WO2017195488A1 - ユーザ装置及び測定方法 - Google Patents

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WO2017195488A1
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user apparatus
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reference signal
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敬佑 齊藤
一樹 武田
浩樹 原田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user device and a measurement method.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Long Term Evolution
  • 3GPP a radio network that supports 5G is referred to as a new radio network (NewRAT: New Radio Access Network). Distinguished from the network.
  • NewRAT New Radio Access Network
  • Massive MIMO Multi Input Multi Output
  • Massive MIMO is a large-scale MIMO in which a large number (eg, 100 elements) of antenna elements are installed on the base station side, and the strength of the electric field can be concentrated in a narrow area by beam forming, so that coverage can be ensured. Is possible.
  • the base station needs to select a beam in the direction in which the user apparatus exists from among a plurality of beam candidates. Therefore, in order to enable the base station to appropriately perform beam selection, a reference signal configuration (reference signal mapping method, transmission cycle, etc.) different from LTE is specified, and the reference signal is transmitted from the user apparatus. It is considered necessary to feed back the measurement results appropriately.
  • a reference signal configuration reference signal mapping method, transmission cycle, etc.
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a technique that allows a user apparatus to measure a reference signal and feed back the measurement result to a base station.
  • a user apparatus is a user apparatus in a radio communication system having a base station and a user apparatus, and is a radio frame delimited by a predetermined time interval, which is not a periodically set time interval.
  • a first measurement unit that measures reception quality or channel information using a first reference signal transmitted in one arbitrary time interval, and the periodicity among radio frames delimited by the predetermined time interval
  • a second measurement unit for measuring reception quality or channel information using a second reference signal transmitted in a second arbitrary time interval other than the time interval set in the above, and using the first reference signal
  • a report unit that reports the reception quality or channel information measured using the second reference signal and the reception quality or channel information measured using the second reference signal to the base station.
  • a technique in which a user apparatus can measure a reference signal and feed back a measurement result to a base station.
  • mapping in case 1st RS is multiplexed in the time interval containing a data channel. It is a figure which shows the example of mapping in case 1st RS is multiplexed in the time interval containing a data channel. It is a figure which shows the example of mapping in case 1st RS is multiplexed in the time interval containing a data channel. It is a figure which shows the example of mapping in case 1st RS is multiplexed in the time interval containing a data channel. It is a figure for demonstrating the use of the resource by which 1st RS is not mapped. It is a figure which shows an example of the transmission period of 1st RS.
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including the fifth generation communication system.
  • one antenna port may correspond to any one beam formed by beam forming. In that sense, the beam may be called an antenna port.
  • a Massive MIMO base station includes the same number of DACs (Digital Analog Converter) and up-converters as the number of transmission antenna elements, and inserts IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) and CP (Cyclic Prefix) in baseband signal processing. For the number of transmitting antenna elements.
  • DACs Digital Analog Converter
  • CP Cyclic Prefix
  • FIG. 1A Such a Massive MIMO base station is referred to as a fully digital Massive MIMO base station (FIG. 1A).
  • a fully digital Massive MIMO base station is expensive because the number of radio circuits is enormous. Therefore, only a beam forming (BF: Beam ⁇ Forming) process is realized by a variable phase shifter in an RF (Radio Frequency) circuit, and a wireless circuit is configured so that BF processing is shared by all subcarriers.
  • Massive MIMO base stations (FIG. 1B) are being considered. Since a hybrid Massive MIMO base station performs BF processing with an analog circuit, it is sufficient to prepare as many beams as the number of DACs and up-converters to be transmitted simultaneously. Just do it for minutes. Therefore, the hybrid Massive MIMO base station can reduce the cost compared to the full digital Massive MIMO base station.
  • An analog Massive MIMO base station does not require digital precoding processing, and thus has the advantage of simplifying a circuit for performing baseband processing. However, only one beam can be formed at a certain time.
  • Radio frame configuration studied in 5G Next, a radio frame configuration studied in 5G will be described. 5G is also assumed to use a radio frame configuration in which the time axis is divided by a predetermined time interval (subframe), as in LTE. In 5G, introduction of a flexible subframe that supports dynamic TDD and can change the usage of subframes (for DL, UL, etc.) in various ways is being studied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a radio frame configuration that is being studied in 5G.
  • the flexible subframe has information indicating the use of the subframe (DL data / UL data / reference signal / D2D data, etc.) in the DL control channel (DL Control) mapped at the head of the subframe.
  • DL Control DL control channel
  • the flexible subframe is mainly considered on the assumption that it is used for transmitting / receiving a signal or a data signal for a specific user apparatus UE (unicast / multicast).
  • a predetermined cycle as a periodic subframe for transmitting (broadcasting) a signal that the user apparatus UE should receive in common for initial connection or the like, such as a synchronization signal and broadcast information, etc. It is under consideration to set a fixed subframe (Fixed DL subframe).
  • the fixed subframe has been studied on the assumption that it is set with a relatively longer period than the flexible subframe.
  • Radio parameters being studied in 5G will be described.
  • 5G in order to realize a transmission rate of 10 Gbps or higher, a high frequency will be supported in addition to a wide band from several hundred MHz to 1 GHz or more. Therefore, as shown in FIG. 3, it has been studied that various radio parameters such as the subcarrier interval and the symbol length can be changed.
  • the example on the right side of FIG. 3 is assumed to be applied to a carrier having a higher frequency than the example on the left side of FIG. 3. The length can be shortened.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of the wireless communication system according to the embodiment.
  • the radio communication system according to the embodiment includes a base station 1 and a user apparatus UE. Although one base station 1 and one user apparatus UE are shown in FIG. 4, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the user apparatus UE has a function of communicating with the base station 1 and uses a reference signal transmitted from the base station 1 (hereinafter referred to as “RS (Reference Signal)”) and / or DL reception quality and / or Alternatively, it has a function of measuring channel information and reporting it to the base station 1.
  • RS Reference Signal
  • the base station 1 supports Massive MIMO and has a function of communicating with the user apparatus UE by performing beamforming. Further, the base station 1 has a function of selecting an appropriate beam used for communication based on the reception quality and / or channel information reported from the user apparatus UE.
  • the base station 1 may be the above-described full digital Massive MIMO base station, a hybrid Massive MIMO base station, or an analog Massive MIMO base station. Note that the base station 1 according to the present embodiment is not necessarily required to support Massive MIMO. This embodiment may be a base station that does not support Massive MIMO.
  • the base station 1 and the user apparatus UE may support both LTE and 5G NewRAT, or may support only 5G NewRAT.
  • the base station 1 and the user apparatus UE support the radio frame configuration described in FIG. 2, and the base station 1 and the user apparatus UE can perform communication using a flexible subframe and a fixed subframe. . Moreover, the base station 1 and the user apparatus UE can support various radio parameters described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an example of a processing procedure performed by the wireless communication system according to the embodiment.
  • the first RS and the second RS are used as the RS.
  • the first RS and the first RS may be generated using different sequences, or may be generated using the same sequence.
  • the base station 1 transmits the first RS in a flexible subframe (S11).
  • the first RS is an RS group in which each of the RSs associated with different antenna ports is time-multiplexed (TDM) and transmitted.
  • TDM time-multiplexed
  • each RS included in the RS group may also be referred to as a “first RS”.
  • the user apparatus UE measures the DL reception quality and / or channel state using the first RS received in the flexible subframe and reports it to the base station 1 (S12). More specifically, the user apparatus UE measures the DL reception quality and / or channel state for each first RS associated with each antenna port and reports it to the base station 1. Note that the user apparatus UE has the position of the radio resource to which the first RS is mapped (mapping pattern of the first RS) and the explicit notification from the base station 1 or by the implicit method according to the standard definition. This is a premise of grasping the first RS series and the like.
  • the base station 1 transmits the second to be transmitted to the user apparatus UE based on the reception quality and / or channel state for each first RS associated with each antenna port reported from the user apparatus UE.
  • the RS is selected, and the selected second RS is transmitted in a flexible subframe (S13).
  • the second RS is an RS group associated with an antenna port different from the antenna port associated with the first RS.
  • each RS included in the RS group may also be referred to as a “second RS”.
  • the second RS is transmitted after being variously multiplexed using frequency multiplexing (FDM), code multiplexing (CDM), or time multiplexing (TDM).
  • FDM frequency multiplexing
  • CDM code multiplexing
  • TDM time multiplexing
  • the user apparatus UE measures the DL reception quality and / or channel state using the second RS received in the flexible subframe, and reports it to the base station 1 (S14). More specifically, the user apparatus UE measures the DL reception quality and / or channel state for each second RS associated with each antenna port and reports it to the base station 1.
  • the user apparatus UE according to the standard definition, by the explicit notification from the base station 1 or by the implicit method, the position of the radio resource to which the second RS is mapped (mapping pattern of the second RS) and This is a premise that the first RS series and the like are known in advance.
  • the base station 1 is used for communication with the user apparatus UE based on the reception quality and / or channel state of each second RS associated with each antenna port reported from the user apparatus UE.
  • An appropriate beam is selected, and communication with the user apparatus UE is performed using the selected beam.
  • the first RS is transmitted in a flexible subframe.
  • the first RS may be transmitted (broadcast) in common to all user apparatuses UE in the cell, or may be individually transmitted (unicast) to each user apparatus UE.
  • FIG. 6 is a diagram showing a mapping example of the first RS.
  • One grid shown in FIG. 6 (the same applies to FIGS. 7 to 17) is intended for radio resources (corresponding to LTE resource elements) composed of one subcarrier and one symbol. Not limited.
  • the time axis of one grid shown in FIG. 6 may be a plurality of symbols or one subframe. When the time axis of one grid is a subframe, the first RS is continuously transmitted in a plurality of subframes.
  • the frequency axis of one grid shown in FIG. 6 may be a plurality of subcarriers, one or a plurality of RBs (resource blocks), or another unit.
  • the first RS is transmitted by time-multiplexing (TDM) the RS corresponding to each antenna port (antenna ports # 1 to # 8 in the example of FIG. 6). That is, the base station 1 transmits the first RS while sequentially switching the antenna ports as time passes. This is because it is assumed that the base station 1 transmits the first RS corresponding to each beam while sequentially switching the beam direction (phase) transmitted by analog beam forming according to the passage of time. is there. Note that in the case of a hybrid Massive MIMO base station and a full digital Massive MIMO base station, a plurality of beams can be generated at a certain time.
  • TDM time-multiplexing
  • the first RS is not limited to the case where it is completely time-multiplexed and transmitted for each antenna port, and RSs corresponding to a plurality of antenna ports may be frequency-multiplexed at a certain time.
  • each user apparatus UE does not need to recognize which form the form of beam forming is.
  • the mapping pattern of the first RS may change (shift) every transmission cycle.
  • the order in which the first RS is mapped in each transmission cycle can be realized by calculating from a predetermined index value that changes (shifts) for each transmission cycle.
  • the predetermined index value may be, for example, a subframe number and / or SFN (System Frame Number).
  • the mapping pattern of the first RS may be the same or different between cells. Further, the mapping pattern of the first RS may be common within the cell, or may be different for each user apparatus UE.
  • An example in which the mapping pattern of the first RS is different between cells / user apparatuses UE is shown in FIG. Fig.7 (a) has shown the example of a mapping in cell # 1 / user apparatus UE # 1, and FIG.7 (b) has shown the example of mapping in cell # 2 / user apparatus UE # 2.
  • the mapping pattern of the first RS different between cells at a certain time for example, the position of the radio resource to which the first RS is mapped in each transmission cycle changes (shifts) for each transmission cycle. It can be realized by making it possible to calculate from a predetermined index value and cell ID.
  • FIG. 8 shows an example of mapping when the unit area to which the first RS is mapped is multiplexed with the downlink data channel.
  • the unit region is assumed to be a region surrounded by 1 RB in the frequency direction and 1 TTI (1 subframe) in the time direction, but is not limited to this, and there are a plurality of RBs in the frequency direction and a plurality of RBs in the time direction. There may be a case of TTI (multiple subframes).
  • the resource position of the demodulation RS (DMRS) mapped to the downlink data channel and the resource position to which the first RS is mapped Is assumed to overlap. Therefore, in the present embodiment, the resource position of the demodulation RS and the resource position of the first RS may be defined separately so that no duplication occurs in the first place.
  • the RS mapping method may be changed according to a predetermined rule.
  • the change rule at the time of duplication may be prescribed
  • the signaling may be a method of indexing a plurality of change rules and notifying their values.
  • FIG. 9 shows an example in which the position of the first RS is shifted when the resource position of the demodulation RS and the resource position of the first RS overlap.
  • FIG. 10 shows an example of shifting the position of the demodulation RS when the resource position of the demodulation RS and the resource position of the first RS overlap.
  • FIG. 11 shows an example in which when the resource position of the demodulation RS and the resource position of the first RS overlap, the transmission of the first RS is prioritized and the demodulation RS is not transmitted (dropped). Yes.
  • priority may be given to transmission of the demodulation RS, and the first RS may not be transmitted (dropped).
  • the base station 1 may perform the puncturing.
  • the resource to which the first RS is not mapped may be blank (that is, a resource to which no radio signal is transmitted).
  • the base station 1 may boost the transmission power of the first RS by using the remaining transmission power for transmission of the first RS by providing a blank resource, or the data channel. May be assigned, or the second RS may be mapped.
  • the user apparatus UE may perform interference wave estimation with a blank resource. By setting blank resources at different positions between cells, the user apparatus UE can measure interference waves from other cells in the blank cells.
  • the transmission period of the first RS may be common (broadcast transmission) in the cell as shown in FIG. 13, or may be different (unicast transmission) in each user apparatus UE as shown in FIG. It may be.
  • the transmission cycle of the first RS may be defined in the standard specification, or notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message (for example, RRC message) specific to the user apparatus UE. You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling.
  • the transmission period of the first RS may be set according to the carrier frequency, the subcarrier interval, the average moving speed of the user apparatus UE assumed for the carrier, and the like.
  • FIG. 15 illustrates an example in which different transmission cycles are set for a carrier with a carrier frequency of 30 GHz and a carrier with a carrier frequency of 6 GHz.
  • the user apparatus UE may recognize the transmission cycle of the first RS by notification (setting) from the base station 1, or implicitly recognize based on the system bandwidth, the carrier frequency, or the like. You may do it.
  • implicitly recognizing it is possible to increase frequency utilization efficiency by reducing signaling.
  • the base station 1 may dynamically change the transmission cycle of the first RS, for example, 10 ms in one period and 5 ms in the next period, or a predetermined trigger may be set. You may make it change semi-statically with an opportunity. In this case, the base station 1 may notify the user apparatus UE in advance which transmission cycle is applied in which period, and the changed transmission cycle may be broadcast information or individual user apparatus UE. May be set in the user apparatus UE using a signaling message (for example, RRC message).
  • a signaling message for example, RRC message
  • a plurality of periodic patterns are defined in advance as the transmission period of the first RS, and the base station 1 may transmit the first RS with any periodic pattern.
  • the first RS uses a different sequence for each of the plurality of periodic patterns so that the user apparatus UE can perform blind detection on which periodic pattern the first RS is transmitted. May be transmitted. Thereby, the user apparatus UE can blind-detect which periodic pattern is transmitting 1st RS by specifying the series of 1st RS.
  • the mapping pattern of the first RS may be defined in the standard specification, and is notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message specific to the user apparatus UE (for example, an RRC message). You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling. The first RS sequence may also be defined in the standard specification, and notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message specific to the user apparatus UE (for example, an RRC message). You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling.
  • mapping pattern a different mapping pattern may be set according to the carrier frequency, the subcarrier interval, and / or the average moving speed of the user apparatus UE assumed for the carrier. This makes it possible to perform desired measurement while suppressing deterioration of frequency utilization efficiency even under various conditions.
  • the base station 1 may change the mapping pattern dynamically, for example, mapping pattern A in a certain period and mapping pattern B in the next period, or triggered by a predetermined trigger. You may make it change semi-statically. In this case, the base station 1 may notify the user apparatus UE in advance which mapping pattern is applied in which period, or the changed mapping pattern may be broadcast information or individual user apparatus UE. May be set in the user apparatus UE using a signaling message (for example, RRC message).
  • a signaling message for example, RRC message
  • a plurality of mapping patterns may be defined in advance as the mapping pattern of the first RS, and the base station 1 may transmit the first RS with any mapping pattern.
  • the first RS uses a different sequence for each of the plurality of mapping patterns so that the user apparatus UE can perform blind detection on which mapping pattern the first RS is transmitted. May be transmitted. Accordingly, the user apparatus UE can blind detect which mapping pattern is used to transmit the first RS by specifying the first RS sequence.
  • the user apparatus UE measures the DL reception quality and / or channel state for each first RS associated with each antenna port, and determines an uplink control channel (uplink control information). ) To the base station 1.
  • the user apparatus UE may collectively report the measurement results for all antenna ports to the base station 1 or may appropriately report for each antenna port for which measurement has been completed.
  • the reception quality may be RSRQ, RSRP, RSSI, SINR, or a part or all of these.
  • the user apparatus UE may report only measurement results corresponding to some antenna ports to the base station 1 instead of reporting all measurement results corresponding to all antenna ports to the base station 1. Good.
  • the antenna port to be reported may be explicitly instructed to the user apparatus UE from the base station 1, or the antenna port to be reported may be selected by the user apparatus UE itself. In the latter case, the user apparatus UE may report the reception quality by focusing on the antenna port whose reception quality is equal to or higher than a predetermined threshold.
  • the user apparatus UE may report the average value of the measurement results in a predetermined time interval to the base station 1. For example, when the first RS is transmitted at a period of 10 ms and the predetermined time interval is 30 ms, the user apparatus UE receives the DL reception quality for each first RS associated with each antenna port and The channel state is measured over three periods, and the measured reception quality and / or average value of the channel state for each antenna port is reported to the base station 1 for each antenna port.
  • the length of the predetermined time interval may be defined in the standard specification, or notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message specific to the user apparatus UE (for example, an RRC message). You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling.
  • the length of the predetermined time interval may be set to a different time interval according to the carrier frequency, the subcarrier interval, the average moving speed of the user apparatus UE assumed for the carrier, and the like. .
  • the length of the predetermined time interval may be dynamically changed, for example, “30 ms” in a certain period and “50 ms” in the next period, or may be semi-statically triggered by a predetermined trigger. You may make it change to.
  • a plurality of patterns may be defined in advance as the length of the predetermined time interval, and the user apparatus UE may be able to perform blind detection on which pattern the measurement result is averaged and reported.
  • the first RS may be transmitted using a different sequence for each of the plurality of patterns. Thereby, the user apparatus UE can perform blind detection on which pattern the measurement result is averaged and reported by specifying the first RS sequence.
  • the user apparatus UE may select the length of a predetermined time interval in which the measurement results are averaged.
  • the antenna that measures the first RS by measuring the reception quality using the synchronization signal transmitted in the fixed subframe. You may make it throttle a port beforehand. In this case, the synchronization signal needs to be transmitted in association with each antenna port.
  • the mapping pattern of the second RS that indicates the position of the radio resource to which the second RS corresponding to each antenna port is mapped will be specifically described.
  • the second RS is transmitted in a flexible subframe.
  • the second RS may be individually transmitted (unicast) to each user apparatus UE, or may be commonly transmitted (broadcast) to all user apparatuses UE in the cell.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a mapping example of the second RS.
  • the RS corresponding to each antenna port (antenna ports # 9 to # 16 in the example of FIG. 17) different from the first RS is frequency multiplexed (FDM), code multiplexed (CDM). ) And / or time multiplexed (TDM).
  • the unit region is assumed to be a region surrounded by 1 RB in the frequency direction and 1 TTI in the time direction. However, the unit region is not limited to this, and there may be a plurality of RBs in the frequency direction and a plurality of TTIs in the time direction.
  • FIG. 17A shows a case where the second RS is frequency-multiplexed
  • FIG. 17B shows a case where the second RS is frequency-multiplexed and code-multiplexed
  • FIG. FIG. 17D shows a case where the second RS shown in FIG. 17C is multiplexed for a plurality of times.
  • the mapping pattern of the second RS may change (shift) every transmission cycle.
  • the order in which the second RS is mapped in each transmission cycle can be realized by calculating from a predetermined index value that changes (shifts) for each transmission cycle.
  • the predetermined index value may be, for example, a subframe number and / or SFN (System Frame Number).
  • the mapping pattern of the second RS may be the same or different between cells.
  • An example in which the order in which the second RS corresponding to each antenna port is mapped in each transmission period differs between cells is shown in FIG.
  • FIG. 18A shows an example of mapping in cell # 1
  • FIG. 18B shows an example of mapping in cell # 2.
  • the mapping pattern of the second RS different between cells at a certain time for example, the position of the radio resource to which the second RS is mapped in each transmission cycle is changed (shifted) for each transmission cycle. It can be realized by making it possible to calculate from a predetermined index value and cell ID.
  • the mapping pattern of the second RS may be common within the cell, or may be different for each user apparatus UE.
  • FIG. 19 shows a case where the mapping pattern of the second RS is common in the cell
  • FIG. 19A shows the mapping pattern of the second RS for the user apparatus UE # 1
  • FIG. 20 shows a case where the mapping pattern of the second RS is different for each user apparatus UE
  • FIG. 20A is a mapping pattern of the second RS for the user apparatus UE # 1
  • FIG. 20C illustrates a second RS mapping pattern for the user apparatus UE # 3.
  • the second RS and the downlink data channel may be multiplexed.
  • the symbol to which the data channel is mapped and the symbol to which the second RS is mapped are clearly defined. They may be distinguished or mixed as shown in FIG.
  • the second RS and the downlink data channel are multiplexed, the second RS is mapped to the second half of the plurality of symbols in the unit area, for example, at least the last symbol. It may be.
  • the user apparatus UE can decode the data channel prior to the measurement of the second RS, and can shorten the DL transmission delay.
  • the resource position of the demodulation RS (DMRS) mapped to the downlink data channel and the resource to which the second RS is mapped It is assumed that the position overlaps. Therefore, in the present embodiment, the resource position of the demodulation RS and the resource position of the second RS may be defined separately so that no duplication occurs in the first place.
  • the RS mapping method may be changed according to a predetermined rule.
  • the change rule at the time of duplication may be prescribed
  • the signaling may be a method of indexing a plurality of change rules and notifying their values.
  • FIG. 22 shows an example in which the position of the second RS is shifted when the resource position of the demodulation RS and the resource position of the second RS overlap.
  • FIG. 23 illustrates an example of shifting the position of the demodulation RS when the resource position of the demodulation RS and the resource position of the second RS overlap.
  • FIG. 24 shows an example in which when the resource position of the demodulation RS and the resource position of the second RS overlap, the transmission of the second RS is prioritized and the demodulation RS is not transmitted (dropped). Yes. Note that, when the resource position of the demodulation RS and the resource position of the second RS overlap, priority may be given to transmission of the demodulation RS, and the second RS may not be transmitted (dropped). Further, when performing the process of dropping the demodulation RS or the second RS, the base station 1 may perform the puncturing.
  • a resource to which the second RS is not mapped may be blank (that is, a resource to which no radio signal is transmitted).
  • the base station 1 may boost the transmission power of the second RS by using the remaining transmission power for transmission of the second RS by providing a blank resource, or the data channel. May be assigned.
  • the user apparatus UE may perform interference wave estimation with a blank resource. By setting blank resources at different positions between cells, the user apparatus UE can measure interference waves from other cells in the blank cells.
  • the transmission period of the second RS may be common (broadcast transmission) in the cell as shown in FIG. 26, or may be different (unicast transmission) in each user apparatus UE as shown in FIG. It may be.
  • the transmission period of the second RS may be defined in the standard specification, or notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message specific to the user apparatus UE (for example, an RRC message). You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling.
  • the transmission period of the second RS may be set according to the carrier frequency, the subcarrier interval, the average moving speed of the user apparatus UE assumed by the carrier, and the like.
  • FIG. 28 illustrates an example in which different transmission periods are set for a carrier with a carrier frequency of 30 GHz and a carrier with a carrier frequency of 6 GHz.
  • the user apparatus UE may recognize the transmission period of the second RS by notification (setting) from the base station 1, or implicitly recognize based on the system bandwidth, the carrier frequency, or the like. You may do it.
  • implicitly recognizing it is possible to increase frequency utilization efficiency by reducing signaling.
  • the base station 1 may dynamically change the transmission cycle of the second RS, for example, 10 ms in a certain period and 5 ms in the next period, or a predetermined trigger may be set. You may make it change semi-statically with an opportunity. In this case, the base station 1 may notify the user apparatus UE in advance which transmission cycle is applied in which period, and the changed transmission cycle may be broadcast information or individual user apparatus UE. May be set in the user apparatus UE using a signaling message (for example, RRC message).
  • a signaling message for example, RRC message
  • a plurality of periodic patterns are defined in advance as the transmission period of the second RS, and the base station 1 may transmit the second RS with any periodic pattern.
  • the second RS uses a different sequence for each of the plurality of periodic patterns so that the user apparatus UE can blindly detect which periodic pattern is used to transmit the second RS. May be transmitted. Thereby, the user apparatus UE can blind-detect which periodic pattern is transmitting 2nd RS by specifying the series of 2nd RS.
  • the base station 1 may transmit the second RS when the user apparatus UE measures the second RS.
  • the base station 1 sets information for specifying the mapping pattern of the second RS corresponding to each antenna port in a predetermined bit of downlink control information (DL Control Information) transmitted in the flexible subframe.
  • DL Control Information downlink control information
  • the mapping pattern may be notified to the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE may report the measurement result to the base station 1 at a predetermined timing, or may transmit the measurement result when the uplink data channel is scheduled by the UL grant.
  • the mapping pattern of the second RS may be defined in the standard specification, and is notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message specific to the user apparatus UE (for example, RRC message). You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling. The second RS sequence may also be defined in the standard specification, and notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message (for example, RRC message) specific to the user apparatus UE. You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling.
  • mapping pattern a different mapping pattern may be set according to the carrier frequency, the subcarrier interval, the average moving speed of the user apparatus UE assumed for the carrier, and the like. This makes it possible to perform desired measurement while suppressing deterioration of frequency utilization efficiency even under various conditions.
  • the base station 1 may change the mapping pattern dynamically, for example, mapping pattern A in a certain period and mapping pattern B in the next period, or triggered by a predetermined trigger. You may make it change semi-statically. In this case, the base station 1 may notify the user apparatus UE in advance which mapping pattern is applied in which period, or the changed mapping pattern may be broadcast information or individual user apparatus UE. May be set in the user apparatus UE using a signaling message (for example, RRC message).
  • a signaling message for example, RRC message
  • a plurality of mapping patterns may be defined in advance as the mapping pattern of the second RS, and the base station 1 may transmit the second RS with any mapping pattern.
  • the second RS uses a different sequence for each of the plurality of mapping patterns so that the user apparatus UE can perform blind detection on which mapping pattern the second RS is transmitted. May be transmitted. Accordingly, the user apparatus UE can blind detect which mapping pattern is used to transmit the second RS by specifying the second RS sequence.
  • the user apparatus UE measures the DL reception quality and / or channel state for each second RS associated with each antenna port, and determines an uplink control channel (uplink control information). ) To the base station 1.
  • the user apparatus UE may collectively report the measurement results for all antenna ports to the base station 1 or may appropriately report for each antenna port for which measurement has been completed.
  • the reception quality may be RSRQ, RSRP, RSSI, SINR, or a part or all of these.
  • the user apparatus UE may report only measurement results corresponding to some antenna ports to the base station 1 instead of reporting all measurement results corresponding to all antenna ports to the base station 1. Good.
  • the antenna port to be reported may be explicitly instructed to the user apparatus UE from the base station 1, or the antenna port to be reported may be selected by the user apparatus UE itself. In the latter case, the user apparatus UE may report the reception quality by focusing on the antenna port whose reception quality is equal to or higher than a predetermined threshold.
  • the user apparatus UE may report the average value of the measurement results in a predetermined time interval to the base station 1. For example, when the second RS is transmitted at a period of 10 ms and the predetermined time interval is 30 ms, the user apparatus UE receives the DL reception quality for each second RS associated with each antenna port and The channel state is measured over three periods, and the measured reception quality and / or average value of the channel state for each antenna port is reported to the base station 1 for each antenna port.
  • the length of the predetermined time interval may be defined in the standard specification, or notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE using broadcast information or a signaling message specific to the user apparatus UE (for example, an RRC message). You may be made to do. Further, notification (setting) may be made from the base station 1 to the user apparatus UE by MAC signaling or PHY (physical layer) signaling.
  • the length of the predetermined time interval may be set to a different time interval according to the carrier frequency, the subcarrier interval, the average moving speed of the user apparatus UE assumed for the carrier, and the like. .
  • the length of the predetermined time interval may be dynamically changed, for example, “30 ms” in a certain period and “50 ms” in the next period, or may be semi-statically triggered by a predetermined trigger. You may make it change to.
  • a plurality of patterns may be defined in advance as the length of the predetermined time interval, and the user apparatus UE may be able to perform blind detection on which pattern the measurement result is averaged and reported.
  • the second RS may be transmitted using a different series in each of the plurality of patterns. Thereby, the user apparatus UE can perform blind detection on which pattern the measurement result is averaged and reported by specifying the second RS sequence.
  • the user apparatus UE may select the length of a predetermined time section by itself.
  • the reception quality is measured using the synchronization signal transmitted in the fixed subframe, or the reception of the first RS You may make it narrow down beforehand the antenna port which measures 2nd RS using the measurement result of quality.
  • the base station 1 may prioritize transmission of the first RS (that is, drop the second RS) in the overlapped subframe, or prioritize transmission of the second RS. (In other words, the first RS may be dropped), or both the first RS and the second RS may not be transmitted.
  • the base station 1 Even if the subframes overlap, if the unit region to which the first RS is mapped and the unit region to which the second RS is mapped do not overlap, the base station 1 And you may make it transmit both 2nd RS.
  • the base station 1 determines whether the first RS or the second RS Any one of the RSs may be shifted (shifted).
  • the base station 1 Either one or two may not be transmitted (dropped), all may be transmitted, or all may not be transmitted. Even in this case, when the resource to which the first RS is mapped and the resource to which the second RS is mapped, the base station 1 determines either one of the first RS or the second RS. The position may be shifted (shifted). Moreover, these methods may be prescribed
  • the RS associated with each antenna port may be transmitted after being frequency multiplexed (FDM), code multiplexed (CDM), and / or time multiplexed (TDM).
  • FIG. 30 shows an example in which RSs corresponding to the respective antenna ports (antenna ports # 1 to # 16) are transmitted by frequency multiplexing and time multiplexing.
  • FIG. 30A illustrates an example in which each RS is mapped to a central resource in a unit region surrounded by 1 RB in the frequency direction and 1 TTI in the time direction.
  • FIG. 30B illustrates the frequency direction.
  • each RS is mapped to resources at both ends in the frequency direction in a unit region surrounded by 1 RB and 1 TTI in the time direction. This RS is transmitted in a flexible subframe.
  • the user apparatus UE measures reception quality and / or channel information using the RS corresponding to each antenna port (antenna ports # 1 to # 16) and reports it to the base station 1.
  • the base station 1 since the base station 1 does not need to distinguish between the first RS and the second RS, the processing overhead can be reduced and the measurement result is reported to each RS. It is possible to reduce the delay caused by this.
  • the mapping pattern of the first RS “the transmission period of the first RS”, “the sequence of the first RS”, “the predetermined time interval in which the measurement results of the first RS are averaged” “Length”, “second RS mapping pattern”, “second RS transmission period”, “second RS sequence”, or “predetermined time interval for averaging the measurement results of the second RS”
  • the base station 1 to the user apparatus UE by broadcast information, RRC signaling, MAC signaling or PHY signaling, so that the set value itself is notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE.
  • an index value associated in advance for each set value pattern may be notified (set) from the base station 1 to the user apparatus UE. As a result, the amount of signaling can be reduced.
  • the base station 1 may use an operation for distinguishing the first RS from the second RS and an operation for not distinguishing the first RS from the second RS. For example, the base station 1 applies an operation that distinguishes the first RS and the second RS in a certain time zone, and applies an operation that does not distinguish the first RS and the second RS in other time zones. You may make it do. In this case, the base station 1 sets the operation applied to each time zone in the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE may use the first RS or the second RS when performing the synchronization process (time synchronization and frequency synchronization).
  • the base station 1 uses analog beamforming to set the first RS associated with five beams (for example, antenna ports # 1 to # 5) in a flexible subframe. Send. Note that the base station 1 does not transmit the five beams at the same time but transmits the beams while sequentially switching the beams as time passes. In addition, the base station 1 notifies the user apparatus UE in advance of which flexible subframe the first RS is transmitted by using RRC signaling or the like.
  • the user apparatus UE reports the measurement result to the base station 1 for each first RS associated with the antenna ports # 1 to # 5.
  • the base station 1 roughly determines the beam direction based on the measurement result (for example, received power) for each first RS reported from the user apparatus UE.
  • the base station 1 uses a combination of analog beam forming and digital beam forming in the vicinity of the determined rough beam direction.
  • the second RS associated with the beam (for example, antenna ports # 11 to 15) is transmitted in the flexible subframe. Note that the base station 1 notifies the user apparatus UE in advance of which flexible subframe to transmit the second RS using RRC signaling or the like.
  • the user apparatus UE reports the measurement result to the base station 1 for each second RS associated with the antenna ports # 10 to # 15. Subsequently, the base station 1 determines the final beam direction based on the measurement result (for example, received power) for each second RS reported from the user apparatus UE. Note that the base station 1 may instruct the user apparatus UE to periodically report measurement results for the first RS and the second RS. Thereby, even if it is a case where the user apparatus UE moves, the direction of a beam can be made to follow.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 1 includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, a setting unit 103, and a control unit 104.
  • FIG. 32 shows only functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the base station 1, and also has a function (not shown) for performing an operation based on at least 5G (including LTE). It is.
  • the functional configuration shown in FIG. 32 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 101 includes a function of generating various physical layer signals from the upper layer signal to be transmitted from the base station 1 and wirelessly transmitting the signals. Moreover, the signal transmission part 101 has a function which transmits 1st RS and 2nd RS.
  • the signal receiving unit 102 includes a function of receiving various radio signals from the user apparatus UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the setting unit 103 has a function of setting various information used for the user apparatus UE to perform the operation according to the present embodiment in the user apparatus UE using broadcast information or RRC signaling.
  • the various information includes, for example, “first RS mapping pattern”, “first RS transmission cycle”, “first RS sequence”, “predetermined average of first RS measurement results” The time interval of “second”, “mapping pattern of second RS”, “transmission period of second RS”, “sequence of second RS”, and / or “measurement result of second RS” The length of a predetermined time interval to be averaged.
  • the control unit 104 has a function of controlling the beam direction based on the measurement result reported from the user apparatus UE. Moreover, the control part 104 has a function which determines and changes the period which transmits 1st RS and 2nd RS, and the mapping pattern of 1st RS and 2nd RS.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user apparatus according to the embodiment.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, an RS configuration management unit 203, a measurement unit 204, and a report unit 205.
  • FIG. 33 shows only the functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and also has a function (not shown) for performing an operation in compliance with at least 5G (including LTE). It is.
  • the functional configuration shown in FIG. 33 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating various types of physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the user apparatus UE and wirelessly transmitting the signals.
  • the signal receiving unit 202 includes a function of wirelessly receiving various signals from the base station 1 and acquiring higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the RS configuration management unit 203 is defined in the standard specifications, or is set by broadcast information, RRC signaling, MAC signaling or PHY signaling, “first RS mapping pattern”, “first RS transmission cycle” , “First RS sequence”, “the length of a predetermined time interval in which the measurement results of the first RS are averaged”, “mapping pattern of the second RS”, “transmission cycle of the second RS”, It has a function of managing “second RS series” and “the length of a predetermined time interval in which the measurement results of the second RS are averaged”.
  • the measurement unit 204 manages the “first RS mapping pattern”, “first RS transmission cycle”, “first RS sequence”, “second RS management” managed by the RS configuration management unit 203. Based on the “mapping pattern”, “transmission cycle of the second RS”, and “sequence of the second RS”, the radio resource to which the first RS is transmitted and the radio resource to which the second RS is transmitted Recognizing and measuring the reception quality and / or channel condition.
  • the measurement unit 204 includes a first measurement unit 2041 and a second measurement unit 2042.
  • the measurement unit 204 is transmitted in an arbitrary time interval (flexible subframe) other than a periodically set time interval (fixed subframe) among radio frames divided by a predetermined time interval, which are different from each other. It has a function of measuring reception quality or channel information using a plurality of RSs associated with antenna ports.
  • the first measuring unit 2041 transmits the first radio frame transmitted in an arbitrary time interval (flexible subframe) other than the periodically set time interval (fixed subframe) among the radio frames divided by a predetermined time interval. It has a function of measuring reception quality and / or channel state using one RS.
  • the second measurement unit 2042 transmits the first frame transmitted in an arbitrary time interval (flexible subframe) other than the periodically set time interval (fixed subframe) among the radio frames divided by the predetermined time interval.
  • the second RS has a function of measuring reception quality and / or channel state.
  • the reporting unit 205 has a function of reporting the reception quality or channel information measured using the first RS and the reception quality or channel information measured using the second RS to the base station 1.
  • the reporting unit 205 has a function of reporting reception quality or channel information measured using each of the plurality of RSs to the base station.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the base station 1 and the user apparatus UE in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the measurement method of the present invention.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station 1 and the user apparatus UE according to the embodiment.
  • the base station 1 and the user apparatus UE described above may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 1 and the user apparatus UE may be configured to include one or a plurality of the apparatuses illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the base station 1 and the user apparatus UE is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation, communication by the communication apparatus 1004, and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the measurement unit 204 and the report unit 205 may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the measurement unit 204 and the report unit 205 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • processor 1001 may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the measurement method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 of the base station 1 and the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 of the user apparatus UE may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the base station 1 and the user equipment UE include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). Hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a user apparatus in a radio communication system having a base station and a user apparatus, and a radio frame separated by a predetermined time interval other than a periodically set time interval
  • a first measurement unit that measures reception quality or channel information using a first reference signal transmitted in a first arbitrary time interval, and the period of the radio frames delimited by the predetermined time interval
  • a second measuring unit for measuring reception quality or channel information using a second reference signal transmitted in a second arbitrary time interval other than the time interval set automatically, and the first reference signal
  • a user apparatus comprising: a reception unit or channel information measured using the base station, and a report unit that reports the reception quality or channel information measured using the second reference signal to the base station.
  • a technique is provided in which the user apparatus can measure the reference signal and feed back the measurement result to the base station.
  • the first reference signal may be transmitted by time-multiplexing each of the reference signals associated with different antenna ports. Thereby, the base station 1 can transmit 1st RS, switching a beam in order according to progress of time.
  • the first reference signal may be transmitted in any one of a plurality of periodic patterns, and transmitted using a different sequence in each of the plurality of periodic patterns.
  • the user apparatus UE can blind detect the cycle in which the first RS is transmitted.
  • the second reference signal is transmitted by frequency multiplexing, code multiplexing or time multiplexing of a reference signal associated with a different antenna port, and the antenna port associated with the second reference signal is It may be different from the antenna port associated with one reference signal.
  • the base station 1 can transmit the second RS by various multiplexing methods.
  • the radio resource to which the second reference signal is transmitted in the second arbitrary time interval may be notified by downlink control information transmitted from the base station in the second arbitrary time interval.
  • the base station 1 can dynamically notify the user apparatus UE of the second RS mapping pattern in units of subframes.
  • a user apparatus in a radio communication system having a base station and a user apparatus, and a radio frame separated by a predetermined time interval other than a periodically set time interval
  • a measurement unit that measures reception quality or channel information using a plurality of reference signals transmitted in an arbitrary time interval and associated with different antenna ports, and reception quality measured using each of the plurality of reference signals
  • a user apparatus is provided that includes a report unit that reports channel information to the base station.
  • a technique is provided in which the user apparatus can measure the reference signal and feed back the measurement result to the base station.
  • the measurement method is performed by a user apparatus in a radio communication system having a base station and a user apparatus, and is set periodically among radio frames separated by a predetermined time interval.
  • this user apparatus UE a technique is provided in which the user apparatus can measure the reference signal and feed back the measurement result to the base station.
  • 1 RB in the frequency direction is 12 subcarriers and 1 TTI is 14 symbols, but the present invention is not limited to this.
  • One RB in the frequency direction may have a number of subcarriers other than 12 subcarriers as a unit, or may have a number of symbols other than 14 symbols as a unit.
  • the present embodiment has been described on the assumption that the number of first RS antenna ports and the number of antenna ports of the second RS are 8, respectively, the present invention is not limited to this.
  • a value greater than 8 such as 16 may be used, and a value less than 8 such as 4 may be used.
  • the subframe may be called a time interval.
  • the fixed subframe may be referred to as a subframe or a time interval in which either one or both of the synchronization signal and the broadcast information are mapped.
  • the flexible subframe may be referred to as a subframe or time interval in which a data signal is mapped.
  • the beam may be referred to as an antenna port.
  • Digital beam may be a general term for a collection of one or more antenna ports.
  • the RS associated with the analog beam may be the first RS (first RS group), and the RS associated with the digital beam may be the second RS (second RS group).
  • the PDSCH may be referred to as a downlink shared channel or a downlink data channel.
  • the DMRS may be referred to as a data demodulation reference signal.
  • the cell ID may be referred to as a cell specific index.
  • the RB may be called a resource unit, a subband, a scheduling unit, or a frequency unit.
  • the TTI may be referred to as a time unit or a subframe.
  • PSS / SSS may be referred to as a first / second synchronization signal, or may be referred to as a synchronization signal without distinguishing between them.
  • UCI Uplink Control Information
  • the PUSCH may be referred to as a physical uplink shared channel or an uplink data channel.
  • the PUCCH may be referred to as a physical uplink control channel or an uplink control channel.
  • 1 RB has been described on the assumption that it is composed of 12 subcarriers based on an example of LTE.
  • the present invention is not limited to this, and an RB composed of the number of subcarriers defined by 5G NewRAT. including.
  • 1TTI has been described on the assumption that it is composed of 14 symbols based on the LTE example, but is not limited thereto, and includes a TTI length composed of a number of symbols defined by 5G NewRAT.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, DCI, UCI), upper layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), and others Or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE, LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark)
  • the present invention may be applied to a system using other appropriate systems and / or a next-generation system extended based on these systems.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., Obviously, this can be done by MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the reference signal may be referred to as a pilot depending on the standard applied.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A slot may further be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth and transmission power that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum scheduling unit may be called TTI.
  • TTI For example, one subframe may be called a TTI, a plurality of consecutive subframes may be called a TTI, and one slot may be called a TTI.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • one or a plurality of symbols may be included, and one slot, one subframe, or a length of 1 TTI may be included.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the subframes included in the resource block The number of carriers can be variously changed.
  • the determination or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • UE is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal by those skilled in the art , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.

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Abstract

基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の第一の任意の時間区間で送信される第一の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第一の測定部と、前記所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、前記周期的に設定される時間区間以外の第二の任意の時間区間で送信される第二の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第二の測定部と、前記第一の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報と、前記第二の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報とを前記基地局に報告する報告部と、を有するユーザ装置を提供する。

Description

ユーザ装置及び測定方法
 本発明は、ユーザ装置及び測定方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化などを実現するために、5Gと呼ばれる無線通信方式の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。5GではLTEと異なる無線技術が採用される可能性が高いことから、3GPPでは、5Gをサポートする無線ネットワークを新たな無線ネットワーク(NewRAT:New Radio Access Network)と呼ぶことで、LTEをサポートする無線ネットワークと区別している。
 5Gでは、LTEと同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、それを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを行うMassiveMIMO(Multi Input Multi Output)を適用することが検討されている。MassiveMIMOは、基地局側に多数(例:100素子)のアンテナ素子を設置する大規模MIMOであり、ビームフォーミングにより狭い領域に電界の強さを集中させることができるため、カバレッジを確保することが可能である。
株式会社NTTドコモ、"ドコモ5Gホワイトペーパー"、2014年9月 株式会社NTTドコモ、NTT DOCOMOテクニカルジャーナル"5G無線アクセス技術"、2016年1月
 MassiveMIMOでは、多数のアンテナ素子を用いて狭いビームを生成することから、基地局は、複数のビーム候補の中から、ユーザ装置が存在する方向のビームを選択する必要がある。そのため、基地局がビーム選択を適切に行うことができるようにするため、LTEとは異なる参照信号の構成(参照信号のマッピング方法、及び送信周期など)を規定すると共に、ユーザ装置から参照信号の測定結果を適切にフィードバックさせる必要があると考えられる。
 また、MassiveMIMO以外にも、5Gでは様々な無線技術が検討されており、例えば、LTEとは異なる様々なサブキャリア間隔をサポートすることが検討されている。また、5Gでは、ダイナミックTDD(Time Division Duplex)をサポートし、サブフレームの用途(DL用、UL用など)を様々に変更可能なフレキシブルサブフレーム(Flexible subframe)を導入することが検討されている。従って、ビームフォーミングを踏まえた参照信号の構成及びフィードバック方法を規定する際に、これらの様々な無線技術の導入を考慮しておく必要がある。
 開示の技術は上記に鑑みてなされたものであって、ユーザ装置が参照信号を測定し、測定結果を基地局にフィードバックすることが可能な技術を提供することを目的とする。
 開示の技術のユーザ装置は、基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の第一の任意の時間区間で送信される第一の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第一の測定部と、前記所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、前記周期的に設定される時間区間以外の第二の任意の時間区間で送信される第二の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第二の測定部と、前記第一の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報と、前記第二の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報とを前記基地局に報告する報告部と、を有する。
 開示の技術によれば、ユーザ装置が参照信号を測定し、測定結果を基地局にフィードバックすることが可能な技術が提供される。
5Gで検討されているMassiveMIMO基地局の構成の一例を示す図である。 5Gで検討されているMassiveMIMO基地局の構成の一例を示す図である。 5Gで検討されている無線フレーム構成の一例を示す図である。 5Gで検討されている無線パラメータの一例を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順の一例を示すシーケンス図である。 第一のRSのマッピング例を示す図である。 第一のRSのマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第一のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第一のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第一のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第一のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 第一のRSがマッピングされないリソースの用途を説明するための図である。 第一のRSの送信周期の一例を示す図である。 第一のRSの送信周期の一例を示す図である。 第一のRSの送信周期の一例を示す図である。 第一のRSの送信周期の一例を示す図である。 第二のRSのマッピング例を示す図である。 第二のRSのマッピング例を示す図である。 第二のRSのマッピング例を示す図である。 第二のRSのマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第二のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第二のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第二のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 データチャネルを含む時間区間に第二のRSが多重される場合のマッピング例を示す図である。 第二のRSがマッピングされないリソースの用途を説明するための図である。 第二のRSの送信周期の一例を示す図である。 第二のRSの送信周期の一例を示す図である。 第二のRSの送信周期の一例を示す図である。 第二のRSの送信周期の一例を示す図である。 第一のRSと第二のRSが区別されない場合のRSのマッピング例を示す図である。 動作例を説明するための図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局及びユーザ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはLTE及び5Gに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTE及び5Gに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代の通信方式も含む広い意味で使用する。
 以下の説明において、1つのアンテナポートは、ビームフォーミングで形成される任意の1つのビームに対応する場合がある。その意味で、ビームはアンテナポートと呼ばれてもよい。
 <MassiveMIMO基地局の構成について>
 ここで、図1A-図1Bを用いて、5Gで検討されているMassiveMIMO対応の基地局の構成について説明する。
 一般的に、MassiveMIMO基地局は、送信アンテナ素子数と同じ数のDAC(Digital Analog Converter)及びアップコンバーターを備えると共に、ベースバンド信号処理におけるIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)及びCP(Cyclic Prefix)の挿入を送信アンテナ素子の数だけ行う。このようなMassiveMIMO基地局は、フルデジタル型のMassiveMIMO基地局(図1A)と呼ばれる。
 フルデジタル型のMassiveMIMO基地局は、無線回路数が膨大になることから高コストである。そこで、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)処理のみをRF(Radio Frequency)回路内の可変移相器で実現し、BF処理を全サブキャリアで共通化するように無線回路を構成する、ハイブリッド型のMassiveMIMO基地局(図1B)が検討されている。ハイブリッド型のMassiveMIMO基地局ではBF処理をアナログ回路で行うため、DAC及びアップコンバーターを同時に送信するビーム数分だけ用意すればよく、デジタル回路によるベースバンド信号処理においてもIFFT及びCPの挿入をビーム数分だけ行うようにすればよい。そのため、ハイブリッド型のMassiveMIMO基地局は、フルデジタル型のMassiveMIMO基地局よりもコストを低減することが可能である。
 また、更に簡易なMassiveMIMO基地局として、アナログ回路によるアナログBFのみを用いるアナログ型のMassiveMIMO基地局も検討されている。アナログ型のMassiveMIMO基地局は、デジタルプリコーディング処理が不要であるため、ベースバンド処理を行う回路を簡略化できるというメリットがあるが、ある時刻では1つのビームしか形成することができない。
 <5Gで検討されている無線フレーム構成>
 次に、5Gで検討されている無線フレーム構成について説明する。5Gでも、LTEと同様に、時間軸を所定の時間区間(サブフレーム)で区切った無線フレーム構成が用いられる想定である。5Gでは、ダイナミックTDDをサポートし、サブフレームの用途(DL用、UL用など)を様々に変更可能なフレキシブルサブフレーム(Flexible subframe)を導入することが検討されている。
 図2は、5Gで検討されている無線フレーム構成の一例を示す図である。図2に示すように、フレキシブルサブフレームは、サブフレームの先頭にマッピングされるDL制御チャネル(DL Control)に、サブフレームの用途(DLデータ/ULデータ/参照信号/D2Dデータなど)を示す情報を含めることで、サブフレームの用途を様々に切替えることができる。フレキシブルサブフレームは、主に、特定のユーザ装置UE向けの信号又はデータ信号を送受信する(ユニキャスト/マルチキャスト)ために用いられる想定で検討されている。
 また、同期信号及び報知情報など、主に、ユーザ装置UEが初期接続などのために共通に受信すべき信号を送信する(ブロードキャスト)ための周期的なサブフレームとして、予め定められた所定の周期で固定サブフレーム(Fixed DL subframe)を設定することが検討されている。固定サブフレームは、フレキシブルサブフレームよりも比較的長い周期で設定される想定で検討されている。
 <5Gで検討されている無線パラメータについて>
 続いて、5Gで検討されている無線パラメータについて説明する。5Gでは、10Gbps以上の伝送レートを実現するため、数百MHzから1GHz以上の広帯域化に加えて、高い周波数がサポートされる予定である。そこで、図3に示すように、サブキャリア間隔及びシンボル長といった無線パラメータを様々に変更可能にすることが検討されている。図3の右側の例は、図3の左側の例よりも高い周波数のキャリアに適用されることが想定されており、サブキャリア間隔を広げることで位相雑音への耐性を高め、代わりにOFDMシンボル長を短くすることができる。
 <システム構成、概要>
 図4は、実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。図4に示すように、実施の形態に係る無線通信システムは、基地局1とユーザ装置UEとを有する。図4には、基地局1とユーザ装置UEが1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数あってもよい。
 ユーザ装置UEは、基地局1と通信する機能を有しており、基地局1から送信される参照信号(以下、「RS(Reference Signal)と記載する)を用いて、DLの受信品質及び/又はチャネル情報を測定して基地局1に報告する機能を有する。
 基地局1は、MassiveMIMOをサポートし、ビームフォーミングを行うことでユーザ装置UEと通信する機能を有する。また、基地局1は、ユーザ装置UEから報告された受信品質及び/又はチャネル情報に基づいて、通信に用いる適切なビームを選択する機能を有する。基地局1は、前述のフルデジタル型のMassiveMIMO基地局であってもよいし、ハイブリッド型のMassiveMIMO基地局であってもよいし、アナログ型のMassiveMIMO基地局であってもよい。なお、本実施の形態に係る基地局1は、必ずしもMassiveMIMOをサポートしている必要はない。本実施の形態は、MassiveMIMOをサポートしない基地局であってもよい。
 基地局1及びユーザ装置UEは、LTE及び5GのNewRATの両方をサポートしていてもよいし、5GのNewRATのみをサポートしていてもよい。
 基地局1及びユーザ装置UEは、図2で説明した無線フレーム構成をサポートしており、基地局1及びユーザ装置UEは、フレキシブルサブフレーム及び固定サブフレームを用いて通信を行うことが可能である。また、基地局1及びユーザ装置UEは、図3を用いて説明した様々な無線パラメータをサポートすることが可能である。
 <処理手順>
 続いて、本実施の形態に係る基地局1及びユーザ装置UEが行う処理手順について説明する。
 図5は、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順の一例を示すシーケンス図である。本実施の形態では、RSとして、第一のRSと第二のRSを用いる。第一のRSと第一のRSは、それぞれ異なる系列を用いて生成されてもよいし、同一の系列を用いて生成されてもよい。
 まず、基地局1は、フレキシブルサブフレームで第一のRSを送信する(S11)。具体的には後述するが、第一のRSは、異なるアンテナポートに対応づけられるRSの各々が時間多重(TDM)されて送信されるRS群である。なお、以下の説明において、当該RS群に含まれるRSの各々についても、「第一のRS」と呼ぶことがある。
 ユーザ装置UEは、フレキシブルサブフレームで受信した第一のRSを用いてDLの受信品質及び/又はチャネル状態を測定して基地局1に報告する(S12)。より具体的には、ユーザ装置UEは、各アンテナポートに対応づけられる第一のRSごとにDLの受信品質及び/又はチャネル状態を測定して基地局1に報告する。なお、ユーザ装置UEは、標準規定により、基地局1からの明示的な通知により、又は暗示的方法により、第一のRSがマッピングされる無線リソースの位置(第一のRSのマッピングパターン)及び第一のRSの系列等を把握している前提である。
 続いて、基地局1は、ユーザ装置UEから報告された、各アンテナポートに対応づけられる第一のRSごとの受信品質及び/又はチャネル状態に基づいて、ユーザ装置UEに送信すべき第二のRSを選択し、選択した第二のRSを、フレキシブルサブフレームで送信する(S13)。具体的には後述するが、第二のRSは、第一のRSに対応づけられるアンテナポートとは異なるアンテナポートに対応づけられるRS群である。なお、以下の説明において、当該RS群に含まれるRSの各々についても、「第二のRS」と呼ぶことがある。第二のRSは、第一のRSとは異なり、周波数多重(FDM)、符号多重(CDM)又は時間多重(TDM)を用いて様々に多重されて送信される。
 続いて、ユーザ装置UEは、フレキシブルサブフレームで受信した第二のRSを用いてDLの受信品質及び/又はチャネル状態を測定して基地局1に報告する(S14)。より具体的には、ユーザ装置UEは、各アンテナポートに対応づけられる第二のRSごとにDLの受信品質及び/又はチャネル状態を測定して基地局1に報告する。なお、ユーザ装置UEは、標準規定により、基地局1からの明示的な通知により、又は暗示的方法により、第二のRSがマッピングされる無線リソースの位置(第二のRSのマッピングパターン)及び第一のRSの系列等を予め把握している前提である。
 続いて、基地局1は、ユーザ装置UEから報告された、各アンテナポートに対応づけられる第二のRSごとの受信品質及び/又はチャネル状態に基づいて、ユーザ装置UEとの通信に用いるのに適切なビームを選択し、選択したビームを用いてユーザ装置UEと通信を行う。
 <第一のRSについて>
 (第一のRSのマッピングパターン例について)
 続いて、各アンテナポートに対応する第一のRSがマッピングされる無線リソースの位置を示す、第一のRSのマッピングパターンについて具体的に説明する。前述のように、第一のRSはフレキシブルサブフレームで送信される。なお、第一のRSは、セル内の全ユーザ装置UEに対して共通に送信(ブロードキャスト)されてもよいし、各ユーザ装置UEに対して個別に送信(ユニキャスト)されてもよい。
 図6は、第一のRSのマッピング例を示す図である。図6に示す1つのグリッド(図7~図17も同様)は、1つのサブキャリア及び1つのシンボルで構成される無線リソース(LTEのリソースエレメントに相当)を意図しているが、必ずしもこれに限られない。図6に示す1つのグリッドの時間軸は複数のシンボルであってもよいし1つのサブフレームであってもよい。なお、1つのグリッドの時間軸がサブフレームである場合、第一のRSは複数のサブフレームで連続して送信されることになる。また、図6に示す1つのグリッドの周波数軸は複数のサブキャリアであってもよいし1又は複数のRB(リソースブロック)であってもよいし、他の単位であってもよい。
 第一のRSは、各アンテナポート(図6の例ではアンテナポート#1~#8)に対応するRSが時間多重(TDM)されて送信される。つまり、基地局1は、時間の経過に応じて、アンテナポートを順に切替えながら第一のRSを送信する。これは、基地局1が、アナログビームフォーミングで送信するビーム方向(位相)を時間の経過に応じて順に切替えながら、各ビームに対応する第一のRSを送信することを想定しているためである。なお、ハイブリッド型のMassiveMIMO基地局及びフルデジタル型のMassiveMIMO基地局の場合、ある時刻で複数のビームを生成することができる。従って、第一のRSは、アンテナポート毎に完全に時間多重されて送信される場合に限られず、ある時刻で複数のアンテナポートに対応するRSが周波数多重されてもよい。なお、各ユーザ装置UEは、ビームフォーミングの形態がいずれの構成であるかを認識する必要はない。
 ある時刻において、第一のRSのマッピングパターンは、送信周期毎に変化する(シフトする)ようにしてもよい。例えば、各送信周期において第一のRSのマッピングされる順序を、送信周期毎に変化する(シフトする)所定のインデックス値から算出可能にすることで実現することができる。所定のインデックス値は、例えば、サブフレーム番号及び/又はSFN(System Frame Number)であってもよい。
 また、ある時刻において、第一のRSのマッピングパターンは、セル間で同一になるようにしてもよいし異なるようにしてもよい。また、第一のRSのマッピングパターンは、セル内で共通であってもよいし、各ユーザ装置UEで異なるようにしてもよい。第一のRSのマッピングパターンがセル間/ユーザ装置UE間で異なる場合の例を図7に示す。図7(a)はセル#1/ユーザ装置UE#1におけるマッピング例を示しており、図7(b)は、セル#2/ユーザ装置UE#2におけるマッピング例を示している。ある時刻において、第一のRSのマッピングパターンがセル間で異なるようにする場合、例えば、各送信周期において第一のRSがマッピングされる無線リソースの位置を、送信周期毎に変化する(シフトする)所定のインデックス値及びセルIDから算出可能にすることで実現することができる。
 フレキシブルサブフレームにおいて、第一のRSがマッピングされる単位領域では、第一のRSのみが送信されてもよいし下りデータチャネルと多重されていてもよい。第一のRSがマッピングされる単位領域が下りデータチャネルと多重される場合のマッピング例を図8に示す。なお、単位領域は、周波数方向に1RB及び時間方向に1TTI(1サブフレーム)で囲まれる領域を想定しているが、これに限定されるわけではなく、周波数方向に複数RB、時間方向に複数TTI(複数サブフレーム)の場合もあり得る。
 なお、第一のRSがマッピングされる単位領域が下りデータチャネルと多重される場合、下りデータチャネルにマッピングされる復調用RS(DMRS)のリソース位置と、第一のRSがマッピングされるリソース位置とが重複する場合が想定される。そこで、本実施の形態では、そもそも重複が生じないように、復調用RSのリソース位置及び第一のRSのリソース位置が分離されて規定されていてもよいし、重複を許容しつつ重複時は所定の規則によりRSのマッピング方法が変更されるようにしてもよい。なお、重複時の変更規則は予め規定されても良いし、シグナリングで通知しても良い。シグナリングは複数の変更規則をインデックス化し、その値を通知する方法でも良い。
 図9は、復調用RSのリソース位置及び第一のRSのリソース位置が重複する場合に、第一のRSの位置をシフトさせる場合の例を示している。図10は、復調用RSのリソース位置及び第一のRSのリソース位置が重複する場合に、復調用RSの位置をシフトさせる場合の例を示している。図11は、復調用RSのリソース位置及び第一のRSのリソース位置が重複する場合に、第一のRSの送信を優先させ、復調用RSを送信しない(ドロップする)場合の例を示している。なお、復調用RSのリソース位置及び第一のRSのリソース位置が重複する場合に、復調用RSの送信を優先させ、第一のRSを送信しない(ドロップする)ようにしてもよい。また、基地局1は、復調用RS又は第一のRSをドロップする処理を行う場合、パンクチャリングにより行うようにしてもよい。
 また、図12に示すように、第一のRSがマッピングされないリソースはブランク(つまり、無線信号が送信されないリソース)としてもよい。この場合、基地局1は、ブランクのリソースを設けることで余った送信電力を第一のRSの送信に用いることで、第一のRSの送信電力をブーストするようにしてもよいし、データチャネルを割当てるようにしてもよいし、第二のRSをマッピングするようにしてもよい。また、ユーザ装置UEは、ブランクのリソースでは干渉波の推定を行うようにしてもよい。ブランクのリソースをセル間で異なる位置に設定しておくことで、ユーザ装置UEは、ブランクのセルでは他セルからの干渉波を測定することが可能になる。
 (第一のRSの送信周期について)
 第一のRSの送信周期は、図13に示すように、セル内で共通(ブロードキャスト送信)であってもよいし、図14に示すように、各ユーザ装置UEで異なる(ユニキャスト送信)ようにしてもよい。
 第一のRSの送信周期は、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。
 第一のRSの送信周期は、キャリア周波数、サブキャリア間隔、キャリアで想定しているユーザ装置UEの平均移動速度などに応じて設定されるようにしてもよい。図15は、キャリア周波数が30GHzであるキャリアと、キャリア周波数が6GHzであるキャリアで、異なる送信周期が設定される場合の例を示している。この場合、ユーザ装置UEは、基地局1からの通知(設定)により第一のRSの送信周期を認識するようにしてもよいし、システム帯域幅又はキャリア周波数等に基づいて暗示的に認識するようにしてもよい。暗示的に認識する場合はシグナリングを削減することで周波数利用効率を高めることが可能となる。
 また、基地局1は、第一のRSの送信周期を、例えばある期間では10ms、次の期間では5ms周期というように、送信周期をダイナミックに変更するようにしてもよいし、所定のトリガを契機に準静的に変更するようにしてもよい。この場合、基地局1は、どの期間ではどの送信周期が適用されるのかを予めユーザ装置UEに通知しておくようにしてもよいし、変更後の送信周期を、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いてユーザ装置UEに設定するようにしてもよい。
 また、図16に示すように、第一のRSの送信周期として予め複数の周期パターンを規定しておき、基地局1は、いずれかの周期パターンで第一のRSを送信するようにしてもよい。この場合、どの周期パターンで第一のRSが送信されているのかをユーザ装置UE側でブラインド検出できるようにするため、例えば、第一のRSは、複数の周期パターンの各々で異なる系列を用いて送信されるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、第一のRSの系列を特定することで、どの周期パターンで第一のRSが送信されているのかをブラインド検出することができる。
 (第一のRSのマッピングパターンの設定について)
 第一のRSのマッピングパターンは、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。第一のRSの系列についても、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。
 マッピングパターンは、キャリア周波数、サブキャリア間隔、及び/又は、キャリアで想定しているユーザ装置UEの平均移動速度などに応じて異なるマッピングパターンが設定されるようにしてもよい。これにより様々な条件下においても周波数利用効率の劣化を抑制しつつ所望の測定が可能となる。
 また、基地局1は、マッピングパターンを、例えばある期間ではマッピングパターンA、次の期間ではマッピングパターンBというように、マッピングパターンをダイナミックに変更するようにしてもよいし、所定のトリガを契機に準静的に変更するようにしてもよい。この場合、基地局1は、どの期間ではどのマッピングパターンが適用されるのかを予めユーザ装置UEに通知しておくようにしてもよいし、変更後のマッピングパターンを、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いてユーザ装置UEに設定するようにしてもよい。
 また、第一のRSのマッピングパターンとして予め複数のマッピングパターンを規定しておき、基地局1は、いずれかのマッピングパターンで第一のRSを送信するようにしてもよい。この場合、どのマッピングパターンで第一のRSが送信されているのかをユーザ装置UE側でブラインド検出できるようにするため、例えば、第一のRSは、複数のマッピングパターンの各々で異なる系列を用いて送信されるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、第一のRSの系列を特定することで、どのマッピングパターンで第一のRSが送信されているのかをブラインド検出することができる。
 (測定結果の報告について)
 図5のステップS12の処理手順において、ユーザ装置UEは、各アンテナポートに対応づけられる第一のRSごとにDLの受信品質及び/又はチャネル状態を測定し、上りリンク制御チャネル(上りリンク制御情報)を用いて基地局1に報告する。ユーザ装置UEは、全てのアンテナポート分の測定結果をまとめて基地局1に報告するようにしてもよいし、測定が完了したアンテナポート毎に適宜報告するようにしてもよい。なお、受信品質は、RSRQ、RSRP、RSSI又はSINRであってもよいし、これらの一部又は全部であってもよい。
 また、ユーザ装置UEは、全てのアンテナポートに対応する測定結果を全て基地局1に報告するのではなく、一部のアンテナポートに対応する測定結果のみを基地局1に報告するようにしてもよい。この場合、報告対象のアンテナポートは、基地局1から明示的にユーザ装置UEに指示するようにしてもよいし、ユーザ装置UE自身で報告対象のアンテナポートを選択するようにしてもよい。後者の場合、ユーザ装置UEは、受信品質が所定の閾値以上であるアンテナポートに絞って受信品質を報告するようにしてもよい。
 また、ユーザ装置UEは、所定の時間区間における測定結果の平均値を基地局1に報告するようにしてもよい。例えば、第一のRSが10ms周期で送信されている場合において、所定の時間区間が30msである場合、ユーザ装置UEは、各アンテナポートに対応づけられる第一のRSごとにDLの受信品質及び/又はチャネル状態を3周期に渡って測定し、測定したアンテナポートごとの受信品質及び/又はチャネル状態の平均値を、アンテナポートごとに基地局1に報告する。
 所定の時間区間の長さは、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。
 また、所定の時間区間の長さは、キャリア周波数、サブキャリア間隔、キャリアで想定しているユーザ装置UEの平均移動速度などに応じて異なる時間区間の長さが設定されるようにしてもよい。
 また、所定の時間区間の長さは、例えばある期間では「30ms」、次の期間では「50ms」というようにダイナミックに変更されるようにしてもよいし、所定のトリガを契機に準静的に変更されるようにしてもよい。
 また、所定の時間区間の長さとして予め複数のパターンを規定しておき、どのパターンで測定結果を平均して報告するのかをユーザ装置UE側でブラインド検出できるようにしてもよい。例えば、第一のRSは、複数のパターンの各々で異なる系列を用いて送信されるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、第一のRSの系列を特定することで、どのパターンで測定結果を平均して報告するのかをブラインド検出することができる。
 また、測定結果を平均する所定の時間区間の長さをユーザ装置UEが自ら選択するようにしてもよい。また、ユーザ装置UEが報告対象のアンテナポート/所定の時間区間を自ら選択する場合、固定サブフレームで送信される同期信号を用いて受信品質を測定することで、第一のRSを測定するアンテナポートを予め絞っておくようにしてもよい。なお、この場合、同期信号は各アンテナポートに対応づけられて送信されている必要がある。
 <第二のRSについて>
 (第二のRSのマッピングパターン例について)
 続いて、各アンテナポートに対応する第二のRSがマッピングされる無線リソースの位置を示す、第二のRSのマッピングパターンについて具体的に説明する。前述のように、第二のRSはフレキシブルサブフレームで送信される。第二のRSは、各ユーザ装置UEに対して個別に送信(ユニキャスト)されてもよいし、セル内の全ユーザ装置UEに対して共通に送信(ブロードキャスト)されてもよい。
 図17は、第二のRSのマッピング例を示す図である。第二のRSは、単位領域内で、第一のRSとは異なる各アンテナポート(図17の例ではアンテナポート#9~#16)に対応するRSが周波数多重(FDM)、符号多重(CDM)及び/又は時間多重(TDM)されて送信される。なお、単位領域は、周波数方向に1RB及び時間方向に1TTIで囲まれる領域を想定しているが、これに限定されるわけではなく、周波数方向に複数RB、時間方向に複数TTIの場合もあり得る。図17(a)は、第二のRSが周波数多重される場合、図17(b)は、第二のRSが周波数多重及び符号多重される場合、図17(c)は、第二のRSが周波数多重及び時間多重される場合、図17(d)は、図17(c)に示す第二のRSが複数時間多重される場合を示している。
 ある時刻において、第二のRSのマッピングパターンは、送信周期毎に変化する(シフト)するようにしてもよい。例えば、各送信周期において第二のRSのマッピングされる順序を、送信周期毎に変化する(シフトする)所定のインデックス値から算出可能にすることで実現することができる。所定のインデックス値は、例えば、サブフレーム番号及び/又はSFN(System Frame Number)であってもよい。
 また、ある時刻において、第二のRSのマッピングパターンは、セル間で同一になるようにしてもよいし異なるようにしてもよい。各送信周期において各アンテナポートに対応する第二のRSがマッピングされる順序がセル間で異なる場合の例を図18に示す。図18(a)はセル#1におけるマッピング例を示しており、図18(b)は、セル#2におけるマッピング例を示している。ある時刻において、第二のRSのマッピングパターンがセル間で異なるようにする場合、例えば、各送信周期において第二のRSがマッピングされる無線リソースの位置を、送信周期毎に変化する(シフトする)所定のインデックス値及びセルIDから算出可能にすることで実現することができる。
 また、第二のRSのマッピングパターンは、セル内で共通であってもよいし、各ユーザ装置UEで異なるようにしてもよい。図19は、第二のRSのマッピングパターンがセル内で共通である場合を示しており、図19(a)はユーザ装置UE#1向けの第二のRSのマッピングパターン、図19(b)はユーザ装置UE#2向けの第二のRSのマッピングパターンを示している。図20は、第二のRSのマッピングパターンが各ユーザ装置UEで異なる場合を示しており、図20(a)はユーザ装置UE#1向けの第二のRSのマッピングパターン、図20(b)はユーザ装置UE#2向けの第二のRSのマッピングパターン、図20(c)はユーザ装置UE#3向けの第二のRSのマッピングパターンを示している。
 フレキシブルサブフレームにおいて、第二のRSがマッピングされる単位領域では、第二のRSのみが送信されてもよいし、第二のRSと下りデータチャネルとが多重されていてもよい。第二のRSと下りデータチャネルとが多重される場合、図21(a)に示すように、当該領域において、データチャネルがマッピングされるシンボルと第二のRSがマッピングされるシンボルとが明確に区別されていてもよいし、図21(b)に示すように混在していてもよい。第二のRSと下りデータチャネルとが多重される場合、第二のRSは、単位領域内の複数のシンボルのうち後半のシンボル、例えば、少なくとも最後のシンボルに第二のRSがマッピングされるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEはデータチャネルの復号を第二のRSの測定よりも先に行うことが可能になり、DLの伝送遅延を短縮することが可能になる。
 ここで、第二のRSがマッピングされる単位領域が下りデータチャネルと多重される場合、下りデータチャネルにマッピングされる復調用RS(DMRS)のリソース位置と、第二のRSがマッピングされるリソース位置とが重複する場合が想定される。そこで、本実施の形態では、そもそも重複が生じないように、復調用RSのリソース位置及び第二のRSのリソース位置が分離されて規定されていてもよいし、重複を許容しつつ重複時は所定の規則によりRSのマッピング方法が変更されるようにしてもよい。なお、重複時の変更規則は予め規定されても良いし、シグナリングで通知しても良い。シグナリングは複数の変更規則をインデックス化し、その値を通知する方法でも良い。
 図22は、復調用RSのリソース位置及び第二のRSのリソース位置が重複する場合に、第二のRSの位置をシフトさせる場合の例を示している。図23は、復調用RSのリソース位置及び第二のRSのリソース位置が重複する場合に、復調用RSの位置をシフトさせる場合の例を示している。図24は、復調用RSのリソース位置及び第二のRSのリソース位置が重複する場合に、第二のRSの送信を優先させ、復調用RSを送信しない(ドロップする)場合の例を示している。なお、復調用RSのリソース位置及び第二のRSのリソース位置が重複する場合に、復調用RSの送信を優先させ、第二のRSを送信しない(ドロップする)ようにしてもよい。また、基地局1は、復調用RS又は第二のRSをドロップする処理を行う場合、パンクチャリングにより行うようにしてもよい。
 また、図25に示すように、第二のRSがマッピングされる単位領域の所定のシンボルにおいて、第二のRSがマッピングされないリソースはブランク(つまり、無線信号が送信されないリソース)としてもよい。この場合、基地局1は、ブランクのリソースを設けることで余った送信電力を第二のRSの送信に用いることで、第二のRSの送信電力をブーストするようにしてもよいし、データチャネルを割当てるようにしてもよい。また、ユーザ装置UEは、ブランクのリソースでは干渉波の推定を行うようにしてもよい。ブランクのリソースをセル間で異なる位置に設定しておくことで、ユーザ装置UEは、ブランクのセルでは他セルからの干渉波を測定することが可能になる。
 (第二のRSの送信周期について)
 第二のRSの送信周期は、図26に示すように、セル内で共通(ブロードキャスト送信)であってもよいし、図27に示すように、各ユーザ装置UEで異なる(ユニキャスト送信)ようにしてもよい。
 第二のRSの送信周期は、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。
 第二のRSの送信周期は、キャリア周波数、サブキャリア間隔、キャリアで想定しているユーザ装置UEの平均移動速度などに応じて設定されるようにしてもよい。図28は、キャリア周波数が30GHzであるキャリアと、キャリア周波数が6GHzであるキャリアで、異なる送信周期が設定される場合の例を示している。この場合、ユーザ装置UEは、基地局1からの通知(設定)により第二のRSの送信周期を認識するようにしてもよいし、システム帯域幅又はキャリア周波数等に基づいて暗示的に認識するようにしてもよい。暗示的に認識する場合はシグナリングを削減することで周波数利用効率を高めることが可能となる。
 また、基地局1は、第二のRSの送信周期を、例えばある期間では10ms、次の期間では5ms周期というように、送信周期をダイナミックに変更するようにしてもよいし、所定のトリガを契機に準静的に変更するようにしてもよい。この場合、基地局1は、どの期間ではどの送信周期が適用されるのかを予めユーザ装置UEに通知しておくようにしてもよいし、変更後の送信周期を、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いてユーザ装置UEに設定するようにしてもよい。
 また、図29に示すように、第二のRSの送信周期として予め複数の周期パターンを規定しておき、基地局1は、いずれかの周期パターンで第二のRSを送信するようにしてもよい。この場合、どの周期パターンで第二のRSが送信されているのかをユーザ装置UE側でブラインド検出できるようにするため、例えば、第二のRSは、複数の周期パターンの各々で異なる系列を用いて送信されるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、第二のRSの系列を特定することで、どの周期パターンで第二のRSが送信されているのかをブラインド検出することができる。
 また、基地局1は、第二のRSを、ユーザ装置UEに第二のRSの測定をさせる際に送信するようにしてもよい。この場合、フレキシブルサブフレームで送信する物理レイヤシグナリングを用いて、ユーザ装置UEに、第二のRSの測定をユーザ装置UEに指示するようにしてもよい。つまり、ユーザ装置UEは、図5のステップS14の処理手順を、物理レイヤシグナリングで指示を受けた場合に行うようにしてもよい。より具体的には、基地局1は、フレキシブルサブフレームで送信する下り制御情報(DL Control Information)の所定のビットに、各アンテナポートに対応する第二のRSのマッピングパターンを特定する情報を設定することで、ユーザ装置UEに対してマッピングパターンを通知するようにしてもよい。また、ユーザ装置UEは、測定結果を所定のタイミングで基地局1に報告するようにしてもよいし、ULグラントにより上りデータチャネルがスケジューリングされた場合に送信するようにしてもよい。
 (第二のRSのマッピングパターンの設定について)
 第二のRSのマッピングパターンは、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。第二のRSの系列についても、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。
 マッピングパターンは、キャリア周波数、サブキャリア間隔、キャリアで想定しているユーザ装置UEの平均移動速度などに応じて異なるマッピングパターンが設定されるようにしてもよい。これにより様々な条件下においても周波数利用効率の劣化を抑制しつつ所望の測定が可能となる。
 また、基地局1は、マッピングパターンを、例えばある期間ではマッピングパターンA、次の期間ではマッピングパターンBというように、マッピングパターンをダイナミックに変更するようにしてもよいし、所定のトリガを契機に準静的に変更するようにしてもよい。この場合、基地局1は、どの期間ではどのマッピングパターンが適用されるのかを予めユーザ装置UEに通知しておくようにしてもよいし、変更後のマッピングパターンを、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いてユーザ装置UEに設定するようにしてもよい。
 また、第二のRSのマッピングパターンとして予め複数のマッピングパターンを規定しておき、基地局1は、いずれかのマッピングパターンで第二のRSを送信するようにしてもよい。この場合、どのマッピングパターンで第二のRSが送信されているのかをユーザ装置UE側でブラインド検出できるようにするため、例えば、第二のRSは、複数のマッピングパターンの各々で異なる系列を用いて送信されるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、第二のRSの系列を特定することで、どのマッピングパターンで第二のRSが送信されているのかをブラインド検出することができる。
 (測定結果の報告について)
 図5のステップS14の処理手順において、ユーザ装置UEは、各アンテナポートに対応づけられる第二のRSごとにDLの受信品質及び/又はチャネル状態を測定し、上りリンク制御チャネル(上りリンク制御情報)を用いて基地局1に報告する。ユーザ装置UEは、全てのアンテナポート分の測定結果をまとめて基地局1に報告するようにしてもよいし、測定が完了したアンテナポート毎に適宜報告するようにしてもよい。なお、受信品質は、RSRQ、RSRP、RSSI又はSINRであってもよいし、これらの一部又は全部であってもよい。
 また、ユーザ装置UEは、全てのアンテナポートに対応する測定結果を全て基地局1に報告するのではなく、一部のアンテナポートに対応する測定結果のみを基地局1に報告するようにしてもよい。この場合、報告対象のアンテナポートは、基地局1から明示的にユーザ装置UEに指示するようにしてもよいし、ユーザ装置UE自身で報告対象のアンテナポートを選択するようにしてもよい。後者の場合、ユーザ装置UEは、受信品質が所定の閾値以上であるアンテナポートに絞って受信品質を報告するようにしてもよい。
 また、ユーザ装置UEは、所定の時間区間における測定結果の平均値を基地局1に報告するようにしてもよい。例えば、第二のRSが10ms周期で送信されている場合において、所定の時間区間が30msである場合、ユーザ装置UEは、各アンテナポートに対応づけられる第二のRSごとにDLの受信品質及び/又はチャネル状態を3周期に渡って測定し、測定したアンテナポートごとの受信品質及び/又はチャネル状態の平均値を、アンテナポートごとに基地局1に報告する。
 所定の時間区間の長さは、標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又はユーザ装置UE個別のシグナリングメッセージ(例えばRRCメッセージ)を用いて基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。また、MACシグナリング又はPHY(物理レイヤ)シグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)されるようにしてもよい。
 また、所定の時間区間の長さは、キャリア周波数、サブキャリア間隔、キャリアで想定しているユーザ装置UEの平均移動速度などに応じて異なる時間区間の長さが設定されるようにしてもよい。
 また、所定の時間区間の長さは、例えばある期間では「30ms」、次の期間では「50ms」というようにダイナミックに変更されるようにしてもよいし、所定のトリガを契機に準静的に変更されるようにしてもよい。
 また、所定の時間区間の長さとして予め複数のパターンを規定しておき、どのパターンで測定結果を平均して報告するのかをユーザ装置UE側でブラインド検出できるようにしてもよい。例えば、第二のRSは、複数のパターンの各々で異なる系列を用いて送信されるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、第二のRSの系列を特定することで、どのパターンで測定結果を平均して報告するのかをブラインド検出することができる。
 また、所定の時間区間の長さをユーザ装置UEが自ら選択するようにしてもよい。また、ユーザ装置UEが報告対象のアンテナポート/所定の時間区間を自ら選択する場合、固定サブフレームで送信される同期信号を用いて受信品質を測定することで、又は、第一のRSの受信品質の測定結果を用いて、第二のRSを測定するアンテナポートを予め絞っておくようにしてもよい。
 <第一のRSと第二のRSの送信リソースが重複する場合の動作について>
 本実施の形態では、第一のRS及び第二のRSはそれぞれフレキシブルサブフレームで送信されるため、送信周期次第では、第一のRSがマッピングされるサブフレームと、第二のRSがマッピングされるサブフレームとが重複する場合が想定される。
 この場合、基地局1は、重複したサブフレームにおいて、第一のRSの送信を優先させる(つまり、第二のRSをドロップする)ようにしてもよいし、第二のRSの送信を優先させる(つまり、第一のRSをドロップする)ようにしてもよいし、第一のRS及び第二のRSの両方を送信しないようにしてもよい。
 また、サブフレームが重複する場合であっても、第一のRSがマッピングされる単位領域と、第二のRSがマッピングされる単位領域とが重複しない場合、基地局1は、第一のRS及び第二のRSを両方送信するようにしてもよい。
 また、サブフレームが重複する場合で、かつ、第一のRSがマッピングされるリソースと、第二のRSがマッピングされるリソースとが重複する場合、基地局1は、第一のRS又は第二のRSのいずれか一方の位置をずらす(シフトさせる)ようにしてもよい。
 また、第一のRSがマッピングされる単位領域と、第二のRSがマッピングされる単位領域と、データチャネルがマッピングされる単位領域とのうち、少なくとも2つが重複する場合、基地局1は、いずれか1つ又は2つを送信しない(ドロップする)ようにしてもよいし、全ての送信するようにしてもよいし、全てを送信しないようにしてもよい。この場合においても、第一のRSがマッピングされるリソースと、第二のRSがマッピングされるリソースとが重複する場合、基地局1は、第一のRS又は第二のRSのいずれか一方の位置をずらす(シフトさせる)ようにしてもよい。また、これらの方法は予め規定されても良いし、シグナリングで通知しても良い。シグナリングはこれらの方法をインデックス化し、その値を通知する方法でも良い。
 <第一のRSと第二のRSとを区別せずにRSを送信する動作について>
 本実施の形態では、第一のRSと第二のRSとを区別せずに、同一のRSとして扱うことも可能である。例えば、各アンテナポートに対応づけられるRSが、周波数多重(FDM)、符号多重(CDM)及び/又は時間多重(TDM)されて送信されるようにしてもよい。図30に、各アンテナポート(アンテナポート#1~#16)に対応するRSが周波数多重及び時間多重されて送信される場合の例を示す。図30(a)は、周波数方向に1RB及び時間方向に1TTIで囲まれる単位領域において、中心のリソースに各RSがマッピングされる場合の例を示しており、図30(b)は、周波数方向に1RB及び時間方向に1TTIで囲まれる単位領域において、周波数方向の両端のリソースに各RSがマッピングされる場合の例を示している。なお、本RSは、フレキシブルサブフレームで送信される。
 ユーザ装置UEは、各アンテナポート(アンテナポート#1~#16)に対応するRSを用いて受信品質及び/又はチャネル情報を測定して基地局1に報告する。
 この形態では、基地局1は、第一のRSと第二のRSとを区別する必要がないため、処理のオーバーヘッドを削減することができると共に、測定結果の報告をそれぞれのRSに対して行うことに起因する遅延を削減することができる。
 <補足事項>
 以上の説明において、「第一のRSのマッピングパターン」、「第一のRSの送信周期」、「第一のRSの系列」、「第一のRSの測定結果を平均する所定の時間区間の長さ」、「第二のRSのマッピングパターン」、「第二のRSの送信周期」、「第二のRSの系列」、又は、「第二のRSの測定結果を平均する所定の時間区間の長さ」を報知情報、RRCシグナリング、MACシグナリング又はPHYシグナリングで基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)する際、設定値そのものを基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)するようにしてもよいし、設定値のパターン毎に予め対応づけられたインデックス値を基地局1からユーザ装置UEに通知(設定)するようにしてもよい。これによりシグナリング量を削減可能となる。
 基地局1は、第一のRSと第二のRSとを区別する動作と、第一のRSと第二のRSとを区別しない動作とを併用するようにしてもよい。例えば、基地局1は、ある時間帯では第一のRSと第二のRSとを区別する動作を適用し、その他の時間帯では第一のRSと第二のRSとを区別しない動作を適用するようにしてもよい。この場合、基地局1は、時間帯ごとに適用される動作をユーザ装置UEに設定しておく。
 ユーザ装置UEは、同期処理(時間同期及び周波数同期)を行う際に、第一のRS又は第二のRSを用いるようにしてもよい。
 <動作例>
 続いて、図31を用いて、本実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する。本動作例では、基地局1はハイブリッド型のMassiveMIMO基地局であると仮定する。
 まず、基地局1は、図31(a)に示すように、アナログビームフォーミングを用いて、5つのビーム(例えば、アンテナポート#1~5)に対応づけられる第一のRSをフレキシブルサブフレームで送信する。なお、基地局1は、5つのビームを同時に送信するのではなく、時間の経過に応じて順にビームを切り替えながら送信する。また、基地局1は、どのフレキシブルサブフレームで第一のRSを送信するのかを、RRCシグナリング等でユーザ装置UEに予め通知しておく。
 続いてユーザ装置UEは、アンテナポート#1~#5に対応づけられる第一のRSごとに測定結果を基地局1に報告する。続いて、基地局1は、ユーザ装置UEから報告された第一のRSごとの測定結果(例えば受信電力)に基づいて大まかにビームの方向を決定する。ここでは、図31(a)に示す2つのビームに絞られたと仮定する。続いて、基地局1は、更に詳細なビームの方向を決定するために、決定した大まかなビームの方向の周辺で、アナログビームフォーミングとデジタルビームフォーミングとを併用することで更に細かい粒度の複数のビーム(例えば、アンテナポート#11~15)に対応づけられる第二のRSをフレキシブルサブフレームで送信する。なお、基地局1は、どのフレキシブルサブフレームで第二のRSを送信するのかを、RRCシグナリング等を用いてユーザ装置UEに予め通知しておく。
 続いてユーザ装置UEは、アンテナポート#10~#15に対応づけられる第二のRSごとに測定結果を基地局1に報告する。続いて、基地局1は、ユーザ装置UEから報告された第二のRSごとの測定結果(例えば受信電力)に基づいて最終的なビームの方向を決定する。なお、基地局1は、周期的に第一のRS及び第二のRSごとの測定結果を報告するようにユーザ装置UEに指示してもよい。これにより、ユーザ装置UEが移動した場合であっても、ビームの方向を追従させることができる。
 <機能構成>
 (基地局)
 図32は、実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。図32に示すように、基地局1は、信号送信部101と、信号受信部102と、設定部103と、制御部104とを有する。なお、図32は、基地局1において本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくとも5G(LTEを含む)に準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図32に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部101は、基地局1から送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。また、信号送信部101は、第一のRS及び第二のRSを送信する機能を有する。信号受信部102は、ユーザ装置UEから各種の無線信号を受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。
 設定部103は、ユーザ装置UEが本実施の形態に係る動作を行うために用いる各種情報を、報知情報又はRRCシグナリングを用いてユーザ装置UEに設定する機能を有する。なお、当該各種情報は、例えば、「第一のRSのマッピングパターン」、「第一のRSの送信周期」、「第一のRSの系列」、「第一のRSの測定結果を平均する所定の時間区間の長さ」、「第二のRSのマッピングパターン」、「第二のRSの送信周期」、「第二のRSの系列」、及び/又は、「第二のRSの測定結果を平均する所定の時間区間の長さ」である。
 制御部104は、ユーザ装置UEから報告される測定結果に基づいてビームの向きを制御する機能を有する。また、制御部104は、第一のRS及び第二RSを送信する周期、第一のRS及び第二RSのマッピングパターンを決定及び変更する機能を有する。
 (ユーザ装置)
 図33は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。図33に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部201と、信号受信部202と、RS構成管理部203と、測定部204と、報告部205とを有する。なお、図33は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくとも5G(LTEを含む)に準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図33に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部201は、ユーザ装置UEから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号受信部202は、基地局1から各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。
 RS構成管理部203は、標準仕様で規定された、又は、報知情報、RRCシグナリング、MACシグナリング若しくはPHYシグナリングで設定された「第一のRSのマッピングパターン」、「第一のRSの送信周期」、「第一のRSの系列」、「第一のRSの測定結果を平均する所定の時間区間の長さ」、「第二のRSのマッピングパターン」、「第二のRSの送信周期」、「第二のRSの系列」、及び、「第二のRSの測定結果を平均する所定の時間区間の長さ」を管理する機能を有する。
 測定部204は、RS構成管理部203で管理されている「第一のRSのマッピングパターン」、「第一のRSの送信周期」、「第一のRSの系列」、「第二のRSのマッピングパターン」、「第二のRSの送信周期」、及び「第二のRSの系列」に基づいて、第一のRSが送信される無線リソース、及び第二のRSが送信される無線リソースを認識し、受信品質及び/又はチャネル状態を測定する機能を有する。また、測定部204は、第一の測定部2041及び第二の測定部2042を含む。
 また、測定部204は、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間(固定サブフレーム)以外の任意の時間区間(フレキシブルサブフレーム)で送信され、それぞれ異なるアンテナポートに対応づけられる複数のRSを用いて受信品質又はチャネル情報を測定する機能を有する。
 第一の測定部2041は、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間(固定サブフレーム)以外の任意の時間区間(フレキシブルサブフレーム)で送信される第一のRSを用いて受信品質及び/又はチャネル状態を測定する機能を有する。
 第二の測定部2042は、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間(固定サブフレーム)以外の任意の時間区間(フレキシブルサブフレーム)で送信される第二のRSを用いて受信品質及び/又はチャネル状態を測定する機能を有する。
 報告部205は、第一のRSを用いて測定された受信品質又はチャネル情報と、前記第二のRSを用いて測定された受信品質又はチャネル情報とを基地局1に報告する機能を有する。また、報告部205は、複数のRSの各々を用いて測定された受信品質又はチャネル情報を前記基地局に報告する機能を有する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図32及び図33)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における基地局1、ユーザ装置UEは、本発明の測定方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図34は、実施の形態に係る基地局1及びユーザ装置UEのハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局1及びユーザ装置UEは、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局1及びユーザ装置UEのハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局1及びユーザ装置UEにおける各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、基地局1の信号送信部101と、信号受信部102と、設定部103と、制御部104と、ユーザ装置UEの信号送信部201と、信号受信部202と、RS構成管理部203と、測定部204と、報告部205とは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局1の信号送信部101と、信号受信部102と、設定部103と、制御部104と、ユーザ装置UEの信号送信部201と、信号受信部202と、RS構成管理部203と、測定部204と、報告部205とは、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る測定方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、基地局1の信号送信部101、及び、信号受信部102、ユーザ装置UEの信号送信部201、及び、信号受信部202は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局1及びユーザ装置UEは、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 <まとめ>
 以上、実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の第一の任意の時間区間で送信される第一の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第一の測定部と、前記所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、前記周期的に設定される時間区間以外の第二の任意の時間区間で送信される第二の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第二の測定部と、前記第一の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報と、前記第二の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報とを前記基地局に報告する報告部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEによれば、ユーザ装置が参照信号を測定し、測定結果を基地局にフィードバックすることが可能な技術が提供される。
 また、前記第一の参照信号は、異なるアンテナポートに対応づけられる参照信号の各々が時間多重されて送信されるようにしてもよい。これにより、基地局1は、時間の経過に応じて、ビームを順に切替えながら第一のRSを送信することができる。
 また、前記第一の参照信号は、複数の周期パターンのうちいずれかの周期パターンで送信され、前記複数の周期パターンの各々で異なる系列を用いて送信されるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、第一のRSが送信される周期をブラインド検出することが可能になる。
 また、前記第二の参照信号は、異なるアンテナポートに対応づけられる参照信号が、周波数多重、符号多重又は時間多重されて送信され、前記第二の参照信号に対応づけられるアンテナポートは、前記第一の参照信号に対応づけられるアンテナポートとは異なるようにしてもよい。これにより、基地局1は、第二のRSを様々な多重方法で送信することができる。
 前記第二の任意の時間区間において前記第二の参照信号が送信される無線リソースは、前記第二の任意の時間区間において前記基地局から送信される下り制御情報で通知されるようにしてもよい。これにより、基地局1は、第二のRSのマッピングパターンを、サブフレーム単位でダイナミックにユーザ装置UEに通知することが可能になる。
 また、実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の任意の時間区間で送信され、それぞれ異なるアンテナポートに対応づけられる複数の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する測定部と、前記複数の参照信号の各々を用いて測定された受信品質又はチャネル情報を前記基地局に報告する報告部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEによれば、ユーザ装置が参照信号を測定し、測定結果を基地局にフィードバックすることが可能な技術が提供される。
 また、実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する測定方法であって、所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の第一の任意の時間区間で送信される第一の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定するステップと、前記所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、前記周期的に設定される時間区間以外の第二の任意の時間区間で送信される第二の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定するステップと、前記第一の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報と、前記第二の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報とを前記基地局に報告するステップと、を有する測定方法が提供される。このユーザ装置UEによれば、ユーザ装置が参照信号を測定し、測定結果を基地局にフィードバックすることが可能な技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 本実施の形態では、周波数方向の1RBは12サブキャリアであり、1TTIは14シンボルである前提で説明したが、これに限られない。周波数方向の1RBは12サブキャリア以外の数のサブキャリアを単位としてもよいし、14シンボル以外の数のシンボルを単位としてもよい。
 本実施の形態では第一のRSアンテナポート数、第二のRSのアンテナポート数がそれぞれ8である前提で説明したが、これに限られない。16等の8より多い値でも良いし、4等の8より少ない値でも良い。
 サブフレームは、時間区間と呼ばれてもよい。固定サブフレームは、同期信号又は報知情報のいずれか一方、若しくはその両方がマッピングされているサブフレームまたは時間区間と呼ばれてもよい。フレキシブルサブフレームは、データ信号がマッピングされているサブフレーム又は時間区間と呼ばれてもよい。ビームはアンテナポートと呼ばれてもよい。
 デジタルビームは、1又は複数のアンテナポートをまとめたものの総称としてもよい。アナログビームに紐づくRSを第一のRS(第一のRS群)、デジタルビームに紐づくRSを第二のRS(第二のRS群)としてもよい。
 PDSCHは、下りリンク共有チャネル、又は下りリンクデータチャネルと呼ばれてもよい。DMRSは、データ復調用参照信号と呼ばれてもよい。セルIDは、セル固有インデックスと呼ばれてもよい。RBは、リソースユニット、サブバンド、スケジューリングユニット、周波数ユニットと呼ばれてもよい。TTIは、タイムユニット、又はサブフレームと呼ばれてもよい。
 PSS/SSSは第一/第二の同期用信号と呼ばれてもよいし、これらを区別せずに同期信号と呼ばれてもよい。UCI(Uplink Control Information)は上りリンク制御情報と呼ばれてもよい。PUSCHは、物理上りリンク共有チャネル、又は上りリンクデータチャネルと呼ばれてもよい。PUCCHは、物理上りリンク制御チャネル、又は上りリンク制御チャネルと呼ばれてもよい。
 本実施の形態では、1RBは、LTEの例を踏まえて12サブキャリアから構成されている前提で説明したが、これに限られず、5GのNewRATで規定される数のサブキャリアから構成されるRBを含む。また、1TTIは、LTEの例を踏まえて14シンボルから構成されている前提で説明したが、これに限られず、5GのNewRATで規定される数のシンボルから構成されるTTI長を含む。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 参照信号は、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第一の」、「第二の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボル等)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅及び送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。
 スケジューリングの最小時間単位をTTIと呼んでもよい。例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースブロックの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 判定又は判断は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 UEは、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本特許出願は2016年5月12日に出願した日本国特許出願第2016-096570号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-096570号の全内容を本願に援用する。
1 基地局
UE ユーザ装置
101 信号送信部
102 信号受信部
103 設定部
104 制御部
201 信号送信部
202 信号受信部
203 RS構成管理部
204 測定部
2041 第一の測定部
2042 第二の測定部
205 報告部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (7)

  1.  基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の第一の任意の時間区間で送信される第一の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第一の測定部と、
     前記所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、前記周期的に設定される時間区間以外の第二の任意の時間区間で送信される第二の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する第二の測定部と、
     前記第一の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報と、前記第二の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報とを前記基地局に報告する報告部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記第一の参照信号は、異なるアンテナポートに対応づけられる参照信号の各々が時間多重されて送信される、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記第一の参照信号は、複数の周期パターンのうちいずれかの周期パターンで送信され、前記複数の周期パターンの各々で異なる系列を用いて送信される、
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記第二の参照信号は、異なるアンテナポートに対応づけられる参照信号が、周波数多重、符号多重又は時間多重されて送信され、
     前記第二の参照信号に対応づけられるアンテナポートは、前記第一の参照信号に対応づけられるアンテナポートとは異なる、
     請求項1乃至3のいずれか一項に記載のユーザ装置。
  5.  前記第二の任意の時間区間において前記第二の参照信号が送信される無線リソースは、前記第二の任意の時間区間において前記基地局から送信される下り制御情報で通知される、
     請求項1乃至4のいずれか一項に記載のユーザ装置。
  6.  基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の任意の時間区間で送信され、それぞれ異なるアンテナポートに対応づけられる複数の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定する測定部と、
     前記複数の参照信号の各々を用いて測定された受信品質又はチャネル情報を前記基地局に報告する報告部と、
     を有するユーザ装置。
  7.  基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する測定方法であって、
     所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、周期的に設定される時間区間以外の第一の任意の時間区間で送信される第一の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定するステップと、
     前記所定の時間区間で区切られた無線フレームのうち、前記周期的に設定される時間区間以外の第二の任意の時間区間で送信される第二の参照信号を用いて受信品質又はチャネル情報を測定するステップと、
     前記第一の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報と、前記第二の参照信号を用いて測定された受信品質又はチャネル情報とを前記基地局に報告するステップと、
     を有する測定方法。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109219136B (zh) * 2017-07-05 2021-08-27 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN114128399B (zh) * 2019-07-22 2024-01-05 株式会社Ntt都科摩 终端以及通信方法
EP4373155A3 (en) * 2020-01-10 2024-07-24 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Terminal device, method and program for wireless communication

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014527370A (ja) * 2011-09-01 2014-10-09 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおける最適のビームを選択するための装置及びその方法
WO2014208141A1 (ja) * 2013-06-28 2014-12-31 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び参照信号送信方法
WO2015115376A1 (ja) * 2014-01-31 2015-08-06 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、及び通信方法
WO2016013608A1 (ja) * 2014-07-25 2016-01-28 株式会社Nttドコモ 無線送信局および無線通信ネットワーク

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5451744B2 (ja) * 2009-03-16 2014-03-26 パナソニック株式会社 無線受信装置及び無線送信装置、並びに無線通信方法
KR101593702B1 (ko) * 2009-03-22 2016-02-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치
US9002354B2 (en) * 2009-06-12 2015-04-07 Google Technology Holdings, LLC Interference control, SINR optimization and signaling enhancements to improve the performance of OTDOA measurements
KR101769368B1 (ko) * 2009-08-14 2017-08-30 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조신호를 전송하는 방법 및 장치
KR101819502B1 (ko) * 2010-02-23 2018-01-17 엘지전자 주식회사 간섭 측정 방법 및 단말과, 간섭 정보 수신 방법 및 기지국
JP5914918B2 (ja) * 2011-08-02 2016-05-11 シャープ株式会社 基地局、端末および通信方法
TW201501477A (zh) * 2013-04-03 2015-01-01 Interdigital Patent Holdings 小胞元部署增強干擾協調機制
WO2015060681A1 (ko) * 2013-10-24 2015-04-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
US10693623B2 (en) * 2014-01-31 2020-06-23 Apple Inc. Reference subframes for synchronization and cell measurements

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014527370A (ja) * 2011-09-01 2014-10-09 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおける最適のビームを選択するための装置及びその方法
WO2014208141A1 (ja) * 2013-06-28 2014-12-31 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び参照信号送信方法
WO2015115376A1 (ja) * 2014-01-31 2015-08-06 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、及び通信方法
WO2016013608A1 (ja) * 2014-07-25 2016-01-28 株式会社Nttドコモ 無線送信局および無線通信ネットワーク

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SAMSUNG: "Discussions on tradeoff of CSI-RS and feedback enhancement schemes", 3GPP TSG-RAN WG1#81 R1-152882, 29 May 2015 (2015-05-29), XP050969674 *

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