WO2018207331A1 - 基地局及びユーザ装置 - Google Patents

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WO2018207331A1
WO2018207331A1 PCT/JP2017/017942 JP2017017942W WO2018207331A1 WO 2018207331 A1 WO2018207331 A1 WO 2018207331A1 JP 2017017942 W JP2017017942 W JP 2017017942W WO 2018207331 A1 WO2018207331 A1 WO 2018207331A1
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WO
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signal
base station
phase
uplink signal
uplink
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/017942
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English (en)
French (fr)
Inventor
和晃 武田
洋介 佐野
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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • MUST is based on OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), and as shown in FIG. 1, NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access) in which a plurality of user apparatuses are non-orthogonal multiplexed in the power domain in the same frequency and time resource. ) Is used. For example, for a plurality of user apparatuses multiplexed on the same frequency and time resource, a relatively small power is allocated to a user apparatus in the vicinity of a base station and having a small path loss, and a path loss at a cell edge is small. A relatively large amount of power is allocated to a large user device.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • 5G or NR New RAT
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced system LTE-Advanced system
  • URLLC Ultra-Reliable and LowCTM
  • NOMA Massive Machine Type Communication
  • an object of the present invention is to provide an uplink transmission scheme used for a multiplexing scheme in which a plurality of user apparatuses are multiplexed on the same frequency and time resource.
  • an aspect of the present invention provides a phase difference between a first uplink signal received from a first user apparatus and a second uplink signal received from a second user apparatus. Based on the detected phase detector and the detected phase difference, a phase adjustment amount is determined so that a composite signal point of the first uplink signal and the second uplink signal has a predetermined signal point arrangement.
  • the present invention also relates to a base station having a phase adjustment unit that notifies the determined phase adjustment amount to one or both of the first user apparatus and the second user apparatus.
  • an uplink transmission scheme used for a multiplexing scheme in which a plurality of user apparatuses are multiplexed on the same frequency and time resource.
  • FIG. 1A is a schematic diagram illustrating an example of assignment of user apparatuses by OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • FIG. 1B is a schematic diagram illustrating an example of user device allocation by MUST.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating decoding of a downlink signal by each user apparatus in MUST.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a composite signal point that is not Gray-coded as an example.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an example Gray-encoded composite signal point.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating uplink transmission from each user apparatus in MUST.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a combined signal point arrangement as an example of an uplink signal by MUST.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a combined signal point arrangement as an example of an uplink signal by MUST.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a functional configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a functional configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating a combined signal point arrangement as an example of a phase-rotated uplink signal.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating a combined signal point arrangement as an example of the phase-rotated uplink signal.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating uplink transmission radio resources set for each phase.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating phase rotation between paired user apparatuses.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a hardware configuration of a user apparatus and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • a user apparatus and a base station that perform wireless communication according to a multiplexing scheme such as MUST in which a plurality of user apparatuses are multiplexed on the same frequency and time resource are disclosed.
  • downlink NOMA As shown in FIG. 2, when a user equipment near the base station and a user equipment at the cell edge are paired and multiplexed on the same frequency and time resource, the user equipment near the base station A relatively small power is allocated to the downlink signal, and a relatively large power is allocated to the downlink signal to the user equipment at the cell edge.
  • the user equipment at the cell edge can extract the desired signal without significantly receiving the interference due to the downlink signal for the user equipment in the vicinity of the base station transmitted with relatively small power. For this reason, the user apparatus of a cell edge can decode the received downlink signal without performing interference cancellation, and can acquire a desired signal transmitted to the user apparatus.
  • the user equipment in the vicinity of the base station is significantly affected by the downlink signal for the user equipment at the cell edge transmitted with relatively large power. For this reason, the user apparatus in the vicinity of the base station needs to acquire a desired signal transmitted to the user apparatus by executing interference cancellation.
  • Rel-13 and 14 support signaling of information (for example, multiple power ratios) necessary for canceling inter-user interference caused by such MUST multiplexing.
  • the user equipment in the vicinity of the base station separates the desired signal for the user equipment from the interference signal for the user equipment at the cell edge.
  • Maximum likelihood determination detection is performed, and a desired signal is extracted.
  • QPSK Quadrature Phase-Shift Keying
  • the user equipment detects a MUST multiplexed composite signal point (composite signal constellation) as shown in FIGS. 3A and 3B. become.
  • the first two bits are for the user equipment at the cell edge, and the second two bits are for the user equipment near the base station.
  • adjacent “1101” and “0111” have two different values of the first bit and the third bit, that is, their Hamming distance is 2.
  • the signal point arrangement conforms to the Gray code such that the hamming distance between adjacent signal points is 1, as shown in FIG.
  • uplink NOMA when a user apparatus near the base station and a user apparatus at the cell edge are paired and multiplexed on the same frequency and time resource, the user near the base station A relatively small power is allocated to the uplink signal from the device, and a relatively large power is allocated to the uplink signal from the user equipment at the cell edge.
  • the base station extracts the uplink signal transmitted from the user equipment in the vicinity of the base station from the uplink signal received at the same frequency and time resource, so that the uplink signal transmitted from the user equipment at the cell edge Must be canceled as an interference signal.
  • uplink NOMA different from the above-described downlink NOMA, different transmission sources transmit different uplink signals.
  • the combined signal point arrangement received at the base station is not necessarily Gray mapping, and is desired.
  • the accuracy of maximum likelihood determination detection for separating the signal and the interference signal is deteriorated.
  • the base station when the base station receives the signal point arrangement as shown in FIG. 5A, the base station can perform the maximum likelihood determination detection with high accuracy, but receives the signal point arrangement as shown in FIG. 5B.
  • the detection accuracy of the adjacent signal points “11” and “00” and the adjacent signal points “01” and “10” may be deteriorated.
  • the base station detects a phase difference between the paired user devices, and the phase of the composite signal point received from these user devices becomes a predetermined signal point arrangement such as a Gray code.
  • An adjustment amount is determined, and one or both of the user devices are caused to execute phase adjustment based on the determined phase adjustment amount.
  • the user apparatus transmits an uplink signal adjusted in phase according to the received phase adjustment amount. This makes it possible to extract a desired signal with high accuracy from uplink signals received from different transmission sources at the same frequency and time resource.
  • FIG. 6 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 user devices 201 and 202 (may be collectively referred to as user devices 200).
  • the radio communication system 10 may be, for example, any radio communication system defined by 3GPP, such as an NR system, or any other radio communication system.
  • the base station 100 performs wireless communication with a large number of user apparatuses 200 including user apparatuses 201 and 202 under the control of an upper station (not shown) such as a core network.
  • the base station 100 can be referred to as gNB, for example.
  • gNB giga station base station
  • only one base station 100 is shown, but typically multiple base stations are arranged to cover the coverage area of the wireless communication system 10.
  • the user devices 201 and 202 are, for example, without limitation, a mobile phone, a smartphone, a tablet, a wearable device, or the like, and are any information processing device capable of wireless communication with the base station 100. May be.
  • FIG. 7 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 phase detection unit 110 and a phase adjustment unit 120.
  • the base station 100 pairs the user apparatuses 201 and 202 in the uplink NOMA, and non-orthogonally multiplexes the uplink signals from the paired user apparatuses 201 and 202 in the power domain, Each uplink signal from the user apparatuses 201 and 202 scheduled to the same frequency and time resource can be received with high accuracy.
  • the phase detection unit 110 detects a phase difference between the uplink signal received from the user apparatus 201 and the uplink signal received from the user apparatus 202. For example, the phase detection unit 110 performs channel estimation based on an uplink reference signal (SRS (Sounding Reference Signal) or the like) transmitted from the user apparatuses 201 and 202, and the user apparatuses 201 and 202 from the derived path loss difference or the like. The phase difference between the two may be detected.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the phase adjustment unit 120 determines the phase adjustment amount based on the detected phase difference so that the synthesized signal points of the uplink signals of the user devices 201 and 202 are arranged in a predetermined signal point, and the determined phase adjustment amount is determined by the user device. One or both of 201 and 202 are notified.
  • the predetermined signal point arrangement is not limited, and may be a signal point arrangement according to the Gray code.
  • the base station 100 performs signal point arrangement in which the Hamming distance between adjacent signal points suitable for maximum likelihood determination detection as shown in FIG. 5A is 1. Can be received. Accordingly, the base station 100 can satisfactorily cancel the interference signal from the received uplink signal, and can extract a desired signal with high accuracy.
  • the predetermined signal point arrangement is not limited to that according to the Gray code, and may be any other signal point arrangement suitable for maximum likelihood determination detection or a desired signal from the received uplink signal. Any signal point arrangement capable of satisfactorily separating the interference signal and the interference signal may be used.
  • the user apparatuses 201 and 202 are caused to perform phase adjustment.
  • the phase adjustment unit 120 may notify the phase adjustment amount only to the user devices 201 and 202 that are the target of phase adjustment using a downlink control signal (DCI (Downlink Control Information) or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • the phase adjustment amount may be explicitly notified, or may be implicitly notified in association with the modulation scheme, rank, number of transmission layers, and / or transmission power. Further, the phase adjustment amount may be notified to the user apparatuses 201 and 202 to which the QPSK modulation method is applied.
  • the phase adjustment amount may be expressed as a phase rotation amount, in the range of 0 to 90 degrees, in the range of 0 to 180 degrees, in the range of 0 to 360 degrees, in the range of ⁇ 90 to 90 degrees, and in the range of 0 to 45 degrees. Or a value within any range such as a range of ⁇ 45 to 45 degrees. Further, the phase adjustment amount may be notified by an upper layer signal.
  • FIG. 8 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 transmission / reception unit 210 and a signal processing unit 220.
  • the user apparatus 200 may be any of the user apparatuses 201 and 202 illustrated in FIG. 6, and the user apparatuses 201 and 202 are paired by the base station 100 in the uplink NOMA. That is, uplink signals from the paired user apparatuses 201 and 202 are scheduled to the same frequency and time resource, and are non-orthogonal multiplexed in the power domain.
  • the transmission / reception unit 210 transmits / receives a radio signal to / from the base station 100, and a composite signal point of the uplink signal from the user apparatus 202 paired with the uplink signal from the user apparatus 201 is a predetermined signal point.
  • the phase adjustment amount determined to be arranged is received from the base station 100.
  • the predetermined signal point arrangement may be a signal point arrangement according to the Gray code, but is not limited to this, and may be any other signal point arrangement suitable for maximum likelihood determination detection.
  • any signal point arrangement capable of satisfactorily separating the desired signal and the interference signal from the received uplink signal may be used.
  • the base station 100 detects the phase difference between the uplink signal received from the user apparatus 201 and the uplink signal received from the user apparatus 202, and based on the phase difference, the user apparatuses 201 and 202 are detected.
  • the phase adjustment amount is determined so that the synthesized signal point of the uplink signal from the signal becomes a predetermined signal point arrangement, and the phase adjustment amount is notified to the user apparatuses 201 and / or 202 that need the phase adjustment.
  • the transmission / reception unit 210 receives the phase adjustment amount notified from the base station 100 and notifies the signal processing unit 220 of the phase adjustment amount.
  • the phase adjustment amount may be explicitly notified by a downlink control signal (DCI or the like), or may be implicitly notified in association with the modulation scheme, rank, number of transmission layers, and / or transmission power. Good. Further, the phase adjustment amount may be notified to the user apparatuses 201 and 202 to which the QPSK modulation method is applied.
  • the phase adjustment amount may be expressed as a phase rotation amount, in the range of 0 to 90 degrees, in the range of 0 to 180 degrees, in the range of 0 to 360 degrees, in the range of -90 to 90 degrees, and in the range of 0 to 45 degrees. Or a value within any range such as a range of ⁇ 45 to 45 degrees. Further, the phase adjustment amount may be notified by an upper layer signal.
  • the signal processing unit 220 processes a radio signal transmitted / received to / from the base station 100 and adjusts the phase of the uplink signal from the user apparatus 200 according to the received phase adjustment amount. For example, as illustrated in FIGS. 9A and 9B, the signal processing unit 220 performs phase rotation on the uplink signal to be transmitted according to the phase adjustment amount notified from the base station 100.
  • the combined signal point arrangement shown in FIG. 9A does not follow the Gray code
  • the combined signal point arrangement shown in FIG. 9B follows the Gray code, and the base station 100 detects the maximum likelihood determination for the combined signal point according to the Gray code. By executing this, it is possible to separate the desired signal and the interference signal with high accuracy.
  • the base station 100 determines the phase adjustment amount so that the combined signal point arrangement of the uplink signals from the user apparatuses 201 and 202 follows the Gray code, the uplink after the phase adjustment transmitted from the user apparatuses 201 and 202
  • the signal can be well separated into a desired signal and an interference signal.
  • the signal processing unit 220 measures the phase of the downlink signal from the base station 100, and based on the measured phase, a radio for transmitting an uplink signal from radio resources set for each phase.
  • a resource may be selected.
  • a radio resource pool that can be used for uplink transmission is set for each of phases A, B, C, and D, and the signal processing unit 220 measures and measures the downlink signal.
  • a radio resource used for uplink transmission may be selected from the set radio resource pool for each phase.
  • it is considered that collision type multi-access without using an uplink grant is used for the purpose of reducing the overhead of the downlink control channel.
  • the user apparatus 200 When radio resources that can be used for uplink transmission as illustrated in FIG. 10 are set in advance, the user apparatus 200 does not receive the uplink grant, and the uplink is performed in any of the set radio resources. A signal can be transmitted, and this embodiment is considered suitable for use cases of mMTC.
  • a present Example may be applied in the Example mentioned above in which the phase adjustment amount is notified from the base station 100, or is applicable also to the case where a phase adjustment amount is not notified.
  • the signal processing unit 220 may further adjust the phase of the uplink signal to add a phase difference corresponding to the modulation scheme. For example, when the user apparatuses 201 and 202 apply ⁇ / 2-BPSK modulation, a phase difference of ⁇ / 2 may be added between the user apparatuses 201 and 202 as illustrated in FIG. According to the present embodiment, a phase difference is added to the uplink signals from the user apparatuses 201 and 202, and the base station 100 uses the phase difference to improve the desired signal and the interference signal from the received uplink signal. Can be separated.
  • a present Example may be applied in the Example mentioned above in which the phase adjustment amount is notified from the base station 100, or is applicable also to the case where a phase adjustment amount is not notified.
  • 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 user apparatus 100 and the base station 200 may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 12 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.

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Abstract

複数のユーザ装置が同一周波数及び時間リソースに多重化される多重化方式に従って無線通信を実行するユーザ装置及び基地局が開示される。本発明の一態様は、第1のユーザ装置から受信した第1のアップリンク信号と第2のユーザ装置から受信した第2のアップリンク信号との間の位相差を検知する位相検知部と、前記検知した位相差に基づき、前記第1のアップリンク信号と前記第2のアップリンク信号との合成信号点が所定の信号点配置になるよう位相調整量を決定し、前記決定した位相調整量を前記第1のユーザ装置及び前記第2のユーザ装置の一方又は双方に通知する位相調整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。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)のRel-13,14において、周波数利用効率の更なる改善のため、同一周波数及び時間リソースに複数のユーザ装置(User Equipment:UE)を多重化するMUST(Multiuser Superposition Transmission)が仕様化された。
 MUSTでは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)がベースとされ、図1に示されるように、電力領域において複数のユーザ装置が同一周波数及び時間リソースに非直交多重化されるNOMA(Non-Orthogonal Multiple Access)が利用されている。例えば、同一周波数及び時間リソースに多重化される複数のユーザ装置に対して、基地局の近傍にあってパスロスが小さいユーザ装置には相対的に小さな電力が割り当てられ、セル端にあってパスロスが大きいユーザ装置には相対的に大きな電力が割り当てられる。
R1-1610076 R1-1608869 R1-1608852 R1-1608954 R1-1608956 R1-1610122
 しかしながら、Rel-13,14では、MUSTによるダウンリンク通信のみが仕様化され、アップリンク通信については仕様化されていない。
 LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedシステムの後継として3GPPにおいて議論されている5G又はNR(New RAT)システムでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)及びmMTC(massive Machine Type Communication)の3つのユースケースがあげられ、eMBB、URLLC及びmMTCの全てを対象として、アップリンク通信にNOMAを適用することが検討されている。
 上述した問題点を鑑み、本発明の課題は、複数のユーザ装置が同一周波数及び時間リソースに多重化される多重化方式に用いられるアップリンク送信方式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、第1のユーザ装置から受信した第1のアップリンク信号と第2のユーザ装置から受信した第2のアップリンク信号との間の位相差を検知する位相検知部と、前記検知した位相差に基づき、前記第1のアップリンク信号と前記第2のアップリンク信号との合成信号点が所定の信号点配置になるよう位相調整量を決定し、前記決定した位相調整量を前記第1のユーザ装置及び前記第2のユーザ装置の一方又は双方に通知する位相調整部とを有する基地局に関する。
 本発明によると、複数のユーザ装置が同一周波数及び時間リソースに多重化される多重化方式に用いられるアップリンク送信方式を提供することができる。
図1Aは、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)によるユーザ装置の割当て例を示す概略図である。 図1Bは、MUSTによるユーザ装置の割当て例を示す概略図である。 図2は、MUSTにおける各ユーザ装置によるダウンリンク信号の復号化を示す概略図である。 図3Aは、一例となるGray符号化されていない合成信号点を示す図である。 図3Bは、一例となるGray符号化された合成信号点を示す図である。 図4は、MUSTにおける各ユーザ装置からのアップリンク送信を示す概略図である。 図5Aは、MUSTによるアップリンク信号の一例となる合成信号点配置を示す図である。 図5Bは、MUSTによるアップリンク信号の一例となる合成信号点配置を示す図である。 図6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7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8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9Aは、位相回転されたアップリンク信号の一例となる合成信号点配置を示す図である。 図9Bは、位相回転されたアップリンク信号の一例となる合成信号点配置を示す図である。 図10は、位相毎に設定されたアップリンク送信用無線リソースを示す図である。 図11は、ペアリングされたユーザ装置間の位相回転を示す図である。 図12は、本発明の一実施例によるユーザ装置及び基地局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、複数のユーザ装置が同一周波数及び時間リソースに多重化されるMUSTなどの多重化方式に従って無線通信を実行するユーザ装置及び基地局が開示される。
 ダウンリンクNOMAでは、図2に示されるように、基地局近傍のユーザ装置とセル端のユーザ装置とがペアリングされて同一周波数及び時間リソースに多重化される場合、基地局近傍のユーザ装置へのダウンリンク信号には相対的に小さな電力が割り当てられ、セル端のユーザ装置へのダウンリンク信号には相対的に大きな電力が割り当てられる。
 このとき、セル端のユーザ装置は、相対的に小さな電力により送信された基地局近傍のユーザ装置のためのダウンリンク信号による干渉を有意に受けることなく、所望信号を抽出できると考えられる。このため、セル端のユーザ装置は、干渉キャンセレーションを実行することなく受信したダウンリンク信号を復号化し、当該ユーザ装置に送信された所望信号を取得することができる。一方、基地局近傍のユーザ装置は、相対的に大きな電力により送信されたセル端のユーザ装置のためのダウンリンク信号による干渉を有意に受けると考えられる。このため、基地局近傍のユーザ装置は、干渉キャンセレーションを実行することによって、当該ユーザ装置に送信された所望信号を取得する必要がある。Rel-13,14では、このようなMUST多重化による生じるユーザ間干渉をキャンセルするのに必要な情報(例えば、多重電力比など)のシグナリングがサポートされている。
 ダウンリンクNOMAにおける具体的な受信処理では、基地局近傍のユーザ装置は、当該ユーザ装置のための所望信号とセル端のユーザ装置のための干渉信号と分離するため、受信した合成信号に対して最尤判定検出を実行し、所望信号を抽出する。例えば、変調方式としてQPSK(Quadrature Phase-Shift Keying)が利用されている場合、ユーザ装置は、図3A及び3Bに示されるようなMUST多重化された合成信号点(composite signal constellation)を検出することになる。ここで、各4ビット値のうち、前半の2ビットがセル端のユーザ装置に対するものであり、後半の2ビットが基地局近傍のユーザ装置に対するものである。図3Aに示される合成信号点配置では、隣接する"1101"及び"0111"は第1ビットと第3ビットとの2つの値が異なっており、すなわち、これらのハミング距離は2である。最尤判定検出の精度を向上させるためには、図3Bに示されるような、隣接する各信号点のハミング距離が1となるようなGray符号に従う信号点配置になることが望ましい。
 一方、アップリンクNOMAでは、図4に示されるように、基地局近傍のユーザ装置とセル端のユーザ装置とがペアリングされて同一周波数及び時間リソースに多重化される場合、基地局近傍のユーザ装置からのアップリンク信号には相対的に小さな電力が割り当てられ、セル端のユーザ装置からのアップリンク信号には相対的に大きな電力が割り当てられる。このとき、基地局は、同一周波数及び時間リソースにおいて受信したアップリンク信号から、基地局近傍のユーザ装置から送信されたアップリンク信号を抽出するため、セル端のユーザ装置から送信されたアップリンク信号を干渉信号としてキャンセルする必要がある。アップリンクNOMAでは、上述したダウンリンクNOMAと異なって、異なる送信元が異なるアップリンク信号を送信するため、基地局において受信される合成信号点配置がGrayマッピングになっているとは限らず、所望信号と干渉信号とを分離するための最尤判定検出の精度が劣化する可能性がある。例えば、基地局は、図5Aに示されるような信号点配置を受信した場合、最尤判定検出を高精度に実行することが可能であるが、図5Bに示されるような信号点配置を受信した場合、例えば、"11"及び"00"の隣接信号点と、"01"及び"10"の隣接信号点とについて検出精度が劣化するおそれがある。
 後述される実施例では、基地局は、ペアリングされるユーザ装置の間の位相差を検知し、これらのユーザ装置から受信した合成信号点がGray符号などの所定の信号点配置になるよう位相調整量を決定し、決定した位相調整量に基づきユーザ装置の一方又は双方に位相調整を実行させる。基地局から位相調整量が通知されると、ユーザ装置は、受信した位相調整量に従って位相調整したアップリンク信号を送信する。これにより、同一周波数及び時間リソースにおいて異なる送信元から受信したアップリンク信号から高精度に所望信号を抽出することが可能になる。
 まず、図6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6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6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201,202(ユーザ装置200として総称されてもよい)を有する。無線通信システム10は、例えば、NRシステムなどの3GPPによって規定された何れかの無線通信システムであってもよいし、あるいは、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、コアネットワークなどの上位局(図示せず)による制御の下、ユーザ装置201,202を含む多数のユーザ装置200と無線通信を実行する。NRシステムでは、基地局100は、例えば、gNBとして参照されうる。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、典型的には、無線通信システム10のカバレッジ範囲をカバーするよう多数の基地局が配置される。
 ユーザ装置201,202は、例えば、限定されることなく、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル装置などであってもよく、基地局100と無線通信することが可能な何れかの情報処理装置であってもよい。
 次に、図7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7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7に示されるように、基地局100は、位相検知部110及び位相調整部120を有する。本実施例では、基地局100は、アップリンクNOMAにおいてユーザ装置201,202をペアリングし、ペアリングされたユーザ装置201,202からのアップリンク信号を電力領域において非直交多重化することによって、同一周波数及び時間リソースにスケジューリングされたユーザ装置201,202からの各アップリンク信号を高精度に受信することができる。
 位相検知部110は、ユーザ装置201から受信したアップリンク信号とユーザ装置202から受信したアップリンク信号との間の位相差を検知する。例えば、位相検知部110は、ユーザ装置201,202から送信されたアップリンクリファレンス信号(SRS(Sounding Reference Signal)など)に基づきチャネル推定を実行し、導出されたパスロス差などからユーザ装置201,202の間の位相差を検知してもよい。
 位相調整部120は、検知した位相差に基づき、ユーザ装置201,202のアップリンク信号の合成信号点が所定の信号点配置になるよう位相調整量を決定し、決定した位相調整量をユーザ装置201,202の一方又は双方に通知する。
 ここで、当該所定の信号点配置は、限定することなく、Gray符号に従う信号点配置であってもよい。所定の信号点配置がGray符号に従うものである場合、基地局100は、図5Aに示されるような最尤判定検出に適した隣接する信号点の間のハミング距離が1となる信号点配置を受信することができる。これにより、基地局100は、受信したアップリンク信号から干渉信号を良好にキャンセルすることが可能となり、高精度で所望信号を抽出することができる。しかしながら、所定の信号点配置は、Gray符号に従うものに限定されず、最尤判定検出に適した他の何れかの信号点配置であってもよいし、あるいは、受信したアップリンク信号から所望信号と干渉信号とを良好に分離可能な何れかの信号点配置であってもよい。
 なお、従来のプリコーディングと異なって、ユーザ装置201,202のそれぞれが1つの送信アンテナしか備えていない場合であっても、本実施例では、ユーザ装置201,202に位相調整を実行させることに留意されたい。また、ユーザ装置201,202の何れか一方のみに位相調整を実行させてもよい。この場合、位相調整部120は、位相調整の対象となるユーザ装置201,202のみに位相調整量をダウンリンク制御信号(DCI(Downlink Control Information)など)により通知してもよい。このように、位相調整量は明示的に通知されてもよいし、変調方式、ランク、送信レイヤ数及び/又は送信電力に関連付けて非明示的に通知されてもよい。また、位相調整量は、QPSK変調方式が適用されているユーザ装置201,202に通知されてもよい。
 なお、位相調整量は、位相回転量として表されてもよく、0~90度の範囲、0~180度の範囲、0~360度の範囲、-90~90度の範囲、0~45度の範囲、-45~45度の範囲などの何れかの範囲内の値により示されてもよい。また、位相調整量は、上位レイヤ信号により通知されてもよい。
 次に、図8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8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8に示されるように、ユーザ装置200は、送受信部210及び信号処理部220を有する。本実施例では、ユーザ装置200は、図6に示されたユーザ装置201,202の何れであってもよく、ユーザ装置201,202は、アップリンクNOMAにおいて基地局100によってペアリングされる。すなわち、ペアリングされたユーザ装置201,202からのアップリンク信号は、同一周波数及び時間リソースにスケジューリングされ、電力領域において非直交多重化される。
 送受信部210は、基地局100との間で無線信号を送受信すると共に、ユーザ装置201からのアップリンク信号とペアリングされるユーザ装置202からのアップリンク信号との合成信号点が所定の信号点配置になるよう決定された位相調整量を基地局100から受信する。例えば、当該所定の信号点配置は、Gray符号に従う信号点配置であってもよいが、これに限定されることなく、最尤判定検出に適した他の何れかの信号点配置であってもよいし、あるいは、受信したアップリンク信号から所望信号と干渉信号とを良好に分離可能な何れかの信号点配置であってもよい。
 上述したように、基地局100は、ユーザ装置201から受信したアップリンク信号とユーザ装置202から受信したアップリンク信号との間の位相差を検知し、当該位相差に基づき、ユーザ装置201,202からのアップリンク信号の合成信号点が所定の信号点配置になるよう位相調整量を決定し、当該位相調整量を位相調整が必要なユーザ装置201及び/又は202に通知する。送受信部210は、基地局100から通知された位相調整量を受信し、信号処理部220に通知する。
 例えば、位相調整量は、ダウンリンク制御信号(DCIなど)により明示的に通知されてもよいし、変調方式、ランク、送信レイヤ数及び/又は送信電力に関連付けて非明示的に通知されてもよい。また、位相調整量は、QPSK変調方式が適用されているユーザ装置201,202に通知されてもよい。また、位相調整量は、位相回転量として表されてもよく、0~90度の範囲、0~180度の範囲、0~360度の範囲、-90~90度の範囲、0~45度の範囲、-45~45度の範囲などの何れかの範囲内の値により示されてもよい。また、位相調整量は、上位レイヤ信号により通知されてもよい。
 信号処理部220は、基地局100との間で送受信される無線信号を処理すると共に、受信した位相調整量に従ってユーザ装置200からのアップリンク信号の位相を調整する。例えば、図9A及び9Bに示されるように、信号処理部220は、基地局100から通知された位相調整量に従って、送信対象のアップリンク信号に対して位相回転を実行する。図9Aに示される合成信号点配置はGray符号に従っていないが、図9Bに示される合成信号点配置はGray符号に従っており、基地局100は、当該Gray符号に従う合成信号点に対して最尤判定検出を実行することによって、高精度に所望信号と干渉信号とを分離できる。従って、基地局100が、ユーザ装置201,202からのアップリンク信号の合成信号点配置がGray符号に従うよう位相調整量を決定した場合、ユーザ装置201,202から送信される位相調整後のアップリンク信号は、良好に所望信号と干渉信号とに分離できる。
 一実施例では、信号処理部220は、基地局100からのダウンリンク信号の位相を測定し、測定された位相に基づき、位相毎に設定された無線リソースからアップリンク信号を送信するための無線リソースを選択してもよい。例えば、図10に示されるように、位相A,B,C及びD毎にアップリンク送信に利用可能な無線リソースプールが設定され、信号処理部220は、ダウンリンク信号を測定し、測定されたダウンリンク信号の位相に基づき、設定された位相毎の無線リソースプールからアップリンク送信に用いる無線リソースを選択してもよい。特に、NRシステムにおけるmMTCのユースケースでは、ダウンリンク制御チャネルのオーバヘッドを低減する目的で、アップリンクグラントを用いない衝突型のマルチアクセスが利用されることが検討されている。図10に示されるようなアップリンク送信に利用可能な無線リソースが予め設定されている場合、ユーザ装置200は、アップリンクグラントを受信することなく、設定されている無線リソースの何れかにおいてアップリンク信号を送信することが可能であり、本実施例は、mMTCのユースケースに好適であると考えられる。なお、本実施例は、基地局100から位相調整量が通知される上述した実施例において適用されてもよいし、あるいは、位相調整量が通知されないケースにも適用可能である。
 また、一実施例では、信号処理部220は更に、変調方式に対応した位相差を加えるようアップリンク信号の位相を調整してもよい。例えば、ユーザ装置201,202がπ/2-BPSK変調を適用する場合、図11に示されるように、ユーザ装置201,202の間でπ/2の位相差が加えられてもよい。本実施例によると、ユーザ装置201,202からのアップリンク信号に位相差が加えられ、基地局100は、当該位相差を利用して、受信したアップリンク信号から所望信号と干渉信号とを良好に分離することが可能になる。なお、本実施例は、基地局100から位相調整量が通知される上述した実施例において適用されてもよいし、あるいは、位相調整量が通知されないケースにも適用可能である。
 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ユーザ装置100及び基地局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12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。
10 無線通信システム
100 基地局
110 位相検知部
120 位相調整部
200 ユーザ装置
210 送受信部
220 信号処理部

Claims (8)

  1.  第1のユーザ装置から受信した第1のアップリンク信号と第2のユーザ装置から受信した第2のアップリンク信号との間の位相差を検知する位相検知部と、
     前記検知した位相差に基づき、前記第1のアップリンク信号と前記第2のアップリンク信号との合成信号点が所定の信号点配置になるよう位相調整量を決定し、前記決定した位相調整量を前記第1のユーザ装置及び前記第2のユーザ装置の一方又は双方に通知する位相調整部と、
    を有する基地局。
  2.  前記所定の信号点配置は、Gray符号に従う信号点配置を含む、請求項1記載の基地局。
  3.  前記第1のアップリンク信号と前記第2のアップリンク信号とは、電力領域において非直交多重化される、請求項1又は2記載の基地局。
  4.  基地局との間で無線信号を送受信する送受信部と、
     前記送受信される無線信号を処理する信号処理部と、
    を有するユーザ装置であって、
     前記送受信部は、当該ユーザ装置からの第1のアップリンク信号とペアリングされるユーザ装置からの第2のアップリンク信号との合成信号点が所定の信号点配置になるよう決定された位相調整量を前記基地局から受信し、
     前記信号処理部は、前記受信した位相調整量に従って前記第1のアップリンク信号の位相を調整するユーザ装置。
  5.  前記所定の信号点配置は、Gray符号に従う信号点配置を含む、請求項4記載のユーザ装置。
  6.  前記第1のアップリンク信号と前記第2のアップリンク信号とは、電力領域において非直交多重化される、請求項4又は5記載のユーザ装置。
  7.  前記信号処理部は、前記基地局からのダウンリンク信号の位相を測定し、前記測定された位相に基づき、位相毎に設定された無線リソースから前記第1のアップリンク信号を送信するための無線リソースを選択する、請求項4乃至6何れか一項記載のユーザ装置。
  8.  前記信号処理部は更に、変調方式に対応した位相差を加えるよう前記第1のアップリンク信号の位相を調整する、請求項4乃至7何れか一項記載のユーザ装置。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005027272A (ja) * 2003-02-27 2005-01-27 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線局及び無線通信方法
JP2015503869A (ja) * 2012-01-09 2015-02-02 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア アップリンクでの制御信号に関する通信リソース割当
JP2015050575A (ja) * 2013-08-30 2015-03-16 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び送信電力制御方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005027272A (ja) * 2003-02-27 2005-01-27 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線局及び無線通信方法
JP2015503869A (ja) * 2012-01-09 2015-02-02 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア アップリンクでの制御信号に関する通信リソース割当
JP2015050575A (ja) * 2013-08-30 2015-03-16 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び送信電力制御方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ZTE: "Discussion on multiple access for new radio interface", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162226, 1 April 2016 (2016-04-01), XP051079526, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_84b/Docs/> [retrieved on 20170718] *

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