WO2018142746A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the demodulation RS can be appropriately mapped.
- arrangement method 1 in which a demodulation RS is arranged in a fixed symbol in a subframe, and the beginning of a symbol to which a data signal in the subframe is mapped
- the symbol for mapping the demodulation RS is determined based on one of the arrangement methods 2 (see FIG. 2) in which the demodulation RS is arranged.
- the scheduler 101 outputs scheduling information indicating a scheduling result to the transmission signal generation unit 102, the mapping unit 104, and the control unit 108.
- the reception unit 107 performs reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal (UL signal) received by the antenna 106 and outputs the UL signal to the control unit 108.
- reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal (UL signal) received by the antenna 106 and outputs the UL signal to the control unit 108.
- the control unit 203 controls reception of the demodulation RS and DL data signal included in the DL signal. Specifically, the control unit 203 separates (demappings) the DL control signal and the demodulation RS from the DL signal input from the reception unit 202. At this time, the control unit 203 separates the demodulation RS from the DL signal based on one of the arrangement methods 1 and 2 described above, which is set in the user terminal 20. Details of the mapping (arrangement) setting of the demodulation RS will be described later.
- mapping setting example 1 For each user terminal 20, either one of the placement method 1 and the placement method 2 is defined in advance as the demodulation RS placement method. For example, as illustrated in FIG. 5A, an arrangement method may be defined in advance according to a scenario assumed for each user terminal 20.
- the radio base station 10 sets a demodulation RS arrangement method for the user terminal 20 and notifies the user terminal 20 of the set arrangement method. Then, the radio base station 10 maps the demodulation RS based on the arrangement method set for the user terminal 20 and transmits it to the user terminal 20. Further, the user terminal 20 receives the demodulation RS based on the arrangement method notified from the radio base station 10, and demodulates the DL data signal based on the channel estimation value obtained from the demodulation RS.
- positioning method may be set with respect to the user terminal 20 located in the same cell, and a different arrangement
- positioning method may be set for every user terminal 20.
- FIG. different arrangement methods may be set for the user terminals 20 located in different cells.
- the radio base station 10 transmits to the user terminal 20 a group signal associated with the demodulation RS arrangement method set for the user terminal 20. Then, the user terminal 20 specifies the demodulation RS arrangement method (for example, the arrangement method 1 or 2) associated with the group to which the signal transmitted from the radio base station 10 belongs as the arrangement method set in the own device. To do. By this processing, the mapping setting of the demodulation RS is notified implicitly by the existing signal, so that new signaling for notifying the mapping setting of the demodulation RS becomes unnecessary.
- the demodulation RS arrangement method for example, the arrangement method 1 or 2
- the symbol arrangement examples of the demodulation RS shown in FIGS. 1A, 1B, 2A, and 2B used in the above description are examples, and the symbol positions of the demodulation RS are not limited to these.
- the demodulation RS may be arranged in any symbol in front of each subframe.
- the number of symbols to which the demodulation RS is mapped in each subframe is not limited to one symbol, and may be mapped to a plurality of symbols.
- the demodulation RS may be distributed and mapped to a plurality of symbols and a plurality of subcarriers.
- the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
- information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
- the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also referred to as sectors). When the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
- the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
- a base station may also be referred to in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, femtocell, small cell, and the like.
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Abstract
Description
サブフレームの前方のシンボルには制御チャネルがマッピングされる可能性がある。また、サブフレームにおいて制御チャネルがマッピングされるシンボルよりも後方にデータチャネルがマッピングされる可能性がある。また、制御チャネルがマッピングされるシンボル数は変動する可能性もある。この場合、復調用RSのシンボル配置(配置方法)として、以下の2つの方法が考えられる。
配置方法1では、サブフレーム内の固定のシンボルに復調用RSが配置される。
配置方法2では、サブフレーム内のデータ信号(データチャネル)がマッピングされるシンボルの先頭に復調用RSが配置される。
本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも、図3に示す無線基地局10及び図4に示すユーザ端末20を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続(アクセス)している。
図3は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。図3に示す無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部105と、アンテナ106と、受信部107と、制御部108と、復調・復号部109と、を含む構成を採る。
図4は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。図4に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部203と、復調・復号部204と、送信信号生成部205と、符号化・変調部206と、マッピング部207と、送信部208と、を含む構成を採る。
次に、上述した無線基地局10及びユーザ端末20の動作について詳細に説明する。
マッピング設定例1では、各ユーザ端末20に対して、復調用RSの配置方法として配置方法1及び配置方法2の何れか一方の配置方法が予め規定されている。例えば、図5Aに示すように、各ユーザ端末20に対して想定されるシナリオに応じて配置方法が予め規定されてもよい。
マッピング設定例2では、図5Bに示すように、マッピング設定例1と同様、各ユーザ端末20に対して、復調用RSの配置方法として配置方法1及び配置方法2の何れか一方の配置方法が予め規定されている。更に、マッピング設定例2では、ユーザ端末20に対する復調用RSの配置方法は、必要に応じて変更される。例えば、図5Bに示すように、ユーザ端末20に対して規定されている配置方法から他の配置方法への切り替え(切替指示)がユーザ端末20に通知される。なお、復調用RSの配置方法の変更は、semi-staticに行われてもよく、dynamicに行われてもよい。
マッピング設定例3では、マッピング設定例1,2のように予め規定されずに、図5Cに示すように、復調用RSの配置方法1及び配置方法2のうち、ユーザ端末20に設定される配置方法がユーザ端末20へ通知される。復調用RSの配置方法の通知は、semi-staticに行われてもよく、dynamicに行われてもよい。なお、復調用RSのマッピング設定(配置方法)の通知方法については後述する。
PBCHに対する復調用RSのマッピング設定として、上述したマッピング設定例1のように配置方法が予め規定されて固定されてもよい。
SIBに対する復調用RSのマッピング設定として、上述したマッピング設定例1のように配置方法が予め規定されて固定されてもよい。例えば、PBCH(MIB)と同様、SIBに対して配置方法1が設定されてもよい。この処理により、SIBに対する干渉制御が容易になり、干渉を抑圧できる。
RACHメッセージ2は、ランダムアクセス処理においてユーザ端末20が送信したプリアンブル(RACH又はRACHメッセージ1と呼ぶこともある)に対する応答信号である。つまり、RACHメッセージ2は、無線基地局10からユーザ端末20へ送信されるDLチャネル(例えば、PDSCH)に含まれる信号である。この信号は、RACHメッセージ2と呼ばれてもよく、RACHresponse等の他の名称で呼ばれてもよい。
RACHメッセージ3は、ランダムアクセス処理においてユーザ端末20がRACHメッセージ2の受信後にRRCの接続を要求する信号である。つまり、RACHメッセージ3は、ユーザ端末20から無線基地局10へ送信されるULチャネル(例えば、PUSCH)に含まれる信号である。この信号は、RACHメッセージ3と呼ばれてもよく、ControlMessage等の他の名称で呼ばれてもよい。
RACHメッセージ4は、ランダムアクセス処理においてRACHメッセージ3受信後のRRC接続のための制御情報を含む信号である。つまり、RACHメッセージ4は、無線基地局10からユーザ端末20へ送信されるDLチャネル(例えば、PDSCH)に含まれる信号である。この信号は、RACHメッセージ4と呼ばれてもよく、Contentionresolution等の他の名称で呼ばれてもよい。
PDSCHに対する復調用RSのマッピング設定として、上述したマッピング設定例1のように配置方法が予め規定されて固定されてもよい。例えば、PDSCHに対する復調用RSのマッピング設定として、配置方法1及び配置方法2の何れか一方が設定される。
PUSCHに対する復調用RSのマッピング設定として、上述したマッピング設定例1のように配置方法が予め規定されて固定されてもよい。例えば、PUSCHに対する復調用RSのマッピング設定として、配置方法1及び配置方法2の何れか一方が設定される。
このように、本実施の形態では、ユーザ端末20は、DLにおいて、サブフレーム内の固定のシンボルに復調用RSが配置される配置方法1、及び、サブフレーム内のデータ信号がマッピングされるシンボルの先頭に復調用RSが配置される配置方法2のうちの何れか一方の配置方法に基づいて、DL信号から復調用RSを分離し、復調用RSを用いてデータ信号を復調する。
なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
20 ユーザ端末
101 スケジューラ
102,205 送信信号生成部
103,206 符号化・変調部
104,207 マッピング部
105,208 送信部
106,201 アンテナ
107,202 受信部
108,203 制御部
109,204 復調・復号部
Claims (7)
- 下りリンクリソースにマッピングされたデータ信号及び復調用参照信号を含む下りリンク信号を受信する受信部と、
サブフレーム内の固定のシンボルに前記復調用参照信号が配置される第1の配置方法、及び、サブフレーム内の前記データ信号がマッピングされるシンボルの先頭に前記復調用参照信号が配置される第2の配置方法のうちのユーザ端末に設定された何れか一方の配置方法に基づいて、前記下りリンク信号に含まれる前記復調用参照信号の受信を制御する制御部と、
を具備するユーザ端末。 - サブフレーム内の固定のシンボルに復調用参照信号が配置される第1の配置方法、及び、サブフレーム内のデータ信号がマッピングされるシンボルの先頭に前記復調用参照信号が配置される第2の配置方法のうちのユーザ端末に設定された何れか一方の配置方法に基づいて、上りリンクリソースに前記復調用参照信号をマッピングするマッピング部と、
前記データ信号及び前記復調用参照信号を含む上りリンク信号を送信する送信部と、
を具備するユーザ端末。 - 前記ユーザ端末に対して、前記第1の配置方法及び前記第2の配置方法のうち何れか一方の配置方法が予め規定されている、
請求項1又は2に記載のユーザ端末。 - 前記規定されている配置方法から他の配置方法への切り替えが前記ユーザ端末に通知される、
請求項3に記載のユーザ端末。 - 前記第1の配置方法及び前記第2の配置方法のうち、前記ユーザ端末に設定される配置方法が前記ユーザ端末に通知される、
請求項1又は2に記載のユーザ端末。 - 下りリンクリソースにマッピングされたデータ信号及び復調用参照信号を含む下りリンク信号を受信し、
サブフレーム内の固定のシンボルに前記復調用参照信号が配置される第1の配置方法、及び、サブフレーム内の前記データ信号がマッピングされるシンボルの先頭に前記復調用参照信号が配置される第2の配置方法のうちのユーザ端末に設定された何れか一方の配置方法に基づいて、前記下りリンク信号に含まれる前記復調用参照信号の受信を制御する、
無線通信方法。 - サブフレーム内の固定のシンボルに復調用参照信号が配置される第1の配置方法、及び、サブフレーム内のデータ信号がマッピングされるシンボルの先頭に前記復調用参照信号が配置される第2の配置方法のうちのユーザ端末に設定された何れか一方の配置方法に基づいて、上りリンクリソースに前記復調用参照信号をマッピングし、
前記データ信号及び前記復調用参照信号を含む上りリンク信号を送信する、
無線通信方法。
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