JPWO2019159341A1 - ユーザ端末および無線通信方法 - Google Patents

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Abstract

無線送信装置は、送信部(209)と、制御部(203)と、を備える。送信部(209)は、復調用参照信号がマッピングされた無線信号を送信する。制御部(203)は、復調用参照信号を無線信号の時間領域において連続する第1及び第2の単位リソースのそれぞれにマッピングする場合に、第1及び第2の単位リソースにマッピングする復調用参照信号のそれぞれに、同じ系列を適用する。

Description

本発明は、無線送信装置に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE−A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New−RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれるものがある。
将来の無線通信システム(例えば、5G)では、データ信号を復調するための復調用参照信号(Demodulation Reference Signal)が規定され、復調用参照信号のリソースへのマッピングについての仕様化が進められている(非特許文献2参照)。なお、復調用参照信号は、「DMRS」(Demodulation Reference Signal)、「DM−RS」、又は、「復調用RS」と表記されてもよい。
しかしながら、現状の5Gの仕様では、DMRSのホッピング(例えば、グループホッピング及び/又は系列ホッピング)に適用する系列の選び方に関して、改善の余地がある。
本発明の目的の1つは、復調用参照信号のホッピングに適用する系列の選び方を改善することにある。
本発明の一態様に係る無線送信装置は、復調用参照信号がマッピングされた無線信号を送信する送信部と、前記復調用参照信号を前記無線信号の時間領域において連続する第1及び第2の単位リソースのそれぞれにマッピングする場合に、前記第1及び第2の単位リソースにマッピングする前記復調用参照信号のそれぞれに、同じ系列を適用する制御部と、を具備する。
復調用参照信号のホッピングに適用する系列の選び方を改善できる。
一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示すブロック図である。 ULリソースにおけるDMRSのマッピングの一例を示す図である。 DMRSに対するTD−OCCの一例を説明する図である。 一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して説明する。
(一実施の形態)
本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示す無線基地局10と、図2に示すユーザ端末20とを備える。無線基地局10は、例えば、eNB(eNodeB)又はgNB(gNodeB)とも呼ばれる。ユーザ端末20は、例えば、UE(User Equipment)とも呼ばれる。ユーザ端末20は、無線基地局10と無線接続(無線アクセス)される。
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)を用いて下りリンク(DL:Downlink)制御信号を送信する。また、無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、下りデータチャネル(例えば下り共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号及びDMRSを送信する。
ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、上り制御チャネル(例えばPUCCH:Physical Uplink Control Channel)、或いは、上りデータチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて上りリンク(UL:Uplink)制御信号を送信する。また、ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、上りデータチャネル(例えばPUSCH)を用いてULデータ信号及びDMRSを送信する。
なお、無線基地局10及びユーザ端末20が送受信する下りチャネル及び上りチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等に限定されない。無線基地局10及びユーザ端末20が送受信する下りチャネル及び上りチャネルは、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、RACH(Random Access Channel)等の他のチャネルでもよい。
図1及び図2では、無線基地局10及びユーザ端末20において生成されるDLおよび/またはULの信号波形は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調に基づく信号波形でもよい。或いは、DLおよび/またはULの信号波形は、SC−FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)又はDFT−S−OFDM(DFT-Spread-OFDM))に基づく信号波形でもよい。或いは、DLおよび/またはULの信号波形は、他の信号波形でもよい。
なお、図1及び図2では、信号波形を生成するための構成部(例えば、IFFT処理部、CP付加部、CP除去部、FFT処理部等)の記載を省略している。
<無線基地局>
図1は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示すブロック図である。
無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部105と、アンテナ106と、受信部107と、制御部108と、チャネル推定部109と、復調・復号部110と、を含む。
無線基地局10は、複数のユーザ端末20と同時に通信を行うMU−MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)の構成を有してもよい。或いは、無線基地局10は、1つのユーザ端末20と通信を行うSU−MIMO(Single-User Multiple-Input Multiple-Output)の構成を有してもよい。或いは、無線基地局10は、SU−MIMOおよびMU−MIMOの両方の構成を有してもよい。
スケジューラ101は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当及びポート割当)を行う。また、スケジューラ101は、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当及びポート割当)を行う。また、スケジューラ101は、DL信号およびUL信号におけるDMRSのマッピングを設定する。
上記のDMRSのマッピングに関連する情報を、設定情報と記載することがある。設定情報には、他の情報が含まれていてもよい。設定情報は、例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)に含まれてもよい。
スケジューラ101は、設定情報を含むスケジューリング情報を送信信号生成部102及びマッピング部104に出力する。
スケジューラ101は、例えば、無線基地局10とユーザ端末20との間のチャネル品質に基づいて、DLデータ信号及びULデータ信号のMCS(Modulation and Coding Scheme)(符号化率、変調方式等)を設定する。スケジューラ101は、設定したMCSの情報を送信信号生成部102及び符号化・変調部103へ出力する。なお、MCSは、無線基地局10が設定する場合に限定されず、ユーザ端末20が設定してもよい。ユーザ端末20がMCSを設定する場合、無線基地局10は、ユーザ端末20からMCS情報を受信すればよい(図示せず)。
送信信号生成部102は、送信信号(DLデータ信号、DL制御信号を含む)を生成する。例えば、DL制御信号には、スケジューラ101から出力されたスケジューリング情報(例えば、設定情報)又はMCS情報を含むDCIが含まれる。送信信号生成部102は、生成した送信信号を符号化・変調部103に出力する。
符号化・変調部103は、例えば、スケジューラ101から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部102から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部103は、変調後の送信信号をマッピング部104に出力する。
マッピング部104は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当、および、設定情報)に基づいて、符号化・変調部103から入力される送信信号を所定の無線リソース(DLリソース)にマッピングする。また、マッピング部104は、スケジューリング情報に基づいて、DMRSを所定の無線リソース(DLリソース)にマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号を送信部105に出力する。
送信部105は、マッピング部104から入力されるDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ106から送信する。
受信部107は、アンテナ106で受信された無線周波数信号(UL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、UL信号を制御部108に出力する。
制御部108は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、受信部107から入力されるUL信号からULデータ信号及びDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部108は、ULデータ信号を復調・復号部110に出力しDMRSをチャネル推定部109に出力する。
チャネル推定部109は、UL信号のDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部110に出力する。
復調・復号部110は、チャネル推定部109から入力されるチャネル推定値に基づいて、制御部108から入力されるULデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。復調・復号部110は、復調後のULデータ信号を、アプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
スケジューラ101、送信信号生成部102、符号化・変調部103、マッピング部104、及び、送信部105を含むブロックは、無線基地局10に備えられた無線送信装置の一例と捉えてよい。また、受信部107、制御部108、チャネル推定部109、及び、復調・復号部110を含むブロックは、無線基地局10に備えられた無線受信装置の一例と捉えてよい。また、制御部108、チャネル推定部109、及び、復調・復号部110を含むブロックは、後述するように、UL信号にマッピングされたDMRSを用いて、UL信号を受信処理する処理部の一例と捉えてよい。
<ユーザ端末>
図2は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成の一例を示すブロック図である。
ユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部203と、チャネル推定部204と、復調・復号部205と、送信信号生成部206と、符号化・変調部207と、マッピング部208と、送信部209と、を含む。
受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、DL信号を制御部203に出力する。DL信号には、少なくとも、DLデータ信号及びDMRSが含まれる。
制御部203は、受信部202から入力されるDL信号からDL制御信号及びDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部203は、DL制御信号を復調・復号部205に出力し、DMRSをチャネル推定部204に出力する。制御部203は、DMRSの設定情報に基づいて、DMRSを分離できる。
チャネル推定部204は、分離したDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部205に出力する。
復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号を復調する。また、復調・復号部205は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行う。復調・復号部205は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報(例えば、DL/ULのリソース割当)を制御部203及びマッピング部208に出力し、ULデータ信号に対するMCS情報を符号化・変調部207へ出力する。
復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号に含まれるDLデータ信号に対するMCS情報に基づいて、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値を用いて制御部203から入力されるDLデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。また、復調・復号部205は、復調後のDLデータ信号をアプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
送信信号生成部206は、送信信号(ULデータ信号又はUL制御信号を含む)を生成し、生成した送信信号を符号化・変調部207に出力する。
符号化・変調部207は、例えば、復調・復号部205から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部206から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部207は、変調後の送信信号をマッピング部208に出力する。
マッピング部208は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部207から入力される送信信号を所定の無線リソース(ULリソース)にマッピングする。また、マッピング部208は、スケジューリング情報に基づいて、DMRSを所定の無線リソース(ULリソース)にマッピングする。
DMRSの無線リソースへのマッピングは、例えば、制御部203によって制御されてよい。例えば、制御部203は、後述するように、設定される条件に応じて、DMRSに用いる系列の設定(選択又は制御と称してもよい)を行う。
送信部209は、マッピング部208から入力されるUL信号(少なくともULデータ信号及びDMRSを含む)に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(UL信号)をアンテナ201から送信する。
送信信号生成部206、符号化・変調部207、マッピング部208、及び、送信部209を含むブロックは、ユーザ端末20に備えられた無線送信装置の一例と捉えてよい。また、受信部202、制御部203、チャネル推定部204、及び、復調・復号部205を含むブロックは、ユーザ端末20に備えられた無線受信装置の一例と捉えてよい。また、制御部203、チャネル推定部204、及び、復調・復号部205を含むブロックは、後述するように、DL信号にマッピングされたDMRSを用いて、DL信号を受信処理する処理部の一例と捉えてよい。
以上説明した無線基地局10とユーザ端末20とを備える無線通信システムでは、DMRSの一例として、front-loaded DMRSが用いられる。front-loaded DMRSは、リソース割り当て単位であるスロット(または、リソースユニットおよびサブフレーム等と呼ばれてもよい)における時間方向の前方にマッピングされる。別言すれば、スロットにマッピングされる、時間方向の最初のDMRSをfront-loaded DMRSと呼ぶ。DMRSが前方にマッピングされることにより、無線通信システムでは、チャネル推定および復調処理に要する処理時間を短縮できる。以下では、front-loaded DMRSをFL−DMRS、front-load DMRSと記載することがある。
図3は、ULリソースにおけるDMRSのマッピングの一例を示す図である。図3に示すスロット(slot)は、例えば、168個のリソース要素(RE:Resource Element)が時間方向に14個、周波数方向に12個並んだ構成を有する。1REは、1シンボルと1サブキャリアとにより定義される無線リソース領域である。1つのスロットは、14シンボルと12サブキャリアとにより構成される。なお、「シンボル」は、ULリソースにおける「単位リソース」の非限定的な一例である。なお、スロットはリソースブロックと呼ばれてもよい。
以下の説明では、RUの時間方向の14シンボルを、左から順にSB0〜SB13と呼ぶ。また、RUの周波数方向の12サブキャリアを、下から順にSC0〜SC11と呼ぶ。スロットの定義は、上記に限られない。例えば、スロットのシンボル数は、14未満の場合もあり得る。また、例えば、スロットのサブキャリア数は、11未満の場合および13以上の場合もあり得る。
PUCCHは、スロットの先頭のSB0,SB1の2シンボルにマッピングされる。または、PUCCHは、スロットの先頭のSB0,SB1,SB2の3シンボルにマッピングされる。図3の例では、PUCCHは、スロットの先頭のSB0,SB1の2シンボルにマッピングされている。
FL−DMRSは、スロットの3番目のシンボル(SB2)にマッピングされる場合もあれば、スロットの3番目のシンボル(SB2)と4番目のシンボル(SB3)に連続してマッピングされる場合もある。
FL−DMRSの時間方向の後方に、アディショナルDMRS(additional DMRS)がマッピングされることがある。図3の例では、アディショナルDMRSは、SB10,11にマッピングされている。アディショナルDMRSは、図3の例に示すように、FL−DMRSと共通のサブキャリアにマッピングされてよい。以下では、アディショナルDMRSを、A−DMRSと記載することがある。
ユーザ端末20の制御部203は、例えば、Zadoff−Chu系列の系列グループ番号fghおよび系列番号v、ホッピングモード、及び、時間領域のCDM(Code Division Multiplexing)の少なくとも1つのパラメータから、ULリソースにマッピングするDMRSを生成する。時間領域のCDMでは、例えば、OCC(Orthogonal Cover Code)が用いられる。以下では、OCCを用いた時間領域のCDMを、TD−OCC(Time domain-Orthogonal Cover Code)と記載する。なお、TD−OCCの具体例については後述する。
ホッピングモードは、系列グループホッピング(または、グループホッピング(group hopping)と記載されてもよい)及び系列ホッピング(sequence hopping)をそれぞれ使用するか否かを示す情報である。ホッピングモードは、例えば、上位レイヤ(例えばアプリケーション部)から設定される。
系列グループホッピングが使用される場合、例えば、スロット毎に異なる系列グループ番号fghが選択される。系列ホッピングが使用される場合、例えば、スロット毎に異なる系列番号vが選択される。系列番号は、或る系列グループに属する番号であってもよい。
次に、ホッピングモードの設定と、系列グループ番号fgh及び系列番号vとの関係について説明する。
(A1)ホッピングモードが、系列グループホッピング及び系列ホッピングの何れも使用しない設定(ディゼーブル設定)である場合、ユーザ端末20の制御部203は、fgh及びvを、次の式1によって算出する。
Figure 2019159341
(A2)ホッピングモードが、系列グループホッピングを使用し(イネーブル)、系列ホッピングを使用しない(ディゼーブル)設定である場合、制御部203は、fgh及びvを、次の式2によって算出する。
Figure 2019159341
ここで、ns,f μはサブフレーム内のスロット番号、lは1スロット内におけるOFDMシンボル番号を示す。また、c(i)は、非特許文献2のセクション5.2.1に記載されている疑似乱数系列を表し、例えば、無線フレーム毎に、次の式3よって初期化される。
Figure 2019159341
(A3)ホッピングモードが、系列ホッピングを使用し(イネーブル)、系列グループホッピングを使用しない(ディゼーブル)設定である場合、制御部203は、fgh及びvを、例えば、次の式4によって算出する。
Figure 2019159341
ここで、NSC RBは、サブキャリア方向の連続するリソースブロック数を表す。MZCは、Zadoff−Chu系列の長さを表す。また、c(i)は、非特許文献2のセクション5.2.1に記載されている疑似乱数系列を表し、例えば、無線フレーム毎に、次の式5によって初期化される。
Figure 2019159341
<TD−OCCについて>
図4に示すように、TD−OCCにおいて、DMRSは、例えば、時間領域において連続する複数(例えば、2つ)のシンボルにマッピングされる。また、異なる複数のポート(別言すると、ユーザ端末20)向けのDMRSは、OCCによって多重される。ここで、上記の式2及び式4は、シンボル番号lを含んでいるため、例えば、ホッピングモードが上記(A2)又は(A3)の設定であり、異なるユーザ端末20からのDMRS(例えば、連続した2シンボル)にTD−OCCを適用した場合、ユーザ端末20間の直交性が崩れる。以下、図4を参照しながら、具体例を説明する。
UE#0(ユーザ端末20)は、SB2及びSB3に対して、それぞれ、系列a及びbを適用し、当該系列{a,b}の組に対してTD−OCC{+1,+1}を適用する。一方、UE#1は、同じSB2及びSB3に対して、それぞれ、系列a及びbを適用し、当該系列{a,b}に対してTD−OCC{+1,−1}の組を適用する。
ここで、系列aは、例えば、シンボル番号l=2として、式2(又は式4)を用いて設定される系列であり、系列bは、例えば、シンボル番号l=3として、式2(又は式4)を用いて設定される系列である。この場合、eNB(無線基地局10)が受信するUL信号において、SB2に多重されたUE#0及びUE#1のDMRSに対応する受信信号r、並びに、SB3に多重されたUE#0及びUE#1のDMRSに対応する受信信号rは、例えば、次の式6によって表現できる。
Figure 2019159341
ここで、hは、例えば、UE#0とeNBとの間の伝搬特性(チャネル利得)を表し、hは、例えば、UE#1とeNBとの間の伝搬特性(チャネル利得)を表す。
eNBは、UE#0から送信されたUL信号のDMRSを抽出してhを推定するために、受信信号{r,r}に対して、UE#0に適用されるTD−OCC{+1,+1}を用いて逆拡散を行う。逆拡散の処理は、例えば、次の式7によって表現できる。
Figure 2019159341
ここで、式7において、「a=b」でない場合、直交性が崩れるため、(a−b)hの成分が残る。そのため、eNBにおいて、逆拡散によって推定されるhの推定精度が劣化し得る。
本実施の形態では、ホッピングモードが上記(A2)又は(A3)の場合に対して、次の(B1)から(B4)の何れかの制御又は処理を行う。
<実施例1>
(B1)
DMRSが連続シンボルにマッピングされる場合、ユーザ端末20の制御部203は、上記(A2)又は(A3)において説明した制御(系列の選択)とは異なる制御を行う。DMRSが連続シンボルにマッピングされる場合とは、例えば、上位レイヤからDMRSの最大シンボル数が「2」に設定され、かつ、DCIによって実際のDMRSのシンボル数が「2」に設定された場合である。以下では、DMRSが連続する2シンボルにマッピングされる場合について説明する。しかし、本実施の形態は、DMRSが連続する3シンボル以上にマッピングされる場合にも適用できる。
DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A2)の設定である場合、制御部203は、連続する2シンボルのうち、2シンボル目(例えば、図3のSB3)のfghに、1シンボル目(例えば、図3のSB2)について算出したfghを用いる。
また、DMRSが連続する2シンボルによって構成され、かつ、ホッピングモードが上記(A3)の設定(系列グループホッピングがディゼーブル、かつ、系列ホッピングがイネーブル)である場合、制御部203は、連続する2シンボルのうち、2シンボル目のvに、1シンボル目について算出したvを用いる。
(B2)
DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A2)の設定(系列グループホッピングがイネーブル、かつ、系列ホッピングがディゼーブル)である場合、制御部203は、連続する2シンボルのうち、1シンボル目のfghに、2シンボル目について算出したfghを用いる。
また、DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A3)の設定(系列グループホッピングがディゼーブル、かつ、系列ホッピングがイネーブル)である場合、制御部203は、連続する2シンボルのうち、1シンボル目のvに、2シンボル目について算出したvを用いる。
(B3)
上位レイヤからTD−OCCが「イネーブル」に設定され、DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A2)の設定(系列グループホッピングがイネーブル、かつ、系列ホッピングがディゼーブル)である場合、制御部203は、連続する2シンボルのうち、2シンボル目のfghに、1シンボル目について算出したfghを用いる。
また、上位レイヤからTD−OCCが「イネーブル」に設定され、DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A3)の設定(系列グループホッピングがディゼーブル、かつ、系列ホッピングがイネーブル)である場合、制御部203は、連続する2シンボルのうち、2シンボル目のvに、1シンボル目について算出したvを用いる。
(B4)
上位レイヤからTD−OCCが「イネーブル」に設定され、DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A2)の設定(系列グループホッピングがイネーブル、かつ、系列ホッピングがディゼーブル)である場合、制御部203は、当該2シンボルのうち、1シンボル目のfghに、2シンボル目について算出したfghを用いる。
また、上位レイヤからTD−OCCが「イネーブル」に設定され、DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A3)の設定(系列グループホッピングがディゼーブル、かつ、系列ホッピングがイネーブル)である場合、制御部203は、当該2シンボルのうち、1シンボル目のvに、2シンボル目について算出したvを用いる。
なお、上位レイヤから上記(B1)、(B2)、(B3)、及び、(B4)の何れにも該当しない設定がなされた場合、制御部203は、上記(A2)又は上記(A3)において説明した制御(系列の選択)を行ってよい。
<実施例2>
実施例2では、実施例1で用いた式とは異なる式を用いる例について説明する。
ホッピングモードが上記(A2)の設定である場合、すなわち、系列グループホッピングがイネーブル、かつ、系列ホッピングがディゼーブルである場合、ユーザ端末20の制御部203は、fgh及びvを、例えば、下記の式8又は式9によって算出する。式8は、式2における変数「l」を削除した式に相当し、式9は、式2における変数「l」及び数値「14」を削除した式に相当する。式9では、PUCCHに用いられる系列グループホッピングがDMRSにおいてリユースされる。
Figure 2019159341
Figure 2019159341
なお、上記の式8及び式9は一例であり、1シンボル目のfghと、2シンボル目のfghとが同じになるのであれば、制御部203は、上記とは異なる式を用いてもよい。
また、DMRSが連続シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A2)の設定である場合も、制御部203は、fgh及びvを、式8又は式9によって算出してよい。
また、上位レイヤからTD−OCCが「イネーブル」に設定され、DMRSが連続シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A2)の設定である場合も、制御部203は、fgh及びvを、式8又は式9によって算出してよい。
ホッピングモードが上記(A3)の設定である場合、すなわち、系列ホッピングがイネーブル、かつ、系列グループホッピングがディゼーブルである場合、制御部203は、fgh及びvを、次の式10又は式11によって算出する。式10は、式4における変数lを削除した式に相当し、式11は、式4における変数l及び数値「14」を削除した式に相当する。
Figure 2019159341
Figure 2019159341
なお、上記の式10及び式11は一例であり、1シンボル目のvと2シンボル目のvとが同じになるのであれば、制御部203は、上記とは異なる式を用いてもよい。式10では、PUCCHに用いられる系列ホッピングがDMRSにおいてリユースされる。
また、DMRSが連続シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A3)の設定(系列ホッピングがイネーブル、かつ、系列グループホッピングがディゼーブル)である場合も、制御部203は、fgh及びvを、次の式10又は式11によって算出してよい。
また、上位レイヤからTD−OCCが「イネーブル」に設定され、DMRSが連続シンボルにマッピングされ、かつ、ホッピングモードが上記(A3)の設定(系列ホッピングがイネーブル、かつ、系列グループホッピングがディゼーブル)である場合も、制御部203は、fgh及びvを、次の式10又は式11によって算出してよい。
なお、上記の式8、式9、式10、及び、式11は一例であり、1シンボル目のfghと、2シンボル目のfghと、が同じになるのであれば、制御部203は、上記とは異なる式を用いてもよい。同様に、1シンボル目のvと2シンボル目のvとが同じになるのであれば、制御部203は、上記とは異なる式を用いてもよい。
<実施例3>
実施例3では、連続する2シンボルにマッピングされるDMRSに関して、式2及び式4の適用が許容される条件を設ける例について説明する。
例えば、ユーザ端末20の制御部203は、下記の(C1)又は(C2)の何れかの条件が満たされた場合、ホッピングモードの設定に応じて、上記(A2)又は(A3)の制御を行ってよい。別言すると、下記の(C1)及び(C2)の条件が満たされない場合、ホッピングモードの設定に応じた上記(A2)及び(A3)の制御は行われなくてよい。更に別言すると、上記(A2)又は(A3)の制御は、下記の(C1)又は(C2)の何れかの条件が満たされた場合に限って行われてよい。
(C1)
上位レイヤからDMRSの最大シンボル数が「1」に設定されるという条件、又は、上位レイヤからDMRSの最大シンボル数が「2」に設定され、かつ、DCIによって実際のDMRSのシンボル数が「1」に設定されるという条件が満たされる場合、ホッピングモードの設定に応じて、上記(A2)又は(A3)の制御が行われてよい。
なお、上記(C1)の条件が満たされない場合、すなわち、上位レイヤから、以上の設定とは異なる設定がなされた場合、制御部203は、上記(A1)の制御、すなわち、系列グループホッピング及び系列ホッピングの何れも適用しない制御を行ってよい。
或いは、上記(C1)の条件が満たされない場合、すなわち、上位レイヤから、以上の設定とは異なる設定がなされた場合、制御部203は、上記(B1)から(B4)に例示した何れかの制御、或いは、実施例2に示した制御を行ってよい。
(C2)
上位レイヤからTD−OCCが「ディゼーブル」に設定されるという条件がみたされる場合、ホッピングモードの設定に応じて、上記(A2)又は(A3)の制御が行われてよい。
なお、上記(C1)の条件が満たされない場合、すなわち、上位レイヤから、この設定とは異なる設定がなされた場合、制御部203は、上記(A1)の制御、すなわち、系列グループホッピング及び系列ホッピングの何れも適用しない制御を行ってよい。
或いは、上位レイヤから、この設定とは異なる設定がなさされた場合、制御部203は、上記の(B1)から(B4)に例示した何れかの制御(系列の選択)、或いは、実施例2に示した制御(系列の選択)を行ってよい。
<実施例4>
上述では、系列グループホッピング及び系列ホッピングの何れか一方が「有効(enable)」の場合について説明した。しかし、上述の説明は、系列グループホッピング及び系列ホッピングの両方が「イネーブル」に設定される場合にも適用できる。
例えば、DMRSが連続する2シンボルにマッピングされ、かつ、系列グループホッピング及び系列ホッピングの両方が「イネーブル」に設定される場合に適用されてもよい。この場合、例えば、ユーザ端末20の制御部203は、連続する2シンボルの一方に適用したfgh及びvが、連続する2シンボルの他方のfgh及びvとしてそれぞれ適用されてよい。
<本実施の形態の効果の一例>
本実施の形態では、ユーザ端末20は、DMRSを連続する複数シンボルにマッピングする場合、当該複数シンボルに、同じ系列(fgh及び/又はvによって識別される系列)を適用する。これにより、例えば、UL信号において、TD−OCCを適用したDMRSが多重された場合に、多重されたDMRSの直交性が保たれる。
よって、無線基地局10は、各ユーザ端末20のDMRSが多重されたUL信号から、希望するユーザ端末20のDMRSを分離して推定するチャネル推定値の推定精度の劣化を防ぐことができる。また、例えば、式7に示した逆拡散演算は、逆行列を用いた演算よりも演算量が少ないため、無線基地局10における処理負荷、回路規模、及び/又は、消費電力量が軽減され得る。
以上、本発明の実施の形態について説明した。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
例えば、本発明の一実施の形態における無線基地局10、ユーザ端末20などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図5は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のスケジューラ101、送信信号生成部102,206、符号化・変調部103,207、マッピング部104,208、制御部108,203、チャネル推定部109,204、復調・復号部110,205などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局10のスケジューラ101は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD−ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部105,209、アンテナ106,201、受信部107,202などは、通信装置1004で実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(情報の通知、シグナリング)
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
(適応システム)
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W−CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
(処理手順等)
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
(基地局の操作)
本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS−GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS−GW)であってもよい。
(入出力の方向)
情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
(入出力された情報等の扱い)
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
(判定方法)
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
(ソフトウェア)
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
(情報、信号)
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
(「システム」、「ネットワーク」)
本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
(パラメータ、チャネルの名称)
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
(基地局)
基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「gNB」、「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)、gNodeB(gNB)アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
(端末)
ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
(用語の意味、解釈)
本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。また、DMRSは、対応する別の呼び方、例えば、復調用RSまたはDM−RSなどであってもよい。
本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよいし、1ミニスロットをTTIと呼んでもよい。
リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、サブフレームに含まれるミニスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
(態様のバリエーション等)
本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 無線基地局
20 ユーザ端末
101 スケジューラ
102,206 送信信号生成部
103,207 符号化・変調部
104,208 マッピング部
105,209 送信部
106,201 アンテナ
107,202 受信部
108,203 制御部
109,204 チャネル推定部
110,205 復調・復号部
本発明は、ユーザ端末および無線通信方法に関する。
本発明の一態様に係るユーザ端末は、上りリンク共有チャネルの送信処理を行う送信部と、前記上りリンク共有チャネルにおいて連続する第1シンボル及び第2シンボルを用いて復調用参照信号をシングルキャリアによって送信する場合、前記第2シンボルの復調用参照信号に、前記第1シンボルの復調用参照信号に用いた系列を適用する制御部と、を具備する。

Claims (6)

  1. 復調用参照信号がマッピングされた無線信号を送信する送信部と、
    前記復調用参照信号を前記無線信号の時間領域において連続する第1及び第2の単位リソースのそれぞれにマッピングする場合に、前記第1及び第2の単位リソースにマッピングする前記復調用参照信号のそれぞれに、同じ系列を適用する制御部と、
    を具備する無線送信装置。
  2. 前記系列が適用される複数の前記復調用参照信号は、TD−OCC(Time domain-Orthogonal Cover Code)が適用される信号である、
    請求項1に記載の無線送信装置。
  3. 前記第1及び第2の単位リソースの一方にマッピングされる復調用参照信号に適用する系列が、前記第1及び第2の単位リソースの他方にマッピングされる復調用参照信号に適用される、
    請求項1に記載の無線送信装置。
  4. 前記系列は、前記単位リソースのリソース番号に依存しない選択基準によって、前記同じ系列を含む複数の系列候補の中から選択される、
    請求項1に記載の無線送信装置。
  5. 復調用参照信号がマッピングされた無線信号を送信する送信部と、
    前記復調用参照信号を前記無線信号の時間領域において、1つの単位リソースにマッピングする場合に限って、前記単位リソースのリソース番号に依存した選択基準によって複数の系列候補の中から選択された系列を前記復調用参照信号に適用する制御部と、
    を備えた、無線送信装置。
  6. 復調用参照信号がマッピングされた無線信号を送信する送信部と、
    前記復調用参照信号を前記無線信号の時間領域において、1つ以上の単位リソースにマッピングする復調用参照信号に、TD−OCC(Time domain-Orthogonal Cover Code)を適用しない場合に限って、前記単位リソースのリソース番号に依存した選択基準によって複数の系列候補の中から選択された系列を前記復調用参照信号に適用する制御部と、
    を備えた、無線送信装置。
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