WO2018142990A1 - 基地局及びユーザ装置 - Google Patents

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WO2018142990A1
WO2018142990A1 PCT/JP2018/001819 JP2018001819W WO2018142990A1 WO 2018142990 A1 WO2018142990 A1 WO 2018142990A1 JP 2018001819 W JP2018001819 W JP 2018001819W WO 2018142990 A1 WO2018142990 A1 WO 2018142990A1
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WO
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reference signal
base station
processing unit
resource allocation
user apparatus
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PCT/JP2018/001819
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English (en)
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Inventor
洋介 佐野
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
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    • H04W16/28Cell structures using beam steering
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
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    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • the specifications of the fifth generation (5G) or NR (New RAT) system are being formulated as a successor radio communication system of LTE (Long Term Evolution) and LTE-Advanced.
  • 5G Fifth Generation
  • NR New RAT
  • further improvement in spectral efficiency is required compared with LTE.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • PDCCH PhysicalChannel element
  • Resource allocation is performed using a resource element group (REG) as a minimum unit.
  • REG resource element group
  • the resource element groups are arranged as shown in FIG. In the illustrated example, eight resource element groups are included in one resource block.
  • PDCCH In the PDCCH in LTE, DCI is transmitted to each connected user apparatus.
  • PDCCH is mapped to radio resources other than PCFICH and PHICH among radio resources composed of one or more OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols specified by CFI in each subframe.
  • the minimum allocation unit of LTE PDCCH is CCE (Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • resource element groups other than the resource elements allocated to the PCFICH and PHICH are numbered, and nine consecutive resource elements are allocated.
  • a group (referred to as CCE) is a minimum allocation unit of PDCCH.
  • a PDCCH candidate is composed of a plurality of CCEs, and each CCE is composed of a plurality of REGs. It is also agreed that each REG is one resource block in one OFDM symbol. That is, the PDCCH in the NR is allocated based on the CCE and REG thus defined.
  • REG may include a reference signal (RS) and a data symbol, as shown in FIG.
  • RS reference signal
  • the optimum reference signal configuration may vary according to the channel environment. For this reason, a flexible reference signal configuration that enables selection of the number of reference signals to be inserted and / or a mapping pattern in the frequency direction and / or the time direction is required. For example, as shown in FIG. 5, frequency selectivity may be used by adjusting the transmission density of reference signals in the frequency direction.
  • the optimal transmission precoding matrix may be different for each REG or CCE.
  • the channel estimation error noise factor
  • the channel estimation error can be reduced by averaging the reference signal, and frequency / time domain channel selectivity and / or application of different transmission precoding reduces channel estimation accuracy. It is known.
  • different transmission precoding applications result in higher precoding gain but reduce channel estimation accuracy.
  • applying the same transmission precoding results in lower precoding gain but improves channel estimation accuracy.
  • an object of the present invention is to provide a reference signal transmission / reception technique for realizing appropriate precoding gain and channel estimation accuracy.
  • an aspect of the present invention provides a communication control unit that controls wireless communication with a user apparatus, and notifies the user apparatus of a reference signal configuration in each resource allocation unit. And a reference signal processing unit that transmits a reference signal to the user apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of resource element group (REG) allocation in LTE.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of assignment of control channel elements (CCE) for PDCCH in LTE.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of PDCCH REG and CCE allocation in the NR.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of assignment of reference signals and data symbols in REG.
  • FIG. 5 is a diagram showing various reference signal configurations.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of precoding for REG / CCE.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of reference signal allocation with different precoding granularities.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a functional configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a functional configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating a hardware configuration of a base station and a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a base station and a user apparatus that transmit and receive a precoded reference signal are disclosed.
  • the base station notifies the user apparatus of an individual reference signal configuration or a reference signal configuration common to all resource allocation units for each resource allocation unit such as REG or CCE, and the notified reference signal A reference signal to which the same or different transmission precoding is applied to the resource allocation unit according to the configuration is transmitted to the user apparatus.
  • the user apparatus Upon receiving the reference signal configuration, the user apparatus receives a reference signal precoded according to the received reference signal configuration, and decodes the received reference signal with a corresponding precoding vector.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 10 includes a base station 100 and a user device 200.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system (for example, 5G or NR system) compliant with the 3GPP Rel-14 or later standard, but the present invention is not limited to this. Any other wireless communication system that transmits and receives a precoded reference signal may be used.
  • the base station 100 provides one or more cells and performs wireless communication with the user apparatus 200. In the illustrated embodiment, only one base station 100 is shown, but in general, a large number of base stations 100 are arranged to cover the service area of the wireless communication system 10.
  • the user apparatus 200 is any appropriate information processing 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 100. Then, various communication services provided by the wireless communication system 10 are used.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine)
  • M2M Machine-to-Machine
  • a precoded reference signal and a data symbol are transmitted in each REG or CCE.
  • the same precoding is applied to the reference signals and data symbols in the channel estimation (CE) window, and the user equipment 200 performs channel estimation based on the received reference signals in the same CE window.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a functional configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 100 includes a communication control unit 110 and a reference signal processing unit 120.
  • the communication control unit 110 controls wireless communication with the user device 200. Specifically, the communication control unit 110 allocates various radio signals such as downlink / uplink control signals and downlink / uplink data signals to radio resources, and downlinks and uplinks with the user apparatus 200 according to the allocated radio resources. Perform link communication. Further, the communication control unit 110 precodes the transmission target radio signal according to the precoding matrix, and transmits the precoded radio signal to the user apparatus 200.
  • various radio signals such as downlink / uplink control signals and downlink / uplink data signals to radio resources, and downlinks and uplinks with the user apparatus 200 according to the allocated radio resources. Perform link communication. Further, the communication control unit 110 precodes the transmission target radio signal according to the precoding matrix, and transmits the precoded radio signal to the user apparatus 200.
  • the reference signal processing unit 120 notifies the user apparatus 200 of the reference signal configuration in each resource allocation unit, and transmits the reference signal to the user apparatus 200 according to the notified reference signal configuration. Specifically, the reference signal processing unit 120 notifies the user apparatus 200 of a reference signal configuration indicating resource allocation of reference signals in each REG or CCE. The reference signal processing unit 120 may notify the reference signal configuration by, for example, higher layer signaling or a broadcast signal. Then, the communication control unit 110 assigns a reference signal to the resource element in each REG or CCE according to the notified reference signal configuration, precodes the REG or CCE including the assigned reference signal, and performs the precoded downlink. A signal is transmitted to the user apparatus 200.
  • the reference signal configuration indicates the reference signal allocation position in each REG or CCE, and the resource allocation of the reference signal is individually specified for each REG or CCE. can do.
  • the reference signal can be transmitted at the resource element location in the REG as shown.
  • the same transmission precoding is applied to two REGs adjacent in the frequency direction, and the reference signal is transmitted at the resource element position as shown.
  • the same transmission precoding is applied to two REGs adjacent to each other in the time direction, and a reference signal is transmitted at resource element positions distributed in the frequency direction and the time direction as illustrated. .
  • FIG. 10A the same transmission precoding is applied to two REGs adjacent in the frequency direction
  • the reference signal is transmitted at the resource element position as shown.
  • the same transmission precoding is applied to two REGs adjacent to each other in the time direction, and a reference signal is transmitted at resource element positions distributed in the frequency direction and the time direction as illustrated. .
  • the same transmission precoding is applied to two REGs adjacent in the time direction, and a reference signal is transmitted at resource element positions in the entire frequency direction as shown.
  • the resource signal configuration may be expressed by bitmap information indicating whether or not a reference signal is allocated to each resource element in each REG or CCE.
  • the communication control unit 110 may apply the same transmission precoding to each resource allocation unit. Specifically, as illustrated in FIG. 10, the communication control unit 110 may apply the same transmission precoding to all REGs or CCEs. As the number of reference signals precoded by the same transmission precoding increases, the number of reference signals in the CE window increases. As described above, the channel estimation accuracy improves.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a functional configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the user device 200 includes a communication control unit 210 and a reference signal processing unit 220.
  • the communication control unit 210 controls wireless communication with the base station 100. Specifically, the communication control unit 210 transmits and receives various radio signals such as a downlink / uplink control signal and a downlink / uplink data signal to and from the base station 100. In addition, the communication control unit 210 receives a precoded radio signal from the base station 100 and decodes the received radio signal using a corresponding precoding vector.
  • the reference signal processing unit 220 receives the reference signal configuration in each resource allocation unit notified from the base station 100, and receives the reference signal transmitted according to the received reference signal configuration.
  • the reference signal configuration may be notified by higher layer signaling or a broadcast signal, and the reference signal processing unit 220 may receive a precoded reference signal in the resource element indicated in the received reference signal configuration.
  • the reference signal configuration indicates the allocation position of the reference signal in each REG or CCE as shown in FIG. 10, and the resource allocation of the reference signal is individually specified for each REG or CCE. can do.
  • the reference signal configuration may be expressed by bitmap information indicating whether or not a reference signal is allocated to each resource element in each REG or CCE.
  • the reference signal processing unit 220 may receive a reference signal in which the same transmission precoding is applied to each resource allocation unit. As shown in FIG. 10, the base station 100 may apply the same transmission precoding to all REGs or CCEs. In this case, the reference signal processing unit 220 receives a reference signal precoded by the same transmission precoding in all REGs or CCEs, and performs channel estimation based on the received reference signal. As the number of reference signals precoded by the same transmission precoding increases, the number of reference signals in the CE window increases. As described above, the channel estimation accuracy improves.
  • the reference signal processing unit 120 may apply the same reference signal configuration to each resource allocation unit.
  • the reference signal processing unit 220 receives a reference signal in which the same reference signal configuration is applied to each resource allocation unit.
  • the reference signal processing unit 120 may transmit a reference signal with the same reference signal configuration, that is, at the same resource element position in each REG.
  • the reference signal processing unit 120 transmits a reference signal at the same resource element position in the frequency direction in each REG composed of 12 resource elements.
  • the reference signal processing unit 120 notifies the user apparatus 200 of the resource element position for transmitting the reference signal as a reference signal configuration.
  • the reference signal processing unit 220 receives the reference signal at the resource element position indicated in the received reference signal configuration.
  • the communication control unit 110 may apply different transmission precoding to each resource allocation unit.
  • each resource allocation unit is transmitted in a different propagation channel, and there is a possibility that reception characteristics can be improved by a diversity effect.
  • the user apparatus 200 performs channel estimation based on the reference signal for each REG or CCE.
  • the precoding granularity may be dynamically set, and the reference signal processing unit 120 may further notify the user apparatus 200 of the precoding granularity.
  • the reference signal processing unit 220 receives the reference signal transmitted according to the pre-coating granularity notified from the base station 100. That is, when the precoding granularity is set to 2REG, as illustrated in FIG.
  • the user apparatus 200 performs channel estimation based on the reference signal for every two REGs adjacent in the frequency direction or the time direction.
  • the precoding granularity may be notified by higher layer signaling or a broadcast signal.
  • the base station 100 may determine the precoding granularity based on feedback information from the user apparatus 200, or may determine the precoding granularity based on a UL channel quality measurement reference signal transmitted from the user apparatus 200. Also good.
  • the reference signal processing unit 120 applies the same reference signal configuration to each REG and notifies the user device 200 of the reference signal configuration, and the communication control unit 110 Different transmission precoding may be applied to each of three REGs adjacent to each other in the frequency direction (FIG. 13A) or three REGs adjacent to each other in the time direction (FIG. 13B).
  • the reference signal processing unit 220 receives the reference signal at the same resource element position in each REG according to the reference signal configuration set in common to all the received REGs, and the precoding vector applied to each REG. The reference signal received by is decoded.
  • the reference signal processing unit 120 applies an individual reference signal configuration (FIG. 14B) for each REG, notifies the user apparatus 100 of the reference signal configuration, and performs communication control.
  • the unit 110 may apply different transmission precoding to each REG adjacent in the frequency direction or the time direction.
  • the reference signal processing unit 220 receives the reference signal at the resource element position indicated in the individual reference signal configuration of each received REG, and decodes the reference signal received by the precoding vector applied to each REG. To do.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the base station 100 and the user apparatus 200 in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the base station 100 and the user apparatus 200 according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 100 and the user apparatus 200 described above 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. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or a plurality of the apparatuses illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the base station 100 and the user apparatus 200 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation, communication by the communication apparatus 1004, memory This is realized by controlling data reading and / or writing in the storage 1003 and 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 peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • each component described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the processing by each component of the base station 100 and the user apparatus 200 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be similarly realized for other functional blocks.
  • the above-described 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.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. 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 implement the wireless communication method 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.
  • a network device for performing communication between computers via a wired and / or wireless network
  • a network controller for controlling network access
  • a network card for controlling communication between computers via a wired and / or wireless network
  • a communication module or the like.
  • each of the above-described components 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 base station 100 and the user apparatus 200 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). Hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • 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 Access Control) signaling), 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 / example described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), 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 performed by the base station 100 in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (for example, Obviously, this can be done by MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • Information etc. can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station accommodates a plurality of cells, the entire coverage area of the base station can be divided into a plurality of smaller areas, and each smaller area can be divided into a base station subsystem (for example, an indoor small base station RRH: Remote).
  • a communication service can also be provided by Radio Head).
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station (fixed station), a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point (access point), a femto cell, and a small cell.
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as 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, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “deciding”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as "determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • 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.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A slot may further be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain. Each of the radio frame, subframe, slot, and symbol represents a time unit for transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each. For example, in the LTE system, the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station
  • TTI Transmission Time Interval
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • one or a plurality of symbols may be included, and one slot, one subframe, or a length of 1 TTI may be included.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the subframes included in the resource block
  • the number of carriers can be variously changed.
  • wireless communication system 100 base station 110 communication control unit 120 reference signal processing unit 200 user device 210 communication control unit 220 reference signal processing unit

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Abstract

適切なプリコーディングゲインとチャネル推定精度とを実現するためのリファレンス信号の送受信技術が開示される。本発明の一態様は、ユーザ装置との無線通信を制御する通信制御部と、各リソース割当て単位におけるリファレンス信号構成を前記ユーザ装置に通知し、前記通知したリファレンス信号構成に従って前記ユーザ装置にリファレンス信号を送信するリファレンス信号処理部と、を有する基地局に関する。

Description

基地局及びユーザ装置
 本発明は、無線通信システムに関する。
 現在、LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedの後継の無線通信システムとして、第5世代(5G)又はNR(New RAT)システムの仕様が策定されている。NRでは、LTEと比較してスペクトル効率の更なる向上が求められている。
 LTEでは、ダウンリンク制御チャネル領域において、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)及びPDCCH(Physical Downlink Control Channel)が割り当てられ、4つのリソースエレメント(RE)から構成されるリソースエレメントグループ(REG)を最小単位としてリソース割当てが行われる。例えば、2Tx,3OFDMシンボルがダウンリンク制御チャネル領域に割り当てられる場合(CFI(Control Format Indicator)=3)、リソースエレメントグループは、図1に示されるように配置される。図示された例では、1つのリソースブロックに8個のリソースエレメントグループが含まれる。
 LTEにおけるPDCCHでは、接続中の各ユーザ装置にDCIが送信される。各サブフレームにおけるCFIにより指定された先頭から1つ以上のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multipelxing)シンボルから構成される無線リソースのうち、PCFICH及びPHICH以外の無線リソースに対してPDCCHがマッピングされる。LTEのPDCCHの最小割当て単位は、CCE(Control Channel Element)である。PDCCHを割り当てるため、図2の具体例(CFI=2の場合)に示されるように、PCFICH及びPHICHに割り当てられたリソースエレメント以外のリソースエレメントグループに番号付けがなされ、連続する9個のリソースエレメントグループ(CCEと呼ぶ)がPDCCHの最小割当て単位となる。
 NRでは、図3に示されるように、PDCCH候補は複数のCCEから構成され、各CCEは複数のREGから構成されることが合意されている。また、各REGは1つのOFDMシンボル中の1つのリソースブロックであることが合意されている。すなわち、NRにおけるPDCCHは、このように規定されたCCE及びREGに基づき割り当てられる。
 REGは、図4に示されるように、リファレンス信号(RS)とデータシンボルとを含んでもよい。このとき、最適なリファレンス信号構成はチャネル環境に従って異なりうる。このため、挿入されるリファレンス信号の個数及び/又はマッピングパターンを周波数方向及び/又は時間方向に選択可能にするフレキシブルなリファレンス信号構成が求められる。例えば、図5に示されるように、周波数方向におけるリファレンス信号の送信密度を調整することによって、周波数選択性を利用してもよい。
 周波数選択性(frequency selective)チャネル(及び時間領域チャネル選択性)を考慮すると、最適な送信プリコーディングマトリスクは各REG又はCCEについて異なりうる。NRシステムにおけるPDCCHのパフォーマンスを向上させるため、図6に示されるように、各REG又はCCEに異なる送信プリコーディングを適用することが有用である。一方、複数のREG又はCCEに同一の送信プリコーディングを適用することによって、チャネル推定精度を向上させることが可能である。すなわち、チャネル推定誤差(ノイズファクタ)は、リファレンス信号の平均化によって軽減することが可能であり、周波数/時間領域のチャネル選択性及び/又は異なる送信プリコーディングの適用は、チャネル推定精度を低下させることが知られている。このように、異なる送信プリコーディングの適用は、より高いプリコーディングゲインをもたらすが、チャネル推定精度を低下させる。他方、同一の送信プリコーディングの適用は、より低いプリコーディングゲインしかもたらさないが、チャネル推定精度を向上させる。
 図7に示されるように、異なる粒度によって送信プリコーディングを適用することが検討されている。プリコーディング粒度が1REGである場合、図7Aに示されるように、チャネル推定(CE)は、各CEウィンドウ内で送信される2つのリファレンス信号に基づき実行される。他方、プリコーディング粒度が2REGである場合、図7Bに示されるように、チャネル推定(CE)は、各CEウィンドウ内で送信される4つのリファレンス信号に基づき実行され、より高いチャネル推定精度を実現可能である。一方、この場合、ユーザ装置は、適切なチャネル推定を実行するため、リファレンス信号構成を知っている必要がある。
 上述した問題点を鑑み、本発明の課題は、適切なプリコーディングゲインとチャネル推定精度とを実現するためのリファレンス信号の送受信技術を提供することである。
 上記課題を解決するため、本発明の一態様は、ユーザ装置との無線通信を制御する通信制御部と、各リソース割当て単位におけるリファレンス信号構成を前記ユーザ装置に通知し、前記通知したリファレンス信号構成に従って前記ユーザ装置にリファレンス信号を送信するリファレンス信号処理部と、を有する基地局に関する。
 本発明によると、適切なプリコーディングゲインとチャネル推定精度とを実現するためのリファレンス信号の送受信技術を提供することができる。
図1は、LTEにおけるリソースエレメントグループ(REG)の割当て例を示す図である。 図2は、LTEにおけるPDCCHのための制御チャネルエレメント(CCE)の割当て例を示す図である。 図3は、NRにおけるPDCCHのREG及びCCEの割当て例を示す図である。 図4は、REGにおけるリファレンス信号とデータシンボルとの割当て例を示す図である。 図5は、各種リファレンス信号構成を示す図である。 図6は、REG/CCEに対するプリコーディング例を示す図である。 図7は、異なるプリコーディング粒度によるリファレンス信号の割当て例を示す図である。 図8は、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。 図9は、本発明の一実施例による基地局の機能構成を示すブロック図である。 図10は、本発明の一実施例によるリファレンス信号構成を示す図である。 図11は、本発明の一実施例によるユーザ装置の機能構成を示すブロック図である。 図12は、本発明の一実施例によるリファレンス信号構成を示す図である。 図13は、本発明の一実施例によるリファレンス信号構成を示す図である。 図14は、本発明の一実施例によるリファレンス信号構成を示す図である。 図15は、本発明の一実施例による基地局及びユーザ装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
 以下の実施例では、プリコーディングされたリファレンス信号を送受信する基地局及びユーザ装置が開示される。後述される実施例によると、基地局は、REG又はCCEなどの各リソース割当て単位について個別のリファレンス信号構成又は全てのリソース割当て単位に共通のリファレンス信号構成をユーザ装置に通知し、通知したリファレンス信号構成に従って当該リソース割当て単位に同一又は異なる送信プリコーディングが適用されたリファレンス信号をユーザ装置に送信する。当該リファレンス信号構成を受信すると、ユーザ装置は、受信したリファレンス信号構成に従ってプリコーディングされたリファレンス信号を受信し、受信したリファレンス信号を対応するプリコーディングベクトルによって復号する。
 まず、図8を参照して、本発明の一実施例による無線通信システムを説明する。図8は、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
 図8に示されるように、無線通信システム10は、基地局100及びユーザ装置200を有する。以下の実施例では、無線通信システム10は、3GPPのRel-14以降の規格に準拠した無線通信システム(例えば、5G又はNRシステム)であるが、本発明はこれに限定されるものでなく、プリコーディングされたリファレンス信号が送受信される他の何れかの無線通信システムであってもよい。
 基地局100は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置200と無線通信する。図示された実施例では、1つの基地局100しか示されていないが、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100が配置される。
 ユーザ装置200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情報処理装置であり、基地局100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。
 本実施例では、各REG又はCCEにおいて、プリコーディングされたリファレンス信号とデータシンボルとが送信される。同一のプリコーディングがチャネル推定(CE)ウィンドウ内のリファレンス信号とデータシンボルとに適用され、ユーザ装置200は、同一CEウィンドウ内で受信したリファレンス信号に基づきチャネル推定を実行する。
 次に、図9を参照して、本発明の一実施例による基地局を説明する。図9は、本発明の一実施例による基地局の機能構成を示すブロック図である。
 図9に示されるように、基地局100は、通信制御部110及びリファレンス信号処理部120を有する。
 通信制御部110は、ユーザ装置200との無線通信を制御する。具体的には、通信制御部110は、ダウンリンク/アップリンク制御信号及びダウンリンク/アップリンクデータ信号などの各種無線信号を無線リソースに割当て、割り当てた無線リソースによってユーザ装置200とダウンリンク及びアップリンク通信を実行する。また、通信制御部110は、プリコーディングマトリクスに従って送信対象の無線信号をプリコーディングし、プリコーディングされた無線信号をユーザ装置200に送信する。
 リファレンス信号処理部120は、各リソース割当て単位におけるリファレンス信号構成をユーザ装置200に通知し、通知したリファレンス信号構成に従ってユーザ装置200にリファレンス信号を送信する。具体的には、リファレンス信号処理部120は、各REG又はCCEにおけるリファレンス信号のリソース割当てを示すリファレンス信号構成をユーザ装置200に通知する。リファレンス信号処理部120は、例えば、上位レイヤシグナリング又はブロードキャスト信号によって当該リファレンス信号構成を通知してもよい。そして、通信制御部110は、通知されたリファレンス信号構成に従って各REG又はCCE内のリソースエレメントにリファレンス信号を割り当て、割り当てられたリファレンス信号を含むREG又はCCEをプリコーディングし、プリコーディングされたダウンリンク信号をユーザ装置200に送信する。
 具体的には、リファレンス信号構成は、図10に示されるように、各REG又はCCEにおけるリファレンス信号の割当て位置を示すものであり、各REG又はCCEに対して個別にリファレンス信号のリソース割当てを指定することができる。各REGが12個のリソースエレメントから構成される場合、リファレンス信号は、図示されるようなREG内のリソースエレメント位置で送信されうる。例えば、図10Aに示される例では、周波数方向に隣接する2つのREGに同一の送信プリコーディングが適用され、図示されるようなリソースエレメント位置においてリファレンス信号が送信される。図10Bに示される例では、時間方向に隣接する2つのREGに同一の送信プリコーディングが適用され、図示されるような周波数方向及び時間方向に分散されたリソースエレメント位置においてリファレンス信号が送信される。図10Cに示される例では、時間方向に隣接する2つのREGに同一の送信プリコーディングが適用され、図示されるような周波数方向全体のリソースエレメント位置においてリファレンス信号が送信される。例えば、リソース信号構成は、各REG又はCCE内の各リソースエレメントにおけるリファレンス信号の割当ての有無を示すビットマップ情報によって表現されてもよい。
 一実施例では、通信制御部110は、リソース割当て単位の各々に同一の送信プリコーディングを適用してもよい。具体的には、図10に示されるように、通信制御部110は、全てのREG又はCCEに対して同一の送信プリコーディングを適用してもよい。同一の送信プリコーディングによりプリコーディングされるリファレンス信号の個数が多いほど、CEウィンドウ内のリファレンス信号が増加するため、上述したように、チャネル推定精度は向上する。
 次に、図11を参照して、本発明の一実施例によるユーザ装置を説明する。図11は、本発明の一実施例によるユーザ装置の機能構成を示すブロック図である。
 図11に示されるように、ユーザ装置200は、通信制御部210及びリファレンス信号処理部220を有する。
 通信制御部210は、基地局100との無線通信を制御する。具体的には、通信制御部210は、ダウンリンク/アップリンク制御信号及びダウンリンク/アップリンクデータ信号などの各種無線信号を基地局100との間で送受信する。また、通信制御部210は、基地局100からプリコーディングされた無線信号を受信し、対応するプリコーディングベクトルによって受信した無線信号を復号する。
 リファレンス信号処理部220は、基地局100から通知された各リソース割当て単位におけるリファレンス信号構成を受信し、受信したリファレンス信号構成に従って送信されたリファレンス信号を受信する。例えば、リファレンス信号構成は、上位レイヤシグナリング又はブロードキャスト信号によって通知され、リファレンス信号処理部220は、受信したリファレンス信号構成に示されたリソースエレメントにおいて、プリコーディングされたリファレンス信号を受信してもよい。上述したように、リファレンス信号構成は、図10に示されるように、各REG又はCCEにおけるリファレンス信号の割当て位置を示すものであり、各REG又はCCEに対して個別にリファレンス信号のリソース割当てを指定することができる。例えば、リファレンス信号構成は、各REG又はCCE内の各リソースエレメントにおけるリファレンス信号の割当ての有無を示すビットマップ情報によって表現されてもよい。
 一実施例では、リファレンス信号処理部220は、リソース割当て単位の各々に同一の送信プリコーディングが適用されたリファレンス信号を受信してもよい。図10に示されるように、基地局100は、全てのREG又はCCEに対して同一の送信プリコーディングを適用しうる。この場合、リファレンス信号処理部220は、全てのREG又はCCEにおいて同一の送信プリコーディングによりプリコーディングされたリファレンス信号を受信し、受信したリファレンス信号に基づきチャネル推定を実行する。同一の送信プリコーディングによりプリコーディングされるリファレンス信号の個数が多いほど、CEウィンドウ内のリファレンス信号が増加するため、上述したように、チャネル推定精度は向上する。
 また、一実施例では、リファレンス信号処理部120は、同一のリファレンス信号構成を各リソース割当て単位に適用してもよい。この場合、リファレンス信号処理部220は、リソース割当て単位の各々に同一のリファレンス信号構成が適用されたリファレンス信号を受信する。具体的には、図12A及びBに示されるように、リファレンス信号処理部120は、同一のリファレンス信号構成によって、すなわち、各REG内の同一のリソースエレメント位置においてリファレンス信号を送信してもよい。図示された例では、リファレンス信号処理部120は、12個のリソースエレメントから構成される各REGにおいて、周波数方向に関して同一のリソースエレメント位置でリファレンス信号を送信する。この場合、リファレンス信号処理部120は、当該リファレンス信号を送信するリソースエレメント位置をリファレンス信号構成としてユーザ装置200に通知する。当該リファレンス信号構成を受信すると、リファレンス信号処理部220は、受信したリファレンス信号構成に示されるリソースエレメント位置においてリファレンス信号を受信する。
 なお、通信制御部110は、リソース割当て単位の各々に異なる送信プリコーディングを適用してもよい。これにより、それぞれのリソース割当て単位が異なる伝搬チャネルにて送信されることになり、ダイバーシチ効果により受信特性を向上できる可能性がある。この場合、リファレンス信号処理部220は、リソース割当て単位の各々に異なる送信プリコーティングが適用されたリファレンス信号を受信する。すなわち、デフォルトでは、各REGに異なる送信プリコーディングが適用される(プリコーディング粒度=1REG)。この場合、図12Aに示されるように、ユーザ装置200は、REG又はCCE毎にリファレンス信号に基づくチャネル推定を実行する。
 他方、一実施例では、プリコーディング粒度は動的に設定されてもよく、リファレンス信号処理部120は更に、プリコーディング粒度をユーザ装置200に通知してもよい。例えば、チャネル周波数(もしくは時間)変動が大きい場合には周波数領域(もしくは時間領域)の粒度を細かくし、小さい場合には粒度を大きくしても良い。これにより、チャネルの周波数(もしくは時間)選択性に追従した最適なチャネル推定を行うことが可能となる。この場合、リファレンス信号処理部220は、基地局100から通知されたプリコーティング粒度に従って送信されたリファレンス信号を受信する。すなわち、プリコーディング粒度が2REGに設定される場合、図12Bに示されるように、ユーザ装置200は、周波数方向又は時間方向に隣接する2つのREG毎にリファレンス信号に基づくチャネル推定を実行する。ここで、当該プリコーディング粒度は、上位レイヤシグナリング又は報知信号によって通知されてもよい。また、基地局100は、プリコーディング粒度をユーザ装置200からのフィードバック情報を元に決定しても良いし、ユーザ装置200から送信されたULのチャネル品質測定用の参照信号を元に決定しても良い。
 また、図13A及びBに示されるように、リファレンス信号処理部120は、各REGについて同一のリファレンス信号構成を適用すると共に、当該リファレンス信号構成をユーザ装置200に通知し、通信制御部110は、周波数方向に隣接する3つのREG(図13A)又は時間方向に隣接する3つのREG(図13B)のそれぞれに異なる送信プリコーディングを適用してもよい。この場合、リファレンス信号処理部220は、受信した全てのREGに共通して設定されたリファレンス信号構成に従って各REGにおいて同一のリソースエレメント位置でリファレンス信号を受信し、各REGに適用されたプリコーディングベクトルによって受信したリファレンス信号を復号する。
 また、図14A及びBに示されるように、リファレンス信号処理部120は、REG毎に個別のリファレンス信号構成(図14B)を適用すると共に、当該リファレンス信号構成をユーザ装置100に通知し、通信制御部110は、周波数方向又は時間方向に隣接するREGのそれぞれに異なる送信プリコーディングを適用してもよい。この場合、リファレンス信号処理部220は、受信した各REGの個別のリファレンス信号構成に示されたリソースエレメント位置でリファレンス信号を受信し、各REGに適用されたプリコーディングベクトルによって受信したリファレンス信号を復号する。
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、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。
 例えば、本発明の一実施の形態における基地局100及びユーザ装置200は、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本発明の一実施例による基地局100及びユーザ装置200のハードウェア構成を示すブロック図である。上述の基地局100及びユーザ装置200は、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。基地局100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した各装置を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。
 基地局100及びユーザ装置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による通信や、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。例えば、上述の各構成要素は、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 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やデータを、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、基地局100及びユーザ装置200の各構成要素による処理は、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く、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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無線通信方法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、上述の各構成要素は、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やメモリ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、基地局100及びユーザ装置200は、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。
 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、報知情報(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/実施例は、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/実施例の処理手順、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100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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局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。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施例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。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、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。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」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、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。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 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。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「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。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボル等)で構成されてもよい。無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。リソースブロック(RB)は、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースブロックの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は上述した特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
 本出願は、2017年2月3日に出願した日本国特許出願2017-019117号の優先権の利益に基づき、これを主張するものであり、2017-019117号の全内容を本出願に援用する。
10 無線通信システム
100 基地局
110 通信制御部
120 リファレンス信号処理部
200 ユーザ装置
210 通信制御部
220 リファレンス信号処理部

Claims (10)

  1.  ユーザ装置との無線通信を制御する通信制御部と、
     各リソース割当て単位におけるリファレンス信号構成を前記ユーザ装置に通知し、前記通知したリファレンス信号構成に従って前記ユーザ装置にリファレンス信号を送信するリファレンス信号処理部と、
    を有する基地局。
  2.  前記通信制御部は、前記リソース割当て単位の各々に同一の送信プリコーディングを適用する、請求項1記載の基地局。
  3.  前記リファレンス信号処理部は、同一のリファレンス信号構成を各リソース割当て単位に適用する、請求項1記載の基地局。
  4.  前記通信制御部は、前記リソース割当て単位の各々に異なる送信プリコーディングを適用する、請求項3記載の基地局。
  5.  前記リファレンス信号処理部は更に、プリコーディング粒度を前記ユーザ装置に通知する、請求項1乃至4何れか一項記載の基地局。
  6.  基地局との無線通信を制御する通信制御部と、
     前記基地局から通知された各リソース割当て単位におけるリファレンス信号構成を受信し、前記受信したリファレンス信号構成に従って送信されたリファレンス信号を受信するリファレンス信号処理部と、
    を有するユーザ装置。
  7.  前記リファレンス信号処理部は、前記リソース割当て単位の各々に同一の送信プリコーディングが適用された前記リファレンス信号を受信する、請求項6記載のユーザ装置。
  8.  前記リファレンス信号処理部は、前記リソース割当て単位の各々に同一のリファレンス信号構成が適用された前記リファレンス信号を受信する、請求項6記載のユーザ装置。
  9.  前記リファレンス信号処理部は、前記リソース割当て単位の各々に異なる送信プリコーティングが適用された前記リファレンス信号を受信する、請求項8記載のユーザ装置。
  10.  前記リファレンス信号処理部は、前記基地局から通知されたプリコーティング粒度に従って送信されたリファレンス信号を受信する、請求項6乃至9何れか一項記載のユーザ装置。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2019008470A (es) * 2017-01-17 2019-09-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método y aparato para la transmisión de señales.
CN112039808B (zh) * 2020-09-21 2022-07-12 紫光展锐(重庆)科技有限公司 信道估计方法及装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013502835A (ja) * 2009-08-17 2013-01-24 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信におけるmimo関連シグナリング

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011083417A2 (en) * 2010-01-07 2011-07-14 Marvell World Trade Ltd Signaling of dedicated reference signal (drs) precoding granularity
KR101053635B1 (ko) * 2010-01-28 2011-08-03 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 기지국이 릴레이 노드로 제어 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102098055B1 (ko) * 2012-04-30 2020-04-07 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템의 제어 채널 송수신 방법 및 장치
JP6076044B2 (ja) * 2012-11-02 2017-02-08 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局及びユーザ端末

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013502835A (ja) * 2009-08-17 2013-01-24 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信におけるmimo関連シグナリング

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Further discussion on PRB bundling", 3GPP TSG-RAN WG1 #60 R1-100847, 26 February 2010 (2010-02-26), pages 1 - 3, XP050418460, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_60/Docs/R1-100847.zip> *
SAMSUNG ET AL.: "Resource mapping aspects for NR-PDCCH", 3GPP TSG-RAN WG1NR AD-HOC RL-1700946, 20 January 2017 (2017-01-20), pages 1 - 5, XP051208462, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1-RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1701/Docs/Rl-1700946.zip> *

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