WO2021029067A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021029067A1
WO2021029067A1 PCT/JP2019/032064 JP2019032064W WO2021029067A1 WO 2021029067 A1 WO2021029067 A1 WO 2021029067A1 JP 2019032064 W JP2019032064 W JP 2019032064W WO 2021029067 A1 WO2021029067 A1 WO 2021029067A1
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base station
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signal transmitted
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佑一 柿島
祐輝 松村
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also called “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous operation of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • NR MIMO Multiple Input Multiple Output
  • Non-Patent Document 2 NR MIMO (Multiple Input Multiple Output)
  • MU MultiUser
  • Communication to which MU-MIMO is applied can improve the throughput of the entire wireless communication system when a plurality of users communicate at the same time.
  • the signal for simultaneous multiplex users causes interference between users with respect to the desired signal, which adversely affects the transmission quality of communication.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to improve the transmission quality at the time of spatial multiplexing in a wireless communication system.
  • a receiving unit that receives information related to a signal transmitted from a device other than the own device in MU-MIMO (MultiUser-MultipleInputMultipleOutput) and a reference signal from a base station, and a receiver. Based on the information related to the signal transmitted to the device other than the own device and the reference signal, from the signal transmitted to the device other than the own device to the signal transmitted to the own device as the destination.
  • a terminal having a control unit for estimating the interference of the above and a communication unit for suppressing the interference and receiving a data signal from the base station is provided.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, NR-PDCCH, NR-PDSCH, NR-PUCCH, NR-PUSCH and the like.
  • NR- even if it is a signal used for NR, it is not always specified as "NR-".
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • the method of transmitting a signal using the transmission beam may be digital beamforming for transmitting a signal obtained by multiplying the precoding vector (precoded by the precoding vector). It may be analog beamforming that realizes beamforming by using a variable phase shifter in an RF (Radio Frequency) circuit. Similarly, the method of receiving a signal using a received beam may be digital beamforming in which a predetermined weight vector is multiplied by the received signal, or beamforming is realized by using a variable phase device in an RF circuit. It may be analog beamforming. Hybrid beamforming, which is a combination of digital beamforming and analog beamforming, may be applied. Further, transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal at a specific antenna port. Similarly, receiving a signal using a receive beam may be receiving the signal at a particular antenna port.
  • the antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined by the 3GPP standard.
  • the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining a method of using a precoding vector and a method of changing the angle of the antenna may be used.
  • different antenna panels may be switched and used, a method of combining a method of using a plurality of antenna panels in combination may be used, or another method may be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in the high frequency band.
  • the use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20 as shown in FIG.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information. As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 by DL and transmits the control signal or data to the base station 10 by UL, so that various types provided by the wireless communication system are provided. Use communication services.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of communication by MU-MIMO in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20A when the own user is the terminal 20A, the simultaneous multiplex user is the terminal 20B, and the radio signal is simultaneously transmitted from the base station 10 to the terminal 20A and the terminal 20B by MU-MIMO, the terminal 20B
  • the desired signal transmitted to can be inter-user interference with the desired signal received by the terminal 20A. Therefore, in the embodiment of the present invention, the propagation path of the simultaneous multiple users is estimated to suppress the interference between users with high accuracy.
  • the simultaneous multiplex user is one or a plurality of users other than the own user among the plurality of users who are the transmission destinations of the signals spatially multiplexed by MU-MIMO.
  • interference suppression in MU-MIMO will be described below as a main example, it is possible to apply the embodiment of the present invention to other interference sources.
  • the embodiment of the present invention can be applied to both the FDD system and the TDD system.
  • Non-precoded RS-based reception method TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
  • RS Reference Signal
  • y Hx RS + n
  • Data transmission: y HPx Data + n (H: Propagation path matrix, P: Precoding matrix, n: Noise vector)
  • H and P are known in the receiver, and X Data can be decoded based on the information. That is, in the receiver, H is estimated based on RS, and P is notified from the transmitter as TPMI.
  • HP becomes known at the receiver, and X Data can be decoded based on the information. That is, in the receiver, HP is estimated based on RS, and information on each of H and P cannot be estimated.
  • RS transmission using a plurality of antenna ports may be performed.
  • Table 1 shown below is an example of information for notifying the terminal 20 of the antenna port setting of DMRS (Demodulation Reference Signal).
  • any antenna port from 0 to 7 or a plurality of antenna ports are used as the antenna port of DMRS.
  • the CDM (Code division multiplexing) group is an example of DMRS in which 1 (data channels are multiplexed on DMRS-multiplexed symbols) and 2 (data channels are not multiplexed on DMRS-multiplexed symbols). Is.
  • the number of symbols in which DMRS is arranged is an example of 1 or 2.
  • FIG. 3 is a sequence diagram for explaining an example (1) of data reception according to the embodiment of the present invention.
  • a reference signal that is not precoded as DM-RS may be transmitted.
  • a transparent precoded reference signal may be transmitted to the receiver.
  • the base station 10 transmits information related to a signal addressed to the simultaneous multiplex user to the terminal 20.
  • the information related to the signal addressed to the simultaneous multiplex user may be the precoder information (TPMI) applied to the data signal addressed to the simultaneous multiplex user.
  • the information related to the signal addressed to the simultaneous multiplex user may be the precoder information applied to the DMRS addressed to the simultaneous multiplex user.
  • the base station 10 transmits a non-precoded reference signal to the terminal 20.
  • step S13 the terminal 20 estimates the channel of the simultaneous multiple users. That is, the terminal 20 estimates the channel of its own device on the assumption that the channel of the DMRS that is not precoded is interfered with by the channel obtained by multiplying the notified precoder.
  • step S14 the terminal 20 receives the data signal transmitted by the base station 10 based on the channel estimated by suppressing the interference.
  • the signal reception by the terminal 20 in step S12 and step S14 may be simultaneous (same slot).
  • the data signal in step S14 may be precoded.
  • the DMRS generation information addressed to the own user that is, various scrambling IDs (scramblingID0, scramblingID1, N SCID ), cell ID, and the like may be notified to the terminal 20.
  • scramblingID0, scramblingID1, N SCID various scrambling IDs
  • the precoder information may be individually set for a plurality of simultaneous multiple users.
  • the "data signal” in step S14 may be, for example, PDSCH, PDCCH, or PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Control Channel
  • the information related to the signal addressed to the simultaneous multiplex user notified to the terminal 20 may be the information regarding the antenna port of the DMRS addressed to the simultaneous multiplex user (that is, Value), or the DMRS sequence generation information addressed to the simultaneous multiplex user, that is, It may be various scrambling IDs (scramblingID0, scramblingID1, N SCID ), cell IDs and the like. In this case, DMRS addressed to simultaneous multiplex users may be precoded.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example (2) of data reception according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, a reference signal that is not precoded as DM-RS may be transmitted.
  • step S21 shown in FIG. 4 the base station 10 transmits information related to the signal addressed to its own device to the terminal 20.
  • the information related to the signal addressed to the own device may be the precoder information (TPMI) applied to the data signal addressed to the own device.
  • TPMI precoder information
  • step S22 the base station 10 transmits a non-precoded reference signal to the terminal 20.
  • step S23 the terminal 20 estimates the channel of its own device. That is, the terminal 20 estimates the channel of its own device on the assumption that the data signal is received on the channel obtained by multiplying the unprecoded DMRS channel by the notified precoder.
  • step S24 the terminal 20 receives the precoded data signal transmitted by the base station 10 based on the estimated channel.
  • the reception of signals by the terminal 20 in steps S22 and S24 may be simultaneous (same slot).
  • FIG. 5 is a sequence diagram for explaining an example (3) of data reception according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, a reference signal precoded as DM-RS may be transmitted.
  • step S31 shown in FIG. 4 the base station 10 transmits information related to the signal addressed to its own device to the terminal 20.
  • the information related to the signal addressed to the own device may be the precoder information applied to the DMRS addressed to the own device.
  • step S32 the base station 10 transmits the precoded reference signal to the terminal 20.
  • step S33 the terminal 20 estimates the channel of its own device. That is, the terminal 20 assumes that the data signal is received on the precoded DMRS channel, and estimates the channel of its own device.
  • step S34 the terminal 20 receives the precoded data signal transmitted by the base station 10 based on the estimated channel.
  • the signal reception by the terminal 20 in step S32 and step S34 may be simultaneous (same slot).
  • the notification of the precoder information described with reference to FIGS. 2, 3 and 4 may be a codebook-based notification.
  • the codebook may be a codebook different from the codebook used for CSI (Channel State Information) reporting, or may be the same codebook.
  • CSI Channel State Information
  • a codebook specified by NR may be used.
  • the codebook specified by NR may be partially used, or a subset limitation may be applied. For example, a flag indicating that the PMI (Precoding Matrix Indicator) fed back from the terminal and the precoder applied to the data are the same may be notified.
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining an example (1) of information notification according to the embodiment of the present invention.
  • the information related to the reference signal or the reference signal may be notified to the terminal 20.
  • the terminal 20 can improve the accuracy of channel estimation by using the information related to the reference signal.
  • step S41, step S42 and step S43 may be executed in any order, and there may be a step which is not executed.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of the information related to the antenna port of the reference signal.
  • the DMRSs of the own user and the simultaneous multiplex user may be arranged in different antenna ports.
  • information related to DMRS may be notified to the own user and the simultaneous multiplex user.
  • Table 2 is an example of information for notifying the terminal 20 of the DMRS antenna port setting.
  • the index of the antenna port to which at least a part of the antenna ports is assigned may be notified to the own user. For example, "2", “4", "6” may be notified in Table 2.
  • the minimum value and the maximum value of the index of the antenna port may be notified. For example, in Table 2, “2" and “6” may be notified.
  • the order of the antenna port indexes may be notified. For example, in Table 2, it may be notified as "second to fourth".
  • the information related to the DMRS antenna port addressed to the simultaneous multiplex user may be notified for each user.
  • the terminal 20 may assume that the data signals to which the same precoder as the DMRS addressed to the simultaneous multiplex user is applied are multiplexed. Similar to 1) above, the index of the antenna port may be notified. For example, "0" may be notified in Table 2. In addition, the minimum value and the maximum value of the index of the antenna port may be notified. For example, in Table 2, "0" and "0" may be notified. Also, the order of the antenna port indexes may be notified. For example, in Table 2, it may be notified as "first to first".
  • Notifying information on unused antenna ports may be notified in the same manner as in 1) or 2) above.
  • the terminal 20 may assume that the DMRS associated with the notified unused antenna port and the data signal are not multiplexed.
  • the base station 10 does not have to notify the terminal 20 of all the information related to the antenna ports of 1) and 3) above.
  • the remaining antenna ports can be regarded as 3). That is, two kinds of the information related to the antenna port of 1) -3) above may be notified.
  • the remaining one type of antenna port information is calculated based on the notified information on the two types of antenna ports.
  • the base station 10 does not have to notify the terminal 20 of all the information related to the antenna ports of 1) and 2) above. For example, if there is no unused antenna port in 3) above, any one of 1) above or 2) above may be notified. Based on the notified information related to one type of antenna port, the remaining one type of antenna port information is calculated.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of the sequence generation information commonly used among users.
  • the sequence generation information is, for example, various scrambling IDs (scramblingID0, scramblingID1, N SCID ), cell IDs, and the like.
  • the base station 10 may transmit a notification for switching the series generation information commonly used among users to the terminal 20.
  • the base station 10 may transmit a notification for switching the sequence generation information commonly used among users to the terminal 20 by DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the base station 10 may transmit a reference signal using an antenna port common to users to the terminal 20. That is, the antenna port of the DMRS of the downlink channel (for example, PDSCH or PDCCH) may be shared by a plurality of terminals 20. DMRS that shares the antenna port does not need to be precoded. Since the number of DMRS antenna ports used can be reduced by sharing the antenna ports, it is possible to avoid a shortage of DMRS antenna ports and use different antenna ports for DMRS among users, rather than using OCC (Orthogonal). It is possible to reduce the interference between DMRS ports when the orthogonality of CoverCode) is broken.
  • OCC Orthogonality of CoverCode
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining an example (4) of data reception according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 7, the interference channel estimation may not be performed in DM-RS, for example, in CSI-RS.
  • step S51 shown in FIG. 7 the base station 10 transmits information related to CSI-RS addressed to simultaneous multiplex users to the terminal 20.
  • information related to CSI-RS addressed to simultaneous multiplex users may be notified by downlink resource allocation (for example, DCI format 1-11).
  • NZP (Non zero power) CSI-RS may be used as a resource (IMR: Interference measurement resource) for measuring interference, and information related to NZP CSI-RS may be notified to the terminal in step S51.
  • step S52 the base station 10 transmits the CSI-RS to the terminal 20.
  • step S53 the terminal 20 estimates the channel of the simultaneous multiple users. For example, the terminal 20 may assume that the interference signal observed in the CSI-RS is multiplexed with the data signal addressed to its own user. Subsequently, in step S54, the terminal 20 receives the data signal transmitted by the base station 10 based on the estimated channel.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining an example (2) of information notification according to the embodiment of the present invention.
  • Information as shown in FIG. 8 may be notified from the base station 10 to the terminal 20.
  • the terminal 20 can use the information shown in FIG. 8 to improve the accuracy of channel estimation.
  • step S61, step S62 and step S63 may be executed in any order, and there may be a step which is not executed.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of the information of the simultaneous multiplex user via DCI when scheduling the PDSCH.
  • a field for notifying information of simultaneous multiplex users may be added to DCI format 1-1-1.
  • DCI format 1_0 may not include a field for notifying information of simultaneous multiplex users.
  • the terminal 20 may assume that the DCI detected in the UE individual search space has a field for notifying the information of the simultaneous multiplexing user, and the DCI detected in the common search space may be simultaneously multiplexed. It may be assumed that there is no field for notifying the user's information.
  • the information of the simultaneous multiplex user may be notified to the terminal 20 via DCI (DCI format 0_1 or DCI format 0_1) when the PUSCH is scheduled.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of the scheduling information of the simultaneous multiple users.
  • frequency scheduling can be applied, and simultaneous multiplex users may differ for each subband.
  • the terminal 20 may execute the interference suppression process assuming simultaneous multiplex users different for each band.
  • the scheduling band of the simultaneous multiplex user may be notified to the terminal 20.
  • the scheduling band of the own user may be notified to the terminal 20.
  • the terminal 20 may assume that the scheduling bandwidth of the own user and the simultaneous multiplex user is the same.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of the information related to the transmission power for each stream.
  • the optimum receive weight in the receiver depends on the power of each stream. For example, when the power of the interference stream is small, the merit of directing the null beam to the interference stream is small.
  • the terminal 20 may be notified of information related to the transmission power for each stream as an offset from a signal addressed to the own user (for example, PDSCH, DMRS, etc.). Further, for example, information related to transmission power for each stream may be notified to the terminal 20 as an offset from a reference signal (for example, DMRS, CSI-RS) for simultaneous multiplex users.
  • Information related to the transmission power for each stream may be grouped and notified for each user.
  • the same power is applied to different streams for a certain terminal 20. Further, for example, the terminal 20 may assume that the same transmission power is applied between the simultaneous multiplex users.
  • the transmission power may be expressed as EPRE (Energy per resource element).
  • the embodiment of the present invention can be applied regardless of the distinction between upper and lower link transmission / reception.
  • the uplink signal or channel and the downlink signal or channel can be read as each other.
  • the uplink feedback information and the downlink control signaling can be read interchangeably.
  • the embodiment of the present invention can be applied to the channel and signaling method having the same function as NR.
  • it can be applied to LTE / LTE-A or other RAT (Radio Access Technology).
  • signaling examples have been shown in the present disclosure, the examples are not limited to those shown.
  • signaling of different layers such as RRC, MAC-CE, and DCI may be used, or MIB (Master information block) or SIB (System information block) or the like may be used.
  • MIB Master information block
  • SIB System information block
  • beam or BF (Beamforming) RS is used in the present disclosure, whether or not the physical signal or channel is beamformed may be transparent from the base station 10 or the terminal 20. Further, the beam may be formed in units of antenna ports. Similarly, beam selection can be paraphrased as resource selection, etc., and beam index can be paraphrased as resource index, antenna port index, etc.
  • the interference source may be inter-cell interference or inter-link interference (eg, interference between upper and lower links, interference between side links and downlinks).
  • the terminal 20 acquires the information related to the signal transmitted to the simultaneous multiplex user or the information related to the signal transmitted to the own user from the base station 10 to transmit the signal to the simultaneous multiplex user. Interference from can be reduced.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 110 transmits a message between network nodes to another network node.
  • the receiving unit 120 includes a function of wirelessly receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal and the like to the terminal 20. In addition, the receiving unit 120 receives a message between network nodes from another network node.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the control of MIMO communication.
  • the control unit 140 controls the MIMO communication as described in the embodiment. Further, the control unit 140 notifies the terminal 20 of the information related to the reference signal.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 has a function of creating a transmission signal from transmission data and wirelessly transmitting the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals and the like transmitted from the base station 10.
  • the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. Etc. are transmitted, and the receiving unit 120 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broad
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the control of MIMO communication.
  • the control unit 240 controls the MIMO communication including the estimation of the interference channel, as described in the embodiment. Further, the control unit 240 acquires information related to the reference signal from the base station 10.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 9 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 10 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (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.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) 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 outputs 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 storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the information related to the signal transmitted to the device other than the own device in MU-MIMO (Multi User --Multiple Input Multiple Output) and the reference signal From the signal transmitted to the device other than the own device based on the information related to the signal transmitted from the base station, the device other than the own device to the destination, and the reference signal.
  • a terminal having a control unit that estimates interference with a signal transmitted from its own device and a communication unit that suppresses the interference and receives a data signal from the base station.
  • the terminal 20 can reduce the interference from the signal transmitted to the simultaneous multiplex user by acquiring the information related to the signal transmitted to the simultaneous multiplex user from the base station 10. That is, it is possible to improve the transmission quality at the time of spatial multiplexing in the wireless communication system.
  • the control unit may estimate interference from a signal transmitted to a device other than the own device to a signal transmitted to the own device as a destination based on the reference signal that is not precoded.
  • the terminal 20 receives the information related to the signal transmitted to the simultaneous multiplex user and the unprecoded reference signal from the base station 10 to change the signal transmitted to the simultaneous multiplex user to the desired signal. Interference can be reduced.
  • the information related to the signal transmitted to the device other than the own device may include the precoder information applied to the data signal transmitted to the device other than the own device as the destination.
  • the terminal 20 receives the precoder information applied to the data signal transmitted to the simultaneous multiplexing user and the non-precoded reference signal from the base station 10 from the signal transmitted to the simultaneous multiplexing user. Interference with the desired signal can be reduced.
  • the information related to the signal transmitted to a device other than the own device may include information related to the antenna port, information related to the scheduled frequency domain, or information related to the transmission power for each stream.
  • the terminal 20 is notified from the base station 10 which of the antenna port applied to the signal transmitted to the simultaneous multiplex user and the antenna port applied to the signal transmitted to the own user. This makes it possible to reduce interference from the signal transmitted to the simultaneous multiplex user to the desired signal. Further, the terminal 20 is notified from the base station 10 of information related to the frequency domain in which the signal transmitted to the simultaneous multiplex user is scheduled, thereby reducing the interference from the signal transmitted to the simultaneous multiplex user to the desired signal. can do. Further, the terminal 20 is notified from the base station 10 of information related to the transmission power for each stream transmitted to the simultaneous multiplex user, thereby reducing interference from the signal transmitted to the simultaneous multiplex user to the desired signal. Can be done.
  • the information related to the antenna port may indicate that different antenna ports are used between the own device and a device other than the own device.
  • the terminal 20 is notified by the base station 10 that the antenna port applied to the signal transmitted to the simultaneous multiplex user and the antenna port applied to the signal transmitted to the own user are different. Therefore, it is possible to reduce the interference from the signal transmitted to the simultaneous multiplex user to the desired signal.
  • a terminal executes a control procedure for estimating interference with a transmitted signal and a communication procedure for suppressing the interference and receiving a data signal from the base station.
  • the terminal 20 can reduce the interference from the signal transmitted to the simultaneous multiplex user by acquiring the information related to the signal transmitted to the simultaneous multiplex user from the base station 10. That is, it is possible to improve the transmission quality at the time of spatial multiplexing in the wireless communication system.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components. With respect to the processing procedure described in the embodiment, the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), LTE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME or S-GW).
  • MME mobile phone
  • S-GW network node
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure 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 and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a 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 indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain. Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) 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.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • DMRS is an example of a reference signal used for demodulation.
  • CSI-RS is an example of a reference signal used for acquiring the channel state.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 are examples of communication units.
  • Base station 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

端末は、MU-MIMO(Multi User - Multiple Input Multiple Output)における自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、参照信号とを基地局から受信する受信部と、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、前記参照信号とに基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定する制御部と、前記干渉を抑圧してデータ信号を前記基地局から受信する通信部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRのMIMO(Multiple Input Multiple Output)が適用される通信において(例えば、非特許文献2)、多くの素子を用いた送信ビームフォーミングが可能である。そのため、高い空間分離能力を必要とするMU(Multi User)-MIMOが有効であると想定される。
3GPP TS 38.300 V15.6.0(2019-06) 3GPP TS 38.211 V15.6.0(2019-06)
 MU-MIMOが適用される通信は、複数のユーザが同時に通信する場合に無線通信システム全体のスループットを向上させることができる。一方で、同時多重ユーザ向けの信号は、所望信号に対するユーザ間干渉となり、通信の伝送品質に悪影響を及ぼす。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおける空間多重時の伝送品質を向上させることを目的とする。
 開示の技術によれば、MU-MIMO(Multi User - Multiple Input Multiple Output)における自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、参照信号とを基地局から受信する受信部と、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、前記参照信号とに基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定する制御部と、前記干渉を抑圧してデータ信号を前記基地局から受信する通信部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおける空間多重時の伝送品質を向上させることができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるMU-MIMOによる通信の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(1)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(2)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(3)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における情報通知の例(1)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(4)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における情報通知の例(2)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH、NR-PDCCH、NR-PDSCH、NR-PUCCH、NR-PUSCH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信する方法は、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信する方法は、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF回路内の可変位相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングが適用されてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することであってもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。
 なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局10又は端末20において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図2は、本発明の実施の形態におけるMU-MIMOによる通信の例を説明するための図である。図2に示されるように、自ユーザが端末20Aであり、同時多重ユーザが端末20Bであり、基地局10からMU-MIMOによって端末20A及び端末20Bに無線信号が同時送信される場合、端末20Bへ送信される所望信号は、端末20Aが受信する所望信号に対するユーザ間干渉となり得る。そこで、本発明の実施の形態においては、同時多重ユーザの伝搬路を推定することにより、高精度なユーザ間干渉の抑圧を行う。
 ここで、同時多重ユーザとは、MU-MIMOにより空間多重される信号の送信先である複数のユーザのうち、自ユーザ以外の1又は複数のユーザである。なお、以下MU-MIMOにおける干渉抑圧を主な実施例として説明するが、他の干渉源に対しても本発明の実施の形態を適用することが可能である。また、本発明の実施の形態はFDDシステム及びTDDシステムの双方に適用することが可能である。
 MIMO通信において使用されるプリコーディングは、例えば、以下1)及び2)の方法が使用される。
1)Non-precoded RSベースの受信法
TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator)の情報は受信機に通知される
RS(Reference Signal)はプリコーディングされない
RS伝送:y=HxRS+n
Data伝送:y=HPxData+n
(H:伝搬路行列、P:プリコーディング行列、n:雑音ベクトル)
受信機ではH及びPは既知となり、当該情報に基づいてXDataの復号が可能である。すなわち、受信機において、RSに基づいてHが推定され、Pは送信機からTPMIとして通知される。
2)Precoded RSベースの受信法
TPMIの情報は受信機に通知されない
RSはデータと同一のプリコーディングが適用される
RS伝送:y=HPxRS+n
Data伝送:y=HPxData+n
(H:伝搬路行列、P:プリコーディング行列、n:雑音ベクトル)
受信機ではHPは既知となり、当該情報に基づいてXDataの復号が可能である。すなわち、受信機において、RSに基づいてHPが推定され、H又はPそれぞれの情報を推定することはできない。
 また、MIMO通信において、複数のアンテナポートを使用したRS送信が行われてもよい。以下に示される表1は、DMRS(Demodulation Reference Signal)のアンテナポート設定を端末20に通知する情報の例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、DMRSのアンテナポートは、0から7までのいずれかのアンテナポート、又は複数のアンテナポートが使用される。なお、CDM(Code division multiplexing)グループは、1(DMRSの多重されるシンボルにデータチャネルが多重される)及び2(DMRSの多重されるシンボルにデータチャネルが多重されない)が使用されるDMRSの例である。また、DMRSが配置されるシンボル数は、1又は2である例である。表1に示される「Value」が通知されることによって、DMRSのアンテナポートの設定が端末20に通知される。
 図3は、本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(1)を説明するためのシーケンス図である。図3に示されるように、DM-RSとしてプリコーディングがされない参照信号が送信されてもよい。あるいは、受信機に透過的なプリコーディングがされた参照信号が送信されてもよい。
 図3に示されるステップS11において、基地局10は、同時多重ユーザ宛の信号に係る情報を端末20に送信する。例えば、同時多重ユーザ宛の信号に係る情報は、同時多重ユーザ宛のデータ信号に適用するプリコーダ情報(TPMI)であってもよい。また、例えば、同時多重ユーザ宛の信号に係る情報は、同時多重ユーザ宛のDMRSに適用するプリコーダ情報であってもよい。続いて、ステップS12において、基地局10は、プリコーディングされない参照信号を端末20に送信する。
 続いて、ステップS13において、端末20は、同時多重ユーザのチャネル推定を行う。すなわち、端末20は、プリコーディングされていないDMRSのチャネルに、通知されたプリコーダが乗算されたチャネルで干渉が到来していると想定し、自装置のチャネル推定を行う。続いて、ステップS14において、端末20は、干渉を抑圧して推定したチャネルに基づいて基地局10が送信したデータ信号を受信する。ただし、ステップS12とステップS14における端末20による信号の受信は同時(同一スロット)であってもよい。ただし、ステップS14のデータ信号はプリコーディングされていてもよい。
 上記のシーケンスを実行することで、干渉チャネル推定に必要な同時多重ユーザのDMRSに係る情報(DMRSポート数、系列生成情報等)の個別通知が不要となる。
 なお、自ユーザ宛のDMRSの生成情報すなわち各種スクランブリングID(scramblingID0, scramblingID1, NSCID)、セルID等が端末20に通知されてもよい。なお、複数の同時多重ユーザが存在する場合、共通のDMRSが設定されてもよい。一方、プリコーダ情報は複数の同時多重ユーザに個別に設定されてもよい。
 なお、ステップS14における「データ信号」は、例えば、PDSCH、PDCCH、PBCHであってもよい。なお、「同時多重」に関して、データ信号の割り当て時間及び周波数リソースの全部又は少なくとも一部が端末20間で重複している場合、「同時多重」していると定義されてもよい。
 端末20に通知される同時多重ユーザ宛の信号に係る情報は、同時多重ユーザ宛のDMRSのアンテナポートに関する情報(すなわちValue)であってもよいし、同時多重ユーザ宛のDMRSの系列生成情報すなわち各種スクランブリングID(scramblingID0, scramblingID1, NSCID)、セルID等であってもよい。この場合、同時多重ユーザ宛のDMRSはプリコーディングされていてもよい。
 図4は、本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(2)を説明するためのシーケンス図である。図4に示されるように、DM-RSとしてプリコーディングがされない参照信号が送信されてもよい。
 図4に示されるステップS21において、基地局10は、自装置宛の信号に係る情報を端末20に送信する。例えば、自装置宛の信号に係る情報は、自装置宛のデータ信号に適用するプリコーダ情報(TPMI)であってもよい。続いて、ステップS22において、基地局10は、プリコーディングされない参照信号を端末20に送信する。
 続いて、ステップS23において、端末20は、自装置のチャネル推定を行う。すなわち、端末20は、プリコーディングされていないDMRSのチャネルに、通知されたプリコーダが乗算されたチャネルでデータ信号を受信していると想定し、自装置のチャネル推定を行う。続いて、ステップS24において、端末20は、推定したチャネルに基づいて基地局10が送信したプリコーディングされたデータ信号を受信する。ただし、ステップS22とステップS24における端末20による信号の受信は同時(同一スロット)であってもよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(3)を説明するためのシーケンス図である。図5に示されるように、DM-RSとしてプリコーディングされた参照信号が送信されてもよい。
 図4に示されるステップS31において、基地局10は、自装置宛の信号に係る情報を端末20に送信する。例えば、自装置宛の信号に係る情報は、自装置宛のDMRSに適用するプリコーダ情報であってもよい。続いて、ステップS32において、基地局10は、プリコーディングされた参照信号を端末20に送信する。
 続いて、ステップS33において、端末20は、自装置のチャネル推定を行う。すなわち、端末20は、プリコーディングされたDMRSのチャネルでデータ信号を受信していると想定し、自装置のチャネル推定を行う。続いて、ステップS34において、端末20は、推定したチャネルに基づいて基地局10が送信したプリコーディングされたデータ信号を受信する。ただし、ステップS32とステップS34における端末20による信号の受信は同時(同一スロット)であってもよい。
 図2、図3及び図4で説明したプリコーダ情報の通知は、コードブックベースの通知であってもよい。コードブックは、CSI(Channel State Information)報告に使用されるコードブックと異なるコードブックであってもよいし、同一のコードブックであってもよい。例えば、NRで規定されているコードブックが使用されてもよい。また、例えば、NRで規定されているコードブックが部分的に使用されてもよいし、サブセットの限定が適用されてもよい。例えば、端末のフィードバックしたPMI(Precoding Matrix Indicator)と、データに適用したプリコーダが同一であることを示すフラグを通知してもよい。
 図6は、本発明の実施の形態における情報通知の例(1)を説明するためのシーケンス図である。図6に示されるように、参照信号に係る情報又は参照信号が端末20に通知されてもよい。端末20は、参照信号に係る情報を使用してチャネル推定の精度を向上させることができる。なお、ステップS41、ステップS42及びステップS43は、どのような順で実行されてもよいし、実行されないステップがあってもよい。
 ステップS41に示されるように、基地局10は、参照信号のアンテナポートに係る情報を端末20に通知してもよい。例えば、自ユーザ及び同時多重ユーザのDMRSを異なるアンテナポートに配置してもよい。
 例えば、自ユーザ及び同時多重ユーザ宛のDMRSに係る情報を通知してもよい。表2は、DMRSのアンテナポート設定を端末20に通知する情報の例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2において、「Value=30」と通知することで、DMRSが配置されるアンテナポートが、「0」、「2」、「4」、「6」であることが通知される。さらに、以下の1)-3)の方法が実行されてもよい。なお、以下の1)-2)では、ポート「2」、「4」、「6」が自身宛の信号、ポート「0」が同時多重ユーザ宛のポートの例を示す。
1)自ユーザに少なくとも一部のアンテナポートを割り当てる
アンテナポートのインデックスが通知されてもよい。例えば、表2において「2」、「4」、「6」が通知されてもよい。また、アンテナポートのインデックスの最小値及び最大値を通知してもよい。例えば、表2において、「2」及び「6」が通知されてもよい。また、アンテナポートのインデックスの順序が通知されてもよい。例えば、表2において、「2番目から4番目」と通知されてもよい。
2)同時多重ユーザ宛のDMRSのアンテナポートに係る情報を通知する
例えば、同時多重ユーザ宛のDMRSのアンテナポートに係る情報がユーザごとに通知されてもよい。端末20は、同時多重ユーザ宛のDMRSと同一のプリコーダが適用されたデータ信号が多重されていると想定してもよい。上記1)と同様に、アンテナポートのインデックスが通知されてもよい。例えば、表2において「0」が通知されてもよい。また、アンテナポートのインデックスの最小値及び最大値を通知してもよい。例えば、表2において、「0」及び「0」が通知されてもよい。また、アンテナポートのインデックスの順序が通知されてもよい。例えば、表2において、「1番目から1番目」と通知されてもよい。
3)使用されていないアンテナポートに係る情報を通知する
使用されていないアンテナポートに係る情報が上記1)又は上記2)と同様に通知されてもよい。端末20は、通知された使用されていないアンテナポートに関連付けられるDMRSとデータ信号が多重されていないと想定してもよい。
 なお、上記1)-上記3)のアンテナポートに係る情報を基地局10はすべて端末20に通知しなくてもよい。例えば、上記1)及び2)が通知された場合、残りのアンテナポートは3)であるとみなすことができる。すなわち、上記1)-3)のアンテナポートに係る情報のうち、2種が通知されてもよい。通知された2種のアンテナポートに係る情報に基づいて、残りの1種のアンテナポート情報を算出する。
 同様に、上記1)及び上記2)のアンテナポートに係る情報を基地局10はすべて端末20に通知しなくてもよい。例えば、上記3)の使用されないアンテナポートが存在しない場合、上記1)又は上記2)のうち、いずれか1種が通知されてもよい。通知された1種のアンテナポートに係る情報に基づいて、残りの1種のアンテナポート情報を算出する。
 ステップS42に示されるように、基地局10は、ユーザ間共通で利用する系列生成情報を端末20に通知してもよい。系列生成情報は、例えば、各種スクランブリングID(scramblingID0, scramblingID1, NSCID)、セルID等である。また、基地局10は、ユーザ間共通で利用する系列生成情報を切り換える通知を端末20に送信してもよい。例えば、基地局10は、ユーザ間共通で利用する系列生成情報を切り換える通知をDCI(Downlink Control Information)によって端末20に送信してもよい。
 ステップS43に示されるように、基地局10は、ユーザ間共通のアンテナポートを使用する参照信号を端末20に送信してもよい。すなわち、ダウンリンクのチャネル(例えば、PDSCH又はPDCCH)のDMRSのアンテナポートを複数の端末20で共有してもよい。アンテナポートを共有するDMRSにはプリコーディングを行わなくてもよい。アンテナポートを共有することで使用するDMRSのアンテナポート数を減少させることができるため、DMRSのアンテナポート数の不足を回避し、ユーザ間で異なるアンテナポートをDMRSに使用するよりも、OCC(Orthogonal Cover Code)の直交性が崩れた場合のDMRSポート間干渉を低減することができる。
 図7は、本発明の実施の形態におけるデータ受信の例(4)を説明するためのシーケンス図である。図7に示されるように、干渉チャネルの推定はDM-RSで実行されなくてもよく、例えば、CSI-RSで実行されてもよい。
 図7に示されるステップS51において、基地局10は、同時多重ユーザ宛のCSI-RSに係る情報を端末20に送信する。例えば、同時多重ユーザ宛のCSI-RSに係る情報は、下りリンクのリソース割り当て(例えば、DCIフォーマット1_1)によって通知されてもよい。また、干渉を測定するリソース(IMR:Interference measurement resource)としてNZP(Non zero power)CSI-RSが使用されてもよく、NZP CSI-RSに係る情報がステップS51で端末に通知されてもよい。続いて、ステップS52において、基地局10は、CSI-RSを端末20に送信する。
 続いて、ステップS53において、端末20は、同時多重ユーザのチャネル推定を行う。例えば、端末20は、CSI-RSにおいて観測される干渉信号が自ユーザ宛のデータ信号に多重されていると想定してもよい。続いて、ステップS54において、端末20は、推定したチャネルに基づいて基地局10が送信したデータ信号を受信する。
 図8は、本発明の実施の形態における情報通知の例(2)を説明するためのシーケンス図である。図8に示されるような情報が基地局10から端末20に通知されてもよい。端末20は、図8に示されるような情報を使用してチャネル推定の精度を向上させることができる。なお、ステップS61、ステップS62及びステップS63は、どのような順で実行されてもよいし、実行されないステップがあってもよい。
 ステップS61に示されるように、基地局10は、PDSCHをスケジュールするときのDCIを介して同時多重ユーザの情報を端末20に通知してもよい。例えば、DCIフォーマット1_1に同時多重ユーザの情報を通知するためのフィールドを追加してもよい。また、例えば、DCIフォーマット1_0は、同時多重ユーザの情報を通知するためのフィールドが含まれなくてもよい。また、例えば、端末20は、UE個別サーチスペースで検出するDCIには同時多重ユーザの情報を通知するためのフィールドが存在すると想定してもよいし、共通サーチスペースで検出するDCIには同時多重ユーザの情報を通知するためのフィールドが存在しないと想定してもよい。なお、PUSCHがスケジュールされるときのDCI(DCIフォーマット0_1又はDCIフォーマット0_0)を介して、同時多重ユーザの情報が端末20に通知されてもよい。
 ステップS62に示されるように、基地局10は、同時多重ユーザのスケジューリング情報を端末20に通知してもよい。NRでは、周波数スケジューリングの適用が可能であり、部分帯域ごとに同時多重ユーザが異なる可能性がある。端末20は、帯域ごとに異なる同時多重ユーザを想定した干渉抑圧処理を実行してもよい。例えば、同時多重ユーザのスケジューリング帯域が端末20に通知されてもよい。また、例えば、自ユーザのスケジューリング帯域が端末20に通知されてもよい。また、例えば、端末20は、自ユーザと同時多重ユーザのスケジューリング帯域が同一であると想定してもよい。
 ステップS63に示されるように、基地局10は、ストリームごとの送信電力に係る情報を端末20に通知してもよい。受信機における最適な受信ウェイトは各ストリームの電力に依存する。例えば、干渉ストリームの電力が小さい場合、当該干渉ストリームにヌルビームを向けるメリットは小さい。例えば、自ユーザ宛の信号(例えばPDSCH、DMRS等)からのオフセットとしてストリームごとの送信電力に係る情報が端末20に通知されてもよい。また、例えば、同時多重ユーザ向けの参照信号(例えばDMRS、CSI-RS)からのオフセットとしてストリームごとの送信電力に係る情報が端末20に通知されてもよい。ストリームごとの送信電力に係る情報は、ユーザごとにグルーピングされて通知されてもよい。すなわち、ある端末20に対する異なるストリームに対して、同一の電力が適用されたと想定してもよい。また、例えば、端末20は、同時多重ユーザ間で同一の送信電力が適用されたと想定してもよい。なお、送信電力は、EPRE(Energy per resource element)として表記されてもよい。
 なお、本発明の実施の形態は、上下リンク送受信区別に関わらず適用が可能である。その場合、上り信号又はチャネルと、下り信号又はチャネルは相互に読み替えることができる。また、上りフィードバック情報と下り制御シグナリングは相互に読み替えることができる。
 本開示において、主にNRのチャネル及びシグナリング方式を前提して説明したが、本発明の実施の形態は、NRと同様の機能を有するチャネル及びシグナリング方式に適用が可能である。例えばLTE/LTE-A又はその他のRAT(Radio Access Technology)に適用することが可能である。
 本開示において、様々なシグナリング例を示したが、それらは明示的な方法に限定されず、暗黙的に通知されてもよいし、シグナリングは行われず仕様により一意に規定されてもよい。
 本開示において、様々なシグナリング例を示したが、実施例は示したものに限定されない。例えば、シグナリングは、RRC、MAC-CE、DCI等の異なるレイヤのシグナリングを用いてもよいし、MIB(Master information block)又はSIB(System information block)等を用いてもよい。
 本開示において、ビーム又はBF(Beam forming)RS等の表現をしたが、当該物理信号又はチャネルがビームフォーミングされているか否かは基地局10又は端末20から透過的であってもよい。また、ビームはアンテナポート単位で形成されてもよい。同様に、ビーム選択はリソース選択等、ビームインデックスはリソースインデックス、アンテナポートインデックス等と言い換えることができる。
 本開示において、MU-MIMOを主な実施例として説明を行ったが、他の干渉源を想定してもよい。例えば、干渉源は、セル間干渉であってもよいし、リンク間干渉(例えば、上下リンク間の干渉、サイドリンクと下りリンク間の干渉)であってもよい。
 上述した実施例及び変形例は、互いに組み合わせることができ、これらの例に示される特徴は様々な組み合わせで互いに組み合わせることができる。本発明の実施の形態は、本明細書に開示される特定の組み合わせに限定されない。
 上述の実施例により、端末20は、同時多重ユーザへ送信される信号に係る情報又は自ユーザへ送信される信号に係る情報を基地局10から取得することで、同時多重ユーザへ送信される信号からの干渉を低減することができる。
 すなわち、無線通信システムにおける空間多重時の伝送品質を向上させることができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図9は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を有する。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を無線で受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、MIMO通信の制御に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、MIMO通信に係る制御を行う。また、制御部140は、参照信号に係る情報の通知を端末20に行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図10は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する機能を有する。受信部220は、各種の信号を無線で受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、MIMO通信の制御に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、干渉チャネルの推定を含むMIMO通信に係る制御を行う。また、制御部240は、参照信号に係る情報を基地局10から取得する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図9及び図10)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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示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、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等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、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 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等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図9に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図10に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって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以上のチップによって実装されてもよい。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。
 記憶装置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)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記録媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末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)等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つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、MU-MIMO(Multi User - Multiple Input Multiple Output)における自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、参照信号とを基地局から受信する受信部と、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、前記参照信号とに基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定する制御部と、前記干渉を抑圧してデータ信号を前記基地局から受信する通信部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、同時多重ユーザへ送信される信号に係る情報を基地局10から取得することで、同時多重ユーザへ送信される信号からの干渉を低減することができる。すなわち、無線通信システムにおける空間多重時の伝送品質を向上させることができる。
 前記制御部は、プリコーディングされていない前記参照信号に基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定してもよい。当該構成により、端末20は、同時多重ユーザへ送信される信号に係る情報及びプリコーディングされていない参照信号を基地局10から受信することで、同時多重ユーザへ送信される信号から所望信号への干渉を低減することができる。
 前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報は、前記自装置以外の装置を宛先として送信されるデータ信号に適用されるプリコーダ情報を含んでもよい。当該構成により、端末20は、同時多重ユーザへ送信されるデータ信号に適用されるプリコーダ情報及びプリコーディングされていない参照信号を基地局10から受信することで、同時多重ユーザへ送信される信号から所望信号への干渉を低減することができる。
 前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報は、アンテナポートに係る情報、スケジューリングされる周波数領域に係る情報又はストリームごとの送信電力に係る情報を含んでもよい。当該構成により、端末20は、同時多重ユーザへ送信される信号に適用されるアンテナポートと、自ユーザへ送信される信号に適用されるアンテナポートとがいずれであるかを基地局10から通知されることで、同時多重ユーザへ送信される信号から所望信号への干渉を低減することができる。また、端末20は、同時多重ユーザへ送信される信号がスケジューリングされる周波数領域に係る情報を基地局10から通知されることで、同時多重ユーザへ送信される信号から所望信号への干渉を低減することができる。また、端末20は、同時多重ユーザへ送信されるストリームごとの送信電力に係る情報を基地局10から通知されることで、同時多重ユーザへ送信される信号から所望信号への干渉を低減することができる。
 前記アンテナポートに係る情報は、自装置と、前記自装置以外の装置とで異なるアンテナポートが使用されることを示してもよい。当該構成により、端末20は、同時多重ユーザへ送信される信号に適用されるアンテナポートと、自ユーザへ送信される信号に適用されるアンテナポートとが異なることを基地局10から通知されることで、同時多重ユーザへ送信される信号から所望信号への干渉を低減することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、MU-MIMO(Multi User - Multiple Input Multiple Output)における自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、参照信号とを基地局から受信する受信手順と、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、前記参照信号とに基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定する制御手順と、前記干渉を抑圧してデータ信号を前記基地局から受信する通信手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、同時多重ユーザへ送信される信号に係る情報を基地局10から取得することで、同時多重ユーザへ送信される信号からの干渉を低減することができる。すなわち、無線通信システムにおける空間多重時の伝送品質を向上させることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、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これらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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10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10を有する1つ又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20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つ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10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、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)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、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。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。
 本開示における判定は、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又は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、情報などは、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、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方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無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、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、本開示において説明した用語及び本開示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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)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:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって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名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示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名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)の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」又は「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及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 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、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「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、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又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。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「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。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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を用いて、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。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「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、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。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開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第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。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、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、本開示において使用されている用語「又は(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つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又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つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(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。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、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、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又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、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、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、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/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。
 なお、本開示において、DMRSは、復調に用いる参照信号の一例である。CSI-RSは、チャネル状態の取得に用いる参照信号の一例である。送信部210及び受信部220は、通信部の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示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。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  MU-MIMO(Multi User - Multiple Input Multiple Output)における自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、参照信号とを基地局から受信する受信部と、
     前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、前記参照信号とに基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定する制御部と、
     前記干渉を抑圧してデータ信号を前記基地局から受信する通信部とを有する端末。
  2.  前記制御部は、プリコーディングされていない前記参照信号に基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定する請求項1記載の端末。
  3.  前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報は、前記自装置以外の装置を宛先として送信されるデータ信号に適用されるプリコーダ情報を含む請求項2記載の端末。
  4.  前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報は、アンテナポートに係る情報、スケジューリングされる周波数領域に係る情報又はストリームごとの送信電力に係る情報を含む請求項3記載の端末。
  5.  前記アンテナポートに係る情報は、自装置と、前記自装置以外の装置とで異なるアンテナポートが使用されることを示す請求項4記載の端末。
  6.  MU-MIMO(Multi User - Multiple Input Multiple Output)における自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、参照信号とを基地局から受信する受信手順と、
     前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号に係る情報と、前記参照信号とに基づいて、前記自装置以外の装置を宛先として送信される信号から自装置を宛先として送信される信号への干渉を推定する制御手順と、
     前記干渉を抑圧してデータ信号を前記基地局から受信する通信手順とを端末が実行する通信方法。
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WO2019065189A1 (ja) * 2017-09-28 2019-04-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法

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