JP7171546B2 - 無線通信システムにおける参照信号を送受信するための方法及びこのための装置 - Google Patents

無線通信システムにおける参照信号を送受信するための方法及びこのための装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムに関し、より詳細には、無線通信システムにおける復調参照信号の送信のための送信パワーを決定するための方法及び装置に関する。
移動通信システムは、ユーザの活動性を保障しながら音声サービスを提供するために開発された。しかしながら、移動通信システムは、音声だけでなくデータサービスまで領域を拡張し、現在では、爆発的なトラフィックの増加によって資源の不足現象が引き起こされ、ユーザがより高速のサービスを要求するので、より発展した移動通信システムが要求されている。
次世代の移動通信システムの要求条件は大きく、爆発的なデータトラフィックの収容、ユーザ当たり送信率の画期的な増加、大幅増加した連結デバイス個数の収容、非常に低い端対端遅延(End-to-End Latency)、高エネルギー効率を支援できなければならない。そのために、二重連結性(Dual Connectivity)、大規模多重入出力(Massive MIMO:Massive Multiple Input Multiple Output)、全二重(In-band Full Duplex)、非直交多重接続(NOMA:Non-Orthogonal Multiple Access)、超広帯域(Super wideband)支援、端末ネットワーキング(Device Networking)など、様々な技術が研究されている。
本発明は、無線通信システムにおける復調参照信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)を送受信するための方法及び装置を提供することにその目的がある。
また、本発明は、無線通信システムにおける復調参照信号を資源要素(Resource Element:RE)にマッピングさせるための方法及び装置を提供することにその目的がある。
また、本発明は、資源要素にマッピングされた復調参照信号を送信するための送信パワーを決定するための方法及び装置を提供することにその目的がある。
また、本発明は、復調参照信号を送信するためのアンテナポートを多重化(Multiplexing)するための方法及び装置を提供することにその目的がある。
また、本発明は、復調参照信号と下向きリンクデータ及び他の参照信号を共に送信するための方法及び装置を提供することにその目的がある。
また、本発明は、復調参照信号を送信するための送信パワーを決定するにあたって、復調参照信号のマッピングパターン、他の参照信号、及び下向きリンクデータの送信可否を考慮する方法及び装置を提供することにその目的がある。
本明細書においてなそ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、言及していないさらに他の技術的課題は、下記の記載から本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に明確に理解され得るであろう。
上述した技術的課題を解決するために、本発明の実施形態に係る無線通信システムで端末によって参照信号(Reference Signal)を送受信する方法は、基地局から下向きリンク制御情報(Downlink Control Information)を受信するステップと、前記下向きリンク制御情報に基づいて、複数のアンテナポートを介して復調参照信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)及び下向きリンクデータを受信するステップと、前記復調参照信号に基づいて、前記下向きリンクデータを復調するステップとを含み、前記下向きリンクデータは、前記下向きリンクデータと関連したシンボルの個数によって前記復調参照信号と同じシンボルまたは互いに異なるシンボルで受信される。
また、本発明において、前記復調参照信号の送信電力は、前記復調参照信号が前記下向きリンクデータと前記同じシンボルで受信されるか否かによって決定される。
また、本発明において、前記復調参照信号の送信電力は、前記復調参照信号が前記下向きリンクデータと前記同じシンボルで受信される場合、「0」dB電力ブースティングされ、そうでない場合、「3」dB電力ブースティングされる。
また、本発明において、前記下向きリンク制御情報は、前記下向きリンクデータが受信されない前記復調参照信号のcomb情報を含み、前記下向きリンクデータが受信されない前記復調参照信号のcombで前記復調参照信号とチャネル状態情報(Channel State Information)参照信号とが同じシンボルで共に受信されないように、前記チャネル状態情報参照信号の送信が制限される。
また、本発明において、前記復調参照信号が受信されるシンボルに含まれた資源要素のうち、前記復調参照信号が受信されない全ての資源要素では、前記下向きリンクデータが受信される。
また、本発明において、前記復調参照信号が複数個のシンボルで受信される場合、前記複数個のシンボルは、各々互いに異なるレートマッチング(Rate Matching)が適用される。
また、本発明において、前記復調参照信号は、前記復調参照信号が受信される前記複数個のシンボルによって各々互いに異なる送信パワーを介して受信される。
また、本発明は、無線信号を送受信するためのRF(Radio Frequency)モジュールと、前記RFモジュールを制御するプロセッサとを備え、前記プロセッサは、基地局から下向きリンク制御情報(Downlink Control Information)を受信し、前記下向きリンク制御情報に基づいて、複数のアンテナポートを介して復調参照信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)及び下向きリンクデータを受信し、前記復調参照信号に基づいて、前記下向きリンクデータを復調し、前記下向きリンクデータは、前記下向きリンクデータと関連したシンボルの個数によって前記復調参照信号と同じシンボルまたは互いに異なるシンボルで受信される端末を提供する。
本発明の一実施形態によれば、データの送信と関連したスロットのシンボルによって下向きリンクデータとDMRSとを共に送信できるという効果がある。
また、本発明の一実施形態によれば、下向きリンクデータを送信する資源のサイズが大きい場合、下向きリンクデータとDMRSとを共に送信しないことにより、DMRSの送信パワーをブースティングできるという効果がある。
また、本発明の一実施形態によれば、データとともに送信されないDMRSがマッピングされたアンテナポートのグループの個数によってDMRSのパワーブースティングサイズを調節することにより、DMRSの送信パワーを効率的に決定できる。
また、本発明の一実施形態によれば、DMRSがREにマッピングされるマッピングパターンによって、DMRSがマッピングされるシンボルに他の参照信号またはデータをマッピングしないことにより、効率的にDMRSのパワーブースティングができるという効果がある。
また、本発明の一実施形態によれば、DMRSのマッピングパターンによって、DMRSが送信されるアンテナポートの多重化方法を決定できるという効果がある。
本明細書において得ることができる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していないさらに他の効果は、下記の記載から本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に明確に理解され得るであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発明に対する実施形態を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的特徴を説明する。
本明細書において提案する方法が適用できるNRの全体的なシステム構造の一例を示した図である。 本明細書において提案する方法が適用できる無線通信システムにおけるアップリンクフレームとダウンリンクフレームとの間の関係を示す。 本明細書において提案する方法が適用できる無線通信システムで支援する資源グリッド(resource grid)の一例を示す。 本明細書において提案する方法が適用され得るアンテナポート及びヌメロロジー別資源グリッドの例を示す。 本明細書において提案する方法が適用され得るself-contained slot構造の一例を示した図である。 本明細書において提案する方法が適用され得る復調参照信号のマッピングパターンの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ1によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ1によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ1によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ2によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ2によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ2によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ2によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号がタイプ2によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。 本明細書において提案する復調参照信号とチャネル状態情報参照信号とを共に送信するためのマッピング方法の一例を示す図である。 本明細書において提案する端末が復調参照信号を送受信するための方法の一例を示す順序図である。 本明細書において提案する方法が適用され得る無線通信装置のブロック構成図を例示する。 本発明の一実施形態に係る通信装置のブロック構成図を例示する。 本明細書において提案する方法が適用され得る無線通信装置のRFモジュールの一例を示した図である。 本明細書において提案する方法が適用され得る無線通信装置のRFモジュールのさらに他の一例を示した図である。
以下、本発明に従う好ましい実施形態を添付した図面を参照して詳細に説明する。添付した図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明しようとするものであり、本発明が実施できる唯一の実施形態を示そうとするものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために、具体的な細部事項を含む。しかしながら、当業者は本発明がこのような具体的な細部事項無しでも実施できることが分かる。
幾つかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために公知の構造及び装置は省略されるか、または各構造及び装置の核心機能を中心としたブロック図形式に図示できる。
本明細書で、基地局は端末と直接的に通信を遂行するネットワークの終端ノード(terminal node)としての意味を有する。本文書で、基地局により遂行されるものとして説明された特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード(upper node)により遂行されることもできる。即ち、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で、端末との通信のために遂行される様々な動作は基地局または基地局の以外の他のネットワークノードにより遂行できることは自明である。‘基地局(BS:Base Station)’は、固定局(fixed station)、Node B、eNB(evolved-NodeB)、BTS(base transceiver system)、アクセスポイント(AP:Access Point)、gNB(general NB)などの用語により取替できる。また、‘端末(Terminal)’は固定されるか、または移動性を有することができ、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、UT(user terminal)、MSS(Mobile Subscriber Station)、SS(Subscriber Station)、AMS(Advanced Mobile Station)、WT(Wireless terminal)、MTC(Machine-Type Communication)装置、M2M(Machine-to-Machine)装置、D2D(Device-to-Device)装置などの用語に取替できる。
以下、ダウンリンク(DL:downlink)は基地局から端末への通信を意味し、アップリンク(UL:uplink)は端末から基地局への通信を意味する。ダウンリンクで、送信機は基地局の一部であり、受信機は端末の一部でありうる。アップリンクで、送信機は端末の一部であり、受信機は基地局の一部でありうる。
以下の説明で使用される特定用語は本発明の理解を助けるために提供されたものであり、このような特定用語の使用は本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で異なる形態に変更できる。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access)、NOMA(non-orthogonalmultipleaccess)などの様々な無線接続システムに利用できる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)で実現できる。TDMAは、GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)のような無線技術で実現できる。OFDMAは、IEEE 802.11(WiFi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802-20、E-UTRA(evolved UTRA)などの無線技術で実現できる。UTRAは、UMTS(universal mobile telecommunications system)の一部である。3GPP(3rd generation partnership project)LTE(longterm evolution)は、E-UTRAを使用するE-UMTS(evolved UMTS)の一部であって、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC-FDMAを採用する。LTE-A(advanced)は3GPP LTEの進化である。
また, 5G NRは、usage scenarioによってeMBB(enhanced Mobile Broadband)、mMTC(massive Machine Type Communications)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、V2X(vehicle-to-everything)を定義する。
そして、5G NR規格(standard)はNRシステムとLTEシステムとの間の共存(co-existence)によってstandalone(SA)とnon standalone(NSA)とに区分する。
そして、5G NRは様々なサブキャリア間隔(subcarrier spacing)を支援し、ダウンリンクでCP-OFDMを、アップリンクでCP-OFDM及びDFT-s-OFDM(SC-OFDM)を支援する。
本発明の実施形態は無線接続システムであるIEEE 802、3GPP、及び3GPP2のうち、少なくとも1つに開示された標準文書により裏付けられる。即ち、本発明の実施形態のうち、本発明の技術的思想を明確に示すために説明しないステップまたは部分は前記文書により裏付けられる。また、本文書で開示している全ての用語は前記標準文書により説明できる。
説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE, NR( New RAT) を中心として技術するが、本発明の技術的特徴がこれに制限されるものではない。
用語の定義
eLTE eNB:eLTE eNBは、EPC(Evolved Packet Core)及びNGC(Next Generation Core)に対する連結を支援するeNBの進化(evolution)である。
gNB:NGCとの連結だけでなく、NRを支援するノード。
新たなRAN:NRまたはE-UTRAを支援するか、またはNGCと相互作用する無線アクセスネットワーク。
ネットワークスライス(network slice):ネットワークスライスは、終端間の範囲と共に特定要求事項を要求する特定市場シナリオに対して最適化されたソリューションを提供するようにoperatorにより定義されたネットワーク。
ネットワーク機能(network function):ネットワーク機能は、よく定義された外部インターフェースとよく定義された機能的動作を有するネットワークインフラ内での論理的ノード。
NG-C:新たなRANとNGCとの間のNG2レファレンスポイント(reference point)に使用される制御平面インターフェース。
NG-U:新たなRANとNGCとの間のNG3レファレンスポイント(reference point)に使用されるユーザ平面インターフェース。
非独立型(Non-standalone)NR:gNBがLTE eNBをEPCに制御プレーン連結
のためのアンカーとして要求するか、またはeLTE eNBをNGCに制御プレーン連結のためのアンカーとして要求する配置構成。
非独立型E-UTRA:eLTE eNBがNGCに制御プレーン連結のためのアンカーとしてgNBを要求する配置構成。
ユーザ平面ゲートウェイ:NG-Uインターフェースの終端点。
システム一般
図1は、本明細書で提案する方法が適用できるNRの全体的なシステム構造の一例を示した図である。
図1を参照すると、NG-RANはNG-RAユーザ平面(新たなAS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY)及びUE(User Equipment)に対する制御平面(RRC)プロトコル終端を提供するgNBで構成される。
前記gNBは、Xnインターフェースを通じて相互連結される。
また、前記gNBは、NGインターフェースを通じてNGCに連結される。
より具体的には、前記gNBはN2インターフェースを通じてAMF(Access and Mobility Management Function)に、N3インターフェースを通じてUPF(User Plane Function)に連結される。
NRヌメロロジー(Numerology)及びフレーム(frame)構造
NRシステムでは、複数のヌメロロジー(numerology)が支援できる。ここで、ヌメロロジーはサブキャリア間隔(subcarrier spacing)とCP(Cyclic Prefix)オーバーヘッドにより定義できる。この際、複数のサブキャリア間隔は基本サブキャリア間隔を整数N(または、μ)にスケーリング(scaling)することにより誘導できる。また、非常に高い搬送波周波数で非常に低いサブキャリア間隔を利用しないと仮定されても、用いられるヌメロロジーは周波数帯域と独立的に選択できる。
また、NRシステムでは複数のヌメロロジーに従う様々なフレーム構造が支援できる。
以下、NRシステムで考慮できるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ヌメロロジー及びフレーム構造を説明する。
NRシステムで支援される複数のOFDMヌメロロジーは、表1のように定義できる。
Figure 0007171546000001
NRシステムにおけるフレーム構造(frame structure)と関連して、時間領域の様々なフィールドのサイズは
Figure 0007171546000002
の時間単位の倍数として表現される。ここで、
Figure 0007171546000003
であり、
Figure 0007171546000004
である。ダウンリンク(downlink)及びアップリンク(uplink)転送は
Figure 0007171546000005
の区間を有する無線フレーム(radio frame)で構成される。ここで、無線フレームは各々
Figure 0007171546000006
の区間を有する10個のサブフレーム(subframe)で構成される。この場合、アップリンクに対する1セットのフレーム及びダウンリンクに対する1セットのフレームが存在することができる。
図2は、本明細書で提案する方法が適用できる無線通信システムにおけるアップリンクフレームとダウンリンクフレームとの間の関係を示す。
図2に示すように、端末(User Equipment、UE)からのアップリンクフレーム番号iの転送は、当該端末での該当ダウンリンクフレームの開始より
Figure 0007171546000007
以前に始めなければならない。
ヌメロロジーμに対して、スロット(slot)はサブフレーム内で
Figure 0007171546000008
の増加する順に番号が付けられて、無線フレーム内で
Figure 0007171546000009
の増加する順に番号が付けられる。1つのスロットは
Figure 0007171546000010
の連続するOFDMシンボルで構成され、
Figure 0007171546000011
は用いられるヌメロロジー及びスロット設定(slot configuration)によって決定される。サブフレームでスロット
Figure 0007171546000012
の開始は同一サブフレームでOFDMシンボル
Figure 0007171546000013
の開始と時間的に整列される。
全ての端末が同時に送信及び受信できるものではなく、これはダウンリンクスロット(downlink slot)またはアップリンクスロット(uplink slot)の全てのOFDMシンボルが利用できないことを意味する。
表2はヌメロロジーμでの一般(normal)CPに対するスロット当たりOFDMシンボルの数を示し、表3はヌメロロジーμでの拡張(extended)CPに対するスロット当たりOFDMシンボルの数を示す。
Figure 0007171546000014
Figure 0007171546000015
NR物理資源(NR Physical Resource)
NRシステムにおける物理資源(physical resource)と関連して、アンテナポート(antenna port)、資源グリッド(resource grid)、資源要素(resource element)、資源ブロック(resource block)、キャリアパート(carrier part)などが考慮できる。
以下、NRシステムで考慮できる前記物理資源に対して具体的に説明する。
先に、アンテナポートと関連して、アンテナポートはアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャンネルが同一なアンテナポート上の他のシンボルが運搬されるチャンネルから推論できるように定義される。1つのアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャンネルの広範囲特性(large-scale property)が他のアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャンネルから類推できる場合、2つのアンテナポートはQC/QCL(quasico-locatedまたはquasi co-location)関係にあるということができる。ここで、前記広範囲特性は遅延拡散(Delay spread)、ドップラー拡散(Doppler spread)、周波数シフト(Frequency shift)、平均受信パワー(Average received power)、受信タイミング(Received Timing)のうち、1つ以上を含む。
図3は、本明細書において提案する方法が適用され得る無線通信システムで支援する資源グリッド(resource grid)の一例を示す。
図3に示すように、資源グリッドが周波数領域上に
Figure 0007171546000016
サブキャリアで構成され、1つのサブフレームが14・2μ OFDMシンボルで構成されることを例示的に技術するが、これに限定されるものではない。
NRシステムにおいて、送信される信号(transmitted signal)は、
Figure 0007171546000017
サブキャリアで構成される1つまたはそれ以上の資源グリッド及び
Figure 0007171546000018
のOFDMシンボルにより説明される。ここで、
Figure 0007171546000019
である。前記
Figure 0007171546000020
は、最大送信帯域幅を表し、これは、ヌメロロジーだけでなく、上向きリンクと下向きリンクとの間にも変わることができる。
この場合、図3のように、ヌメロロジー
Figure 0007171546000021
及びアンテナポートp別に1つの資源グリッドが設定され得る。
図4は、本明細書において提案する方法が適用され得るアンテナポート及びヌメロロジー別資源グリッドの例を示す。
ヌメロロジー
Figure 0007171546000022
及びアンテナポートpに対する資源グリッドの各要素は、資源要素(resource element)と称され、インデックス対
Figure 0007171546000023
により固有的に識別される。ここで、
Figure 0007171546000024
は、周波数領域上のインデックスであり、
Figure 0007171546000025
は、サブフレーム内でシンボルの位置を称する。スロットで資源要素を称するときには、インデックス対
Figure 0007171546000026
が用いられる。ここで、
Figure 0007171546000027
である。
ヌメロロジー
Figure 0007171546000028
及びアンテナポートpに対する資源要素
Figure 0007171546000029
は、複素値(complex value)
Figure 0007171546000030
に該当する。混同(confusion)される危険がない場合、あるいは特定アンテナポートまたはヌメロロジーが特定されなかった場合には、インデックスp及び
Figure 0007171546000031
は、ドロップ(drop)されることができ、その結果、複素値は、
Figure 0007171546000032
または
Figure 0007171546000033
になることができる。
また、物理資源ブロック(physical resource block)は、周波数領域上の
Figure 0007171546000034
連続的なサブキャリアで定義される。周波数領域上で、物理資源ブロックは、0から
Figure 0007171546000035
まで番号が付けられる。このとき、周波数領域上の物理資源ブロック番号(physical resource block number)
Figure 0007171546000036
と資源要素
Figure 0007171546000037
との間の関係は、数式1のように与えられる。
Figure 0007171546000038
また、キャリアパート(carrier part)と関連して、端末は、資源グリッドのサブセット(subset)だけを用いて受信または送信するように設定されることができる。このとき、端末が受信または送信するように設定された資源ブロックの集合(set)は、周波数領域上で0から
Figure 0007171546000039
まで番号が付けられる。
以下、本明細書において提案する方法を具体的に説明するに先立ち、本明細書において提案する方法等と直/間接的に関連した内容について先に簡略に説明する。
5G、New Rat(NR)等、次世代通信では、より多くの通信機器等がより大きい通信容量を要求することにより、既存のradio access technology(RAT)に比べて向上したmobile broadband通信に対する必要性が台頭されている。
また、複数の機器及び事物を連結して、いつ、どこでも様々なサービスを提供するmassive MTC(Machine Type Communications)も次世代通信で考慮される主なイッシューのうちの1つである。
さらに、信頼性(reliability)及び遅延(latency)に敏感なサービス及び/又は端末(UE)を考慮した通信システムのデザインまたは構造が議論されている。
このように、enhanced mobile broadband(eMBB) communication、 massive MTC(mMTC)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)などを考慮した次世代radio access technology(RAT)の導入が現在議論されており、本明細書では、都合上、当該technologyを「New Rat(NR)」と通称する。
自己完結(Self-contained)サブフレーム構造
図5は、本明細書において提案する方法が適用され得るself-contained slot構造の一例を示した図である。
TDDシステムでデータ送信レイテンシ(latency)を最小化するために、第五世代(5G:5 generation) new Ratでは、図4のような自己完結(self-contained)サブフレーム構造を考慮している。
図5においてハッチングした領域(シンボルインデックス0)は、下向きリンク(DL)制御領域を示し、黒色部分(シンボルインデックス13)は、上向きリンク(UL)制御領域を示す。陰影表示がない領域は、DLデータ送信のために使用されることができ、または、ULデータ送信のために使用されることもできる。このような構造の特徴は、1個のサブフレーム内でDL送信とUL送信とが順次進行されて、サブフレーム内でDLデータが送信され、UL ACK/NACKも受信されることができる。結果として、データ送信エラー発生時にデータ再送信までかかる時間を減らすことになり、これによって最終データ伝達のlatencyを最小化できる。
このようなself-containedサブフレーム構造において基地局とUEとが送信モードから受信モードへの切り換え過程または受信モードから送信モードへの切り換え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、self-containedサブフレーム構造でDLからULに切り換えられる時点の一部OFDMシンボルがガード区間(GP:guard period)に設定されるようになる。
チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)フィードバック
3GPP LTE/LTE-Aシステムでは、ユーザ機器(UE)がチャネル状態情報(CSI)を基地局(BSまたはeNB)に報告するように定義された。
CSIは、UEとアンテナポートとの間に形成される無線チャネル(あるいは、リンクともいう)の品質を表すことのできる情報を通称する。例えば、ランク指示子(RI:Rank Indicator)、プリコーディング行列指示子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、チャネル品質指示子(CQI:Channel Quality Indicator)などがこれに該当する。
ここで、RIは、チャネルのランク(rank)情報を表し、これは、UEが同一時間-周波数資源を介して受信するストリームの個数を意味する。この値は、チャネルの長い周期(long term)フェーディング(fading)により従属されて決定されるので、PMI、CQIより一般的により長い周期にてUEからBSにフィードバックされる。PMIは、チャネル空間特性を反映した値であり、信号対干渉雑音比(SINR:Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)などのメトリック(metric)を基準にUEが選好するプリコーディングインデックスを表す。CQIは、チャネルの強さを表す値であり、一般的に、BSがPMIを用いたときに得られる受信SINRを意味する。
3GPP LTE/LTE-Aシステムにおいて基地局は、複数個のCSIプロセス(process)をUEに設定し、各プロセスに対するCSIを報告されることができる。ここで、CSIプロセスは、基地局からの信号品質測定のためのCSI-RSと干渉測定のためのCSI-干渉測定(CSI-IM:CSI-Interference Measurement)資源で構成される。
参照信号(RS:Reference Signal)仮想化(virtualization)
mmWでanalog beamformingによって1つの時点に1つのanalog beam方向のみにPDSCH送信されることができる。この場合、当該方向にある一部少数のUEにのみ基地局からデータ送信が可能なようになる。したがって、必要に応じてアンテナポート別にanalog beam方向を異なるように設定することにより、いくつかのanalog beam方向にある複数のUEに同時にデータ送信が行われ得る。
図6は、本明細書において提案する方法が適用され得る復調参照信号のマッピングパターンの一例を示す図である。
図6に示すように、NRでデータの復調のための復調参照信号は、マッピングされる形態によってタイプ1またはタイプ2に分類されることができ、1個または2個のシンボルにマッピングされることができる。
具体的に、NRで復調参照信号は、Front load DMRSとadditional DMRSとに分類されることができる。Front load DMRSは、早いデコードのために、スロットの前方シンボルに位置することができ、下向きリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)及び/又はRRCによって指示された1個または2個のシンボルを占有できる。
スロット基盤のスケジューリングの場合、Front load DMRSにおける1番目のDMRSシンボルは、ブロードキャストチャネルであるPBCH(Physical Broadcast Channel)によって指示された3番目または4番目のシンボルに位置する。
非スロット基盤のスケジューリングの場合、Front load DMRSにおける1番目のDMRSシンボルは、PDSCH/PUSCHの1番目のシンボルに位置する。
高速UEの場合、additional DMRSは設定されることができ、スロットの中間/最後のシンボルの周りに位置する。
additional DMRSは、front load DMRSが1個のシンボルに設定される場合、0、1、2、または3個の同一に広がっているシンボルを占有でき、front load DMRSが2個のシンボルに設定される場合、0または2個のシンボルを占有できる。
Front load DMRSは、図6の(a)及び(b)に示されたように、2個のマッピングタイプ(タイプ1、タイプ2)を有することができ、2個のマッピングタイプのうち、RRCにより指示されたタイプによってマッピングされることができる。
以下、(a)をタイプ1、(b)をタイプ2という。
タイプ1及びタイプ2は、共に1個または2個のシンボルにマッピングされることができる。
図6の(a)に示されたように、タイプ1でDMRSが1個のシンボルにマッピングされる場合、最大4個のアンテナポートの多重化のために、周波数軸上に長さ2のF-CDM(Frequency-Code Division Multiplexing)及びFDM(Frequency Division Multiplexing)が使用され得るし、additional DMRSが設定されない場合、RB(Resource Block)当り、各アンテナポートのRS densityは、6REである。
タイプ1でDMRSが2個のシンボルにマッピングされる場合、最大8個のアンテナポートの多重化のために、周波数軸上に長さ2のF-CDM、及びFDMが使用され得るし、時間軸上に長さ2のT-CDMが使用され得る。
additional DMRSが設定されない場合、RB(Resource Block)当り、各アンテナポートのRS densityは、8REである。
図6の(b)に示されたように、タイプ2でDMRSが1個のシンボルにマッピングされる場合、最大6個のアンテナポートの多重化のために、周波数軸上に長さ2のF-CDM(Frequency-Code Division Multiplexing)及びFDM(Frequency Division Multiplexing)が使用され得るし、additional DMRSが設定されない場合、RB(Resource Block)当り、各アンテナポートのRS densityは、4REである。
タイプ2でDMRSが2個のシンボルにマッピングされる場合、最大12個のアンテナポートの多重化のために、周波数軸上に長さ2のF-CDM、及びFDMが使用され得るし、時間軸上に長さ2のT-CDMが使用され得る。
additional DMRSが設定されない場合、RB(Resource Block)当り、各アンテナポートのRS densityは、8REである。
以下、本明細書では、データの復調のためのDMRSをアンテナポートを介して送信するためのマッピング方法及びDMRSとデータとの間の電力比を決定するための方法について具体的に説明する。
LTEシステムにおいて共有チャネル(physical shared channel)(例えば、PDSCH(physical downlink shared channel)のパワーは、端末に別にシグナリングされず、DMRSの電力に対して設定された方式でスケーリングして定義される。
例えば、LTEでRank2以下の場合、DMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて3dBブースティングされ(すなわち、データとDMRSとの送信電力は同一である)、そうでない場合、DMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて3dBブースティングされることと仮定されることができる。
NRでもDMRSとデータ(PDSCHまたはPUSCH(physical uplink shared channel))との間の電力比は、DMRSを送信するためのアンテナポート(以下、ポート)の多重化方法(例えば、FDM、T-CDM、F-CDM、TDM)及び/又はマッピングタイプによって変わることができる。
例えば、DMRSとデータとの間の電力比は、DMRSのポートにいかなる多重化方法が優先的に適用されたかに応じて、又はDMRSのマッピングタイプがタイプIであるかタイプIIであるかに応じて変わることができる。
以下、本発明がPDSCH送信に利用される場合、基地局は、本発明において提案したところにより、DMRSとデータとの間の電力比を設定して、端末にDMRS及びデータを送信し、端末は、送信された電力比を仮定してデータ復調を行うことができる。
または、本発明がPDSCH送信に利用される場合、端末は、本発明において提案したところにより、DMRSとデータとの間の電力比を設定して、基地局にDMRS及びデータを送信し、端末は、送信された電力比を仮定してデータ復調を行うことができる。
また、本明細書においてcomb形態のマッピングは、図6の(a)及び(b)に示されたように、DMRSが周波数軸上に一定のシンボル間隔でマッピングされる形態を意味し、周波数軸及び/又は時間軸上にCDM方法が使用される場合、CDMされるアンテナポートのグループがマッピングされる形態と同様でありうる。
すなわち、combは、DMRS送信のためのアンテナポートが時間軸上にFDM方法によってマッピングされるアンテナポートのグループを表すことができ、周波数軸及び/又は時間軸上にCDM方法が適用される場合、CDMされるポートのグループと同様の意味で使用されることができる。
以下、周波数軸上のCDM方法をF-CDMといい、時間軸上のCDM方法をT-CDMという。
<DMRSタイプ1での電力比>
<第1実施形態>
以下、第1実施形態では、DMRSの送信のためのポートがFDM方法を先に利用して多重化される方法について具体的に説明する。
FDM方式を先に使用してDMRSのポートを定義する場合、ポートの数が増加するにつれて、先にFDM方法によってポートを多重化でき、FDM方法のための資源が全て使用された場合、時間軸または周波数軸上にCDM方法を利用してポートを多重化できる。
例えば、図6の(a)に示されたタイプ1でDMRSを送信するためのアンテナポート1、2は、各々comb1、2を使用して定義されることができる。
ポート3は、comb1でT-CDM/F-CDM方法によってポート1と区別されることができ、ポート4は、comb2でT-CDM/F-CDM方法によってポート1と区別されることができる。
FDM方法を先に使用してFMRポートを多重化する場合、端末に指示されたポートが1個である場合には、DMRSが送信されるcombでない、残りのcombの電力を用いてDMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができる。
この場合、残りのcombでデータまたは他の参照信号(例えば、SRS(Sounding Reference Signal)またはチャネル状態情報参照信号(CSI(Channel State Information)-RS))が送信されれば、残りのcombの電力を用いることができないため、0dB電力ブースティングされることができる。
すなわち、残りのcombでデータまたは他の参照信号が送信されない場合にのみ、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができる。
残りのcombでのデータ送信可否は、基地局が端末にデータのレートマッチング(Rate Matching)情報または下向きリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあり、この場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができる。
例えば、スロットのサイズが小さいか(すなわち、1つのスロットがn個のシンボル以下の個数で構成される場合(例えば、mini slotまたはn=4))、データと関連したシンボルの個数が特定個数以下である場合、データの送信のためのREの個数自体が足りないため、DMRSがマッピングされるシンボルにデータが常に周波数軸に多重化されて送信されることができ、この場合、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて0dBブースティングされる。それ以外の場合、DMRSが送信されるシンボルには、常にデータが送信されないと仮定して、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dBブースティングされることができる。
すなわち、DMRSの送信のためのアンテナポートのグループのうち、同じ資源を介してDMRSを送信するアンテナポートのグループであるcomb1またはcomb2は、データと関連したシンボルの個数によってデータまたは他の参照信号とともに多重化されて送信されることができる。
例えば、データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が2個である場合、2個のアンテナポートのグループのうち、1個のグループにはデータが送信され、残りのアンテナポートグループには、データ無しで復調参照信号のみが送信され得る。
データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が3個以上である場合、2個のアンテナポートグループの全ては、データ無しで復調参照信号のみが送信され得る。
DMRSがマッピングされるシンボルにデータまたは他の参照信号が共に多重化される場合、DMRSの送信電力は、0dB電力ブースティングされることができる。
それ以外の場合には、DMRSがマッピングされるシンボルには、常に他のデータまたは他の参照信号が多重化されないと仮定することができ、この場合、DMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができるか、データのレートマッピングによってブースティング可否が決定され得る。
基地局によって端末に指示されたポートが2個以上である場合、特定ポートがマッピングされるcombを除いた残りのcombの電力を用いることができるので、常にDMRSの送信電力は、3dB電力ブースティングされることができる。
すなわち、DMRSが送信されるアンテナポートのグループのうち、データとともに送信されないアンテナグループの個数によってDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値が決定され得る。
例えば、前述したデータとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「2」である場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができ、データとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「1」である場合、DMRSの送信電力は、0dBブースティングされることができる。
実施形態1は、front load DMRSが1個または2個のシンボルにマッピングされる場合、全て適用されることができる。
<第2実施形態>
以下、第2実施形態では、DMRSの送信のためのポートがF-CDM方法を先に利用して多重化される方法について具体的に説明する。
F-CDM方式を先に使用してDMRSのポートを定義する場合、ポートの数が増加するにつれて、先にF-CDM方法によってポートを多重化でき、F-CDM方法のための資源が全て使用された場合、FDM方法を利用してポートを多重化できる。
例えば、図6の(a)に示されたタイプ1でDMRSを送信するためのアンテナポート1、2は、各々comb1で周波数軸上にOCC(orthogonal cover code)(例えば、OCC[1 1]及び[1 -1])を用いて多重化され、ポート3、4は、各々comb2で周波数軸上にOCCを用いて多重化されることができる。
F-CDM方法を先に使用してDMRSポートが定義される場合、端末に指示されたポートが2個以下である場合には、DMRSが送信されるcombでない、残りのcombの電力を用いてDMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができる。
この場合、残りのcombでデータまたは他の参照信号が送信されれば、残りのcombの電力を用いることができないため、0dB電力ブースティングされることができる。
すなわち、残りのcombでデータまたは他の参照信号が送信されない場合にのみ、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができる。
残りのcombでのデータ送信可否は、基地局が端末にデータのレートマッチング情報またはDCIを介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあり、この場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができる。
例えば、スロットのサイズが小さいか(すなわち、1つのスロットがn個のシンボル以下の個数で構成される場合(例えば、mini slotまたはn=4))、データと関連したシンボルの個数が特定個数以下である場合、データの送信のためのREの個数自体が足りないため、DMRSがマッピングされるシンボルにデータが常に周波数軸に多重化されて送信されることができ、この場合、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて0dBブースティングされる。それ以外の場合、DMRSが送信されるシンボルには、常にデータが送信されないと仮定して、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dBブースティングされることができる。
すなわち、DMRSの送信のためのアンテナポートのグループのうち、同じ資源を介してDMRSを送信するアンテナポートのグループであるcomb1またはcomb2は、データと関連したシンボルの個数によってデータまたは他の参照信号とともに多重化されて送信されることができる。
例えば、データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が2個である場合、2個のアンテナポートグループのうち、1個のグループにはデータが送信され、残りのアンテナポートグループにはデータ無しで復調参照信号のみが送信され得る。
データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が3個以上である場合、2個のアンテナポートグループの全ては、データ無しで復調参照信号のみが送信され得る。DMRSがマッピングされるシンボルにデータまたは他の参照信号が共に多重化される場合、DMRSの送信電力は、0dB電力ブースティングされることができる。
それ以外の場合には、DMRSがマッピングされるシンボルには、常に他のデータまたは他の参照信号が多重化されないと仮定することができ、この場合、DMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができるか、データのレートマッチングによってブースティング可否が決定され得る。
基地局によって端末に指示されたポートが3個以上である場合、特定ポートがマッピングされるcombを除いた残りのcombの電力を用いることができるので、常にDMRSの送信電力は、3dB電力ブースティングされることができる。
すなわち、DMRSが送信されるアンテナポートのグループのうち、データとともに送信されないアンテナグループの個数によってDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値が決定され得る。
例えば、前述したデータとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「3」である場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができ、データとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「1」である場合、DMRSの送信電力は、0dBブースティングされることができる。
実施形態1は、front load DMRSが1個または2個のシンボルにマッピングされる場合、全て適用されることができ、front load DMRSが2個のシンボルにマッピングされる場合、最後にT-CDM方法が適用され得る。
第2実施形態は、T-CDM方法を先に利用してDMRSの送信のためのポートを多重化する方法にも適用されることができる。
すなわち、ポートをT-CDM方法を利用して先に多重化し、T-CDM方法を利用するための資源を全て使用した場合、FDM及びF-CDMの順序でポートを多重化できる。この場合、電力ブースティングは、同様に適用されることができる。
<第3実施形態>
以下、第3実施形態では、DMRSの送信のためのポートがF-CDM方法及びT-CDM方法を先に利用して多重化される方法について具体的に説明する。
F-CDM方法及びT-CDM方法を先に使用してDMRSのポートを定義する場合、ポートの数が増加するにつれて、先にF-CDM及びT-CDM方法によってポートを多重化でき、F-CDM方法及びT-CDM方法のための資源が全て使用された場合、FDM方法を利用してポートを多重化できる。
例えば、図6の(a)に示されたタイプ1でDMRSを送信するためのアンテナポート1、2、3、及び4は、各々comb1で周波数軸上にOCC[1 1]、[1、 -1]及び時間軸上にOCC[1 1]、[1 -1]を用いて多重化され、ポート5、6、7、及び8は、各々comb2で周波数軸上にOCC及び時間軸上にOCCを用いて多重化されることができる。
F-CDM方法及びT-CDM方法を先に使用してDMRSポートが定義される場合、端末に指示されたポートが4個以下である場合には、DMRSが送信されるcombでない残りのcombの電力を用いてDMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができる。
この場合、残りのcombでデータまたは他の参照信号が送信されれば、残りのcombの電力を用いることができないため、0dB電力ブースティングされることができる。
すなわち、残りのcombでデータまたは他の参照信号が送信されない場合にのみ、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができる。
残りのcombでのデータ送信可否は、基地局が端末にデータのレートマッチング情報またはDCIを介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあり、この場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができる。
例えば、スロットのサイズが小さいか(すなわち、1つのスロットがn個のシンボル以下の個数で構成される場合(例えば、mini slotまたはn=4))、データと関連したシンボルの個数が特定個数以下である場合、データの送信のためのREの個数自体が足りないため、DMRSがマッピングされるシンボルにデータが常に周波数軸に多重化されて送信されることができ、この場合、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて0dBブースティングされる。それ以外の場合、DMRSが送信されるシンボルには、常にデータが送信されないと仮定して、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dBブースティングされることができる。
すなわち、DMRSの送信のためのアンテナポートのグループのうち、同じ資源を介してDMRSを送信するアンテナポートのグループであるcomb1またはcomb2は、データと関連したシンボルの個数によってデータまたは他の参照信号とともに多重化されて送信されることができる。
例えば、データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が2個である場合、2個のアンテナポートグループのうち、1個のグループにはデータが送信され、残りのアンテナポートグループにはデータ無しで復調参照信号のみが送信され得る。
データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が3個以上である場合、2個のアンテナポートグループの全ては、データ無しで復調参照信号のみが送信され得る。DMRSがマッピングされるシンボルにデータまたは他の参照信号が共に多重化される場合、DMRSの送信電力は、0dB電力ブースティングされることができる。
それ以外の場合には、DMRSがマッピングされるシンボルには、常に他のデータまたは他の参照信号が多重化されないと仮定することができ、この場合、DMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて3dB電力ブースティングされることができるか、データのレートマッチングによってブースティング可否が決定され得る。
基地局によって端末に指示されたポートが2個以上である場合、特定ポートがマッピングされるcombを除いた残りのcombの電力を用いることができるので、常にDMRSの送信電力は、3dB電力ブースティングされることができる。
すなわち、DMRSが送信されるアンテナポートのグループのうち、データとともに送信されないアンテナグループの個数によってDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値が決定され得る。
例えば、前述したデータとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「2」である場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができ、データとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「1」である場合、DMRSの送信電力は、0dBブースティングされることができる。
実施形態3は、front load DMRSが1個または2個のシンボルにマッピングされる場合、全て適用されることができる。
図7~図9は、本明細書において提案する復調参照信号がタイプ1によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。
具体的に、図7~図9は、タイプ1でFDMを優先的に用いてDMRSを送信するためのアンテナポートを多重化した場合、DMRSの送信電力に対するデータの送信電力の一例を示す。
図7~図9に示すように、実施形態1~3を利用した場合、DMRSの送信電力が3dBブースティングされたことを確認できる。
図7~図9において白色REは、データまたは他の参照信号が送信されるREを意味し、ハッチングされたREは、各々端末に設定されたDMRSが送信されるREを意味する。
それぞれのREに表示された数字は、特定ポートで当該REの送信電力を意味する(図7~図9は、ポート1000から1011までを例に挙げて図示している)。
図7の(a)は、rank1~rank3である場合の一例を示し、図7の(b)は、rank4及びrank5である場合の一例を示す。
図8の(a)は、rank6である場合、(b)は、rank7である場合の一例を示し、図9は、rank8である場合の一例を示す。
<DMRSタイプ2での電力比>
<第4実施形態>
以下、第4実施形態~第7実施形態では、DMRSが図6の(b)に示されたように、タイプ2によってマッピングされる場合、DMRSの送信のためのポートの多重化方法及び電力ブースティングについて具体的に説明する。
第4実施形態は、タイプ2の場合、DMRSの送信のためのポートがFDM方法を先に利用して多重化される方法について具体的に説明する。
FDM方式を先に使用してDMRSのポートを定義する場合、ポートの数が増加するにつれて、先にFDM方法によってポートを多重化でき、FDM方法のための資源が全て使用された場合、時間軸または周波数軸上にCDM方法を利用してポートを多重化できる。
例えば、図6の(b)に示されたタイプ2でポート1、2、3は、各々comb1、2、3を用いて定義されることができ、ポート4は、comb1でT-CDM/F-CDM方法によってポート1と区別されることができる。
また、ポート5は、comb2でT-CDM/F-CDM方法を利用してポート2と区別されることができ、ポート6は、comb3でT-CDM/F-CDM方法によってポート3と区別されることができる。
FDM方法を先に使用してDMRSポートを多重化する場合、端末に指示されたポートが1個である場合には、DMRSが送信されるcombでない残りのcombの電力を用いてDMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dBまたは4.77dB(すなわち、3倍)電力ブースティングされることができる。
この場合、全ての残りのcombでデータまたは他の参照信号が送信されれば、残りのcombの電力を用いることができないため、0dB電力ブースティングされることができる。
全ての残りのcombのうち、1個のcombのみでデータまたは他の参照信号が送信されない場合、3dB電力ブースティングが適用され得るし、残りの全てのcombでデータまたは他の参照信号が送信されない場合には、4.77dB(すなわち、3倍)電力ブースティングが適用され得る。
残りのcombでのデータ送信可否は、基地局が端末にデータのレートマッチング(Rate Matching)情報またはDCIを介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあると仮定して、DMRSの送信電力が4.77dBブースティングされると仮定することができる。
例えば、スロットのサイズが小さいか(すなわち、1つのスロットがn個のシンボル以下の個数で構成される場合(例えば、mini slotまたはn=4))、データと関連したシンボルの個数が特定個数以下である場合、データの送信のためのREの個数自体が足りないため、DMRSがマッピングされるシンボルにデータが常に周波数軸に多重化されて送信されることができ、この場合、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて0dBブースティングされる。それ以外の場合、DMRSが送信されるシンボルには。常にデータが送信されないと仮定して、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dBブースティングされることができる。
すなわち、DMRSの送信のためのアンテナポートのグループのうち、同じ資源を介してDMRSを送信するアンテナポートのグループであるcomb1またはcomb2は、データと関連したシンボルの個数によってデータまたは他の参照信号とともに多重化されて送信されることができる。
例えば、データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が2個である場合、2個のアンテナポートのグループのうち、1個のグループにはデータが送信され、残りのアンテナポートグループにはデータ無しで復調参照信号のみが送信され得る。
データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が3個以上である場合、2個のアンテナポートグループの全ては、データ無しで復調参照信号のみが送信され得る。DMRSがマッピングされるシンボルにデータまたは他の参照信号が共に多重化される場合、DMRSの送信電力は、0dB電力ブースティングされることができる。
それ以外の場合には、DMRSがマッピングされるシンボルには、常に他のデータまたは他の参照信号が多重化されないと仮定することができ、この場合、残りのcombの電力を追加的に用いてDMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて4.77dB電力ブースティングされることができるか、データのレートマッピングによってブースティング可否が決定され得る。
すなわち、DMRSが送信されるアンテナポートのグループのうち、データとともに送信されないアンテナグループの個数によってDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値が決定され得る。
例えば、前述したデータとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「3」である場合、DMRSの送信電力は、4.77dBブースティングされることができ、「2」である場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができ、グループの個数が「1」である場合、DMRSの送信電力は、0dBブースティングされることができる。
FDM方法を先に使用してDMRSポートを多重化する場合、基地局により指示されたポートが2個である場合、2個のポートは、各々互いに異なるcombを用いてDMRSを送信できる。
したがって、特定ポートがマッピングされた1つのcombを除いた残りのcombの電力を常に用いることができるので、タイプ2のDMRSの場合、少なくとも3dB電力ブースティングが常に可能でありうる。
DMRSが設定されない残りのcombにデータまたは他の参照信号が送信される場合には、データまたは他の参照信号がマッピングされたREの送信電力を用いることができないため、3dB電力ブースティングが可能でありうる。
データまたは他の参照信号が残りのcombにマッピングされない場合、残りのcombの電力を用いることができるので、DMRSの送信電力は、残りのcombの電力を追加的に用いてデータの送信電力に比べて4.77dBブースティングが適用され得る。
残りのcombでデータまたは他の参照信号の送信可否は、基地局が端末にデータレートマッチング情報またはDCIを介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあると仮定して、DMRSの送信電力が4.77dBブースティングされると仮定することができる。
例えば、スロットのサイズが小さいか(すなわち、1つのスロットがn個のシンボル以下の個数で構成される場合(例えば、mini slotまたはn=4))、データと関連したシンボルの個数が特定個数以下である場合、データの送信のためのREの個数自体が足りないため、DMRSがマッピングされるシンボルにデータが常に周波数軸に多重化されて送信されることができ、この場合、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて0dBブースティングされる。それ以外の場合、DMRSが送信されるシンボルには、常にデータが送信されないと仮定して、DMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dBブースティングされることができる。
すなわち、DMRSの送信のためのアンテナポートのグループのうち、同じ資源を介してDMRSを送信するアンテナポートのグループであるcomb1またはcomb2は、データと関連したシンボルの個数によってデータまたは他の参照信号とともに多重化されて送信されることができる。
例えば、データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が2個である場合、2個のアンテナポートのグループのうち、1個のグループにはデータが送信され、残りのアンテナポートグループにはデータ無しで復調参照信号のみが送信され得る。
データの送信のために割り当てられたシンボルの個数が3個以上である場合、2個のアンテナポートグループの全ては、データ無しで復調参照信号のみが送信され得る。
DMRSがマッピングされるシンボルにデータまたは他の参照信号が共に多重化される場合、DMRSの送信電力は、3dB電力ブースティングされることができる。
すなわち、DMRSが送信されるアンテナポートのグループのうち、データとともに送信されないアンテナグループの個数によってDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値が決定され得る。
例えば、前述したデータとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「3」である場合、DMRSの送信電力は、4.77dBブースティングされることができ、「2」である場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができ、グループの個数が「1」である場合、DMRSの送信電力は、0dBブースティングされることができる。
それ以外の場合には、DMRSがマッピングされるシンボルには、常に他のデータまたは他の参照信号が多重化されないと仮定することができ、この場合、残りのcombの電力を追加的に用いてDMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて4.77dB電力ブースティングされることができるか、データのレートマッピングによってブースティング可否が決定され得る。
基地局によって端末に指示されたポートの個数が3個以上である場合、特定ポートが送信されるcombを除いた残りのcombの電力を常に用いることができるので、DMRSの送信電力は、常に4.77dB電力ブースティングされることができる。
実施形態4は、DMRSが2個のシンボルにマッピングされる場合にも適用されることができる。
<第5実施形態>
第5実施形態は、タイプ2の場合、DMRSの送信のためのポートがF-CDM方法を先に利用して多重化される方法について具体的に説明する。
F-CDM方式を先に使用してDMRSのポートを定義する場合、ポートの数が増加するにつれて、先にF-CDM方法によってポートを多重化でき、F-CDM方法のための資源が全て使用された場合、FDM方法を利用してポートを多重化できる。
例えば、図6の(b)に示されたタイプ2でポート1、2は、各々comb1で周波数軸上にOCC(Orthogonal Cover Code)(例えば、OCC[1 1]及び[1 -1])を用いて多重化され、ポート3、4は、各々comb2で周波数軸上にOCCを用いて多重化されることができる。
F-CDM方法を先に使用してDMRSポートを多重化する場合、基地局により端末に指示されたポートが2個以下である場合には、上記の実施形態4での基地局により端末に指示されたポートが1個である場合と同じ方法によって電力ブースティングが行われ得る。
基地局により端末に指示されたポートが3個以上4個以下である場合、4個のポートが2個のcombを介して送信されることができる。したがって、特定ポートが送信される1個のcombを除いた残りの1個のcombの電力を用いることができるので、少なくとも3dB電力ブースティングが常に適用され得る。
DMRSが設定されない残りのcombにデータまたは他の参照信号がマッピングされる場合、データまたは他の参照信号がマッピングされた残りのcombの電力を用いることができないため、3dB電力ブースティングが適用され得る。
データまたは他の参照信号が残りのcombにマッピングされない場合、残りのcombの電力を追加的に用いて4.77dB電力ブースティングが適用され得る。
残りのcombでデータまたは他の参照信号の送信可否は、基地局が端末にデータレートマッチング情報またはDCIを介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあると仮定して、DMRSの送信電力が4.77dBブースティングされると仮定することができる。
スロットのサイズが小さい場合、すなわち、データと関連したシンボルの個数によってDMRSの送信電力を決定する方法は、実施形態4での基地局により指示されたポートの個数が2個である場合と同様に適用されることができる。
端末に指示されたポートの個数が5個以上である場合、特定ポートが送信されるcombを除いた残りの全てのcombの電力を常に用いることができるので、常に4.77dB電力ブースティングが適用され得る。
すなわち、DMRSが送信されるアンテナポートのグループのうち、データとともに送信されないアンテナグループの個数によってDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値が決定され得る。
例えば、前述したデータとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「3」である場合、DMRSの送信電力は、4.77dBブースティングされることができ、「2」である場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができ、グループの個数が「1」である場合、DMRSの送信電力は、0dBブースティングされることができる。
実施形態5は、2個のシンボルにDMRSがマッピングされる場合にも適用されることができ、2個のシンボルにDMRSがマッピングされる場合、FDM方法が適用された後、T-CDMを介してポートが多重化され得る。
第5実施形態は、T-CDM方法を先に利用してDMRSの送信のためのポートを多重化する方法にも適用されることができる。
すなわち、ポートをT-CDM方法を利用して先に多重化し、T-CDM方法を利用するための資源を全て使用した場合、FDM及びF-CDM順序でポートを多重化できる。この場合、電力ブースティングは、同様に適用されることができる。
<第6実施形態>
第6実施形態は、タイプ2の場合、DMRSの送信のためのポートがT-CDM方法及びF-CDM方法を先に利用して多重化される方法について具体的に説明する。
F-CDM方法及びT-CDM方法を先に使用してDMRSのポートを定義する場合、ポートの数が増加するにつれて、先にF-CDM方法及びT-CDM方法によってポートを多重化でき、F-CDM方法及びT-CDM方法のための資源が全て使用された場合、FDM方法を利用してポートを多重化できる。
例えば、図6の(b)に示されたタイプ2でDMRSを送信するためのアンテナポート1、2、3、及び4は、各々comb1で周波数軸上にOCC[1 1]、[1、-1]及び時間軸上にOCC[1 1]、[1 -1]を用いて多重化され、ポート5、6、7、及び8は、各々comb2で周波数軸上にOCC及び時間軸上にOCCを用いて多重化され、ポート9、10、11、及び12は、各々comb3で周波数軸上にOCC及び時間軸上にOCCを用いて多重化されることができる。
F-CDM方法及びT-CDM方法を先に使用してDMRSポートが定義される場合、端末に指示されたポートが4個以下である場合には、DMRSが送信されるcombでない残りのcombの電力を用いてDMRSの送信電力がデータの送信電力に比べて3dBまたは4.77dB電力ブースティングされることができる。
この場合、全ての残りのcombでデータまたは他の参照信号が送信されれば、残りのcombの電力を用いることができないため、0dB電力ブースティングされることができ、残りのcombのうち、1個のcombでデータまたは他の参照信号が送信されないと、データまたは他の参照信号が送信されないcombの電力を用いてDMRSの送信電力が3dB電力ブースティングされることができる。
また、全ての残りのcombに他のデータまたは他の参照信号が送信されないと、全ての残りのcombの電力を用いてDMRSの送信電力が4.77dB電力ブースティングされることができる。
残りの0292でデータまたは他の参照信号の送信可否は、基地局が端末にデータレートマッチング情報またはDCIを介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあると仮定して、DMRSの送信電力が4.77dBブースティングされると仮定することができる。
スロットのサイズが小さい場合、すなわち、データと関連したシンボルの個数によってDMRSの送信電力を決定する方法は、実施形態4での基地局により指示されたポートの個数が1個である場合と同様に適用されることができる。
基地局により指示されたポートが5個以上8個以下である場合、8個のポートは、2個のcombを介して送信されることができる。
したがって、特定ポートがマッピングされた1つのcombを除いた残りのcombの電力を常に用いることができるので、タイプ2のDMRSの場合、少なくとも3dB電力ブースティングが常に可能でありうる。
DMRSが設定されない残りのcombにデータまたは他の参照信号が送信される場合には、データまたは他の参照信号がマッピングされたREの送信電力を用いることができないため、3dB電力ブースティングが可能でありうる。
データまたは他の参照信号が残りのcombにマッピングされない場合、残りのcombの電力を用いることができるので、残りのcombの電力を追加的に用いてDMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて4.77dBブースティングが適用され得る。
残りのcombでデータまたは他の参照信号の送信可否は、基地局が端末にデータレートマッチング情報またはDCIを介して知らせることができる。または、DMRSがマッピングされるシンボルには、常にデータまたは他の参照信号がマッピングされないことがあると仮定して、DMRSの送信電力が4.77dBブースティングされると仮定することができる。
すなわち、DMRSが送信されるアンテナポートのグループのうち、データとともに送信されないアンテナグループの個数によってDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値が決定され得る。
例えば、前述したデータとともに送信されないアンテナポートのグループの個数が「3」である場合、DMRSの送信電力は、4.77dBブースティングされることができ、「2」である場合、DMRSの送信電力は、3dBブースティングされることができ、グループの個数が「1」である場合、DMRSの送信電力は、0dBブースティングされることができる。
スロットのサイズが小さい場合、すなわち、データと関連したシンボルの個数によってDMRSの送信電力を決定する方法は、実施形態4での基地局により指示されたポートの個数が2個である場合と同様に適用されることができる。
基地局により端末に指示されたポートが9個以上である場合、特定ポートが送信されるcombを除いた残りの全てのcombの電力を常に用いることができるので、DMRSの送信電力は、データの送信電力に比べて4.77dB電力がブースティングされることができる。
実施形態6は、front load DMRSが2個のシンボルにマッピングされる場合にも適用されることができる。
図10~図15は、本明細書において提案する復調参照信号がタイプ2によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。
図10~図15は、本明細書において提案する復調参照信号がタイプ2によってマッピングされる場合、送信パワーの一例を示す図である。
具体的に、図10~図15は、タイプ2でFDMを優先的に用いてDMRSを送信するためのアンテナポートを多重化した場合、DMRSの送信電力に対するデータの送信電力の一例を示す。
図10~図15に示すように、実施形態1~3を利用した場合、DMRSの送信電力が3dBまたは4.8dBブースティングされたことを確認できる。
図10~図15において白色REは、データまたは他の参照信号が送信されるREを意味し、ハッチングされたREは、各々端末に設定されたDMRSが送信されるREを意味する。
それぞれのREに表示された数字は、特定ポートで当該REの送信電力を意味する(図10~図15は、ポート1000から1011までを例に挙げて図示している)。
図10は、rank1~rank4である場合の一例を示し、図11は、rank5及びrank6である場合の一例を示す。
図12は、rank7~9である場合の一例を示し、図13は、rank10及びrank11である場合の一例を示す。
図14は、rank12である場合の一例を示す。
<第7実施形態>
第1実施形態~第6実施形態においてfront load DMRSが2個のシンボルにマッピングされる場合、2個のシンボルに対するデータレートマッチングが互いに異なるように設定されるか、他の参照信号との多重化と関連した設定が異なるように設定されることができる。
この場合、DMRSがマッピングされたシンボルの各々に対して実施形態1~6において説明した電力のブースティング可否を独立的に設定することができる。
すなわち、DMRSがマッピングされたそれぞれのシンボル別にデータレートマッチング及び/又は他の参照信号との多重化可否などを考慮して電力のブースティング可否が決定され得る。
それぞれのシンボル別にデータレートマッチング及び/又は他の参照信号との多重化可否が異なるように設定される場合、シンボルの各々に適用される時間軸上のOCCの直交性(orthogonality)が破れることができ、受信端は、下記のような方法によって時間軸上のOCCをdispreadingして直交性を維持させることができる。
<方法1>
例えば、時間軸OCCである[1 1]、[1 -1]を用いてDMRSを送信するための2個のポートが多重化され、DMRSがマッピングされた1番目のシンボルは、0dBの電力ブースティングが、2番目のシンボルは、3dBの電力ブースティングされた場合、時間軸ODDは、
Figure 0007171546000040
Figure 0007171546000041
になることができる。
受信端は、2番目のシンボルに3dBの電力ブースティングが適用されたという事実を認識しているので、2番目のシンボルの受信電力を再度デブースティング(deboosting)して、[1 1]、[1 -1]を介して周波数軸上のOCCをdispreadingできる。
このような方法は、front load DMRSだけでなく、additional DMRSが2個のシンボルにマッピングされて、時間軸上にOCCを介して多重化される場合にも同様に適用されることができる。
<方法2>
または、DMRSがマッピングされるシンボル間の電力ブースティングを各々異なるように適用することが複雑な場合、DMRSがマッピングされるシンボル間の電力ブースティングは、シンボル間が常に同様に適用されるように制限されることができる。
例えば、DMRSがマッピングされたシンボルの各々に対する電力のブースティング値を計算した後、計算された値のうち、小さい値がDMRSがマッピングされた全てのシンボルの電力ブースティング値で適用されることができる。
<方法3>
または、時間軸上にOCCが適用されるDMRSがマッピングされたシンボル間には、データレートマッチングが互いに異なるように設定されず、データまたは他の参照信号との多重化方法が異なるように設定されないと端末は認識できる。
この場合、時間軸上にOCCが適用されるシンボル間の電力ブースティングは、常に同様に設定されることができる。
また、時間軸上にOCCが適用されないDMRSがマッピングされたシンボル間には、データレートマッチングが互いに異なるように設定されず、データまたは他の参照信号との多重化方法が異なるように設定されないと端末は認識できる。その結果、シンボル間の電力ブースティングが常に同様に設定されることができる。
<第8実施形態>
Front load DMRSの他に、additional DMRSが追加的に設定される場合にも、第1実施形態~第6実施形態において説明した方法が独立的に適用されて電力ブースティング可否が決定され得る。
また、DMRSがマッピングされるシンボル間の電力ブースティングを異なるように設定することは、複雑性が増加する恐れがあるところ、電力ブースティングは、DMRSがマッピングされるシンボル間には同様に適用されるように制限されることができる。
この場合、方法2で説明したように、最も小さい電力ブースティング値が適用され得る。
Front load DMRSがマッピングされるシンボルでは、PDSCH/PUSCHまたはCSI-RS/SRなどが多重化されず、additional DMRSがマッピングされるシンボルのみでPDSCH/PUSCHまたはCSI-RS/SRなどが多重化され、rankが所定値以下である場合、front load DMRSのみ電力ブースティングが適用され得る。
すなわち、front load DMRSのための電力ブースティングとadditional DMRSのための電力ブースティングとが各々独立的に計算されて適用されることができる。
または、front load DMRSのための電力ブースティングの値とadditional DMRSのための電力ブースティングの値とが各々計算されて、最も小さい値がfront load DMRS及びadditional DMRSに適用されることができる。
このような方法によってDMRSがマッピングされるシンボルにCSI-RSが共にFDM方法によって多重化されて送信される場合、DMRSとの衝突を防止するために、CSI-RSは、単一ポートを介して送信されるように制限されることができる。
仮に、DMRSがマッピングされるシンボルで端末に設定されたDMRSが送信されるcombの他に、少なくとも1つの残りのcombでデータが送信されず、データが送信されない少なくとも1つの残りのcombで単一ポートを介して送信されるCSI-RSが送信される場合、DMRSの送信電力に対する電力ブースティングが複雑になる恐れがある。
したがって、これを解決するために、データが送信されないcombでDMRSとCSI-RSとは、同じシンボルで共に送信されないことができる。または、単一ポート上でCSI-RSが送信される場合、1個のREでのみ送信されるので、DMRSの送信電力のブースティング値には大きい影響を及ぼさないことができる。
この場合、端末は、基地局からデータが送信されない前記復調参照信号のcomb情報を受信できる。
したがって、DMRSがマッピングされるシンボルでCSI-RSの存在有無は、DMRSの送信電力ブースティングを決定するための値で無視し、データ及びSRSの存在可否によって電力ブースティングの値を決定できる。
この場合、DMRSがマッピングされるシンボルでSRSが共に多重化されて(例えば、FDM方法などによって)送信されることができる。仮に、DMRSがマッピングされるシンボルで端末に設定されたDMRSが送信されるcombの他に、少なくとも1つの残りのcombでデータが送信されず、当該combで4comb形態のSRSが送信される場合、DMRSの電力ブースティングの複雑性が増加する恐れがある。
これにより、SRSは、2comb方式または4comb方式で送信されることができる。
すなわち、データが送信されない少なくとも1つのcombを構成するREのうち、半分にSRSが送信され、残りのREは、mutingされるので、DMRSの電力ブースティングの値のための計算が複雑になる。
この場合、SRSがマッピングされるcombからブースティングできるDMRSの電力は、2倍でなく、1.5倍になることができる。すなわち、この場合、タイプ1で端末に特定個数以下のポートが設定される場合、DMRSは、2倍でなく、1.5倍の送信電力がブースティングされ得る。
また、タイプ2で端末に特定個数以下のポートが設定される場合、DMRSは、2倍でなく、1.5倍、または3倍でなく、2.5倍の送信電力がブースティングされ得る。
したがって、このような問題点を解決するために、DMRSと他の参照信号とは、同じREまたは同じシンボルに共にマッピングされて送信されないことができる。
DMRSが他の参照信号と同一のREまたは同一のシンボルに共にマッピングされない場合、基地局のスケジューリングに制限が発生することを緩和するために、DMRSと他の参照信号とは、同じ資源ブロックでは同じシンボルまたはREに共にマッピングされないが、他のRBでは同じシンボルまたはREに共にマッピングされることができる。
例えば、10個のRBが存在する場合、RB1のみでDMRSが送信されるならば、RB1では、DMRSが送信されるシンボルでCSIRS及び/又はSRSが共に送信されないが、残りのRBでは、DMRSが送信されたシンボルでCSIRS及び/又はSRSが送信され得る。
以下、具体的に説明する。
図15は、本明細書において提案する復調参照信号とチャネル状態情報参照信号とを共に送信するためのマッピング方法の一例を示す図である。
図15に示すように、DMRSがマッピングされるシンボルまたはREには他の参照信号がマッピングされ得ない。
すなわち、DMRSを送信するためのアンテナポートのグループに割り当てられた資源は、CSI-RSのために割り当てられた資源と重ならないことができる。
具体的に、DMRSが送信される資源ブロックのシンボルにCSI-RSまたはSRSが共にFDM方法によって多重化されて送信され、DMRSが送信されるシンボルに空いているREが存在する場合、空いているREは、常にデータが送信され得る。
または、DMRSの送信電力ブースティングの複雑性を減少させるために、DMRSと他の参照信号、またはデータは、各々異なる資源を介して送信されることができる。
すなわち、DMRSがマッピングされるシンボルまたはREには、他の参照信号またはデータがマッピングされないことがある。
例えば、図15の(a)に示されたように、comb1(ハッチングされた部分)にはDMRSが送信され、comb2では、単一ポートのCSI-RSが送信され得る。このとき、CSI-RSは、comb2で点として表示されたREから送信されることができる。
図15の(a)の場合、comb2でCSI-RSが送信されるREの他の残りのRE(白色RE)に他の参照信号またはデータが送信されない場合、DMRSのパワーブースティング値の計算が複雑になる恐れがある。
したがって、パワーブースティング値の計算に対する複雑性を低めるために、DMRSがマッピングされるOFDMシンボルまたはREには、他の参照信号またはデータが共に送信されないことができる。
または、全ての残りのREに常にデータが送信されるように設定されることができる。
図15の(b)は、comb1(ハッチングされたRE)にはDMRSが送信され、点として表示されたcomb2及び3にはSRSが送信される場合の一例を示す。
SRSは、前述したように、2combを用いたマッピングパターンと4combを用いたマッピングパターンとが存在し得るし、図15の(b)は、4combを用いたマッピングパターンの一例を示す。
図15の(b)の場合も、(a)のように、SRSが送信されないREにデータまたは他の参照信号が送信されないと、DMRSのパワーブースティング値の計算が複雑になる恐れがある。
したがって、図15の(a)のように、DMRSがマッピングされるOFDMシンボルまたはREには、他の参照信号またはデータが共に送信されないことができる。
または、全ての残りのREに常にデータが送信されるように設定されることができる。
図15は、DMRSのマッピングタイプ1を例に挙げて説明したが、マッピングタイプ2にも適用されることができる。
図16は、本明細書において提案する端末が復調参照信号を送受信するための方法の一例を示す順序図である。図16は、単に説明の便宜のためのものであり、本発明の範囲を制限するものではない。
図16に示すように、当該端末及び基地局は、上述した本明細書の実施形態等で説明された方法(等)を行うことができる。特に、当該端末及び基地局は、第1実施形態~第8実施形態において説明された方法を支援できる。図16では、これと関連して上述した内容と重複する具体的な説明は省略する。
まず、端末は、基地局から下向きリンク制御情報(DCI)を受信できる(S16010)。
このとき、下向きリンク制御情報は、実施形態1~6において説明したように、DMRSのマッピングパターン情報、DMRSがマッピングされるシンボルに他の参照信号またはデータが共に送信されるか否かを表す送信情報、またはDMRSの送信電力のブースティング可否及びブースティング値を表すブースティング情報のうち、少なくとも1つを含むことができる。
その後、端末は、下向きリンク制御情報に基づいて、複数のアンテナポートを介して復調参照信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)及び下向きリンクデータを受信する(S16020)。
このとき、実施形態1~6において説明したように、複数のアンテナポートのうち、同じ資源を介して前記復調参照信号を送信する少なくとも1つのアンテナポートのグループは、前記下向きリンクデータと関連したシンボルの個数によって前記下向きリンクデータとともに送信されない。
すなわち、データと関連したシンボルの個数によってDMRSを送信するためのアンテナポートのグループのうち、少なくとも1つのアンテナグループは、データとともに送信されないことができる。
例えば、前記下向きリンクデータは、前記下向きリンクデータと関連したシンボルの個数によって前記復調参照信号と同じシンボルで送信されるか、互いに異なるシンボルで送信されることができる。
その後、端末は、受信された復調参照信号に基づいて、前記下向きリンクデータを復調することができる(S16030)。
本発明が適用され得る装置一般
図17は、本明細書において提案する方法が適用され得る無線通信装置のブロック構成図を例示する。
図17に示すように、無線通信システムは、基地局1710と、基地局1710領域内に位置した複数の端末1720とを備える。
前記基地局と端末は、各々無線装置で表現されることができる。
基地局1710は、プロセッサ(processor、1711)、メモリ(memory、1712)、及びRFモジュール(radio frequency module、1713)を備える。プロセッサ1711は、先に図1~図15において提案された機能、過程、及び/又は方法を実現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサにより実現されることができる。メモリ1712は、プロセッサと連結されて、プロセッサを駆動するための様々な情報を格納する。RFモジュール1713は、プロセッサと連結されて、無線信号を送信及び/又は受信する。
端末1720は、プロセッサ1721、メモリ1722、及びRFモジュール1723を備える。
プロセッサ1721は、先に図1~図15において提案された機能、過程、及び/又は方法を実現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサにより実現されることができる。メモリ1722は、プロセッサと連結されて、プロセッサを駆動するための様々な情報を格納する。RFモジュール1723は、プロセッサと連結されて、無線信号を送信及び/又は受信する。
メモリ1712、1722は、プロセッサ1711、1721の内部または外部にありうるし、よく知られた様々な手段によりプロセッサ1711、1721と連結されることができる。
また、基地局1710及び/又は端末1720は、1個のアンテナ(single antenna)または多重アンテナ(multiple antenna)を有することができる。
図18は、本発明の一実施形態に係る通信装置のブロック構成図を例示する。
特に、図18は、先に図17の端末をより詳細に例示する図である。
図18に示すように、端末は、プロセッサ(または、デジタル信号プロセッサ(DSP:digital signal processor)1810、RFモジュール(RF module)(または、RFユニット)1835、パワー管理モジュール(power management module)1805、アンテナ(antenna)1840、バッテリ(battery)1855、ディスプレイ(display)1815、キーパッド(keypad)1820、メモリ(memory)1830、シムカード(SIM(Subscriber Identification Module) card)1825(この構成は、選択的である)、スピーカ(speaker)1845、及びマイクロホン(microphone)1850を備えて構成されることができる。端末は、さらに、単一のアンテナまたは多重のアンテナを備えることができる。
プロセッサ1810は、先に図6~図15において提案された機能、過程、及び/又は方法を実現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサにより実現されることができる。
メモリ1830は、プロセッサと連結され、プロセッサの動作と関連した情報を格納する。メモリ1830は、プロセッサの内部または外部にありうるし、よく知られた様々な手段によりプロセッサと連結されることができる。
ユーザは、例えば、キーパッド1820のボタンを押すか(あるいは、タッチするか)またはマイクロホン1850を用いた音声駆動(voice activation)により電話番号などのような命令情報を入力する。プロセッサは、このような命令情報を受信し、電話番号にて電話をかけるなど、適切な機能を果たすように処理する。駆動上のデータ(operational data)は、シムカード1825またはメモリ1830から抽出することができる。また、プロセッサは、ユーザが認知し、さらに、便宜のために、命令情報または駆動情報をディスプレイ1815上にディスプレイすることができる。
RFモジュール1835は、プロセッサに連結されて、RF信号を送信及び/又は受信する。プロセッサは、通信を開始するために、例えば、音声通信データを構成する無線信号を送信するように命令情報をRFモジュールに伝達する。RFモジュールは、無線信号を受信及び送信するために、受信機(receiver)及び送信機(transmitter)で構成される。アンテナ1840は、無線信号を送信及び受信する機能をする。無線信号を受信するとき、RFモジュールは、プロセッサにより処理するために信号を伝達し、基底帯域に信号を変換できる。処理された信号は、スピーカ1845を介して出力される可聴または可読情報に変換されることができる。
図19は、本明細書において提案する方法が適用され得る無線通信装置のRFモジュールの一例を示した図である。
具体的に、図19は、FDD(Frequency Division Duplex)システムで実現されることができるRFモジュールの一例を示す。
まず、送信経路で、図17及び図18において記述されたプロセッサは、送信されるデータをプロセシングしてアナログ出力信号を送信機1910に提供する。
送信機1910内で、アナログ出力信号は、デジタル-対-アナログ変換(ADC)により引き起こされるイメージを除去するために、低域通過フィルタ(Low Pass Filter、LPF)1911によりフィルタリングされ、上向き変換機(Mixer、1912)により基底帯域からRFに上向き変換され、可変利得増幅器(Variable Gain Amplifier、VGA)1913により増幅され、増幅された信号は、フィルタ1914によりフィルタリングされ、電力増幅器(Power Amplifier、PA)1815により追加に増幅され、デュプレクサ(等)1950/アンテナスイッチ(等)1960を介してルーティングされ、アンテナ1970を介して送信される。
また、受信経路で、アンテナ1970は、外部から信号等を受信して、受信された信号を提供し、この信号等は、アンテナスイッチ(等)1960/デュプレクサ1950を介してルーティングされ、受信機1920に提供される。
受信機1920内で、受信された信号等は、低雑音増幅器(Low Noise Amplifier、LNA)1923により増幅され、帯域通過フィルタ1924によりフィルタリングされ、下向き変換機(Mixer、1925)によりRFから基底帯域に下向き変換される。
前記下向き変換された信号は、低域通過フィルタ(LPF、1926)によりフィルタリングされ、VGA(1927)により増幅されて、アナログ入力信号を取得し、これは、図17及び図18において記述されたプロセッサに提供される。
また、ローカルオシレータ(local oscillator、LO)発生器1940は、送信及び受信LO信号を発生及び上向き変換機1912及び下向き変換機1925に各々提供する。
また、位相固定ループ(Phase Locked Loop、PLL)1930は、適切な周波数で送信及び受信LO信号を生成するために、プロセッサから制御情報を受信し、制御信号をLO発生器1840に提供する。
また、図19に示された回路は、図19に示された構成と異なるように配列されることもできる。
図20は、本明細書において提案する方法が適用され得る無線通信装置のRFモジュールのさらに他の一例を示した図である。
具体的に、図20は、TDD(Time Division Duplex)システムで実現されることができるRFモジュールの一例を示す。
TDDシステムにおけるRFモジュールの送信機2010及び受信機2020は、FDDシステムにおけるRFモジュールの送信機及び受信機の構造と同様である。
以下、TDDシステムのRFモジュールは、FDDシステムのRFモジュールと差が生じる構造についてのみ説明し、同じ構造については、図19の説明を参照する。
送信機の電力増幅器(Power Amplifier、PA)2015により増幅された信号は、バンド選択スイッチ(Band Select Switch、1950)、帯域通過フィルタ(BPF、2060)、及びアンテナスイッチ(等)1970を介してルーティングされ、アンテナ2080を介して送信される。
また、受信経路で、アンテナ2080は、外部から信号を受信し、受信された信号を提供し、この信号は、アンテナスイッチ(等)2070、帯域通過フィルタ2060、及びバンド選択スイッチ2050を介してルーティングされ、受信機2020に提供される。
以上で説明された実施形態は本発明の構成要素と特徴が所定の形態に結合されたものである。各構成要素または特徴は別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮されなければならない。各構成要素または特徴は他の構成要素や特徴と結合されない形態に実施できる。また、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施形態を構成することも可能である。本発明の実施形態で説明される動作の順序は変更できる。ある実施形態の一部の構成や特徴は他の実施形態に含まれることができ、または他の実施形態の対応する構成または特徴と取替できる。特許請求範囲で明示的な引用関係がない請求項を結合して実施形態を構成するか、または出願後の補正により新たな請求項に含めることができることは自明である。
本発明に従う実施形態は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウエア(firmware)、ソフトウェア、またはそれらの結合などにより具現できる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施形態は1つまたはその以上の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、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサなどにより具現できる。
ファームウエアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施形態は以上で説明された機能または動作を遂行するモジュール、手続、関数などの形態に具現できる。ソフトウェアコードはメモリに格納されてプロセッサにより駆動できる。前記メモリは前記プロセッサの内部または外部に位置し、既に公知された多様な手段により前記プロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は本発明の必須的な特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化できることは通常の技術者に自明である。したがって、前述した詳細な説明は全ての面で制限的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は添付した請求項の合理的な解釈により決定されなければならず、本発明の等価的な範囲内での全ての変更は本発明の範囲に含まれる。
本発明の無線通信システムにおけるビーム管理方法は、3GPP LTE/LTE-Aシステム、5Gシステム(New Ratシステム)に適用される例を中心に説明したが、その他にも、様々な無線通信システムに適用することが可能である。

Claims (12)

  1. 無線通信システムで端末(UE)によって行われる参照信号を受信する方法において、
    基地局から下向きリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
    前記基地局から、前記DCIに基づいて、復調参照信号(DMRS)及び下向きリンクデータを受信するステップであって前記DMRS及び前記下向きリンクデータは、1つ以上のアンテナポートに基づいて受信される、ステップと、
    前記DMRSに基づいて、前記下向きリンクデータを復調するステップと、
    を含み、
    前記DMRSのタイプとしてDMRSタイプ1が使用され、前記DMRSタイプ1において、前記1つ以上のアンテナポートに関連する資源要素を表すcombの数は2であり、
    前記1つ以上のアンテナポートに関連する多重化方法は、特定の順序に従い適用され、
    前記特定の順序は、アンテナポートの数が増加するに従い、F-CDMが最初に使用され、FDMが続いて使用されるように設定され、
    前記1つ以上のアンテナポートの数が2と等しいか又は少ないことに基づいて、前記下向きリンクデータに関連するOFDMシンボルの数が一定数と等しいか又は少ない場合、前記DMRSは、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化され、
    前記1つ以上のアンテナポートの数が3と等しいか又は多いことに基づいて、前記DMRSは、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化されず、
    前記DMRSが、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化される場合、前記DMRSの送信電力は、前記下向きリンクデータの送信電力と比較して「0」dB電力ブースティングされると決定され、
    前記DMRSが、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化されない場合、前記DMRSの前記送信電力は、前記下向きリンクデータの送信電力と比較して「3」dB電力ブースティングされると決定される、方法。
  2. 前記DCIは、前記下向きリンクデータが受信されない前記DMRSのcomb情報を含み、
    前記下向きリンクデータが受信されない前記DMRSのcombで前記DMRSとチャネル状態情報参照信号とが同じOFDMシンボル内で多重化されないように、前記チャネル状態情報参照信号の送信が制限される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記DMRSが受信されるOFDMシンボルに含まれた資源要素のうち、前記DMRSが受信されない全ての資源要素において、前記下向きリンクデータが受信される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記DMRSが複数個のOFDMシンボルで受信される場合、前記複数個のOFDMシンボルは、各々互いに異なるレートマッチングが適用される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記DMRSの各々は、前記DMRSが受信される前記複数個のOFDMシンボルによって互いに異なる送信電力を介して受信される、請求項に記載の方法。
  6. 無線通信システムにおいて参照信号を受信する端末(UE)において、
    無線信号を送受信するためのRFモジュールと、
    前記RFモジュールを制御するプロセッサと、
    を備え、
    前記プロセッサは、
    基地局から下向きリンク制御情報(DCI)を受信し、
    前記基地局から、前記DCIに基づいて、復調参照信号(DMRS)及び下向きリンクデータを受信し、前記DMRS及び前記下向きリンクデータは、1つ以上のアンテナポートに基づいて受信され、
    前記DMRSに基づいて、前記下向きリンクデータを復調するよう構成され、
    前記DMRSのタイプとしてDMRSタイプ1が使用され、前記DMRSタイプ1において、前記1つ以上のアンテナポートに関連する資源要素を表すcombの数は2であり、
    前記1つ以上のアンテナポートに関連する多重化方法は、特定の順序に従い適用され、
    前記特定の順序は、アンテナポートの数が増加するに従い、F-CDMが最初に使用され、FDMが続いて使用されるように設定され、
    前記1つ以上のアンテナポートの数が2と等しいか又は少ないことに基づいて、前記下向きリンクデータに関連するOFDMシンボルの数が一定数と等しいか又は少ない場合、前記DMRSは、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化され、
    前記1つ以上のアンテナポートの数が3と等しいか又は多いことに基づいて、前記DMRSは、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化されず、
    前記DMRSが、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化される場合、前記DMRSの送信電力は、前記下向きリンクデータの送信電力と比較して「0」dB電力ブースティングされると決定され、
    前記DMRSが、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化されない場合、前記DMRSの前記送信電力は、前記下向きリンクデータの送信電力と比較して「3」dB電力ブースティングされると決定される、端末。
  7. 前記DCIは、前記下向きリンクデータが受信されない前記DMRSのcomb情報を含み、
    前記下向きリンクデータが受信されない前記DMRSのcombで前記DMRSとチャネル状態情報参照信号とが同じOFDMシンボル内で多重化されないように、前記チャネル状態情報参照信号の送信が制限される、請求項に記載の端末。
  8. 前記DMRSが受信されるOFDMシンボルに含まれた資源要素のうち、前記DMRSが受信されない全ての資源要素において、前記下向きリンクデータが受信される、請求項に記載の端末。
  9. 前記DMRSが複数個のOFDMシンボルで受信される場合、前記複数個のOFDMシンボルは、各々互いに異なるレートマッチングが適用される、請求項に記載の端末。
  10. 前記DMRSの各々は、前記DMRSが受信される前記複数個のOFDMシンボルによって互いに異なる送信電力を介して受信される、請求項に記載の端末。
  11. 無線通信システムで基地局によって行われる参照信号を送信する方法において、
    端末(UE)に、下向きリンク制御情報(DCI)を送信するステップと、
    前記UEに、前記DCIに基づいて、復調参照信号(DMRS)及び下向きリンクデータを送信するステップであって、前記DMRS及び前記下向きリンクデータは、1つ以上のアンテナポートに基づいて送信される、ステップと、
    を含み
    前記下向きリンクデータは、前記DMRSに基づいて、前記UEにより復調され、
    前記DMRSのタイプとしてDMRSタイプ1が使用され、前記DMRSタイプ1において、前記1つ以上のアンテナポートに関連する資源要素を表すcombの数は2であり、
    前記1つ以上のアンテナポートに関連する多重化方法は、特定の順序に従い適用され、
    前記特定の順序は、アンテナポートの数が増加するに従い、F-CDMが最初に使用され、FDMが続いて使用されるように設定され、
    前記1つ以上のアンテナポートの数が2と等しいか又は少ないことに基づいて、前記下向きリンクデータに関連するOFDMシンボルの数が一定数と等しいか又は少ない場合、前記DMRSは、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化され、
    前記1つ以上のアンテナポートの数が3と等しいか又は多いことに基づいて、前記DMRSは、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化されず、
    前記DMRSが、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化される場合、前記DMRSの送信電力は、前記下向きリンクデータの送信電力と比較して「0」dB電力ブースティングされると決定され、
    前記DMRSが、同じOFDMシンボル内で前記下向きリンクデータと多重化されない場合、前記DMRSの前記送信電力は、前記下向きリンクデータの送信電力と比較して「3」dB電力ブースティングされると決定される、方法。
  12. 少なくとも1つのプロセッサにより実行されることに基づいて、前記少なくとも1つのプロセッサに、請求項1~5、11の何れか一項に記載の方法の全てのステップを実行するように制御させる少なくとも1つの命令を格納するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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