JP6968888B2 - チャネル状態変化測定のための参照信号送信方法及びそのための装置 - Google Patents

チャネル状態変化測定のための参照信号送信方法及びそのための装置 Download PDF

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Description

本発明は、チャネル状態変化測定のための参照信号送信方法及びそのための装置に関し、より詳しくは、チャネル状態変化測定のための参照信号を特定のサブフレームグループ内に配置して送信する方法及びそのための装置に関する。
本発明を適用できる無線通信システムの一例として、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;以下、「LTE」という。)通信システムについて概略的に説明する。
図1は、無線通信システムの一例としてE−UMTSネットワーク構造を概略的に示す図である。E−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)は、既存のUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)から進展したシステムであり、現在3GPPで基礎的な標準化作業が進行中である。一般に、E−UMTSをLTE(Long Term Evolution)システムと呼ぶこともできる。UMTS及びE−UMTSの技術規格(technical specification)の詳細な内容はそれぞれ、「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network」のRelease 7及びRelease 8を参照すればよい。
図1を参照すると、E−UMTSは、端末(User Equipment;UE)、基地局(eNodeB;eNB)、及びネットワーク(E−UTRAN)の終端に位置して外部ネットワークに接続するアクセスゲートウェイ(Access Gateway;AG)を含んでいる。基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャストサービス及び/又はユニキャストサービスのために多重データストリームを同時に送信することができる。
一つの基地局には一つ以上のセルが存在する。セルは、1.25、2.5、5、10、15、20MHzなどの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供する。異なったセルは、互いに異なった帯域幅を提供するように設定されればよい。基地局は、複数の端末に関するデータ送受信を制御する。下りリンク(Downlink;DL)データについて、基地局は下りリンクスケジューリング情報を送信し、該当の端末にデータが送信される時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest)関連情報などを知らせる。また、上りリンク(Uplink;UL)データについて、基地局は上りリンクスケジューリング情報を該当の端末に送信し、該当の端末が使用可能な時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ関連情報などを知らせる。基地局同士の間には、ユーザトラフィック又は制御トラフィックの送信のためのインターフェースを用いることができる。コアネットワーク(Core Network;CN)は、AG、及び端末のユーザ登録などのためのネットワークノードなどで構成可能である。AGは、複数のセルで構成されるTA(Tracking Area)単位に端末の移動性を管理する。
無線通信技術は、WCDMAに基づいてLTEにまで開発されてきたが、ユーザと事業者の要求と期待は増す一方である。その上、他の無線接続技術の開発が続いており、将来、競争力を持つためには新しい技術進化が要求される。ビット当たりのコストの削減、サービス可用性の増大、柔軟な周波数バンドの使用、単純構造と開放型インターフェース、端末の適度な電力消耗などが要求される
本発明は、チャネル状態変化測定のための参照信号送信方法及びそのための装 置を提供する。
本発明が遂げようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及していない他の技術的課題は、以下の発明の詳細な説明から本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明の実施例による無線通信システムにおいて、受信端が参照信号を受信する方法であって、送信端から第1リソースマッピングパターンの第1タイプ参照信号及び第2リソースマッピングパターンの第2タイプ参照信号を受信することを含み、特定の条件を満たす場合、受信端は第1タイプ参照信号が第2タイプ参照信号に連関しているという仮定下で第1タイプ参照信号を受信する。
この時、第1タイプ参照信号は、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)であり、第2タイプ参照信号は、CSI−RS(Channel State Information−Reference Signal)、CRS(Common Reference Signal)及びDMRS(Demodulation Reference Signal)のうちの1つである。
また、第1タイプ参照信号及び第2タイプ参照信号は同じタイプの参照信号シーケンスを用いて生成される。また第1タイプ参照信号が使用されることを指示する指示子を受信した場合、第1タイプ参照信号が受信される。
また、特定の条件を満たす場合、受信端は第1参照信号のための第1アンテナポートが第2参照信号のための第2アンテナポートに連関しているという仮定下で第1参照信号と第2参照信号を受信する。
また、第2タイプ参照信号はサブフレームグループに含まれた複数のサブフレーム内の同じ位置に位置する1つ以上のOFDMシンボルにマッピングされる。
また、第1タイプ参照信号は第2タイプ参照信号のためのリソース要素をよっては受信されない。さらに第1タイプ参照信号及び第2タイプ参照信号に基づいてデータを復調することを含む。
また、第2リソースマッピングパターンは第1リソースマッピングパターンより多いリソースユニットを有する。
本発明による無線通信システムにおいて、参照信号を受信する受信装置であって、送信端と無線信号を送受信するRFモジュール、及びRFモジュールに連結されたプロセッサを含み、該プロセッサは、送信端から第1リソースマッピングパターンの第1タイプ参照信号及び第2リソースマッピングパターンの第2タイプ参照信号を受信することを含み、特定の条件を満たす場合、受信装置は第1タイプ参照信号が第2タイプ参照信号に連関しているという仮定下で第1タイプ参照信号を受信する。
この時、第1タイプ参照信号は、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)であり、第2タイプ参照信号は、CSI−RS(Channel State Information−Reference Signal)、CRS(Common Reference Signal)及びDMRS(Demodulation Reference Signal)のうちの1つである。
また、第1タイプ参照信号及び第2タイプ参照信号は同じタイプの参照信号シーケンスを用いて生成される。また、第1タイプ参照信号が使用されることを指示する指示子をRFモジュールが受信した場合、第1タイプ参照信号が受信される。
また、特定の条件を満たす場合、受信端は第1参照信号のための第1アンテナポートが第2参照信号のための第2アンテナポートに連関しているという仮定下で第1参照信号と第2参照信号を受信する。
また、第2タイプ参照信号は、サブフレームグループに含まれた複数のサブフレーム内の同じ位置に位置する1つ以上のOFDMシンボルにマッピングされる。
また、第1タイプ参照信号は第2タイプ参照信号のためのリソース要素によっては受信されない。
また、第2リソースマッピングパターンは第1リソースマッピングパターンより多いリソースユニットを有する。
本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効果は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明によれば、上りリンク送信領域及び下りリンク送信領域が動的に変更され、ビーム特性が動的に変更されても、効率的にチャネルの時変特性を測定することができる。
本明細書に添付する図面は、本発明に関する理解を提供するためのものであり、本発明の様々な実施の形態を示し、明細書の記載と共に本発明の原理を説明するためのものである。
無線通信システムの一例としてE−UMTSネットワーク構造を概略的に示す図である。 3GPP無線接続網の規格に基づく端末とE−UTRANの間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)の制御平面(Control Plane)及び使用者平面(User Plane)構造を示す図である。 3GPPシステムに用いられる物理チャネル及びこれらを用いた一般的な信号送信方法を説明する図である。 LTEシステムで用いられる無線フレームの構造を例示する図である。 LTEシステムで用いられる下りリンク無線フレームの構造を例示する図である。 LTEシステムで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。 4つのアンテナを用いた下りリンク送信を支援するLTEシステムにおける下りリンク参照信号の構造を示す図である。 4つのアンテナを用いた下りリンク送信を支援するLTEシステムにおける下りリンク参照信号の構造を示す図である。 現在3GPP標準文書にて定義している下りリンクDM−RS割り当て例を示す図である。 TXRUとアンテナ要素の連結方式の一例を示す図である。 セルフサブフレームの構造(Self−Contained subframe structure)を示す図である。 セルフサブフレームの構造において基本DMRSと追加DMRSを送信する一例を示す図である。 セルフサブフレームの構造において基本DMRSと追加DMRSを送信する一例を示す図である。 下りリンクデータ及び上りリンクデータのためのDMRS送信の一例を示す図である。 下りリンクデータ及び上りリンクデータのためのDMRS送信の一例を示す図である。 チャネル状態変化測定のための参照信号送信の一例を示す図である。 制御チャネルとデータチャネルで参照信号を共有する一例を示す図である。 本発明の一実施例によってDMRSをCDM方式でN個のREにスプレディングし、8つの直交コードを用いて送信する方法を説明する図である。 本発明の一実施例によってFDMとCDMを組み合わせて使用する方法を説明する図である。 本発明の一実施例によってFDMとOCCを組み合わせて使用する方法を説明する図である。 本発明の他の実施例によってFDMとCDMを組み合わせて使用する方法を説明する図である。 本発明の他の実施例によってFDMとOCCを組み合わせて使用する方法を説明する図である。 本発明の他の実施例によってFDMとOCCを組み合わせて使用する方法を説明する図である。 本発明の他の実施例によってFDMを用い、AP当たり8RE間隔を説明する方法を示す図である。 本発明の一実施例によってFDMとCDMを適用する方案を示す図である。 本発明を一実施例による通信装置のブロック構成図である。
以下に添付の図面を参照して説明された本発明の実施例から、本発明の構成、作用及び他の特徴が容易に理解されるであろう。以下に説明される実施例は、本発明の技術的特徴が3GPPシステムに適用された例である。
本明細書ではLTEシステム及びLTE−Aシステムを用いて本発明の実施例を説明するが、これは例示に過ぎず、本発明の実施例は、上述した定義に該当するいかなる通信システムにも適用可能である。
また、本明細書では、基地局をRRH(remote radio head)、eNB、TP(transmission point)、RP(reception point)、中継機(relay)などを含む包括的な名称として使うことができる。
図2は、3GPP無線接続網規格に基づく端末とE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)のコントロールプレーン及びユーザプレーンの構造を示す図である。コントロールプレーンとは、端末(UE)とネットワークとが呼を管理するために用いる制御メッセージが送信される通路のことを意味する。ユーザプレーンとは、アプリケーション層で生成されたデータ、例えば、音声データ又はインターネットパケットデータなどが送信される通路のことを意味する。
第1層である物理層は、物理チャネル(Physical Channel)を用いて上位層に情報送信サービス(Information Transfer Service)を提供する。物理層は、上位の媒体接続制御(Medium Access Control)層とは送信チャネル(Transport Channel)を介して接続されている。該送信チャネルを通じて媒体接続制御層と物理層との間にデータが移動する。送信側の物理層と受信側の物理層との間には物理チャネルを通じてデータが移動する。該物理チャネルは、時間及び周波数を無線リソースとして活用する。具体的に、物理チャネルは、下りリンクにおいてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式で変調され、上りリンクにおいてSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)方式で変調される。
第2層の媒体接続制御(Medium Access Control;MAC)層は、論理チャネル(Logical Channel)を通じて、上位層である無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層にサービスを提供する。第2層のRLC層は、信頼できるデータ送信を支援する。RLC層の機能は、MAC内部の機能ブロックとしてもよい。第2層のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層は、帯域幅の狭い無線インターフェースでIPv4やIPv6のようなIPパケットを効率的に送信するために、余分の制御情報を減らすヘッダー圧縮(Header Compression)機能を果たす。
第3層の最下部に位置する無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層は、コントロールプレーンにのみ定義される。RRC層は、無線ベアラー(Radio Bearer)の設定(Configuration)、再設定(Re−configuration)及び解除(Release)に関連して、論理チャネル、送信チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。無線ベアラー(RB)とは、端末とネットワーク間のデータ伝達のために第2層により提供されるサービスのことを意味する。そのために、端末のRRC層とネットワークのRRC層とはRRCメッセージを互いに交換する。端末のRRC層とネットワークのRRC層間にRRC接続(RRC Connected)がある場合に、端末はRRC接続状態(Connected Mode)にあり、そうでない場合は、RRC休止状態(Idle Mode)にあるようになる。RRC層の上位にあるNAS(Non−Access Stratum)層は、セッション管理(Session Management)と移動性管理(Mobility Management)などの機能を果たす。
ネットワークから端末にデータを送信する下り送信チャネルとしては、システム情報を送信するBCH(Broadcast Channel)、ページングメッセージを送信するPCH(Paging Channel)、ユーザトラフィックや制御メッセージを送信する下りSCH(Shared Channel)などがある。下りマルチキャスト又は放送サービスのトラフィック又は制御メッセージは、下りSCHを通じて送信されてもよく、別の下りMCH(Multicast Channel)を通じて送信されてもよい。一方、端末からネットワークにデータを送信する上り送信チャネルとしては、初期制御メッセージを送信するRACH(Random Access Channel)、ユーザトラフィックや制御メッセージを送信する上りSCH(Shared Channel)がある。送信チャネルの上位に存在し、送信チャネルにマッピングされる論理チャネル(Logical Channel)としては、BCCH(Broadcast Control Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)、MCCH(Multicast Control Channel)、MTCH(Multicast Traffic Channel)などがある。
図3は、3GPPシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般の信号送信方法を説明するための図である。
端末は、電源が入ったり、新しくセルに進入したりした場合に、基地局と同期を取る等の初期セル探索(Initial cell search)作業を行う(S301)。そのために、端末は、基地局からプライマリ同期チャネル(Primary Synchronization Channel;P−SCH)及びセカンダリ同期チャネル(Secondary Synchronization Channel;S−SCH)を受信して基地局と同期を取り、セルIDなどの情報を取得すればよい。その後、端末は、基地局から物理放送チャネル(Physical Broadcast Channel)を受信し、セル内放送情報を取得できる。一方、端末は、初期セル探索段階で、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal;DL RS)を受信し、下りリンクチャネル状態を確認できる。
初期セル探索を終えた端末は、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel;PDCCH)、及び該PDCCHに載せられた情報に基づいて物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Control Channel;PDSCH)を受信することによって、より具体的なシステム情報を取得できる(S302)。
一方、基地局に最初に接続したり信号送信のための無線リソースがない場合には、端末は、基地局にランダムアクセス手順(Random Access Procedure;RACH)を行ってよい(S303乃至S306)。そのために、端末は、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel;PRACH)を通じて特定シーケンスをプリアンブルとして送信し(S303及びS305)、PDCCH及び対応するPDSCHを通じて、プリアンブルに対する応答メッセージを受信すればよい(S304及びS306)。競合ベースのRACHについては、衝突解決手順(Contention Resolution Procedure)をさらに行ってもよい。
上述の手順を行った端末は、その後、一般的な上りリンク/下りリンク信号送信手順として、PDCCH/PDSCH受信(S307)、及び物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)/物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel;PUCCH)送信(S308)を行えばよい。特に、端末はPDCCHを通じて下りリンク制御情報(Downlink Control Information;DCI)を受信する。ここで、DCIは、端末に対するリソース割り当て情報のような制御情報を含んでおり、その使用目的によってフォーマットが異なっている。
一方、端末が上りリンクを通じて基地局に送信する又は端末が基地局から受信する制御情報としては、下りリンク/上りリンクACK/NACK信号、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(Rank Indicator)などを含む。3GPP LTEシステムでは、端末は、これらのCQI/PMI/RIなどの制御情報をPUSCH及び/又はPUCCHを通じて送信してもよい。
図4は、LTEシステムで用いられる無線フレームの構造を例示する図である。
図4を参照すると、無線フレーム(radio frame)は10ms(327200×Ts)の長さを有し、10個の均等なサイズのサブフレーム(subframe)で構成されている。それぞれのサブフレームは1msの長さを有し、2個のスロット(slot)で構成されている。それぞれのスロットは0.5ms(15360×Ts)の長さを有する。ここで、Tsはサンプリング時間を表し、Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10−8(約33ns)で表示される。スロットは時間領域において複数のOFDMシンボルを含み、周波数領域において複数のリソースブロック(Resource Block;RB)を含む。LTEシステムにおいて一つのリソースブロックは12個の副搬送波×7(6)個のOFDMシンボルを含む。データの送信される単位時間であるTTI(Transmission Time Interval)は一つ以上のサブフレーム単位に定めることができる。上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるOFDMシンボルの数は様々に変更されてもよい。
図5は、下りリンク無線フレームにおいて一つのサブフレームの制御領域に含まれる制御チャネルを例示する図である。
図5を参照すると、サブフレームは14個のOFDMシンボルで構成されている。サブフレーム設定によって先頭の1乃至3個のOFDMシンボルは制御領域として用いられ、残り13〜11個のOFDMシンボルはデータ領域として用いられる。同図で、R1乃至R4は、アンテナ0乃至3に対する基準信号(Reference Signal(RS)又はPilot Signal)を表す。RSは、制御領域及びデータ領域を問わず、サブフレーム内に一定のパターンで固定される。制御チャネルは、制御領域においてRSの割り当てられていないリソースに割り当てられ、トラフィックチャネルもデータ領域においてRSの割り当てられていないリソースに割り当てられる。制御領域に割り当てられる制御チャネルには、PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)、PHICH(Physical Hybrid−ARQ Indicator CHannel)、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)などがある。
PCFICHは物理制御フォーマット指示子チャネルで、毎サブフレームごとにPDCCHに用いられるOFDMシンボルの個数を端末に知らせる。PCFICHは、最初のOFDMシンボルに位置し、PHICH及びPDCCHに優先して設定される。PCFICHは4個のREG(Resource Element Group)で構成され、それぞれのREGはセルID(Cell IDentity)に基づいて制御領域内に分散される。一つのREGは4個のRE(Resource Element)で構成される。REは、1副搬送波×1 OFDMシンボルと定義される最小物理リソースを表す。PCFICH値は帯域幅によって1〜3又は2〜4の値を指示し、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)で変調される。
PHICHは、物理HARQ(Hybrid−Automatic Repeat and request)指示子チャネルで、上りリンク送信に対するHARQ ACK/NACKを運ぶために用いられる。すなわち、PHICHは、UL HARQのためのDL ACK/NACK情報が送信されるチャネルを表す。PHICHは、1個のREGで構成され、セル特定(cell−specific)にスクランブル(scrambling)される。ACK/NACKは1ビットで指示され、BPSK(Binary phase shift keying)で変調される。変調されたACK/NACKは拡散因子(Spreading Factor;SF)=2又は4で拡散される。同一のリソースにマップされる複数のPHICHは、PHICHグループを構成する。PHICHグループに多重化されるPHICHの個数は、拡散コードの個数によって決定される。PHICH(グループ)は周波数領域及び/又は時間領域においてダイバーシチ利得を得るために3回反復(repetition)される。
PDCCHは物理下りリンク制御チャネルで、サブフレームにおける先頭のn個のOFDMシンボルに割り当てられる。ここで、nは1以上の整数で、PCFICHによって指示される。PDCCHは一つ以上のCCEで構成される。PDCCHは、送信チャネルであるPCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)のリソース割り当てに関する情報、上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)、HARQ情報などを各端末又は端末グループに知らせる。PCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)はPDSCHを通じて送信される。したがって、基地局と端末は一般に、特定の制御情報又は特定のサービスデータ以外は、PDSCHを通じてデータをそれぞれ送信及び受信する。
PDSCHのデータがいずれの端末(一つ又は複数の端末)に送信されるものか、これら端末がどのようにPDSCHデータを受信してデコードしなければならないかに関する情報などは、PDCCHに含まれて送信される。例えば、特定PDCCHが「A」というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRCマスクされており、「B」という無線リソース(例、周波数位置)及び「C」というDCIフォーマット、すなわち、伝送形式情報(例、伝送ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が、特定サブフレームで送信されると仮定する。この場合、セル内の端末は、自身が持っているRNTI情報を用いて検索領域でPDCCHをモニター、すなわち、ブラインドデコードし、「A」のRNTIを持っている一つ以上の端末があると、これらの端末はPDCCHを受信し、受信したPDCCHの情報に基づいて「B」と「C」によって指示されるPDSCHを受信する。
図6は、LTEシステムで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
図6を参照すると、上りリンクサブフレームは、制御情報を運ぶPUCCH(PhysicalUplink Control CHannel)が割り当てられる領域と、ユーザデータを運ぶPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)が割り当てられる領域とに区別される。サブフレームにおいて中間部分がPUSCHに割り当てられ、周波数領域においてデータ領域の両側部分がPUCCHに割り当てられる。PUCCH上で送信される制御情報は、HARQに用いられるACK/NACK、下りリンクチャネル状態を示すCQI(Channel Quality Indicator)、MIMOのためのRI(Rank Indicator)、上りリンクリソース割り当て要請であるSR(Scheduling Request)などがある。一つの端末に対するPUCCHは、サブフレーム内の各スロットで互いに異なる周波数を占める一つのリソースブロックを使用する。すなわち、PUCCHに割り当てられる2個のリソースブロックはスロット境界で周波数ホッピング(frequency hopping)する。特に、図6は、m=0のPUCCH、m=1のPUCCH、m=2のPUCCH、m=3のPUCCHがサブフレームに割り当てられるとしている。
以下、参照信号についてより詳しく説明する。
一般的にチャネル測定のために、データと共に送受信側の既知の参照信号が送信側から受信側に送信される。かかる参照信号は、チャネル測定だけではなく、変調技法を知らせて復調過程が行われるようにする。参照信号は、基地局と特定の端末のための専用参照信号(dedicated RS;DRS)、即ち、端末特定の参照信号とセル内における全ての端末のためのセル特定の参照信号である共通参照信号(common RS又はCell specific RS;CRS)に区分される。また、セル特定の参照信号は、端末でCQI/PMI/RIを測定して基地局に報告するための参照信号を含み、これをCSI−RS(Channel State Information−RS)という。
図7及び図8は4つのアンテナを用いた下りリンク送信を支援するLTEシステムにおける参照信号の構造を示す図である。特に図7は一般(normal)循環前置(Cyclic Prefix)である場合を、図8は拡張(extended)循環前置である場合を示す。
図7及び図8を参照すると、格子に記載の0〜3は、アンテナポート0〜3の各々に対応してチャネル測定とデータ復調のために送信されるセル特定の参照信号であるCRS(Common Reference Signal)を意味し、セル特定の参照信号であるCRSは、データ情報領域だけではなく、全ての制御情報領域にかけて端末に送信されることができる。
また格子に記載のD’は、端末特定のRSである下りリンクDM−RS(Demodulation−RS)を意味し、DM−RSはデータ領域、即ち、PDSCHを介して単一のアンテナポート送信を支援する。端末は上位階層を介して端末特定のRSであるDM−RSの存在有無がシグナリングされる。図7及び図8はアンテナポート5に対応するDM−RSを例示しており、3GPP標準文書36.211ではアンテナポート7〜14、即ち、総8つのアンテナポートに対するDM−RSも定義している。
図9は現在3GPP標準文書にて定義している下りリンクDM−RSの割り当て例を示す。
図9を参照すると、DM−RSグループ1には、アンテナポート{7、8、11、13}に該当するDM−RSがアンテナポートごとのシーケンスを用いてマッピングされ、DM−RSグループ2にはアンテナポート{9、10、12、14}に該当するDM−RSが同様にアンテナポートごとのシーケンスを用いてマッピングされる。
CRSと比較して、CSI−RSはPDSCHのチャネル測定のために提案され、マルチセル環境においてセル間干渉(Inter−Cell Interference;ICI)を低減するためにCSI−RSに対して最大32つの異なるリソース構成が利用可能である。
以下、チャネル状態情報(channel state information、CSI)報告について説明する。現在、LTE標準では、チャネル状態情報無しに運用される開ループ(open−loop)MIMOとチャネル状態情報に基づいて運用される閉ループ(closed−loop)MIMOの2つの送信方式がある。特に、閉ループMIMOでは、MIMOアンテナの多重化利得を得るために、基地局及び端末が各々チャネル状態情報に基づいてビーム形成を行う。基地局はチャネル状態情報を端末から得るために、端末にPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)又はPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を割り当てて下りリンク信号に対するチャネル状態情報(CSI)をフィードバックするように命令する。
CSIは大きく、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix index)、CQI(Channel Quality Indication)の3つの情報に分類される。まずRIは、上述したように、チャネルのランク情報を示し、端末が同じ周波数−時間リソースにより受信可能なストリーム数を意味する。またRIはチャネルの長期間フェージング(long term fading)により決定されるので、通常PMI、CQI値よりも長い周期で基地局にフィードバックされる。
またPMIは、チャネルの区間特性を反映した値であり、SINRなどのメトリック(metric)を基準として端末が選好する基地局のプリコーディング行列インデックスを示す。最後に、CQIはチャネルの強度を示す値であり、通常基地局がPMIを用いた時に得られる受信SINRを意味する。
3GPP LTE−Aシステムにおいて、基地局は多数のCSIプロセスをUEに設定し、各CSIプロセスに対するCSIが報告される。ここで、CSIプロセスは、基地局からの信号品質特定のためのCSI−RSリソースと、干渉測定のためのCSI−IM(interference measurement)リソース、即ち、IMR(interference measurement REsource)とで構成される。
ミリ波(Millimeter Wave、mmW)では波長が短いので、同一面積に多数のアンテナ要素の設置が可能である。具体的には、30GHz帯域において波長は1cmであるので、4*4cmのパネルに0.5lambda(波長)間隔で2D(2−dimension)配列する場合、総64(8*8)のアンテナ要素を設けることができる。これにより、ミリ波(mmW)では多数のアンテナ要素を使用してビーム形成(beamforming、BF)利得を上げてカバレッジを増加させるか、又はスループット(throughput)を向上させることができる。
この場合、アンテナ要素ごとに伝送パワー及び位相の調節ができるようにTXRU(transceiver)を含むと、周波数リソースごとに独立的なビーム形成を行うことができる。しかし、100余個の全てのアンテナ要素にTXRUを設けることは費用面で実効性が乏しい。従って、1つのTXRUに多数のアンテナ要素をマッピングし、アナログ位相シフター(analog phase shifter)でビーム方向を調節する方式が考えられる。かかるアナログビーム形成方式では全帯域において1つのビーム方向のみが形成されるので、周波数選択的なビーム形成が難しいという短所がある。
デジタルビーム形成及びアナログビーム形成の中間形態として、Q個のアンテナ要素より少ない数のB個のTXRUを有するハイブリッドビーム形成(hybrid BF)が考えられる。この場合、B個のTXRUとQ個のアンテナ要素の連結方式によって差はあるが、同時に伝送可能なビームの方向はB個以下に制限される。
図10はTXRUとアンテナ要素の連結方式の一例を示す。
図10の(a)はTXRUがサブアレイ(sub−array)に連結された方式を示す。この場合、アンテナ要素は1つのTXRUのみに連結される。一方、図10の(b)はTXRUが全てのアンテナ要素に連結される方式を示す。この場合、アンテナ要素は全てのTXRUに連結される。図10において、Wはアナログ位相シフター(analog phase shifter)により乗じられる位相ベクトルを示す。即ち、Wによってアナログビーム形成の方向が決定される。ここで、CSI−RSアンテナポートと複数のTXRUとのマッピングは1:1又は1:多である。
多数の通信機器がより大きな通信容量を要求することにより、既存のRAT(radio access technology)に比べて向上したモバイルブロードバンド通信の必要性が高まっている。また、多数の機器及び物事を連結していつでもどこでも多様なサービスを提供する大規模(massive)MTC(Machine Type Communications)が次世代通信において考えられている。さらに信頼性及び遅延などに敏感なサービス/UEを考慮した通信システムのデザインも考えられている。これらを考慮した次世代RATの導入が論議されており、本発明では便宜上New RAT(以下、NR)という。
TDDシステムにおいて、データ送信遅延を最小化するために、5世代NRでは図11のようなセルフサブフレームの構造(Self−Contained subframe structure)を考慮している。図11はセルフサブフレームの構造の一例である。
図11において斜線領域は下りリンク制御領域を示し、黒い部分は上りリンク制御領域を示す。表示のない領域は、下りリンクデータ送信又は上りリンクデータ送信のために使用されることができる。かかる構造の特徴は、1つのサブフレーム内で下りリンク送信と上りリンク送信が順に行われて、サブフレーム内で下りリンクデータを送り、上りリンクACK/NACKも受けることができる。結果として、データ送信のエラー発生時にデータの再送信までかかる時間を減らすことができ、これにより最終データの伝達遅延を最小化することができる。
かかるセルフサブフレーム構造において、基地局とUEが送信モードから受信モードへの転換過程又は受信モードから送信モードへの転換過程のための時間ギャップ(time gap)が必要である。このために、セルフサブフレーム構造において、下りリンクから上りリンクに転換される時点の一部のOFDMシンボル(OFDMシンボル;OS)がGP(guard period)として設定される。
NRに基づいて動作するシステムにおいて、構成/設定可能なセルフサブフレームのタイプの一例として、少なくとも以下の4つのサブフレームタイプが考えられる。
−下りリンク制御区間+下りリンクデータ区間+GP+上りリンク制御区間
−下りリンク制御区間+下りリンクデータ区間
−下りリンク制御区間+GP+上りリンクデータ区間+上りリンク制御区間
−下りリンク制御区間+GP+上りリンクデータ区間
なお、5世代NRにおいて、NRシステムの特徴上、DMRS送信に以下のような問題が発生することができる。第1に、NRシステムの設計要求事項では、周波数帯域が700MHzから70GHzまでと設定され、システム帯域幅は5MHzから1GHzまでと設定され、移動速度は0km/hから500km/hまでの速度で通信可能であり、かつ室内外及び大きいセルなどにおいても通信可能に設計される必要があるので、NRシステムの設計要求事項が非常に広範囲である。
従ってかかる広範囲な設計事項を全て満たすためのDMRS配置方法が必要であるが、極端的な環境を仮定して単一パターンでNR DMRSを設計した場合、リソース効率の側面で非常に非効率的である。反面、様々なパターンのNR DMRSを設計すると、実際の具現が複雑になる問題がある。
第2に、初期にデータをデコーディングするための目的とセル間干渉を測定及び除去するための目的によって、NRシステムのDMRSはデータチャネルの開始部分に位置する。かかる場合、ドップラーの程度が高いか又はSNRが低い場合などのチャネル状況において、サブフレームの前部分に位置するDMRSを使用する場合、チャネル推定性能が落ちることができる。
第3に、LTE−Aでは単一ユーザ当たり受信可能なレイヤ数が8レイヤであったが、NRにおいては大規模(Massive)MIMOの助けにより、単一ユーザ当たりの送信可能なレイヤ数が16レイヤ以上に増加する。従って、DMRSアンテナポートの区分のために直交リソースを構成する必要があるが、レイヤ数が増加すると、参照信号(RS)のオーバヘッドが増加し、これにより多数のレイヤを区分するための効率的な直交リソース構成方法が必要となる。
第4に、NRでは高周波数帯域を使用するので経路損失が激しいが、これを克服するために、NRにおいてビーム形成を導入することが論議されている。即ち、4GHz帯域の基地局では上りリンクでアナログ受信ビーム形成を活用するなどのアナログビーム形成を導入する可能性が高く、6GHz以上の帯域では基地局と端末におけるアナログビーム形成を導入する可能性が高まっている。
既存の全方位(Omni Direction)信号を送受信する時、遅延拡散とドップラー拡散の様相がアナログビーム形成の適用時に異なる。例えば、全方位に信号を受信する時、ドップラー拡散が大きく、速度が増加すると、コヒーレント(coherent)時間が減少する。この時、アナログ受信ビーム形成が導入されると、特定の方向に受信される信号のドップラー周波数のみが受信されてドップラー拡散が相対的に小さくなり、これによってコヒーレント時間が増加する。この場合、移動速度が高い場合のためにさらに適用されたDMRSが不要オーバヘッドになる問題がある。
本発明では、上述した問題を解決するために、DMRSの配置方法及び既存のDMRS以外の追加参照信号を定義し、かかる追加参照信号の配置及び送信方法について提案する。
本発明の本格的な説明に先立って、本発明において既存の参照信号は基本DMRS、必須(Fundamental)DM−RSなどと言い、追加参照信号は追加(Additional)参照信号、高品質(High quality)参照信号、高性能(High performance)参照信号、補充的(Supplemental)DM−RS、副DM−RS、アドオン(Add−on)DMRSなどのように表現される。
<基本DMRSと追加DMRSの位置>
本発明によれば、NRのDMRSはサブフレームデータ領域の前部分に位置する基本参照信号(即ち、基本DMRS)とサブフレームのデータ領域のうちに送信される追加参照信号(即ち、追加DMRS)で構成される。
基本DMRSは下りリンク、上りリンク、特別リンクなどのリンク、副搬送波間隔(subcarrier spacing)、OFDMシンボル間隔(OFDM symbol duration)などのニューマロロジー(Numerology)、送信レイヤ、端末が室内外のどこに位置するかなどの配置シナリオ、端末の移動速度、送信ブロックのサイズなどに関係なく常に送信される参照信号をいう。
NRにおいて、基本DMRSはサブフレームデータ領域の前部分に位置する。NRにおいて、データの初期デコーディングの設計時に重要な要求事項であるが、DMRSをデータ信号より早く送ることにより、データデコーディングのために必須的に求められるチャネル推定情報を速く獲得することができる。
なお、NRにおけるフレーム構造は、下りリンク、上りリンク、特別リンクが共通に使用されることを目的として設計される。よって、隣接セル又は隣接リンクからの干渉信号のチャネルを推定するために、下りリンク、上りリンク、特別リンクのDMRS位置をサブフレーム内で一致させることを考えられる。
NRで考えられるサブフレーム構造において、下りリンクデータ領域と上りリンクデータ領域の開始点は、下りリンク制御領域の長さ及びGPの存在によって変化することができる。例えば、制御チャネルが送信される1番目のOFDMシンボルに続いて下りリンクデータが送信されると、2番目のOFDMシンボルからデータ領域が開始されることができ、制御チャネルが送信される1番目のOFDMシンボルに続いて上りリンクデータが送信される場合には、2番目のOFDMシンボルがGPとして使用され、3番目のOFDMシンボルからデータが開始することができる。
このように、下りリンクデータと上りリンクデータの開始点が変更可能であるので、図12に示したように、基本DMRSは下りリンクデータと上りリンクデータの領域で共通にデータ送信に使用されるOFDMシンボルのうち、最初のシンボルに配置することが好ましい。
なお、制御領域のOFDMシンボル長さとデータ領域のOFDMシンボル長さが変更可能であるが、かかる場合にも、図13に示したように、下りリンク制御チャネルとGPが占めるOFDMシンボル以後の下りリンクデータ領域と上りリンクデータ領域で共通にデータ送信のために使用されるOFDMシンボルのうち、1番目のOFDMシンボルに基本DMRSを配置することができる。
なお、追加DMRSはデータ領域の特定位置に位置できるが、以下のように2つの類型に分かれる。
追加DMRS類型1はリソース要素の一部を使用でき、追加DMRS類型2は1つのOFDMシンボル全体を使用できる。
追加DMRS類型1の場合、追加DMRSを以下のように配置できる。
1.実施例1−1
追加DMRSは追加DMRSのためのリソース要素の数によってレベル単位で区分され、送信環境によって追加DMRSのためのリソース要素の数、即ち、追加DMRSのレベルを調整する。この時、多重追加DMRSレベルのうち、1つは基本DMRSのみが送信される場合に該当する。代表的には、追加DMRSのレベルが0である場合、基本DMRSのみが送信可能である。
2.実施例1−2
リソース要素単位の追加DMRSは1つのリソースブロック内で均等な間隔で配置される。一般的には、リソース要素単位の追加DMRSは基本DMRSに定義されたアンテナポートと同じ数のアンテナポートが定義されるが、リソース要素単位の追加DMRSを使用してOFDMシンボルの間の位相変化量を測定することを目的とするか、又は全てのアンテナポートで位相変化量が類似する場合のように特別ケースの場合には、基本DMRSに定義されたアンテナポートより小さい数のアンテナポートの追加DMRSのみを定義することができる。
なお、追加DMRS類型2の場合は、追加DMRSを以下のように配置できる。
1.実施例1−1
OFDMシンボル単位で追加DMRSが使用される場合、追加DMRSの位置は、基本DMRSとして使用されるOFDMシンボル以後のOFDMシンボル数と追加DMRSとして使用されるOFDMシンボル以後のOFDMシンボル数とが互いに類似するところに配置される。例えば、データ領域に12つのOFDMシンボルがあり、基本DRMSが2番目のOFDMシンボルに位置する場合、追加DMRSは7番目のOFDMシンボルに配置される。他の例として、データ領域に12つのOFDMシンボルがあり、基本DRMSと2つの追加DRMSがある場合、1、5、9番目のOFDMシンボルに各々基本DMRSと追加DRMSを配置させると、各DMRS以後のOFDMシンボル数が類似する水準になる。これはDMRSがチャネル推定の変化を正確に反映できるようにする長所がある。
2.実施例1−2
OFDMシンボル単位で追加DMRSが使用される場合、追加DMRSの位置は基本DMRSとして使用されるOFDMシンボルと連続するOFDMシンボルに配置されることができる。例えば、基本DMRSが2番目のOFDMシンボルに位置する場合、追加DMRSは3番目のOFDMシンボルに配置される。これは多重アンテナの送信でアンテナ数を拡張するか又は同時送信されるユーザを拡張するためにDMRSのリソースを増加させるという長所がある。
<DMRSの密度を可変する方法>
DMRSの密度を可変させる第1方法として、既存の参照信号を維持し、追加参照信号をオン−デマンド(on−demand)方式によって追加する方式がある。例えば、ドップラーが激しくなったか又は遅延の拡散が激しくなった場合、又はMCS(Modulation and Coding Scheme)レベルによって、High MCSで追加参照信号を追加することができる。
DMRSの密度を可変させる第2方法として、受信端の性能によってDMRS密度の可変を許容するユーザにはオン−デマンド(on−demand)方式によって参照信号をさらに送るか又は少しだけ送るなどの可変性があり得る。例えば、アナログビーム形成が可能な受信端である場合、全方位受信を仮定した参照信号送信についてオン−デマンド(on−demand)方式によって参照信号を少しだけ送ることを要請する方式である。
第3方法としては、ページング、任意接続応答(Random Access Response)、システム情報などを送るチャネルでは参照信号の密度を固定し、特定の端末に情報を送るチャネルでは参照信号密度を可変することができる。
第4方法としては、チャネルデコーディングのための承認(grant)メッセージにより、参照信号密度制御情報を定義する。また参照信号密度制御情報には以下のような情報が含まれる。
−現在まで送信されたチャネル又は今後送信するチャネルで使用される参照信号密度に関する情報(例えば、基本密度(Default density)の使用有無、基本密度に比べて密度がどのくらい増減したかに関する情報など)
−追加(Additional)DMRSレベル情報
−追加DMRS類型に関する情報
−チャネルの変化量報告のためのトリガーされたメッセージ
第5方法としては、CSI−RSを用いた端末の短期測定を行った後、CSI報告と共に、時間及び周波数のチャネル変化量を報告することができる。チャネル変化量の報告は、参照信号密度の可変有無を決定する指標になる。また端末は参照信号密度の可変要請メッセージを送信できる。
第6方法としては、端末がCSIを報告する場合、選好する追加DMRSレベル情報を共に報告する。選好する追加DMRSレベル(preferred additional DMRS level)は、CSI報告に含まれたCQIに該当するMCSのPDSCHを受信する場合、最適のスループット(throughput)が得られるようにする追加DMRSレベルに該当する。この時、端末はCSIの計算時に追加DMRSのレベルによって追加されるDM−RSリソース要素のオーバヘッドを反映してCSIを計算する。
第7方法としては、送信レイヤが増加する場合、既存の参照信号に追加参照信号を追加することができる。
また、共通制御チャネル(Common control channel)或いは共通制御メッセージ(common control message)により指示されたデータ領域では、基本DMRSと共に追加DMRSが基本的に配置される。
また、端末特定の制御チャネル(UE specific control channel)或いは端末特定の制御メッセージ(UE specific control message)によりデータが指示される時、サブフレーム内にDMRS密度を可変的に運用できる。このために、制御メッセージにDMRS関連指示子を設定できる。即ち、PDSCH、PUSCHに対するDMRS密度を制御メッセージにより指示できる。なお、DMRS関連指示子が設定される制御メッセージは、DCIに含まれて端末に送信されるか、又はRRCシグナリングにより端末に送信される。この時、DCIフォーマットによって制御メッセージの有無を決定するか、又は制御メッセージが含まれる形態が変更されることができる。また、アナログ受信ビーム形成を行う端末は、DMRS密度の変更を要請することによりDMRS密度を基地局端で変更することもできる。
図14及び図15は本発明によるDMRS送信の一例を示す図である。即ち、図14及び図15は上記定義した追加DMRS類型2をオーバヘッドによってレベル0とレベル1に区分し、各レベルによってDMRSを送信する実施例を示す。
図14及び図15を参照すると、追加DMRS類型2のレベルによって、上りリンク送信領域又は下りリンク送信領域におけるDMRS位置を一致させることができる。レベル1はオーバヘッドを増加させる場合であって、高いランク(Higher rank)の送信又は低いランク(lower rank)の送信時に、チャネル推定性能を向上させるために適用できる。また、レベル0は低い参照信号オーバヘッドを有する低いランクの送信を目的とする。
さらに他の例として、図14及び図15において、“A.Level1(Higher Rank)”は低いランクの送信時にチャネル推定性能を向上させるために使用され、“B.Level1(Lower Rank)”の場合には、高いランクのためのパターンとして活用できる。
さらに、図14及び図15に示されたフレーム構造から分かるように、下りリンク制御領域では2つのOFDMシンボルが使用されるが、この時、下りリンク制御領域として使用されない領域によって下りリンクデータの送信が可能である。
<チャネル推定向上のための補間法(interpolation)使用が可能なレベル指定>
マルチレベルで送信されるDMRSにQCL条件を仮定できる。
例えば、単一サブフレーム内に送信される多数のDMRSの間にQCLを仮定する場合、各DMRSから推定されたチャネルを補間法(interpolation)に活用できる。もしマルチサブフレームでQCL条件を仮定する場合、マルチサブフレームのレベルに補間法(interpolation)を適用できる。
また、サブフレーム内に1つ以上のミニサブフレームが定義され、各ミニサブフレームごとにDMRSを送信する時、ミニサブフレームレベルのQCLが仮定される場合、ミニサブフレームの間に補間法を適用できる。なお、QCL条件はサブフレームグループ或いはマルチサブフレームグループなどの表現により補間(interpolation)が可能な時間領域リソース単位を表示することもできる。
<チャネル状態変化測定のための参照信号構造>
既存のLTEのように一定のOFDMシンボル間隔で周期的に送信されるCRS或いはサブフレーム単位で周期的に送信されるCSI−RSを使用すると、チャネルの時変特性を測定できる。
しかし、NRにおいては、CRSのように1つ以上のOFDMシンボル単位で送信される単一ビーム形成参照信号(Single−beamformed RS)が定義されない。ここで、単一ビーム形成とは、時間単位及び/又は周波数単位でビームの変化がないビーム形成の形態をいう。
また、NRにおいて、下りリンク及び/又は上りリンクを動的に変更することと、送信ビームがOFDMシンボル単位及びサブフレーム単位で動的に変化することを支援するフレーム構造を志向するので、サブフレーム単位の周期的CSI−RSの送信が難しくなり、周期的CSI−RSの使用を期待することが難しい。またCSI−RSを1回送信することではドップラーを測定することが難しい。
また、周期的に送信されるビーム測定参照信号が導入されても、ビーム測定参照信号が非常に短い周期で送信されないと、ビーム測定参照信号を用いたチャネル時変特性の変化量測定は難しい。
従って、NRにおいて、CSI−RS、SRSなどのチャネル測定参照信号はチャネル時変状態の変化測定に適合するように設計する必要があり、かかる要求を満たすために、本発明では以下のようなチャネル状態変化測定のための参照信号の構造を提案する。
(1)図16に示したように、ビーム形成に変化のないマルチショットCSI−RS又はマルチショットSRSを送信する。このために、1つのサブフレーム内でCSI−RS或いはSRSをマルチショット方式で送信するか、又は隣接するサブフレームと共に、或いは複数のサブフレーム単位でマルチショットCSI−RS又はマルチショットSRSを送信する。さらに基地局はビーム形成係数の変化がないことを前提として設定されたN−サブフレームグループに対するメッセージを生成することができる。
この時、マルチショットで送信されるCSI−RS又はSRSの一部又は全部がチャネル状態変化測定のための参照信号として使用されることができる。
(2)なお、単一OFDMシンボルにおいて、チャネル状態変化測定のための参照信号を繰り返して送信することができる。この時、チャネル状態変化測定のための参照信号は、単一OFDMシンボルに割り当てられたCSI−RS、SRS又はPTRS(Phase Tracking Reference Signal)のうちの一部又は全部である。
なお、基地局はDCIにより非周期的CSI−RS送信、端末のCSI測定及びCSI報告トリガーのためのCSI−RSが単一ショットのCSI−RSであるか又はマルチショットのCSI−RSであるかを知らせることができる。また、基地局がマルチショットCSI−RSを送信した場合、端末はチャネル変化量報告又は選好する追加DMRSレベル報告を行うことができる。
これと同様に、基地局はDCIにより、非周期的SRS送信トリガーのためのSRSを単一ショットSRSで送信するか、又はマルチショットSRSで送信するかを端末に知らせることができる。また、基地局がマルチショットSRSを送信した場合、基地局はSRSを同じプリコーディング方式を用いて、連続して送信する回数を端末に知らせる。
なお、効率的な干渉測定のために、干渉特定のためのリソースであるCSI−IM(Interference Measurement)リソースをマルチショットとして設定することもできる。かかるマルチショットCSI−IMリソースは、マルチショットCSI−RSリソースと1:1にマッチングされて定義される。即ち、基地局はDCIによりCSI−RSとCSI−IMリソースが送信される回数を同一に指定することができる。これとは異なり、基地局はDCIによりCSI−RSとCSI−IMリソースが送信される回数を個々に指定することもできる。
<制御チャネルとデータチャネルの参照信号を共有する方法>
NRシステムにおいて、下りリンク制御チャネルと下りリンク及び/又は上りリンクデータチャネルが時間分割多重化(Time Division Multiplexing;TDM)されることを考慮している。基本的には、制御チャネルには制御チャネルを復調するために参照信号が定義され、データチャネルを復調するためのDMRSが各々定義される。
しかし、各々のチャネルのための参照信号を定義する場合、参照信号オーバヘッドが非常に大きくなる問題がある。従って、かかる参照信号オーバヘッドを減らすための方案として制御チャネル参照信号或いはデータDMRSを制御チャネルとデータチャネルで共有する方案が論議されている。
しかし、かかる共有方案が常に利得になることではない。例えば、制御チャネルの参照信号は制限された数のアンテナポートにより定義されるが、これをデータチャネルに適用すると、データチャネルの最大送信ランクを制限して結果として性能を制限する要素になる。
また、制御チャネルの参照信号は端末−特定(UE specific)の参照信号であることができるが、端末−非特定の参照信号(non−UE specific RS)であることもできる。
もし端末−非特定の参照信号で送信される場合、データチャネルが特定のユーザにビーム形成されることが難しくなり、ビーム利得を期待することが難しくなる。
反面、特定の条件を有する端末には、参照信号の共有を許容できる。
例えば、1)高くないデータ率を要求する情報を送信するユーザにデータチャネルを送信する場合、2)端末特定の空間チャネル情報を得ていない状況、或いは獲得した空間チャネル情報が有効ではない状況でる場合、3)高速移動環境のように、開ループ送信が有利なユーザにデータチャネルを送信する場合などには、参照信号の共有を許容することができる。なお、特定の状況は特定のチャネル或いは特定の参照信号に関する情報が設定されていない場合であることができる。
即ち、特定の条件を満たす場合、受信端は第1タイプの参照信号と第2タイプの参照信号が連関していると仮定して、第1タイプの参照信号と第2タイプの参照信号を共に使用できる。
言い換えれば、特定の条件を満たす場合、受信端は第1タイプの参照信号及び第2タイプの参照信号を同じ目的で共に使用することができる。
以下、図17を参照しながら、参照信号を共有する方案について説明する。図17を参照すると、制御チャネルに定義された参照信号をデータチャネルが共有する。この時、制御チャネルの参照信号は端末グループ特定の参照信号(UE group specific RS)と仮定する。この場合、送信レイヤ数が制御チャネル参照信号により制限され、端末特定のビーム形成(UE specific beamforming)を期待することが難しい。
なお、DMRS領域の参照信号は使用しないことができる。この場合、使用しない参照信号領域はデータのために活用できる。
また、制御チャネル参照信号を共有するデータ領域に追加参照信号を配置できる場合、1つのOFDMシンボルDMRSに対比してRSオーバヘッドが大きく増えない。なお、追加参照信号の配置は基本送信(Basic transmission)或いはフォールバック(fallback)方式を使用する場合に適用できる。
かかる参照信号の共有方案について、基地局は端末に使用される参照信号に関する情報を指示する。例えば、制御チャネルに定義された参照信号を使用するか、又はDMRS領域に定義された参照信号を使用するかを指示する。
又は、端末に送信されるデータチャネルの属性によって、使用する参照信号が決定される。例えば、システム情報(System Information)或いは任意接続応答(Random Access REsponse)などを送るDCIのRNTIに連携して、該当RNTIで検出されたDCIが指示したデータチャネルでは制御チャネルの参照信号を共有する。
なお、制御チャネルの参照信号をデータチャネルで共有して使用するユーザ或いはユーザグループのためのデータチャネル区間では、制御チャネル参照信号と類似する或いは同じ参照信号がさらに送信されることができ、常に送信されることもできる。これは、上位階層などで指示でき、このために制御信号のコンテンツに特定の指示子が定義されることができる。
ここで、制御チャネルとデータチャネルの間で参照信号を共有するとは、制御チャネルの参照信号とデータチャネルの参照信号が同じシーケンス或いは同じタイプのシーケンスを使用することを意味する。
<位相追跡のための参照信号(PTRS;Phase Tracking Reference Signal)>
30GHz近くの帯域において64QAMのような高い変調次数では位相雑音に敏感であるので、位相を追跡するためのPTRSが要求される。
PTRSは位相雑音による共通位相を推定することだけではなく、残余周波数オフセット(REsidual frequency offset)を推定するためにも活用される。
共通位相エラー(common phase error)は、毎OFDMシンボルごとに変更されるので、これを測定するためには、毎OFDMシンボルごとに参照信号が送信される必要がある。反面、周波数オフセットは特定の傾向性を有して変化するので、これを測定するためには、N個のOFDMシンボル単位で参照信号を送信して周波数オフセットを推定することが可能である。
共通位相エラー(Common phase error)は変化幅が大きくないので、64QAMのように複雑なコンステレイション(Constellation)を有する場合にのみそのエラーの敏感度が把握される反面、周波数オフセットは変化量が2πを超えるので、QPSKなどのように低い変調次数でもその敏感度が把握される。
言い換えれば、共通位相エラーを推定する参照信号は、高周波帯域の高い変調次数の場合に要求され、周波数オフセット推定のための参照信号は、帯域と変調次数に関係なく要求される。従って周波数オフセット推定のためのPTRSが毎スロットごとに送信され、場合によっては共通位相エラーを測定するためのPTRSがさらに送信されることができる。
本発明では便宜上、周波数オフセット推定及びタイミング追跡のために送信される参照信号を基本PTRS(Basic PTRS)或いは基本TRS(Basic TRS)という。
周波数オフセット及び信号の到達タイミングは、送信ポイントやアナログビーム形成によって変更可能である。
また、下りリンクの送信において、基地局は端末に周波数オフセット及びタイミングを推定する時間単位を指定できる。例えば、基本TRSは同期信号が送信される時間スロット内に含まれることができる。この時、同期信号が送信される所定の数のOFDMシンボルで構成された同期信号ブロックを指示するインデックスがあれば、該当同期信号ブロック(SS block)で推定した周波数オフセット及びタイミング追跡情報は同期信号ブロックインデックス(SS block index)と連携されることができる。
もしPBCH或いはPBCHを復調するための参照信号、測定参照信号、ビーム追跡参照信号又はその他の情報が、ビームスイーピング(beam sweeping)に連携されていると、周波数オフセット(frequency offset)及び時間追跡(Timing tracking)情報は同期信号ブロックインデックスと連携されることができる。またビームスイーピングを行わない単一のビームであれば、推定した周波数オフセット及び時間追跡情報を使用する参照信号を指定する。
なお、基地局は推定した情報が使用可能な時間単位を指定できる。この時、推定された情報又は推定された情報が使用可能な時間単位に関する情報には、特定のデータを受信するための制御情報内で推定情報を使用できるか否かを知らせる指示子が含まれる。
例えば、同期信号ブロックインデックスが上記推定された情報又は該推定された情報が使用可能な時間単位に関する情報に含まれると、該当同期信号ブロックで推定した周波数オフセット及びタイミング情報を適用できると仮定するか、又は参照信号のリソース情報などを推定された情報又は使用可能な時間単位に関する情報により知らせることができる。又は参照信号リソースの順を互いに約束して指示することができる。
周波数オフセット及び/又は時間追跡のために使用される参照信号は、PTRSの下位集合(subset)と定義できる。例えば、PTRSの特定のポートを基本PTRSと定義することができ、PTRSのパターンのうち、時間或いは周波数密度が低いパターンを基本PTRSとして使用することもできる。
<CP−OFDMとDFT−S−OFDM波形を同時支援可能なPTRS(Phase Tracking Reference Signal)>
30GHz以上の帯域では位相雑音(phase noise)により発生する搬送波間の干渉(inter Carrier Interference)及び共通位相エラー(Common Phase Error)などが深刻に発生して64QAM以上の変調次数(modulation order)で性能の劣化を招く。これを克服するために、副搬送波間隔(subcarrier spacing)を広げてICIに対する敏感度を低くするか、又はOFDMシンボルごとに変化する位相を推定して逆に補償する方法がある。
LTEでは、15kHzの副搬送波間隔を使用する反面、30GHz近所の帯域でNRを動作させるためには、60kHz以上の副搬送波間隔が考えられる。また毎OFDMシンボルごとに変化する位相を追跡(tracking)するための目的の参照信号を導入して位相を推定し、信号を復調する時、推定された位相に基づいて位相を補正する。
なお、本発明では位相追跡(Phase Tracking)のための参照信号をPTRSという。PTRSは毎OFDMシンボル或いは毎N個のOFDMシンボルごとに送信される。
即ち、各OFDMシンボルで同じ副搬送波位置にPTRSを送信することにより、副搬送波ごとに位相が変化した程度を測定する。またPTRS送信のためにリソースブロック或いはリソースブロックグループ内では特定のM個のリソース要素を使用するが、PTRSは特定のリソースブロック或いはリソースブロックグループ内でクラスタータイプに集められて送信されることができ、インターリービングタイプで等間隔に離れて送信されることもでき、又は間隔に関係なく送信されることもできる。
CP−OFDM波形を使用するシステムでは、TRS(tracking RS)が配置される形態によって推定性能が決定されるが、DFT−S−OFDM波形を使用するシステムでは、TRSが配置される時、PAPRを害しない方向にRS配置を決定することが好ましい。
DFT−s−OFDM波形を使用するシステムにおいて、PTRSはデータが送信されるOFDMシンボル内の特定のリソース要素に位置する。この時、PTRSは等間隔に配置することが好ましい。また、PTRSのためのシーケンスはZC(Zadoff−chu)シーケンスを使用することが好ましい。この時、ZCシーケンスは1つのOFDMシンボルで使用されるPTRSの数に合わせてZCシーケンスの長さを合わせることができ、又はDMRSで使用するZCシーケンスを再使用することもできる。
もしZCシーケンスを再使用する場合、DMRS ZCシーケンス列でPTRSの数ほどの要素を選択する時、最初の要素と最後の要素の間の値のうち、インデックスが最大限、均等な間隔を有するようにする要素を選択することが好ましい。例えば、36長さのDMRSシーケンスで6つの要素を選択するとした時、6間隔で6つの要素を選択する。
例えば、({1、7、13、19、25、31}+offset(offset={0,1,2,3,4,5}))のようなシーケンスを選択してPTRSを送信する時、低いPAPRを維持することができる。
また、データをDFT拡散(spreading)するための単位は、データ送信に使用されるリソース要素の数であることができる。例えば、6RBが割り当てられた場合、72をDFT拡散単位とする(LTEではN=2abc)。
この時、PTRSが含まれたOFDMシンボルにおけるDFT拡散単位は、PTRSの数を除いた残りのリソース要素の数と定義する。ここで、N=2abc−M、Mは1つのOFDMシンボルに含まれたPTRSの数である。
なお、既存LTEのようにDFT拡散単位をN=2abcと維持しようとする場合、1つのOFDMシンボルに含まれるPTRSの数Mは、N−Mが2def内で定義されることが好ましい。例えば、データ送信は8RBが使用され、PTRSは1RBごとに2つのリソース要素ずつ使用する場合、DFT拡散は8x(12−2)=8x10になって既存のLTEの2,3,5の指数の積の関係を維持することができる。
<チャネル推定単位:PRBバンドル(bundling)/REバンドル/スロットバンドル/シンボルバンドル>
LTE−Aの下りリンクDMRS基盤の送信では、リソースブロック単位で送信ビームの加重値を変更でき、受信端は下りリンクDMRSからチャネルを推定する時、単一リソースのブロック単位で推定するか或いは複数のリソースブロック単位で推定するかを決定するPRBバンドルの概念が適用される。
またLTE−Aの下りリンクDMRSは、2D−MMSE基盤のチャネル推定技法を導入する時、最適のチャネル推定性能が得られる参照信号パターンが設定されるが、2D−MMSEチャネル推定技法では、PRBバンドルのサイズが大きくなると、推定複雑度が深刻に増大する問題がある。
なお、LTE−A下りリンクでは、システム帯域によってバンドリングのサイズを最大2RB或いは3RBに許容する。反面、LTE上りリンクでは、周波数の平衡加重値の適用を仮定すると共に、上りリンクDMRSにチャネル推定を行う場合にもDMRSに適用される送信加重値が送信リソースブロックに全て同じ値で適用されたと仮定してチャネルを推定する。
LTE上りリンクDMRSは、1つのOFDMシンボルの全てのリソース要素を使用するが、これは1Dでは最適な性能を有するFFT基盤のチャネル推定を可能にし、大きいサイズのRBバンドルを適用してもチャネル推定を行える長所がある。
また周波数選択的チャネルにおいて、周波数選択的プリコーディングを適用してビーム形成性能を高めようとする場合は、RBバンドルのサイズを狭くすることが好ましい。また、多数のユーザを同時に収容するために、MU−MIMOペアリングをリソースブロック単位とする場合にも周波数選択的プリコーディングを行うことが好ましい。
5G NRのDMRSをLTE上りリンクDMRSのように単一のOFDMシンボルで全てのOFDMシンボルを送信するか、又はLTE下りリンクCRSのように単一のOFDMシンボルに含まれたリソース要素のうち、等間隔を有するリソース要素位置を参照信号として使用して送信するパターンに設計すると、受信端は2d MMSEだけではなく、FFT基盤のチャネル推定技法を使用することができる。
また、5G NRの主要配置シナリオ(deployment scenario)としてスモールセル(small cell)、屋内(indoor)などを考慮することができる。特に、アナログビーム形成が導入される場合は、無線チャネルのコヒーレント帯域が増加することを考慮した時、極端的な周波数選択的プリコーディングを適用するよりは、一定水準の周波数帯域では同じプリコーディング加重値が使用されることが好ましい。
即ち、NRにおいては、RBバンドルのサイズとしてLTE−A下りリンクの2RB或いは3RBよりは大きい値を適用することが好ましい。なお、RBバンドルの単位として、割り当てされた周波数リソースの連続するリソース単位を適用できる。
逆に、LTE−A下りリンクDMRS及び上りリンクDMRSは、PRB内では同じ加重値が適用されていると仮定してチャネルを推定する。反面、NR DMRSでは、REバンドルやOFDMシンボルバンドル単位、又は周波数軸及び/又は時間軸のバンドリング組み合わせの形態を考慮できる。REバンドル或いはOFDMシンボルバンドルの単位は、ビームサイクリング或いはビームスイーピングに役に立つ。
特に、データが送信されるスロット内に多数のOFDMシンボルがあり、特定のOFDMシンボルに含まれたDMRSから推定されたチャネルを該当OFDMシンボル或いは隣接するOFDMシンボルバンドル或いはスロット内に存在する特定のOFDMシンボルに適用できると仮定すると、スロット内でOFDMシンボル或いはOFDMシンボルバンドル単位でアナログ及び/又はデジタルビームをスイーピングする場合、ビームダイバーシティ(beam diversity)を期待できる。
これと同様に、リソースブロック内の特定のリソース要素に位置するDMRSで推定したチャネルを該当リソース要素、隣接するリソース要素バンドル、リソースブロック内におけるリソース要素、或いはリソースブロックバンドル内のリソース要素に適用できると仮定すると、リソースブロック或いはリソースブロックバンドル内でデジタルビームを変更するビームダイバーシティを期待できる。
なお、下りリンクにおけるRBバンドリングを端末のチャネル推定単位に仮定することができ、反面、上りリンクではプリコードが適用される単位で仮定できる。即ち、上りリンク送信の場合、端末は基地局からプリコードが適用されるRBサイズが指示され、これによってプリコーディングを適用する。この時、RBサイズはRB、RBグループ、或いは割り当てられた全帯域の単位で指定されることができる。
<設計基準(Design Criteria)>
NRシステムで求める最大のスペクトル効率(Spectral Efficiency)は、下りリンクの場合は30bps/Hz、上りリンクの場合は15bps/Hz(UL)であり、これは3GPP LTE−Aのスペクトル効率と同一である。LTE−Aでは、変調は64QAM、送信レイヤ数は下りリンクが8レイヤ、上りリンクが4レイヤであり、要求条件(Requirement)30bps/Hz(DL)、15bps/Hz(UL)を達成している。
これと同様に、NRシステムで求められるスペクトル効率(Spectral Efficiency Requirement)を考慮すると、送信レイヤは下りリンクの場合は最大8つ、上りリンクの場合には4つであることが好ましい。また基地局アンテナが増加しながらアンテナポート数を増やすことができ、基地局が送信可能なレイヤの最大値を16と仮定する。また上りリンクで基地局が受信可能な最大レイヤも16と仮定する。
即ち、NRシステムで求められる送受信レイヤ数は以下の通りである。
*Point−to−Point送信レイヤ数を仮定
−SU送信:最大8(DL)、最大4(UL)、
−MU送信:最大4(DL)、最大4(UL)
*基地局送信/受信の最大レイヤ数を仮定
−最大16(DL)、8(UL)
この設計において、NR DMRSは以下のような仮定下で設計される。
−端末当たり最大8つのアンテナポートを支援
−同時送信可能な最大16つのアンテナポートを支援
−1つのOFDMシンボルに最大8つのアンテナポートを区分できるようにリソースを設定
−アンテナポート(AP)当たり最小2RE或いは3REのエネルギーを有する。
これは、8つのアンテナポートのために16つのリソース要素が使用されると、1つのアンテナポート当たり2つのリソース要素が使用され、24つのリソース要素が使用されると、1つのアンテナポート当たり3つのリソース要素が使用されることを意味する。この設計において、リソースブロックは8の倍数である16つのリソース要素或いは24つのリソース要素で構成することを仮定する。
<単一OFDMシンボル(Single OFDM symbol)に対する多重化(Multiplexing)方法>
1つのOFDMシンボルに多数のアンテナポートを多重化する方法であって、アンテナポート当たり互いに異なる周波数リソースを使用するFDM方法と同じリソースにコードリソースを分離して使用するCDM方法がある。
図18は本発明の一実施例によってDMRSをCDM方式でN個のリソース要素に拡散(spreading)し、8つの直交コードを用いて送信する方法を説明する図である。
即ち、図18はN個のリソース要素に直交コードを使用する例であり、割り当てられた帯域で使用する長さNのスクランブルシーケンス(scrambling sequence)(例、PNシーケンス、CAZACなど)を全てのアンテナポートが共有し、長さNの直交シーケンス(例、DFT、Hadamard)8つをAPに割り当てる方式である。
図19は本発明の一実施例によってFDMとCDMを組み合わせて使用する方法を説明する図である。
図19もN個のリソース要素に周波数リソースと直交コードを使用する例であり、N個のリソース要素を奇数と偶数によってN/2個ずつ分け、各グループでは4つのアンテナポートを区分するための直交コードを使用する方式である。割り当てられた帯域で使用する長さNのスクランブルシーケンス(scrambling sequence)(例、PNシーケンス、CAZACなど)において奇遇と偶数のインデックスとして2つのサブセットシーケンスを使用し、各サブセットのシーケンスはアンテナポートを共有する。長さN/2の直交シーケンス(例、DFT、Hadamard)4つをアンテナポートに 割り当てる。
割り当てられた帯域で使用する長さN/2のスクランブルシーケンスを2つの周波数リソースで同様に使用し、長さN/2の直交シーケンス4つをアンテナポートに割り当てる。
図20は本発明の一実施例によってFDMとOCCを組み合わせて使用する方法を説明する図である。
即ち、N個のリソース要素に周波数リソースと直交コードを使用する例であって、4つの連続する周波数リソースバンドルを形成し、周波数リソースバンドルでは4つの直交コードリソースが4つのアンテナポートに割り当てられる。言い換えれば、隣接する4つのリソース要素でさらに1つの周波数リソースバンドルを形成し、4つの直交コードリソースは他の4つのアンテナポートに割り当てられる。
リソースブロック当たりN個のリソース要素を使用する場合、総N/4個の4つ連続周波数を有するリソースバンドルが形成され、4RE間隔で離れているリソースバンドルを4つのアンテナポートが使用する。該当リソースブロックに定義されたN/4長さのスクランブルシーケンスはN/4つの周波数バンドルで各々使用される。
図21は本発明の他の実施例によってFDMとCDMを組み合わせて使用する方法を説明する図である。
4RE間隔を有するリソースを周波数バンドルとして総4つの周波数リソースバンドルを生成し、4つの周波数リソースバンドルでは各々2つのアンテナポートを直交リソースで区分する。
該当リソースブロックに定義された長さNのスクランブルシーケンスはリソース要素ごとにマッピングされ、周波数リソースバンドルの間には互いに異なるスクランブルシーケンスがマッピングされる。2つの直交リソースとしてはOCC−2([+1+1]、[+1−1])を使用できる。
該当リソースブロックに定義された長さN/4のスクランブルシーケンスは周波数リソースバンドルに属するリソース要素にマッピングされ、周波数リソースバンドルは同一のスクランブルシーケンスを基本シーケンスとして使用できる。また周波数リソースバンドルの間に特別のオフセットシーケンスを導入することもできる。2つの直交リソースとしてはOCC−2([+1+1]、[+1−1])を使用できる。
図22及び図23は本発明の他の実施例によってFDMとOCCを組み合わせて使用する方法を説明する図である。
図22では4REの間隔を有するリソースを周波数バンドルとして総4つの周波数リソースバンドルを生成し、4つの周波数リソースバンドルでは、各々2つのアンテナポートを直交リソースで区分する。
図23では連続する2つのリソース要素をOCC適用単位とし、8つのリソース要素で総4つのOCCグループを生成する。該当リソースブロックに定義された長さN/2のスクランブルシーケンス(scrambling sequence)を各OCCグループにマッピングして使用する。
図24は本発明の他の実施例によってアンテナポート当たり8REの間隔でFDMを用いる方法を説明する図である。
図24の実施例によれば、レイヤ数に関係なくポート当たりリソース要素数を固定できる。例えば、“N−RE/最大アンテナポートの数”によりポート当たりリソース要素数を固定できる。なお、レイヤ数によってポート当たりリソース要素数を可変することもできる。例えば、1)単一のレイヤ:ポート当たり24REs、2)2−レイヤ:ポート当たり12REs、3)3−レイヤ:ポート当たり8REs、4)4−レイヤ:ポート当たり6REs、5)6−レイヤ:ポート当たり4REs、6)8−レイヤ:ポート当たり3REsなどでポート当たりのリソース要素数を可変することができる。
また、5−レイヤの場合、6−レイヤのためのDMRSパターンで5つのポートを使用し、7−レイヤの場合は、8−レイヤのためのDMRSパターンで7つのポートを使用することができる。
上述した方法は、最大8つのアンテナポートのためのDMRSリソース割り当て方法を説明したが、これより小さい範囲のアンテナポートに対するリソース割り当て方法として使用されることができる。例えば、最大4つのアンテナポートを仮定する場合、上記方法のサブセットを使用でき、アンテナポートを最大8つに拡張する場合は、さらに1つのOFDMシンボルを使用できる。一例として、2つのOFDMシンボルにOCC−2を適用してアンテナポートを区分できる。以下の表1はLTE−Aにおける8つのアンテナポート、24REを仮定する。
Figure 0006968888
<CDMのためのシーケンス>
既存のLTE上りリンクDMRSの場合、基底シーケンスとしてZCシーケンスを使用する。さらに時間ドメインの循環シフト(cyclic shift)を適用するために、12間隔を有するDFTベクトル(exp(j*2*pi*n*k/12))を使用し、12つの直交ベクトルのうち、8つのベクトルを使用する。かかるベクトルの使用は12RE単位で繰り返して適用される。
新しいシステムにおいて、1つのOFDMシンボルに8つの直交DMRSアンテナポートを多重化する方法において、周波数軸にCDM或いはOCCを適用する方案が考えられる。
1.実施例2−1
時間ドメインの循環シフトを適用する場合、8間隔を有するDFTベクトル(exp(j*2*pi*n*k/8))を使用する。これは、8つのレイヤの各々の無線チャネルに対するインパルス応答が時間ドメインにおいて各レイヤが最大の間隔に離れて配置されるようにする長所がある。特に、8つの直交DMRSアンテナポートをCDMとして使用するパターンに適用することができる。この時、直交シーケンスとしてはアダマール(Hadamad)−8を適用できる。
この時、12REが1RBと定義される場合、長さ8のベクトルが12つのリソース要素に配置されると、1つのサイクルのベクトルとベクトルの一部がマッピングされる形態になる。例えば、長さ8のベクトルを[Sn(0) Sn(1) Sn(2) Sn(3) Sn(4) Sn(5) Sn(6) Sn(7)]とした時、12REにマッピングされる順を考えると、以下のようにマッピングされる。
12REマッピング:[Sn(0) Sn(1) Sn(2) Sn(3) Sn(4) Sn(5) Sn(6) Sn(7) Sn(0) Sn(1) Sn(2) Sn(3)]
また、Multi−RBにマッピングされるシーケンスが連続する位相を有するようにする方案として、以下の表2に示したように、RB数によってマッピング関係を設定することができる。
Figure 0006968888
2.実施例2−2
時間ドメインの循環シフトを適用する場合、4間隔を有するDFTベクトル(exp(j*2*pi*n*k/4))を使用する。これは、4つのレイヤの各々の無線チャネルに対するインパルス応答が時間ドメインにおいて各レイヤが最大の間隔に離れて配置されるようにする長所がある。特に、4つの直交DMRSアンテナポートをCDMとして使用するパターンに適用することができる。この時、直交シーケンスとしてはアダマール(Hadamad)−4を適用できる。
FDMとCDMで直交DMRSアンテナポートを定義する時、12REが1RBと定義される場合、6RE単位でCDMを適用して4つのDMRSアンテナポートを区分し、他の6REリソースでCDMに他の4つのDMRSアンテナポートを定義することができる。この時、長さ4のベクトルが6REにマッピングされることから、上述したマッピングのように、ベクトルの1つのサイクルと半サイクルがマッピングされることが分かる。この時にも、同様にMulti−RBにマッピングされるシーケンスが連続して位相を有するようにする方案として、表3に示すように、RB数によってマッピング関係を設定することができる。
Figure 0006968888
<FDMとCDMを適用する方案>
12REを1RBで構成するリソースマッピングにおいて、CDMにより6つのリソース要素に4つのアンテナポートを区分し、他の6つのリソース要素で他の4つのアンテナポートを区分できるようにする。
図25は本発明の一実施例によってFDMとCDMを適用する方案を示す図である。
具体的には、図25の(A)は2つの連続するリソース要素をグルーピングし、グループ間2RE間隔で配置する方式を示す。なお、図25の(B)は2RE間隔を有するリソース要素をグルーピングすることを示す。
2つのグループ(G1、G2)において、各々4つのアンテナポートを区分できる。この時、各グループには上述したCDMコードを適用できる。
下りリンクの送信において多重ユーザ送信である場合、基地局は多重ユーザのチャネル推定のためのDMRSポートをFDMとCDMグループ内で割り当てることができる。基地局は各ユーザが使用するDMRSポートを指示できるが、個別ユーザが用いるDMRSポートを指定することを基本とする。多重ユーザにDMRSアンテナポートが割り当てられた場合、端末が他のユーザが使用するDMRSポート情報を知っている時には、チャネル推定性能を向上させることができる。
例えば、端末に2つのDMRSポートが割り当てられ、このためにCDMのうちの2つが選択された場合は、端末は2つのリソース要素単位で平均(average)して、2つのDMRSアンテナポートを区分することができる。他の端末のためにCDMのうちの残り2つのシーケンスが割り当てられる可能性もあるので、該当端末は4つのリソース要素単位で平均して、2つのDMRSアンテナポートを区分する方法も可能である。
無線チャネルの周波数選択度を考慮した時、できる限り近距離にあるリソース要素を平均することが好ましいが、2つのリソース要素を平均した方が4つのリソース要素を平均することより良好なチャネル推定性能を期待できる。多重ユーザ送信において、基地局が端末に多重ユーザ多重化関連情報又はCDMの長さ情報を知らせると、端末はチャネル推定時に平均する単位を調整することができる。例えば、CDM−2(長さ2の直交リソース使用)とCDM−4(長さ4の直交リソース使用)を使用したか否かを端末に知らせる指示子を設定できる。
図26は、本発明の一実施例に係る通信装置のブロック構成図である。
図26を参照すると、通信装置2600は、プロセッサ2610、メモリ2620、RFモジュール2630、ディスプレイモジュール2640、及びユーザインターフェースモジュール2650を備えている。
通信装置2600は説明の便宜のために示されたもので、一部のモジュールは省略されてもよい。また、通信装置2600は必要なモジュールをさらに備えてもよい。また、通信装置2600において一部のモジュールはより細分化したモジュールに区分されてもよい。プロセッサ2610は、図面を参照して例示した本発明の実施例に係る動作を実行するように構成される。具体的に、プロセッサ2610の詳細な動作は、図1乃至図25に記載された内容を参照すればよい。
メモリ2620は、プロセッサ2610に接続し、オペレーティングシステム、アプリケーション、プログラムコード、データなどを格納する。RFモジュール2630は、プロセッサ2610に接続し、基底帯域信号を無線信号に変換したり、無線信号を基底帯域信号に変換する機能を果たす。そのために、RFモジュール2630は、アナログ変換、増幅、フィルタリング及び周波数アップ変換又はこれらの逆過程を行う。ディスプレイモジュール2640は、プロセッサ2610に接続し、様々な情報をディスプレイする。ディスプレイモジュール2640は、特に制限されるものではなく、LCD(Liquid Crystal Display)、LED(Light Emitting Diode)、OLED(Organic Light Emitting Diode)のような周知の要素を用いることができる。ユーザインターフェースモジュール2650は、プロセッサ2610に接続し、キーパッド、タッチスクリーンなどのような周知のユーザインターフェースの組合せで構成可能である。
以上説明してきた実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定形態に結合したものである。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施することもでき、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更されてもよい。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替わってもよい。特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めたりできるということは明らかである。
本文書で基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局又は基地局以外の他のネットワークノードによって行われ得ることは明らかである。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)などの用語にしてもよい。
本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア又はそれらの結合などによって具現することができる。ハードウェアによる具現では、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現では、本発明の一実施例は、以上で説明された機能又は動作を実行するモジュール、手順、関数などの形態で具現されてもよい。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって駆動可能である。メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、公知の様々な手段によってプロセッサとデータを交換することができる。
本発明は、本発明の特徴から逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化できるということが当業者にとっては自明である。従って、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的な解釈によって決定すべきであり、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる
以上、チャネル状態変化測定のための参照信号の送信方法及びそのための装置について、5世代NewRATシステムにおいて適用される例を中心として説明したが、5世代NewRATシステム以外にも様々な無線通信システムに適用することができる。

Claims (13)

  1. 無線通信システムにおいて、受信端が参照信号を受信する方法であって、
    送信端から第1タイプ参照信号及び第2タイプ参照信号を受信するステップを含み、
    前記第1タイプ参照信号のシーケンス要素は、前記第2タイプ参照信号のシーケンス要素の中から等しい要素間隔で決定され、前記第1タイプ参照信号は、N個のOFDMシンボルごとに受信され、Nは1より大きい、参照信号の受信方法。
  2. 前記第1タイプ参照信号は、位相追跡のための参照信号(PTRS)を含み、
    前記第2タイプ参照信号は、復調するための参照信号(DMRS)である、請求項1に記載の参照信号の受信方法。
  3. 前記第1タイプ参照信号及び前記第2タイプ参照信号は同じタイプの参照信号シーケンスに基づいて生成される、請求項1に記載の参照信号の受信方法。
  4. 前記第1タイプ参照信号が使用されることを指示する指示子を受信した場合、前記第1タイプ参照信号が受信される、請求項1に記載の参照信号の受信方法。
  5. 前記第1タイプ参照信号のシーケンス要素は、同じシンボルにマッピングされる前記第2タイプ参照信号のシーケンス要素である、請求項1に記載の参照信号の受信方法。
  6. 前記第1タイプ参照信号の第1シーケンス要素は、オフセットに関連した前記第2タイプ参照信号のシーケンス要素として決定される、請求項1に記載の参照信号の受信方法。
  7. 前記第1タイプ参照信号及び前記第2タイプ参照信号に基づいてデータを復調するステップをさらに含む、請求項1に記載の参照信号の受信方法。
  8. 無線通信システムにおいて、参照信号を受信する受信装置であって、
    送信端と無線信号を送受信するRFモジュールと、
    前記RFモジュールに連結されたプロセッサと、を含み、
    前記プロセッサは、第1タイプ参照信号及び第2タイプ参照信号を受信するよう構成され、
    前記第1タイプ参照信号のシーケンス要素は、前記第2タイプ参照信号のシーケンス要素の中から等しい要素間隔で決定され、前記第1タイプ参照信号は、N個のOFDMシンボルごとに受信され、Nは1より大きい、受信装置。
  9. 前記第1タイプ参照信号は、位相追跡のための参照信号(PTRS)を含み、
    前記第2タイプ参照信号は、復調するための参照信号(DMRS)である、請求項8に記載の受信装置。
  10. 前記第1タイプ参照信号及び前記第2タイプ参照信号は同じタイプの参照信号シーケンスに基づいて生成される、請求項8に記載の受信装置。
  11. 前記第1タイプ参照信号が使用されることを指示する指示子を前記RFモジュールが受信した場合、前記第1タイプ参照信号が受信される、請求項8に記載の受信装置。
  12. 前記第1タイプ参照信号のシーケンス要素は、同じシンボルにマッピングされる前記第2タイプ参照信号のシーケンス要素である、請求項8に記載の受信装置。
  13. 前記第1タイプ参照信号の第1シーケンス要素は、オフセットに関連した前記第2タイプ参照信号のシーケンス要素として決定される、請求項8に記載の受信装置。
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