WO2015166865A1 - 端末装置および集積回路 - Google Patents

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WO2015166865A1
WO2015166865A1 PCT/JP2015/062289 JP2015062289W WO2015166865A1 WO 2015166865 A1 WO2015166865 A1 WO 2015166865A1 JP 2015062289 W JP2015062289 W JP 2015062289W WO 2015166865 A1 WO2015166865 A1 WO 2015166865A1
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interference
channel state
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signal
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PCT/JP2015/062289
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良太 山田
貴司 吉本
寿之 示沢
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シャープ株式会社
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
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    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and an integrated circuit.
  • base station devices base station, transmission station, transmission point, downlink transmission device, uplink reception device, transmission antenna group, transmission antenna port group, component carrier, eNodeB
  • terminal devices 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
  • Modulation method and coding rate MCS: Modulation and Coding scheme
  • spatial multiplexing number number of layers, rank
  • the terminal device when adaptively controlling the MCS, spatial multiplexing number, etc. of downlink transmission signals (for example, PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel)) transmitted in the downlink, the terminal device is transmitted from the base station device.
  • DLRS DownLink Reference Reference Signal
  • the reception quality information or channel state information (CSI: Channel State Information)
  • CSI Channel State Information
  • the base station apparatus transmits a downlink transmission signal to which the MCS and the spatial multiplexing number selected in consideration of the reception quality information transmitted by the terminal apparatus 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
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a terminal device and an integrated circuit capable of improving throughput in a wireless environment in which various interferences occur.
  • the configuration of the terminal device and the integrated circuit according to the present invention is as follows.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes a first reference signal corresponding to the base station apparatus and a second reference signal based on interference information set by the base station apparatus , A channel state information generation unit that generates channel state information based on the first reference signal and the second reference signal, and transmits the channel state information to the base station apparatus A transmitting unit.
  • a plurality of pieces of interference information are set, and the channel state information generation unit removes or suppresses interference signals in consideration of at least one of the plurality of pieces of interference information.
  • information indicating at least one of the plurality of pieces of interference information is instructed as a channel state information request from the base station device, and the channel state information generation unit is provided from the base station device. Considering the instructed interference information, channel state information suitable for removing or suppressing the interference signal is generated.
  • the channel state information generation unit selects one interference information having a large reception power from the plurality of interference information, and considers the selected interference information, and generates an interference signal. Channel state information suitable for removal or suppression is generated.
  • the channel state information generation unit generates information indicating the selected interference information as channel state information.
  • the interference information is set for each channel state information process, and the channel state information generation unit considers the interference information for each channel state information process, and generates an interference signal.
  • Channel state information suitable for removing or suppressing the channel is generated.
  • a plurality of pieces of interference information are set for each channel state information process, and the channel state information generation unit includes at least one of the plurality of pieces of interference information for each channel state information process.
  • channel state information suitable for removing or suppressing an interference signal is generated.
  • the integrated circuit implemented in the terminal device of the present invention receives a first reference signal corresponding to the base station device and a second reference signal based on interference information set from the base station device.
  • the communication system in this embodiment includes a base station device (transmitting device, cell, transmission point, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, component carrier, eNodeB) and terminal device (terminal, mobile terminal, receiving point, receiving terminal, receiving terminal).
  • a base station device transmitting device, cell, transmission point, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, component carrier, eNodeB
  • terminal device terminal, mobile terminal, receiving point, receiving terminal, receiving terminal.
  • Device receiving antenna group, receiving antenna port group, UE).
  • 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”.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the present embodiment.
  • the communication system in this embodiment includes base station apparatuses 1A and 1B and terminal apparatuses 2A, 2B and 2C.
  • the coverage 1-1 is a range (communication area) in which the base station device 1A can be connected to the terminal device.
  • the coverage 1-2 is a range (communication area) in which the base station device 1B can be connected to the terminal device.
  • the terminal devices 2A and 2B are also referred to as the terminal device 2.
  • the received signal at the terminal device 2 is A desired signal addressed to a device (also referred to as a first terminal device) and a signal addressed to a terminal device (also referred to as a second terminal device) that cause interference are included.
  • the received signal in the terminal device 2A includes a desired signal addressed to the own terminal device transmitted from the base station device 1A, a signal addressed to the terminal device 2B, and a signal addressed to the terminal device 2C transmitted from the base station device 1B. And an interference signal.
  • the received signal in the terminal device 2B is an interference that is a desired signal addressed to the own terminal device transmitted from the base station device 1A, a signal addressed to the terminal device 2A, and a signal addressed to the terminal device 2C transmitted from the base station device 1B. Signal.
  • the base station apparatus may be a case where the terminal apparatus receives inter-user interference or another base station apparatus receives inter-cell interference by spatially multiplexing a plurality of terminal apparatuses. It is not limited to the communication system of FIG. Further, it is not necessary to receive inter-user interference and inter-cell interference at the same time, and both the case of receiving only inter-user interference and the case of receiving only inter-cell interference are included in the present invention.
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal apparatus 2 to the base station apparatus 1A.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • UCI Uplink Control Information
  • the uplink control information includes ACK (a positive acknowledgement) or NACK (a negative acknowledgement) (ACK / NACK) for downlink data (downlink transport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • ACK / NACK for downlink data is also referred to as HARQ-ACK and HARQ feedback.
  • the uplink control information includes channel state information (Channel State Information: CSI) for the downlink. Further, the uplink control information includes a scheduling request (Scheduling Request: SR) used to request resources of an uplink shared channel (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • 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) may be a suitable modulation scheme (for example, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc.) and code rate in a predetermined band (details will be described later). it can.
  • 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 PUSCH is used for transmitting uplink data (uplink transport block, UL-SCH). Moreover, PUSCH may be used to transmit ACK / NACK and / or channel state information together with uplink data. Moreover, PUSCH may be used in order to transmit only uplink control 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 PUSCH is used to transmit a MAC CE (Control Element).
  • the MAC CE is information / signal processed (transmitted) in the medium access control (MAC) layer.
  • the power headroom may be included in the MAC CE and reported via PUSCH. That is, the MAC CE field may be used to indicate the power headroom level.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • an uplink reference signal (Uplink Reference Signal: UL SRS) is used as an uplink physical signal.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the uplink reference signal includes DMRS (Demodulation Reference Signal) and SRS (Sounding Reference Signal).
  • DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • base station apparatus 1A uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 1A uses SRS to measure the uplink channel state.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 1A to the terminal apparatus 2.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • 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
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) that is commonly used by the terminal device 2.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (for example, the number of OFDM symbols) used for transmission of PDCCH.
  • PHICH is used to transmit ACK / NACK for uplink data (transport block, codeword) received by the base station apparatus 1A. That is, PHICH is used to transmit a HARQ indicator (HARQ feedback) indicating ACK / NACK for uplink data. ACK / NACK is also referred to as HARQ-ACK.
  • the terminal device 2 notifies the received ACK / NACK to the higher layer.
  • ACK / NACK is ACK indicating that the data has been correctly received, NACK indicating that the data has not been correctly received, and DTX indicating that there is no corresponding data. Further, when there is no PHICH for the uplink data, the terminal device 2 notifies the upper layer of ACK.
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of DCI formats are defined for transmission of downlink control information. That is, fields for downlink control information are defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • a DCI format 1A used for scheduling one PDSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell is defined as a DCI format for the downlink.
  • the DCI format for the downlink includes information on PDSCH resource allocation, information on MCS (Modulation and Coding Scheme) for PDSCH, and downlink control information such as a TPC command for PUCCH.
  • the DCI format for the downlink is also referred to as a downlink grant (or downlink assignment).
  • DCI format 0 used for scheduling one PUSCH (transmission of one uplink transport block) in one cell is defined.
  • the DCI format for uplink includes information on PUSCH resource allocation, information on MCS for PUSCH, and uplink control information such as TPC command for PUSCH.
  • the DCI format for the 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).
  • 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).
  • rank index RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Specific Transmission Rate
  • Channel Quality Indicator Channel Quality Indicator
  • 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 devices 100-1 and 100-2 can set either the periodic channel state information report or the irregular channel state information report. Further, the base station devices 100-1 and 100-2 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 device 2 When the PDSCH resource is scheduled using the downlink assignment, the terminal device 2 receives the downlink data on the scheduled PDSCH. Moreover, when the PUSCH resource is scheduled using the uplink grant, the terminal device 2 transmits uplink data and / or uplink control information using the scheduled PUSCH.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (downlink transport block, DL-SCH).
  • 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.
  • PDSCH is used to transmit a system information message.
  • the system information message includes a system information block X other than the system information block type 1.
  • the system information message is cell specific (cell specific) information.
  • PDSCH is used to transmit an RRC message.
  • the RRC message transmitted from the base station apparatus 1A may be common to a plurality of terminal apparatuses 2 in the cell.
  • the RRC message transmitted from the base station device 1A may be a message dedicated to a certain terminal device 2 (also referred to as dedicated signaling).
  • user device specific (user device specific) information is transmitted to a certain terminal device 2 using a dedicated message.
  • the PDSCH is used to transmit the MAC CE.
  • the RRC message and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the PDSCH can be used to request downlink channel state information.
  • the PDSCH can be used to transmit an uplink resource that maps a channel state information report (CSI feedback report) that the terminal apparatus feeds back to the base station apparatus.
  • CSI feedback report can be used for setting indicating an uplink resource that periodically reports channel state information (Periodic CSI).
  • Channel state information report is a mode setting to periodically report channel state information (CSI report mode) Can be used for.
  • the types of downlink channel state information reports include wideband CSI (for example, Wideband CSI) and narrowband CSI (for example, Subband CSI).
  • the broadband CSI calculates one channel state information for the system band of the cell.
  • the narrowband CSI the system band is divided into predetermined units, and one channel state information is calculated for the division.
  • a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a downlink reference signal (Downlink Signal: DL RS) are used as downlink physical signals.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the synchronization signal is used by the terminal device 2 to synchronize the downlink frequency domain and time domain. Further, the downlink reference signal is used by the terminal device 2 for performing channel correction of the downlink physical channel. For example, the downlink reference signal is used by the terminal device 2 to calculate downlink channel state information.
  • the downlink reference signal includes 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) and ZP CSI-RS (Zero-Power Chanel State-Information-Reference Signal) are included.
  • 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-Reference Signal
  • CRS is transmitted in the entire band of the subframe, and is used to demodulate PBCH / PDCCH / PHICH / PCFICH / PDSCH.
  • the URS associated with the PDSCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of the PDSCH associated with the URS, and is used to demodulate the PDSCH associated with the URS.
  • 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.
  • NZP CSI-RS resources are set by the base station apparatus 1A.
  • the terminal device 2 performs signal measurement (channel measurement) using NZP CSI-RS.
  • the resource of ZP CSI-RS is set by the base station apparatus 1A.
  • the base station apparatus 1A transmits ZP CSI-RS with zero output.
  • the terminal device 2 measures interference in a resource supported by NZP CSI-RS.
  • ZP CSI-RS resources are set by the base station device 1A.
  • the base station apparatus 1B transmits ZP CSI-RS with zero output. That is, the base station device 1A does not transmit the ZP CSI-RS.
  • the base station apparatus 1B does not transmit PDSCH and EPDCCH using resources set by ZP CSI-RS.
  • the terminal device 2C can measure interference in a resource corresponding to 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.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are 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, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the MAC layer is referred to as a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also referred to as a transport block (Transport Block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • the transport block is a unit of data that is delivered (delivered) by the MAC layer to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process or the like is performed for each code word.
  • the terminal device can have a function of removing or suppressing an interference signal in the terminal device when receiving interference between users or inter-cell interference.
  • a technique is considered as NAICS (Network Assisted Interference Cancellation and Suppression) by 3GPP (3rd Generation Partnership Project).
  • NAICS Network Assisted Interference Cancellation and Suppression
  • a terminal device receives or detects a parameter related to another terminal device that causes interference, and removes or suppresses an interference signal using the parameter. Thereby, the signal addressed to the own terminal device can be obtained with high accuracy.
  • linear detection or non-linear detection can be performed.
  • the linear detection can be performed in consideration of the channel of the desired signal addressed to the own terminal device and the channel of the interference signal addressed to the other terminal device.
  • Such linear detection is also called ELMMSE-IRC (Enhanced-Linear-Minimum-Mean-Square-Error-Interference-Rejection-Combining).
  • ELMMSE-IRC Enhanced-Linear-Minim
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 1A in the present embodiment.
  • the base station apparatus 1A 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 and a scheduling unit 1012.
  • 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 reception unit 104 includes a wireless reception unit 1041, a demultiplexing unit 1042, a demodulation unit 1043, and a decoding unit 1044.
  • 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 processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC radio resource control
  • upper layer processing section 101 generates information necessary for controlling transmission section 103 and reception section 104 and outputs the information to control section 102.
  • the radio resource control unit 1011 generates or acquires downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE, and the like arranged on the downlink PDSCH from the upper node.
  • the radio resource control unit 1011 outputs downlink data to the transmission unit 103 and outputs other information to the control unit 102.
  • the radio resource control unit 1011 manages various setting information of the terminal device 2.
  • This setting information can include setting information of a terminal device that causes interference.
  • the setting information of the terminal device that causes interference can be acquired from the setting information of the own terminal device.
  • the radio resource control unit 1011 can generate a channel state information report setting and output it to the control unit 102.
  • the radio resource control unit 1011 can generate a channel state information request and output it to the control unit 102.
  • the radio resource control unit 1011 can include interference information in setting information related to CSI feedback.
  • the terminal apparatus obtains CSI using the interference information.
  • the interference information is information useful for the terminal device to obtain the CSI, such as the cell ID of the interference signal, the number of antenna ports, the antenna port number, the modulation method, the coding rate, the virtual cell ID, and the scrambling identity (nSCID). It is. Further, the terminal device can identify a reference signal related to the interference signal based on the interference information, and can measure the channel state based on the reference signal. For example, the reference signal is CRS, CSI-RS and / or DMRS.
  • the interference information regarding CSI and the interference information regarding demodulation may be different.
  • the interference information represents interference information related to CSI unless otherwise specified.
  • 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 be simply information or information for CSI.
  • the base station apparatus can set the interference information according to all transmission modes (transmission mode), and can determine whether to set according to the transmission mode.
  • the base station apparatus can include interference information in setting information related to CSI feedback in a transmission mode in which demodulation is performed using DMRS.
  • the transmission mode demodulated using DMRS is the transmission mode 8/9/10.
  • the base station apparatus can include interference information in setting information related to CSI feedback in a transmission mode in which demodulation is performed using CRS.
  • the terminal device is set with interference information for a predetermined transmission mode. That is, the terminal device does not expect interference information to be set in a transmission mode other than the predetermined transmission mode.
  • the transmission mode in which interference information can be set can be a transmission mode in which a CSI process can be set and / or a transmission mode in which a CSI subframe set can be set.
  • the base station apparatus can set interference information according to the CSI reporting mode.
  • the base station apparatus can include interference information in the setting information related to CSI feedback when PMI / RI reporting (PMI / RI ⁇ reporting) is set.
  • the base station apparatus can include interference information in the setting information related to CSI feedback.
  • the base station apparatus can include interference information in the setting information related to CSI feedback in the case of setting to report CSI periodically.
  • the base station apparatus can include interference information in the setting information regarding CSI feedback in the case of setting to report CSI irregularly.
  • the base station apparatus can include interference information in setting information related to CSI feedback in the case of setting to report wideband PMI / CQI.
  • the base station apparatus when the base station apparatus is configured to report narrowband PMI / CQI, the base station apparatus can include interference information in the setting information related to CSI feedback.
  • the terminal device can be set with interference information for a predetermined CSI report mode. That is, the terminal apparatus does not expect that interference information is set in a CSI report mode other than the predetermined CSI report mode.
  • the base station apparatus calculates channel state information by associating at least CSI-RS (CSI-Reference Signal) for channel measurement and CSI-IM (CSI-Interference Measurement) for interference measurement with higher layer signaling.
  • CSI process can 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 the CSI-RS resource and the CSI-IM differently for each CSI process.
  • one or more CSI processes are set, and CSI reporting is performed independently for each set CSI process.
  • the CSI process is set in a predetermined transmission mode.
  • the base station apparatus can transmit interference information related to the CSI process to the setting information related to CSI feedback.
  • the base station apparatus can set interference information individually for each CSI process.
  • the base station apparatus can individually set interference information for each CSI subframe set.
  • the CSI subframe set is bitmap information indicating which subframe is used to generate CSI. For example, the base station apparatus can be commonly set for all CSI processes and / or all CSI subframe sets.
  • the base station apparatus can include the interference information in the setting information related to CSI feedback.
  • the base station apparatus can include interference information in setting information related to CSI feedback when NAICS is set in an upper layer.
  • the base station apparatus can set one piece of interference information and can set a plurality of pieces of interference information.
  • the base station apparatus can instruct the terminal apparatus whether to generate CSI in consideration of the set interference information.
  • the base station apparatus can transmit information indicating whether to generate CSI in consideration of the set interference information to the terminal apparatus using downlink control information or the like.
  • information indicating a part of the interference information can be transmitted to the terminal device using the downlink control information.
  • information indicating one piece of the interference information can be transmitted to the terminal device.
  • the scheduling unit 1012 determines the frequency and subframe to which the physical channels (PDSCH and PUSCH) are allocated, the coding rate and modulation scheme (or MCS) of the physical channels (PDSCH and PUSCH), transmission power, and the like.
  • the scheduling unit 1012 outputs the determined information to the control unit 102.
  • the scheduling unit 1012 generates information used for physical channel (PDSCH and PUSCH) scheduling based on the scheduling result.
  • the scheduling unit 1012 outputs the generated information to the control unit 102.
  • the scheduling unit 1012 schedules the terminal device 2A and the terminal device 2B to the same resource. In this embodiment, for the sake of simplicity, the same resource is used. However, different resources may be scheduled. Note that scheduling can be performed in cooperation with the base station apparatus 1B.
  • 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 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 the signal is transmitted to the terminal apparatus 2 via the 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. Encoding is performed 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 generates a known sequence as a downlink reference signal, which is determined by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 1A. To do.
  • PCI physical cell identifier
  • 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 radio transmission unit 1035 generates an OFDM symbol by performing inverse fast Fourier transform (Inverse 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 2 via the transmission / reception antenna 105 according to the control signal input from the control unit 102, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 101. .
  • 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 has been 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 by the base station apparatus 1A and notified to each terminal apparatus 2.
  • the demultiplexing unit 1042 compensates for the propagation paths of the PUCCH and PUSCH. Further, the demultiplexing unit 1042 demultiplexes the uplink reference signal.
  • the demodulator 1043 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and pre-modulates BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc. for each of the PUCCH and PUSCH modulation symbols.
  • 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. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 2 in the present embodiment.
  • the terminal device 2 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 202, a transmission unit 203, a reception unit 204, a channel state information generation unit 205, and a transmission / reception antenna 206.
  • the upper layer processing unit 201 includes a radio resource control unit 2011 and a scheduling information interpretation unit 2012.
  • 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, and a signal detection unit 2043.
  • the upper layer processing unit 201 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 203. Further, 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 of the own terminal device. Also, 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 acquires setting information regarding CSI feedback transmitted from the base station apparatus, and outputs the setting information to the control unit 202.
  • the scheduling information interpretation unit 2012 interprets the downlink control information received via the reception unit 204 and determines scheduling information.
  • the scheduling information interpretation unit 2012 generates control information for controlling the reception unit 204 and the transmission unit 203 based on the scheduling information, and outputs the control information to the control unit 202.
  • the control unit 202 generates a control signal for controlling the receiving unit 204, the channel state information generating unit 205, and the transmitting unit 203 based on the information input from the higher layer processing unit 201.
  • the control unit 202 controls the reception unit 204 and the transmission unit 203 by outputting the generated control signal to the reception unit 204, the channel state information generation unit 205, and the transmission unit 203.
  • the control unit 202 can determine whether or not to generate CSI in consideration of interference information, based on setting information related to CSI feedback input from the higher layer processing unit 201. For example, when the interference information is set, the control unit 202 can determine that the CSI is generated in consideration of the interference information. Further, when the interference information is set, the control unit 202 generates the CSI in consideration of the interference information if the downlink control information includes information indicating that the CSI is generated in consideration of the interference information. Judgment can be made. In addition, when interference information is set, the control unit 202 can determine whether to generate CSI in consideration of the interference information.
  • the control unit 202 can control the channel state information generation unit 205 so as to generate CSI in consideration of all interference information. Further, when a plurality of pieces of interference information are set, the channel state information generation unit 205 can be controlled to generate CSI in consideration of one piece of interference information among them. For example, in the case of setting to report CSI irregularly, when it is instructed which interference information to consider in the CSI request, the control unit 202 considers the interference information instructed from the base station apparatus, and sets the CSI. The channel state information generation unit 205 is controlled to generate. Further, in the case of setting to report CSI periodically, the channel state information generation unit 205 can be controlled to generate CSI in consideration of one determined among a plurality of pieces of interference information.
  • the channel state information generation unit 205 can be controlled so as to generate CSI considering a plurality of pieces of interference information one by one in order. Also, in the case of setting to report CSI periodically and / or irregularly, the control unit 202 determines a channel such that, for example, one interference signal with large received power is determined and CSI is generated in consideration of the interference signal. The status information generation unit 205 can be controlled.
  • the control unit 202 can determine whether to generate CSI in consideration of the interference information for each CSI process.
  • the control unit 202 can determine whether to generate CSI in consideration of the interference information for each CSI process.
  • the control unit 202 controls the channel state information generation unit 205 to generate the CSI in consideration of the interference information.
  • the channel state information generation unit 205 is controlled so as to generate the CSI without considering the interference information.
  • the control unit 202 can control the channel state information generation unit 205 to generate a CSI suitable for removing or suppressing the interference signal.
  • the control unit 202 can control the channel state information generation unit 205 to generate report information related to the interference signal.
  • CSI is CQI / PMI / RI or the like related to a desired signal addressed to its own terminal apparatus, but when interference information is set, the control unit 202 generates channel state information so as to generate report information related to the interference signal.
  • the generation unit 205 can be controlled.
  • the report information related to the interference signal includes, for example, CQI / PMI / RI of the interference signal, the maximum number of interference layers that the terminal apparatus can cancel interference, whether interference cancellation is possible, and the channel matrix of the interference channel.
  • report information related to interference signals is also described as CSI.
  • CSI related to a desired signal addressed to the own terminal apparatus is also referred to as first channel state information.
  • the report information regarding an interference signal is also called 2nd channel state information.
  • the first channel state information may be CSI suitable for removing or suppressing an interference signal, or may be CSI suitable for not removing or suppressing an interference signal.
  • the base station apparatus can also instruct whether the terminal apparatus generates CSI in consideration of interference signal removal or suppression.
  • the channel state information generation unit 205 performs linear detection based on the channel estimation value of the desired signal addressed to the own terminal device and the channel estimation value of the interference signal addressed to the other terminal device in consideration of the removal or suppression of the interference signal. It is possible to generate channel state information suitable for the case. Further, the channel state information generation unit 205 can generate channel state information suitable for the case where the interference signal is detected based on the channel estimation value of the interference signal and interference cancellation is performed. Further, the channel state information generation unit 205 can generate channel state information suitable for the maximum likelihood detection based on the channel estimation value of the desired signal and the channel estimation value of the interference signal. Further, it is possible to generate channel state information suitable when it is assumed that the interference signal can be completely canceled.
  • the channel state information generation unit 205 generates a channel state report signal from the first channel state information and the second channel state information, and the transmission unit 203 can transmit the channel state report signal to the base station apparatus.
  • the channel state information generation unit 205 can generate a channel state report signal so as to have the same information amount as the conventional CSI feedback information amount (number of bits) of only the desired signal.
  • the terminal device can transmit more report information to the base station device while suppressing an increase in the amount of feedback information.
  • the control unit 202 controls the transmission unit 203 to transmit the CSI generated by the channel state information generation unit 205 to the base station apparatus.
  • the receiving unit 204 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 1A via the transmission / reception antenna 206 according to the control signal input from the control unit 202, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 201. Output.
  • the receiving unit 204 includes a reference signal (also referred to as a first reference signal) corresponding to the base station apparatus 1A included in the received signal, and a reference signal (second reference) based on interference information set by the base station apparatus 1A. (Also referred to as a signal) and output to the channel state information generation unit 205.
  • the radio reception unit 2041 converts a downlink signal received via the transmission / reception antenna 206 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and increases the amplification 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.
  • the wireless reception unit 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. Further, the demultiplexing unit 2042 compensates for the PHICH, PDCCH, and EPDCCH channels based on the channel estimation value of the desired signal obtained from the channel measurement, detects downlink control information, and sends it to the control unit 202. Output. In addition, control unit 202 outputs PDSCH and the channel estimation value of the desired signal to signal detection unit 2043.
  • the signal detection unit 2043 detects a signal using the PDSCH and the channel estimation value, and outputs the signal to the higher layer processing unit 201.
  • signal detection is performed by removing or suppressing the interference signal.
  • the removal or suppression of the interference signal for example, linear detection considering the channel estimation value of the interference signal, or interference cancellation or maximum likelihood detection considering the channel estimation value of the interference signal and the modulation method are performed.
  • the channel state information generation unit 205 obtains CSI according to the first and second reference signals input from the reception unit 204 and the control signal input from the control unit 202. If interference information is set, first channel state information and / or second channel state information is generated. The first channel state information is generated from at least the first reference signal. When generating the first channel state information suitable for removing or suppressing the interference signal, the first channel state information is generated based on the first reference signal and the second reference signal and / or the interference information. be able to. The second channel state information can be generated from at least the second reference signal.
  • the channel state information generation unit 205 can generate CSI in consideration of interference information. Therefore, when the first channel state information is generated based only on the first reference signal, that is, when the first channel state information is generated without considering the interference information, the second channel state information is generated. .
  • the first channel state information suitable for removing or suppressing the interference signal that is, when generating the first channel state information based on the interference information
  • the second channel state information may be generated. , It may not be generated. Whether or not to generate the second channel state information can be set by the base station apparatus.
  • the channel state information generation unit 205 can generate CSI in consideration of all interference information when a plurality of pieces of interference information are set. In addition, when a plurality of pieces of interference information are set, the channel state information generation unit 205 can generate CSI in consideration of one piece of interference information among them. For example, in the case of setting to report CSI irregularly, when it is instructed which interference information to consider in the CSI request, the channel state information generation unit 205 considers the interference information instructed from the base station apparatus. To generate CSI. Further, in the case of setting to regularly report CSI, the channel state information generation unit 205 can generate CSI in consideration of one determined among a plurality of pieces of interference information.
  • the channel state information generation unit 205 can generate CSI considering a plurality of pieces of interference information one by one in order. Also, in the case of setting to report CSI periodically and / or irregularly, the channel state information generation unit 205 determines, for example, one interference signal with large received power and generates CSI in consideration thereof. can do. In the case where a plurality of interference signals are set and when CSI is generated for one of the interference signals, the terminal device may transmit information indicating one interference signal to the base station device as CSI. it can.
  • the channel state information generation unit 205 sets the RI of the desired signal addressed to the terminal device as the first channel state information, and the second The RI of the interference signal addressed to the other terminal apparatus can be obtained as the channel state information.
  • the RI of the interference signal represents the number of layers from which interference can be removed, the number of layers suitable for interference removal, the possibility of interference removal, and the like.
  • the RI of the desired signal addressed to the own terminal apparatus is also referred to as a first rank index
  • the RI of the interference signal addressed to another terminal apparatus is also referred to as a second rank index.
  • the RI of the interference signal can be reported to the base station apparatus by signaling different from the RI of the desired signal. Further, the RI of the interference signal can be generated together with the RI of the desired signal as a channel state report signal in the rank index, and this channel state report information can be reported to the base station apparatus.
  • the base station apparatus sets the RI of the desired signal to 1, and the interference signal Can be determined to be 1.
  • the terminal device when the terminal device is set to report the RI of the interference signal, the terminal device can report a value as shown in the example of FIG. 4 to the base station device as a channel state report signal. For example, when the terminal apparatus reports the value 0 to the base station apparatus, it can be determined that the RI of the desired signal is 1 and the RI of the interference signal is 0.
  • the desired signal RI has the same meaning as conventional RI.
  • the RI of the interference signal can represent the number of layers from which interference can be removed, whether interference can be removed, and the like. For example, when the RI of the interference signal is 0, the interference removal is impossible, and when the RI is 1, the interference removal is possible. When interference cancellation is impossible, the base station apparatus can perform interference coordination.
  • the RI of the interference signal can be an index of interference information that it is desirable to remove interference. For example, when a plurality of pieces of interference information are set in the upper layer, the terminal apparatus determines which interference signal should be removed and uses the information indicating the determined interference information as the RI of the interference signal to the base station apparatus. Can be reported.
  • the RI of the interference signal can be 2 or more. Further, as the value is 6 or 7, the terminal apparatus can report only the RI of the desired signal to the base station apparatus.
  • the terminal apparatus can report the CSI of the desired signal and the interference signal to the base station apparatus while suppressing the amount of feedback information.
  • the channel state information generation unit 205 When the interference information is set and the channel state information generation unit 205 is set to report PMI, the channel state information generation unit 205 generates the PMI of the desired signal addressed to the own terminal device and the PMI of the interference signal addressed to the other terminal device. can do.
  • the PMI of the interference signal when removing the interference signal, a PMI that increases the signal power of the interference signal is selected. The stronger the interference signal power, the better the reception quality of the interference signal, so that the interference cancellation performance is improved.
  • the channel state information generation unit 205 When the interference information is set and the channel state information generation unit 205 is set to report CQI, the channel state information generation unit 205 generates the CQI of the desired signal addressed to the own terminal device and the CSI of the interference signal addressed to the other terminal device. can do.
  • CQI / PMI / RI can be transmitted as CSI related to the interference signal.
  • the RI of the interference signal can be transmitted in the same subframe as the CQI of the desired signal.
  • the terminal apparatus reports the RI of the interference signal together with the CQI of the desired signal.
  • the base station apparatus can grasp the interference state in addition to the CQI of the desired signal, and can perform efficient communication.
  • 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 1A via the transmission / reception antenna 206.
  • 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 has a physical cell identifier (physical cell identity: referred to as PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 1A, a bandwidth for arranging an uplink reference signal, and an uplink grant.
  • a sequence determined by a predetermined rule is generated on the basis of the cyclic shift and the parameter value for generating the DMRS sequence notified in (1).
  • the multiplexing unit 2034 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 202, and then performs a 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
  • the wireless transmission unit 2035 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, generates SC-FDMA symbols, and generates the generated 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 206 and transmits.
  • the terminal device generates CSI based on the interference information set by the base station device and transmits the CSI to the base station device. Therefore, the base station apparatus can grasp the interference information of each terminal apparatus even when the interference signal can be removed or suppressed for each terminal apparatus, and the performance or method of interference signal removal or suppression changes. Efficient communication is possible.
  • the program that operates in the base station apparatus and the terminal apparatus according to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like 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.
  • LSI which is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the receiving apparatus may be individually chipped, 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 terminal devices and integrated circuits.

Abstract

 様々な干渉が到来する無線環境において、スループットを改善させること。基地局装置に対応する第1の参照信号と、前記基地局装置から設定された干渉情報に基づく第2の参照信号とを受信する受信部と、前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とに基づいて、チャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成部と、前記チャネル状態情報を前記基地局装置に送信する送信部と、を備える。前記チャネル状態情報生成部は、前記第2の参照信号を干渉信号として考慮して前記チャネル状態情報を生成する。

Description

端末装置および集積回路
 本発明は、端末装置および集積回路に関する。
 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)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。
 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: DownLink 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、PUSCH)を介して前記基地局装置に報告する。前記基地局装置は、端末装置が送信した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。このような受信品質情報については非特許文献1に記載されている。
3GPP TS36.213 V11.4.0、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。
 無線通信システムでは、周波数利用効率のさらなる向上のための1つの方法として、ヘテロジーニアスネットワークやスモールセルの高密度配置が検討されている。ヘテロジーニアスネットワークや高密度なスモールセル配置の場合、他セルからの干渉が増加する。しかしながら、このような様々な干渉状況の中で、チャネル状態情報として、非特許文献1に記載のCSIを基地局装置に送信した場合、MCSや空間多重数が適切に適用されない場合があり、スループットが劣化してしまうという問題がある。
 本発明はこのような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、様々な干渉が到来する無線環境において、スループットを改善させることが可能な端末装置および集積回路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端末装置および集積回路の構成は、次の通りである。
 本発明の端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置に対応する第1の参照信号と、前記基地局装置から設定された干渉情報に基づく第2の参照信号とを受信する受信部と、前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とに基づいて、チャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成部と、前記チャネル状態情報を前記基地局装置に送信する送信部と、を備える。
 また、本発明の端末装置において、前記干渉情報は、複数設定されており、前記チャネル状態情報生成部は、前記複数の干渉情報のうちの少なくとも1つを考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する。
 また、本発明の端末装置において、前記複数の干渉情報のうちの少なくとも1つを示す情報が、チャネル状態情報要求として基地局装置から指示され、前記チャネル状態情報生成部は、前記基地局装置から指示された干渉情報を考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する。
 また、本発明の端末装置において、前記チャネル状態情報生成部は、前記複数の干渉情報のうち、受信電力の大きい1つの干渉情報を選択し、前記選択した干渉情報を考慮して、干渉信号の除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する。
 また、本発明の端末装置において、前記チャネル状態情報生成部は、前記選択した干渉情報を示す情報をチャネル状態情報として生成する。
 また、本発明の端末装置において、前記干渉情報は、チャネル状態情報プロセス毎に設定されており、前記チャネル状態情報生成部は、前記チャネル状態情報プロセス毎に前記干渉情報を考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する。
 また、本発明の端末装置において、前記干渉情報はチャネル状態情報プロセス毎に複数設定されており、前記チャネル状態情報生成部は、前記チャネル状態情報プロセス毎に、前記複数の干渉情報のうち少なくとも1つを考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する。
 また、本発明の端末装置に実装される集積回路は、基地局装置に対応する第1の参照信号と、前記基地局装置から設定された干渉情報に基づく第2の参照信号とを受信する受信手段と、前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とに基づいて、チャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成手段と、前記チャネル状態情報を前記基地局装置に送信する送信手段と、を備える。
 本発明によれば、様々な干渉が到来する無線環境において、スループットを改善できるようになる。
本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。 本実施形態に係る基地局装置の構成例を示すブロック図である。 本実施形態に係る端末装置の構成例を示すブロック図である。 本実施形態に係るランク指標の例を示す図である。 本実施形態に係るランク指標の例を示す図である。
 本実施形態における通信システムは、基地局装置(送信装置、セル、送信点、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)および端末装置(端末、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE)を備える。
 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は、本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。図1に示すように、本実施形態における通信システムは、基地局装置1A、1B、端末装置2A、2B、2Cを備える。また、カバレッジ1-1は、基地局装置1Aが端末装置と接続可能な範囲(通信エリア)である。またカバレッジ1-2は、基地局装置1Bが端末装置と接続可能な範囲(通信エリア)である。以下では、端末装置2A、2Bを端末装置2とも記載する。
 図1において、基地局装置1Aが端末装置2Aと端末装置2Bとを空間多重する場合や、端末装置2が基地局装置1Bからセル間干渉を受ける場合、端末装置2における受信信号は、自端末装置(第1の端末装置とも称する)宛の所望信号と、干渉となる端末装置(第2の端末装置とも称する)宛の信号とが含まれる。具体的には、端末装置2Aにおける受信信号は、基地局装置1Aから送信された自端末装置宛の所望信号と端末装置2B宛の信号及び基地局装置1Bから送信された端末装置2C宛の信号である干渉信号とが含まれる。また、端末装置2Bにおける受信信号は、基地局装置1Aから送信された自端末装置宛の所望信号と端末装置2A宛の信号及び基地局装置1Bから送信された端末装置2C宛の信号である干渉信号とが含まれる。
 このように、本実施形態では、基地局装置が複数の端末装置を空間多重することによって、端末装置がユーザ間干渉を受ける場合や他の基地局装置からセル間干渉を受ける場合であれば良く、図1の通信システムに限定されない。また、ユーザ間干渉とセル間干渉は同時に受ける必要はなく、ユーザ間干渉のみを受ける場合やセル間干渉のみを受ける場合のどちらも本発明に含まれる。
 図1において、端末装置2から基地局装置1Aへの上りリンクの無線通信では、以下の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される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するACK(a positive acknowledgement)またはNACK(a negative acknowledgement)(ACK/NACK)を含む。下りリンクデータに対するACK/NACKを、HARQ-ACK、HARQフィードバックとも称する。
 また、上りリンク制御情報は、下りリンクに対するチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)を含む。また、上りリンク制御情報は、上りリンク共用チャネル(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)のリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)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(詳細は後述)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。
 PUSCHは、上りリンクデータ(上りリンクトランスポートブロック、UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共に、ACK/NACK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良い。また、PUSCHは、上りリンク制御情報のみを送信するために用いられても良い。
 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。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。
 例えば、パワーヘッドルームは、MAC CEに含まれ、PUSCHを経由して報告されても良い。すなわち、MAC CEのフィールドが、パワーヘッドルームのレベルを示すために用いられても良い。
 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。
 また、上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号として上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)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は使用されないが、物理層によって使用される。ここで、上りリンク参照信号には、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。例えば、基地局装置1A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。例えば、基地局装置1A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。
 図1において、基地局装置1Aから端末装置2への下りリンクの無線通信では、以下の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される。
・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)
 PBCHは、端末装置2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(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(例えば、OFDMシンボルの数)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1Aが受信した上りリンクデータ(トランスポートブロック、コードワード)に対するACK/NACKを送信するために用いられる。すなわち、PHICHは、上りリンクデータに対するACK/NACKを示すHARQインディケータ(HARQフィードバック)を送信するために用いられる。また、ACK/NACKは、HARQ-ACKとも呼称する。端末装置2は、受信したACK/NACKを上位レイヤに通知する。ACK/NACKは、正しく受信されたことを示すACK、正しく受信しなかったことを示すNACK、対応するデータがなかったことを示すDTXである。また、上りリンクデータに対するPHICHが存在しない場合、端末装置2はACKを上位レイヤに通知する。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。ここで、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。すなわち、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。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPDSCH(1つの下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に使用されるDCIフォーマット1Aが定義される。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、PDSCHのリソース割り当てに関する情報、PDSCHに対するMCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、PUCCHに対するTPCコマンドなどの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、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。
 また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとして、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に使用されるDCIフォーマット0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のリソース割り当てに関する情報、PUSCHに対するMCSに関する情報、PUSCHに対するTPCコマンドなど上りリンク制御情報が含まれる。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。
 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2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2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。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。また、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。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、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を含む。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、PDSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。ここで、基地局装置1A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2に対して共通であっても良い。また、基地局装置1Aから送信されるRRCメッセージは、ある端末装置2に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であっても良い。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2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。
 また、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。また、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(CSI report mode)
のために用いることができる。
 下りリンクのチャネル状態情報報告の種類は広帯域CSI(例えばWideband CSI)と狭帯域CSI(例えば、Subband CSI)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。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。
 また、下りリンクの無線通信では、下りリンク物理信号として同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)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は使用されないが、物理層によって使用される。
 同期信号は、端末装置2が、下りリンクの周波数領域および時間領域の同期を取るために用いられる。また、下りリンク参照信号は、端末装置2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。例えば、下りリンク参照信号は、端末装置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。
 ここで、下りリンク参照信号には、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)が含まれる。
 CRSは、サブフレームの全帯域で送信され、PBCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PDSCHの復調を行なうために用いられる。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、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。
 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。
 NZP CSI-RSのリソースは、基地局装置1Aによって設定される。例えば、端末装置2は、NZP CSI-RSを用いて信号の測定(チャネルの測定)を行なう。ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置1Aによって設定される。基地局装置1Aは、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。例えば、端末装置2は、NZP CSI-RSが対応するリソースにおいて干渉の測定を行なう。
 ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置1A、が設定する。基地局装置1Bは、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置1Aは、ZP CSI-RSを送信しない。基地局装置1B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2C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。
 ここで、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。
 また、BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。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。また、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。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)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などが行なわれる。
 端末装置は、ユーザ間干渉やセル間干渉を受ける場合に、端末装置で干渉信号を除去または抑圧する機能を備えることができる。このような技術は、3GPP(3rd Generation Partnership Project)でNAICS(Network Assisted Interference Cancellation and Suppression)として検討されている。NAICSでは、端末装置は、干渉となっている他の端末装置に関するパラメータを受信もしくは検出し、前記パラメータを用いて干渉信号を除去または抑圧する。これにより、自端末装置宛の信号を精度良く得ることができる。干渉信号の除去または抑圧は、線形検出、非線形検出を行なうことができる。線形検出は、自端末装置宛の所望信号のチャネルと他端末装置宛の干渉信号のチャネルを考慮して検出することができる。このような線形検出はELMMSE-IRC(Enhanced Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining)とも呼ばれる。また、非線形検出としては、干渉キャンセラや最尤検出をすることができる。
 図2は、本実施形態における基地局装置1Aの構成を示す概略ブロック図である。図2に示すように、基地局装置1A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。また、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を含んで構成される。また、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。また、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、又は上位ノードから取得する。無線リソース制御部1011は、下りリンクデータを送信部103に出力し、他の情報を制御部102に出力する。また、無線リソース制御部1011は、端末装置2の各種設定情報の管理をする。この設定情報には、干渉となる端末装置の設定情報を含めることができる。もしくは、自端末装置の設定情報から干渉となる端末装置の設定情報が取得できるようになっている。
 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、制御部102に出力することができる。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、制御部102に出力することができる。
 無線リソース制御部1011は、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。端末装置は干渉情報を用いて、CSIを求める。干渉情報は、例えば、干渉信号のcell ID、アンテナポート数、アンテナポート番号、変調方式、符号化率、virtual cell ID、スクランブリングアイデンティティ(nSCID)、など、端末装置がCSIを求めるのに役立つ情報である。また、端末装置は、干渉情報に基づいて干渉信号に関連する参照信号を特定し、その参照信号に基づいてチャネル状態を測定することができる。例えば、その参照信号は、CRS、CSI-RSおよび/またはDMRSである。なお、端末装置が干渉信号の除去または抑圧を行なう場合で、干渉信号を復調するための情報が基地局装置から送信される場合、CSIに関する干渉情報と復調に関する干渉情報は異なっても良い。以下、干渉情報は、特にことわりがない限り、CSIに関する干渉情報を表す。
 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良い。
 基地局装置は、全ての送信モード(transmission mode)によって干渉情報を設定することができるし、送信モードに応じて設定するか否かを判断することができる。例えば、基地局装置は、DMRSを用いて復調する送信モードのときにCSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。DMRSを用いて復調する送信モードは、送信モード8/9/10である。例えば、基地局装置は、CRSを用いて復調する送信モードのときにCSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。言い換えると、端末装置は、所定の送信モードに対して干渉情報を設定される。すなわち、端末装置は、その所定の送信モード以外の送信モードにおいて、干渉情報が設定されることは期待しない。また、干渉情報が設定できる送信モードは、CSIプロセスが設定できる送信モードおよび/またはCSIサブフレームセットが設定できる送信モードとすることができる。
 基地局装置は、CSIの報告モードによって干渉情報を設定することができる。例えば、基地局装置は、PMI/RIの報告(PMI/RI reporting)が設定された場合に、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。例えば、基地局装置は、PMI/RIの報告が設定されていない場合に、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。例えば、基地局装置は、定期的にCSIを報告する設定の場合にCSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。例えば、基地局装置は、不定期にCSIを報告する設定の場合に、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。例えば、基地局装置は、広帯域のPMI/CQIを報告する設定の場合に、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。例えば、基地局装置は、狭帯域のPMI/CQIを報告する設定の場合に、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。言い換えると、端末装置は、所定のCSI報告モードに対して干渉情報を設定されうる。すなわち、端末装置は、その所定のCSI報告モード以外のCSI報告モードにおいて、干渉情報が設定されることは期待しない。
 基地局装置は、上位レイヤのシグナリングに、少なくともチャネル測定のためのCSI-RS(CSI-Reference Signal)と干渉測定のためのCSI-IM(CSI-Interference Measurement)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(CSIプロセス)を含めることができる。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リソースとCSI-IMを異なる設定にすることができる。端末装置は、1つ以上のCSIプロセスが設定され、設定されたCSIプロセス毎に独立にCSI報告を行なう。また、CSIプロセスは、所定の送信モードにおいて設定される。
 基地局装置は、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報をCSIプロセスと関連して送信することができる。基地局装置は、CSIプロセス毎に個別に干渉情報を設定することができる。基地局装置は、CSIサブフレームセット毎に個別に干渉情報を設定することができる。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。例えば、基地局装置は、全てのCSIプロセス、及び/または、全てのCSIサブフレームセットに共通に設定することができる。
 基地局装置は、端末装置に干渉信号の除去または抑圧を指示する場合に、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。例えば、基地局装置は、上位層でNAICSが設定されている場合に、CSIフィードバックに関する設定情報に干渉情報を含めることができる。
 基地局装置は、1つの干渉情報を設定することができるし、複数の干渉情報を設定することができる。基地局装置は、端末装置に対して、設定した干渉情報を考慮してCSIを生成するか否かを指示することができる。例えば、基地局装置は、下りリンク制御情報などを用いて、設定した干渉情報を考慮してCSIを生成するか否かを示す情報を端末装置に送信することができる。また、複数の干渉情報が設定されている場合、その中の一部の干渉情報を示す情報を、下りリンク制御情報で端末装置に送信することができる。例えば、CSIプロセスで複数の干渉情報が設定されており、CSI報告を要求する場合に、その中の1つの干渉情報を示す情報を端末装置に送信することができる。
 スケジューリング部1012は、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、決定した情報を制御部102に出力する。
 スケジューリング部1012は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。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。本実施形態では、一例として、スケジューリング部1012は、端末装置2Aおよび端末装置2Bを同じリソースにスケジューリングする。なお、本実施形態では簡単のため、同じリソースとしたが、異なるリソースにスケジューリングしても良い。なお、基地局装置1Bと協調してスケジューリングすることもできる。
 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。
 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2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、また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1A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。
 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2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1Aが無線リソース制御部1011で決定し、各端末装置2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1042は、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1042は、上りリンク参照信号を分離する。
 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3は、本実施形態における端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図3に示すように、端末装置2は、上位層処理部201、制御部202、送信部203、受信部204、チャネル状態情報生成部205と送受信アンテナ206を含んで構成される。また、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を含んで構成される。また、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。また、受信部204は、無線受信部2041、多重分離部2042、信号検出部2043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、自端末装置の各種設定情報の管理をする。また、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、基地局装置から送信されたCSIフィードバックに関する設定情報を取得し、制御部202に出力する。
 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を解釈し、スケジューリング情報を判定する。また、スケジューリング情報解釈部2012は、スケジューリング情報に基づき、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。
 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、チャネル状態情報生成部205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、チャネル状態情報生成部205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、上位層処理部201から入力されたCSIフィードバックに関する設定情報に基づいて、干渉情報を考慮してCSIを生成するか否かを判断することができる。例えば、制御部202は、干渉情報が設定されている場合に、干渉情報を考慮してCSIを生成すると判断することができる。また、制御部202は、干渉情報が設定されている場合に、下りリンク制御情報に干渉情報を考慮してCSIを生成することを示す情報があれば、干渉情報を考慮してCSIを生成すると判断することができる。また、制御部202は、干渉情報が設定されている場合に、干渉情報を考慮してCSIを生成するか否かを判断することができる。
 複数の干渉情報が設定されている場合、制御部202は、全ての干渉情報を考慮してCSIを生成するように、チャネル状態情報生成部205を制御することができる。また、複数の干渉情報が設定されている場合、その中の1つの干渉情報を考慮してCSIを生成するように、チャネル状態情報生成部205を制御することができる。例えば、不定期にCSIを報告する設定の場合で、CSIリクエストでどの干渉情報を考慮するかが指示された場合、制御部202は、基地局装置から指示された干渉情報を考慮してCSIを生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御する。また、定期的にCSIを報告する設定の場合、複数の干渉情報のうち決められた1つを考慮してCSIを生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御することができる。また、定期的にCSIを報告する設定の場合、複数の干渉情報を順番に1つずつ考慮してCSIを生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御することができる。また、定期に、及び/又は、不定期にCSIを報告する設定の場合、制御部202は、例えば受信電力の大きい干渉信号を1つ決めて、それを考慮してCSIを生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御することができる。
 CSIプロセス毎に干渉情報が設定されている場合、制御部202は、CSIプロセス毎に干渉情報を考慮してCSIを生成するか否かを判断することができる。CSIサブフレームセット毎に干渉情報が設定されている場合、制御部202は、CSIプロセス毎に干渉情報を考慮してCSIを生成するか否かを判断することができる。
 干渉情報を考慮してCSIを生成すると判断した場合、制御部202は、干渉情報を考慮してCSIを生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御する。干渉情報を考慮せずにCSIを生成すると判断した場合、干渉情報を考慮せずにCSIを生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御する。制御部202は、干渉情報を考慮してCSIを生成する場合、干渉信号の除去または抑圧をした場合に適したCSIを生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御することができる。制御部202は、干渉情報を考慮してCSIを生成する場合、干渉信号に関する報告情報を生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御することができる。
 従来のCSIは、自端末装置宛の所望信号に関するCQI/PMI/RI等であるが、干渉情報が設定されている場合、制御部202は、干渉信号に関する報告情報を生成するようにチャネル状態情報生成部205を制御することができる。干渉信号に関する報告情報とは、例えば、干渉信号のCQI/PMI/RI、端末装置が干渉除去可能な最大干渉レイヤ数、干渉除去の可否、干渉チャネルのチャネル行列などである。なお、特に断らない限り、本実施形態では、干渉信号に関する報告情報もCSIとして説明する。また、自端末装置宛の所望信号に関するCSIを第1のチャネル状態情報とも呼ぶ。また、干渉信号に関する報告情報を第2のチャネル状態情報とも呼ぶ。
 なお、第1のチャネル状態情報は、干渉信号の除去または抑圧をした場合に適したCSIであっても良いし、干渉信号の除去または抑圧をしない場合に適したCSIであっても良い。端末装置が、干渉信号の除去または抑圧を考慮してCSIを生成するか否かは、基地局装置が指示することもできる。
 チャネル状態情報生成部205は、干渉信号の除去または抑圧を考慮したチャネル状態情報は、自端末装置宛の所望信号のチャネル推定値と他端末装置宛の干渉信号のチャネル推定値に基づき、線形検出した場合に適したチャネル状態情報を生成することができる。また、チャネル状態情報生成部205は、干渉信号のチャネル推定値に基づき、干渉信号を信号検出し、干渉キャンセルを行なった場合に適したチャネル状態情報を生成することができる。また、チャネル状態情報生成部205は、所望信号のチャネル推定値と干渉信号のチャネル推定値に基づき、最尤検出した場合に適したチャネル状態情報を生成することができる。また、干渉信号が完全にキャンセルできたと仮定した場合に適したチャネル状態情報を生成することができる。
 チャネル状態情報生成部205は、第1のチャネル状態情報及び第2のチャネル状態情報からチャネル状態報告信号を生成し、送信部203は、チャネル状態報告信号を基地局装置に送信することができる。フィードバック情報量の増加を抑えるため、チャネル状態情報生成部205は、従来の所望信号のみのCSIフィードバック情報量(ビット数)と同じ情報量となるようにチャネル状態報告信号を生成することができる。この場合、端末装置は、フィードバック情報量の増加を抑えながら、より多くの報告情報を基地局装置に送信することができる。
 制御部202は、チャネル状態情報生成部205が生成したCSIを基地局装置に送信するように送信部203を制御する。
 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206を介して基地局装置1A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。受信部204は、受信信号に含まれる、基地局装置1Aに対応する参照信号(第1の参照信号とも呼ぶ)と、基地局装置1Aから設定された干渉情報に基づく参照信号(第2の参照信号とも呼ぶ)を受信し、チャネル状態情報生成部205に出力する。
 無線受信部2041は、送受信アンテナ206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。
 また、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。また、多重分離部2042は、チャネル測定から得られた所望信号のチャネル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。
 信号検出部2043は、PDSCH、チャネル推定値を用いて、信号検出し、上位層処理部201に出力する。上位層で、NAICSが設定されている場合、干渉信号の除去または抑圧を行なって、信号検出する。干渉信号の除去または抑圧としては、例えば、干渉信号のチャネル推定値を考慮する線形検出や、干渉信号のチャネル推定値や変調方式を考慮する干渉キャンセルまたは最尤検出を行なう。
 チャネル状態情報生成部205は、受信部204から入力された第1及び第2の参照信号、制御部202から入力された制御信号に従ってCSIを求める。干渉情報が設定されている場合、第1のチャネル状態情報及び/又は第2のチャネル状態情報を生成する。第1のチャネル状態情報は、少なくとも第1の参照信号から生成される。干渉信号の除去または抑圧に適した第1のチャネル状態情報を生成する場合、第1の参照信号、及び、第2の参照信号及び/又は干渉情報に基づいて第1のチャネル状態情報を生成することができる。第2のチャネル状態情報は、少なくとも第2の参照信号から生成することができる。
 チャネル状態情報生成部205は、干渉情報を考慮したCSIを生成することができる。従って、第1のチャネル状態情報を第1の参照信号のみに基づいて生成する場合、つまり干渉情報を考慮せずに第1のチャネル状態情報を生成する場合、第2のチャネル状態情報を生成する。干渉信号の除去または抑圧に適した第1のチャネル状態情報を生成する場合、つまり干渉情報に基づいて第1のチャネル状態情報を生成する場合、第2のチャネル状態情報は生成する場合もあれば、生成しない場合もある。第2のチャネル状態情報を生成するか否かは、基地局装置が設定することができる。
 チャネル状態情報生成部205は、複数の干渉情報が設定されている場合、全ての干渉情報を考慮してCSIを生成することができる。また、チャネル状態情報生成部205は、複数の干渉情報が設定されている場合、その中の1つの干渉情報を考慮してCSIを生成することができる。例えば、不定期にCSIを報告する設定の場合で、CSIリクエストでどの干渉情報を考慮するかが指示された場合、チャネル状態情報生成部205は、基地局装置から指示された干渉情報を考慮してCSIを生成する。また、定期的にCSIを報告する設定の場合、チャネル状態情報生成部205は、複数の干渉情報のうち、決められた1つを考慮してCSIを生成することができる。また、定期的にCSIを報告する設定の場合、チャネル状態情報生成部205は、複数の干渉情報を順番に1つずつ考慮してCSIを生成することができる。また、定期的に、及び/又は、不定期にCSIを報告する設定の場合、チャネル状態情報生成部205は、例えば受信電力の大きい干渉信号を1つ決めて、それを考慮してCSIを生成することができる。複数の干渉信号が設定されている場合で、その中の1つの干渉信号についてCSIを生成する場合、端末装置は、1つの干渉信号を示す情報を、CSIとして、基地局装置に送信することができる。
 チャネル状態情報生成部205は、干渉情報が設定されている場合で、RIを報告する設定となっている場合、第1のチャネル状態情報として自端末装置宛の所望信号のRI、及び、第2のチャネル状態情報として他端末装置宛の干渉信号のRIを求めることができる。干渉信号のRIは、干渉除去可能なレイヤ数、干渉除去に適したレイヤ数、干渉除去の可否、などを表す。なお、自端末装置宛の所望信号のRIを第1のランク指標、他端末装置宛の干渉信号のRIを第2のランク指標とも呼ぶ。
 干渉信号のRIは、所望信号のRIとは異なるシグナリングで基地局装置に報告することができる。また、干渉信号のRIは、所望信号のRIと合わせて、ランク指標におけるチャネル状態報告信号として生成し、このチャネル状態報告情報を基地局装置に報告することができる。
 例えば、干渉のレイヤ数が1で固定されている場合、端末装置がランク指標におけるチャネル状態報告信号として2を基地局装置に報告した場合、基地局装置は、所望信号のRIを1、干渉信号のRIを1と判断することができる。
 また、端末装置は、干渉信号のRIを報告するように設定された場合、図4の例に示しているような値をチャネル状態報告信号として基地局装置に報告することができる。例えば、値0を端末装置が基地局装置に報告した場合、所望信号のRIが1、干渉信号のRIが0と判断することができる。なお、所望信号のRIは従来のRIと同様の意味である。干渉信号のRIは、干渉除去可能なレイヤ数、干渉除去の可否等を表すことができる。例えば、干渉信号のRIが0の場合は干渉除去不可を表し、RIが1の場合は干渉除去可を表すことができる。干渉除去不可の場合は、基地局装置は干渉コーディネーションをすることができる。また、干渉信号のRIは、干渉除去することが望ましい干渉情報のインデックスとすることができる。例えば、上位層で干渉情報が複数設定されている場合、端末装置は、どの干渉信号を除去するのが好適かを判断し、判断した干渉情報を示す情報を干渉信号のRIとして基地局装置に報告することができる。
 また、図5に示しているように、干渉信号のRIを2以上とすることができる。また、値が6または7のように、端末装置は、所望信号のRIのみを基地局装置に報告することができる。
 図4、図5のようにすることで、端末装置は、フィードバック情報量を抑えながら、所望信号及び干渉信号のCSIを基地局装置に報告することができる。
 チャネル状態情報生成部205は、干渉情報が設定されている場合で、PMIを報告する設定となっている場合、自端末装置宛の所望信号のPMI及び他端末装置宛の干渉信号のPMIを生成することができる。干渉信号のPMIは、干渉信号を除去する場合、干渉信号の信号電力が強くなるようなPMIを選ぶ。干渉信号電力が強い方が、干渉信号の受信品質が良いため、干渉除去性能は向上する。
 チャネル状態情報生成部205は、干渉情報が設定されている場合で、CQIを報告する設定となっている場合、自端末装置宛の所望信号のCQI及び他端末装置宛の干渉信号のCSIを生成することができる。所望信号のCQIを基地局装置に送信する場合、干渉信号に関するCSIとして、CQI/PMI/RIを送信することができる。例えば、所望信号のCQIと同じサブフレームで、干渉信号のRIを送信することができる。本実施形態では、干渉信号のRIは、干渉信号のランク数、干渉除去可能なレイヤ数、干渉除去の可否等を表すことができるため、端末装置が所望信号のCQIと共に干渉信号のRIを報告することで、基地局装置は、所望信号のCQIに加え、干渉状況を把握することができ、効率の良い通信ができるようになる。
 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206を介して基地局装置1A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1A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206に出力して送信する。
 このように、本実施形態では、端末装置は、基地局装置が設定した干渉情報に基づいたCSIを生成して、基地局装置に送信するようにした。従って、端末装置毎に、干渉信号の除去または抑圧の可否、干渉信号の除去または抑圧の性能や方式が変わる場合であっても、各端末装置の干渉情報を基地局装置は把握できるようになり、効率的な通信が可能となる。
 なお、本発明に係る基地局装置及び端末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良い。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端末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として実現しても良い。受信装置の各機能ブロックは個別にチップ化しても良いし、一部、または全部を集積してチップ化しても良い。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良い。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、たとえば、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、その他生活機器など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、端末装置および集積回路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2014-092349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2014-092349号の全内容を本国際出願に援用する。
1A、1B 基地局装置
2A、2B、2C 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
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
201 上位層処理部
202 制御部
203 送信部
204 受信部
205 チャネル状態情報生成部
206 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
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

Claims (9)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     前記基地局装置に対応する第1の参照信号と、前記基地局装置から設定された干渉情報に基づく第2の参照信号とを受信する受信部と、
     前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とに基づいて、チャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成部と、
     前記チャネル状態情報を前記基地局装置に送信する送信部と、を備える端末装置。
  2.  前記チャネル状態情報生成部は、前記第2の参照信号を干渉信号として考慮して前記チャネル状態情報を生成する請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記干渉情報は、複数設定されており、
     前記チャネル状態情報生成部は、前記複数の干渉情報のうちの少なくとも1つを考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記干渉情報は、複数設定されており、
     前記複数の干渉情報のうちの少なくとも1つを示す情報が、チャネル状態情報要求として基地局装置から指示され、
     前記チャネル状態情報生成部は、前記基地局装置から指示された干渉情報を考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する請求項1に記載の端末装置。
  5.  前記チャネル状態情報生成部は、前記複数の干渉情報のうち、受信電力の大きい1つの干渉情報を選択し、前記選択した干渉情報を考慮して、干渉信号の除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する請求項3に記載の端末装置。
  6.  前記チャネル状態情報生成部は、前記選択した干渉情報を示す情報をチャネル状態情報として生成する請求項5に記載の端末装置。
  7.  前記干渉情報は、チャネル状態情報プロセス毎に設定されており、
     前記チャネル状態情報生成部は、前記チャネル状態情報プロセス毎に前記干渉情報を考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する請求項1に記載の端末装置。
  8.  前記干渉情報はチャネル状態情報プロセス毎に複数設定されており、
     前記チャネル状態情報生成部は、前記チャネル状態情報プロセス毎に、前記複数の干渉情報のうち少なくとも1つを考慮して、干渉信号を除去または抑圧をした場合に適したチャネル状態情報を生成する請求項1に記載の端末装置。
  9.  基地局装置と通信する端末装置に実装される集積回路であって、
     前記基地局装置に対応する第1の参照信号と、前記基地局装置から設定された干渉情報に基づく第2の参照信号とを受信する受信手段と、
     前記第1の参照信号と前記第2の参照信号とに基づいて、チャネル状態情報を生成するチャネル状態情報生成手段と、
     前記チャネル状態情報を前記基地局装置に送信する送信手段と、を備える集積回路。
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