WO2013005718A1 - 通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法 - Google Patents

通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法 Download PDF

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WO2013005718A1
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mobile station
station apparatus
frequency offset
demodulation reference
reference signal
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渉 大内
翔一 鈴木
立志 相羽
中嶋 大一郎
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
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    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
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    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a mobile station device, a communication system, and a communication method.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • an OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the OFDMA method is used in the downlink, and the SC-FDMA method in the uplink is added to the clustered-SC-FDMA (Clustered-Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access, DFT-s -OFDM with Spectrum Division Control (also called DFT-precoded OFDM) is being considered.
  • SC-FDMA Clustered-SC-FDMA
  • DFT-s -OFDM with Spectrum Division Control also called DFT-precoded OFDM
  • a communication area can be expanded by adopting a cellular configuration in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. Further, by applying different frequencies between adjacent cells (sectors), a mobile station apparatus in the cell edge (cell edge) region can perform communication without interference, but there is a problem with frequency utilization efficiency. there were. Thus, in LTE, the frequency utilization efficiency can be greatly improved by repeatedly using the same frequency in each cell (sector). However, the mobile station apparatus in the cell edge region can Since it becomes susceptible to interference and communication quality deteriorates, it is necessary to reduce or suppress interference with a mobile station apparatus in the cell edge region.
  • LTE-A as a method for reducing or suppressing interference with a mobile station apparatus in a cell edge region, cooperative multipoint communication (CoMP: Coordinated Multi-) is performed in which adjacent cells (between adjacent transmission and reception points) cooperate with each other and perform interference coordination.
  • Point Transmission / Reception is being studied.
  • the point represents a signal transmission point (transmission station device) and a reception point (reception station device).
  • the point may be a base station device.
  • the point may be a mobile station device.
  • the point may be a relay station device.
  • the point may be an RRH (Remote Radio Radio Head) that is an overhanging antenna.
  • RRH Remote Radio Radio Head
  • the orthogonal resources of LTE uplink demodulation reference signals (DMRS: “Demodulation” Reference ”Signal) alone are not sufficient to ensure orthogonality between cells (transmission / reception points). Therefore, the DMRS orthogonal resource is changed by changing the frequency resource allocation of the DMRS from the centralized allocation of the frequency spectrum to the distributed allocation (for example, comb spectrum allocation of two subcarrier intervals such as sounding reference signal (SRS)).
  • SRS sounding reference signal
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, and a communication method capable of reducing interference between adjacent cells that are not coordinated. Objective.
  • the present invention has taken the following measures. That is, the communication system according to the present invention is a communication system including a base station device and a mobile station device, and the base station device instructs switching of the resource allocation of the uplink demodulation reference signal to a centralized configuration or a distributed configuration.
  • the mobile station apparatus notifies the mobile station apparatus of a downlink control information format including resource allocation information and a frequency offset of the distributed allocation of uplink demodulation reference signals specific to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits the downlink control information
  • a downlink control information format including resource allocation information and a frequency offset of the distributed allocation of uplink demodulation reference signals specific to the mobile station apparatus
  • the mobile station apparatus transmits the downlink control information
  • resource allocation of an uplink demodulation reference signal is determined based on a frequency offset of the mobile station apparatus, and the uplink demodulation A reference signal is transmitted to the base station apparatus.
  • the communication system of the present invention is the communication system according to (1), wherein the base station apparatus determines whether or not frequency offset hopping in a distributed arrangement of uplink demodulation reference signals is included in the downlink control information format.
  • the mobile station apparatus is notified including the instructed information, and the mobile station apparatus is instructed to distribute the resource allocation information according to the information included in the downlink control information format, and the frequency of the distributed allocation
  • the resource allocation of the uplink demodulation reference signal is determined by the cell-specific frequency offset hopping pattern determined according to the slot number and the mobile station apparatus-specific frequency offset. It is characterized by that.
  • the communication system according to the present invention is the communication system according to (2), wherein the cell-specific frequency offset hopping pattern is determined based on a pseudo-random number corresponding to a slot number.
  • the communication system according to the present invention is the communication system according to (3), wherein the initial value of the pseudo-random number is determined by a physical layer cell identifier.
  • the communication system according to the present invention is the communication system according to (3), wherein the initial value of the pseudo random number is determined by a virtual cell identifier.
  • the communication system of the present invention is a communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and the base station apparatus includes resource allocation information of an uplink demodulation reference signal and a mobile station apparatus specific A downlink control information format including a frequency offset of an uplink demodulation reference signal of the uplink and a frequency offset shift pattern of a cell-specific uplink demodulation reference signal, and the mobile station device
  • a downlink control information format including a frequency offset of an uplink demodulation reference signal of the uplink and a frequency offset shift pattern of a cell-specific uplink demodulation reference signal
  • the mobile station device When distributed allocation is instructed in the resource allocation information according to the information included in the link control information format, uplink demodulation is performed using a mobile station device specific frequency offset, a cell specific frequency offset shift pattern, and a slot number. Resource allocation of reference signals is determined, and the uplink demodulation reference signal is sent to the base station apparatus Characterized by trust.
  • the communication system of the present invention is the communication system according to (6), wherein the cell-specific frequency offset shift pattern is determined based on a physical layer cell identifier.
  • the communication system according to the present invention is the communication system according to (6), wherein the cell-specific frequency offset shift pattern is determined based on a virtual cell identifier.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and includes resource allocation information that instructs switching of a centralized or distributed allocation of uplink demodulated reference signal resource allocations.
  • the base station apparatus is the base station apparatus according to (9), wherein the downlink control information format is information indicating whether frequency offset hopping is possible in a distributed arrangement of uplink demodulation reference signals. And means for notifying the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and includes resource allocation information of an uplink demodulation reference signal and a frequency of the uplink demodulation reference signal unique to the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus further comprises means for notifying the mobile station apparatus of a downlink control information format including an offset and a frequency offset shift pattern of a cell-specific uplink demodulation reference signal.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus, and is configured to receive uplink control information according to means for receiving a downlink control information format and information included in the downlink control information format.
  • the link demodulation reference signal When distributed allocation is instructed in the resource allocation information of the link demodulation reference signal, means for determining the resource allocation of the uplink demodulation reference signal based on a frequency offset unique to the mobile station apparatus, and the uplink demodulation reference Means for transmitting a signal to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus of the present invention is the mobile station apparatus of (12), which indicates whether or not frequency offset hopping is possible in a distributed arrangement of uplink demodulation reference signals included in the downlink control information format.
  • the resource allocation of the uplink demodulation reference signal by the cell-specific frequency offset hopping pattern determined according to the slot number and the mobile station device-specific frequency offset It is characterized by providing the means to determine.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes resources according to means for receiving a downlink control information format and information included in the downlink control information format.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a communication system including a base station device and a mobile station device, wherein the base station device centralizes the resource allocation of uplink demodulation reference signals.
  • the station apparatus when distributed allocation is instructed in the resource allocation information according to the information included in the downlink control information format, the resource of the uplink demodulation reference signal based on the frequency offset of the mobile station apparatus A step of determining an arrangement, and a step of transmitting the uplink demodulation reference signal to the base station apparatus. And having also.
  • the communication method according to the present invention is the communication method according to (15), in which the base station apparatus determines whether or not frequency offset hopping in a distributed arrangement of uplink demodulation reference signals is included in the downlink control information format.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and the base station apparatus includes resource allocation information of an uplink demodulation reference signal, mobile Notifying the mobile station apparatus of a downlink control information format including a frequency offset of an uplink demodulation reference signal specific to a station apparatus and a frequency offset shift pattern of an uplink demodulation reference signal specific to a cell; and the mobile station In accordance with the information included in the downlink control information format, when a distributed arrangement is instructed in the resource arrangement information, the apparatus sets a mobile station apparatus-specific frequency offset, a cell-specific frequency offset shift pattern, and a slot number. And determining the resource allocation of the uplink demodulation reference signal using the uplink demodulation And having a step of transmitting the demodulated reference signal to the base station apparatus, at least.
  • interference between adjacent cells can be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a channel according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink physical channels are a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • the uplink physical channels are a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) and a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • base station apparatus 100 transmits a downlink reference signal (also referred to as DRS: Downlink Reference Signal, downlink pilot signal, downlink pilot channel) to mobile station apparatus 200.
  • the mobile station apparatus 200 transmits an uplink reference signal (URS: Uplink Reference Signal, also called an uplink pilot signal or an uplink pilot channel) to the base station apparatus 100.
  • the uplink reference signal mainly includes a demodulation reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal) used by base station apparatus 100 to demodulate PUCCH and / or PUSCH.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the uplink reference signal mainly includes a sounding reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) used by the base station apparatus 100 to estimate the uplink channel state.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the PDCCH is used to notify (specify) downlink control information (DCI: Downlink Control Information) such as PDSCH resource allocation, HARQ processing information for downlink data, and PUSCH resource allocation to the mobile station apparatus.
  • DCI Downlink Control Information
  • the PDCCH is composed of a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • the mobile station apparatus 200 receives the PDCCH from the base station apparatus 100 by detecting the PDCCH configured from the CCE.
  • This CCE is mapped (arranged) by the base station apparatus 100 into a plurality of resource element groups (REG: Resource Element Group, also called mini-CCE) distributed in the frequency and time domains.
  • the resource element is a unit resource composed of one OFDM symbol (time component) and one subcarrier (frequency component).
  • DCI format DCI format
  • the DCI format for the downlink the DCI format 1 / 1A used when the base station apparatus 100 transmits the PDSCH by a transmission diversity method using one transmission antenna port or a plurality of transmission antenna ports.
  • the DCI format 2 used when the base station apparatus 100 transmits PDSCH by spatial multiplexing (SM: Spatial Multiplexing) using MIMO (Multiple Input Multiple Multiple Output) is used.
  • SM Spatial Multiplexing
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • DCI format for the uplink DCI format 0 used when the mobile station apparatus 200 transmits PUSCH with one transmission port is defined.
  • DCI format for uplink scheduling DCI format 4 used when the mobile station apparatus 200 transmits PUSCH by SM using MIMO is prepared.
  • Base station apparatus 100 assigns to DCI a sequence in which a cyclic redundancy check (CRC: Cyclic Redundancy Check) code generated based on DCI is scrambled by RNTI (Radio Network Temporary Identifier) to DCI. Send to.
  • the mobile station apparatus 200 changes the interpretation of DCI according to which RNTI the cyclic redundancy check code is scrambled. For example, when the cyclic redundancy check code is scrambled by the C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) assigned from the base station device 100, the mobile station device 200 uses the DCI as its own device. Judged to be the addressed DCI.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • PDCCH is encoded separately for each DCI format (Separate-Coding). That is, the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs, and acquires downlink resource allocation, uplink resource allocation, and other control information. Each PDCCH is assigned a CRC (Cyclic Redundancy Check) value that can identify the format, and the mobile station apparatus 200 assigns a CRC to each of the CCE sets that may form the PDCCH.
  • the PDCCH for which the CRC is successful is acquired as the PDCCH addressed to the own apparatus. This is also referred to as blind decoding, and the range of the CCE set in which the mobile station apparatus 200 may configure the PDCCH that performs blind decoding is referred to as a search space (Search Space).
  • search Space Search Space
  • the mobile station apparatus 200 uses the PDSCH according to the resource allocation instructed by the PDCCH from the base station apparatus 100, and uses the downlink signal (downlink). At least one of link data (transport block for downlink shared channel (DL-SCH)) and downlink control data (downlink control information) and downlink reference signal (DRS) is received. That is, it can be said that the PDCCH including the resource allocation of the PDSCH is a signal for performing resource allocation for the downlink (hereinafter also referred to as “downlink transmission permission signal” or “downlink grant”).
  • DL-SCH transport block for downlink shared channel
  • DRS downlink reference signal
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUSCH according to the resource allocation instructed by the PDCCH from the base station apparatus 100, and uses the uplink signal. At least one of (uplink data (transport block for uplink shared channel (UL-SCH)) and uplink control data (uplink control information) and uplink reference signal (URS)) is transmitted. That is, this PDCCH can be said to be a signal that permits data transmission on the uplink (hereinafter also referred to as “uplink transmission permission signal” or “uplink grant”).
  • uplink transmission permission signal or uplink grant
  • PDSCH is a physical channel used for transmitting downlink data (transport block for downlink shared channel (DL-SCH)) or paging information (transport block for paging channel (PCH)).
  • Base station apparatus 100 transmits downlink data (transport block for downlink shared channel (DL-SCH)) to mobile station apparatus 200 using PDSCH assigned by PDCCH.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • PCH paging channel
  • downlink data indicates user data
  • DL-SCH is a transport channel.
  • HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • the DL-SCH supports dynamic resource allocation and semi-static resource allocation.
  • the PUSCH is a physical channel mainly used for transmitting uplink data (transport block for the uplink shared channel (UL-SCH)).
  • the mobile station apparatus 200 transmits uplink data (transport block for the uplink shared channel (UL-SCH)) to the base station apparatus 100 using the PUSCH assigned by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100. To do.
  • uplink control information (UCI: Uplink Control Information) is also transmitted using PUSCH.
  • uplink data indicates user data
  • UL-SCH is a transport channel.
  • the PUSCH is a physical channel defined (configured) by the time domain and the frequency domain.
  • HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • UL-SCH supports dynamic resource allocation and quasi-static resource allocation.
  • a radio resource that is one of signals from an upper layer exchanged between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200
  • a control signal (hereinafter referred to as “RRC signaling: Radio Resource Control Control Signaling”) may be included.
  • the uplink data (UL-SCH) and downlink data (DL-SCH) include a MAC (Medium Access Control) control element exchanged between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200. Also good.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive RRC signaling in an upper layer (Radio Resource Control layer). Moreover, the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive the MAC control element in an upper layer (medium access control (MAC) layer).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC medium access control
  • the PUCCH is a channel used for transmitting uplink control information (UCI).
  • the uplink control information includes channel state information (CSI), channel quality index (CQI), precoding matrix index (PMI), and rank index (RI).
  • the uplink control information includes information indicating ACK / NACK in HARQ for the downlink transport block.
  • the uplink control information includes a scheduling request for requesting resource allocation for the mobile station device 200 to transmit uplink data (requesting transmission on UL-SCH).
  • the mobile station apparatus 200 uses a first synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) used for time synchronization and a second synchronization signal (SSS) used for cell synchronization and frame timing synchronization.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS second synchronization signal
  • PCI Physical-layer Cell Identity
  • the base station apparatus 100 may notify the mobile station apparatus 200 using RRC signaling.
  • RRC signaling may be referred to as higher layer signaling.
  • a signal sequence is assigned to each physical channel in order to reduce intra-cell / inter-cell interference.
  • the base station apparatus 100 of each cell causes interference with a transmission signal from the mobile station apparatus 200 belonging to an adjacent cell. Therefore, in order to avoid that the signal sequences are continuously the same between the slots belonging to different cells (different physical layer cell identifiers are set between the cells) between the slots, different signal sequences are used between the slots.
  • Sequence group hopping SGH: Sequence Hopping
  • sequence hopping SH: Sequence Hopping
  • the DMRS generates a reference signal sequence using an orthogonal cover code (OCC).
  • OCC orthogonal cover code
  • the orthogonal cover code [w ( ⁇ ) (0), w ( ⁇ ) (1)] uses [+1, +1] and [+1, ⁇ 1].
  • the mobile station apparatus 200 performs spreading processing using orthogonal cover codes on two DMRS symbols for PUSCH assigned to one subframe, and generates an uplink reference signal sequence.
  • base station device 100 performs despreading processing of orthogonal cover codes from the received DMRS symbols, thereby different mobile stations.
  • DMRS channel estimation transmitted from apparatus 200 can be performed.
  • DMRSs having different sequence lengths different bandwidths
  • transmission is performed from different mobile station apparatuses 200 by performing the despreading process using the orthogonal cover code on two DMRS symbols for the PUSCH.
  • a plurality of DMRSs can be separated. That is, even if DMRSs having different sequence lengths are multiplexed in the same timing and the same transmission frequency band, orthogonality can be ensured.
  • indicates a transmission port.
  • DMRS and PUCCH use a random number to determine a cyclic shift (phase rotation amount multiplied by each subcarrier) for each slot and each symbol.
  • the cyclic shift amount is randomized by randomly changing the cyclic shift amount.
  • cyclic shift hopping can reduce interference between mobile station apparatuses belonging to different cells by randomizing cyclic shifts between mobile station apparatuses belonging to different cells.
  • SRS a comb-like spectrum dispersion arrangement
  • channel estimation of the same transmission frequency band can be performed for mobile station apparatus 200 in which different transmission bandwidths (different sequence lengths) are set. That is, base station apparatus 100 can perform not only multiplexing with the same bandwidth and the same time by code multiplexing but also frequency multiplexing using different frequency offsets for mobile station apparatus 200.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 includes a data control unit 101, a transmission data modulation unit 102, a radio unit 103, a scheduling unit 104, a channel estimation unit 105, a received data demodulation unit 106, a data extraction unit 107, and an upper layer. 108 and an antenna 109.
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data extraction unit 107, the upper layer 108, and the antenna 109 constitute a reception unit (base station reception unit), and the data control unit 101, Transmission data modulation section 102, radio section 103, scheduling section 104, higher layer 108, and antenna 109 constitute a transmission section (base station transmission section).
  • the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, and the data extraction unit 107 perform processing on the uplink physical layer.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the transmission data modulation unit 102, and the data control unit 101 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 101 receives a transport channel from the scheduling unit 104.
  • the data control unit 101 maps the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 104.
  • Each piece of data mapped as described above is output to transmission data modulation section 102.
  • the transmission data modulation unit 102 modulates transmission data to the OFDM scheme.
  • the transmission data modulation unit 102 performs data modulation, coding, and coding on the data input from the data control unit 101 based on the scheduling information from the scheduling unit 104 and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each PRB.
  • Input signal serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, filtering, and other signal processing are performed to generate transmission data, and to the wireless unit 103 Output.
  • the scheduling information includes downlink physical resource block PRB (Physical Resource Block) allocation information, for example, physical resource block position information composed of frequency and time, and the modulation scheme and encoding corresponding to each PRB.
  • the scheme includes, for example, information such as a modulation scheme: 16QAM and a coding rate: 2/3 coding rate.
  • the radio unit 103 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 102 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the mobile station apparatus 200 via the antenna 109.
  • Radio section 103 receives an uplink radio signal from mobile station apparatus 200 via antenna 109, down-converts it into a baseband signal, and receives received data as channel estimation section 105 and received data demodulation section 106. Output to.
  • the scheduling unit 104 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, selection of transport format, etc.) and the like. Since the scheduling unit 104 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data control unit 101, the transmission data modulation There is an interface between the unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 104 uses uplink signals (CSI, CQI, PMI, RI, information indicating ACK / NACK for downlink transport blocks, scheduling requests, references, and the like received from the mobile station apparatus 200. Signal), PRB information that can be used by each mobile station apparatus 200, buffer status, scheduling information input from the higher layer 108, etc., and a downlink transport format for modulating each data (Transmission mode, ie, physical resource block allocation, modulation scheme and coding scheme, etc.) selection processing, retransmission control in HARQ, and generation of scheduling information used for downlink.
  • the scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 estimates the uplink channel state (radio channel state) output from the channel estimation unit 105, the resource allocation request from the mobile station device 200, and each mobile station device 200. Based on the available PRB information, scheduling information input from the higher layer 108, etc., an uplink transport format for modulating each data (transmission form, ie, physical resource block allocation and modulation scheme and Encoding information and the like, and scheduling information used for uplink scheduling. Scheduling information used for uplink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 maps the downlink logical channel input from the higher layer 108 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 processes the control data and the transport channel acquired in the uplink input from the data extraction unit 107 as necessary, maps them to the uplink logical channel, and outputs them to the upper layer 108. To do.
  • the channel estimation unit 105 estimates an uplink channel state from a demodulation reference signal (DRS: Demodulation Reference Signal) for demodulation of the uplink data, and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 106. Further, in order to perform uplink scheduling, an uplink channel state is estimated from a sounding reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), and the estimation result is output to the scheduling section 104.
  • DRS Demodulation Reference Signal
  • Received data demodulator 106 also serves as an OFDM demodulator and / or a DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulator that demodulates received data modulated in the OFDM scheme and / or SC-FDMA scheme.
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • the reception data demodulation unit 106 Based on the uplink channel state estimation result input from the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, filtering, and the like on the modulation data input from the radio unit 103. Are subjected to demodulation processing and output to the data extraction unit 107.
  • the data extraction unit 107 confirms the correctness of the data input from the reception data demodulation unit 106 and outputs a confirmation result (ACK or NACK) to the scheduling unit 104.
  • the data extraction unit 107 separates the data input from the reception data demodulation unit 106 into a transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 104.
  • the separated control data includes CSI, CQI, PMI, RI transmitted from the mobile station apparatus 200, information indicating ACK / NACK for the downlink transport block, a scheduling request, and the like.
  • the upper layer 108 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 108 integrates and controls the processing units of the lower layer, so the upper layer 108, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the received data demodulation unit 106, the data control unit 101, There is an interface between the transmission data modulation unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • the upper layer 108 manages setting information of various channels notified by an upper layer signal (for example, RRC signaling), and at the time of channel generation, the setting information is transmitted to lower layer processing units (the data control unit 101 and the data control unit 101). To the scheduling unit 104).
  • an upper layer signal for example, RRC signaling
  • the upper layer 108 has a radio resource control unit 110 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 110 also manages various setting information, system information, paging control, communication state management of each mobile station device 200, mobility management such as handover, and buffer status for each mobile station device 200. Management, management of unicast and multicast bearer connection settings, management of mobile station identifiers (UEID), etc.
  • Upper layer 108 exchanges information with another base station apparatus 100 and information with an upper node.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile station apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 200 includes a data control unit 201, a transmission data modulation unit 202, a radio unit 203, a scheduling unit 204, a channel estimation unit 205, a reception data demodulation unit 206, a data extraction unit 207, and an upper layer. 208 and an antenna 209.
  • the data control unit 201, transmission data modulation unit 202, radio unit 203, scheduling unit 204, higher layer 208, and antenna 209 constitute a transmission unit (mobile station transmission unit), and the radio unit 203, scheduling unit 204, channel estimation
  • the unit 205, the reception data demodulation unit 206, the data extraction unit 207, the upper layer 208, and the antenna 209 constitute a reception unit (mobile station reception unit).
  • the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, and the radio unit 203 perform processing of the uplink physical layer.
  • the radio unit 203, the channel estimation unit 205, the received data demodulation unit 206, and the data extraction unit 207 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 201 receives the transport channel from the scheduling unit 204.
  • the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer are mapped to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 204.
  • Each piece of data mapped in this way is output to transmission data modulation section 202.
  • the transmission data modulation unit 202 modulates the transmission data into the OFDM scheme and / or the SC-FDMA scheme.
  • the transmission data modulation unit 202 performs data modulation, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, subcarrier mapping, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing, CP insertion, filtering, and other signals on the data input from the data control unit 201. Processing is performed, transmission data is generated, and output to the wireless unit 203.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • subcarrier mapping subcarrier mapping
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the radio unit 203 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 202 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the base station apparatus 100 via the antenna 209.
  • Radio section 203 receives a radio signal modulated with downlink data from base station apparatus 100 via antenna 209, down-converts it to a baseband signal, and receives the received data as channel estimation section 205. And output to the received data demodulation section 206.
  • the scheduling unit 204 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 204 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, transport format selection, etc.), and the like. Since the scheduling unit 204 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, the data There is an interface between the extraction unit 207 and the wireless unit 203 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 204 performs reception control of transport channels, physical signals, and physical channels based on scheduling information (transport format and HARQ retransmission information) from the base station apparatus 100 and the upper layer 208, and the like. Scheduling information used for HARQ retransmission control and downlink scheduling is generated. The scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 201.
  • scheduling information transport format and HARQ retransmission information
  • the scheduling unit 204 receives the uplink buffer status input from the higher layer 208 and uplink scheduling information (transport format and HARQ retransmission) from the base station apparatus 100 input from the data extraction unit 207. Information), and scheduling processing for mapping the uplink logical channel input from the upper layer 208 to the transport channel and the uplink scheduling based on the scheduling information input from the upper layer 208, etc. Scheduling information to be generated is generated. Note that the information notified from the base station apparatus 100 is used for the uplink transport format. The scheduling information is output to the data control unit 201.
  • uplink scheduling information transport format and HARQ retransmission
  • the scheduling unit 204 maps the uplink logical channel input from the higher layer 208 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 also outputs to the data control unit 201 the CSI, CQI, PMI, RI, and CRC check confirmation results input from the data extraction unit 207 input from the channel estimation unit 205.
  • the scheduling unit 204 processes the control data and the transport channel acquired in the downlink input from the data extraction unit 207 as necessary, maps them to the downlink logical channel, and outputs them to the upper layer 208. To do.
  • the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the demodulation reference signal and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 206 in order to demodulate the downlink data. Further, the channel estimation unit 205 notifies the base station apparatus 100 of the downlink channel state (radio channel state, CSI, CQI, PMI, RI) estimation result from the downlink reference signal to the downlink channel. The state is estimated, and the estimation result is output to the scheduling unit 204 as, for example, CSI, CQI, PMI, or RI.
  • Received data demodulation section 206 demodulates received data modulated by the OFDM method.
  • Reception data demodulation section 206 performs demodulation processing on the modulated data input from radio section 203 based on the downlink channel state estimation result input from channel estimation section 205 and outputs the result to data extraction section 207. To do.
  • the data extracting unit 207 performs a CRC check on the data input from the received data demodulating unit 206, confirms the correctness and outputs a confirmation result (information indicating ACK or NACK) to the scheduling unit 204.
  • the data extraction unit 207 separates the data input from the reception data demodulation unit 206 into transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 204.
  • the separated control data includes scheduling information such as downlink or uplink resource allocation and uplink HARQ control information.
  • the upper layer 208 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 208 integrates and controls the processing units of the lower layer, so that the upper layer 208, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, an interface between the data extraction unit 207 and the radio unit 203 exists (not shown).
  • the upper layer 208 manages setting information of various channels notified by an upper layer signal (for example, RRC signaling), and when the channel is generated, the setting information is transmitted to the lower layer processing units (the data control unit 201 and the data control unit 201). To the scheduling unit 204).
  • an upper layer signal for example, RRC signaling
  • the upper layer 208 has a radio resource control unit 210 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 210 manages various setting information, system information, paging control, own station communication status, mobility management such as handover, buffer status management, unicast and multicast bearer connection setting. Management and management of mobile station identifier (UEID).
  • UEID mobile station identifier
  • the base station apparatus 100 notifies the mobile station apparatus 200 of a DCI format including resource arrangement information for instructing centralized or distributed arrangement of DMRS and a DMRS frequency offset unique to the mobile station apparatus. To do.
  • the mobile station apparatus 200 determines the DMRS resource allocation using the DMRS frequency offset unique to the mobile station apparatus. Further, the DCI format may be notified to the mobile station apparatus 200 including information indicating whether or not DMRS frequency offset hopping is possible.
  • mobile station apparatus 200 When mobile station apparatus 200 is set to be capable of DMRS frequency offset hopping according to the DCI format, mobile station apparatus 200 determines a cell-specific (or base station apparatus-specific) frequency offset hopping pattern according to the slot number, and DMRS resource allocation is determined from the device-specific DMRS frequency offset and the cell-specific frequency offset hopping pattern, and the generated DMRS is transmitted to base station apparatus 100. Information indicating whether or not DMRS frequency offset hopping is possible may be notified by RRC signaling.
  • cell-specific frequency offset hopping pattern n cell hop can be determined using the pseudo-random number based on the slot number n s.
  • the mobile station apparatus 200 can determine the cell-specific frequency offset hopping pattern n cell hop using Equation (1).
  • c (i) represents a pseudo-random sequence.
  • the pseudo-random number sequence is defined by a 31-length gold sequence.
  • Nc 1600.
  • the initial value of x 2 is also determined.
  • Mobile station apparatus 200 using Equation (1C), the value of n determines the 31 or more values of x 1 and x 2.
  • the initial value c init of the pseudo random number sequence generator used for generating the pseudo random number sequence can be determined using the physical layer cell identifier N cell ID .
  • the mobile station apparatus 200 can determine the initial value c init of the pseudo random number sequence generator using Equation (2). That is, when the physical layer cell identifier is notified from the base station device 100, the mobile station device 200 can determine the initial value c init of the pseudo random number sequence generator based on the physical layer cell identifier.
  • the initial value c init of the pseudo random number sequence generator may be determined by a virtual cell identity.
  • the initial value c init of the pseudo random number sequence generator may be an identifier common to the cooperative cells.
  • the common identifier may be an identifier different from the physical layer cell identifier. These identifiers may be uniquely determined by the system.
  • these identifiers may be notified to the entire cell using broadcast information. These identifiers may be individually notified from the base station apparatus 100 to the mobile station apparatus 200. When any of these identifiers is notified from the base station device 100, the mobile station device 200 may determine the initial value c init of the pseudo random number sequence generator from the notified identifier.
  • the mobile station apparatus 200 uses the frequency offset n UE offset specific to the mobile station apparatus and the cell specific frequency offset hopping pattern n cell hop to n SC that is a frequency start position of DMRS subcarrier (resource element) mapping.
  • the offset can be determined.
  • n SC offset can be said to be a frequency offset of a DMRS subcarrier included in a resource block.
  • the mobile station apparatus 200 can determine the frequency offset n SC offset of the subcarrier using Equation (3).
  • the cell-specific frequency offset hopping pattern n cell hop may be determined from a pseudorandom number including a slot number and a physical layer cell identifier.
  • the mobile station apparatus 200 may determine the cell-specific frequency offset hopping pattern n cell hop using Equation (4).
  • FIG. 4A and 4B are diagrams illustrating a configuration example of DMRS resource allocation according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a resource allocation diagram when centralized allocation is instructed in DMRS resource allocation information notified from base station apparatus 100. This is the same resource arrangement as the conventional DMRS.
  • FIG. 4B is a resource allocation diagram when distributed allocation is instructed in the DMRS resource allocation information notified from the base station apparatus 100.
  • the subcarriers are arranged at regular intervals in order to keep the PAPR low (this arrangement may be referred to as a comb spectrum arrangement).
  • the base station apparatus 100 can notify the mobile station apparatus 200 of information (repetition factor) indicating how many subcarrier intervals the DMRS is arranged.
  • the frequency start position of DMRS subcarrier (resource element) mapping is determined by the frequency offset n SC offset calculated from Equation (3).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example when the resource allocation of the DMRS according to the first embodiment of the present invention is a distributed allocation.
  • one resource block is composed of 12 subcarriers (resource elements).
  • the mobile station apparatus 200 has a repetition factor n DMRS RPF indicating how many subcarrier intervals the DMRS is allocated and a frequency indicating from which subcarrier the resource is allocated.
  • the subcarriers in which DMRSs are distributed can be determined by the offset n SC offset .
  • the repetition factor n DMRS RPF may be uniquely determined by the system.
  • the repetition factor n DMRS RPF may be included in the broadcast information and notified from the base station apparatus 100 to the plurality of mobile station apparatuses 200 all at once.
  • the repetition factor n DMRS RPF may be individually notified from the base station apparatus 100 to the mobile station apparatus 200. That is, the base station apparatus 100 can set the repetition factor n DMRS RPF unique to the cell. Moreover, the base station apparatus 100 can set the repetition factor n DMRS RPF unique to the mobile station apparatus.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a schematic configuration of the scheduling section 204 of the mobile station apparatus 200 according to the first embodiment of the present invention.
  • Scheduling section 204 that has been notified of DMRS setting information related to DMRS parameters from higher layer 208 outputs the setting information to DMRS resource arrangement setting section 2041.
  • the DMRS resource arrangement setting unit 2041 generates DMRS transmission data based on the input setting information.
  • the control information extracted from the data extraction unit 207 includes information instructing the distributed allocation of DMRS
  • the frequency offset determining unit 2042 determines the frequency offset value of the distributed allocation of DMRS.
  • DMRS resource allocation setting section 2041 determines the DMRS resource allocation. That is, DMRS resource arrangement setting section 2041 determines the frequency start position of DMRS subcarrier (resource element) mapping.
  • the transmission data is output to the data control unit 201 as part of the scheduling information.
  • the resource arrangement information may be indicated by 1-bit information. That is, the resource arrangement information may be indicated only by 1-bit information that instructs centralized arrangement and distributed arrangement.
  • the repetition factor may be uniquely determined by the system. Further, the repetition factor may be included in the broadcast information and notified from the base station apparatus 100 to the plurality of mobile station apparatuses 200 all at once. Further, the repetition factor may be individually notified from the base station apparatus 100 to the mobile station apparatus 200.
  • the resource arrangement information may be indicated by information of 2 bits or more.
  • a DMRS repetition factor index (DMRS RPF index)
  • a repetition factor value (n DMRS RPF)
  • n DMRS RPF may be associated as shown in Table 1. That is, 2-bit information and four types of repetition factor values may be associated with each other.
  • 3-bit information may be associated with eight types of repetition factor values.
  • the uplink reference signal sequence length also changes according to the number of subcarriers.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the control information field included in the DCI format.
  • FIG. 7A shows a configuration of DCI format A in the case where distributed allocation is not included in the resource allocation of DMRS in UE capability, which is a performance index of mobile station apparatus 200.
  • the mobile station apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of information indicating whether or not distributed allocation can be performed as resource allocation of DMRS using RRC signaling.
  • the mobile station apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of information indicating whether or not the distributed arrangement can be performed as UE capability.
  • DCI format A is used when base station apparatus 100 schedules PUSCH. That is, DCI format A is used when mobile station apparatus 200 transmits PUSCH using one transmission port. Also, the DCI format A is used when the mobile station apparatus 200 transmits PUSCH using two transmission ports (the number of transmission ports may be two or more).
  • information transmitted in DCI format A includes information (Flag for format differentiation) used for identification from other DCI formats, information (Frequency hopping flag) instructing transmission with hopping, PUSCH Resource assignment information (Resource block assignment), modulation method and coding rate, information indicating parameters for retransmission (Modulation and Coding Scheme and redundancy version), information for identifying whether transmission data is new data (New data) indicator), TPC command information (TPC command for forscheduled PUSCH) for scheduled PUSCH, information indicating cyclic shift and orthogonal cover code (OCC: Orthogonal cover code for OCC) applied to demodulation reference signal (Cyclic shift for DM DM RS OCC index), CSI transmission request information (CSI request), padding SRS transmission request information (SRS request) set by being notified from RRC signaling (Padding bit or 0 padding).
  • OFC Orthogonal cover code for OCC
  • DCI format A includes uplink scheduling information.
  • the DCI format A includes uplink scheduling information for a certain (specific) mobile station apparatus 200. That is, the DCI format A is arranged by the base station apparatus 100 in a mobile station apparatus specific search area (USS: UE-specific search-Space) or a common search area (CSS: Common search-Space).
  • USS mobile station apparatus specific search area
  • CSS common search area
  • FIG. 7B shows a configuration of DCI format B in which distributed allocation is included in the resource allocation of DMRS in UE capability.
  • DCI format B an information field to which a resource allocation flag (Localized / Distributed resource allocation flag for DMRS) for switching DMRS resource allocation (centralized / distributed allocation) is mapped , Defined in DCI format B.
  • a transmission comb index DMRS transmission comb index
  • DCI format A described above and DCI format B in which an information field to which a resource allocation flag and / or transmission comb index are newly defined are switched by notification from an upper layer.
  • mobile station apparatus 200 includes the above-described DCI format A (whether decoding is attempted), a resource arrangement flag, and / or a transmission comb index according to a higher layer signal transmitted from base station apparatus 100. Switches whether to monitor DCI format B (whether to try decoding).
  • the control information added to DCI format A includes information (DMRS comb hopping flag) indicating whether or not DMRS frequency offset hopping is possible (dot portion in FIG. 7C).
  • FIG. 7C shows a configuration of DCI format C including information (DMRS comb hopping flag) indicating whether or not DMRS frequency offset hopping is possible.
  • an information field to which information indicating whether or not DMRS frequency offset hopping is possible may be defined in the DCI format C.
  • mobile station apparatus 200 monitors DCI format A described above according to the higher layer signal transmitted from base station apparatus 100, and determines whether or not the resource allocation flag and / or transmission comb index and / or frequency offset hopping is possible. Whether to monitor the DCI format C including the information indicating (decoding is attempted) may be switched.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams for explaining an example of frequency offset hopping of DMRS according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8A shows DMRS radio transmitted from mobile station apparatus 200-1 (UE200-1 of Cell # 1) in cell # 1 and mobile station apparatus 200-2 (UE200-2 of Cell # 2) in cell # 2.
  • An example is shown in which resources overlap between slots.
  • the DMRS transmitted by the mobile station apparatus 200-1 and the DMRS transmitted by the mobile station apparatus 200-2 are arranged in the same resource, interference occurs between the DMRSs of the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 of the cell # 1 even if channel estimation is performed with the DMRS transmitted by the mobile station apparatus 200-1, the DMRS transmitted by the mobile station apparatus 200-1 is not transmitted to the mobile station apparatus 200-2. Therefore, the channel estimation accuracy is remarkably deteriorated, and communication quality cannot be ensured even if DMRS is used for demodulation processing of other signals. Therefore, when the mobile station apparatus 200-2 can perform frequency offset hopping (Comb hopping) (FIG. 8B), the mobile station apparatus 200-2 differs from the mobile station apparatus 200-1 between slots. Since DMRS is transmitted by setting a frequency offset, it does not overlap with DMRS radio resources continuously transmitted by mobile station apparatus 200-1, and interference between DMRS of mobile station apparatus 200 is reduced. Communication quality can be ensured.
  • Comb hopping Comb hopping
  • mobile station apparatus 200 when mobile station apparatus 200 transmits DMRS for PUSCH and PUSCH using a plurality of transmission ports, mobile station apparatus 200 arranges DMRS for PUSCH on the same subcarrier for each of the plurality of transmission ports. . That is, the mobile station apparatus 200 sets the same frequency offset and the same repetition factor for each of a plurality of transmission ports.
  • the mobile station apparatus 200 may arrange
  • the base station apparatus 100 includes a DCI format including DMRS resource allocation information, a frequency offset unique to a mobile station apparatus in a DMRS distributed arrangement, and a cell-specific frequency offset shift pattern in a DMRS distributed arrangement. To the mobile station apparatus 200.
  • the mobile station apparatus 200 When the mobile station apparatus 200 is instructed to distribute the DMRS resource allocation information according to the information included in the DCI format, the mobile station apparatus 200 has a frequency offset specific to the mobile station apparatus and a frequency offset shift pattern specific to the cell in the DMRS distributed allocation. DMRS resource allocation is determined from the slot number, and DMRS is transmitted to base station apparatus 100.
  • the cell-specific frequency offset shift pattern ⁇ cell shift may be notified using RRC signaling. Further, the cell-specific frequency offset shift pattern ⁇ cell shift is not necessarily notified from the base station apparatus 100. That is, the cell-specific frequency offset shift pattern ⁇ cell shift may be determined using the physical layer cell identifier. Further, the cell-specific frequency offset shift pattern ⁇ cell shift may be determined using a virtual cell identifier.
  • mobile station apparatus 200 when mobile station apparatus 200 transmits DMRS for PUSCH and PUSCH using a plurality of transmission ports, mobile station apparatus 200 arranges DMRS for PUSCH on the same subcarrier for each of the plurality of transmission ports. . That is, the mobile station apparatus 200 sets the same frequency offset and the same repetition factor for each of a plurality of transmission ports.
  • mobile station apparatus 200 may arrange DMRS for PUSCH on different subcarriers between transmission ports. That is, mobile station apparatus 200 may set different combinations of frequency offset and repetition factor between transmission ports. For example, the mobile station apparatus 200 arranges DMRS for the transmission port # 0 and the transmission port # 1 on the same first subcarrier, and sets the DMRS for the transmission port # 2 and the transmission port # 3 to the first subcarrier. You may arrange
  • the base station apparatus 100 is orthogonal to the DMRS resource allocation information, the frequency offset unique to the mobile station apparatus in the DMRS distributed allocation, and the cyclic shift (CS) applied to the uplink demodulation reference signal.
  • the mobile station apparatus 200 is notified of a DCI format including information (Cyclic shift for DM RS and OCC index) indicating a cover code (OCC).
  • the mobile station apparatus 200 When the distributed arrangement is set in the DMRS resource arrangement information according to the DCI format, the mobile station apparatus 200 indicates information indicating a cyclic shift (CS) and an orthogonal cover code (OCC) applied to the demodulation reference signal.
  • CS cyclic shift
  • OCC orthogonal cover code
  • positioning for every transmission port is determined using CS and OCC for every transmission port shown by these.
  • the mobile station apparatus 200 has a CS value n (2) DMRS, ⁇ and orthogonal cover codes [w ( ⁇ ) (0), w ( ⁇ ) indicated by information indicating CS and OCC of DMRS included in the DCI format. (1)] ([+1, +1] or [+1, -1]) can be used to determine the frequency offset hopping pattern of the subcarrier for each transmission port from Equation (6).
  • the frequency offset hopping pattern for each transmission port can be determined from the DMRS CS and OCC notified in the DCI format. It is not necessary to notify the frequency offset hopping pattern for each transmission port, and the amount of information that the base station apparatus 100 notifies to the mobile station apparatus 200 can be reduced.
  • mobile station apparatus 200 generates a DMRS signal sequence (demodulation reference signal sequence) in accordance with DMRS CS and OCC information notified by base station apparatus 100 using the DCI format, and generates the generated signal sequence.
  • the DMRS is transmitted with a frequency offset hopping pattern determined according to the information indicating the CS and OCC of the DMRS.
  • positioning for every transmission port may be matched with CS value nCS , (lambda) of DMRS.
  • the frequency offset hopping pattern of the DMRS distributed arrangement may be determined based on Equation (7).
  • the CS value n CS, ⁇ of the DMRS is determined based on Equation (8).
  • n (1) DMRS is the CS value of DMRS associated with the cyclic shift notified by RRC signaling.
  • N PN (n s ) is a value obtained from a pseudo-random number sequence and is determined from Equation (9).
  • the pseudo random number sequence generator is initialized using Equation (10).
  • f PUSCH ss is a sequence shift pattern for PUSCH, and the mobile station apparatus 200 can be determined using Equation (11).
  • ⁇ ss is a parameter whose setting is notified using RRC signaling.
  • f PUCCH ss is a sequence shift pattern for PUCCH, and the mobile station apparatus 200 can be determined using Equation (12).
  • the frequency offset pattern can be determined with a smaller amount of information.
  • the base station apparatus 100 notifies the mobile station apparatus 200 of the first synchronization signal, the second synchronization signal, and the DCI format, and the mobile station apparatus 200 performs physical processing from the first synchronization signal and the second synchronization signal.
  • a DMRS of a signal sequence generated with each frequency offset hopping pattern is transmitted.
  • the mobile station apparatus 200 transmits by the base station apparatus 100.
  • the physical layer cell identifier of the carrier can be set using RRC signaling.
  • the mobile station apparatus 200 generates a DMRS signal sequence from the physical layer cell identifier notified by RRC signaling and information indicating the DMRS CS and OCC, and further determines the transmission port determined according to the information indicating the DMRS CS and OCC A DMRS of a signal sequence generated with each frequency offset hopping pattern is transmitted.
  • each function in the base station apparatus 100 and a program for realizing each function in the mobile station apparatus 200 are recorded on a computer-readable recording medium, and recorded on this recording medium.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 may be controlled by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in this case includes a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the present invention is suitable for use in the base station apparatus 100, the mobile station apparatus 200, the communication system, and the communication method.
  • Base station apparatus 101 Data control unit 102 Transmission data modulation unit 103 Radio unit 104 Scheduling unit 105 Channel estimation unit 106 Reception data demodulation unit 107 Data extraction unit 108 Upper layer 109 Antenna 110 Radio resource control units 200, 200-1, 200- 2 Mobile station apparatus 201 Data control unit 202 Transmission data modulation unit 203 Radio unit 204 Scheduling unit 205 Channel estimation unit 206 Reception data demodulation unit 207 Data extraction unit 208 Upper layer 209 Antenna 210 Radio resource control unit

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Abstract

 協調していない隣接セル間の干渉を低減することができる通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法を提供する。本発明の通信システムは、基地局装置と移動局装置から構成される通信システムであって、前記基地局装置は、上りリンク復調参照信号のリソース配置を集中配置か分散配置の切り替えを指示するリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、前記移動局装置の周波数オフセットに基づいて、上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定し、前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信する。

Description

通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
 本発明は、基地局装置、移動局装置、通信システムおよび通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)と、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)とを発展させたネットワークを基本とした移動通信システムの仕様の検討・作成を行なうプロジェクトである。3GPPでは、第3世代無線アクセス技術の進化(以下、「LTE(Long Term Evolution)」または「EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)」とも呼称する)、および、より広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータの送受信を実現する移動通信システム(以下、「LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)」または「Advanced-EUTRA」とも呼称する)に関する検討が進められている。
 LTEにおける通信方式として、下りリンクでは、互いに直交するサブキャリアを用いてユーザ多重化を行なうOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式、および、上りリンクでは、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式が検討されている。
 一方、LTE-Aにおける通信方式としては、下りリンクでは、OFDMA方式が、上りリンクでは、SC-FDMA方式に加えて、Clustered-SC-FDMA(Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access、DFT-s-OFDM with Spectrum Division Control、DFT-precoded OFDMとも呼称される)方式を導入することが検討されている。
 無線通信システムにおいて、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー構成とすることにより、通信エリアを拡大することができる。また、隣接するセル(セクタ)間で異なる周波数を適用することでセルエッジ(セル端)領域にいる移動局装置でも干渉を受けることなく通信を行なうことができるが、周波数利用効率に対して課題があった。そこで、LTEでは、それぞれのセル(セクタ)において同一周波数を繰り返し利用することで、周波数利用効率を大幅に向上させることができるようになったが、セルエッジ領域の移動局装置は、隣接セルからの干渉の影響を受けやすくなり、通信品質が劣化するため、セルエッジ領域にいる移動局装置に対する干渉の低減または抑圧が必要となった。
 そこで、LTE-Aでは、セルエッジ領域の移動局装置に対する干渉を軽減または抑圧する方法として隣接セル間(隣接送受信ポイント間)で互いに協調し、干渉コーディネーションを行なう協調マルチポイント通信(CoMP: Coordinated Multi-Point Transmission /Reception)が検討されている。ここで、ポイントとは、信号の送信点(送信局装置)および受信点(受信局装置)を表している。例えば、ポイントは、基地局装置であっても良い。また、ポイントは、移動局装置であっても良い。また、ポイントは、中継局装置であっても良い。また、ポイントは、張り出しアンテナであるRRH(Remote Radio Head)であっても良い。
 協調通信を行なう場合には、LTEの上りリンク復調参照信号(DMRS: Demodulation Reference Signal)の直交リソースだけではセル(送受信ポイント)間の直交性を確保するには不十分であった。そこで、DMRSの周波数リソース配置を周波数スペクトルの集中配置から分散配置(例えば、サウンディング参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)のような2サブキャリア間隔の櫛形スペクトル配置)にすることで、DMRSの直交リソースを増やすことが検討されている(非特許文献1)。
 さらに、協調通信を行なう場合には、複数のポイントで異なるセルID(物理層セル識別子)が設定された場合のシナリオや共通のセルIDが設定された場合のシナリオが提案されている(非特許文献2)。
"UL-CoMP Rel-11 Proposed Enhancements", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #65, R1-111477, May 9-13, 2011. "On Simulations Assumptions for Phase 2 CoMP Evaluations,"3GPP TSG RAN WG1 Meeting #64, R1-110650, Feb 21-25, 2011.
 しかしながら、協調していない隣接セル(ポイント)間では、干渉コーディネーションを行なえないため、協調していない隣接セル(ポイント)間の干渉を回避することができないという問題があった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、協調していない隣接セル間の干渉を低減することができる通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の通信システムは、基地局装置と移動局装置から構成される通信システムであって前記基地局装置は、上りリンク復調参照信号のリソース配置を集中配置か分散配置の切り替えを指示するリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、前記移動局装置の周波数オフセットに基づいて、上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定し、前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (2)また、本発明の通信システムは、(1)の通信システムであって、前記基地局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報を含んで前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示され、尚且つ前記分散配置の周波数オフセットホッピングが可能であると指示されていた場合には、スロット番号に応じて決定するセル固有の周波数オフセットホッピングパターンと前記移動局装置固有の周波数オフセットによって上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定することを特徴とする。
 (3)また、本発明の通信システムは、(2)の通信システムであって、前記セル固有の周波数オフセットホッピングパターンは、スロット番号に対応した擬似乱数に基づいて決定することを特徴とする。
 (4)また、本発明の通信システムは、(3)の通信システムであって、前記擬似乱数の初期値は、物理層セル識別子により決定することを特徴とする。
 (5)また、本発明の通信システムは、(3)の通信システムであって、前記擬似乱数の初期値は、仮想セル識別子により決定することを特徴とすることを特徴とする。
 (6)また、本発明の通信システムは、基地局装置と移動局装置から構成される通信システムであって、前記基地局装置は、上りリンク復調参照信号のリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、セル固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットシフトパターンと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、移動局装置固有の周波数オフセットとセル固有の周波数オフセットシフトパターンとスロット番号を用いて上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定し、前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (7)また、本発明の通信システムは、(6)の通信システムであって、前記セル固有の周波数オフセットシフトパターンは、物理層セル識別子に基づいて決定することを特徴とする。
 (8)また、本発明の通信システムは、(6)の通信システムであって、前記セル固有の周波数オフセットシフトパターンは、仮想セル識別子に基づいて決定することを特徴とする。
 (9)また、本発明の基地局装置は、移動局装置と通信を行なう基地局装置であって、上りリンク復調参照信号のリソース配置を集中配置か分散配置の切り替えを指示するリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知する手段と、前記リソース配置情報によって指示したリソース配置の上りリンク復調参照信号を受信する手段と、を備えることを特徴とする。
 (10)また、本発明の基地局装置は、(9)の基地局装置であって、前記下りリンク制御情報フォーマットは、上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報を含んで前記移動局装置へ通知される手段を、備えることを特徴とする。
 (11)また、本発明の基地局装置は、移動局装置と通信を行なう基地局装置であって、上りリンク復調参照信号のリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、セル固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットシフトパターンと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知する手段を備えることを特徴とする。
 (12)また、本発明の移動局装置は、基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、下りリンク制御情報フォーマットを受信する手段と、下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、上りリンク復調参照信号のリソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、移動局装置固有の周波数オフセットに基づいて、上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定する手段と、前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴とする。
 (13)また、本発明の移動局装置は、(12)の移動局装置であって、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報に、周波数オフセットホッピングが可能であると指示された場合には、スロット番号に応じて決定するセル固有の周波数オフセットホッピングパターンと前記移動局装置固有の周波数オフセットによって上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定する手段を備えることを特徴とする。
 (14)また、本発明の移動局装置は、基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、下りリンク制御情報フォーマットを受信する手段と、下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、移動局装置固有の周波数オフセットとセル固有の周波数オフセットシフトパターンとスロット番号を用いて上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定する手段と、を備えることを特徴とする。
 (15)また、本発明の通信方法は、基地局装置と移動局装置から構成される通信システムの通信方法であって、前記基地局装置は、上りリンク復調参照信号のリソース配置を集中配置か分散配置の切り替えを指示するリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知するステップと、前記移動局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、前記移動局装置の周波数オフセットに基づいて、上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定するステップと、前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信するステップと、を少なくとも有することを特徴とする。
 (16)また、本発明の通信方法は、(15)の通信方法であって、前記基地局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報を含んで前記移動局装置へ通知するステップと、前記移動局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示され、尚且つ前記分散配置の周波数オフセットホッピングが可能であると指示されていた場合には、スロット番号に応じて決定するセル固有の周波数オフセットホッピングパターンと前記移動局装置固有の周波数オフセットによって上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定するステップと、を少なくとも有することを特徴とする。
 (17)また、本発明の通信方法は、基地局装置と移動局装置から構成される通信システムの通信方法であって、前記基地局装置は、上りリンク復調参照信号のリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、セル固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットシフトパターンと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知するステップと、前記移動局装置は、前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、移動局装置固有の周波数オフセットとセル固有の周波数オフセットシフトパターンとスロット番号を用いて上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定するステップと、前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信するするステップと、を少なくとも有することを特徴とする。
 これらによって、協調していない隣接セル(ポイント)間の干渉を低減することができる。
 本発明によれば、隣接セル間の干渉を低減することができる。
本発明の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係るDMRSのリソース配置の一構成例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るDMRSのリソース配置の一構成例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るDMRSのリソース配置が分散配置である場合の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局装置200のスケジューリング部204の概略構成を示すブロック図である。 DCIフォーマットに含まれる制御情報フィールドの一構成例を示す図である。 DCIフォーマットに含まれる制御情報フィールドの一構成例を示す図である。 DCIフォーマットに含まれる制御情報フィールドの一構成例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るDMRSの周波数オフセットホッピングの一例を説明するための図である。 本発明の第1の実施形態に係るDMRSの周波数オフセットホッピングの一例を説明するための図である。
 次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)である。上りリンクの物理チャネルは、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)である。
 また、基地局装置100は、下りリンク参照信号(DRS:Downlink Reference Signal、下りリンクパイロット信号、下りリンクパイロットチャネルとも呼称する)を、移動局装置200へ送信する。また、移動局装置200は、上りリンク参照信号(URS:Uplink Reference Signal、上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも呼称する)を基地局装置100へ送信する。ここで、上りリンク参照信号には、基地局装置100が、主に、PUCCHおよび/またはPUSCHを復調するために使用する復調参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)が含まれる。また、上りリンク参照信号には、基地局装置100が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)が含まれる。
 PDCCHは、PDSCHのリソース割り当て、下りリンクデータに対するHARQ処理情報、および、PUSCHのリソース割り当てなどの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を、移動局装置に通知(指定)するために使用されるチャネルである。PDCCHは、複数の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)から構成される。移動局装置200は、CCEから構成されるPDCCHを検出することによって、基地局装置100からのPDCCHを受信する。このCCEは、基地局装置100によって、周波数、時間領域において分散している複数のリソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group、mini-CCEとも呼ばれる)にマップ(配置)される。ここで、リソースエレメントとは、1OFDMシンボル(時間成分)、1サブキャリア(周波数成分)で構成される単位リソースである。
 また、PDCCHによって送信される下りリンク制御情報には、複数のフォーマットが定義される。以下、下りリンク制御情報のフォーマットを、DCIフォーマット(DCI format)とも呼称する。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとしては、基地局装置100が、PDSCHを1つの送信アンテナポート、または、複数の送信アンテナポートを使用して送信ダイバーシチ方式で送信する際に用いられるDCIフォーマット1/1Aが定義される。また、例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとしては、基地局装置100が、PDSCHを、MIMO(Multiple Input Multiple Output)を利用した空間多重(SM:Spatial Multiplexing)で送信する際に用いられるDCIフォーマット2が定義される。ここで、DCIフォーマットは、同じビット数を持った複数のDCIフォーマット、異なるビット数を持った複数のDCIフォーマットを定義することができる。
 また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとしては、移動局装置200が、PUSCHを1つの送信ポートで送信する際に用いられるDCIフォーマット0が定義される。また、例えば、上りリンクスケジューリングに対するDCIフォーマットとしては、移動局装置200が、PUSCHを、MIMOを利用したSMで送信する際に用いられるDCIフォーマット4が用意される。
 基地局装置100は、DCIを基に生成した巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)符号を、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブル(scramble)した系列をDCIに付与して、移動局装置200へ送信する。移動局装置200は、巡回冗長検査符号がいずれのRNTIでスクランブルされているかに応じて、DCIの解釈を変更する。例えば、移動局装置200は、DCIが、基地局装置100から割り当てられたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)によって巡回冗長検査符号がスクランブルされていた場合には、そのDCIを、自装置宛てのDCIだと判断する。
 PDCCHは、DCIフォーマットごとに別々に符号化(Separate Coding)される。すなわち、移動局装置200は、複数のPDCCHを検出して、下りリンクのリソース割り当てや、上りリンクのリソース割り当てや、その他の制御情報を取得する。各PDCCHには、そのフォーマットを識別可能なCRC(巡回冗長検査)の値が付与されており、移動局装置200は、PDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットのそれぞれに対してCRCを行ない、CRCが成功したPDCCHを、自装置宛てのPDCCHとして取得する。これは、ブラインドデコーディング(blind decoding)とも呼称され、移動局装置200が、ブラインドデコーディングを行なうPDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットの範囲は、検索領域(Search Space)と呼称される。すなわち、移動局装置200は、検索領域内のCCEに対して、ブラインドデコーディングを行ない、自装置宛てのPDCCHの検出を行なう。
 移動局装置200は、自装置宛てのPDCCHに、PDSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PDSCHを使用して、下りリンク信号(下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)および下りリンク制御データ(下りリンク制御情報)および下りリンク参照信号(DRS))のうち少なくとも1つを受信する。すなわち、このPDSCHのリソース割り当てが含まれるPDCCHは、下りリンクに対するリソース割り当てを行なう信号(以下、「下りリンク送信許可信号」、「下りリンクグラント」とも呼称する)とも言える。
 また、移動局装置200は、自装置宛てのPDCCHに、PUSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PUSCHを使用して、上りリンク信号(上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)および上りリンク制御データ(上りリンク制御情報)および上りリンク参照信号(URS))のうち少なくとも1つを送信する。すなわち、このPDCCHは、上りリンクに対するデータ送信を許可する信号(以下、「上りリンク送信許可信号」、「上りリンクグラント」とも呼称する)とも言える。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)またはページング情報(ページングチャネル(PCH)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用される物理チャネルである。基地局装置100は、PDCCHによって割り当てたPDSCHを使用して、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)を移動局装置200へ送信する。
 ここで、下りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、DL-SCHは、トランスポートチャネルである。DL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。DL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 PUSCHは、主に、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用される物理チャネルである。移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCHによって割り当てられたPUSCHを使用して、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を基地局装置100へ送信する。また、基地局装置100が、移動局装置200に対してPUSCHスケジューリングした場合には、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)もPUSCHを使用して送信される。
 ここで、上りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、UL-SCHは、トランスポートチャネルである。また、PUSCHは、時間領域、周波数領域によって定義される(構成される)物理チャネルである。UL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。UL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 ここで、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置100と移動局装置200の間でやり取りされる上位層からの信号の1つである無線リソース制御信号(以下、「RRCシグナリング:Radio Resource Control Signaling」と呼称する)が含まれていても良い。また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置100と移動局装置200の間でやり取りされるMAC(Medium Access Control)コントロールエレメントが含まれていても良い。
 基地局装置100と移動局装置200は、RRCシグナリングを上位層(無線リソース制御(Radio Resource Control)層)において送受信する。また、基地局装置100と移動局装置200は、MACコントロールエレメントを上位層(媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層)において送受信する。
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を送信するために使用されるチャネルである。ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報(CSI)や、チャネル品質指標(CQI)や、プレコーディングマトリックス指標(PMI)や、ランク指標(RI)が含まれる。また、上りリンク制御情報には、下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおけるACK/NACKを示す情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、移動局装置200が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求が含まれる。
 移動局装置200は、初期アクセス時には、時間同期を行なうために用いられる第1の同期信号(PSS: Primary Synchronization Signal)とセル同期およびフレームタイミング同期を行なうために用いられる第2の同期信号(SSS: Secondary Synchronization Signal)から得られる物理層セル識別子グループ(Physical-layer identity group)と物理層識別子(Physical-layer identity)を用いて、物理層セル識別子(PCI: Physical-layer Cell Identity)を推定することができる。また、基地局装置100と移動局装置200の接続が確立されている場合には、基地局装置100から移動局装置200へRRCシグナリングを用いて通知されても良い。ここで、RRCシグナリングは、上位層シグナリング(higher layer signaling)と呼称される場合もある。
 LTE/LTE-Aでは、セル内/セル間の干渉を低減するために各物理チャネルに信号系列が割り当てられている。異なるセルの移動局装置間で信号系列が常に(スロット間で)同じになった場合、各セルの基地局装置100は、隣接セルに属した移動局装置200からの送信信号が干渉となる。そこで、異なるセルに属する(セル間で異なる物理層セル識別子が設定された)移動局装置間で信号系列がスロット間で連続して同じになることを回避するために、スロット間で異なる信号系列になるように系列グループホッピング(SGH: Sequence Group Hopping)と系列ホッピング(SH: Sequence Hopping)が適用され、セル間での干渉をランダム化している。信号系列生成器の初期値を物理層セル識別子に基づいて設定することでセル間での干渉をランダム化している。
 さらに、スロット間で異なるサイクリックシフトが適用されるサイクリックシフトホッピングを適用することで、セル間の干渉をランダム化することができる。
 DMRSは、直交カバー符号(OCC: Orthogonal Cover Code)を用いて参照信号系列を生成する。本発明では、直交カバー符号[w(λ)(0),w(λ)(1)]は、[+1,+1]と[+1,-1]の2つを用いる。移動局装置200は、1サブフレームに割り当てられるPUSCHに対する2つのDMRSシンボルに直交カバー符号を用いて拡散処理を行ない、上りリンク参照信号系列を生成する。異なる移動局装置200から同じ周波数領域において、PUSCHおよびPUSCHに対するDMRSのリソースが送信された場合、基地局装置100は、受信したDMRSシンボルから直交カバー符号の逆拡散処理を行なうことで、異なる移動局装置200から送信されたDMRSのチャネル推定を行なうことができる。直交カバー符号による拡散処理は、異なる系列長(異なる帯域幅)のDMRSが重複した場合に、PUSCHに対する2つのDMRSシンボルに直交カバー符号による逆拡散処理を行なうことで、異なる移動局装置200から送信された複数のDMRSを分離することができる。すなわち、系列長が異なるDMRSが同じタイミング・同じ送信周波数帯に多重されたとしても直交性を確保することができる。ここで、λは、送信ポートを示している。
 また、DMRSやPUCCHは、擬似乱数を用いてサイクリックシフト(各サブキャリアに乗算される位相回転量)をスロット毎・シンボル毎に決定している。サイクリックシフト量をランダムに変更することでサイクリックシフト量のランダム化を行なう。これにより、異なる移動局装置間で同じサイクリックシフトが連続で設定されないように制御できる(ここでは、サイクリックシフトホッピングと呼称する)。すなわち、サイクリックシフトホッピングは、異なるセルに属する移動局装置間のサイクリックシフトをランダム化することで、異なるセルに属する移動局装置間の干渉を低減することができる。
 SRSでは、櫛形スペクトルの分散配置が導入されている。これにより、異なる送信帯域幅(異なる系列長)が設定された移動局装置200に対して同じ送信周波数帯のチャネル推定を行なうことができる。すなわち、基地局装置100は、移動局装置200に対して符号多重による同一帯域幅、同一時間による多重だけでなく、異なる周波数オフセットを用いた周波数多重を行なうことができる。
 [基地局装置100の構成]
 図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。基地局装置100は、データ制御部101と、送信データ変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、アンテナ109と、を含んで構成される。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108およびアンテナ109で受信部(基地局受信部)を構成し、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108およびアンテナ109で送信部(基地局送信部)を構成している。
 アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107で上りリンクの物理層の処理を行なう。アンテナ109、無線部103、送信データ変調部102、データ制御部101で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルを受信する。データ制御部101は、トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、送信データ変調部102へ出力される。
 送信データ変調部102は、送信データをOFDM方式に変調する。送信データ変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、スケジューリング部104からのスケジューリング情報や、各PRBに対応する変調方式および符号化方式に基づいて、データ変調、符号化、入力信号の直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入、並びに、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部103へ出力する。ここで、スケジューリング情報には、下りリンク物理リソースブロックPRB(Physical Resource Block)割り当て情報、例えば、周波数、時間から構成される物理リソースブロック位置情報が含まれ、各PRBに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、変調方式:16QAM、符号化率:2/3コーディングレートなどの情報が含まれる。
 無線部103は、送信データ変調部102から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ109を介して、移動局装置200に送信する。また、無線部103は、移動局装置200からの上りリンクの無線信号を、アンテナ109を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105と受信データ復調部106に出力する。
 スケジューリング部104は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部104は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置200から受信した上りリンク信号(CSI、CQI、PMI、RIや、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報や、スケジューリング要求や、参照信号など)や、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報や、バッファ状況や、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理およびHARQにおける再送制御および下りリンクに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部105が出力する上りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果、移動局装置200からのリソース割り当て要求、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための上りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、データ抽出部107から入力された上りリンクで取得した制御データとトランスポートチャンネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層108へ出力する。
 チャネル推定部105は、上りリンクデータの復調のために、復調参照信号(DRS:Demodulation Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部106に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行なうために、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部104に出力する。
 受信データ復調部106は、OFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調された受信データを復調するOFDM復調部および/またはDFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部を兼ねている。受信データ復調部106は、チャネル推定部105から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部103から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、フィルタリング等の信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部107に出力する。
 データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部104に出力する。分離された制御データには、移動局装置200から送信されたCSI、CQI、PMI、RIや、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報や、スケジューリング要求などが含まれている。
 上位層108は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層108は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 また、上位層108は、上位層の信号(例えば、RRCシグナリング)で通知された各種チャネルの設定情報を管理し、チャネル生成時には、それらの設定情報を下位層の処理部(データ制御部101やスケジューリング部104など)へ通知する。
 上位層108は、無線リソース制御部110(制御部とも言う)を有している。また、無線リソース制御部110は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、各移動局装置200の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装置200ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理などを行なっている。上位層108は、別の基地局装置100への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
 [移動局装置200の構成]
 図3は、本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。移動局装置200は、データ制御部201と、送信データ変調部202と、無線部203と、スケジューリング部204と、チャネル推定部205と、受信データ復調部206と、データ抽出部207と、上位層208、アンテナ209と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、アンテナ209で送信部(移動局送信部)を構成し、無線部203、スケジューリング部204、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、上位層208、アンテナ209で受信部(移動局受信部)を構成している。
 データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部203、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部201は、スケジューリング部204からトランスポートチャネルを受信する。トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部204から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。このようにマッピングされた各データは、送信データ変調部202へ出力される。
 送信データ変調部202は、送信データをOFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調する。送信データ変調部202は、データ制御部201から入力されたデータに対し、データ変調、DFT(離散フーリエ変換)処理、サブキャリアマッピング、IFFT(逆高速フーリエ変換)処理、CP挿入、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部203へ出力する。
 無線部203は、送信データ変調部202から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ209を介して、基地局装置100に送信する。また、無線部203は、基地局装置100からの下りリンクのデータで変調された無線信号を、アンテナ209を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部205および受信データ復調部206に出力する。
 スケジューリング部204は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部204は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部204は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部204と、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 スケジューリング部204は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置100や上位層208からのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報)などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの受信制御、HARQ再送制御および下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 スケジューリング部204は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層208から入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部207から入力された基地局装置100からの上りリンクのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報など)、および、上位層208から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォーマットについては、基地局装置100から通知された情報を利用する。これらスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 また、スケジューリング部204は、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、チャネル推定部205から入力されたCSIや、CQIや、PMIや、RIや、データ抽出部207から入力されたCRCチェックの確認結果についても、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、データ抽出部207から入力された下りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層208へ出力する。
 チャネル推定部205は、下りリンクデータの復調のために、復調参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部206に出力する。また、チャネル推定部205は、基地局装置100に下りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態、CSI、CQI、PMI、RI)の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を、例えば、CSIや、CQIや、PMIや、RIとして、スケジューリング部204に出力する。
 受信データ復調部206は、OFDM方式に変調された受信データを復調する。受信データ復調部206は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部203から入力された変調データに対して、復調処理を施し、データ抽出部207に出力する。
 データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータに対して、CRCチェックを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACKを示す情報)をスケジューリング部204に出力する。また、データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部204に出力する。分離された制御データには、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのHARQ制御情報などのスケジューリング情報が含まれている。
 上位層208は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層208は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層208と、スケジューリング部204、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 また、上位層208は、上位層の信号(例えば、RRCシグナリング)で通知された各種チャネルの設定情報を管理し、チャネル生成時には、それらの設定情報を下位層の処理部(データ制御部201やスケジューリング部204など)へ通知する。
 上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも言う)を有している。無線リソース制御部210は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理を行なう。
 (第1の実施形態)
 次に、基地局装置100と移動局装置200を用いた通信システムにおける第1の実施形態を説明する。第1の実施形態では、基地局装置100は、DMRSの集中配置または分散配置を指示するリソース配置情報と、移動局装置固有のDMRSの周波数オフセットと、を含むDCIフォーマットを移動局装置200へ通知する。移動局装置200は、DCIフォーマットに従って、リソース配置情報に分散配置が指示された場合には、移動局装置固有のDMRSの周波数オフセットを用いてDMRSのリソース配置を決定する。さらに、DCIフォーマットは、DMRSの周波数オフセットホッピングの可否を示す情報を含んで移動局装置200へ通知されても良い。移動局装置200は、DCIフォーマットに従って、DMRSの周波数オフセットホッピングが可能と設定された場合には、スロット番号に応じたセル固有(または基地局装置固有)の周波数オフセットホッピングパターンを決定し、移動局装置固有のDMRSの周波数オフセットとセル固有の周波数オフセットホッピングパターンからDMRSのリソース配置を決定し、生成したDMRSを基地局装置100へ送信する。なお、DMRSの周波数オフセットホッピングの可否を示す情報は、RRCシグナリングで通知されても良い。
 ここで、セル固有の周波数オフセットホッピングパターンncell hopは、スロット番号nに基づく擬似乱数を用いて決定することができる。例えば、移動局装置200は、数式(1)を用いて、セル固有の周波数オフセットホッピングパターンncell hopを決定できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、c(i)は、擬似乱数系列(Pseudo-random sequence)を表している。擬似乱数系列は、31系列長のゴールド系列によって定義されている。ここで、系列長MPNの出力系列c(n)(n=0,1,・・・,MPN-1)は、数式(1A)で定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、Nc=1600である。また、第1のm系列xは、x(0)=1,x(n)=0(n=1,2,・・・,30)で初期化される。さらに、第2のm系列x(n)(n=0,1,2,・・・,30)の初期値は、数式(1B)で定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 各物理チャネルの信号系列で定義されている擬似乱数系列生成器の初期値cinitが決定されることで、xの初期値も決定される。移動局装置200は、数式(1C)を用いて、nの値が31以上のxとxの値を決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 また、この際、擬似乱数系列を生成するために使用される擬似乱数系列生成器の初期値cinitは、物理層セル識別子Ncell IDを用いて決定できる。例えば、移動局装置200は、数式(2)を用いて、擬似乱数系列生成器の初期値cinitを決定できる。つまり、移動局装置200は、基地局装置100から物理層セル識別子が通知された場合、物理層セル識別子に基づいて疑似乱数系列生成器の初期値cinitを決定できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 なお、擬似乱数系列生成器の初期値cinitは、仮想セル識別子(Virtual cell identity)で決定されても良い。また、擬似乱数系列生成器の初期値cinitは、協調セル間で共通の識別子であっても良い。また、共通の識別子は、物理層セル識別子とは異なる識別子であっても良い。また、これらの識別子は、システムで一意に決定されても良い。また、これらの識別子は、報知情報を用いてセル全体に通知されても良い。また、これらの識別子は、基地局装置100から移動局装置200へ個別に通知されても良い。移動局装置200は、基地局装置100からこれらの識別子のうち、何れかの識別子が通知された場合に、疑似乱数系列生成器の初期値cinitを通知された識別子から決定しても良い。
 さらに、移動局装置200は、移動局装置固有の周波数オフセットnUE offsetとセル固有の周波数オフセットホッピングパターンncell hopを用いて、DMRSのサブキャリア(リソースエレメント)マッピングの周波数開始位置であるnSC offsetを決定することができる。また、nSC offsetは、リソースブロックに含まれるDMRSのサブキャリアの周波数オフセットと言える。例えば、移動局装置200は、数式(3)を用いて、サブキャリアの周波数オフセットnSC offsetを決定できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 なお、セル固有の周波数オフセットホッピングパターンncell hopは、スロット番号と物理層セル識別子から成る擬似乱数から決定されても良い。例えば、移動局装置200は、数式(4)を用いて、セル固有の周波数オフセットホッピングパターンncell hopを決定しても良い。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 図4A、図4Bは、本発明の第1の実施形態に係るDMRSのリソース配置の一構成例を示す図である。図4Aは、基地局装置100から通知されたDMRSのリソース配置情報に集中配置が指示された場合のリソース配置図である。これは、従来のDMRSと同じリソース配置となる。また、図4Bは、基地局装置100から通知されたDMRSのリソース配置情報に分散配置が指示された場合のリソース配置図である。ここで、分散配置が指示された場合のリソース配置は、PAPRを低く抑えるために、サブキャリアは一定の間隔で配置される(この配置を櫛形スペクトル配置と呼称する場合もある)。基地局装置100は、移動局装置200に対して何サブキャリア間隔でDMRSを配置するかを示す情報(繰り返しファクタ)を通知することができる。また、DMRSのサブキャリア(リソースエレメント)マッピングの周波数開始位置は、数式(3)から算出される周波数オフセットnSC offsetによって決定される。
 図5は、本発明の第1の実施形態に係るDMRSのリソース配置が分散配置である場合の一例を示す図である。ここで、例えば、1リソースブロックは12サブキャリア(リソースエレメント)で構成される。移動局装置200は、リソース配置が分散配置と設定された場合には、何サブキャリア間隔でDMRSを配置するかを示す繰り返しファクタnDMRS RPFと、どのサブキャリアからリソースを配置するかを示す周波数オフセットnSC offsetによって、DMRSが分散配置されるサブキャリアを決定することができる。なお、繰り返しファクタnDMRS RPFは、システムで一意に決定されても良い。また、繰り返しファクタnDMRS RPFは、報知情報に含められて、基地局装置100から複数の移動局装置200に一斉に通知されても良い。また、繰り返しファクタnDMRS RPFは、個別に基地局装置100から移動局装置200へ通知されても良い。すなわち、基地局装置100は、繰り返しファクタnDMRS RPFを、セル固有に設定することができる。また、基地局装置100は、繰り返しファクタnDMRS RPFを、移動局装置固有に設定することができる。
 図6は、本発明の第1の実施形態に係る移動局装置200のスケジューリング部204の概略構成を示すブロック図である。上位層208からDMRSのパラメータに関するDMRS設定情報を通知されたスケジューリング部204は、その設定情報をDMRSリソース配置設定部2041へと出力する。DMRSリソース配置設定部2041は、入力された設定情報を基に、DMRSの送信データを生成する。この時、データ抽出部207から抽出した制御情報に、DMRSの分散配置を指示する情報が含まれている場合には、DMRSの周波数オフセット決定部2042でDMRSの分散配置の周波数オフセット値を決定し、その値を基に、DMRSリソース配置設定部2041は、DMRSのリソース配置を決定する。すなわち、DMRSリソース配置設定部2041は、DMRSのサブキャリア(リソースエレメント)マッピングの周波数開始位置を決定する。その送信データをスケジューリング情報の一部として、データ制御部201に出力する。
 ここで、リソース配置情報は、1ビットの情報によって示されても良い。すなわち、リソース配置情報は、集中配置と分散配置を指示する1ビットの情報だけによって示されても良い。また、この時、繰り返しファクタは、システムで一意に決定されても良い。また、繰り返しファクタは、報知情報に含められて、基地局装置100から複数の移動局装置200に一斉に通知されても良い。また、繰り返しファクタは、個別に基地局装置100から移動局装置200へ通知されても良い。
 また、リソース配置情報は、2ビット以上の情報によって示されても良い。例えば、繰り返しファクタが、2ビットの情報で示される場合には、表1のようにDMRS繰り返しファクタインデックス(DMRS RPF index)と繰り返しファクタの値、nDMRS RPFが対応付けられても良い。すなわち、2ビットの情報と4種類の繰り返しファクタの値が対応付けられても良い。また、DMRS繰り返しファクタインデックスが3ビットの情報で示される場合には、3ビットの情報と8種類の繰り返しファクタの値が対応付けられても良い。ここで、nDMRS RPF=1の場合、移動局装置200は、DMRSリソース配置を集中配置として設定する。つまり、nDMRS RPF=1の場合、移動局装置200は、分散配置を行なわない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 この時、DMRSの送信帯域幅は、集中配置でも分散配置でも同じであるため、DMRSの送信に使用するサブキャリア数はサブキャリア間隔が広がれば、その分減少する。そのため、上りリンク参照信号系列長もサブキャリア数に応じて変わる。
 図7は、DCIフォーマットに含まれる制御情報フィールドの一構成例を示す図である。図7Aは、移動局装置200の性能指標であるUE capabilityにDMRSのリソース配置に分散配置が含まれていなかった場合のDCIフォーマットAの構成を示している。例えば、移動局装置200は、DMRSのリソース配置として分散配置を行なえるかどうかを示す情報を、RRCシグナリングを使用して基地局装置100へ通知する。例えば、移動局装置200は、分散配置を行なえるかどうかを示す情報をUE capabilityとして、基地局装置100へ通知する。
 ここで、例えば、DCIフォーマットAは、基地局装置100が、PUSCHをスケジューリングする際に使用される。すなわち、DCIフォーマットAは、移動局装置200が、1つの送信ポートでPUSCHを送信する際に使用される。また、DCIフォーマットAは、移動局装置200が、2つの送信ポート(送信ポート数は2つ以上であっても良い)でPUSCHを送信する際に使用される。
 ここで、例えば、DCIフォーマットAで送信される情報には、他のDCIフォーマットとの識別に使用される情報(Flag for format differentiation)、ホッピングを伴う送信を指示する情報(Frequency hopping flag)、PUSCHに対するリソース割り当て情報(Resource block assignment)、変調方式や符号化率、再送用のパラメータを示す情報(Modulation and Coding Scheme and redundancy version)、送信データが新データかどうかを識別するための情報(New data indicator)、スケジュールされたPUSCHに対するTPCコマンド情報(TPC command for scheduled PUSCH)、復調参照信号に施されるサイクリックシフトと直交カバー符号(OCC: Orthogonal cover code)を示す情報(Cyclic shift for DM RS and OCC index)、CSIの送信要求情報(CSI request)、パディングビット(Padding bitもしくは0 padding)、RRCシグナリングから通知されることによって設定されるSRSの送信要求情報(SRS request)が含まれる。
 すなわち、これらの情報(情報ビット)がマップされる情報フィールドが、DCIフォーマットAに定義される。すなわち、DCIフォーマットAには、上りリンクスケジューリング情報が含まれる。ここで、DCIフォーマットAは、ある(特定の)移動局装置200に対する上りリンクスケジューリング情報が含まれる。すなわち、DCIフォーマットAは、基地局装置100によって、移動局装置固有検索領域(USS:UE specific Search Space)または共通探索領域(CSS:Common Search Space)に配置される。
 図7Bは、UE capabilityにDMRSのリソース配置に分散配置が含まれるDCIフォーマットBの構成を示す。例えば、上述したDCIフォーマットAに含まれている制御情報に加え、DMRSのリソース配置(集中配置/分散配置)を切り替えるリソース配置フラグ(Localized / Distributed resource allocation flag for DMRS)がマップされる情報フィールドが、DCIフォーマットBに定義される。また、DMRSの移動局装置固有の周波数オフセットである送信コームインデックス(DMRS transmission comb index)(斜線部)がマップされる情報フィールドが、DCIフォーマットBに定義される。ここで、上述したDCIフォーマットAと、リソース配置フラグおよび/または送信コームインデックスがマップされる情報フィールドが新たに定義されたDCIフォーマットBは、上位層からの通知によって切り替えられる。例えば、移動局装置200は、基地局装置100から送信された上位層の信号に従って、上述したDCIフォーマットAをモニタするのか(デコードを試みるのか)、リソース配置フラグおよび/または送信コームインデックスが含まれるDCIフォーマットBをモニタするのか(デコードを試みるのか)を切り換える。
 さらに、好ましくは、DCIフォーマットAに追加される制御情報には、DMRSの周波数オフセットホッピングの可否を示す情報(DMRS comb hopping flag)が含まれる(図7Cドット部)。図7Cは、DMRSの周波数オフセットホッピングの可否を示す情報(DMRS comb hopping flag)が含まれるDCIフォーマットCの構成を示す。例えば、上述したDCIフォーマットBに含まれている制御情報に加え、DMRSの周波数オフセットホッピングの可否を示す情報がマップされる情報フィールドが、DCIフォーマットCに定義されても良い。同様に、移動局装置200は、基地局装置100から送信された上位層の信号に従って、上述したDCIフォーマットAをモニタするのか、リソース配置フラグおよび/または送信コームインデックスおよび/または周波数オフセットホッピングの可否を示す情報が含まれるDCIフォーマットCをモニタするのか(デコードを試みるのか)を切り換えても良い。
 図8A、図8Bは、本発明の第1の実施形態に係るDMRSの周波数オフセットホッピングの一例を説明するための図である。図8Aは、セル#1の移動局装置200-1(UE200-1 of Cell#1)とセル#2の移動局装置200-2(UE200-2 of Cell#2)から送信されたDMRSの無線リソースがスロット間で重複していた場合の一例を示している。この場合、移動局装置200-1によって送信されるDMRSと移動局装置200-2によって送信されるDMRSは、同じリソースに配置されているために、移動局装置200のDMRS間で干渉が生じる。従って、セル#1の基地局装置100では、移動局装置200-1によって送信されたDMRSでチャネル推定を行なっても、移動局装置200-1によって送信されたDMRSは、移動局装置200-2によって送信されたDMRSの干渉を受けているために、チャネル推定精度は著しく劣化し、DMRSを他の信号の復調処理に用いても通信品質が確保できなくなる。そこで、移動局装置200-2に対して周波数オフセットのホッピング(Comb hopping)を可能とする(図8B)と、移動局装置200-2は、移動局装置200-1とは、スロット間で異なる周波数オフセットを設定してDMRSを送信するために、連続して移動局装置200-1によって送信されるDMRSの無線リソースと重複することがなくなり、移動局装置200のDMRS間の干渉を低減することができ、通信品質を確保することができる。
 ここで、移動局装置200が複数の送信ポートを用いてPUSCHおよびPUSCHに対するDMRSを送信する場合には、移動局装置200は複数の送信ポートそれぞれに対して同じサブキャリアにPUSCHに対するDMRSを配置する。すなわち、移動局装置200は、複数の送信ポートそれぞれに対して同じ周波数オフセットと同じ繰り返しファクタを設定する。
 なお、移動局装置200は、複数の送信ポートを用いてPUSCHおよびPUSCHに対するDMRSを送信する場合に、移動局装置200は、送信ポート間で異なるサブキャリアにPUSCHに対するDMRSを配置しても良い。すなわち、移動局装置200は、送信ポート間で周波数オフセットと繰り返しファクタの異なる組み合わせを設定しても良い。例えば、移動局装置200は、送信ポート#0と送信ポート#1に対してDMRSを同じ第1のサブキャリアに配置し、送信ポート#2と送信ポート#3に対してDMRSを第1のサブキャリアとは異なる第2のサブキャリアに配置しても良い。これにより、移動局装置200の複数の送信ポートから送信される複数のDMRS間の干渉を低減することができる。
 (第2の実施形態)
 次に、基地局装置100と移動局装置200を用いた通信システムにおける第2の実施形態を説明する。第2の実施形態に係る機器の概略構成について第1の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。第2の実施形態では、基地局装置100は、DMRSのリソース配置情報と、DMRS分散配置における移動局装置固有の周波数オフセットと、DMRS分散配置におけるセル固有の周波数オフセットシフトパターンと、を含むDCIフォーマットを移動局装置200へ通知する。移動局装置200は、DCIフォーマットに含まれる情報に従って、DMRSのリソース配置情報に分散配置が指示された場合には、DMRS分散配置における移動局装置固有の周波数オフセットとセル固有の周波数オフセットシフトパターンとスロット番号からDMRSのリソース配置を決定し、DMRSを基地局装置100へ送信する。
 ここで、DMRS分散配置におけるサブキャリアの周波数オフセットnSC offsetは、移動局装置固有の周波数オフセットnUE offsetとセル固有の周波数オフセットシフトパターンΔcell shift(Δcell shift=0,1,・・・,nDMRS RPF-1)とスロット番号nから、例えば、数式(5)を用いて決定することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 なお、セル固有の周波数オフセットシフトパターンΔcell shiftは、RRCシグナリングを用いて通知されても良い。また、セル固有の周波数オフセットシフトパターンΔcell shiftは、基地局装置100から必ずしも通知される必要はない。すなわち、セル固有の周波数オフセットシフトパターンΔcell shiftは、物理層セル識別子を用いて決定されても良い。また、セル固有の周波数オフセットシフトパターンΔcell shiftは、仮想セル識別子を用いて決定されても良い。
 セル固有の周波数オフセットシフトパターンを用いることで、周波数オフセットのホッピングまたはシフトの可否をダイナミックに通知する必要がなくなり、その分の情報ビットをDCIフォーマットに追加する必要がなくなる。
 ここで、移動局装置200が複数の送信ポートを用いてPUSCHおよびPUSCHに対するDMRSを送信する場合には、移動局装置200は複数の送信ポートそれぞれに対して同じサブキャリアにPUSCHに対するDMRSを配置する。すなわち、移動局装置200は、複数の送信ポートそれぞれに対して同じ周波数オフセットと同じ繰り返しファクタを設定する。
 なお、移動局装置200は、複数の送信ポートを用いてPUSCHおよびPUSCHに対するDMRSを送信する場合に、送信ポート間で異なるサブキャリアにPUSCHに対するDMRSを配置しても良い。すなわち、移動局装置200は、送信ポート間で周波数オフセットと繰り返しファクタの異なる組み合わせを設定しても良い。例えば、移動局装置200は、送信ポート#0と送信ポート#1に対してDMRSを同じ第1のサブキャリアに配置し、送信ポート#2と送信ポート#3に対してDMRSを第1のサブキャリアとは異なる第2のサブキャリアに配置しても良い。これにより、移動局装置200の複数の送信ポートから送信される複数のDMRS間の干渉を低減することができる。
 (第3の実施形態)
 次に、基地局装置100と移動局装置200を用いた通信システムにおける第3の実施形態を説明する。第3の実施形態に係る機器の概略構成について第1の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。第3の実施形態では、基地局装置100は、DMRSのリソース配置情報と、DMRS分散配置における移動局装置固有の周波数オフセットと、上りリンク復調参照信号に施されるサイクリックシフト(CS)と直交カバー符号(OCC)を示す情報(Cyclic shift for DM RS and OCC index)と、を含むDCIフォーマットを移動局装置200へ通知する。移動局装置200は、DCIフォーマットに従って、DMRSのリソース配置情報に分散配置が設定されている場合には、復調参照信号に施されるサイクリックシフト(CS)と直交カバー符号(OCC)を示す情報で示される送信ポート毎のCSとOCCを用いて送信ポート毎のDMRS分散配置の周波数オフセットホッピングパターンを決定する。
 例えば、移動局装置200は、DCIフォーマットに含まれるDMRSのCSとOCCを示す情報で示されるCS値n(2) DMRS,λと直交カバー符号[w(λ)(0),w(λ)(1)]([+1,+1]または[+1,-1])を用いて、数式(6)から送信ポート毎のサブキャリアの周波数オフセットホッピングパターンを決定できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 第3の実施形態では、DCIフォーマットで通知されるDMRSのCSとOCCから送信ポート毎の周波数オフセットホッピングパターンを決定することができる。送信ポート毎に周波数オフセットホッピングパターンを通知する必要がなくなり、基地局装置100が移動局装置200へ通知する情報量を低減することができる。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によってDCIフォーマットを使用して通知されたDMRSのCSとOCCを示す情報に従って、DMRSの信号系列(demodulation reference signal sequence)を生成し、生成した信号系列のDMRSを、DMRSのCSとOCCを示す情報に従って決定された周波数オフセットホッピングパターンで送信する。
 また、送信ポート毎のDMRS分散配置の周波数オフセットホッピングパターンは、DMRSのCS値nCS,λと対応付けられても良い。例えば、数式(7)に基づいてDMRS分散配置の周波数オフセットホッピングパターンを決定しても良い。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 ここで、DMRSのCS値nCS,λは、数式(8)に基づいて決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 ここで、n(1) DMRSは、RRCシグナリングで通知されるサイクリックシフトに対応付けられたDMRSのCS値である。また、nPN(n)は、擬似乱数系列から得られる値であり、数式(9)から決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 さらに、各無線フレームの初めに、擬似乱数系列生成器は、数式(10)を用いて初期化される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 fPUSCH ssは、PUSCHに対する系列シフトパターンであり、移動局装置200は、数式(11)を用いて決定できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
 ここで、Δssは、RRCシグナリングを用いて設定が通知されるパラメータである。fPUCCH ssは、PUCCHに対する系列シフトパターンであり、移動局装置200は、数式(12)を用いて決定できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 この方法を用いることで、より少ない情報量で周波数オフセットパターンを決定することができる。
 すなわち、基地局装置100は、第1の同期信号と第2の同期信号とDCIフォーマットを移動局装置200へ通知し、移動局装置200は、第1の同期信号と第2の同期信号から物理層セル識別子を判定し、物理層セル識別子とDCIフォーマットに含まれるDMRSのCSとOCCを示す情報からDMRSの信号系列を生成し、さらに、DMRSのCSとOCCを示す情報に従って決定された送信ポート毎の周波数オフセットホッピングパターンで生成した信号系列のDMRSを送信する。
 また、基地局装置100と移動局装置200の接続が確立されており、複数のキャリアを用いて通信を行なうキャリアアグリゲーションが可能である場合には、移動局装置200は、基地局装置100によって送信が指示されたキャリアに対しては、RRCシグナリングを用いて、そのキャリアの物理層セル識別子を設定することができる。移動局装置200は、RRCシグナリングで通知された物理層セル識別子とDMRSのCSとOCCを示す情報からDMRSの信号系列を生成し、さらに、DMRSのCSとOCCを示す情報に従って決定された送信ポート毎の周波数オフセットホッピングパターンで生成した信号系列のDMRSを送信する。
 以上説明した実施形態は、基地局装置100および移動局装置200に搭載される集積回路/チップセットにも適用される。また、以上説明した実施形態において、基地局装置100内の各機能や、移動局装置200内の各機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより基地局装置100や移動局装置200の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、更に前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
 本発明は、基地局装置100や移動局装置200や通信システムや通信方法に用いて好適である。
100 基地局装置
101 データ制御部
102 送信データ変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 受信データ復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 アンテナ
110 無線リソース制御部
200、200-1、200-2 移動局装置
201 データ制御部
202 送信データ変調部
203 無線部
204 スケジューリング部
205 チャネル推定部
206 受信データ復調部
207 データ抽出部
208 上位層
209 アンテナ
210 無線リソース制御部

Claims (17)

  1.  基地局装置と移動局装置から構成される通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     上りリンク復調参照信号のリソース配置を集中配置か分散配置の切り替えを指示するリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知し、
     前記移動局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、前記移動局装置の周波数オフセットに基づいて、上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定し、
     前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信システム。
  2.  前記基地局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報を含んで前記移動局装置へ通知し、
     前記移動局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示され、尚且つ前記分散配置の周波数オフセットホッピングが可能であると指示されていた場合には、スロット番号に応じて決定するセル固有の周波数オフセットホッピングパターンと、前記移動局装置固有の周波数オフセットと、によって上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記セル固有の周波数オフセットホッピングパターンは、スロット番号に対応した擬似乱数に基づいて決定することを特徴とする請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記擬似乱数の初期値は、物理層セル識別子により決定することを特徴とする請求項3に記載の通信システム。
  5.  前記擬似乱数の初期値は、仮想セル識別子により決定することを特徴とすることを特徴とする請求項4に記載の通信システム。
  6.  基地局装置と移動局装置から構成される通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     上りリンク復調参照信号のリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、セル固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットシフトパターンと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知し、
     前記移動局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、移動局装置固有の周波数オフセットと、セル固有の周波数オフセットシフトパターンと、スロット番号と、を用いて上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定し、
     前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信システム。
  7.  前記セル固有の周波数オフセットシフトパターンは、物理層セル識別子に基づいて決定することを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  8.  前記セル固有の周波数オフセットシフトパターンは、仮想セル識別子に基づいて決定することを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  9.  移動局装置と通信を行なう基地局装置であって、
     上りリンク復調参照信号のリソース配置を集中配置か分散配置の切り替えを指示するリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知する基地局送信部と、
     前記リソース配置情報によって指示したリソース配置の上りリンク復調参照信号を受信する基地局受信部と、を備えることを特徴とする基地局装置。
  10.  前記下りリンク制御情報フォーマットは、上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報を含むことを特徴とする請求項9に記載の基地局装置。
  11.  移動局装置と通信を行なう基地局装置であって、
     上りリンク復調参照信号のリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、セル固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットシフトパターンと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知する基地局送信部を備えることを特徴とする基地局装置。
  12.  基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、
     下りリンク制御情報フォーマットを受信する移動局受信部と、
     下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、上りリンク復調参照信号のリソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットに基づいて、上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定する無線リソース制御部と、
     前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信する移動局送信部と、を備えることを特徴とする移動局装置。
  13.  前記無線リソース制御部は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報に、周波数オフセットホッピングが可能であると指示された場合には、スロット番号に応じて決定するセル固有の周波数オフセットホッピングパターンと、前記移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、によって上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定することを特徴とする請求項12に記載の移動局装置。
  14.  基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、
     下りリンク制御情報フォーマットを受信する移動局受信部と、
     下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、上りリンク復調参照信号のリソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、セル固有の周波数オフセットシフトパターンと、スロット番号と、を用いて上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定する無線リソース制御部と、を備えることを特徴とする移動局装置。
  15.  基地局装置と移動局装置から構成される通信システムの通信方法であって、
     前記基地局装置は、
     上りリンク復調参照信号のリソース配置を集中配置か分散配置の切り替えを指示するリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知するステップと、
     前記移動局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、前記移動局装置の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットに基づいて、上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定するステップと、
     前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信するステップと、を少なくとも有することを特徴とする通信方法。
  16.  前記基地局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに上りリンク復調参照信号の分散配置の周波数オフセットホッピングの可否を指示する情報を含んで前記移動局装置へ通知するステップと、
     前記移動局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示され、尚且つ前記分散配置の周波数オフセットホッピングが可能であると指示された場合には、スロット番号に応じて決定するセル固有の周波数オフセットホッピングパターンと、前記移動局装置固有の周波数オフセットと、によって上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定するステップと、を少なくとも有することを特徴とする請求項15に記載の通信方法。
  17.  基地局装置と移動局装置から構成される通信システムの通信方法であって、
     前記基地局装置は、
     上りリンク復調参照信号のリソース配置情報と、移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、セル固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットシフトパターンと、を含む下りリンク制御情報フォーマットを前記移動局装置へ通知するステップと、
     前記移動局装置は、
     前記下りリンク制御情報フォーマットに含まれる情報に従って、前記リソース配置情報に分散配置が指示されている場合には、前記移動局装置固有の上りリンク復調参照信号の周波数オフセットと、前記セル固有の周波数オフセットシフトパターンと、スロット番号と、を用いて上りリンク復調参照信号のリソース配置を決定するステップと、
     前記上りリンク復調参照信号を前記基地局装置へ送信するするステップと、を少なくとも有することを特徴とする通信方法。
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