送信点、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)或いは基地局装置に準じる送信局と端末装置(移動局装置、受信局、受信点、上りリンク送信装置、下りリンク受信装置、移動端末、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE:User Equipment)との間の伝送路状況に応じて、変調方式および符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、空間多重数(レイヤ数、ランク)が適応的に制御される。非特許文献1および非特許文献2ではこれらの制御方法が示されている。
 例えば、LTEにおいて、下りリンクで送信される下りリンク送信信号(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))のMCS、空間多重数等を適応的に制御する場合、端末装置は基地局装置から送信される下りリンク送信信号に含まれる下りリンク参照信号(DLRS:Down Link Reference Signal)を参照して、受信品質情報(或いは、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)とも称す)を計算し、上りリンクのチャネル(例えば、PUCCH)を介して前記基地局装置に前記受信品質情報をフィードバックする。前記基地局装置は、前記受信品質情報等を考慮して選択したMCSや空間多重数が施された下りリンク送信信号を送信する。前記受信品質情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標PMI(Precoding Matrix Indicator)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)などが該当する。
3rd Generation Partnership Project:Technical Specification Group Radio Access Network:Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA):Physical layer procedures (Release 11)、2013年9月、3GPP TS36.213 V11.4.0 (2013-09)
3rd Generation Partnership Project:Technical Specification Group Radio Access Network:Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA):Radio Resource Control (RRC):Protocol specification(Release 11)、2013年9月、3GPP TS36.331 V11.5.0 (2013-09)
3rd Generation Partnership Project:Technical Specification Group Radio Access Network:Further Advancements for E-UTRA Physical Layer Aspects (Release 9)、3GPP TR36.814 v9.0.0(2010-03) URL:http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36814.htm
 前記通信システムでは、基地局装置或いは基地局装置に準じる送信局がカバーするエリアをセル(Cell)状に複数配置するセルラ構成とすることにより、通信エリアを拡大することができる。このセルラ構成において、隣接するセル又はセクタ間で同一周波数を利用することで、周波数利用効率を向上させることができる。このセルラ構成において、さらに周波数利用効率を向上させるため、異なるセル半径のセルを重複するように配置するなどのセル構成の多様化(例えば、ヘテロジーニアスネットワークなど)が提案されている(非特許文献3)。
 前記通信システムでは、効率的なデータ伝送を実現するため、空間多重伝送(MIMO:Multi Input Multi Output)が適用される。さらに、周波数利用効率を向上させるために、空間多重数の増加や複数ユーザによる空間多重伝送(MU-MIMO:Multi User - MIMO)が適用されている(非特許文献1)。
 しかし、このようなセルラ構成では、セル端(セルエッジ)領域またはセクタ端領域にいる端末装置は、他セルや他セクタを構成する基地局装置の送信信号により干渉(セル間干渉、セクタ間干渉)を受ける。また、空間多重数の増加により、ストリーム間干渉(レイヤ間干渉、アンテナ間干渉)が増加する。このため、端末装置が前記下りリンク参照信号(DLRS)に基づいて受信品質情報を算出し、基地局装置にその受信品質情報をフィードバックした場合、基地局装置は、様々な干渉を有する無線環境において、最適なMCS、空間多重数等で下りリンク送信信号を送信できない場合がある。この結果、通信システムの周波数利用効率が充分に向上できない。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、様々な干渉を有する無線環境において、効率的なデータ伝送を実現することができる端末装置、基地局装置、通信システム、送信方法、受信方法及び通信方法を提供することにある。
 上述した課題を解決するために本発明に係る基地局装置及び送信方法の構成は、次の通りである。
 (1)本発明の一態様による基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、チャネル状態情報の報告に関する設定である1つ以上のチャネル状態情報プロセスを設定する上位層処理部と、前記チャネル状態情報プロセスに基づいて報告されたチャネル状態情報を受信する受信部とを備え、前記チャネル状態情報プロセスのそれぞれは、チャネル状態情報推定用参照信号に関する情報と、チャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報と、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報とを含む基地局装置であることを特徴とする。
 (2)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記上位層処理部は、下りリンクのユーザデータを送信するための送信方法を示す情報である下りリンクの送信モードを設定し、前記送信モードが所定の送信モードの場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する基地局装置であることを特徴とする。
 (3)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、下りリンクの送信モードには、少なくともチャネル状態情報推定用参照信号に関する情報とチャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報を設定可能な送信モードを含み、上位層処理部が前記チャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報を設定可能な送信モードを設定した場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する基地局装置であることを特徴とする。
 (4)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記上位層処理部は、前記チャネル状態情報のフィードバック手順に関する情報を設定し、前記受信状態情報のフィードバック手順に関する情報が所定のモードの場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する基地局装置であることを特徴とする。
 (5)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記上位層処理部は、前記受信状態情報のフィードバックの種類に関する情報を設定し、前記受信状態情報のフィードバック種類に関する情報が所定のモードの場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する基地局装置であることを特徴とする。
 (6)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記受信状態情報報告は、好適な空間多重数を指定するランク指標、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標及び好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQIを含み、上位層処理部が前記ランク指標を設定した場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する基地局装置であることを特徴とする。
 (7)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報は、当該端末装置以外の端末装置が接続しているセル識別子を含むことを特徴とする。
 (8)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報は、当該端末装置以外の端末装置が送信する送信電力を含むことを特徴とする。
 (9)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報は、当該端末装置以外の端末装置の受信状態情報用参照信号が割当てられたリソースを特定するための情報を含むことを特徴とする。
 (10)また、本発明の一態様による基地局装置の送信方法は、端末装置と通信する基地局装置の送信方法であって、チャネル状態情報の報告に関する設定である1つ以上のチャネル状態情報プロセスを設定するステップと、前記チャネル状態情報プロセスに基づいて報告されたチャネル状態情報を受信するステップとを有し、前記チャネル状態情報プロセスのそれぞれは、チャネル状態情報推定用参照信号に関する情報と、チャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報と、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報とを含む基地局装置の送信方法を含むことを特徴とする。
 この発明によれば、様々な干渉を有する無線環境において、効率的なデータ伝送を実現することができる。
本実施形態における通信システムの構成を示す概略図である。 本実施形態における無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における狭帯域CSIを算出する一例を示す図である。 本実施形態における狭帯域CSIを算出する別の例を示す図である。 本実施形態における下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態における上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態におけるチャネル状態情報を不定期に報告する場合のシーケンスを示す図である。 本実施形態に係る基地局装置100-1の下りリンク物理リソースブロックにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態に係る基地局装置100-2の下りリンク物理リソースブロックにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。 本実施形態における基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における端末装置の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、図面を参照して、本発明に係る実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態における通信システムの構成を示す概略図である。図1の通信システムは、基地局装置100-1、100-2、100-3(基地局、送信局、送信点、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)及び端末装置200-1、200-2、200-3(移動局装置、受信局、受信点、上りリンク送信装置、下りリンク受信装置、移動端末、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE:User Equipment)で構成された例である。端末装置200-1は、接続可能な範囲(セル、コンポネントキャリア)100-1aを有する基地局装置100-1と接続している。端末装置200-2は、接続可能な範囲(セル)100-2aを有する基地局装置100-2と接続している。端末装置200-3は、接続可能な範囲(セル、コンポネントキャリア)100-3aを有する基地局装置100-3と接続している。図1では、セル100-2a、100-3aはセル100-1aより、接続可能な範囲が狭くなっているが、同じような大きさのセル間でも、本実施形態で記載の通信システムを適用することができる。図1では、セル100-1aはセル100-2aを包含しているが、隣接するセル間でも、本実施形態で記載の通信システムを適用することができる。
 本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
 図1において、基地局装置100-1、100-2、100-3は、上りリンク信号r101、r103、r105及び下りリンク信号r102、r104、r106により、上りリンクデータ(例えば、UL-SCH:Uplink-Shared Channel)、下りリンクデータ(例えば、DL-SCH:Downlink-Shared Channel)、上りリンク制御情報(例えば、UCI:Uplink Control Information)、下りリンク制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information、など)、参照信号(UL-RS:Uplink-Reference Signal、DL-RS:Downlink-Reference Signal、など)を送受信する(信号の詳細は後述する)。
 図1において、端末装置200-1、200-2、200-3は、高度な受信機能(高度な信号検出機能、NAICS:Network Assisted Interference Cancellation and Suppression、高度なSU-MIMO検出:Single User - Multiple Input Multiple Output detection)を設定することができる。高度な受信機能は、線形検出、最尤推定、干渉キャンセラ等がある。線形検出は、Enhanced LMMSE-IRC(Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining)、WLMMSE-IRC(Widely Linear MMSE-IRC)等である。最尤推定は、ML(Maximum Likelihood)、R-ML(Reduced complexity ML)、Iterative ML、Iterative R-ML等である。干渉キャンセラは、Turbo SIC(Successive Interference Cancellation)、PIC(Parallel Interference Cancellation)、L-CWIC(Linear Code Word level SIC)、ML-CWIC(ML Code Word level SIC)、SLIC(Symbol Level IC)、等である。前記NAICSにおける高度な受信機能は、前記線形検出、前記最尤推定、前記干渉キャンセラ等が該当する。前記SU-MIMO検出における高度な受信機能は、前記最尤推定、前記干渉キャンセラが該当する。
 前記端末装置200-1、200-2、200-3は、高度な受信機能を有さない設定をすることができる。例えば、前記NAICSにおける高度な受信機能を有する端末装置と対比すると、前記高度な受信機能を有さない端末装置はMMSE、LMMSE-IRC検出などの線形受信を具備する端末装置が該当する。例えば、前記SU-MIMO検出における高度な受信機能を有する端末装置と対比すると、前記高度な受信機能を有さない端末装置はMMSE検出を具備する端末装置が該当する。
 図1において、端末装置200-1にとって、下りリンク信号r104、r106は、セル間干渉(セクタ間干渉とも呼ばれる)となる。端末装置200-2にとって、下りリンク信号r102は、セル間干渉となる。端末装置200-1、200-2、200-3は、前記高度な受信機能を用いて前記セル間干渉を除去又は抑圧することができる。図1において、基地局装置100-1、100-2、100-3は、下りリンク信号r102、r104、r106を空間多重伝送することができる。この場合、各端末装置は、ストリーム間干渉(レイヤ間干渉、アンテナ間干渉)を受ける。端末装置200-1、200-2、200-3は、前記高度な受信機能を用いて前記ストリーム間干渉を除去又は抑圧することができる。
 図1において、基地局装置100-1、100-2、100-3は所定の無線フレームの構成に従って下りリンク信号r101、r103、r105を送信する。端末装置200-1、200-2、200-3は所定の無線フレーム構成に従って上りリンク信号r102、r104、r106を送信する。
 図2は、本実施形態における無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸を示している。例えば、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)において、基地局装置100-1、100-2、100-3及び端末装置200-1、200-2、200-3は各々、図2の無線フレームに従って信号r101乃至r106を送信する。例えば、各無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。Tfは、無線フレーム期間(Radio frame duration)と呼称される。Tsは、基準時間単位(Basic time unit)と呼称される。
 無線フレームは2つのハーフフレームから構成され、各ハーフフレームの長さは153600・Ts=5msである。各ハーフフレームは5つのサブフレームから構成され、各サブフレームの長さは30720・Ts=1msである。
 各サブフレームは2つの連続するスロットによって定義され、各スロットの長さは、Tslot=15360・Ts=0.5ms長である。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。すなわち、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。ここで、サブフレームを、TTI(Transmission Time Interval)とも称する。なお、図2は、周波数分割複信を適用した例であるが、時間分割複信(TDD:Time Division Duplex)も適用することができる。
 各スロットにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。
 1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、システム帯域幅(セルの帯域幅)に依存する。例えば、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの番号とを用いて識別される。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCH、PUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。
 例えば、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと、周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 図1において、基地局装置100-1、100-2、100-3から端末装置200-1、200-2、200-3への下りリンク信号r101、r103、r105を用いた無線通信は、下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用できる。下りリンク物理チャネルは、PBCH(Physical Broadcast Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PMCH(Physical Multicast Channel)などを含む。
 PBCHは、各セルにおいて、基地局装置と接続する端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block、BCH:Broadcast Channel)を報知するために用いられる。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、無線フレームの番号を示す情報(SFN:system frame number)、システム帯域幅、送信アンテナ数などの基本情報を含む。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置100-1、100-2、100-3が受信した上りリンクデータ(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、詳細は後述)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報の送信に対して、複数のDCIフォーマットが定義される。下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットと称してもよい。
 基地局装置は、高度な受信機能の適用に関する情報を明示的に(explicitly)又は暗黙的に(implicitly)報告することができる。例えば、DCIフォーマットは、端末装置が前記高度な受信機能の適用に関する情報を送信するためのフィールドを含めることができる。また、DCIフォーマットは、複数のDCIフォーマットのうち、特定のDCIフォーマットを用いることにより、端末装置が前記高度な受信機能の適用に関する情報を報告することができる。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、DCIフォーマット1A、DCIフォーマット1B、DCIフォーマット1D、DCIフォーマット1、DCIフォーマット2A、DCIフォーマット2B、DCIフォーマット2C、DCIフォーマット2Dなどの複数のDCIフォーマットが定義される。前記複数のDCIフォーマットは、下りリンクに対するDCIとして必要な制御情報の種類(フィールド)、必要な制御情報の情報量(ビット数)などによって定義される。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、PDSCHのスケジューリングに関する情報が含まれる。下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクグラント(または、下りリンクアサインメント)とも称する。例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、リソースブロック割り当てに関する情報、MCS(Modulation andCoding Scheme)に関する情報、空間多重数(レイヤ数)に関する情報、PUCCHに対するTPCコマンドに関する情報、下りリンク割り当てインデックス(Downlink Assignment Index:DAI)などの下りリンク制御情報が含まれる。
 例えば、端末装置は、下りリンクに対する下りリンク制御情報(DCI)において、前記端末装置が前記高度な受信機能の適用に関する情報を受けた場合、そのDCIでスケジューリングされたPDSCHを高度な受信機能を用いて信号検出する。
 別の例では、端末装置は、下りリンク制御情報において、前記高度な受信の適用に関する情報を受けた場合、その後の下りリンク制御情報で前記高度な受信の適用に関する情報を受けるまで、スケジューリングされたPDSCHを高度な受信機能を用いて信号検出する。前記端末装置が前記高度な受信の適用に関する情報は、“0”“1”により高度な受信機能の適否を示してもよい。また、下りリンク制御情報中における前記高度な受信の適用に関する情報の有無により高度な受信機能の適否を示してもよい。
 また、下りリンク制御情報には、無線リソースが割り当てられた下りリンク物理チャネルに対する干渉信号に関する情報を含むことができる。例えば、前記干渉信号に関する情報は、スケジューリングされたPDSCHを検出する際に用いる干渉信号に関する情報である。前記干渉信号に関する情報は、変調方式、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、空間多重数(レイヤ数)に関する情報、アンテナポートに関する情報など、干渉信号の復調に必要な情報である。
 また、DCIフォーマットには、上りリンクに対するDCIフォーマットが含まれる。例えば、1つのセルにおける1つのPUSCH(1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために使用されるDCIフォーマット0やDCIフォーマット4が定義される。
 例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、PUSCHのスケジューリングに関する情報が含まれる。例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、リソースブロック割り当てに関する情報、MCSに関する情報、PUSCHに対するTPCコマンドに関する情報などの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、下りリンクのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information。受信品質情報とも称する。)を要求(CSI request)するために用いることができる。チャネル状態情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標PMI(Precoding Matrix Indicator)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)などが該当する(詳細は後述する)。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットには、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報(干渉情報)を示すために用いることができる。例えば、干渉情報は、当該端末装置以外の端末装置に関する情報が該当する。例えば、干渉情報は、その干渉信号のセルID(Cell ID、virtual cell ID)、アンテナポートに関する情報、変調方式、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、空間多重数(レイヤ数)に関する情報、送信電力に関する情報などの干渉信号の復調に必要な情報である。また、干渉情報には、干渉信号においてCSI-RSが割当てられたリソースを特定するための情報を含めることができる。なお、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報は、前記無線リソースが割り当てられた下りリンク物理チャネルに対する干渉信号に関する情報と異なる内容とすることができる。
 なお、本実施形態において、干渉信号における参照信号は、CSI-RS、CRSおよび/またはDMRSなどである。干渉情報は、干渉信号における参照信号を特定するための一部または全部の情報を含む。干渉情報が干渉信号における参照信号を特定するための一部の情報を含む場合、端末装置は複数の参照信号の候補を順番に検出を試みることにより、参照信号を特定することができる。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、干渉信号を考慮して算出するCSIにおけるその干渉信号を指定する情報を含む。例えば、前記CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が複数の干渉に関するものである場合(CSIを算出するために考慮すべき干渉信号の候補が複数ある場合)、その複数の干渉信号から、CSIを算出する際に考慮すべき干渉信号を示す情報(例えば、考慮すべき干渉信号のIndex)である。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告(CSI feedback report)をマップする上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。
 例えば、チャネル状態情報報告は、不定期なチャネル状態情報(Aperiodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、不定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。基地局装置100-1、100-2、100-3は、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告のいずれかを設定することができる。また、基地局装置100-1、100-2、100-3は、前記定期的なチャネル状態情報報告及び前記不定期的なチャネル状態情報報告の両方を設定することもできる。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告の種類を示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告の種類は、広帯域CSI(例えばWideband CQI)と狭帯域CSI(例えば、Subband CQI)などがある。
 また、前記上りリンクに対するDCIフォーマットにおいて、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告と前記チャネル状態情報報告の種類を含めたモード設定のために用いることができる。例えば、不定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSIを報告するモード、不定期的なチャネル状態情報報告かつ狭帯域CSIを報告するモード、不定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSI及び狭帯域CSIを報告するモード、定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSIを報告するモード、定期的なチャネル状態情報報告かつ狭帯域CSIを報告するモード、定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSI及び狭帯域CSIを報告するモードなどがある。
 端末装置200-1、200-2、200-3は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPDSCHで下りリンクデータを受信する。また、端末装置200-1、200-2、200-3は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信する。
 端末装置200-1、200-2、200-3は、PDCCH候補(PDCCH candidates)および/またはEPDCCH候補(EPDCCH candidates)のセットをモニタする。以下の説明において、PDCCHは、PDCCHおよび/またはEPDDCHを示していてもよい。PDCCH候補とは、基地局装置100-1、100-2、100-3によって、PDCCHがマップおよび送信される可能性のある候補を示している。また、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHのそれぞれに対して、端末装置200-1、200-2、200-3がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
 端末装置200-1、200-2、200-3が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、コモンサーチスペース(CSS:Common Search Space)およびユーザ装置スペシフィックサーチスペース(USS:UE-specific Search Space)が含まれる。CSSは、基地局装置が構成するあるセルにおいて、その基地局装置と接続する複数の端末装置が共通してPDCCHおよび/またはEPDCCHをモニタする領域である。端末装置200-1、200-2、200-3は、CSSおよび/またはUSSにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出する。
 下りリンク制御情報の送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置100-1、100-2、100-3が端末装置200-1、200-2、200-3に割り当てたRNTIが利用される。具体的には、下りリンク制御情報にCRC(Cyclic Redundancy check:巡回冗長検査)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされる。ここで、下りリンク制御情報に付加されるCRCパリティビットは、下りリンク制御情報のペイロードから得られてもよい。
 端末装置200-1、200-2、200-3は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加された下りリンク制御情報に対してデコードを試み、CRCが成功した下りリンク制御情報を、自装置宛の下りリンク制御情報として検出する(ブラインドデコーディングとも呼称される)。すなわち、端末装置200-1、200-2、200-3は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出する。また、端末装置1は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを伴うPDCCHを検出する。
 PDSCHは、下りリンクデータを送信するために用いられる。以下、PDSCHでの下りリンクデータの送信を、PDSCHでの送信とも記載する。また、PDSCHでの下りリンクデータの受信を、PDSCHでの受信とも記載する。
 PDSCHは、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを送信するために用いられる。また、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。また、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、RRCメッセージ(共通RRCメッセージ、端末共通のRRCメッセージ)である。
 PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションメッセージは、システムインフォメーションブロックタイプ1以外のシステムインフォメーションブロックXを含んでもよい。また、システムインフォメーションメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。また、システムインフォメーションメッセージは、RRCメッセージである。
 PDSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。基地局装置100-1、100-2、100-3から送信されるRRCメッセージは、セル内における複数の端末装置に対して共通であってもよい。また、基地局装置100-1から送信されるRRCメッセージは、端末装置200-1に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であってもよい。同様に、基地局装置100-2、100-3から送信されるRRCメッセージは、端末装置200-2、200-3に対して専用のメッセージであってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信される。また、PDSCHは、MAC CE(Control Element)を送信するために用いられる。ここで、RRCメッセージおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PDSCHは、端末装置が前記高度な受信機能の適用に関する情報を報告するために用いることができる。例えば、RRCメッセージは端末装置が前記高度な受信を適用するかに関する情報を含むことができる。
 例えば、端末装置は、PDSCHにより前記高度な受信機能の適用に関する情報を受けた場合、その後のPDSCHで前記高度な受信の適用に関する情報を受けるまで、スケジューリングされたPDSCHを高度な受信機能を用いて信号検出する。前記端末装置が前記高度な受信機能の適用に関する情報は、“0”“1”により高度な受信機能の適否を示してもよい。また、PDSCHの中における前記端末装置が前記高度な受信の適用に関する情報の有無により高度な受信機能の適否を示してもよい。
 また、PDSCHには、無線リソースが割り当てられた下りリンク物理チャネルに対する干渉信号に関する情報を含むことができる。例えば、前記干渉信号に関する情報は、スケジューリングされたPDSCHを検出する際に用いる干渉信号に関する情報である。前記干渉信号に関する情報は、変調方式、MCSに関する情報、空間多重数に関する情報、アンテナポートに関する情報など、干渉信号の復調に必要な情報である。
 PDSCHは、下りリンクのチャネル状態情報を要求するために用いることができる。チャネル状態情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI、好適なプレコーディング行列を指定するプレコーディング行列指標PMI、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQIなどが該当する。
 PDSCHには、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報(干渉情報)を示すために用いることができる。例えば、干渉情報は、当該端末装置以外の端末装置に関する情報が該当する。例えば、干渉情報は、その干渉信号のセルID(Cell ID、virtual cell ID)、アンテナポートに関する情報、変調方式、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、空間多重数(レイヤ数)に関する情報、送信電力に関する情報などの干渉信号の復調に必要な情報である。なお、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報は、前記無線リソースが割り当てられた下りリンク物理チャネルに対する干渉信号に関する情報と異なる内容とすることができる。
 PDSCHは、干渉信号を考慮して算出するCSIにおけるその干渉信号を指定する情報を含む。例えば、前記CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が複数の干渉に関するものである場合(CSIを算出するために考慮すべき干渉信号の候補が複数ある場合)、その複数の干渉信号から、CSIを算出する際に考慮すべき干渉信号を示す情報(例えば、考慮すべき干渉信号のIndex)である。
 基地局装置は、PDSCHに、CSI-IM(CSI-Interference Measurement)リソースの設定に関する情報を含めることができる。基地局装置は、CSI-IMリソースの設定に関する情報として、CSI-IMリソースの設定の有無を示す情報を含めることができる。基地局装置は、CSI-IMリソースの設定に関する情報として、CSI-IMを設定するリソースを示す情報を含めることができる。基地局装置は、CSI-IMリソースの設定に関する情報として、CSI-IMリソースを設定するリソースを示すビットマップを含めることができる。例えば、基地局装置は、CSI-IMリソースを設定したリソースを用いて、他セルからの干渉を測定することができる。
 基地局装置は、PDSCHに、チャネル状態情報の報告に関する設定であるチャネル状態情報プロセス(CSIプロセス)を含めることができる。前記CSIプロセスは、少なくともCSI-RS(CSI-Reference Signal)とCSI-IMリソースを関連付けてチャネル状態情報を算出する手順に関する設定を含めることができる。前記CSIプロセスには、そのCSIプロセスIDを含めることができる。
 基地局装置は、1つ以上のCSIプロセスを設定することができる。基地局装置は、CSIのフィードバックを前記CSIプロセス毎に独立して生成することができる。基地局装置は、CSIプロセス毎にCSI-RSとCSI-IMリソースを異なる設定にするこ
とができる。基地局装置は、1つの端末装置に対し、複数のCSIプロセスを設定することができる。
 基地局装置は、前記CSIプロセスに、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を含めることができる。基地局装置は、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を、CSIプロセス毎に個別に設定することができる。これにより、CSIプロセス毎に独立に干渉に関する情報を設定することができるため、基地局装置は、端末装置に対するCSIの測定に関して柔軟に設定できる。そのため、基地局装置は、端末装置に対する柔軟なスケジューリングが可能となり、伝送効率が大幅に向上する。
 また、基地局装置は端末装置に複数のCSIプロセスを設定する場合でも、基地局装置は1つの干渉に関する情報を端末装置に設定してもよい。すなわち、複数のCSIプロセスに対して、1つの干渉に関する情報の設定が適用される。これにより、1つの干渉に関する情報を送信するための情報量が削減できる。
 基地局装置は、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を、CSIサブフレームセット毎に個別に設定することができる。ここで、CSIサブフレームセットは、どのサブフレームに基づいてCSIを生成するかを示すビットマップ情報である。これにより、基地局装置は、干渉に関する情報を用いて受信処理を行なうことが可能な端末装置に対し、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を報告することができる。
 また、基地局装置は端末装置に複数のCSIサブフレームセットを設定する場合でも、基地局装置は1つの干渉に関する情報を端末装置に設定してもよい。すなわち、複数のCSIサブフレームセットに対して、1つの干渉に関する情報の設定が適用される。これにより、1つの干渉に関する情報を送信するための情報量が削減できる。
 基地局装置は、基地局装置は、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を、全てのCSIプロセス、及び/又はCSIサブフレームセット毎に共通に設定することができる。これにより、基地局装置は、干渉に関する情報を用いて受信処理を行なうことが可能な端末装置に対し、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を簡易に報告することができる。
 また、PDSCHには、基地局装置が端末装置に、下りリンクのユーザデータ(トランスポートブロック:Transport block)を送信するための送信方法(送信モード)を示す情報を含むことができる。前記送信モードは、その通信システムにおいて予め規定される。送信モードは、基地局装置100-1、100-2、100-3からRRCシグナリングを通じて、端末装置200-1、200-2、200-3に設定される。送信モードは、対応するDCIフォーマットを規定する。すなわち、端末装置200-1、200-2、200-3は、基地局100-1、100-2、100-3から設定された送信モードによって、モニタリングする制御チャネルのDCIフォーマットを決定する。
 例えば、図1の通信システムにおいて、送信モード1乃至10が予め規定される。送信モード1はアンテナポート0を用いるシングルアンテナポート送信方式を用いる送信モードである。送信モード2は送信ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送信モード3は、循環遅延ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送信モード4は、閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード5は、マルチユーザMIMO方式を用いる送信モードである。送信モード6は、シングルアンテナポートを用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード7は、アンテナポート5を用いるシングルアンテナポート送信方式を用いる送信モードである。送信モード8は、アンテナポート7~8を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード9は、アンテナポート7乃至14を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード10は、アンテナポート7乃至14を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード10は、複数のCSI-RS(詳細は後述)と、それらのCSI-RSを用いたCSIのフィードバック情報を通知することができる送信モードである。例えば、送信モード10は、CoMP通信が可能な送信モードとすることができる。
 基地局装置は、前記送信モード8、9及び10を設定する端末装置に端末装置に対して、DM-RS(De-Modulation RS)をリソースエレメントに配置することができる。前記送信モード9及び10を設定する端末装置に端末装置に対して、CSI-RSをリソースエレメントに配置することができる。前記送信モード10を設定する端末装置に端末装置に対して、CSI-RS及びCSI-IMをリソースエレメントに配置することができる。
 基地局装置は、前記全ての送信モードにおいて、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、基地局装置は、干渉に関する情報を用いて受信処理を行なうことが可能な端末装置に対し、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を報告することができる。
 基地局装置は、前記送信モード10において、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、基地局装置は、干渉に関する情報を用いて受信処理を行なうことが可能な端末装置に対し、CSI-RSやCSI-IMが設定可能な場合に、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を報告することができる。
 基地局装置は、前記送信モード9及び10において、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、基地局装置は、干渉に関する情報を用いて受信処理を行なうことが可能な端末装置に対し、CSI-RSが設定可能な場合に、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を報告することができる。
 基地局装置は、前記送信モード8、9及び10において、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、基地局装置は、干渉に関する情報を用いて受信処理を行なうことが可能な端末装置に対し、DM-RSが設定可能な場合に、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を報告することができる。DM-RSは下りリンクデータ(例えば、PDSCH)と同様にプレコーディングを施されているため、端末装置は、高精度でCSIを算出することができる。
 基地局装置は、前記送信モードに加えて、チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を送信する送信モード(例えば、送信モード11)を設定してもよい。基地局装置は、前記送信モード11か否かによって、チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を報告することができる。
 なお、基地局装置は、CRS(Common Reference Signal)に基づいてCSIを算出する送信モードか、CSI-RSに基づいてCSIを算出する送信モードかによって、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を報告することができる。
 PDSCHは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告(CSI feedback report)をマップする上りリンクリソースを送信するために用いることができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(Periodic CSI report mode)のために用いることができる。定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定では、当該モードが設定されると、そのモードが解放されるまで定期的にチャネル状態情報をフィードバックする。
 例えば、チャネル状態情報報告は、不定期にチャネル状態情報(Aperiodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、不定期的にチャネル状態情報を報告するモードの設定(CSI report mode)のために用いることができる。不定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定では、当該モードが設定されると、端末装置は、チャネル状態情報の要求(CSI request)を受ける都度、そのCSI requestに従って、チャネル状態情報をフィードバックする。
 基地局装置100-1、100-2、100-3は、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告のいずれかを設定することができる。また、基地局装置100-1、100-2、100-3は、前記定期的なチャネル状態情報報告及び前記不定期的なチャネル状態情報報告の両方を設定することもできる。
 基地局装置は、チャネル状態情報報告モード(CSI report mode)において、定期的にチャネル状態情報を報告するモードが設定された場合、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、基地局装置は、端末装置に対し、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を定期的に報告することができる。
 基地局装置は、チャネル状態情報報告モード(CSI report mode)において、不定期的にチャネル状態情報を報告するモードが設定された場合、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、基地局装置は、端末装置に対し、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を適応的に報告することができる。
 PDSCHは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告の種類を送信するために用いることができる。チャネル状態情報報告の種類は、広帯域CSI(例えばWideband CQI)と狭帯域CSI(例えば、Subband CQI)がある。広帯域CSIは、セルのシステム帯域に対して1つのチャネル状態情報を算出する。例えば、図2におけるシステム帯域幅に対して1つのチャネル状態情報を算出する。狭帯域CSIは、システム帯域を所定の単位に区分し、その区分に対して1つのチャネル状態情報を算出する。
 図3は、本実施形態における狭帯域CSIを算出する一例を示す図である。本実施形態における通信システムでは、システム帯域幅は複数のリソースブロックから構成される。リソースブロックは、図2で説明した通り、複数のリソースエレメントで構成される塊である。図3において、システム帯域幅は10個のリソースブロックから構成する例である。
 システム帯域幅は、複数のリソースブロックから構成されるグループ(図3におけるサブバンド。以下サブバンドと呼ぶ。)に区分される。前記サブバンド数は、前記サブバンドサイズ(サブバンドを構成するリソースブロック数)の設定に基づいて算出することができる。前記サブバンドサイズは、システム帯域幅に基づいて設定することができる。3は、サブバンドサイズが2の場合の例である。なお、サブバンドサイズは、全て同じでなくてもよく、異なるサイズのサブバンドがあってもよい。
 前記サブバンドサイズは予めそのシステムで設定することができる。前記複数のリソースブロックから構成されるサブバンドは、インデックスを与えることができる。
 図3における狭帯域CSIの算出の場合、前記複数のリソースブロックから構成されるサブバンド単位でCSI値が算出される。例えば、前記CSI値は、端末装置が所定の受信品質で受信することができるCSI値とすることができる。前記の所定の受信品質は、所定の誤り率とすることができる。
 前記サブバンドサイズ(リソースブロック数)は、高度な受信機能の適用の有無で異なる設定とすることができる。例えば、同一のシステム帯域幅において、高度な受信機能が適用されている場合の前記サブバンドを構成するサイズを、高度な受信機能の適用をする場合のサイズより小さくすることができる。すなわち、高度な受信機能の適用する場合のサブバンド数を、高度な受信機能の適用をする場合のサブバンド数より同一システム帯域幅におけるサブバンド数を多くすることができる。
 図3において、端末装置は、前記システム帯域幅を構成する全てのサブバンドについて1つのCSI値を基地局装置に報告することができる。また、端末装置は、前記システム帯域幅を構成するサブバンドうち、好適な所定数のサブバンドを選択し、その選択したサブバンドについて1つのCSI値を基地局装置に報告することができる。端末装置は、前記選択したサブバンドのインデックスを報告することができる。前記サブバンドのインデックスは、前記CSI値と共に報告することができる。図3において、前記狭帯域CSIの報告モード設定は、基地局装置が端末装置に送信することができる。例えば、前記PDCCH、PDSCHを用いて送信することができる。前記選択するサブバンド数は、システム帯域幅に基づいて設定することができる。前記報告する好適なサブバンド数は予めそのシステムで設定することができる。
 図3において、狭帯域CSIと広帯域CSIの両方のCSI値を報告することができる。この場合、狭帯域CSIのCSI値は、広帯域CSIのCSI値の差分で表示することができる。
 図4は、本実施形態における狭帯域CSIを算出する別の例を示す図である。本実施形態における通信システムでは、システム帯域幅は複数のリソースブロックから構成される。図4において、システム帯域幅が16個のリソースブロックの構成例である。
 システム帯域幅は、複数のリソースブロックから構成されるグループ(図4におけるサブバンド。以下サブバンドと呼ぶ。)に区分される。前記サブバンド数は、前記サブバンドサイズ(サブバンドを構成するリソースブロック数)の設定に基づいて算出することができる。前記サブバンドサイズは、システム帯域幅に基づいて設定することができる。前記複数のリソースブロックから構成されるサブバンドは、インデックスを与えることができる。
 システム帯域幅は、複数の前記サブバンドから構成されるグループ(図4における帯域幅パート。以下帯域幅パートと呼ぶ。)に区分される。前記帯域幅パート数は、システム帯域幅に基づいて設定することができる。前記帯域幅パートは、インデックスを与えることができる。
 前記サブバンドサイズ、帯域パート数は予めそのシステムで設定することができる。図4はサブバンドサイズ4、帯域幅パート数が2の場合の例である。
 図4における狭帯域CSIの算出の場合、前記複数のリソースブロックから構成されるサブバンド単位でCSI値が算出される。例えば、前記CSI値は、端末装置が所定の受信品質で受信することができるCSI値とすることができる。前記の所定の受信品質は、所定の誤り率とすることができる。
 図4において、端末装置は、各帯域幅パートにおいて、その帯域幅パートを構成する複数のサブバンドのうち、好適な所定数のサブバンドを選択し、その選択したサブバンドのための1つのCSI値を基地局装置に報告することができる。前記好適なサブバンドの所定数は予めそのシステムで設定することができる。例えば、前記好適なサブバンドの所定数が1の場合、図4における帯域幅パートインデックス#0は、サブバンドインデックス#0又はサブバンドインデックス#1のうち好適なCSI値のサブバンドインデックスを選択し、そのCSI値を基地局装置に報告する。
 各帯域幅パートにおいて、その帯域幅パートを構成する複数のサブバンドのうち、好適な所定数のサブバンドを選択し、その選択したサブバンドのための1つのCSI値を基地局装置に報告するモード設定の場合、前記選択したサブバンドのインデックスを報告することができる。前記サブバンドのインデックスは、前記CSI値と共にシグナルすることができる。図4において、前記狭帯域CSIの報告モード設定は、基地局装置が端末装置に送信することができる。例えば、前記PDCCH、PDSCHを用いて通知することができる。
 図4において、端末装置は、各帯域幅パートのCSI値または/およびサブバンドインデックスを順に基地局装置に報告することができる。図4において、狭帯域CSIと広帯域CSIの両方のCSI値を報告することができる。この場合、狭帯域CSIのCSI値は、広帯域CSIのCSI値の差分で表示することができる。
 基地局装置は、チャネル状態情報のフィードバックとして、広帯域CSIを含む設定がされた場合、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、システム帯域で統計的な干渉抑圧を行なう場合に、システム帯域で一定の受信品質を保持することができる。
 基地局装置は、チャネル状態情報のフィードバックとして、狭帯域CSIを含む設定がされた場合、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、干渉を考慮したCSI値を伝搬路状態に対して細かく設定することができる。
 また、PDSCHは、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告設定と前記チャネル状態情報報告の種類設定から定められたモード設定を送信することができる。前記モード設定には、例えば、不定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSIを報告するモード、不定期的なチャネル状態情報報告かつ狭帯域CSIを報告するモード、不定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSI及び狭帯域CSI、定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSIを報告するモード、定期的なチャネル状態情報報告かつ狭帯域CSIを報告するモード、定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSI及び狭帯域CSIを報告するモードなどがある。基地局装置は、チャネル状態情報のフィードバックとして、前記モード設定に基づいて、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信する設定をすることができる。
 基地局装置は、CSIを構成する各要素(RI、PMI、CQIなど)について、異なる設定することができる。基地局装置は、CSIを構成する各要素(RI、PMI、CQIなど)の一部のみフィードバックする設定をすることができる。例えば、基地局装置は、CQIのみをフィードバックする設定することができる。
 基地局装置は、チャネル状態情報のフィードバックとして、PMI、RIが設定された場合、端末装置がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を送信することができる。これにより、端末装置は、干渉を考慮してPMI、RIを算出し、フィードバックすることができる。このため、基地局装置は、伝搬路状況に対して、より高精度に空間多重数を設定することができる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(MCH:Multicast Channel)を送信するために用いられる。
 図1において、基地局装置100-1、100-2、100-3から端末装置200-1、200-2、200-3への下りリンク信号r101、r103、r105を用いた無線通信は、下りリンク物理信号が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。下りリンク物理信号は、同期信号(SS:Synchronization signal)、下りリンク参照信号(DL-RS:Downlink -Reference Signal)などを含む。
 同期信号は、端末装置200-1、200-2、200-3が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。
 下りリンク参照信号は、端末装置200-1、200-2、200-3が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。また、下りリンク参照信号は、端末装置200-1、200-2、200-3が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。例えば、下りリンク参照信号のタイプは、CRS(Cell-specific Reference Signal)、PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)、EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)、NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)、ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)、MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)、PRS(Positioning Reference Signal)などがある。
 CRSは、サブフレームの全帯域で送信される。CRSは、PBCH、PDCCH、PHICH、PCFICH、PDSCHなどの復調を行なうために用いられる。CRSは、端末装置200-1、200-2、200-3が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。PBCH、PDCCH、PHICH、PCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。
 PDSCHは、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。例えば、CRSは、アンテナポートi(i=0、1、2、3)の1つ、または、いくつかで(on one or several of antenna ports 0 to 3)送信される。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 NZP CSI-RSは、設定されたサブフレームで送信される。NZP CSI-RSが送信されるリソースは、基地局装置が設定する。NZP CSI-RSは、端末装置200-1、200-2が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。端末装置200-1、200-2は、NZP CSI-RSを用いて信号測定(チャネル測定)を行なう。
 ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置100-1、100-2、100-3が設定する。基地局装置は、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置100-1、100-2、100-3は、ZP CSI-RSの設定したリソースにおいて、ZP CSI-RSを送信しない。基地局装置100-1、100-2、100-3は、ZP CSI-RSの設定したリソースにおいて、PDSCHおよびEPDCCHを送信しない。例えば、あるセルにおいてNZP CSI-RSが対応するリソースにおいて、端末装置は、干渉を測定することができる。
 MBSFN RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN RSは、PMCHの復調を行なうために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 PRSは、端末装置が、自装置の地理的な位置を測定するために用いられる。
 端末装置200-1、200-2、200-3から基地局装置100-1、100-2、100-3への上りリンク信号r101、r103、r105を用いた無線通信は、上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用できる。上りリンク物理チャネルは、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)などを含む。
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)を含む。前記チャネル状態情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標PMI、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQIなどが該当する。
 前記チャネル品質指標CQIは(以下、CQI値)、所定の帯域における好適な変調方式(例えば、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMなど)、符号化率(code rate)とすることができる。CQI値は、前記変更方式や符号化率により定められたインデックス(CQI Index)とすることができる。前記CQI値は、予め当該システムで定めたものをすることができる。
 なお、前記ランク指標、前記プレコーディング品質指標は、予めシステムで定めたものとすることができる。前記ランク指標や前記プレコーディング行列指標は、空間多重数やプレコーディング行列情報により定められたインデックスとすることができる。なお、前記ランク指標、前記プレコーディング行列指標、前記チャネル品質指標CQIの値をCSI値と総称する。
 また、上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(Downlink Transport block,DL-SCH:Downlink-Shared Channel)に対するACK(acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement)を含む。ここで、ACK/NACKを、HARQ-ACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称する。また、PUCCHは、端末装置が前記高度な受信機能に関する情報を送信するために用いられてもよい。また、PUCCHは、端末装置が前記高度な受信機能を具備することを示す情報(UE Capability)を送信するために用いられてもよい。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Upink Transport block, Uplink-Shared Channel:UL-SCH)を送信するために用いられる。すなわち、UL-SCHでの上りリンクデータの送信は、PUSCHを経由して行なわれる。すなわち、トランスポートチャネルであるUL-SCHは、物理チャネルであるPUSCHにマップされる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、チャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 また、PUSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。RRCメッセージは、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層において処理される情報/信号である。RRCメッセージは、端末装置が前記高度な受信機能に関する情報を送信するために用いられてもよい。RRCメッセージは、端末装置が前記高度な受信機能を具備することを示す情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、MAC CE(Control Element)を送信するために用いられる。ここで、MAC CEは、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層において処理(送信)される情報/信号である。MAC CEは、端末装置が前記高度な受信機能に関する情報を送信するために用いられてもよい。MAC CEは、端末装置が前記高度な受信機能を具備することを示す情報を送信するために用いられてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHリソースの要求を示すために用いられる。
 端末装置200-1、200-2、200-3から基地局装置100-1、100-2、100-3への上りリンク信号r101、r103、r105を用いた無線通信は、上りリンク物理信号が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。上りリンク物理信号は、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal:UL RS)がふくまれる。上りリンク参照信号は、DMRS(Demodulation Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)が含まれる。 
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。例えば、基地局装置100-1、100-2、100-3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置200-1、200-2、200-3は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。端末装置200-1、200-2、200-3は、上位層によって設定された第1のリソースにおいて第1のSRSを送信する。さらに、端末装置200-1、200-2、200-3は、PDCCHを介してSRSの送信を要求することを示す情報を受信した場合に、上位層によって設定された第2のリソースにおいて第2のSRSを1回のみ送信する。ここで、第1のSRSを、ピリオディックSRSまたはタイプ0トリガードSRSとも称する。また、第2のSRSを、アピリオディックSRSまたはタイプ1トリガードSRSとも称する。
 なお、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block:TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 図5は、本実施形態における下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図5において、横軸は時間軸を、縦軸は周波数軸を示している。基地局装置100-1、100-2、100-3は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリンク物理チャネル(PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH)及び下りリンク物理信号(同期信号、下りリンク参照信号)を送信してもよい。ここで、説明の簡略化のため、図3において下りリンク参照信号は図示しない。
 PDCCHの領域において、複数のPDCCHが周波数および時間多重されてもよい。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、および空間多重されてもよい。PDSCHの領域において、複数のPDSCHが周波数および空間多重されてもよい。PDCCHとPDSCHまたはEPDCCHは時間多重されてもよい。PDSCHとEPDCCHは周波数多重されてもよい。
 図6は、本実施形態における上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図4において、横軸は時間軸を、縦軸は周波数軸を示している。端末装置200-1、200-2、200-3は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク物理チャネル(PUCCH、PUSCH、PRACH)及び上りリンク物理信号(DMRS、SRS)を送信してもよい。
 PUCCHの領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、および符合多重されてもよい。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数および空間多重されてもよい。PUCCHとPUSCHは周波数多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。また、複数のPRACHが符号多重されてもよい。
 SRSは、上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信されてもよい。端末装置200-1、200-2、200-3は、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いて、PUSCHおよび/またはPUCCHでの送信を行ない、該上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSの送信を行なうことができる。
 すなわち、単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、端末装置200-1、200-2、200-3は、SRSの送信と、PUSCH又は/及びPUCCHでの送信と、の両方を行なうことができる。DMRSはPUCCHまたはPUSCHと時間多重されてもよい。説明の簡略化のため、図6においてDMRSは図示しない。
 図7は、本実施形態におけるチャネル状態情報を不定期に報告する場合のシーケンスを示す図である。図7における端末装置は、接続した基地局装置に対して、自端末装置のケーパビリティ(UE capability)を報告する(S101)。端末装置は、前記のケーパビリティにより、設定可能な送信モードを示す情報を基地局装置に送信することができる。基地局装置は、前記設定可能な送信モードを示す情報により、その端末装置に対して干渉情報を設定可能することができるか否かを判断することができる。
 端末装置は、前記のケーパビリティにより、CSI-RSを用いることができることを示す情報を基地局装置に送信することができる。端末装置は、前記のケーパビリティにより、高度な受信機能を備えていることを基地局装置に送信することができる。なお、前記端末装置は、セル固有の下りリンクの参照信号(CRSなど)を受信することができる。
 図7において、基地局装置は、無線リソース制御メッセージ(RRCメッセージ)を送信することができる(S102)。基地局装置は、RRCメッセージに、送信モード設定を示す情報を含めることができる。端末装置は、前記送信モード設定を示す情報により、RRCメッセージにCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含まれていることを認識することができる。
 図7において、基地局装置は、RRCメッセージに、端末装置にチャネル状態情報報告設定を含めることができる(S102)。前記基地局装置は、前記チャネル状態情報報告設定により、広帯域CSI報告をフィードバックするモード設定、狭帯域CSI報告をフィードバックするモード設定を前記端末装置に送信する。前記基地局装置は、狭帯域CSI報告におけるモード設定(全てのサブバンドに対するCSI値を送信するモード設定や好適な所定数のサブバンドに対するCSIを送信するモード設定)を送信することができる。端末装置は、前記チャネル状態情報報告設定により、RRCメッセージにCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含まれていることを認識することができる。
 基地局装置は、前記チャネル状態情報報告設定により、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告設定をすることができる(S102)。端末装置は、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告設定により、RRCメッセージにCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含まれていることを認識することができる。
 基地局装置は、前記チャネル状態情報報告設定により、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告設定と前記チャネル状態情報報告の種類の設定を含めたモード設定とすることができる(S102)。前記モード設定には、例えば、不定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSIを報告するモード、不定期的なチャネル状態情報報告かつ狭帯域CSIを報告するモード、不定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSI及び狭帯域CSI、定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSIを報告するモード、定期的なチャネル状態情報報告かつ狭帯域CSIを報告するモード、定期的なチャネル状態情報報告かつ広帯域CSI及び狭帯域CSIを報告するモードなどがある。端末装置は、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告設定と前記チャネル状態情報報告の種類の設定を含めたモード設定により、RRCメッセージにCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含まれていることを認識することができる。
 なお、前記チャネル状態情報報告設定は、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告設定と、前記チャネル状態情報報告の種類の設定を異なる物理チャネルに割り当てることができる。例えば、前記定期的なチャネル状態情報報告又は前記不定期的なチャネル状態情報報告はPDSCHで送信することもできる。前記チャネル状態情報報告の種類の設定はPDCCHで送信することもできる。
 基地局装置は、RRCメッセージに、CSIプロセスを含めることができる(S102)。端末装置は、前記CSIプロセスに含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を認識することができる。端末装置は、前記送信モード設定により、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含まれていることを認識した場合、前記CSIプロセスに含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報をモニタすることができる。
 端末装置は、前記チャネル状態情報報告設定により、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含まれていることを認識した場合、前記CSIプロセスに含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報をモニタすることができる。
 前記基地局装置は、前記チャネル状態情報報告設定の送信により、不定期的なチャネル状態情報報告のモード設定または/および定期的なチャネル状態情報報告のモード設定を前記端末装置に送信する。以下、不定期的なチャネル状態情報報告のモード設定の場合について、説明する。
 前記基地局装置は、チャネル状態情報要求(CSI request)を端末装置に送信する(S103)。例えば、前記チャネル状態情報要求は、PDCCHで送信することができる。前記チャネル状態情報要求には、広帯域CSIのモード設定又は狭帯域CSIのモード設定を含めることができる。
 端末装置は、チャネル状態情報要求を受信した場合、チャネル状態報告(CSI)の算出を行なう(S104)。端末装置は、RRCメッセージにより、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を取得した場合、前記CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を用いてCSIの算出をすることができる。端末装置は、CSI算出の際、セル固有の下りリンクの参照信号(CRSなど)を用いることができる。端末装置は、CSI算出の際、端末装置固有の下りリンクの参照信号(CSI-RSなど)を用いることができる。
 前記端末装置は、前記チャネル状態情報要求を受けた後、所定のサブフレームによりチャネル状態情報(CSI)の報告を基地局装置にフィードバックする(S105)。例えば、前記端末装置は、送信された前記PDCCHに含まれるPUSCHのリソース割当に従って、前記チャネル状態情報報告のフィードバックを行なう。また、前記端末装置は、前記PDCCHの受信タイミングを基準に定められたリソース割当てに従って、前記チャネル状態情報報告のフィードバックを行なうことができる。端末装置は、前記チャネル状態情報報告として、前記チャネル状態情報報告設定に従ったCSI値をフィードバックバックする。
 図7において、前記端末装置は、基地局装置から下りリンクチャネル状態情報の要求がある度に、その都度、前記チャネル状態情報を基地局装置に報告する(S106、S107)。
 前記基地局装置は、前記端末装置に対して、下りリンク制御情報を送信する(S108)。前記基地局装置は、端末装置からフィードバックされた前記チャネル状態情報報告を用いて変調方式、CSI、空間多重数などの下りリンク制御情報を設定することができる。
 図8及び図9により、本実施形態における基地局装置100-1がCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を用いてCSIの算出をする例を説明する。図8は、本実施形態に係る基地局装置100-1の下りリンク物理リソースブロックにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図8において、横軸は時間、縦軸は周波数を示している。図8は、1つの物理リソースブロックを表している。図8において、Ax、Ay、Bx、By、Cx、Cy、Dx、Dyは、CSI-RSを割当てることが可能なリソースエレメントを示している。網掛け部分は、基地局装置100-1が端末装置200-1にNZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントを示している。右上がり斜線部は、基地局装置100-1が端末装置200-1にZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントを示している。白抜き部分はPDSCH,PUSCH、CRSなどのCSI0-RS以外を配置することができるリソースエレメントを示している。
 図9は、本実施形態に係る基地局装置100-2の下りリンク物理リソースブロックにおける物理チャネルおよび物理信号の配置の一例を示す図である。図9において、横軸は時間、縦軸は周波数を示している。図9は、1つの物理リソースブロックを表している。図9において、Ax、Ay、Bx、By、Cx、Cy、Dx、Dyは、CSI-RSを割当てることが可能なリソースエレメントを示している。網掛け部分は、基地局装置100-1が端末装置200-1にNZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントを示している。右上がり斜線部は、基地局装置100-1が端末装置200-1にZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントを示している。白抜き部分はPDSCH,PUSCH、CRSなどのCSI0-RS以外を配置することができるリソースエレメントを示している。
 端末装置200-1は、基地局装置100-1から受信したCSIプロセス0に含まれるCSI-RSの設定に関する情報により、リソースブロックAx、Ay、Dx及びDyにNZP CSI-RSが割り当てられ、リソースブロックBx及びByにZP CSI-RSが割り当てられることを認識し、当該リソースをモニタする。
 端末装置200-1は、基地局装置100-1から受信したCSIプロセス0に含まれるCSI-IMの設定に関する情報により、リソースブロックBx及びByをCSI-IMに用いることを認識する。また、端末装置200-1は、基地局装置100-1から受信したCSIプロセス0に含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報により、他セル干渉となる基地局装置100-2を特定する。例えば、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報により、他セル干渉の送信電力、アンテナ数、アンテナポート番号を特定する。また、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報により、他セル干渉のリソース割当てを特定できるようにしてもよい。例えば、端末装置200-1は、図9に示した基地局装置100-2の少なくともCSI-RSの割当てを特定する。
 端末装置200-1は、ZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントBx及びByにおいて、基地局装置100-2から送信されたNZP CSI-RSの信号を取得することで、基地局装置100-2からの干渉を測定することができる。端末装置200-1は、NZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントAx及びAyの信号を取得することで、端末装置200-1と基地局装置100-1との間の伝搬路(チャネル)を測定することができる。そして、端末装置200-1は、前記基地局装置100-2からの干渉と前記端末装置200-1と基地局装置100-1との間の伝搬路(チャネル)を用いて、CSIを算出する。端末装置200-1は、自端末装置の受信能力(例えば、キャンセラなどの高度な受信機能を備えている場合は、特定した干渉その受信機能)を考慮して、前記CSIを算出することができる。
 端末装置200-1は、NZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントDx及びDyの信号を取得する。基地局装置100-2において、リソースエレメントDx及びDyは、ZP CSI-RSが割り当てたられたリソースである。このため、端末装置200-1は、リソースエレメントDx及びDyに割当てられたNZP CSI-RSにより、干渉がない状態における端末装置200-1と基地局装置100-1との間の伝搬路(チャネル)を測定することができる。例えば、端末装置200-1がキャンセラなどの高度な受信機能を備えている場合、干渉を完全に除去できた場合のCSIを算出することができる。
 基地局装置100-1は、端末装置200-1に対して、前記CSIプロセス0と異なるCSIプロセス1を更に設定することができる。例えば、CSIプロセス0は、基地局装置100-2からの干渉を測定するための設定であり、CSIプロセル2は、基地局装置100-3からの干渉を測定するための設定とすることができる。端末装置200-1は、前記CSIプロセス2を前記CSIプロセル1と上述と同様に用いることで干渉を考慮したCSIを算出することが可能となる。なお、前記CSIプロセス1に含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報は、前記CSIプロセル2に含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報と異なる設定とすることができる。
 端末装置200-2は、基地局装置100-2から受信したCSIプロセス2に含まれるCSI-RSの設定に関する情報により、リソースブロックBx、By、Cx及びCyにNZP CSI-RSが割り当てられ、リソースブロックDx及びDyにZP CSI-RSが割り当てられることを認識し、当該リソースをモニタする。
 端末装置200-2は、基地局装置100-2から受信したCSIプロセス2に含まれるCSI-IMの設定に関する情報により、リソースブロックDx及びDyをCSI-IMに用いることを認識する。また、端末装置200-2は、基地局装置100-2から受信したCSIプロセス2に含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報により、他セル干渉となる基地局装置100-1を特定する。
 端末装置200-2は、ZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントDx及びDyにおいて、基地局装置100-2から送信されたNZP CSI-RSの信号を取得することで、基地局装置100-1からの干渉を測定することができる。端末装置200-2は、NZP CSI-RSを割り当てたリソースエレメントCx及びCyの信号を取得することで、端末装置200-2と基地局装置100-2との間の伝搬路(チャネル)を測定することができる。そして、端末装置200-2は、前記基地局装置100-1からの干渉と前記端末装置200-2と基地局装置100-2との間の伝搬路(チャネル)を用いて、CSIを算出する。端末装置200-2は、自端末装置の受信能力(例えば、キャンセラなどの高度な受信機能を備えている場合は、特定した干渉その受信機能)を考慮して、前記CSIを算出することができる。
 以上のように、CSIプロセスにCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を含めることで、端末装置は、CSIプロセル毎に干渉を考慮したCSIの算出し、そのCSIを基地局装置にフィードバックすることができる。
 図10は、本実施形態における基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。本実施形態における基地局装置100-1、100-2、100-3は、他セル干渉を考慮したCSIを端末装置に要求するために相互に連携することができる。以下では、代表して、基地局装置100-1で説明する。図10に示すように、基地局装置100-1は、上位層処理部101、制御部102、送信部103、受信部104と送受信アンテナ105を含んで構成される。
 上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング部1012および送信制御部1013を含んで構成される。送信部103は、符号化部1031、変調部1032、下りリンク参照信号生成部1033、多重部1034、無線送信部1035を含んで構成される。受信部104は、無線受信部1041、多重分離部1042、復調部1043、復号部1044、チャネル測定部1045を含んで構成される。
 上位層処理部101は、媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層などの処理を行なう。また、上位層処理部101は、送信部103および受信部104の制御を行なうために必要な情報を生成し、制御部102に出力する。
 無線リソース制御部1011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得する。無線リソース制御部1011は、これらを送信部103に出力し、他の情報を制御部102に出力する。
 無線リソース制御部1011は、自基地局装置に接続している端末装置(図1では、端末装置100-1)の各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部1011は、上位層の信号を介して前記端末装置に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御部1011は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 前記無線リソース制御部1011は、端末装置200-1が設定可能な送信モードを示す情報を受信部104から取得することができる。前記無線リソース制御部1011は、端末装置200-1がCSI-RSを用いることができることを示す情報を受信部104から取得することができる。前記無線リソース制御部1011は、高度な受信機能を具備することを示す情報を受信部104から取得することができる。前記無線リソース制御部1011は、チャネル状態情報報告に関する情報を受信部104から取得することができる。
 前記無線リソース制御部1011は、送信モード設定を示す情報を生成し、送信部103に出力することができる。前記無線リソース制御部1011は、チャネル状態情報報告設定を生成し、送信部103に出力することができる。前記無線リソース制御部1011は、CSIプロセスを生成し、送信部103に出力することができる。前記無線リソース制御部1011は、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含む設定を認識した場合、前記CSIプロセスにCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を含めることができる。前記無線リソース制御部1011は、高度な受信機能の適用に関する情報を生成し、送信部103に出力することができる。前記無線リソース制御部1011は、チャネル状態情報要求を生成し、送信部103に出力することができる。
 スケジューリング部1012は、受信したチャネル状態情報(CSI)およびチャネル測定部1045から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式(あるいはMCS)および送信電力などを決定する。スケジューリング部1012は、スケジューリング結果に基づき、受信部104および送信部103の制御を行なうために制御情報を生成する。スケジューリング部1012は、生成した情報を制御部102に出力する。スケジューリング部1012は、送信処理および受信処理を行なうタイミングを決定する。
 送信制御部1013は、送信部103に対して、下りリンク制御情報に付加されたCRCパリティビットのスクランブルに用いられたRNTIに基づいてPDSCHをリソースエレメントにマップし、該PDSCHでの送信を行なうよう制御する。ここで、送信制御部1013の機能は、送信部307に含まれてもよい。
 基地局装置100-1の上位層処理部101は、干渉源となる基地局装置100-2の上位層処理部101から、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を取得することができる。例えば、基地局装置100-1は、X2インターフェース、インターネット回線を通じて、取得することができる。
 制御部102は、上位層処理部101から入力された情報に基づいて、送信部103および受信部104の制御を行なう制御信号を生成する。制御部102は、上位層処理部101から入力された情報に基づいて、下りリンク制御情報を生成し、送信部103に出力する。制御部102は、端末装置200-1がCSI-RS(CSI)を割当てることができる場合、前記CSI-RS(NZP CSI-RS、ZP CSI-RS)の系列や割当てに関する情報を下りリンク参照信号生成部に出力する。
 前記制御部102は、高度な受信機能を具備することを示す情報を受信部104から取得することができる。前記無線リソース制御部1011は、チャネル状態情報報告に関する情報を受信部104から取得することができる。前記制御部102は、取得した前記情報を上位層処理部101に入力することができる。
 送信部103は、制御部102から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および、下りリンクデータを、符号化および変調し、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ105を介して端末装置200-1に信号を送信する。
 符号化部1031は、上位層処理部101から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう。前記符号化部1031は、無線リソース制御部1011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部1032は、符号化部1031から入力された符号化ビットをBPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(quadrature amplitude modulation)、64QAM、256QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部1011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部1033は、基地局装置100-1を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置2が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。下りリンク参照信号生成部1033は、制御部102から入力された前記CSI-RS(NZP CSI-RS、ZP CSI-RS)の系列や割当てに関する情報を基に下りリンク参照信号を割当てる。
 多重部1034は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号と下りリンク制御情報とを多重する。つまり、多重部1034は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号と下りリンク制御情報とをリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1035は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)してOFDMシンボルを生成し、OFDMシンボルにサイクリックプレフィックス(cyclic prefix:CP)を付加してベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、フィルタリングにより余分な周波数成分を除去し、搬送周波数にアップコンバートし、電力増幅し、送受信アンテナ105に出力して送信する。
 受信部104は、制御部102から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ105を介して端末装置200-1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1041は、送受信アンテナ105を介して受信された上りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部1041は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去する。無線受信部1041は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)を行ない、周波数領域の信号を抽出し多重分離部1042に出力する。
 多重分離部1042は、無線受信部1041から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。なお、この分離は、予め基地局装置100-1が無線リソース制御部1011で決定し、端末装置200-1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部1045から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1042は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部1045に出力する。
 復調部1043は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform:IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置2各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。
 復号部1044は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置2に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号部1044は、上位層処理部101から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。
 図11は、本実施形態における端末装置の構成を示す概略ブロック図である。本実施形態における基地局装置200-1、200-2、200-3は、高度な受信機能を備えることができる。以下では、代表して、端末装置200-1で説明する。
 図11に示すように、端末装置200-1は、上位層処理部201、制御部202、送信部203、受信部204と送受信アンテナ205を含んで構成される。上位層処理部201は、無線リソース制御部2011、スケジューリング情報解釈部2012、および、受信制御部2013を含んで構成される。
 送信部203は、符号化部2031、変調部2032、上りリンク参照信号生成部2033、多重部2034、無線送信部2035を含んで構成される。受信部204は、無線受信部2041、多重分離部2042、信号検出部2043、チャネル測定部2044を含んで構成される。
 上位層処理部201は、ユーザの操作等によって生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部203に出力する。また、上位層処理部201は、媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層の処理を行なう。
 無線リソース制御部2011は、自端末装置の自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御部2011は、基地局装置100-1から受信した上位層の信号(例えば、RRC Signaling、MAC CE)に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。無線リソース制御部2011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部203に出力する。
 無線リソース制御部2011は、送信モード設定を示す情報を受信部204から取得することができる。無線リソース制御部2011は、チャネル状態情報報告設定を受信部204から取得することができる。無線リソース制御部2011は、CSIプロセスを受信部204から取得することができる。無線リソース制御部2011は、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報が含まれていることを認識した場合、前記CSIプロセスに含まれるCSIを算出するために考慮する干渉に関する情報をCSIプロセスから抽出することができる。
 無線リソース制御部2011は、チャネル状態情報報告設定を受信部204から取得することができる。無線リソース制御部2011は、チャネル状態情報要求を受信部204から取得することができる。無線リソース制御部2011は、高度な受信機能の適用に関する情報を受信部204から取得することができる。
 無線リソース制御部2011は、自端末装置のケーパビリティを生成し、送信部203に出力することができる。無線リソース制御部2011は、自端末装置が設定可能な送信モードを示す情報を生成し、送信部203に出力することができる。無線リソース制御部2011は、CSI-RSを用いることができることを示す情報を生成し、送信部203に出力することができる。無線リソース制御部2011は、高度な受信機能を具備することを示す情報を生成し、送信部203に出力することができる。無線リソース制御部2011は、チャネル状態情報報告(CSI report)を生成し、送信部203に出力することができる。無線リソース制御部2011は、取得した前記情報を受信部204に入力することができる。
 スケジューリング情報解釈部2012は、受信部204を介して受信した下りリンク制御情報(DCIフォーマット、スケジューリング情報)を解釈する。スケジューリング情報解釈部2012は、前記DCIフォーマットを解釈した結果に基づき、受信部204および送信部203の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部202に出力する。
 受信制御部2013は、下りリンク制御情報に付加されたCRCパリティビットのスクランブルに用いられたRNTIに基づいてサブフレームを識別し、受信部204に対して、識別したサブフレームに基づいてPDSCHをデコードするよう制御する。ここで、受信制御部2013の機能は、受信部204に含まれてもよい。
 制御部202は、上位層処理部201から入力された情報に基づいて、受信部204、および送信部203の制御を行なう制御信号を生成する。制御部202は、生成した制御信号を受信部204および送信部203に出力して受信部204、および送信部203の制御を行なう。
 制御部202は、チャネル測定部2044にチャネル推定に用いる参照信号に関する情報(参照信号系列、CRS、CSI-RSの種類など)やそのリソース割当ての制御を行なうことができる。制御部202は、チャネル測定部2044に干渉測定に用いる参照信号に関する情報(参照信号系列、CRS、CSI-RSの種類など)やそのリソース割当ての制御を行なうことができる。
 受信部204は、制御部202から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ205を介して基地局装置100-1から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部201に出力する。
 無線受信部2041は、送受信アンテナ205を介して受信した下りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部2041は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部2042は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。多重分離部2042は、チャネル測定部2044から入力された伝搬路の推定値に基づいて、PHICH、PDCCH、およびEPDCCHのチャネルの補償を行ない、下りリンク制御情報を検出し、制御部202に出力する。また、制御部202は、PDSCHおよび所望信号のチャネル推定値を信号検出部2043に出力する。多重分離部2042は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部2044に出力する。
 チャネル測定部2044は、自局宛信号の復調に用いるためのチャネル推定、CSIを算出するためのチャネル推定、干渉測定、干渉信号のチャネル推定を行なう。前記チャネル推定及び干渉測定は、前記下りリンク参照信号(CRS、DM-RS、CSI-RSなど)を用いることができる。
 チャネル測定部2044は、前記CSIを算出するためのチャネル推定、干渉測定、干渉信号のチャネル推定を上位層処理部201に出力する。チャネル測定部2044は、自局宛信号の復調に用いるためのチャネル推定、前記干渉信号のチャネル推定値/干渉測定値を信号検出部2043に出力する。
 信号検出部2043は、PDSCH、チャネル推定値、高度な受信機能の適用に関する情報/干渉信号の除去または抑圧に必要な情報に基づいて、自基地局装置に接続された端末装置の下りリンクデータ(トランスポートブロック)を検出し、上位層処理部201に出力する。信号検出部2043は、高度な受信機能を適用する旨を示した情報を取得した場合、前記高度な受信機能を用いて干渉信号の除去又は抑圧を行なう。前記干渉信号を除去又は抑圧する方法は、線形検出、最尤推定、干渉キャンセラ等である。線形検出は、LMMSE-IRC(Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining)、Enhanced LMMSE-IRC、WLMMSE-IRC(Widely Linear MMSE-IRC)等である。最尤推定は、ML(Maximum Likelihood)、R-ML(Reduced complexity ML)、Iterative ML、Iterative R-ML等である。干渉キャンセラは、Turbo SIC(Successive Interference Cancellation)、PIC(Parallel Interference Cancellation)、L-CWIC(Linear Code Word level SIC)、ML-CWIC(ML Code Word level SIC)、SLIC(Symbol Level IC)、等である。
 例えば、干渉キャンセラを備える信号検出部2043は、干渉信号の除去または抑圧に必要な情報に含まれる他の基地局装置からの信号に対する変調方式、MCS、空間多重数などを用いて、前記他の基地局装置からの信号を最尤復調/最尤復号する。前記信号検出部2043は、前記最尤復調/最尤復号の結果である軟判定値を用いて前記他の基地局装置からの信号のレプリカ信号を生成する。前記信号検出部2043は、前記レプリカ信号を多重分離部2042から入力される信号から減算することで干渉を抑圧する。前記信号検出部2043は、前記干渉を減算した信号に対して復調/復号を行なう。これにより、当該基地局装置からの所望信号を精度よく復調/復号をすることができる。
 送信部203は、制御部202から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部201から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ205を介して基地局装置100-1に送信する。
 符号化部2031は、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報を畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行なう。また、符号化部2031は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部2032は、符号化部2031から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。
 上りリンク参照信号生成部2033は、基地局装置100-1を識別するための物理セル識別子(physical cell identity:PCI、Cell IDなどと称される)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
 多重部2034は、制御部202から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)する。また、多重部2034は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部2034は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部2035は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行ない、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、余分な周波数成分を除去し、アップコンバートにより搬送周波数に変換し、電力増幅し、送受信アンテナ205に出力して送信する。
 以上のように、CSIを算出するために考慮する干渉に関する情報を基地局装置が端末装置に送信することで、端末装置の受信能力も考慮して、様々な干渉を有する無線環境において、効率的なデータ伝送を実現することができる。
 なお、本実施形態で説明される干渉情報において、端末装置はその干渉情報を干渉信号のための情報であることを認識する必要はない。すなわち、その干渉情報は、端末装置がCSIを測定、生成およびレポートを行なうための情報であり、単に情報またはCSIのための情報としてもよい。
 なお、本実施形態に係る基地局装置及び移動局装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における移動局装置および基地局装置の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。受信装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。各機能ブロックを集積回路化した場合に、それらを制御する集積回路制御部が付加される。
 また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。本願発明の端末装置は、移動局装置への適用に限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、例えば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器等に適用出来ることは言うまでもない。
 以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
 本発明は、通信システムにおける基地局装置及び送信方法に用いて好適である。
 なお、本国際出願は、2014年4月28日に出願した日本国特許出願第2014-092347号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2014-092347号の全内容を本国際出願に援用する。
100-1、100-2、100-3 基地局装置
200-1、200-2、200-3 端末装置
101 上位層処理部
102 制御部
103 送信部
104 受信部
105 送受信アンテナ
1011 無線リソース制御部
1012 スケジューリング部
1013 送信制御部
1031 符号化部
1032 変調部
1033 下りリンク参照信号生成部
1034 多重部
1035 無線送信部
1041 無線受信部
1042 多重分離部
1043 復調部
1044 復号部
1045 チャネル測定部
201 上位層処理部
202 制御部
203 送信部
204 受信部
205 送受信アンテナ
2011 無線リソース制御部
2012 スケジューリング情報解釈部
2013 受信制御部
2031 符号化部
2032 変調部
2033 上りリンク参照信号生成部
2034 多重部
2035 無線送信部
2041 無線受信部
2042 多重分離部
2043 信号検出部
2044 チャネル測定部

Claims (10)

  1.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     チャネル状態情報の報告に関する設定である1つ以上のチャネル状態情報プロセスを設定する上位層処理部と、
     前記チャネル状態情報プロセスに基づいて報告されたチャネル状態情報を受信する受信部とを備え、
     前記チャネル状態情報プロセスのそれぞれは、チャネル状態情報推定用参照信号に関する情報と、チャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報と、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報とを含む基地局装置。
  2.  前記上位層処理部は、下りリンクのユーザデータを送信するための送信方法を示す情報である下りリンクの送信モードを設定し、
     前記送信モードが所定の送信モードの場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する請求項1に記載の基地局装置。
  3.  下りリンクの送信モードには、少なくともチャネル状態情報推定用参照信号に関する情報とチャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報を設定可能な送信モードを含み、
     上位層処理部が前記チャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報を設定可能な送信モードを設定した場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記上位層処理部は、前記チャネル状態情報のフィードバック手順に関する情報を設定し、
     前記チャネル状態情報のフィードバック手順に関する情報が所定のモードの場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する請求項1に記載の基地局装置。
  5.  前記上位層処理部は、前記チャネル状態情報のフィードバックの種類に関する情報を設定し、
     前記チャネル状態情報のフィードバック種類に関する情報が所定のモードの場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する請求項1に記載の基地局装置。
  6.  前記チャネル状態情報の報告は、好適な空間多重数を指定するランク指標、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標及び好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQIを含み、
     上位層処理部が前記ランク指標を設定した場合、前記上位層処理部は前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報を設定する請求項1に記載の基地局装置。
  7.  前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報は、当該端末装置以外の端末装置が接続しているセル識別子を含む請求項1に記載の基地局装置。
  8.  前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報は、当該端末装置以外の端末装置が送信する送信電力を含む請求項1に記載の基地局装置。
  9.  前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報は、当該端末装置以外の端末装置の受信状態情報用参照信号が割当てられたリソースを特定するための情報を含む請求項1に記載の基地局装置。
  10.  端末装置と通信する基地局装置の送信方法であって、
     チャネル状態情報の報告に関する設定である1つ以上のチャネル状態情報プロセスを設定するステップと、
     前記チャネル状態情報プロセスに基づいて報告されたチャネル状態情報を受信するステップとを有し、
     前記チャネル状態情報プロセスのそれぞれは、チャネル状態情報推定用参照信号に関する情報と、チャネル状態情報推定用干渉測定リソースに関する情報と、前記チャネル状態情報を算出するために考慮する干渉に関する情報とを含む基地局装置の送信方法。
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