WO2019012596A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019012596A1
WO2019012596A1 PCT/JP2017/025188 JP2017025188W WO2019012596A1 WO 2019012596 A1 WO2019012596 A1 WO 2019012596A1 JP 2017025188 W JP2017025188 W JP 2017025188W WO 2019012596 A1 WO2019012596 A1 WO 2019012596A1
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signal
reference signal
downlink
user terminal
channel estimation
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PCT/JP2017/025188
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英之 諸我
和晃 武田
敬佑 齊藤
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + 5G plus New-RAT (Radio Access Technology), etc.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • next-generation mobile communication systems for example, 5G
  • multiple antenna elements for example, 100 or more elements
  • a high frequency band for example, 5 GHz or more
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • a single carrier transmission method with a small PAPR may be adopted as a downlink communication method.
  • the single carrier transmission scheme it is necessary to map the reference signal in the time domain.
  • directional transmission may be performed on the reference signal using an antenna port common to the physical control channel / physical data channel. Therefore, in the single carrier transmission scheme, it is necessary to map the reference signal in consideration of the antenna port assignment.
  • An object of one aspect of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of effectively mapping a reference signal in a single carrier transmission scheme.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a downlink signal transmitted from a wireless base station by a single carrier transmission scheme, and a channel that performs channel estimation using a reference signal included in the downlink signal.
  • the second reference signal being mapped in the time domain, and the first reference signal and the At least one of the two reference signals is shared by a plurality of user terminals, and the demodulation and decoding unit demodulates and decodes the downlink control signal addressed to the own apparatus using a channel estimation result based on the
  • a wireless communication method receives a downlink signal transmitted from a wireless base station by a single carrier transmission scheme, performs channel estimation using a reference signal included in the downlink signal, and performs the channel estimation.
  • the channel estimation result based on the second reference signal demodulates and decodes the downlink control signal addressed to the own apparatus using a channel estimation result based on the first reference signal, shared by a plurality of user terminals, and
  • the downlink data signal addressed to the own apparatus is demodulated and decoded using the downlink control signal addressed to the own apparatus.
  • reference signals can be mapped effectively in a single carrier transmission scheme.
  • the radio communication system includes at least the radio base station 10 shown in FIG. 1 and the user terminal 20 shown in FIG. The user terminal 20 is connected to the radio base station 10.
  • the radio base station 10 transmits a DL (Down Link) control signal to the user terminal 20 using a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel) in a single carrier transmission scheme, and a downlink data channel.
  • the DL data signal and the reference signal are transmitted using (for example, downlink shared channel: PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • the user terminal 20 transmits a UL (Up Link) control signal to the radio base station 10 using the uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) in the single carrier transmission scheme, and performs uplink.
  • a UL data signal and a reference signal are transmitted using a data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • the downlink and uplink channels transmitted and received by the radio base station 10 and the user terminal 20 are not limited to the above PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, etc.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RACH Random Access Channel It may be another channel such as.
  • the single carrier transmission method performed between the radio base station 10 and the user terminal 20 includes DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform (DFT) -Spread-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)).
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform (DFT) -Spread-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 shown in FIG. 1 includes a scheduler 101, a transmission signal generation unit 102, an encoding / modulation unit 103, a mapping unit 104, a transmission unit 105, an antenna 106, a reception unit 107, and a control unit.
  • a configuration including 108, a channel estimation unit 109, and a demodulation / decoding unit 110 is employed.
  • the scheduler 101 performs scheduling (for example, resource allocation, antenna port allocation) of DL signals (DL data signal, DL control signal, reference signal, etc.).
  • the scheduler 101 also performs scheduling (for example, resource allocation, antenna port allocation) of UL signals (UL data signal, UL control signal, reference signal, etc.).
  • the scheduler 101 outputs scheduling information indicating the scheduling result to the transmission signal generation unit 102, the mapping unit 104, and the control unit 108.
  • the scheduler 101 for example, MCS (coding rate, modulation scheme, etc.) of the DL data signal and the UL data signal for each user terminal 20 based on the channel quality between the radio base station 10 and the user terminal 20.
  • MCS coding rate, modulation scheme, etc.
  • MCS is not limited when the wireless base station 10 sets, and the user terminal 20 may set it.
  • the radio base station 10 may receive MCS information from the user terminal 20 (not shown).
  • the transmission signal generation unit 102 generates a transmission signal (including a DL data signal and a DL control signal) for each user terminal 20.
  • the DL control signal includes downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information (for example, resource allocation information of DL data signal) output from the scheduler 101 or MCS information.
  • DCI Downlink Control Information
  • the transmission signal generation unit 102 outputs the generated transmission signal to the coding / modulation unit 103.
  • the encoding / modulation unit 103 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 102 based on, for example, the MCS information input from the scheduler 101. Encoding / modulation section 103 outputs the modulated transmission signal to mapping section 104.
  • the mapping unit 104 maps the transmission signal input from the encoding / modulation unit 103 in the time domain based on scheduling information (for example, DL resource allocation and / or port allocation) input from the scheduler 101. Also, the mapping unit 104 maps the reference signal in the time domain based on the scheduling information. The details of the reference signal mapping process in the present embodiment will be described later.
  • Mapping section 104 outputs the mapped DL signal to transmitting section 105.
  • the transmission unit 105 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104, and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 106.
  • transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104
  • DL signal radio frequency signal
  • the reception unit 107 performs reception processing such as amplification and down conversion on the radio frequency signal (UL signal) received by the antenna 106, and outputs the UL signal to the control unit 108.
  • the control unit 108 separates (demaps) the UL data signal and the reference signal from the UL signal input from the reception unit 107 based on the scheduling information (UL resource allocation and / or port allocation) input from the scheduler 101. Do. Then, control section 108 outputs the UL data signal to channel estimation section 109.
  • Channel estimation section 109 performs channel estimation using the reference signal, and outputs a channel estimation value that is the estimation result to demodulation and decoding section 110.
  • Demodulation / decoding section 110 performs demodulation and decoding processing on the UL data signal input from control section 108 based on the channel estimation value input from channel estimation section 109.
  • the demodulation / decoding unit 110 transfers the UL data signal after demodulation to an application unit (not shown).
  • the application unit performs processing on a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 shown in FIG. 2 includes an antenna 201, a reception unit 202, a control unit 203, a channel estimation unit 204, a demodulation / decoding unit 205, a transmission signal generation unit 206, and an encoding / modulation unit 207. , The mapping unit 208, and the transmission unit 209. Then, the user terminal 20 performs reception processing of the radio frequency signal received by the antenna port assigned to the user terminal 20 itself.
  • the reception unit 202 performs reception processing such as amplification and down conversion on the radio frequency signal (DL signal) received by the antenna 201, and outputs the DL signal to the control unit 203.
  • the DL signal includes at least a DL data signal, a DL control signal, and a reference signal.
  • the control unit 203 separates (demaps) the DL control signal and the reference signal from the DL signal input from the receiving unit 202. Then, the control unit 203 outputs the DL control signal to the demodulation / decoding unit 205 and outputs the reference signal to the channel estimation unit 204.
  • control unit 203 separates (demaps) the DL data signal from the DL signal based on the scheduling information (for example, resource allocation information of DL) input from the demodulation / decoding unit 205, and demodulates the DL data signal. Output to the decoding unit 205.
  • scheduling information for example, resource allocation information of DL
  • Channel estimation section 204 performs channel estimation using the separated reference signal, and outputs a channel estimation value that is the estimation result to demodulation and decoding section 205.
  • the demodulation / decoding unit 205 demodulates the DL control signal input from the control unit 203. Also, the demodulation / decoding unit 205 performs a decoding process (for example, a blind detection process) on the DL control signal after demodulation. Demodulation / decoding section 205 outputs scheduling information (resource allocation of DL / UL, mapping setting of reference signal, etc.) for own apparatus obtained by decoding the DL control signal to control section 203 and mapping section 208. , And outputs MCS information for the UL data signal to the encoding / modulation unit 207.
  • a decoding process for example, a blind detection process
  • the demodulation / decoding unit 205 may use the channel estimation value input from the control unit 203 and the DL data signal input from the control unit 203 based on MCS information for the DL data signal included in the DL control signal. Then, demodulation and decoding processing is performed. Also, the demodulation / decoding unit 205 transfers the demodulated DL data signal to an application unit (not shown). The application unit performs processing on a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • the transmission signal generation unit 206 generates a transmission signal (including a UL data signal or a UL control signal), and outputs the generated transmission signal to the encoding / modulation unit 207.
  • the encoding / modulation unit 207 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 206 based on, for example, the MCS information input from the demodulation / decoding unit 205. Coding / modulation section 207 outputs the modulated transmission signal to mapping section 208.
  • the mapping unit 208 maps the transmission signal input from the coding / modulation unit 207 in the time domain based on the scheduling information (resource allocation of UL) input from the demodulation / decoding unit 205. Also, the mapping unit 208 maps the reference signal in the time domain based on the scheduling information. Mapping section 208 outputs the mapped UL signal to transmitting section 209.
  • the transmission unit 209 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the UL signal (including at least the UL data signal and the reference signal) input from the mapping unit 208, and transmits the radio frequency signal (UL signal) to the antenna 201. Send from
  • FIG. 3 to FIG. 9 the horizontal axis indicates the time axis.
  • an arrow A1 in the transmission signal shown in FIGS. 3 to 9 indicates a transmission point at which the DL signal is transmitted by a single carrier.
  • the transmission point indicated by the arrow A1 may be referred to as a sample point.
  • the spacing of the sample points is, for example, "1 / system bandwidth”.
  • the transmission point indicated by the arrow A1 may be called a subcarrier, a tone, a resource element, a component, a symbol, a mini symbol, or a sample. That is, the transmission point indicated by the arrow A1 is not limited to the name of the sample point. Also, the names are not limited to the names listed above.
  • FIG. 3 is a diagram showing a first example of reference signal mapping processing according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 maps transmission signals (DL signals) for a plurality of user terminals 20 (users # 0, # 1, # 2, # 3 in FIG. 3) in the time domain, and each user Before the transmission signal addressed to the terminal 20, individual reference signals (reference signals # 0, # 1, # 2, # 3 in FIG. 3) are mapped.
  • the transmission signal includes a physical control channel and a physical data channel.
  • a common antenna port is applied to the transmission signal and the individual reference signal for each user terminal 20.
  • antenna port #A is applied to reference signal # 0 and user # 0
  • antenna port #B is applied to reference signal # 1 and user # 1, and reference signal # 2 and user # 1.
  • Apply antenna port #C to 2 and apply antenna port #D to reference signal # 3 and user # 3.
  • the beam patterns of the antenna ports #A, #B, #C, and #D may be different from each other or may be the same.
  • Each user terminal 20 performs channel estimation using the reference signal for the own apparatus transmitted from the radio base station 10, and uses the channel estimation result to demodulate signals (physical control channel and physical data channel) for the own apparatus. And decrypt.
  • the transmission signals to the respective user terminals 20 are transmitted.
  • a reference signal is mapped every time, and a common antenna port is applied to the signal addressed to each user terminal 20 and the reference signal.
  • the reference signal orthogonal to each user terminal 20 can be applied, and the demodulation accuracy can be enhanced.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second example of reference signal mapping processing according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 divides transmission signals for a plurality of user terminals 20 (users # 0 and # 1 in FIG. 4) into physical control channels and physical data channels, and transmits the signals to all user terminals 20.
  • the physical control channel is mapped to the first area, and then the physical data channels for all user terminals 20 are mapped to the second area.
  • the radio base station 10 performs individual first reference signals (signals referred to in demodulation of the physical control channel, reference signal # in FIG. 4). 0, # 1), and at the beginning of the physical data channel in the second area, a second reference signal (signal referenced at the time of demodulation of the physical data channel) shared by all user terminals 20 (UE group specific), Map the reference signal # 2) in FIG.
  • a common antenna port (#A in FIG. 4) is applied to all of the physical control channel, physical data channel, first reference signal, and second reference signal.
  • the correspondence between the physical data channel addressed to each user terminal 20 and the second reference signal is notified by the DCI of the physical control channel addressed to each user terminal 20.
  • Each user terminal 20 performs channel estimation using the first reference signal addressed to the own apparatus transmitted from the radio base station 10, and demodulates and decodes a physical control channel addressed to the own apparatus using the channel estimation result. Furthermore, each user terminal 20 grasps the correspondence between the physical data channel indicated by DCI of the decoded physical control channel and the second reference signal, performs channel estimation using the corresponding second reference signal, and performs channel estimation The result and physical control channel are used to demodulate and decode the physical data channel addressed to the own device. In the example of FIG. 4, both users # 0 and # 1 demodulate and decode the physical data channel using the channel estimation result of reference signal # 2.
  • the radio base station 10 individually transmits the physical control channel. Map the first reference signal and map the shared second reference signal for the physical data channel.
  • channel estimation can be performed first, so reception processing time can be shortened.
  • the second reference signal may be mapped to the end of the physical data channel. Also, as in reference signal # 2 in FIG. 5, the second reference signal may be mapped to the middle of the physical data channel (between users). In the example of FIG. 5, the users # 0 and # 1 both demodulate and decode the physical data channel addressed to the own apparatus using the channel estimation result of the reference signal # 2. As a result, the physical data channel addressed to the user terminal 20 mapped in the second half becomes less susceptible to time variation.
  • a plurality of second reference signals may be mapped between physical data channels.
  • users # 0 and # 1 demodulate and decode a physical data channel using the channel estimation result of reference signal # 0.
  • Users # 2 and # 3 demodulate and decode physical data channels using the channel estimation result of reference signal # 1.
  • the channel estimation accuracy can be improved.
  • the physical data channel addressed to the user terminal 20 mapped in the second half is less susceptible to time variation.
  • the mapping interval of the second reference signal of the physical data channel may be fixed. As a result, it becomes unnecessary to notify the mapping position of the second reference signal from the radio base station 10 to each user terminal 20, and overhead can be reduced.
  • physical data channels addressed to a plurality of user terminals 20 may be mapped between the second reference signals.
  • physical data channels addressed to users # 2 and # 3 are mapped between reference signals # 1 and # 2.
  • Users # 0 and # 1 demodulate and decode physical data channels using the channel estimation result of reference signal # 0.
  • the user # 2 demodulates and decodes the physical data channel using the channel estimation result of the reference signal # 1.
  • Users # 3 and # 4 demodulate and decode physical data channels using the channel estimation results of reference signal # 2.
  • mapping intervals of the individual reference signals of the physical control channel may be fixed. As a result, it becomes unnecessary to notify the mapping position of the individual reference signal from the radio base station 10 to each user terminal 20.
  • user # 0 and user # 1 are antenna port #A
  • user # 2 and user # 3 are It may be assigned to antenna port #B.
  • two types of reference signals reference signal # 0 transmitted from antenna port #A and reference signal # 1 transmitted from antenna port #B, are transmitted.
  • FIG. 8 is a diagram showing a third example of reference signal mapping processing according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 transmits transmission signals for a plurality of user terminals 20 (users # 0 and # 1 in FIG. 8) to the physical control channel and the physical data channel.
  • the physical control channels for all user terminals 20 are mapped to the first area, and then the physical data channels for all user terminals 20 are mapped to the second area.
  • the radio base station 10 maps a reference signal (reference signal # 0 in FIG. 8) shared (UE group specific) among all user terminals 20 at the beginning of the physical control channel in the first area.
  • a common antenna port (#A in FIG. 8) is applied to all physical control channels, physical data channels, and reference signals.
  • Each user terminal 20 performs channel estimation using the shared reference signal transmitted from the radio base station 10, and uses the channel estimation result to demodulate and decode a physical control channel addressed to the own apparatus. Furthermore, each user terminal 20 demodulates and decodes the physical data channel addressed to the own apparatus using the channel estimation result and the physical control channel. In the example of FIG. 8, users # 0 and # 1 both demodulate and decode the physical control channel and physical data channel using the channel estimation result of reference signal # 0.
  • the radio base station 10 when transmitting signals addressed to a plurality of user terminals 20 in a time-division multiplexed manner by the single carrier transmission method, the radio base station 10 transmits the physical control channel and the physical data channel. Map the shared reference signal for.
  • channel estimation can be performed first, so reception processing time can be shortened.
  • the reference signal may be mapped to the end of the physical control channel. Also, the reference signal may be mapped to the middle (between users) of the physical control channel. Also, multiple reference signals may be mapped between physical control channels. Also, the mapping interval of the reference signal of the physical control channel may be fixed. At this time, physical control channels addressed to a plurality of user terminals 20 may be multiplexed between reference signals.
  • user # 0 and user # 1 are antenna port #A, user # 2 and so on.
  • User # 3 may be assigned to antenna port #B.
  • two types of reference signals reference signal # 0 transmitted from antenna port #A and reference signal # 1 transmitted from antenna port #B, are transmitted.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a fourth example of reference signal mapping processing according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 transmits transmission signals for a plurality of user terminals 20 (users # 0 and # 1 in FIG. 9) to the physical control channel and the physical data channel.
  • the physical control channels for all user terminals 20 are mapped to the first area, and then the physical data channels for all user terminals 20 are mapped to the second area.
  • the radio base station 10 maps an individual first reference signal to each user terminal 20 at the beginning of the physical control channel in the first area, and places each user terminal 20 at the beginning of the physical data channel in the second area. Map individual second reference signals.
  • the first reference signal and the second reference signal are multiplexed (orthogonalized) in a comb direction in the frequency direction.
  • the radio base station 10 when transmitting signals to a plurality of user terminals 20 by time division multiplexing and transmitting the signals according to the single carrier transmission method, the radio base station 10 transmits the physical control channel and the physical data channel. For each user terminal 20, an individual reference signal is mapped to Comb.
  • antenna port #A is applied to the physical control channel, physical data channel and reference signal of user # 0, and the antenna port for physical control channel, physical data channel and reference signal of user # 1. #B can be applied.
  • the dedicated reference signal may be mapped to the end of the physical control channel / physical data channel. Also, the dedicated reference signal may be mapped to the middle of the physical control channel / physical data channel (between users). Also, multiple reference signals may be mapped between physical control channels / physical data channels. Also, the mapping interval of reference signals of physical control channel / physical data channel may be fixed.
  • only the first dedicated reference signal referred to at the time of demodulation of the physical control channel may be mapped to Comb, and only the second dedicated reference signal referred to at the time of demodulation of the physical data channel may be Comb. You may map.
  • the fourth example can also be applied to UL communication.
  • the length (data size) of the transmission signal addressed to each user terminal 20 changes according to the amount of data.
  • Transmission signals include physical control channels and physical data channels. The data size is previously notified from the radio base station 10 to each user terminal 20.
  • the radio base station 10 may notify the mapping position and length of the reference signal using Downlink Control Information (DCI) of the physical control channel. .
  • DCI Downlink Control Information
  • the radio base station 10 may notify the mapping position and the length of the reference signal by higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling and MAC (Medium Access Control) signaling.
  • the radio base station 10 may notify the mapping position and the length of the reference signal using broadcast information such as a master information block (MIB) or a system information block (SIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may use, for example, the synchronization signal (SS), the configuration of PBCH, SIB or RACH, the mapping position and the length of the reference signal, etc. May be associated with one another.
  • SS synchronization signal
  • the mapping position and length of the reference signal are notified to the implicit by the existing signal, new signaling for notifying the mapping position and length of the reference signal is unnecessary, and overhead can be reduced.
  • the radio base station 10 maps a reference signal for each transmission signal for each user terminal 20, and applies a common antenna port to the signal for each user terminal 20 and the reference signal.
  • orthogonal reference signals can be applied to each user terminal 20, and demodulation accuracy can be enhanced.
  • the radio base station 10 maps the individual first reference signal for the physical control channel, and maps the shared second reference signal for the physical data channel,
  • the overhead due to the reference signal can be reduced, and throughput can be improved.
  • the radio base station 10 can further reduce the overhead due to the reference signal by mapping the shared reference signal for the physical control channel and the physical data channel, and the throughput It can improve.
  • the radio base station 10 maps the first reference signal specific to each user terminal 20 to the physical control channel to Comb, and the physical base station individually to each user terminal 20 for the physical data channel.
  • An individual antenna port can be assigned to each user terminal 20 by mapping the second reference signal to Comb.
  • overhead due to the reference signal can be reduced, and throughput can be improved.
  • the length of a guard interval such as CP (Cyclic Prefix) applied to the reference signal may be made variable. For example, if the delay spread is small, the beam is thin, the received power is small, etc., the CP length is shortened.
  • CP Cyclic Prefix
  • the CP length is notified from the radio base station 10 to the user terminal 20 by DCI of the physical control channel.
  • the user terminal 20 monitors the physical control channel and detects the CP length from the DCI. Note that zero padding, a known sequence (Unique Word), or the like may be used as the guard interval.
  • each functional block may be realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 performs a calculation by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and performs communication by the communication device 1004 or This is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described scheduler 101, transmission signal generation units 102 and 206, coding / modulation units 103 and 207, mapping units 104 and 208, control units 108 and 203, channel estimation units 109 and 204, demodulation / decoding units 110 and 205 And the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the scheduler 101 of the radio base station 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but 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 the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • 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 an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the above-described transmission units 105 and 209, antennas 106 and 201, and reception units 107 and 202 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, and the like) that receives 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 be integrated (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 by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the specific operation supposed to be performed by the base station (radio base station) in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • the various operations performed for communication with the terminals may be the base station and / or other network nodes other than the base station (eg, It is obvious that this may be performed by, but not limited to, MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Information, signals, etc. may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input and output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information etc. may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be compared with a numerical value (for example, a predetermined value). Comparison with the value).
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave
  • Information, signal The information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • the channels and / or symbols may be signals.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell or the like.
  • radio resources may be indexed.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to a part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • base station “eNB”, “cell” and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femtocell, small cell, and the like.
  • the user terminal may be a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote communication device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal by a person skilled in the art It may also be called a terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, a UE (User Equipment), or some other suitable term.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision”, etc.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) according to the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • a radio frame may be comprised of one or more frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, and so on.
  • a subframe may be further comprised of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured with one or more symbols (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol may be another name corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each mobile station, transmission power, etc.) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called a 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
  • one minislot may be called a TTI
  • a resource unit is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in frequency domain.
  • the time domain of the resource unit may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI long.
  • One TTI and one subframe may be configured of one or more resource units, respectively.
  • resource units may be referred to as resource blocks (RBs), physical resource blocks (PRBs: physical RBs), PRB pairs, RB pairs, scheduling units, frequency units, and subbands.
  • a resource unit may be configured of one or more REs.
  • 1 RE may be a resource of a unit smaller than the resource unit serving as a resource allocation unit (for example, the smallest resource unit), and is not limited to the name of RE.
  • the above-described radio frame structure 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 minislots included in the subframe, and the symbols and resource blocks included in the slots.
  • the number and the number of subcarriers included in the resource block can be variously changed.
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
  • One aspect of the present invention is useful for a mobile communication system.

Landscapes

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Abstract

シングルキャリア伝送方式を行う将来の無線通信システムに用いられるユーザ端末に関する。ユーザ端末(20)は、シングルキャリア伝送方式により無線基地局(10)から送信された下りリンク信号を受信する。下りリンク信号には、物理制御チャネルの復調時に参照される第1参照信号、および、物理データチャネルの復調時に参照される第2参照信号が時間領域でマッピングされている。参照信号および第2参照信号の少なくとも一方は、複数のユーザ端末で共有されている。ユーザ端末(20)の復調・復号部(110)は、第1参照信号に基づくチャネル推定結果を用いて自装置宛の物理制御チャネルを復調および復号する。また、復調・復号部(110)は、第2参照信号に基づくチャネル推定結果および自装置宛の下りリンク制御信号を用いて自装置宛の物理データチャネルを復調および復号する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれる)も検討されている。
 LTEの仕様では、下りリンクの通信方式としてOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が採用されている。LTEでは、周波数領域の各サブキャリアで参照信号がマッピングされる(非特許文献2)。
 次世代移動通信システム(例えば、5G)では、信号伝送の更なる高速化及び干渉低減を図るために、高周波数帯(例えば、5GHz以上)において多数のアンテナ素子(例えば、100素子以上)を用いる大規模(Massive)MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術を用いてBF(ビームフォーミング)を行うことが検討されている。
 次世代移動通信システムでは、PAPR(Peak to Average Power Ratio)を小さくすることが望まれる。したがって、5Gでは、下りリンクの通信方式として、PAPRが小さいシングルキャリア伝送方式が採用される可能性がある。シングルキャリア伝送方式の場合、参照信号を時間領域でマッピングする必要がある。
 また、高周波数帯では、参照信号に対して、物理制御チャネル/物理データチャネルと共通のアンテナポート用いて指向性送信(プリコーディング)を行うことも考えられる。このため、シングルキャリア伝送方式では、アンテナポートの割当を考慮して参照信号をマッピングする必要がある。
 シングルキャリア伝送方式において、物理制御チャネル/物理データチャネルと参照信号で共通のアンテナポート用いる場合、ユーザごとに参照信号を送信するとオーバーヘッドが大きくなる。
 本発明の一態様は、シングルキャリア伝送方式において、参照信号を効果的にマッピングすることができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、シングルキャリア伝送方式により無線基地局から送信された下りリンク信号を受信する受信部と、前記下りリンク信号に含まれる参照信号を用いてチャネル推定を行うチャネル推定部と、前記チャネル推定の結果を用いて、前記下りリンク信号に含まれる下りリンク制御信号および下りリンクデータ信号を復調および復号する復調復号部と、を具備し、前記下りリンク信号には、複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンク制御信号、前記複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンクデータ信号、前記下りリンク制御信号の復調時に参照される第1参照信号および前記下りリンクデータ信号の復調時に参照される第2参照信号が時間領域でマッピングされており、前記第1参照信号および前記第2参照信号の少なくとも一方は、複数のユーザ端末で共有され、前記復調復号部は、前記第1参照信号に基づくチャネル推定結果を用いて自装置宛の前記下りリンク制御信号を復調および復号し、前記第2参照信号に基づくチャネル推定結果および前記自装置宛の下りリンク制御信号を用いて自装置宛の前記下りリンクデータ信号を復調および復号する。
 本発明の一態様に係る無線通信方法は、シングルキャリア伝送方式により無線基地局から送信された下りリンク信号を受信し、前記下りリンク信号に含まれる参照信号を用いてチャネル推定を行い、前記チャネル推定の結果を用いて、前記下りリンク信号に含まれる下りリンク制御信号および下りリンクデータ信号を復調および復号する、無線通信方法であって、前記下りリンク信号には、複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンク制御信号、前記複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンクデータ信号、前記下りリンク制御信号の復調時に参照される第1参照信号および前記下りリンクデータ信号の復調時に参照される第2参照信号が時間領域でマッピングされており、前記第1参照信号および前記第2参照信号の少なくとも一方は、複数のユーザ端末で共有され、前記第1参照信号に基づくチャネル推定結果を用いて自装置宛の前記下りリンク制御信号を復調および復号し、前記第2参照信号に基づくチャネル推定結果および前記自装置宛の下りリンク制御信号を用いて自装置宛の前記下りリンクデータ信号を復調および復号する。
 本発明の一態様によれば、シングルキャリア伝送方式において、参照信号を効果的にマッピングすることができる。
本発明の一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る参照信号マッピング処理の第1の例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る参照信号マッピング処理の第2の例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る参照信号マッピング処理の第2の例(バリエーション1)を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る参照信号マッピング処理の第2の例(バリエーション2)を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る参照信号マッピング処理の第2の例(バリエーション3)を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る参照信号マッピング処理の第3の例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る参照信号マッピング処理の第4の例を示す図である。 物理制御チャネルの内部構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(一実施の形態)
 本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも、図1に示す無線基地局10、及び、図2に示すユーザ端末20を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続している。
 無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、シングルキャリア伝送方式にて、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いてDL(Down Link)制御信号を送信し、下りデータチャネル(例えば、下り共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号及び参照信号を送信する。また、ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、シングルキャリア伝送方式にて、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いてUL(Up Link)制御信号を送信し、上りデータチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてULデータ信号及び参照信号を送信する。
 なお、無線基地局10及びユーザ端末20が送受信する下りチャネル及び上りチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等に限定されず、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、RACH(Random Access Channel)等の他のチャネルでもよい。
 また、無線基地局10とユーザ端末20との間で行われるシングルキャリア伝送方式には、DFT-S-OFDM(DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread-OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)))が含まれる。
 <無線基地局>
 図1は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示す図である。図1に示す無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部105と、アンテナ106と、受信部107と、制御部108と、チャネル推定部109と、復調・復号部110と、を含む構成を採る。
 スケジューラ101は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号及び参照信号等)のスケジューリング(例えば、リソース割当、アンテナポートの割当)を行う。
 また、スケジューラ101は、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号及び参照信号等)のスケジューリング(例えば、リソース割当、アンテナポートの割当)を行う。
 また、スケジューラ101は、スケジューリング結果を示すスケジューリング情報を送信信号生成部102、マッピング部104及び制御部108に出力する。
 また、スケジューラ101は、例えば、無線基地局10とユーザ端末20との間のチャネル品質に基づいて、ユーザ端末20毎に、DLデータ信号及びULデータ信号のMCS(符号化率、変調方式等)を設定し、MCS情報を送信信号生成部102及び符号化・変調部103へ出力する。なお、MCSは、無線基地局10が設定する場合に限定されず、ユーザ端末20が設定してもよい。ユーザ端末20がMCSを設定する場合、無線基地局10は、ユーザ端末20からMCS情報を受信すればよい(図示せず)。
 送信信号生成部102は、ユーザ端末20毎に、送信信号(DLデータ信号、DL制御信号を含む)を生成する。例えば、DL制御信号には、スケジューラ101から出力されたスケジューリング情報(例えば、DLデータ信号のリソース割当情報)又はMCS情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が含まれる。送信信号生成部102は、生成した送信信号を符号化・変調部103に出力する。
 符号化・変調部103は、例えば、スケジューラ101から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部102から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部103は、変調後の送信信号をマッピング部104に出力する。
 マッピング部104は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当及び/又はポート割当)に基づいて、符号化・変調部103から入力される送信信号を時間領域でマッピングする。また、マッピング部104は、スケジューリング情報に基づいて、参照信号を時間領域でマッピングする。なお、本実施の形態における参照信号マッピング処理の詳細については後述する。
 マッピング部104は、マッピングしたDL信号を送信部105に出力する。
 送信部105は、マッピング部104から入力されるDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ106から送信する。
 受信部107は、アンテナ106で受信された無線周波数信号(UL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、UL信号を制御部108に出力する。
 制御部108は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当及び/又はポート割当)に基づいて、受信部107から入力されるUL信号からULデータ信号及び参照信号を分離(デマッピング)する。そして、制御部108は、ULデータ信号をチャネル推定部109に出力する。
 チャネル推定部109は、参照信号を用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部110に出力する。
 復調・復号部110は、チャネル推定部109から入力されるチャネル推定値に基づいて、制御部108から入力されるULデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。復調・復号部110は、復調後のULデータ信号を、アプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 <ユーザ端末>
 図2は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成の一例を示す図である。図2に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部203と、チャネル推定部204と、復調・復号部205と、送信信号生成部206と、符号化・変調部207と、マッピング部208と、送信部209と、を含む構成を採る。そして、ユーザ端末20は、ユーザ端末20自身に割り当てられたアンテナポートにて受信した無線周波数信号の受信処理を行う。
 受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、DL信号を制御部203に出力する。DL信号には、少なくとも、DLデータ信号、DL制御信号及び参照信号が含まれる。
 制御部203は、受信部202から入力されるDL信号からDL制御信号及び参照信号を分離(デマッピング)する。そして、制御部203は、DL制御信号を復調・復号部205に出力し、参照信号をチャネル推定部204に出力する。
 また、制御部203は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当情報)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部205に出力する。
 チャネル推定部204は、分離した参照信号を用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部205に出力する。
 復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号を復調する。また、復調・復号部205は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行う。復調・復号部205は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報(DL/ULのリソース割当、参照信号のマッピング設定等)を制御部203及びマッピング部208に出力し、ULデータ信号に対するMCS情報を符号化・変調部207へ出力する。
 また、復調・復号部205は、制御部203から入力されるチャネル推定値、及び、DL制御信号に含まれる、DLデータ信号に対するMCS情報に基づいて、制御部203から入力されるDLデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。また、復調・復号部205は、復調後のDLデータ信号をアプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 送信信号生成部206は、送信信号(ULデータ信号又はUL制御信号を含む)を生成し、生成した送信信号を符号化・変調部207に出力する。
 符号化・変調部207は、例えば、復調・復号部205から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部206から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部207は、変調後の送信信号をマッピング部208に出力する。
 マッピング部208は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部207から入力される送信信号を時間領域でマッピングする。また、マッピング部208は、スケジューリング情報に基づいて、参照信号を時間領域でマッピングする。マッピング部208は、マッピングしたUL信号を送信部209に出力する。
 送信部209は、マッピング部208から入力されるUL信号(少なくともULデータ信号及び参照信号を含む)に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(UL信号)をアンテナ201から送信する。
 <参照信号マッピング処理>
 次に、図3乃至図9を用いて、本実施の形態における参照信号マッピング処理の具体例について詳細に説明する。なお、図3乃至図9において、横軸は時間軸を示している。また、図3乃至図9に示す送信信号における矢印A1は、DL信号がシングルキャリアによって送信される送信点を示している。以下では、矢印A1に示す送信点をサンプル点と呼ぶことがある。サンプル点の間隔は、例えば、「1/システム帯域幅」である。なお、矢印A1に示す送信点は、サブキャリア、トーン、リソースエレメント、コンポーネント、シンボル、ミニシンボル、またはサンプルと呼んでもよい。すなわち、矢印A1に示す送信点は、サンプル点という名称に限定されない。また、前述で列挙した名称に限定されない。
 [第1の例]
 図3は、本実施の形態の参照信号マッピング処理の第1の例を示す図である。第1の例では、無線基地局10が、複数のユーザ端末20(図3のユーザ#0、#1、#2、#3)に対する送信信号(DL信号)を時間領域でマッピングし、各ユーザ端末20宛の送信信号の前に、個別の参照信号(図3の参照信号#0、#1、#2、#3)をマッピングする。なお、送信信号には、物理制御チャネルおよび物理データチャネルが含まれる。
 また、第1の例では、ユーザ端末20毎に、送信信号と個別の参照信号に共通のアンテナポートを適用する。例えば、図3に示すように、参照信号#0とユーザ#0にアンテナポート#Aを適用し、参照信号#1とユーザ#1にアンテナポート#Bを適用し、参照信号#2とユーザ#2にアンテナポート#Cを適用し、参照信号#3とユーザ#3にアンテナポート#Dを適用する。各アンテナポート#A、#B、#C、#Dによるビームパターンは互いに異なっていてもよいし、同じでもよい。
 各ユーザ端末20は、無線基地局10から送信された自装置宛の参照信号を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果を用いて自装置宛の信号(物理制御チャネルおよび物理データチャネル)の復調および復号を行う。
 以上のように、第1の例では、シングルキャリア伝送方式にて、複数のユーザ端末20宛の信号を時分割多重して送信する際に、無線基地局10が各ユーザ端末20宛の送信信号毎に参照信号をマッピングし、各ユーザ端末20宛の信号と参照信号に共通のアンテナポートを適用する。
 これにより、ユーザ端末20毎に直交した参照信号を適用することができ、復調精度を高めることができる。
 [第2の例]
 図4は、本実施の形態の参照信号マッピング処理の第2の例を示す図である。第2の例では、無線基地局10が、複数のユーザ端末20(図4のユーザ#0、#1)に対する送信信号を、物理制御チャネルと物理データチャネルとに分け、全てのユーザ端末20に対する物理制御チャネルを第1領域にマッピングし、その後に、全てのユーザ端末20に対する物理データチャネルを第2領域にマッピングする。
 そして、無線基地局10は、第1領域内の各ユーザ端末20宛の物理制御チャネルの前に、個別の第1参照信号(物理制御チャネルの復調時に参照される信号、図4の参照信号#0、#1)をマッピングし、第2領域内の物理データチャネルの先頭に、全てのユーザ端末20で共有(UE group specific)の第2参照信号(物理データチャネルの復調時に参照される信号、図4の参照信号#2)をマッピングする。
 また、第2の例では、全ての、物理制御チャネル、物理データチャネル、第1参照信号および第2参照信号に対して共通のアンテナポート(図4の#A)を適用する。
 また、各ユーザ端末20宛の物理データチャネルと第2参照信号との対応関係は、各ユーザ端末20宛の物理制御チャネルのDCIにて通知される。
 各ユーザ端末20は、無線基地局10から送信された自装置宛の第1参照信号を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果を用いて自装置宛の物理制御チャネルの復調および復号を行う。さらに、各ユーザ端末20は、復号した物理制御チャネルのDCIで示される物理データチャネルと第2参照信号との対応関係を把握し、対応する第2参照信号を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果および物理制御チャネルを用いて自装置宛の物理データチャネルの復調および復号を行う。図4の例では、ユーザ#0、#1のいずれも、参照信号#2のチャネル推定結果を用いて物理データチャネルの復調および復号を行う。
 以上のように、第2の例では、シングルキャリア伝送方式にて、複数のユーザ端末20宛の信号を時分割多重して送信する際に、無線基地局10が、物理制御チャネルについては個別の第1参照信号をマッピングし、物理データチャネルについては共有の第2参照信号をマッピングする。
 これにより、参照信号によるオーバーヘッドを削減することができ、スループットの向上を図ることができる。
 また、共有の第2参照信号を物理データチャネルの先頭にマッピングすることにより、チャネル推定を先に行うことができるので、受信処理時間を短縮することができる。
 なお、第2の例では、第2参照信号を物理データチャネルの終端にマッピングしても良い。また、図5の参照信号#2のように、第2参照信号を物理データチャネルの中間(ユーザ間)にマッピングしても良い。図5の例では、ユーザ#0、#1が、いずれも、参照信号#2のチャネル推定結果を用いて自装置宛の物理データチャネルの復調および復号を行う。これにより、後半にマッピングされたユーザ端末20宛の物理データチャネルが時変動の影響を受けにくくなる。
 また、図6に示すように、物理データチャネルの間に複数の第2参照信号をマッピングしても良い。図6の例では、ユーザ#0、#1は、参照信号#0のチャネル推定結果を用いて物理データチャネルの復調および復号を行う。ユーザ#2、#3は、参照信号#1のチャネル推定結果を用いて物理データチャネルの復調および復号を行う。これにより、チャネル推定精度の向上を図ることができる。また、特にユーザ数が多い場合に、後半にマッピングされたユーザ端末20宛の物理データチャネルが時変動の影響を受けにくくなる。
 また、図7に示すように、物理データチャネルの第2参照信号のマッピング間隔を一定にしても良い。これにより、無線基地局10から各ユーザ端末20に、第2参照信号のマッピング位置を通知することが不要となり、オーバーヘッドの削減を図ることができる。
 なお、このとき、第2参照信号の間に、複数のユーザ端末20宛の物理データチャネルがマッピングされていても良い。図7の例では、参照信号#1、#2の間に、ユーザ#2、#3宛の物理データチャネルがマッピングされている。ユーザ#0、#1は、参照信号#0のチャネル推定結果を用いて物理データチャネルの復調および復号を行う。ユーザ#2は、参照信号#1のチャネル推定結果を用いて物理データチャネルの復調および復号を行う。ユーザ#3、#4は、参照信号#2のチャネル推定結果を用いて物理データチャネルの復調および復号を行う。
 同様に、物理制御チャネルの個別参照信号のマッピング間隔を一定にしても良い。これにより、無線基地局10から各ユーザ端末20に、個別参照信号のマッピング位置を通知することが不要となる。
 なお、第2の例では物理データチャネル内の全てのユーザが同一のアンテナポートである必要はなく、異なるアンテナポートを使用していてもよい。例えば、1つの物理データチャネル内にユーザ#0、#1、#2、#3がマッピングされている場合に、ユーザ#0とユーザ#1がアンテナポート#A、ユーザ#2とユーザ#3がアンテナポート#Bに割り当てられていてもよい。その場合、参照信号は、アンテナポート#Aから送信される参照信号#0とアンテナポート#Bから送信される参照信号#1の2種類が送信される。
 [第3の例]
 図8は、本実施の形態の参照信号マッピング処理の第3の例を示す図である。第3の例では、第2の例と同様に、無線基地局10が、複数のユーザ端末20(図8のユーザ#0、#1)に対する送信信号を、物理制御チャネルと物理データチャネルとに分け、全てのユーザ端末20に対する物理制御チャネルを第1領域にマッピングし、その後に、全てのユーザ端末20に対する物理データチャネルを第2領域にマッピングする。
 そして、無線基地局10は、第1領域内の物理制御チャネルの先頭に、全てのユーザ端末20で共有(UE group specific)の参照信号(図8の参照信号#0)をマッピングする。
 また、第3の例では、全ての物理制御チャネル、物理データチャネルおよび参照信号に対して共通のアンテナポート(図8の#A)を適用する。
 各ユーザ端末20は、無線基地局10から送信された共有の参照信号を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果を用いて自装置宛の物理制御チャネルの復調および復号を行う。さらに、各ユーザ端末20は、チャネル推定結果および物理制御チャネルを用いて自装置宛の物理データチャネルの復調および復号を行う。図8の例では、ユーザ#0、#1が、いずれも、参照信号#0のチャネル推定結果を用いて、物理制御チャネルおよび物理データチャネルの復調および復号を行う。
 以上のように、第3の例では、シングルキャリア伝送方式にて、複数のユーザ端末20宛の信号を時分割多重して送信する際に、無線基地局10が、物理制御チャネルおよび物理データチャネルについて共有の参照信号をマッピングする。
 これにより、参照信号によるオーバーヘッドをさらに削減することができ、スループットの向上を図ることができる。
 また、参照信号を物理制御チャネルの先頭にマッピングすることにより、チャネル推定を先に行うことができるので、受信処理時間を短縮することができる。
 なお、第3の例では、参照信号を物理制御チャネルの終端にマッピングしても良い。また、参照信号を物理制御チャネルの中間(ユーザ間)にマッピングしても良い。また、物理制御チャネルの間に複数の参照信号をマッピングしても良い。また、物理制御チャネルの参照信号のマッピング間隔を一定にしても良い。このとき、参照信号の間に、複数のユーザ端末20宛の物理制御チャネルを多重しても良い。
 なお、第3の例では物理制御チャネル/物理データチャネル内の全てのユーザが同一のアンテナポートである必要はなく、異なるアンテナポートを使用していてもよい。例えば、1つの物理制御チャネル/物理データチャネル内にユーザ#0、#1、#2、#3がマッピングされている場合に、ユーザ#0とユーザ#1がアンテナポート#A、ユーザ#2とユーザ#3がアンテナポート#Bに割り当てられていてもよい。その場合、参照信号は、アンテナポート#Aから送信される参照信号#0とアンテナポート#Bから送信される参照信号#1の2種類が送信される。
 [第4の例]
 図9は、本実施の形態の参照信号マッピング処理の第4の例を示す図である。第4の例では、第2の例と同様に、無線基地局10が、複数のユーザ端末20(図9のユーザ#0、#1)に対する送信信号を、物理制御チャネルと物理データチャネルとに分け、全てのユーザ端末20に対する物理制御チャネルを第1領域にマッピングし、その後に、全てのユーザ端末20に対する物理データチャネルを第2領域にマッピングする。
 そして、無線基地局10は、第1領域内の物理制御チャネルの先頭に各ユーザ端末20に個別の第1参照信号をマッピングし、第2領域内の物理データチャネルの先頭に各ユーザ端末20に個別の第2参照信号をマッピングする。このとき、第1参照信号、第2参照信号を、周波数方向にComb(くし歯状)に多重する(直交させる)。
 また、各ユーザ端末20宛の物理データチャネルと第2参照信号との対応関係は、各ユーザ端末20宛の物理制御チャネルのDCIにて通知される。
 以上のように、第4の例では、シングルキャリア伝送方式にて、複数のユーザ端末20宛の信号を時分割多重して送信する際に、無線基地局10が、物理制御チャネルおよび物理データチャネルについて各ユーザ端末20に個別の参照信号をCombにマッピングする。
 これにより、各ユーザ端末20に個別のアンテナポートを割り当てることができる。また、参照信号によるオーバーヘッドを削減することができ、スループットの向上を図ることができる。図9の例では、ユーザ#0の物理制御チャネル、物理データチャネルおよび参照信号に対してアンテナポート#Aを適用し、ユーザ#1の物理制御チャネル、物理データチャネルおよび参照信号に対してアンテナポート#Bを適用することができる。
 なお、第4の例では、個別参照信号を物理制御チャネル/物理データチャネルの終端にマッピングしても良い。また、個別参照信号を物理制御チャネル/物理データチャネルの中間(ユーザ間)にマッピングしても良い。また、物理制御チャネルの間/物理データチャネルの間に複数の参照信号をマッピングしても良い。また、物理制御チャネル/物理データチャネルの参照信号のマッピング間隔を一定にしても良い。
 また、第4の例において、物理制御チャネルの復調時に参照される第1個別参照信号のみをCombにマッピングしても良く、物理データチャネルの復調時に参照される第2個別参照信号のみをCombにマッピングしても良い。
 なお、第4の例は、ULの通信にも適用することができる。
 [各例共通]
 なお、上記第1乃至第4の例において、各ユーザ端末20宛の送信信号の長さ(データサイズ)は、データ量に応じて変化する。送信信号には、物理制御チャネルおよび物理データチャネルが含まれる。データサイズは、予め、無線基地局10から各ユーザ端末20に通知される。
 また、上記第1乃至第4の例において、参照信号のマッピング位置および長さを、仕様で定めて無線基地局10およびユーザ端末20で既知なものとしても良い。また、無線基地局10が、参照信号のマッピング位置および長さを、明示的(explicit)に通知してもよく、暗黙的(implicit)に通知してもよい。
 例えば、参照信号のマッピング位置および長さをexplicitに通知する場合、無線基地局10は、物理制御チャネルのDCI(Downlink Control Information)を用いて参照信号のマッピング位置および長さを通知してもよい。また、無線基地局10は、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング等の上位レイヤシグナリングによって参照信号のマッピング位置および長さを通知してもよい。また、無線基地局10は、MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)等の報知情報を用いて参照信号のマッピング位置および長さを通知してもよい。
 また、制御チャネルサイズをimplicitに通知する場合、無線基地局10及びユーザ端末20は、例えば、同期信号(Synchronization Signal:SS)、PBCH、SIB又はRACHの構成等と、参照信号のマッピング位置および長さとを1対1で関連付けてもよい。これにより、参照信号のマッピング位置および長さが既存の信号によってimplicitに通知されるので、参照信号のマッピング位置および長さを通知するための新たなシグナリングが不要となり、オーバーヘッドを削減できる。
 <本実施の形態の効果>
 このように、本実施の形態では、シングルキャリア伝送方式において、参照信号の種別(個別、共有)、マッピング位置、個数等を適応的に制御する。これにより、シングルキャリア伝送方式において、参照信号を効果的にマッピングすることができる。
 例えば、第1の例で説明したように、無線基地局10が各ユーザ端末20宛の送信信号毎に参照信号をマッピングし、各ユーザ端末20宛の信号と参照信号に共通のアンテナポートを適用することにより、ユーザ端末20毎に直交した参照信号を適用することができ、復調精度を高めることができる。
 また、第2の例で説明したように、無線基地局10が、物理制御チャネルについては個別の第1参照信号をマッピングし、物理データチャネルについては共有の第2参照信号をマッピングすることにより、参照信号によるオーバーヘッドを削減することができ、スループットの向上を図ることができる。
 また、第3の例で説明したように、無線基地局10が、物理制御チャネルおよび物理データチャネルについて共有の参照信号をマッピングすることにより、参照信号によるオーバーヘッドをさらに削減することができ、スループットの向上を図ることができる。
 また、第4の例で説明したように、無線基地局10が、物理制御チャネルについて各ユーザ端末20に個別の第1参照信号をCombにマッピングし、物理データチャネルについて各ユーザ端末20に個別の第2参照信号をCombにマッピングすることにより、各ユーザ端末20に個別のアンテナポートを割り当てることができる。また、参照信号によるオーバーヘッドを削減することができ、スループットの向上を図ることができる。
 <CP長の決定方法>
 なお、本実施の形態では、図10に示すように、参照信号に適用するCP(Cyclic Prefix)等のガードインターバルの長さを可変にしても良い。例えば、遅延スプレッドが小さい、ビームが細い、受信電力が小さい)等である場合に、CP長を短くする。
 CP長は、物理制御チャネルのDCIにより、無線基地局10からユーザ端末20に通知される。ユーザ端末20は、物理制御チャネルをモニタリングし、DCIからCP長を検出する。なお、ガードインターバルとして、ゼロパディング、既知系列(Unique Word)等を用いても良い。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 (ハードウェア構成)
 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無線基地局、ユーザ端末などは、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11は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20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。無線基地局10及びユーザ端末20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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20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、又は、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、上述のスケジューラ101、送信信号生成部102,206、符号化・変調部103,207、マッピング部104,208、制御部108,203、チャネル推定部109,204、復調・復号部110,205などは、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又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局10のスケジューラ101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よい。
 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、上述の送信部105,209、アンテナ106,201、受信部107,202などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20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、シグナリング)
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、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。
 (適応システム)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の操作)
 本明細書において基地局(無線基地局)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(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)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。
 (入出力の方向)
 情報及び信号等は、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)に出力され得る。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の扱い)
 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に送信されてもよい。
 (判定方法)
 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。
 (ソフトウェア)
 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。
 (情報、信号)
 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。
 (「システム」、[ネットワーク])
 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。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 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)
 基地局(無線基地局)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。
 (端末)
 ユーザ端末は、当業者によって、移動局、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、UE(User Equipment)、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。
 (用語の意味、解釈)
 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、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「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。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、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」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、タイムユニット等と呼ばれてもよい。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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)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、ミニスロット、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、ミニスロット、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、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と呼んでもよいし、1ミニスロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、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、リソースユニットの時間領域では、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ミニスロット、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ユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 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、サブフレームに含まれるミニスロットの数、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。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 (態様のバリエーション等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。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。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 無線基地局
 20 ユーザ端末
 101 スケジューラ
 102,206 送信信号生成部
 103,207 符号化・変調部
 104,208 マッピング部
 105,209 送信部
 106,201 アンテナ
 107,202 受信部
 108,203 制御部
 109,204 チャネル推定部
 110,205 復調・復号部

Claims (6)

  1.  シングルキャリア伝送方式により無線基地局から送信された下りリンク信号を受信する受信部と、
     前記下りリンク信号に含まれる参照信号を用いてチャネル推定を行うチャネル推定部と、
     前記チャネル推定の結果を用いて、前記下りリンク信号に含まれる下りリンク制御信号および下りリンクデータ信号を復調および復号する復調復号部と、
     を具備し、
     前記下りリンク信号には、複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンク制御信号、前記複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンクデータ信号、前記下りリンク制御信号の復調時に参照される第1参照信号および前記下りリンクデータ信号の復調時に参照される第2参照信号が時間領域でマッピングされており、
     前記第1参照信号および前記第2参照信号の少なくとも一方は、複数のユーザ端末で共有され、
     前記復調復号部は、
     前記第1参照信号に基づくチャネル推定結果を用いて自装置宛の前記下りリンク制御信号を復調および復号し、
     前記第2参照信号に基づくチャネル推定結果および前記自装置宛の下りリンク制御信号を用いて自装置宛の前記下りリンクデータ信号を復調および復号する、
     ユーザ端末。
  2.  前記下りリンク信号には、ユーザ端末に個別の前記第1参照信号、および、ユーザ端末で共有の前記第2参照信号がマッピングされており、
     前記復調復号部は、
     自装置宛の前記第1参照信号に基づくチャネル推定結果を用いて前記自装置宛の下りリンク制御信号を復調および復号し、
     前記共有の第2参照信号に基づくチャネル推定結果および前記自装置宛の下りリンク制御信号を用いて前記自装置宛の下りリンクデータ信号を復調および復号する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記下りリンク信号には、複数の前記第2参照信号が等間隔にマッピングされており、
     前記復調復号部は、
     複数の前記第2参照信号の少なくとも一つに基づくチャネル推定結果および前記自装置宛の下りリンク制御信号を用いて前記自装置宛の下りリンクデータ信号を復調および復号する、
     請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記下りリンク信号には、ユーザ端末に個別の前記第1参照信号が周波数方向にComb(くし歯状)に多重されており、
     前記復調復号部は、
     自装置宛の前記第1参照信号に基づくチャネル推定結果を用いて前記自装置宛の下りリンク制御信号を復調および復号する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記下りリンク信号には、ユーザ端末に個別の前記第2参照信号が周波数方向にComb(くし歯状)に多重されており、
     前記復調復号部は、
     自装置宛の前記第2参照信号に基づくチャネル推定結果および前記自装置宛の下りリンク制御信号を用いて前記自装置宛の下りリンクデータ信号を復調および復号する、
     請求項1または4に記載のユーザ端末。
  6.  シングルキャリア伝送方式により無線基地局から送信された下りリンク信号を受信し、
     前記下りリンク信号に含まれる参照信号を用いてチャネル推定を行い、
     前記チャネル推定の結果を用いて、前記下りリンク信号に含まれる下りリンク制御信号および下りリンクデータ信号を復調および復号する、
     無線通信方法であって、
     前記下りリンク信号には、複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンク制御信号、前記複数のユーザ端末のそれぞれに対する下りリンクデータ信号、前記下りリンク制御信号の復調時に参照される第1参照信号および前記下りリンクデータ信号の復調時に参照される第2参照信号が時間領域でマッピングされており、
     前記第1参照信号および前記第2参照信号の少なくとも一方は、複数のユーザ端末で共有され、
     前記第1参照信号に基づくチャネル推定結果を用いて自装置宛の前記下りリンク制御信号を復調および復号し、
     前記第2参照信号に基づくチャネル推定結果および前記自装置宛の下りリンク制御信号を用いて自装置宛の前記下りリンクデータ信号を復調および復号する、
     無線通信方法。
     
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