WO2018088486A1 - 無線通信システム、及び参照信号送信方法 - Google Patents

無線通信システム、及び参照信号送信方法 Download PDF

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WO2018088486A1
WO2018088486A1 PCT/JP2017/040457 JP2017040457W WO2018088486A1 WO 2018088486 A1 WO2018088486 A1 WO 2018088486A1 JP 2017040457 W JP2017040457 W JP 2017040457W WO 2018088486 A1 WO2018088486 A1 WO 2018088486A1
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WO
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dmrs
cell
reference signal
base station
communication
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PCT/JP2017/040457
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English (en)
French (fr)
Inventor
洋介 佐野
一樹 武田
和晃 武田
聡 永田
シャオツェン グオ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system having a user apparatus and a base station.
  • 3GPP (Third Generation Partnership Project) discusses LTE (Long Term Evolution) and LTE-Advanced next-generation communication standards (5G or NR).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR LTE-Advanced next-generation communication standards
  • FIG. 1A a TDD method for dynamically switching uplink resources and downlink resources in the time domain (hereinafter referred to as dynamic TDD (Time Division Duplex)), as shown in FIG.
  • FIG. 1C there are a FDD scheme that dynamically changes uplink resources and downlink resources, and a scheme that combines the TDD scheme and the FDD scheme as shown in FIG. 1C.
  • a full duplex that simultaneously performs uplink communication and downlink communication using the same resource is also being studied.
  • the downlink and uplink communication directions are dynamically changed at certain time intervals such as subframes, slots, and minislots. That is, as shown in FIG. 2A, in the static TDD applied in LTE, a preset downlink / uplink pattern common between cells is used. On the other hand, in dynamic TDD, as shown in FIG. 2B, a separate downlink / uplink pattern is used in each cell. Therefore, each cell can dynamically change the communication direction of the downlink and uplink according to the amount of downlink and uplink traffic.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • target cell downlink communication in another cell
  • interfering cell downlink communication in another cell
  • the communication apparatus since the demodulation reference signal is used for channel estimation of a desired signal and is also used for interference suppression processing, the communication apparatus (user apparatus or base station) appropriately determines the demodulation reference signal in the target cell. If reception is not possible, neither interference suppression processing nor desired signal reception processing can be performed properly.
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a wireless communication system that supports a method of flexibly controlling resources used for downlink communication and uplink communication for each cell, the communication device of the target cell is
  • An object of the present invention is to provide a technique that makes it possible to appropriately receive the reference signal of the target cell.
  • a wireless communication system that forms a plurality of cells including a first cell and a second cell adjacent to the first cell, A first communication device in the first cell; A second communication device in the second cell, The first communication device includes a first transmission unit that transmits a reference signal, and the second communication device includes a second transmission unit that transmits a reference signal, A radio communication system is provided in which the reference signal transmitted by the first transmitter and the reference signal transmitted by the second transmitter are orthogonalized on the same radio resource.
  • a communication device of a target cell transmits a reference signal of the target cell.
  • a technique that enables appropriate reception is provided.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating DMRS arrangement examples 1-1 (a) and 1-2 (b). It is a figure which shows the example 2-1 of arrangement
  • FIG. 4 is a diagram illustrating DMRS arrangement examples 4-1 (a) and 4-2 (b).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a reference signal in NR, and illustrates Example 1;
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a reference signal in NR, and illustrates Example 2;
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a reference signal in NR, and illustrates Example 3;
  • 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 100.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 200.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the user apparatus 100 and the base station 200.
  • the wireless communication system supports at least the LTE communication method. Therefore, when the wireless communication system operates, an existing technology defined by LTE can be used as appropriate. However, the existing technology is not limited to LTE.
  • LTE used in the present specification has a broad meaning including LTE-Advanced and LTE-Advanced and other systems unless otherwise specified. The present invention is also applicable to communication methods other than LTE.
  • DMRS demodulation reference signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • uplink (hereinafter referred to as UL) communication and downlink (hereinafter referred to as DL) communication are shown as examples, but the same applies to side link (hereinafter referred to as SL) communication.
  • the invention can be applied. That is, according to the present invention, in any case between UL and DL, between UL and UL, between DL and DL, between SL and UL, between SL and DL, and between SL and SL, the communication apparatus transmits the reference signal in the target cell. It will be able to receive properly.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • radio communication system 10 according to the present embodiment may be generically referred to as user apparatuses 101 and 102 (hereinafter collectively referred to as user apparatus 100) and base stations 201 and 202 (hereinafter collectively referred to as base station 200). )including.
  • the wireless communication system 10 supports flexible Duplex that flexibly controls resources used for UL communication and DL communication.
  • the wireless communication system 10 is mainly flexible. A description is given using dynamic TDD as an example of Duplex.
  • the user apparatus may be referred to as UE and the base station may be referred to as BS.
  • the user apparatus 100 is any suitable communication apparatus having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 200.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 200.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the base station 200 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 100.
  • two base stations 201 and 202 are shown as examples, but in general, a large number of base stations 200 are arranged to cover the service area of the wireless communication system 10.
  • radio communication system 10 it is assumed that cells are synchronized. Therefore, it is assumed that the boundaries of time frames (radio frames, subframes, slots, minislots, and the like) match between cells.
  • the absolute times of both coincide (or , With a range of errors that can be considered to match).
  • the present invention is not limited to the case where the cells are synchronized, and can be applied to the case where the cells are not synchronized.
  • UL communication and DL communication are performed using several UL / DL patterns. However, it is not limited to these.
  • time interval is the time width (“Eg, subframe, slot or mini-slot” of one square frame in FIG. 4 (a) (same as (b) and (c)). ”).
  • UL communication / DL communication is fixedly set in some time intervals, and only the set communication direction is allowed in the time interval. On the other hand, at other time intervals, it is possible to switch between UL communication / DL communication.
  • pattern 3 in some time intervals and a certain interval within the time interval (in the illustrated example, both end intervals within the time interval are fixedly set for downlink communication and uplink communication).
  • UL communication / DL communication is fixedly set, and only the set communication direction is allowed in the time interval.
  • UL communication / DL communication is possible in other time intervals.
  • the technique according to the present invention can be applied to any of the patterns shown in FIG. 4, but in the present embodiment, an example in which the technique is applied to the pattern 3 is described as an example.
  • FIG. 5 is a diagram showing the frame configuration related to the pattern 3 shown in FIG. 4C in more detail.
  • the above-described “time interval” is referred to as “unit time frame”.
  • the “unit time frame” may be a subframe, a slot, or a time frame other than the subframe and the slot.
  • the “unit time frame” may be referred to as TTI (transmission time interval).
  • the time length of the unit time frame may be a fixed time length that does not change with the passage of time, or may be a time length that changes according to the packet size or the like.
  • the plurality of continuous unit time frames may be regarded as one “unit time frame”.
  • one unit time frame includes a leading time section (hereinafter, DL control CH section) for a downlink control channel, a time section for data communication (hereinafter, data section), It has an end time section (hereinafter referred to as UL control CH section) for the uplink control channel. Also, a guard period (GP) for switching is provided at the boundary between DL and UL.
  • DL control CH section leading time section
  • data section time section for data communication
  • UL control CH section time section for the uplink control channel.
  • GP guard period
  • the data section in a unit time frame is determined semi-statically, for example, for DL or UL.
  • UL or DL in a set of unit time frames (for example, radio frames in LTE which is a set of subframes) is transmitted from the base station 200 to the user apparatus 100 by higher layer signaling (RRC signaling or the like).
  • RRC signaling or the like A pattern or the like is notified (for example, a pattern shown in Non-Patent Document 1).
  • Whether the data section in a unit time frame is DL or UL may be determined dynamically.
  • the user apparatus 100 receives downlink control information including designation of DL or UL from the base station 200 through the DL control CH, In accordance with the specification, the user apparatus 100 performs UL data transmission or DL data reception.
  • the user apparatus 100 transmits, for example, ACK / NACK for DL data in the UL control CH section of the unit time frame.
  • the user apparatus 100 receives the DL received before the unit time frame. ACK / NACK for data is transmitted.
  • either or both of the DL control CH section and the UL control CH section may not exist.
  • the DL control CH is placed at the head of the head unit time frame.
  • the data section continues in the first unit time frame, all the intermediate unit time frames become data sections, the last unit time frame starts from the data section, and the UL control CH section ends at the end.
  • the target DMRS in the present embodiment may be the same as the DMRS used in LTE, or may be a DMRS different from the DMRS used in LTE.
  • FIGS. 6A and 6B show an example of DMRS used in LTE (Non-Patent Document 1). 6A shows DL DMRS (layers 1 and 2), and FIG. 6B shows UL DMRS (layers 1 and 2).
  • LTE DL CP-OFDM
  • UL UL
  • a continuous arrangement in the frequency direction is adopted so as to conform to a DFT-S-OFDM based signal waveform of single carrier transmission.
  • NR although details are not determined, it is assumed that DMRS similar to LTE is used. However, in NR, unlike LTE, CP-OFDM can be used in both UL and DL. Therefore, in NR, a distributed arrangement as shown in FIG. 6A can be applied to both UL and DL. However, even in NR, DFT-S-OFDM can be used supplementarily in the UL, and a frequency direction continuous arrangement as shown in FIG. 6B may be used for the UL.
  • a communication device in a target cell (which may be referred to as a serving cell), transmits a DMRS of the target cell (in this embodiment, from base station 200). Received DMRS or DMRS transmitted from the user apparatus 100) can be received without being affected by other cells (interfering cells).
  • interference patterns will be described with reference to FIGS.
  • the base station 203 and the user apparatus 103 are also shown in FIGS. 7 and 8, the cell of the base station 201 is the target cell, and the cell of the base station 202 and the cell of the base station 203 are both interference cells.
  • FIG. 7 shows interference with the target communication when UL communication in the target cell (that is, signal transmission from the user apparatus 100 to the base station 200) is set as the target communication.
  • the DL signal from the base station in the adjacent cell base station 202 in FIG. 7
  • the UL signal from the user apparatus in the adjacent cell user apparatus 103 in FIG. 7 become interference.
  • FIG. 8 illustrates interference with the target communication when the target communication is DL communication in the target cell (that is, signal reception from the base station 200 by the user apparatus 100).
  • the DL signal from the base station in the adjacent cell base station 202 in FIG. 8
  • the UL signal from the user apparatus in the adjacent cell user apparatus 103 in FIG. 8 become interference.
  • reception beam forming (directing the reception beam in the direction of arrival of the interference signal, that is, forming null) is an effective method.
  • the base station 201 having a plurality of antennas in FIG. 7 with the MMSE-IRC receivers described in Non-Patent Documents 2 to 4
  • interference from adjacent cells can be suppressed.
  • This MMSE-IRC receiver uses UL DMRS to estimate not only the channel information of the desired signal, but also the statistical properties of adjacent cell interference, and uses these information to determine the direction of arrival of adjacent cell interference.
  • the phase of each received signal is adjusted and synthesized so that a drop point (null) of the antenna gain is created.
  • a downlink data signal from an adjacent cell becomes interference
  • the base station 201 can appropriately receive a desired DMRS.
  • the interference suppression processing as described above cannot be performed, and channel estimation of the desired signal cannot be performed properly, and the throughput of the desired data signal may be degraded.
  • FIG. 9 shows an example of the arrangement of DMRS (hereinafter referred to as UL DMRS) in the UL of the target cell and the arrangement of DMRS (hereinafter referred to as DL UMRS) in the DL of the adjacent cell (interfering cell).
  • UL DMRS DMRS
  • DL UMRS DMRS
  • FIG. 9A and 9B show a unit time frame at the same time.
  • FIG. 9A shows an image when the target cell and the interference cell have the same signal waveform
  • FIG. 9B shows a signal waveform that is different between the target cell and the interference cell (UL in this case). Shows an image when DFT-S-OFDM is used and DL uses CP-OFDM.
  • the time positions of UL DMRS and DL DMRS are different.
  • DL data interferes with UL DMRS.
  • the target cell is regarded as an interference cell and the interference cell is regarded as a target cell, UL data and UL control signals can interfere with the DL DMRS.
  • DMRS time-frequency resources (referred to as radio resources) between cells. ) Can be aligned. Also, the DMRS of each cell is determined so that the DMRS between the cells is orthogonalized. In addition, orthogonalization is to prevent both from interfering with each other when a plurality of signal sequences are multiplexed and transmitted.
  • the DMRS time position may be shifted between cells.
  • the DMRS time position may be shifted between cells.
  • DMRS arrangement examples 1 to 4 when DMRS time-frequency resources are aligned between cells will be described.
  • the UL DMRS of the target cell (example: DMRS transmitted by the user apparatus 101 in FIG. 3) and the DL DMRS of the interference cell (example: DMRS transmitted by the base station 202 in FIG. 3).
  • the combination will be described, but this is an example of a case where the influence of interference is assumed to be large.
  • the arrangement of DMRS between cells according to the present embodiment is between UL and DL including all patterns and SLs shown in FIGS. 7 and 8 (DMRS transmitted by a user apparatus—transmitted by a base station of an adjacent cell) Between DMRS to be transmitted), between UL and UL (DMRS to be transmitted by user apparatus to DMRS to be transmitted by user apparatus of adjacent cell), between DL and DL (DMRS to be transmitted by base station and DMRS to be transmitted by base station of adjacent cell) Between SL and UL (between DMRS transmitted by user equipment performing SL communication and DMRS transmitted by user equipment in adjacent cell), between SL and DL (between DMRS and adjacent cell transmitted by user apparatus performing SL communication) Between DMRS transmitted by a base station) and between SL-SL (DMRS transmitted by a user apparatus performing SL communication-DMRS transmitted by a user apparatus performing SL communication of an adjacent cell) It is possible to apply to have. Moreover, it is applicable also to combinations other than these.
  • the UL unit time frame of the target cell and the DL unit time frame of the interference cell are shown. These are unit time frames at the same time position. Also, one UL unit time frame of the target cell and one DL unit time frame of the interfering cell are shown, but basically the same DMRS is also applied to a set of unit time frames at other time positions. Arrangement is made. Unless otherwise specified, the DMRS may be transmitted from the communication device only when data transmission / reception occurs, or the DMRS may be transmitted from the communication device without data transmission / reception.
  • DMRS arrangement example 1 As DMRS arrangement example 1, there are arrangement examples 1-1 and 1-2. Each will be described below.
  • Fig. 10 (a) shows an example 1-1 of DMRS arrangement.
  • the UL DMRS of the target cell and the DL DMRS of the interference cell are transmitted using the same time-frequency resource within the unit time frame.
  • the time-frequency resources may not be completely matched between these DMRSs. This is because even if they do not completely match, if orthogonalization is performed in the overlapping portion, there is an effect of reducing interference.
  • the case of “same time-frequency resource” includes not only the case where they completely match, but also the case where they do not completely match (a case where some overlap).
  • FIG. 10A shows a case where the UL DMRS signal waveform of the target cell is the same as the DL DMRS signal waveform of the interference cell (eg, CP-OFDM).
  • the interference cell eg, CP-OFDM
  • FIG. 10B shows DMRS arrangement example 1-2.
  • the UL DMRS of the target cell and the DL DMRS of the interference cell are transmitted using the same time-frequency resource in the unit time frame.
  • the UL DMRS signal waveform (DFT-S-OFDM) of the target cell is different from the DL DMRS signal waveform (CP-OFDM) of the interference cell.
  • the UL DMRS sequence and resource mapping of the target cell and the DL DMRS sequence and resource mapping of the interference cell are determined (may be set) so as to be orthogonalized.
  • the DMRS is transmitted in each cell so that the DMRS of the cell is orthogonalized on the radio resource.
  • DMRS arrangement example 2 As DMRS arrangement example 2, there are arrangement examples 2-1, 2-2, and 2-3. Each will be described below.
  • Fig. 11 shows an example 2-1 of DMRS arrangement.
  • the UL DMRS of the target cell and the DL DMRS of the interference cell are transmitted using the same time-frequency resource in the unit time frame.
  • the DL data starts from the time position of the first DL DMRS in the unit time frame.
  • the base station 202 of the interfering cell does not allocate resources to DL data from the end of the DL control CH period to the start of DL DMRS, but from the start of DL DMRS (or DL If data cannot be mapped to the time position of DMRS, resources are allocated to DL data (from the end of DL DMRS).
  • the user apparatus 102 of the interference cell that receives the DL data can perform demodulation and decoding from the beginning of the DL data by DL DMRS, and can perform quick DL data acquisition.
  • ACK / NACK can be returned in the UL control CH section within the same unit time frame.
  • an example is shown in which the data transmission start time position is matched with the DMRS transmission time position, but adjustment may be made so that the data transmission end time position is matched with the DMRS transmission time position.
  • Fig. 12 shows an example 2-2 of DMRS arrangement.
  • Arrangement example 2-2 shows a case where there are two interference cells (interference cell # 1 and interference cell # 2).
  • the UL DMRS of the target cell, the DL DMRS of the interference cell # 1, and the DL DMRS of the interference cell # 2 are transmitted using the same time-frequency resource in the unit time frame.
  • both DL data transmission of the interference cell # 1 and DL data transmission of the interference cell # 2 start from the transmission position of the DL DMRS.
  • DMRS is transmitted with the same time-frequency resources as other cells even when there is no allocation of DL data resources in the interference cell # 1 and the interference cell # 2.
  • Fig. 13 shows a DMRS arrangement example 2-3.
  • Arrangement Example 2-3 when there is no allocation of data to a resource in the interference cell # 1 and the interference cell # 2, no DMRS is transmitted in the resource.
  • DMRS arrangement example 3 So far, an example in which dynamic TDD is used for both the target cell and the interference cell has been shown. As described above, the technology according to the present invention is applicable not only to dynamic TDD but also to flexible duplex in general.
  • DMRS arrangement example 3 (arrangement examples 3-1, 3-2, and 3-3), as an example of application other than dynamic TDD, dynamic TDD is applied in the target cell, and the DL of the interference cell (example: FIG. 3)
  • FDD flexible Duplex is applied in (transmission by base station 202) and UL (for example, transmission by user apparatus 102 in FIG. 3) is shown.
  • DMRSs are transmitted by the same time-frequency resource between the target cell and the interfering cell, and the DMRS between the target cell and the interfering cell, as in the arrangement examples described so far. Are orthogonalized.
  • FIG. 14 shows a DMRS arrangement example 3-1.
  • Arrangement example 3-1 is similar to arrangement example 1-1 (FIG. 10A), and is an example in which the DL data transmission start / end time positions are not adjusted.
  • FIG. 15 shows DMRS arrangement example 3-2.
  • Arrangement Example 3-2 is the same as Arrangement Example 2-2 (FIG. 12), in which the DL data transmission start / end time position is adjusted, and even when there is no data mapping, a predetermined time-frequency resource DMRS is transmitted.
  • FIG. 16 shows DMRS arrangement example 3-3.
  • Arrangement Example 3-3 is the same as Arrangement Example 2-3 (FIG. 13).
  • the DL data transmission start / end time position is adjusted, and when there is no data mapping, a predetermined time-frequency is set. DMRS is not transmitted on the resource.
  • DMRS arrangement example 4 In the DMRS arrangement example 4, the DMRS is transmitted not only in the data interval but also in the control CH interval.
  • FIG. 17A shows an arrangement example 4-1.
  • the basic configuration of Arrangement Example 4-1 is the same as Arrangement Example 1 in FIG. 10A, but as shown in FIG. 17A, in Arrangement Example 4-1, the same time is used between the target cell and the interference cell.
  • DMRS is transmitted in each of the DL control CH section and the UL control CH section.
  • DMRS is transmitted in both the DL control CH section and the UL control CH section, but DMRS is transmitted in any one of the DL control CH section and the UL control CH section. It is good as well.
  • FIG. 17B shows an arrangement example 4-2.
  • Arrangement Example 4-2 there is no DL control CH section or UL control CH section in the target cell in the corresponding unit time frame, and only UL data is transmitted.
  • DMRS is transmitted in both the DL control CH section and the UL control CH section as in the arrangement example 4-1, and the DMRS is transmitted in the target cell with the same time-frequency resources as the DMRS.
  • FIG. 18A shows DMRS configuration example 1 (FIG. 18A), configuration example 2 (FIG. 18B), and configuration example 3 (FIG. 18C) assumed in the NR.
  • a DMRS is arranged at the head of a unit time frame (example: subframe), and a tracking RS (example: subcarrier width) is arranged over the time length of the unit time frame.
  • the DMRS is orthogonalized between cells and arranged in the same time-frequency resource as described above.
  • the tracking RS is not arranged in the same time-frequency resource between cells, and orthogonalization may not be performed.
  • the tracking RS is used for time domain compensation and is not used for interference estimation like the DMRS.
  • the tracking RS may be arranged in the same time-frequency resource between cells as in DMRS, and may be orthogonalized, or may be used for interference estimation.
  • DMRSs are distributed as shown.
  • the DMRS is orthogonalized between cells and placed in the same time-frequency resource.
  • DMRSs are arranged at two time positions in a unit time frame (eg, subframe) as illustrated.
  • the DMRS is orthogonalized between cells and placed in the same time-frequency resource.
  • time-frequency resources for arranging the DMRS within a unit time frame are defined in advance, and each communication device in each cell is in accordance with the regulations.
  • DMRS can be transmitted (multiplexed) between cells using the same time-frequency resource.
  • a DMRS sequence is generated based on identification information (ID) of a communication device so that the DMRS sequence transmitted from each communication device is orthogonalized.
  • each communication device may generate a DMRS according to the regulations.
  • the location of the UL / DL DMRS may be specified from the base station 200 to the user apparatus 100 in a semi-static or dynamic manner.
  • the designated position is, for example, a time-frequency position. If the frequency position is determined in advance, only the time position may be designated.
  • the position may be specified by an index indicating a time position, an index indicating a frequency position, or an index indicating a time / frequency resource position.
  • semi-static notification can be performed by broadcast information (SIB or the like) and RRC individual signaling, for example.
  • SIB broadcast information
  • RRC RRC individual signaling
  • the dynamic notification can be performed by, for example, a downlink control channel (eg, PDCCH) in a DL control CH section for each unit time frame.
  • a downlink control channel eg, PDCCH
  • the DMRS position can be notified only when data resources are allocated within the corresponding unit time frame.
  • the location of the UL / DL DMRS may be notified regardless of whether or not the data resource is allocated (independent of the data resource allocation).
  • the start position of data may be determined in the user apparatus 100 and the base station 200.
  • the base station 200 may notify the user apparatus 100 of the start position of the UL / DL data semi-statically or dynamically.
  • the start position of UL / DL data may be explicitly included in the downlink control information in addition to the data allocation information, or the notification is implicitly provided as the data allocation information. It may be done.
  • any UL / DL DMRS sequence generation method may be used as long as orthogonalization is performed between cells.
  • the method of generating DMRS may be different between UL and DL.
  • a method common to UL and DL is used for a DMRS sequence generation method and resource mapping.
  • the user apparatus 100 receives DMRS related information from the base station 200 explicitly or implicitly in a dynamic or semi-static manner.
  • the DMRS related information can be used in common between UL and DL.
  • the DMRS related information for DL and the DMRS related information for DL are notified separately regardless of whether or not a common method is used between UL and DL for the DMRS sequence generation method and resource mapping. It is good.
  • the DMRS related information includes, for example, parameters for generating a DMRS sequence and parameters for DMRS resource mapping.
  • Sequence information eg, PN sequence or Zadoff-Chu sequence
  • Seed for PN sequence eg PCID, VCID, UE-ID
  • Group number / base sequence number / cyclic shift / hopping pattern for Zadoff-Chu sequence (same as LTE UL DMRS)
  • Code spreading (OCC) related information transmission / system bandwidth e.g, Frequency and time domain index (eg, subframe / slot / minislot, RB index).
  • DMRS port / transmission layer Mapping pattern (eg, DMRS start position, transmission cycle); DMRS density.
  • DMRS-related information is exchanged between adjacent cells (between adjacent cell base stations) by, for example, S1 signaling and / or X2 signaling. It is good as well. Also, a DMRS sequence set used by the own base station may be exchanged between base stations in adjacent cells, or a DMRS sequence set that is not preferably used by the own base station is exchanged between base stations in adjacent cells. May be.
  • information on time lag is exchanged between base stations of neighboring cells, and each base station considers time lag and DMRS between cells. Can be transmitted, and the DMRS time position can be notified to the user apparatus under its control.
  • the information on the time difference may be a part of the DMRS related information.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a sequence in the case where information exchange as described above is performed. In the example illustrated in FIG. 19, an example in which information is exchanged between the base station 201 and the base station 202 is illustrated.
  • DMRS related information is exchanged between the base station 201 and the base station 202 in steps S101 and S102.
  • the base station 201 Based on its own DMRS-related information and the DMRS-related information received from the base station 202, the base station 201 has the same DMRS between cells (here, between the cell of the base station 201 and the cell of the base station 202).
  • Setting information eg, transmission / reception position of DMRS
  • the user apparatus 101 is generated so as to be orthogonalized on radio resources and transmitted and received, and the setting information is transmitted to the user apparatus 101 (step S103).
  • a similar process is performed on the base station 202 side (step S104).
  • DMRS orthogonalized between cells is transmitted and received (steps S105 to S108).
  • the communication device of each cell can receive DMRS in its own cell without being affected by interference from other cells. Accordingly, the communication apparatus can appropriately perform interference suppression processing and acquire a desired signal, thereby improving throughput.
  • Each of the user apparatus 100 and the base station 200 has all the functions (including arrangement examples 1 to 4) described in the present embodiment. However, each of the user apparatus 100 and the base station 200 is a part of all the functions described in the present embodiment (for example, a function for implementing any one or a plurality of the arrangement examples 1 to 4). ) May be provided.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 100.
  • the user device 100 includes a signal transmission unit 110, a signal reception unit 120, and a setting information management unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 20 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 110 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 120 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals. Further, the signal receiving unit 120 may include an interference suppression function (eg, MSE-IRC receiver).
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and setting information set dynamically and / or semi-statically from the base station 200 or the like.
  • the signal transmission unit 110 generates and transmits a DMRS according to the setting information stored in the setting information management unit 130.
  • DMRS an example of a reference signal
  • DMRS transmitted from the signal transmission unit 110 and DMRS transmitted by the communication device of the adjacent cell are orthogonalized on the same radio resource.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 200.
  • the base station 200 includes a signal transmission unit 210, a signal reception unit 220, a scheduling unit 230, a setting information management unit 240, and an NW communication unit 250.
  • the functional configuration shown in FIG. 21 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 210 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 220 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals. Further, the signal receiving unit 220 may include an interference suppression function (eg, MSE-IRC receiver).
  • the scheduling unit 230 performs resource allocation to the user apparatus 100 and the like.
  • the setting information management unit 240 stores setting information set in advance, and determines and holds setting information to be set for the user apparatus 100 dynamically and / or semi-statically.
  • the setting information management unit 240 holds DMRS related information and the like transmitted to other base stations via the NW communication unit 250 and also receives DMRS related information received from other base stations via the NW communication unit 250. Hold.
  • the setting information management unit 240 passes setting information to be set for the user apparatus 100 dynamically and / or semi-statically to the signal transmission unit 210 and causes the signal transmission unit 210 to transmit the setting information.
  • the signal transmission unit 210 generates and transmits a DMRS according to the setting information stored in the setting information management unit 240.
  • DMRS an example of a reference signal
  • the NW communication unit 250 is a functional unit for performing communication between base stations and the like.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the user apparatus 100 and the base station 200 in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the present embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus 100 and the base station 200 according to the present embodiment.
  • Each of the above-described user apparatus 100 and base station 200 may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the UE and the eNB may be configured to include one or a plurality of devices indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the user apparatus 100 and the base station 200 is performed by causing the processor 1001 to perform calculation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, communication by the communication apparatus 1004, and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 110, the signal reception unit 120, and the setting information management unit 130 of the user device 100 illustrated in FIG. 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001.
  • control program operating at 1001.
  • various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the signal transmission unit 110 and the signal reception unit 120 of the user device 100 may be realized by the communication device 1004.
  • the signal transmission unit 210 and the signal reception unit 220 of the base station 200 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the user apparatus 100 and the base station 200 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a programmable logic device (FPD), an ASIC (Application Logic Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an APG. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • the wireless communication system forms a plurality of cells including a first cell and a second cell adjacent to the first cell.
  • a first communication device includes a first transmission unit that transmits a reference signal.
  • the second communication device transmits a reference signal.
  • the reference signal transmitted by the first transmitter and the reference signal transmitted by the second transmitter are orthogonalized on the same radio resource.
  • a wireless communication system is provided.
  • the communication device of the target cell in a wireless communication system that supports a method for flexibly controlling resources used for downlink communication and uplink communication for each cell, the communication device of the target cell appropriately transmits the reference signal of the target cell. It becomes possible to receive.
  • the first transmission unit or the second transmission unit may start data transmission from the transmission time position of the reference signal.
  • the first communication device is a user device in the first cell
  • the second communication device is a base station in the second cell.
  • the reference signal may be a demodulation reference signal
  • the uplink demodulation reference signal and the downlink demodulation reference signal may be generated by a common sequence generation method. With this configuration, it is possible to easily realize orthogonalization of uplink and downlink reference signals between cells.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus 100 and the base station 200 have been described using functional block diagrams, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Accu), signaling (MediaColl). It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Fure Radio Access), and W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station 200 in this specification may be performed by the upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 100 may be performed by the base station 200 and / or other than the base station 200.
  • a network node for example, but not limited to MME or S-GW.
  • MME and S-GW network nodes
  • User equipment 100 can be used by those skilled in the art to a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Base station 200 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • Base Station Base Station
  • determining and “deciding” may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (investigation), investigation (investigating), search (loking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining “determining”, “determining”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
  • determination and determination are regarded as “determination” and “determination” when resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, etc. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”

Abstract

第1セルと当該第1セルに隣接する第2セルとを含む複数のセルを形成する無線通信システムにおいて、前記第1セルにおける第1通信装置と、前記第2セルにおける第2通信装置と、を備え、前記第1通信装置は、参照信号を送信する第1送信部を備え、前記第2通信装置は、参照信号を送信する第2送信部を備え、前記第1送信部により送信される参照信号と、前記第2送信部により送信される参照信号とは同一の無線リソース上で直交化されるように構成する。

Description

無線通信システム、及び参照信号送信方法
 本発明は、ユーザ装置と基地局を有する無線通信システムに関連するものである。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedの次世代の通信規格(5G又はNR)が議論されている。NRシステムでは、発生するダウンリンクトラフィック及びアップリンクトラフィックに応じて、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをフレキシブルに制御するフレキシブルDuplexが検討されている。フレキシブルDuplexとして、例えば、図1Aに示すように時間領域でアップリンクリソース及びダウンリンクリソースを動的に切り替えるTDD方式(以降、ダイナミックTDD(Time Division Duplex))、図1Bに示すように、周波数領域におけるアップリンクリソース及びダウンリンクリソースを動的に変更するFDD方式、及び、図1Cに示すように、TDD方式とFDD方式を組み合わせた方式がある。また、同一リソースでアップリンク通信とダウンリンク通信を同時に行うFull duplexも検討されている。
 以下では説明の簡単化のためにダイナミックTDDを例に説明するが、その他の方式に対しても基本的に同様である。
 典型的には、小さなセルでは大きなセルと比較して、ダウンリンクトラフィックとアップリンクトラフィックとの偏りが大きくなることが想定される。このため、各セルにおいて独立してダイナミックTDDを利用してダウンリンク通信とアップリンク通信とを制御することによって、トラフィックをより効率的に収容することが可能になる。
 ダイナミックTDDでは、サブフレーム、スロット、ミニスロット等のある時間間隔でダウンリンク及びアップリンクの通信方向が動的に変更される。すなわち、図2Aに示されるように、LTEにおいて適用されているスタティックTDDでは、セル間で共通する予め設定されたダウンリンク/アップリンクパターンが利用される。他方、ダイナミックTDDでは、図2Bに示されるように、各セルで個別のダウンリンク/アップリンクパターンが利用される。このため、各セルは、ダウンリンク及びアップリンクのトラフィック量に応じて動的にダウンリンク及びアップリンクの通信方向を変更することができる。
3GPP TS 36.211 V14.0.0 3GPP TR 36.829 V11.1.0 3GPP TR 36.866 V12.0.1 3GPP TR 36.884 V13.1.0
 NRシステムにおいても、LTEシステムと同様に、復調用参照信号(DMRS(Demodulation Reference Signal)信号等)が使用されることが想定される。
 しかし、上記のように、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式を採用した場合、例えば、あるセル(対象セル:target cellと呼ぶ)におけるアップリンク通信に対し、他のセル(干渉セル:interfering cellと呼ぶ)におけるダウンリンク通信が干渉となり、対象セルにおける基地局がユーザ装置からのアップリンク信号を適切に受信できない可能性が増大する。
 特に、復調用参照信号は所望信号のチャネル推定に使用されるとともに、干渉抑圧の処理にも使用されることから、通信装置(ユーザ装置又は基地局)が対象セルにおける復調用参照信号を適切に受信できない場合、干渉抑圧処理と所望信号受信処理のいずれも適切に行うことができなくなる。
 従って、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式を用いる場合には、対象セルの通信装置が、対象セルの復調用参照信号を適切に受信できる仕組みを備えることが必要である。なお、このような課題は、復調用参照信号に限らない参照信号全般において生じ得る課題である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式をサポートする無線通信システムにおいて、対象セルの通信装置が、当該対象セルの参照信号を適切に受信することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、第1セルと当該第1セルに隣接する第2セルとを含む複数のセルを形成する無線通信システムであって、
 前記第1セルにおける第1通信装置と、
 前記第2セルにおける第2通信装置と、を備え、
 前記第1通信装置は、参照信号を送信する第1送信部を備え、前記第2通信装置は、参照信号を送信する第2送信部を備え、
 前記第1送信部により送信される参照信号と、前記第2送信部により送信される参照信号とは同一の無線リソース上で直交化されている
 ことを特徴とする無線通信システムが提供される。
 開示の技術によれば、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式をサポートする無線通信システムにおいて、対象セルの通信装置が、当該対象セルの参照信号を適切に受信することを可能とする技術が提供される。
フレキシブルデュプレックスを説明するための図であり、TDDを示す。 フレキシブルデュプレックスを説明するための図であり、FDDを示す。 フレキシブルデュプレックスを説明するための図であり、組み合わせを示す。 スタティックTDDを説明するための図である。 ダイナミックTDDを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを示す図である。 ダイナミックTDDにおけるDL/ULパターンの例を示す図である。(a)はパターン1を示し、(b)はパターン2を示し、(c)はパターン3を示す。 ダイナミックTDDのフレーム構成の例を示す図である。 LTEにおけるDMRSの例を示す図であり、DLを示す。 LTEにおけるDMRSの例を示す図であり、ULを示す。 対象セルにおけるULの干渉パターンを説明するための図である。 対象セルにおけるDLの干渉パターンを説明するための図である。 DMRSの配置例を示す図である。 DMRSの配置例1-1(a)、1-2(b)を示す図である。 DMRSの配置例2-1を示す図である。 DMRSの配置例2-2を示す図である。 DMRSの配置例2-3を示す図である。 DMRSの配置例3-1を示す図である。 DMRSの配置例3-2を示す図である。 DMRSの配置例3-3を示す図である。 DMRSの配置例4-1(a)、4-2(b)を示す図である。 NRにおける参照信号の例を示す図であり、例1を示す。 NRにおける参照信号の例を示す図であり、例2を示す。 NRにおける参照信号の例を示す図であり、例3を示す。 シグナリングシーケンスの例を示す図である。 ユーザ装置100の機能構成の一例を示す図である。 基地局200の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置100と基地局200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 本実施の形態の無線通信システムは、少なくともLTEの通信方式をサポートしていることを想定している。よって、無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、LTEで規定された既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術はLTEに限られない。また、本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式を含む広い意味を有するものとする。また、本発明は、LTE以外の通信方式にも適用可能である。
 また、本実施の形態では、既存のLTEで使用されているDMRS、CSI-RS、SRS、無線フレーム、サブフレーム、スロット、RRC、PDCCH、UE等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 また、以下で説明する本実施の形態では、参照信号の例として復調用参照信号(以下、DMRS)を取り上げているが、これは一例であり、本発明は、DMRS以外の参照信号にも適用可能である。例えば、本発明は、ダウンリンクチャネル品質測定用のCSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)、アップリンクチャネル品質測定用のSRS(Sounding Reference Signal)、送信ビーム制御用のリファレンス信号等にも適用可能である。
 また、以下で説明する本実施の形態では、無線通信システムがフレキシブルDuplexをサポートする場合の例を示しているが、フレキシブルDuplexをサポートしない場合でも、本発明を適用することができる。
 また、以下で説明する本実施の形態では、アップリンク(以下、UL)通信とダウンリンク(以下、DL)通信を例として示しているが、サイドリンク(以下、SL)通信についても同様に本発明を適用できる。つまり、本発明により、UL-DL間、UL-UL間、DL-DL間、SL-UL間、SL-DL間、SL-SL間のいずれの場合も、通信装置は対象セルにおける参照信号を適切に受信できるようになる。
 (無線通信システムの構成)
 図3は、本実施の形態における無線通信システム10の構成図である。図3に示すように、本実施の形態における無線通信システム10は、ユーザ装置101、102(以降、ユーザ装置100として総称されうる)及び基地局201、202(以降、基地局200として総称されうる)を含む。以下の実施の形態では、無線通信システム10は、前述したように、UL通信及びDL通信に使用されるリソースをフレキシブルに制御するフレキシブルDuplexをサポートするが、本実施の形態では、主に、フレキシブルDuplexの例としてのダイナミックTDDを用いた説明を行っている。なお、ユーザ装置をUEと呼び、基地局をBSと呼んでもよい。
 ユーザ装置100は、スマートフォン、携帯電話、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュールなどの無線通信機能を備えた何れか適切な通信装置であり、基地局200に無線接続し、無線通信システム10により提供される各種通信サービスを利用する。
 基地局200は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置100と無線通信する通信装置である。図示された例では、例示として2つの基地局201,202を示すが、一般には、無線通信システム10のサービスエリアをカバーするよう多数の基地局200が配置される。
 また、本実施の形態に係る無線通信システム10では、セル間が同期しているものとする。従って、セル間で、時間フレーム(無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット等)の境界は一致しているとする。
 例えば、あるセルで、特定のサブフレームAの先頭からの時間位置Tを指定し、別のセルでサブフレームAの先頭からの時間位置Tを指定した場合、両者の絶対時間は一致する(あるいは、一致すると見なせる範囲の誤差を有する)。
 ただし、後述するように、本発明はセル間が同期している場合に限られず、同期していない場合にも適用可能である。
 (ダイナミックTDDの構成について)
 前述したように、本実施の形態では、例としてダイナミックTDDを使用することから、本実施の形態におけるダイナミックTDDの構成例について説明する。
 本実施の形態に係るダイナミックTDDでは、例えば、図4に示されるように、いくつかのUL/DLパターンによってUL通信及びDL通信が行われる。ただし、これらに限定されるものではない。
 図4(a)のパターン1では、全ての時間間隔でUL通信/DL通信が可能である。なお、ここでの「時間間隔」は、図4(a)((b)、(c)も同様)における1つの四角の枠の時間幅(「E.g., subframe, slot or Mini-slot」と記載されている幅)である。
 パターン2では、一部の時間間隔ではUL通信/DL通信が固定的に設定され、当該時間間隔では設定された通信方向しか許容されない。他方、その他の時間間隔では、UL通信/DL通信を切り替えて実施することが可能である。パターン3では、一部の時間間隔と、時間間隔内のある区間(図示された例では、時間間隔内の両エンドの区間がダウンリンク通信及びアップリンク通信に固定的に設定されている)ではUL通信/DL通信が固定的に設定され、当該時間間隔では設定された通信方向しか許容されない。他方、その他の時間間隔では、UL通信/DL通信が可能である。
 本発明に係る技術は、図4に示すパターンのうちのどのパターンにも適用できるが、本実施の形態では、例として、当該技術をパターン3に適用する形態について説明をしている。
 図5は、図4(c)に示したパターン3に係るフレーム構成をより詳細に示す図である。以下では、説明の便宜上、上述した「時間間隔」を「単位時間フレーム」と呼ぶ。図示されるように、「単位時間フレーム」は、サブフレームであってもよいし、スロットであってもよいし、サブフレーム及びスロット以外の時間フレームであってもよい。また、「単位時間フレーム」をTTI(送信時間間隔)と呼んでもよい。また、単位時間フレームの時間長は、時間の経過によって変化しない固定的な時間長であってもよいし、パケットサイズ等により変化する時間長であってもよい。また、パケットサイズ等に応じて、複数の連続する単位時間フレームをデータ通信等に使用する場合に、当該複数の連続する単位時間フレームを1つの「単位時間フレーム」と見なすこととしてもよい。
 図5に示すように、本例において、1つの単位時間フレームは、下りの制御チャネル用の先頭の時間区間(以下、DL制御CH区間)、データ通信用の時間区間(以下、データ区間)、上りの制御チャネル用の末尾の時間区間(以下、UL制御CH区間)を有する。また、DLとULとの境には、切り替えのためのガード区間(GP:guard period)が設けられる。
 ある単位時間フレームにおけるデータ区間が、DLかULについては、例えば、セミスタティックに定められる。この場合、例えば、基地局200からユーザ装置100に対し、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング等)により、単位時間フレームの集合(例:サブフレームの集合であるLTEでの無線フレーム)におけるUL又はDLのパターン等が通知される(例:非特許文献1に示されるパターン)。
 ある単位時間フレームにおけるデータ区間が、DLかULかについては、ダイナミックに定められてもよい。この場合、例えば、図5のA,Bに示す単位時間フレームにおけるDL制御CH区間において、ユーザ装置100が基地局200からDL制御CHにより、DL又はULの指定を含む下り制御情報を受信し、当該指定に従って、ユーザ装置100はULデータ送信、又は、DLデータ受信を行う。
 Aで示すように、単位時間フレームにおけるデータ区間がDLである場合、当該単位時間フレームのUL制御CH区間において、ユーザ装置100は、例えば、DLデータに対するACK/NACKを送信する。また、また、Bで示すように、単位時間フレームにおけるデータ区間がULである場合、当該単位時間フレームのUL制御CH区間において、ユーザ装置100は、例えば、当該単位時間フレームの前に受信したDLデータに対するACK/NACKを送信する。
 なお、単位時間フレームにおいて、DL制御CH区間とUL制御CH区間のいずれか又は両方が存在しない場合もある。例えば、送信又は受信するデータ量(パケットサイズ)が大きい場合等において、データ送信又は受信のために、3つの連続する単位時間フレームを使用する場合に、先頭の単位時間フレームの先頭にDL制御CH区間が存在し、その後、先頭の単位時間フレームにおいてデータ区間が続き、中間の単位時間フレームは全てデータ区間となり、最後の単位時間フレームは、データ区間から開始して、末尾にUL制御CH区間が存在する。
 (DMRSについて)
 本実施の形態において対象とするDMRSは、LTEで使用されるDMRSと同じであてもよいし、LTEで使用されるDMRSとは異なるDMRSであってもよい。一例として、図6A、BにLTEで使用されているDMRSの例を示す(非特許文献1)。図6AはDLのDMRS(レイヤ1、2)を示し、図6BはULのDMRS(レイヤ1,2)を示す。
 図6Aに示すとおり、LTEのDL(CP-OFDM)では、分散配置が採用されている。一方、LTEのULでは、シングルキャリア送信のDFT-S-OFDMベースの信号波形に適合するように、周波数方向に連続した配置が採用されている。
 NRに関しては、詳細は決まっていないものの、LTEと同様のDMRSが使用されることが想定される。ただし、NRでは、LTEとは異なり、ULとDLの両方でCP-OFDMを使用することができるため、NRでは、ULとDLの両方で図6Aに示すような分散配置が適用され得る。ただし、NRでも、ULにおいて、補助的に、DFT-S-OFDMを使用することが可能であり、ULについて、図6Bに示すような周波数方向連続配置が使用される場合も考えられる。
 (干渉パターン等について)
 本実施の形態では、対象セル(サービングセルと呼んでもよい)において、通信装置(本実施の形態ではユーザ装置100又は基地局200)が、対象セルのDMRS(本実施の形態では基地局200から送信されたDMRS又はユーザ装置100から送信されたDMRS)を、他セル(干渉セル)からの影響を受けずに受信することを可能としている。これを可能とする仕組みを説明するにあたり、まず、干渉パターンについて図7、図8を参照して説明する。図7、図8には、基地局201、202、ユーザ装置101、102に加えて、基地局203、ユーザ装置103も示されている。また、図7、図8ともに、基地局201のセルが対象セルであり、基地局202のセル及び基地局203のセルはいずれも干渉セルとする。
 図7は、対象セルにおけるUL通信(つまり、ユーザ装置100による基地局200への信号送信)を対象通信とする場合における、当該対象通信に対する干渉を示している。図7に示すとおり、隣接セルの基地局(図7では基地局202)からのDL信号と、隣接セルのユーザ装置(図7ではユーザ装置103)からのUL信号が干渉となる。
 図8は、対象セルにおけるDL通信(つまり、ユーザ装置100による基地局200からの信号受信)を対象通信とする場合における、当該対象通信に対する干渉を示している。図8に示すとおり、隣接セルの基地局(図8では基地局202)からのDL信号と、隣接セルのユーザ装置(図8ではユーザ装置103)からのUL信号が干渉となる。
 上記のように様々な干渉パターンがあるが、近年のスマートフォン等の普及に伴いセルが高密度化される状況においては、特に、所望のUL通信に対する、隣接セルの基地局が送信したDL信号による干渉が大きくなる。
 上記のような干渉を緩和するために、受信ビームフォーミング(干渉信号の到来方向に受信ビームを向ける、つまり、nullを形成する。)は有効な方法である。具体的には、例えば、図7の基地局201(複数アンテナを備える)に非特許文献2~4に記載のMMSE-IRC受信器を備えることで、隣接セルからの干渉を抑圧することができる。このMMSE-IRC受信器は、ULのDMRSを用いて、所望信号のチャネル情報だけでなく、隣接セル間干渉の統計的性質を推定し、これらの情報を用いて隣接セル間干渉の到来方向に対してアンテナ利得の落ち込み点(null)が作られるように各受信信号の位相を調節して合成する。
 しかし、ダイナミックTDDのように、セル間で、UL/DLがダイナミックに変化する状況では、例えば隣接セルからの下りデータ信号が干渉となって、基地局201は、所望のDMRSを適切に受信できなくなり、上記のような干渉抑圧処理を行うことができず、また、所望信号のチャネル推定も適切に行うことができなくなり、所望のデータ信号のスループプットが劣化する可能性がある。
 対象セル(target cell)のULにおけるDMRS(以下、UL DMRS)の配置と、隣接セル(干渉セル:interfering cell)のDLにおけるDMRS(以下、DL UMRS)の配置の一例を図9に示す。
 図9(a)、(b)はいずれも、同じ時間におけるある単位時間フレームを示している。また、図9(a)は、対象セルと干渉セルとで、信号波形が同じ場合のイメージを示し、図9(b)は、対象セルと干渉セルとで、信号波形が異なる(ここではULがDFT-S-OFDMを使用し、DLがCP-OFDMを使用)場合のイメージを示している。
 図9(a)、(b)のいずれの場合も、UL DMRSとDL DMRSの時間位置が異なる。図9(a)、(b)の例では、UL DMRSに対し、DLデータが干渉となっている。また、対象セルを干渉セルと見なし、干渉セルを対象セルと見なせば、DL DMRSに対し、ULデータ、UL制御信号が干渉になり得る。
 以下、詳細に説明するように、本実施の形態では、上記のようなDMRSに対する干渉を無くすために(あるいは減少させるために)、セル間で、DMRSの時間‐周波数リソース(無線リソースと呼ぶことができる)の位置を揃えることとしている。また、セル間のDMRSは直交化(orthogonalized)するように、各セルのDMRSが決定される。なお、直交化とは、複数個の信号系列を多重して送信する際に、両者が互いに干渉とならないようにすることである。
 ただし、本実施の形態における無線通信システム10において、図9に示すように、セル間でDMRSの時間位置がずれる場合も許容される。例えば、セル間が離れており、干渉の影響が小さいと考えられる場合には、セル間でDMRSの時間位置がずれていても構わない。
 以下、セル間で、DMRSの時間‐周波数リソースを揃える場合におけるDMRSの配置例1~4を説明する。
 以下で説明する各配置例において、対象セルのUL DMRS(例:図3のユーザ装置101が送信するDMRS)と、干渉セルのDL DMRS(例:図3の基地局202が送信するDMRS)の組み合わせについて説明するが、これは、干渉の影響が大きいと想定されるケースの例示である。
 本実施の形態に係るセル間のDMRSの配置は、図7、図8に示した全てのパターンとSLとを含む、UL-DL間(ユーザ装置が送信するDMRS-隣接セルの基地局が送信するDMRS間)、UL-UL間(ユーザ装置が送信するDMRS-隣接セルのユーザ装置が送信するDMRS間)、DL-DL間(基地局が送信するDMRS-隣接セルの基地局が送信するDMRS間)、SL-UL間(SL通信を行うユーザ装置が送信するDMRS‐隣接セルのユーザ装置が送信するDMRS間)、SL-DL間(SL通信を行うユーザ装置が送信するDMRS‐隣接セルの基地局が送信するDMRS間)、及びSL-SL間(SL通信を行うユーザ装置が送信するDMRS‐隣接セルのSL通信を行うユーザ装置が送信するDMRS間)において適用することが可能である。また、これら以外の組み合わせにも適用可能である。
 以下で説明する配置例の各図において、対象セルのULの単位時間フレームと、干渉セルのDLの単位時間フレームが示される。これらは同じ時間位置の単位時間フレームである。また、対象セルのULの単位時間フレームと、干渉セルのDLの単位時間フレームとがそれぞれ1つづつ示されるが、他の時間位置の単位時間フレームの組においても、基本的に、同様のDMRS配置がなされる。特に断らない限り、DMRSは、データ送信/受信が発生するときにのみ通信装置から送信されてもよいし、データ送信/受信がなくても、DMRSが通信装置から送信されてもよい。
 (DMRSの配置例1)
 DMRSの配置例1として、配置例1-1、1-2がある。以下、それぞれについて説明する。
 図10(a)にDMRSの配置例1-1を示す。図10(a)に示すとおり、配置例1-1において、対象セルのUL DMRSと干渉セルのDL DMRSは、単位時間フレーム内の同じ時間-周波数リソースで送信される。ただし、これらのDMRS間で、時間-周波数リソースが完全には一致しないこととしてもよい。完全に一致しなくても、重なる部分で直交化がなされていれば、干渉低減の効果はあるからである。以降、"同じ時間-周波数リソース"といった場合には、完全に一致する場合の他、完全には一致しない場合(一部が重なる場合)も含むものとする。
 図10(a)は、対象セルのUL DMRSの信号波形と干渉セルのDL DMRSの信号波形が同じ場合(例:CP-OFDM)を示している。
 図10(b)はDMRSの配置例1-2を示す。配置例1-2でも、配置例1-1と同様に、対象セルのUL DMRSと干渉セルのDL DMRSは、単位時間フレーム内の同じ時間-周波数リソースで送信される。図10(b)の例では、対象セルのUL DMRSの信号波形(DFT-S-OFDM)と干渉セルのDL DMRSの信号波形(CP-OFDM)が異なる。ただし、直交化されるように、対象セルのUL DMRSの系列及びリソースマッピングと、干渉セルのDL DMRSの系列とリソースマッピングとが決定(設定でもよい)されており、当該決定等に基づき、複数セルのDMRSが無線リソース上で直交化されるように、各セルにおいてDMRSが送信される。
 (DMRSの配置例2)
 DMRSの配置例2として、配置例2-1、2-2、2-3がある。以下、それぞれについて説明する。
 図11にDMRSの配置例2-1を示す。図11に示すとおり、配置例2-1では、対象セルのUL DMRSと干渉セルのDL DMRSは、単位時間フレーム内の同じ時間-周波数リソースで送信される。また、配置例2-1では、DLデータが、単位時間フレームにおける最初のDL DMRSの時間位置から開始することとしている。つまり、この場合、干渉セルの基地局202は、例えば、単位時間フレームにおいて、DL制御CH区間の終わりからDL DMRSの開始まではDLデータにリソースを割り当てず、DL DMRSの開始から(あるいは、DL DMRSの時間位置にデータをマッピングできない場合には、DL DMRSの終了から)、DLデータにリソースを割り当てる。このような構成により、当該DLデータを受信する干渉セルのユーザ装置102は、DL DMRSにより、DLデータの最初から復調・復号を行うことができ、迅速なDLデータ取得を行うことができる。また、同一単位時間フレーム内のUL制御CH区間でACK/NACKを返すことができる。なお、ここではデータ送信の開始時間位置をDMRSの送信時間位置に合わせる例を示しているが、データ送信の終了時間位置をDMRSの送信時間位置に合わせる調整を行うこととしてもよい。
 図12にDMRSの配置例2-2を示す。配置例2-2では、干渉セルが2つある場合(干渉セル#1と干渉セル#2)を示している。本例でも、対象セルのUL DMRSと、干渉セル#1のDL DMRSと、干渉セル#2のDL DMRSとは、単位時間フレーム内の同じ時間-周波数リソースで送信される。また、干渉セル#1のDLデータ送信と干渉セル#2のDLデータ送信はいずれもDL DMRSの送信位置から開始する。
 また、配置例2-2では、干渉セル#1、干渉セル#2において、DLデータのリソースへの割り当てがない場合でも、他のセルと同じ時間-周波数リソースでDMRSが送信される。
 図13にDMRSの配置例2-3を示す。配置例2-3では、干渉セル#1、干渉セル#2において、データのリソースへの割り当てがない場合には、当該リソースではDMRSは送信されない。
 なお、図12、図13は、DLデータの有無に応じたDMRS送信の有無を示すが、ULデータにも同じ制御を適用し、ULデータがある場合にDMRSを送信し、ULデータがない場合にDMRSを送信しないこととしてもよい。
 (DMRSの配置例3)
 これまで、対象セルと干渉セルともにダイナミックTDDを使用する場合の例を示した。前述したように、本発明に係る技術は、ダイナミックTDDに限らず、フレキシブルDuplex全般に適用可能である。DMRSの配置例3(配置例3-1、3-2、3-3)では、ダイナミックTDD以外の適用の例として、対象セルでダイナミックTDDが適用され、干渉セルのDL(例:図3の基地局202による送信)とUL(例:図3のユーザ装置102による送信)においてFDDのフレキシブルDuplexが適用されている場合の例を示している。FDDのフレキシブルDuplexが適用されている場合でもこれまでに説明した各配置例と同じく、対象セルと干渉セル間において同じ時間-周波数リソースによりDMRSが送信されるとともに、対象セルと干渉セル間のDMRSは直交化されている。
 図14はDMRSの配置例3-1を示す。配置例3-1は、配置例1-1(図10(a))と同様であり、DLデータの送信開始/終了時間位置の調整がなされない例である。
 図15はDMRSの配置例3-2を示す。配置例3-2は、配置例2-2(図12)と同様であり、DLデータの送信開始/終了時間位置の調整がなされるとともに、データのマッピングがない場合でも所定の時間-周波数リソースでDMRSが送信される。
 図16はDMRSの配置例3-3を示す。配置例3-3は、配置例2-3(図13)と同様であり、DLデータの送信開始/終了時間位置の調整がなされるとともに、データのマッピングがない場合には所定の時間-周波数リソースでDMRSが送信されない。
 (DMRSの配置例4)
 DMRSの配置例4では、DMRSが、データ区間のみでなく、制御CH区間でも送信される。
 図17(a)は配置例4-1を示す。配置例4-1の基本構成は図10(a)の配置例1と同様であるが、図17(a)に示すとおり、配置例4-1では、対象セルと干渉セル間で同じ時間-周波数リソースで、DL制御CH区間とUL制御CH区間のそれぞれにおいてDMRSが送信される。なお、図17の例では、DL制御CH区間とUL制御CH区間の両方においてDMRSが送信されるが、DL制御CH区間とUL制御CH区間のうちのいずれか1つの区間でDMRSが送信されることとしてもよい。
 図17(b)は配置例4-2を示す。配置例4-2では、該当単位時間フレームにおいて、対象セルではDL制御CH区間とUL制御CH区間は存在せず、ULデータのみが送信される。そして、干渉セルでは、配置例4-1と同様にDL制御CH区間とUL制御CH区間の両方においてDMRSが送信されるとともに、当該DMRSと同じ時間-周波数リソースで、対象セルにおいてDMRSが送信される。
 (NRにおけるDMRSの構成について)
 図18A~Cは、NRにおいて想定されるDMRSの構成例1(図18A)、構成例2(図18B)、構成例3(図18C)を示す。図18Aの構成例1は、単位時間フレーム(例:サブフレーム)の先頭にDMRSが配置されるとともに、トラッキングRS(例:1サブキャリア幅)が当該単位時間フレームの時間長に渡って配置される。構成例1において、DMRSについては、これまでに説明したように、セル間で直交化され、同じ時間‐周波数リソースに配置される。一方、トラッキングRSについては、セル間で同じ時間‐周波数リソースに配置されず、直交化が行われなくてもよい。トラッキングRSは、時間領域の補償に使用され、DMRSのように干渉推定には用いられないためである。ただし、トラッキングRSについてもDMRSと同様にセル間で同じ時間‐周波数リソースに配置して、直交化を行うこととしてもよいし、さらにそれらを干渉推定に用いてもよい。
 図18Bの構成例2は、図示のとおりにDMRSが分散配置される。当該DMRSは、セル間で直交化され、同じ時間‐周波数リソースに配置される。図18Cの構成例3は、図示のとおりにDMRSが単位時間フレーム(例:サブフレーム)において、2つの時間位置に配置される。当該DMRSは、セル間で直交化され、同じ時間‐周波数リソースに配置される。
 (DMRSの設定方法について)
 これまでに配置例1~4において説明したDMRSの配置については、例えば、単位時間フレーム内でDMRSを配置する時間―周波数リソースを予め規定しておき、各セルの各通信装置は、当該規定に従って、DMRSを送信することで、セル間でDMRSを同じ時間-周波数リソースで(多重して)送信させることができる。また、DMRSを直交化させるために、例えば、各通信装置から送信されるDMRSの系列が直交化するように、通信装置の識別情報(ID)に基づきDMRSの系列を生成することを規定しておき、各通信装置は、当該規定に従ってDMRSの生成を行うこととしてもよい。
 また、基地局200からユーザ装置100に対し、セミスタティック又はダイナミックにUL/DL DMRSの位置を指定してもよい。指定する位置は、例えば、時間―周波数位置である。また、周波数位置が予め定められている場合には、時間位置のみを指定することとしてもよい。また、位置の指定は、時間位置を示すインデックス、又は周波数位置を示すインデックス、又は時間・周波数リソース位置を示すインデックスで行ってもよい。
 また、セミスタティックの通知は、例えば、ブロードキャスト情報(SIB等)、RRC個別シグナリングで行うことができる。
 また、ダイナミックの通知については、例えば、単位時間フレーム毎にDL制御CH区間において、下り制御チャネル(例:PDCCH)により行うことができる。また、UL/DL DMRSの位置のダイナミック通知に関して、例えば、該当単位時間フレーム内にデータリソースの割り当てがなされる場合にのみDMRSの位置の通知を行うこととすることができる。また、データリソースの割り当ての有無に関わらずに(データリソースの割り当てとは独立に)、UL/DL DMRSの位置の通知を行うこととしてもよい。
 また、図11~図13に示した配置例2(データの開始位置等を調整する場合)に関して、予めDMRSの位置から開始すると規定しておき、当該規定に従って、開始位置の通知を行うことなく、ユーザ装置100と基地局200においてデータの開始位置が決定されることとしてよい。
 また、上記に代えて、基地局200からユーザ装置100に対し、セミスタティック又はダイナミックにUL/DLデータの開始位置を通知することとしてもよい。ダイナミックな通知においては、下り制御情報の中に、UL/DLデータの開始位置が、データの割り当て情報に加えて明示的に含まれることとしてもよいし、データの割り当て情報として暗黙的に通知がなされることとしてもよい。
 (DMRS系列の生成について)
 本実施の形態において、UL/DL DMRS系列の生成方法に関しては、セル間で直交化がなされる方式であればどのような生成方法を使用してもよい。また、セル間で直交化がなされるのであれば、ULとDLとでDMRSの生成方法は異なっていてもよい。
 ただし、セル間でDMRSを多重し、直交化させるという観点から、本実施の形態では、例えば、DMRS系列の生成方法及びリソースマッピングについてULとDLとで共通の方式を使用する。
 例えば、ユーザ装置100は、ダイナミック又はセミスタティックに、基地局200から明示的又は暗黙的にDMRS関連情報を受信する。当該DMRS関連情報は、ULとDLとで共通に使用することができる。また、DMRS系列の生成方法及びリソースマッピングについてULとDLとで共通の方式を使用するか否かに関わらずに、UL用のDMRS関連情報と、DL用のDMRS関連情報を別々に通知することとしてもよい。
 DMRS関連情報には、例えば、DMRS系列生成のためのパラメータ、及びDMRSリソースマッピングのためのパラメータが含まれる。
 DMRS系列生成のためのパラメータの例は下記のとおりである。
 系列情報(例:PN系列、又は、Zadoff-Chu系列);
 PNシーケンス用のシード(例:PCID、VCID、UE-ID);(LTEのDL DMRSと同様);
 Zadoff-Chu系列用のグループ番号/ベース系列番号/サイクリックシフト/ホッピングパターン;(LTEのUL DMRSと同様)
 コード拡散(OCC)関連情報
 送信/システム帯域幅;
 周波数及び時間領域のインデックス(例:サブフレーム/スロット/ミニスロット、RBインデックス)。
 DMRSリソースマッピングのためのパラメータの例は下記のとおりである。
 DMRSポート/送信レイヤ;
 マッピングパターン(例:DMRS開始位置、送信周期);
 DMRS密度(DMRS density)。
 (基地局間シグナリングについて)
 これまでに説明したようなセル間で直交化させるDMRS送信を行うために、隣接セル間(隣接セルの基地局間)で、例えばS1シグナリング及び/又はX2シグナリングにより、DMRS関連情報の交換を行うこととしてもよい。また、隣接セルの基地局間で、自基地局が使用するDMRS系列セットを交換してもよいし、隣接セルの基地局間で、自基地局が使用することが好ましくないDMRS系列セットを交換してもよい。
 また、例えば、隣接セル間が同期していない場合等には、時刻のずれの情報を隣接セルの基地局間で交換し、各基地局は、時刻のずれを考慮して、セル間でDMRSが多重されるように、自身のDMRS送信、及び、配下のユーザ装置に対するDMRSの時間位置の通知を行うことができる。上記の時刻のずれの情報が、上記のDMRS関連情報の一部であってもよい。
 図19は、上記のような情報交換を行う場合におけるシーケンスの例を示す図である。図19に示す例では、基地局201と基地局202との間で情報交換をする場合の例を示している。
 図19に示すとおり、ステップS101、S102において、基地局201と基地局202との間でDMRS関連情報が交換される。基地局201は、自身のDMRS関連情報と基地局202から受信したDMRS関連情報とに基づき、セル間(ここでは、基地局201のセルと基地局202のセルとの間)で、DMRSが同じ無線リソース上で直交化されて送受信されるように、ユーザ装置101に対する設定情報(例:DMRSの送信/受信位置等)を生成し、当該設定情報をユーザ装置101に送信する(ステップS103)。基地局202側でも同様の処理が行われる(ステップS104)。そして、セル間で直交化されたDMRSの送受信がなされる(ステップS105~S108)。
 以上、説明したように、セル間でDMRSを同じ無線リソース上で直交化させることにより、各セルの通信装置は、自セルにおけるDMRSを他セルからの干渉の影響を受けることなく受信できる。これにより、当該通信装置は、干渉抑圧処理を適切に行って、所望信号を取得できるので、スループットを向上させることができる。
 (装置構成)
 以上説明した実施の形態の動作を実行するユーザ装置100及び基地局200の機能構成例を説明する。ユーザ装置100及び基地局200はそれぞれ、本実施の形態で説明した全ての機能(配置例1~4を含む)を備える。ただし、ユーザ装置100及び基地局200はそれぞれ、本実施の形態で説明した全ての機能の中の一部の機能(例:配置例1~4の中のいずれか1つ又は複数を実施する機能)を備えることとしてもよい。
 <ユーザ装置100>
 図20は、ユーザ装置100の機能構成の一例を示す図である。図20に示すように、ユーザ装置100は、信号送信部110と、信号受信部120と、設定情報管理部130を含む。図20に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部110は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。信号受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。また、信号受信部120は、干渉抑圧機能(例:MSE-IRC受信器)を含んでもよい。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報と、ダイナミック及び/又はセミスタティックに基地局200等から設定される設定情報とを格納する。例えば、信号送信部110は、設定情報管理部130に格納された設定情報に従って、DMRSを生成し、送信する。これにより、信号送信部110から送信されるDMRS(参照信号の例)と、隣接セルの通信装置により送信されるDMRSとは同一の無線リソース上で直交化される。
 <基地局200>
 図21は、基地局200の機能構成の一例を示す図である。図21に示すように、基地局200は、信号送信部210と、信号受信部220と、スケジューリング部230と、設定情報管理部240と、NW通信部250を含む。
 図21に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部210は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。信号受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。また、信号受信部220は、干渉抑圧機能(例:MSE-IRC受信器)を含んでもよい。
 スケジューリング部230は、ユーザ装置100へのリソース割り当て等を行う。設定情報管理部240は、予め設定される設定情報を格納するとともに、ダイナミック及び/又はセミスタティックにユーザ装置100に対して設定する設定情報を決定し、保持する。また、設定情報管理部240は、NW通信部250を介して他の基地局に送信するDMRS関連情報等を保持するとともに、NW通信部250を介して他の基地局から受信したDMRS関連情報を保持する。また、設定情報管理部240は、ダイナミック及び/又はセミスタティックにユーザ装置100に対して設定すべき設定情報を信号送信部210に渡し、信号送信部210に設定情報を送信させる。
 また、例えば、信号送信部210は、設定情報管理部240に格納された設定情報に従って、DMRSを生成し、送信する。これにより、信号送信部210から送信されるDMRS(参照信号の例)と、隣接セルの通信装置により送信されるDMRSとは同一の無線リソース上で直交化される。NW通信部250は、基地局間通信等を行うための機能部である。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図20~図21)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置100と基地局200はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、本実施の形態に係るユーザ装置100と基地局200のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置100と基地局200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。UEとeNBのハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 ユーザ装置100と基地局200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図20に示したユーザ装置100の信号送信部110、信号受信部120、設定情報管理部130は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図21に示した基地局200の信号送信部210と、信号受信部220と、スケジューリング部230と、設定情報管理部240と、NW通信部250は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、ユーザ装置100の信号送信部110及び信号受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局200の信号送信部210及び信号受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、ユーザ装置100と基地局200はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、第1セルと当該第1セルに隣接する第2セルとを含む複数のセルを形成する無線通信システムであって、前記第1セルにおける第1通信装置と、前記第2セルにおける第2通信装置と、を備え、前記第1通信装置は、参照信号を送信する第1送信部を備え、前記第2通信装置は、参照信号を送信する第2送信部を備え、前記第1送信部により送信される参照信号と、前記第2送信部により送信される参照信号とは同一の無線リソース上で直交化されていることを特徴とする無線通信システムが提供される。
 上記の構成により、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式をサポートする無線通信システムにおいて、対象セルの通信装置が、当該対象セルの参照信号を適切に受信することが可能となる。
 前記第1送信部、又は前記第2送信部は、参照信号の送信時間位置から、データの送信を開始することとしてもよい。この構成により、参照信号を受信する通信装置は、迅速にデータの復号を行うことができる。
 前記無線通信システムにおいて、例えば、前記第1通信装置は、前記第1セルにおけるユーザ装置であり、前記第2通信装置は、前記第2セルにおける基地局である。この構成により、例えば、セルが高密度に配置される環境において、送信電力の大きな基地局からの干渉を効果的に抑圧できるようになる。
 また、前記参照信号は復調用参照信号であり、前記無線通信システムにおいて、アップリンクの復調用参照信号とダウンリンクの復調用参照信号は、共通の系列生成方法により生成されることとしてもよい。この構成により、セル間でのアップリンクとダウンリンクの参照信号の直交化を容易に実現することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置100と基地局200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局200によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局200を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置100との通信のために行われる様々な動作は、基地局200および/または基地局200以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局200以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置100は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局200は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(deciding)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本特許出願は2016年11月11日に出願した日本国特許出願第2016-221062号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-221062号の全内容を本願に援用する。
100 ユーザ装置
110 信号送信部
120 信号受信部
130 設定情報管理部
200 基地局
210 信号送信部
220 信号受信部
230 スケジューリング部
240 設定情報管理部
250 NW通信部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  第1セルと当該第1セルに隣接する第2セルとを含む複数のセルを形成する無線通信システムであって、
     前記第1セルにおける第1通信装置と、
     前記第2セルにおける第2通信装置と、を備え、
     前記第1通信装置は、参照信号を送信する第1送信部を備え、前記第2通信装置は、参照信号を送信する第2送信部を備え、
     前記第1送信部により送信される参照信号と、前記第2送信部により送信される参照信号とは同一の無線リソース上で直交化されている
     ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記第1送信部、又は前記第2送信部は、参照信号の送信時間位置から、データの送信を開始する
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記第1通信装置は、前記第1セルにおけるユーザ装置であり、前記第2通信装置は、前記第2セルにおける基地局である
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の無線通信システム。
  4.  前記参照信号は復調用参照信号であり、前記無線通信システムにおいて、アップリンクの復調用参照信号とダウンリンクの復調用参照信号は、共通の系列生成方法により生成される
     ことを特徴とする請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載の無線通信システム。
  5.  第1セルと当該第1セルに隣接する第2セルとを含む複数のセルを形成する無線通信システムにおいて実行される参照信号送信方法であって、
     前記第1セルにおける第1通信装置が参照信号を送信するステップと、
     前記第2セルにおける第2通信装置が参照信号を送信するステップと、を備え、
     前記第1通信装置により送信される参照信号と、前記第2通信装置により送信される参照信号とは同一の無線リソース上で直交化されている
     ことを特徴とする参照信号送信方法。
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