JP7195146B2 - 端末 - Google Patents
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Description
上述したように、復調用RSをサブフレームの前方にマッピングした場合には位相変動を補正するための補正用RSをマッピングすることが考えられる。ユーザ端末は、補正用RSを用いて位相変動を補正しつつ、チャネル推定を行う方法により、チャネル推定精度の劣化を抑えられる。
本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも、図1に示す無線基地局10及び図2に示すユーザ端末20を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続(アクセス)している。無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いてDL制御信号を送信し、下りデータチャネル(例えば、下り共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号、復調用RS及び補正用RSを送信する。
図1は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。図1に示す無線基地局10は、制御部101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部105と、送信部106と、アンテナ107と、を含む構成を採る。
図2は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。図2に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、FFT(Fast Fourier Transform)部203と、信号分離部204と、制御部205と、チャネル推定部206と、チャネル補正部207と、復調・復号部208と、を含む構成を採る。
次に、上述した無線基地局10及びユーザ端末20の動作について詳細に説明する。
ユーザ端末20に設定される変調方式が高い場合(例えば、変調多値数が閾値以上の場合)、図3Aのように補正用RSがマッピングされ、変調方式が低い場合(例えば、変調多値数が閾値未満の場合)、図3Bのように補正用RSがマッピングされなくてもよい。閾値は例えば、16QAMとしてもよく、他の値でもよい。また、変調方式又はMCSインデックスは、上述したように、無線基地局10からユーザ端末20に通知されてもよく、ユーザ端末20が設定してもよい。
ユーザ端末20に設定される多重レイヤ数が多い場合(例えば、多重レイヤ数が閾値以上の場合)、図3Aのように補正用RSがマッピングされ、多重レイヤ数が少ない場合(例えば、多重レイヤ数が閾値未満の場合)、図3Bのように補正用RSがマッピングされなくてもよい。
ユーザ端末20に割り当てられたリソース数(例えば、RU数又はRB数)が多い場合(例えば、割当リソース数が閾値以上の場合)、図3Aのように補正用RSがマッピングされ、割り当てられたリソース数が少ない低い場合(例えば、割当リソース数が閾値未満の場合)、図3Bのように補正用RSがマッピングされなくてもよい。
ユーザ端末20に設定されるキャリア周波数が高い場合(例えば、キャリア周波数が閾値以上の場合)、図3Aのように補正用RSがマッピングされ、キャリア周波数が低い場合(例えば、キャリア周波数が閾値未満の場合)、図3Bのように補正用RSがマッピングされなくてもよい。
各ユーザ端末20は、各ユーザ端末20の性能(通信速度、対応する通信帯域幅等)に応じたカテゴリ(UEカテゴリ)に区分される。
例えば、ユーザ端末20の移動速度が速い場合(例えば、移動速度が閾値値以上の場合)、図3Aのように補正用RSがマッピングされ、ユーザ端末20の移動速度が遅い場合(例えば、移動速度が閾値未満の場合)、図3Bのように補正用RSがマッピングされなくてもよい。
例えば、ユーザ端末20が接続する無線基地局10がスモールセルの場合、図3Aのように補正用RSがマッピングされ、ユーザ端末20が接続する無線基地局10がマクロセルの場合、図3Bのように補正用RSがマッピングされなくてもよい。
このように、本実施の形態では、無線基地局10は、ユーザ端末20に設定するパラメータに応じて、当該ユーザ端末20に対して補正用RSを送信するか否かを判断する。また、ユーザ端末20において、受信部202、信号分離部204は、下りリンクリソースにマッピングされたDLデータ信号及び復調用RSを受信し、復調・復号部208は、復調用RSを用いてDLデータ信号を復調する。また、下りリンクリソースには、ユーザ端末20にシグナリングされるユーザ端末20に関するパラメータに応じて補正用RSがマッピングされ、受信部202、信号分離部204は、パラメータに基づいて補正用RSのマッピングパターン(マッピングの有無)を特定し、復調・復号部208は、補正用RSを用いてDLデータ信号を復調する。
将来の無線通信システムにおいて、復調用RSをサブフレームの前方にマッピングする場合、ユーザ端末の高速移動時におけるチャネル推定精度を確保するために、サブフレームの前方にマッピングされる復調用RSの他に復調用RS(Additional DMRS。以下、「追加復調用RS」と呼ぶ)が追加されることが考えられる。
本実施の形態では、補正用RSは、ユーザ端末個別のUE specific RSであるとする。このとき、仮に、周波数方向において一定の間隔で補正用RSがマッピングされると、ユーザ端末に対するリソース割当によっては、リソースサイズが補正用RSのマッピング間隔よりも小さくなり、割当リソース内に補正用RSがマッピングされない場合もある。この場合、ユーザ端末は、補正用RSに起因する位相変動の補正を行うことができず、チャネル推定精度が劣化してしまうという課題がある。
ユーザ端末20に設定される変調方式が高い場合(例えば、変調多値数が閾値以上の場合)、図5Bに示すように、ユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を高くし(個数を多くし)、変調方式が低い場合(例えば、変調多値数が閾値未満の場合)、図5Aに示すように、ユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を低く(個数を少なく)してもよい。また、変調方式又はMCSインデックスは、上述したように、無線基地局10からユーザ端末20に通知されてもよく、ユーザ端末20が設定してもよい。
ユーザ端末20に設定される多重レイヤ数が多い場合(例えば、多重レイヤ数が閾値以上の場合)、図5Bのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を高くし、多重レイヤ数が少ない低い場合(例えば、多重レイヤ数が閾値未満の場合)、図5Aのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を低くしてもよい。
ユーザ端末20に割り当てられたリソース数(リソースサイズ。例えば、RU数又はRB数)が多い場合(例えば、割当リソース数が閾値以上の場合)、ユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を高くし、ユーザ端末20に割り当てられたリソース数が少ない低い場合(例えば、割当リソース数が閾値未満の場合)、ユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を低くしてもよい。
ユーザ端末20に設定されるキャリア周波数が高い場合(例えば、キャリア周波数が閾値以上の場合)、図5Bのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を高くし、キャリア周波数が低い場合(例えば、キャリア周波数が閾値未満の場合)、図5Aのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を低くしてもよい。
ユーザ端末20のカテゴリが高い性能を示すカテゴリの場合、図5Aのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を低くし、低い性能を示すカテゴリの場合、図5Bのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を高くしてもよい。
例えば、ユーザ端末20の移動速度が速い場合(例えば、移動速度が閾値値以上の場合)、図5Bのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を高くし、ユーザ端末20の移動速度が遅い場合(例えば、移動速度が閾値未満の場合)、図5Aのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を低くしてもよい。
例えば、ユーザ端末20が接続する無線基地局10がスモールセルの場合、図5Bのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を高くし、ユーザ端末20が接続する無線基地局10がマクロセルの場合、図5Aのようにユーザ端末20の割当リソースにおける補正用RSの密度を低くしてもよい。
このように、本実施の形態では、無線基地局10は、ユーザ端末20に設定されるパラメータに応じて当該ユーザ端末20に割り当てられたリソースにおける補正用RSのマッピング設定(マッピング位置又は密度)を判断する。また、ユーザ端末20は、自機に設定されるパラメータに応じて自機に割り当てられたリソースにおける補正用RSのマッピング設定を特定する。このとき、各ユーザ端末20に割り当てられたリソース内には、少なくとも1つの補正用RSがマッピングされる。また、ユーザ端末20に割り当てられたリソース内にマッピングされる補正用RSの密度は、当該ユーザ端末20にシグナリングされるパラメータに応じて設定される。
なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、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。
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
20 ユーザ端末
101,205 制御部
102 送信信号生成部
103 符号化・変調部
104 マッピング部
105 IFFT部
106 送信部
107,201 アンテナ
202 受信部
203 FFT部
204 信号分離部
206 チャネル推定部
207 チャネル補正部
208 復調・復号部
Claims (5)
- 端末にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)に基づいて、下りリンクのリソースにマッピングされたPT-RS(Phase Tracking Reference Signal)の時間方向の密度を特定し、前記端末にスケジュールされたリソースブロック数に基づいて、前記PT-RSの周波数方向の密度を特定する制御部と、
特定した前記時間方向の密度、及び、特定した前記周波数方向の密度に基づいて、前記PT-RSを受信する受信部と、
を具備し、
前記PT-RSのマッピング設定は、DM-RS(Demodulation Reference Signal)のアンテナポートに対応付けられている、
端末。 - 端末にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)に基づいて、下りリンクのリソースにマッピングされたPT-RS(Phase Tracking Reference Signal)の時間方向の密度を特定し、前記端末にスケジュールされたリソースブロック数に基づいて、前記PT-RSの周波数方向の密度を特定する制御部と、
特定した前記時間方向の密度、及び、特定した前記周波数方向の密度に基づいて、前記PT-RSを受信する受信部と、
を具備し、
前記時間方向の密度は、複数のレイヤに共通に設定される、
端末。 - 端末にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)に基づいて、下りリンクのリソースにマッピングされたPT-RS(Phase Tracking Reference Signal)の時間方向の密度を特定し、前記端末にスケジュールされたリソースブロック数に基づいて、前記PT-RSの周波数方向の密度を特定する制御部と、
特定した前記時間方向の密度、及び、特定した前記周波数方向の密度に基づいて、前記PT-RSを受信する受信部と、
を具備し、
前記PT-RSのマッピング設定は、複数のレイヤに個別に設定される、
端末。 - 端末にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)に基づいて、下りリンクのリソースにマッピングされたPT-RS(Phase Tracking Reference Signal)の時間方向の密度を特定し、前記端末にスケジュールされたリソースブロック数に基づいて、前記PT-RSの周波数方向の密度を特定する制御部と、
特定した前記時間方向の密度、及び、特定した前記周波数方向の密度に基づいて、前記PT-RSを受信する受信部と、
を具備し、
前記PT-RSがマッピングされる前記リソースは、端末毎に設定される、
端末。 - 端末にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)に基づいて、下りリンクのリソースにマッピングされたPT-RS(Phase Tracking Reference Signal)の時間方向の密度を特定し、前記端末にスケジュールされたリソースブロック数に基づいて、前記PT-RSの周波数方向の密度を特定する制御部と、
特定した前記時間方向の密度、及び、特定した前記周波数方向の密度に基づいて、前記PT-RSを受信する受信部と、
を具備し、
前記PT-RSがマッピングされる前記リソースは、キャリア周波数毎に設定される、
端末。
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