WO2018229957A1 - ユーザ端末及びチャネル推定方法 - Google Patents

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WO2018229957A1
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demodulation reference
user terminal
base station
reference signal
multiplexing
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PCT/JP2017/022228
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敬佑 齊藤
和晃 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/06Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies
    • H04L5/10Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies with dynamo-electric generation of carriers; with mechanical filters or demodulators

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a channel estimation method.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 a successor system of LTE is also being studied for the purpose of further widening the bandwidth and speeding up from LTE.
  • LTE successors include LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile mobile communication system), 5G + (5G plus), New-RAT (Radio Access Technology), etc. There is what is called.
  • Future wireless communication systems are expected to support a wide range of frequencies from low carrier frequencies to high carrier frequencies.
  • the propagation path environment for example, communication quality and frequency selectivity
  • / or requirements moving speed of a supported terminal, etc.
  • frequency band such as a low carrier frequency and a high carrier high frequency.
  • a future wireless communication system it is considered to support a plurality of multiplexing methods for multiplexing reference signals (for example, demodulation reference signals) of a plurality of layers (a plurality of ports) in the time direction.
  • multiplexing reference signals for example, demodulation reference signals
  • the switching method for switching a plurality of multiplexing methods expected to be supported is not sufficiently studied. Therefore, if a reference signal that is not multiplexed by an appropriate multiplexing method is received, channel estimation accuracy is degraded.
  • the present invention has been made in view of such points, and provides a user terminal and a channel estimation method capable of appropriately switching a method of multiplexing reference signals of a plurality of layers (a plurality of ports) in a time direction.
  • a user terminal and a channel estimation method capable of appropriately switching a method of multiplexing reference signals of a plurality of layers (a plurality of ports) in a time direction.
  • a user terminal includes: a reception unit that receives a downlink signal including demodulation reference signals for a plurality of ports multiplexed in a time direction from a base station device; and A user terminal comprising: a control unit that separates the demodulation reference signal of an allocated port; and a channel estimation unit that calculates a channel estimation value using the separated demodulation reference signal, wherein the control The unit identifies a multiplexing method of the plurality of layers selected based on at least one of a carrier frequency, a propagation environment, the performance of the user terminal, and the performance of the base station device, and the identified multiplexing method The demodulation reference signal is separated accordingly.
  • a method of multiplexing reference signals of a plurality of layers (a plurality of ports) in the time direction can be appropriately switched.
  • mapping pattern which shows an example of the two multiplexing methods of the time direction in Configuration 2 in the case of a minislot. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the radio base station and user terminal which concern on one embodiment of this invention.
  • the radio communication system includes at least a radio base station 10 (for example, also referred to as gNB (gNodeB)) illustrated in FIG. 1 and a user terminal 20 (for example, UE (User Equipment)) illustrated in FIG. Called).
  • the user terminal 20 is connected to the radio base station 10.
  • the radio base station 10 transmits a downlink (DL) control signal to the user terminal 20 using a downlink control channel (for example, PDCCH: PhysicalPhysDownlink Control Channel), and a downlink data channel (for example, a downlink shared channel: A DL data signal and a demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal, hereinafter DMRS) for demodulating the DL data signal are transmitted using PDSCH: Physical Downlink Shared Channel.
  • the user terminal 20 uses the uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or the uplink data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) to the radio base station 10.
  • a link (UL) control signal is transmitted, and an UL data signal and DMRS are transmitted using an uplink data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical-Uplink-Shared-Channel).
  • the wireless communication system in the present embodiment supports two types of Front-loaded DMRS configurations.
  • two multiplexing methods are supported as layer multiplexing methods (port multiplexing methods) in the time direction.
  • a port means a mapping pattern such as DMRS logically assigned to each user terminal 20 in a plurality of layers.
  • the port and the layer are described as having a one-to-one correspondence, but the present invention is not limited to this. Ports and / or layers may be defined in different terms. Specific examples of the two types of supported configurations (Configuration 1 and Configuration 2) and the layer multiplexing method in the time direction will be described later.
  • the downlink channel and uplink channel transmitted and received by the radio base station 10 and the user terminal 20 are not limited to the above PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, and the like, for example, PBCH (Physical Broadcast Channel), RACH (Random Access Channel). Other channels may be used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RACH Random Access Channel
  • the DL / UL signal waveform generated in the radio base station 10 and the user terminal 20 may be a signal waveform based on OFDM (Orthogonal (Frequency Division Multiplexing) modulation, and may be SC-FDMA (Single Carrier). -Frequency (Division-Multiple Access) or DFT-S-OFDM (DFT-Spread-OFDM)), or other signal waveforms.
  • OFDM Orthogonal (Frequency Division Multiplexing) modulation
  • SC-FDMA Single Carrier
  • -Frequency (Division-Multiple Access) or DFT-S-OFDM (DFT-Spread-OFDM)) or other signal waveforms.
  • description of components for generating a signal waveform for example, IFFT processing unit, CP adding unit, CP removing unit, FFT processing unit, etc. is omitted.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the overall configuration of radio base station 10 according to the present embodiment.
  • a radio base station 10 illustrated in FIG. 1 includes a scheduler 101, a transmission signal generation unit 102, an encoding / modulation unit 103, a mapping unit 104, a transmission unit 105, an antenna 106, a reception unit 107, and a control unit. 108, a channel estimation unit 109, and a demodulation / decoding unit 110 are employed.
  • the radio base station 10 may have a configuration of MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) that performs communication simultaneously with a plurality of user terminals 20 and performs communication with one user terminal 20. It may have a structure of SU-MIMO (Single-User Multiple-Input Multiple-Output).
  • MU-MIMO Multi-User Multiple-Input Multiple-Output
  • the scheduler 101 performs scheduling (for example, resource allocation) of DL signals (DL data signals, DL control signals, DMRS, and the like). Further, the scheduler 101 performs scheduling (for example, resource allocation, layer (port) allocation) of UL signals (UL data signal, UL control signal, DMRS, etc.).
  • the scheduler 101 sets the number of layers (number of ports) allocated to the user terminal 20.
  • the scheduler 101 selects one of “Configuration ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 1” or “Configuration 2” as the configuration of the mapping pattern indicating the resource element to which the DMRS of the DL signal is mapped. For example, the scheduler 101 selects one Configuration from Configuration 1 or Configuration 2 based on a propagation path environment (for example, communication quality and frequency selectivity) and / or requirements (such as a moving speed of a supported terminal). To do.
  • a propagation path environment for example, communication quality and frequency selectivity
  • requirements such as a moving speed of a supported terminal.
  • the scheduler 101 selects a DMRS multiplexing method (layer multiplexing method) of a plurality of layers (a plurality of ports) in the time direction for the selected Configuration.
  • a DMRS multiplexing method layer multiplexing method
  • a method for selecting the multiplexing method will be described later.
  • the information (assignment information) of the port number assigned to the user terminal 20 may be notified to the user terminal 20 by upper layer (for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)) signaling, for example,
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the user terminal 20 may be notified by layer (PHY) signaling.
  • the scheduler 101 receives the port number information (assignment information) assigned to the user terminal 20, the configuration of the selected DMRS mapping pattern, and scheduling information including the layer multiplexing method in the time direction, as a transmission signal generation unit 102 and a mapping unit 104. Output to.
  • the scheduler 101 for example, based on the channel quality between the radio base station 10 and the user terminal 20, MCS (Modulation & Coding? Scheme) (coding rate, modulation scheme, etc.) of DL data signal and UL data signal And outputs the MCS information to the transmission signal generation unit 102 and the encoding / modulation unit 103.
  • MCS Modulation & Coding? Scheme
  • the radio base station 10 may receive MCS information from the user terminal 20 (not shown).
  • the transmission signal generation unit 102 generates a transmission signal (including a DL data signal and a DL control signal).
  • the DL control signal includes scheduling information output from the scheduler 101 (eg, DL data signal resource allocation information) or downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including MCS information.
  • DCI Downlink Control Information
  • the transmission signal generation unit 102 outputs the generated transmission signal to the encoding / modulation unit 103.
  • the encoding / modulation unit 103 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 102 based on the MCS information input from the scheduler 101, for example. Encoding / modulating section 103 outputs the modulated transmission signal to mapping section 104.
  • the mapping unit 104 is based on scheduling information input from the scheduler 101 (for example, DL resource allocation, port number allocated to the user terminal 20, Configuration of the selected DMRS mapping pattern, and layer multiplexing method in the time direction).
  • scheduling information input from the scheduler 101 for example, DL resource allocation, port number allocated to the user terminal 20, Configuration of the selected DMRS mapping pattern, and layer multiplexing method in the time direction.
  • the transmission signal input from the encoder / modulator 103 is mapped to a predetermined radio resource (DL resource).
  • the mapping unit 104 maps a reference signal (for example, DMRS) to a predetermined radio resource (DL resource) based on the scheduling information.
  • the mapping unit 104 outputs the DL signal mapped to the radio resource to the transmission unit 105.
  • the transmission unit 105 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104 and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 106.
  • transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104 and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 106.
  • DL signal radio frequency signal
  • 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 108 separates (demappings) the UL data signal and the DMRS from the UL signal input from the receiving unit 107 based on the scheduling information (UL resource allocation) input from the scheduler 101. Then, control section 108 outputs the UL data signal to demodulation / decoding section 110 and outputs DMRS to channel estimation section 109.
  • the channel estimation unit 109 performs channel estimation using the DMRS of the UL signal, and outputs a channel estimation value that is an estimation result to the demodulation / decoding unit 110.
  • the demodulation / decoding unit 110 performs demodulation and decoding processing on the UL data signal input from the control unit 108 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 109.
  • the demodulation / decoding unit 110 transfers the demodulated UL data signal to an application unit (not shown).
  • the application unit performs processing related to a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • 2 includes an antenna 201, a receiving unit 202, a control unit 203, a channel estimation unit 204, a demodulation / decoding unit 205, a transmission signal generation unit 206, an encoding / modulation unit 207, and the like.
  • a configuration including a mapping unit 208 and a transmission unit 209 is employed.
  • the receiving unit 202 performs reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal (DL signal) received by the antenna 201, and outputs the DL signal to the control unit 203.
  • the DL signal includes at least a DL data signal and DMRS.
  • the control unit 203 separates (demappings) the DL control signal and the DMRS from the DL signal input from the receiving unit 202. Then, control section 203 outputs the DL control signal to demodulation / decoding section 205 and outputs DMRS to channel estimation section 204.
  • control unit 203 controls the reception of the DMRS from the DL signal based on the allocation information notified in advance.
  • control unit 203 demultiplexes the DL data signal from the DL signal based on the scheduling information (for example, DL resource allocation information) input from the demodulation / decoding unit 205, and demodulates the DL data signal. Output to the decoding unit 205.
  • scheduling information for example, DL resource allocation information
  • the channel estimation unit 204 performs channel estimation using the separated DMRS, and outputs a channel estimation value as an estimation result to the demodulation / decoding unit 205.
  • the demodulation / decoding unit 205 demodulates the DL control signal input from the control unit 203. Further, the demodulation / decoding unit 205 performs a decoding process (for example, a blind detection process) on the demodulated DL control signal. Demodulation / decoding section 205 outputs scheduling information (DL / UL resource allocation or DMRS mapping pattern configuration) addressed to itself obtained by decoding the DL control signal to control section 203 and mapping section 208. The MCS information for the UL data signal is output to the encoding / modulation unit 207.
  • a decoding process for example, a blind detection process
  • the demodulation / decoding unit 205 uses the channel estimation value input from the channel estimation unit 204 based on the MCS information for the DL data signal included in the DL control signal input from the control unit 203, from the control unit 203. Demodulation and decoding are performed on the input DL data signal. Further, the demodulation / decoding unit 205 transfers the demodulated DL data signal to an application unit (not shown). The application unit performs processing related to a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • the transmission signal generation unit 206 generates a transmission signal (including a UL data signal or a UL control signal), and outputs the generated transmission signal to the encoding / modulation unit 207.
  • the encoding / modulation unit 207 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 206 based on, for example, MCS information input from the demodulation / decoding unit 205. Encoding / modulating section 207 outputs the modulated transmission signal to mapping section 208.
  • mapping section 208 maps the transmission signal input from encoding / modulation section 207 to a predetermined radio resource (UL resource). . Further, the mapping unit 208 maps a reference signal (for example, DMRS) to a predetermined radio resource (UL resource) based on scheduling information (for example, Configuration of DMRS mapping pattern).
  • a reference signal for example, DMRS
  • UL resource a predetermined radio resource (UL resource) based on scheduling information (for example, Configuration of DMRS mapping pattern).
  • the transmission unit 209 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the UL signal (including at least the UL data signal and DMRS) input from the mapping unit 208, and transmits a radio frequency signal (UL signal) from the antenna 201. Send.
  • the wireless communication system including the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above supports two types of Front-loaded DMRS configurations as described above.
  • the two types of supported configurations (Configuration ⁇ ⁇ ⁇ 1 and Configuration ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2) will be described.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a mapping pattern of two types of configurations supported.
  • FIG. 3 shows a mapping pattern of Front-loaded DMRS (hereinafter simply referred to as DMRS for convenience of explanation) of layer # 1 and layer # 2 (Layer # 1 and Layer # 2).
  • DMRS Front-loaded DMRS
  • Each mapping pattern indicates a DMRS mapping position of each layer in a resource unit (RU: Resource Unit) (also called a resource block, a resource block pair, or the like) as a resource allocation unit.
  • RU Resource Unit
  • RU has a configuration in which 168 resource elements (RE: Resource Element) are arranged in the time direction and 12 in the frequency direction.
  • RE resource elements
  • One RE is a radio resource area defined by one symbol and one subcarrier. That is, one RU is composed of 14 symbols and 12 subcarriers.
  • the 14 symbols in the time direction of the RU are called SB1 to SB14 in order from the left.
  • the 12 subcarriers in the frequency direction of the RU are called SC1 to SC12 in order from the bottom.
  • a control signal channel (for example, PDCCH) is arranged in the RE of the first two symbols (that is, SB1 and SB2) of the RU.
  • Configuration IV1 supports up to 8 layers (8 ports).
  • Configuration 1 is based on IFDM (Interleaved Frequency Division Multiplexing) and has a configuration in which DMRS insertion density (arrangement interval and number in the frequency direction) per layer is relatively high.
  • DMRS insertion density arrangement interval and number in the frequency direction
  • This arrangement may be referred to as “Comb2”.
  • Configuration IV2 supports up to 12 layers (12 ports).
  • DMRSs of one or more layers are arranged in two REs that are continuous in the frequency direction.
  • a DMRS of one layer arranged in two REs that are continuous in the frequency direction is multiplexed with DMRSs of different layers by OCC (Orthogonal Cover Code).
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • the radio communication system supports two multiplexing methods as layer multiplexing methods in the time direction for each Configuration.
  • a layer multiplexing method in the time direction that supports each Configuration will be described.
  • FIG. 4 is a diagram of mapping patterns showing an example of two multiplexing methods in the time direction in Configuration 1.
  • the multiplexing method by OCC in the time direction TD-OCC
  • the method of repeating the same arrangement in the time direction or an arrangement obtained by shifting the same arrangement
  • Repetition are the multiplexing methods in the time direction. Supported.
  • DMRSs of two layers are frequency-multiplexed (FDM), and four layers (for example, layer # 1, Layer # 2, layer # 5, and layer # 7) DMRS are multiplexed.
  • FDM frequency-multiplexed
  • CS cyclic shift
  • DMRSs of two layers are frequency multiplexed (FDM), and DMRSs of four layers are multiplexed on the same RE.
  • FDM frequency multiplexed
  • CS Cyclic Shift
  • DMRSs of two layers are frequency multiplexed (FDM), and four layers (for example, layer # 1, layer # 2, DMRS of layer # 5 and layer # 7) are multiplexed.
  • FDM frequency multiplexed
  • CS Cyclic Shift
  • FIG. 5 is a diagram of mapping patterns showing an example of two multiplexing methods in the time direction in Configuration 2.
  • TD-OCC time direction
  • TDM time division multiplexing
  • DMRS of 6 layers is multiplexed on one symbol (SB3 in FIG. 5), and DMRS of up to 12 layers is multiplexed on 2 symbols by OCC in the time direction.
  • DMRSs of three layers are frequency multiplexed (FDM)
  • four layers for example, layer # 1, DMRS of layer # 2, layer # 7, and layer # 8) are multiplexed.
  • the multiplexing of four layers of DMRS in the same RE is performed by FD-OCC and TD-OCC.
  • DMRS of 6 layers is multiplexed on 1 symbol (SB3 in FIG. 5), and DMRS of 12 layers at maximum with 2 symbols by TDM in the time direction.
  • DMRSs of three layers (for example, layer # 1, layer # 3, and layer # 5) in the frequency direction are frequency multiplexed (FDM), and two layers (for example, layer # in the time direction). 1 and layer # 7) are time multiplexed (TDM), and DMRS of two layers (for example, layer # 1 and layer # 2) are multiplexed on the same RE. Multiplexing of DMRS of two layers in the same RE is performed by FD-OCC.
  • the scheduler 101 of the radio base station 10 in the present embodiment the carrier frequency, the propagation environment between the user terminal 20 and the radio base station 10, the performance of the user terminal 20 (for example, the performance of hardware), and Based on the performance of the radio base station 10 (for example, the performance of hardware), one multiplexing method is selected from a plurality of multiplexing methods in the time direction. Then, the control unit 203 of the user terminal 20 specifies one selected multiplexing method from a plurality of multiplexing methods in the time direction, and separates the DMRS based on the specified multiplexing method.
  • the radio base station 10 selects either the Configuration 1 mapping pattern or the Configuration 2 mapping pattern, and selects a multiplexing method in two time directions supported for the selected Configuration.
  • the radio base station 10 selects a multiplexing method in the time direction supported for each Configuration by using one of the three selection methods described below.
  • the radio base station 10 uses the presence / absence of PT-RS (Phase Tracking Reference Signal) determined in the higher layer (PT-RS for communication). Depending on whether or not) a multiplexing method in the time direction is selected.
  • the PT-RS is set for each user terminal 20 in order to reduce phase noise generated due to the hardware performance of the radio base station 10 and / or the hardware performance of the user terminal 20 and / or the carrier frequency.
  • the Presence / absence of PT-RS (whether or not PT-RS is used for communication) is based on, for example, hardware performance of radio base station 10 and / or hardware performance of user terminal 20 and / or carrier frequency. Selected. This selection may be performed by the radio base station 10 or the user terminal 20.
  • radio base station 10 when PT-RS exists (when PT-RS is On), radio base station 10 selects Repetition as a multiplexing method in the time direction. On the other hand, when PT-RS does not exist (when PT-RS is Off), radio base station 10 selects TD-OCC as a multiplexing method in the time direction.
  • radio base station 10 selects TDM as a multiplexing method in the time direction.
  • radio base station 10 selects TD-OCC as a multiplexing method in the time direction.
  • the radio base station 10 does not select TD-OCC when PT-RS is present, that is, when PT-RS is required due to the large influence of phase noise, while PT-RS does not exist. That is, when the influence of phase noise is small, TD-OCC is selected.
  • the radio base station 10 transmits a DL signal including the selected Configuration and the DMRS mapped by applying the selected multiplexing method in the time direction to the user terminal 20.
  • the PT-RS and the multiplexing method in the time direction are associated with each other. Therefore, the user terminal 20 can specify the multiplexing method in the time direction selected by the radio base station 10 based on the presence or absence of PT-RS.
  • the control unit 203 of the user terminal 20 specifies that the multiplexing method in the time direction is TD-OCC.
  • the control unit 203 specifies that the multiplexing method in the time direction is repetition or TDM.
  • One of Repetition and TDM is specified according to the configuration of the mapping pattern.
  • the user terminal 20 separates the DMRS from the DL signal received from the radio base station 10 based on the specified multiplexing method in the time direction. Thereby, the user terminal 20 can specify the multiplexing method selected by the radio base station 10 without having to receive signaling from the radio base station 10. Therefore, the signaling overhead can be reduced.
  • the multiplexing method in the time direction may be notified by signaling.
  • the multiplexing method in the time direction is set to the same multiplexing method for each user terminal 20.
  • the multiplexing method in the time direction may be notified. Thereby, even if the presence / absence of PT-RS is different for each of the plurality of user terminals 20 to be multiplexed, the multiplexing method in the time direction can be the same.
  • the radio base station 10 compares a carrier frequency for transmitting an RU including DMRS with a threshold, and selects a multiplexing method in the time direction according to the height of the carrier frequency.
  • the radio base station 10 when the carrier frequency is relatively high (when the carrier frequency is equal to or higher than the threshold), the radio base station 10 selects Repetition as a multiplexing method in the time direction. On the other hand, when the carrier frequency is relatively low (when the carrier frequency is less than the threshold), the radio base station 10 selects TD-OCC as a multiplexing method in the time direction.
  • the radio base station 10 when the carrier frequency is relatively high (when the carrier frequency is equal to or higher than the threshold), the radio base station 10 selects TDM as a multiplexing method in the time direction. On the other hand, when the carrier frequency is relatively low (when the carrier frequency is less than the threshold), the radio base station 10 selects TD-OCC as a multiplexing method in the time direction.
  • the radio base station 10 does not select the TD-OCC when the carrier frequency is relatively high, that is, when the carrier frequency is greatly influenced by the phase noise, while the carrier frequency is relatively low, that is, When the carrier frequency is less affected by phase noise, TD-OCC is selected.
  • the radio base station 10 transmits a DL signal including the selected Configuration and the DMRS mapped by applying the selected multiplexing method in the time direction to the user terminal 20.
  • the carrier frequency and the multiplexing method in the time direction are associated with each other. Therefore, the user terminal 20 can specify the multiplexing method in the time direction selected by the radio base station 10 based on the height of the carrier frequency of the received DL signal.
  • the control unit 203 of the user terminal 20 specifies that the multiplexing method in the time direction is TD-OCC. Moreover, the control part 203 of the user terminal 20 specifies that the multiplexing method in a time direction is Repetition or TDM, when a carrier frequency is more than a threshold value.
  • Repetition and TDM is specified according to the configuration of the mapping pattern.
  • the user terminal 20 separates the DMRS from the DL signal based on the specified multiplexing method in the time direction. Thereby, the user terminal 20 can specify the multiplexing method selected by the radio base station 10 without having to receive signaling from the radio base station 10. Therefore, the signaling overhead can be reduced.
  • the threshold to be compared with the carrier frequency in the second selection method may be defined in advance or may be notified by signaling. Moreover, it is good also as a value common within a cell, and good also as a different value for every user terminal 20.
  • FIG. When the threshold is different for each user terminal 20, the multiplexing method in the time direction may be notified by signaling. For example, when the radio base station 10 applies MU-MIMO and multiplexes DMRSs for a plurality of user terminals 20, the multiplexing method in the time direction is set to the same multiplexing method for each user terminal 20. The multiplexing method in the time direction may be notified. Thereby, even if the threshold value is different for each of the plurality of user terminals 20 to be multiplexed, the multiplexing method in the time direction can be the same multiplexing method.
  • the radio base station 10 selects a multiplexing method in the time direction based on a predetermined reference, and notifies the user terminal 20 of the selected multiplexing method by higher layer signaling.
  • the radio base station 10 selects a multiplexing method for each cell.
  • the radio base station 10 of the cell # 1 selects Repetition as a multiplexing method in the time direction.
  • the radio base station 10 of the cell # 2 different from the cell # 1 selects TD-OCC as a multiplexing method in the time direction.
  • the radio base station 10 of the cell # 1 notifies that the repetition has been selected by signaling, and the radio base station 10 of the cell # 2 notifies that the TD-OCC has been selected by signaling.
  • the radio base station 10 of the cell # 1 selects TDM as a multiplexing method in the time direction.
  • the radio base station 10 of the cell # 2 different from the cell # 1 selects TD-OCC as a multiplexing method in the time direction.
  • the radio base station 10 of the cell # 1 notifies that the TDM has been selected by signaling
  • the radio base station 10 of the cell # 2 notifies that the TD-OCC has been selected by signaling.
  • the radio base station 10 selects an appropriate multiplexing method according to the cell carrier frequency and / or the propagation environment, and notifies the selected multiplexing method by signaling.
  • the radio base station 10 transmits the DL signal including the selected Configuration and the DMRS mapped by applying the selected multiplexing method in the time direction to the user terminal 20.
  • the user terminal 20 receives signaling related to the multiplexing method in the time direction, and determines the multiplexing method in the time direction selected by the radio base station 10. Then, the user terminal 20 separates the DMRS from the DL signal according to the determined multiplexing method in the time direction.
  • the mapping pattern in the RU having the configuration in which 168 REs are arranged in the time direction and 14 in the frequency direction has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention is also applied to DMRS mapping in resource allocation units called minislots.
  • minislots resource allocation units
  • FIG. 6 is a diagram of mapping patterns showing an example of two multiplexing methods in the time direction in Configuration 1 in the case of minislots.
  • FIG. 6 shows an example of TD-OCC and an example of Repetition in Configuration 1, as in FIG.
  • Each mapping pattern indicates a DMRS mapping position of each layer in a minislot as a resource allocation unit.
  • the mini-slot of FIG. 6 has a configuration in which 12 REs (SC1 to SC12) in the frequency direction and K pieces (K is an integer of 1 to 14) (SB1 to SBK) are arranged in the time direction (partial). Configuration is not shown).
  • the multiplexing method in each example of FIG. 6 is the exception that the resource allocation unit is a mini-slot and that the control signal channel (for example, PDCCH) is arranged in the first symbol (SB1). Since this is the same as each example in FIG. 4, a detailed description thereof will be omitted.
  • the control signal channel for example, PDCCH
  • FIG. 7 is a diagram of mapping patterns showing an example of two multiplexing methods in the time direction in Configuration 2 in the case of a minislot.
  • FIG. 7 shows an example of TD-OCC and an example of TDM in Configuration 2, as in FIG.
  • Each mapping pattern indicates a DMRS mapping position of each layer in a minislot as a resource allocation unit.
  • the mini-slot of FIG. 7 has a configuration in which 12 REs (SC1 to SC12) are arranged in the frequency direction and K pieces (K is an integer of 1 to 14) (SB1 to SBK) in the time direction (partial). Configuration is not shown).
  • the multiplexing method in each example of FIG. 7 is except that the resource allocation unit is a mini-slot and that the control signal channel (for example, PDCCH) is arranged in the first symbol (SB1). Since this is the same as each example of FIG. 5, detailed description is omitted.
  • the control signal channel for example, PDCCH
  • two multiplexing methods in the time direction supported in one Configuration are selected based on a predetermined parameter.
  • a predetermined parameter for example, it is possible to avoid degradation of characteristics of DMRSs of a plurality of layers multiplexed by TD-OCC due to the influence of phase noise, and it is possible to avoid degradation of channel estimation accuracy due to DMRS.
  • control signal channel for example, PDCCH
  • the RE of the first two symbols that is, SB1 and SB2
  • the RE of the first symbol of the minislot the arrangement of the control signal channels is not limited to this.
  • the control signal channel may not be arranged in the RU, or may be arranged only in some REs.
  • the number of layers (number of ports) in the present embodiment is merely an example, and the present invention is not limited to this.
  • the DMRS (Front-loaded DMRS) arranged at the top of the RU has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • additional DMRS may be arranged.
  • Additional DMRS is, for example, a DMRS arranged to improve followability to channel time fluctuations when the user terminal 20 is moving at high speed.
  • the DMRS to which the present invention is applied is not particularly limited.
  • the present invention may be applied only to the above-described Front-loaded DMRS, may be applied only to Additional-DMRS, or may be applied to both.
  • the DMRS in the downlink signal transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 is mainly described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention is also applied to DMRS in an uplink signal transmitted from the user terminal 20 to the radio base station 10.
  • the radio base station 10 selects a DMRS mapping pattern Configuration in the uplink signal, selects a multiplexing method in the time direction for the selected Configuration, and notifies the user terminal 20 of information including the selection result by signaling. You may do it.
  • the signaling in the above-described embodiment may be performed individually for the user terminal 20 or may be performed for each specific unit.
  • common signaling may be used for each resource unit to be allocated, for each subband, for each resource block group (RBG), for each component carrier (CC), for each cell, and for each carrier frequency.
  • RBG resource block group
  • CC component carrier
  • the signaling may be executed periodically or dynamically.
  • the RU and / or minislot to which the present invention is applied is not particularly limited. If a wide range of carrier frequencies is supported, the present invention may be applied to RUs and / or minislots in all carrier frequencies, or the present invention may be applied to RUs and / or minislots in some carrier frequencies. May be applied.
  • 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.
  • a wireless base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • 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.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004, or This is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004, or This is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and 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 above-described scheduler 101, control units 108 and 203, transmission signal generation units 102 and 206, encoding / modulation units 103 and 207, mapping units 104 and 208, channel estimation units 109 and 204, demodulation / decoding units 110 and 205 Etc. 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 code
  • the scheduler 101 of the radio base station 10 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.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they 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 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 a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, 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 transmission units 105 and 209, the antennas 106 and 201, the reception units 107 and 202, and the like described above 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 radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • 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.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station (radio base station) in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., It is obvious that this can be performed by MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Information, signals, and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • Input / output information and the like may be stored in a specific location (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 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).
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • Information, signal Information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • radio resource may be indicated by an index.
  • 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”, “gNB”, “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), gNodeB, access point, femtocell, small cell and the like.
  • a user terminal is a mobile station, 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 by a person skilled in the art It may also be referred to as a terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, UE (User Equipment), or some other appropriate terminology.
  • determining may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “determination” are, for example, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • 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”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the DMRS may be another corresponding name, for example, a demodulation RS or DM-RS.
  • 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.”
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, etc.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called TTI (Transmission Time Interval).
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI
  • one minislot may be called a TTI
  • the resource unit 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. In the time domain of the resource unit, it may include one or a plurality of symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource units.
  • the resource unit may also be called a resource block (RB: Resource Block), a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, a scheduling unit, a frequency unit, or a subband. Further, the resource unit may be composed of one or a plurality of REs.
  • 1 RE may be any resource (for example, the smallest resource unit) smaller than a resource unit serving as a resource allocation unit, and is not limited to the name RE.
  • 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 minislots included in the subframe, the symbols and resource blocks included in the slots, The number and the number of subcarriers included in the resource block can be variously changed.
  • 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.
  • One embodiment of the present invention is useful for a mobile communication system.

Landscapes

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Abstract

ユーザ端末(20)は、時間方向において多重された複数のポートの復調用参照信号を含む下りリンク信号を基地局装置から受信する受信部(202)と、下りリンク信号から、自装置に割り当てられたポートの復調用参照信号を分離する制御部(203)と、分離した前記復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出するチャネル推定部(204)と、を具備する。制御部(203)は、キャリア周波数、伝搬環境、ユーザ端末(20)の性能、および、基地局装置の性能、の少なくとも1つに基づいて選択された複数のポートの多重方法を特定し、特定した多重方法に応じて、復調用参照信号を分離する。

Description

ユーザ端末及びチャネル推定方法
 本発明は、ユーザ端末及びチャネル推定方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれるものがある。
 将来の無線通信システム(例えば、5G)では、低いキャリア周波数から高いキャリア周波数まで幅広い周波数をサポートすることが期待されている。例えば、低いキャリア周波数、高いキャリア高周波数などの周波数帯毎に伝搬路環境(例えば、通信品質および周波数選択性)および/または要求条件(サポートする端末の移動速度等)が大きく異なることから、将来の無線通信システムでは、参照信号等の配置(マッピング)を柔軟にサポートすることが望まれる。
 例えば、将来の無線通信システムでは、時間方向において複数のレイヤ(複数のポート)の参照信号(例えば、復調用参照信号)を多重する複数の多重方法をサポートすることが検討されている。
 しかしながら、サポートされることが期待される複数の多重方法を切替える切替方法については、検討が十分では無い。そのため、適切な多重方法により多重されていない参照信号を受信してしまうと、チャネル推定精度に劣化が生じてしまう。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、時間方向において複数のレイヤ(複数のポート)の参照信号を多重する方法を適切に切替えることができるユーザ端末及びチャネル推定方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、時間方向において多重された複数のポートの復調用参照信号を含む下りリンク信号を基地局装置から受信する受信部と、前記下りリンク信号から、自装置に割り当てられたポートの前記復調用参照信号を分離する制御部と、前記分離した前記復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、を具備するユーザ端末であって、前記制御部は、キャリア周波数、伝搬環境、前記ユーザ端末の性能、および、前記基地局装置の性能、の少なくとも1つに基づいて選択された前記複数のレイヤの多重方法を特定し、前記特定した多重方法に応じて、前記復調用参照信号を分離する。
 本発明の一態様によれば、時間方向において複数のレイヤ(複数のポート)の参照信号を多重する方法を適切に切替えることができる。
本発明の一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示すブロック図である。 本発明の一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示すブロック図である。 サポートする2種類のConfigurationの一例のマッピングパターンを示す図である。 Configuration 1における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。 Configuration 2における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。 ミニスロットの場合のConfiguration 1における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。 ミニスロットの場合のConfiguration 2における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (一実施の形態)
 本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも、図1に示す無線基地局10(例えば、gNB(gNodeB)とも呼ばれる)、及び、図2に示すユーザ端末20(例えば、UE(User Equipment)とも呼ばれる)を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続している。
 無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いて下りリンク(DL)制御信号を送信し、下りデータチャネル(例えば、下り共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号及びDLデータ信号を復調するための復調用参照信号(Demodulation Reference Signal、以下、DMRS)を送信する。また、ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)あるいは上りデータチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて上りリンク(UL)制御信号を送信し、上りデータチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてULデータ信号及びDMRSを送信する。
 本実施の形態における無線通信システムでは、2種類のFront-loaded DMRSのConfigurationをサポートする。そして、各Configurationについて、時間方向におけるレイヤ多重方法(ポート多重方法)として、それぞれ、2つの多重方法をサポートする。ポートとは、複数のレイヤにて、ユーザ端末20毎に論理的に割り当てられるDMRS等のマッピングパターンを意味する。なお、本実施の形態では、ポートとレイヤとが1対1に対応するとして説明するが、本発明はこれに限定されない。ポートおよび/またはレイヤは、異なる用語で定義されても良い。また、サポートする2種類のConfiguration(Configuration 1およびConfiguration 2)、および、時間方向におけるレイヤ多重方法についての具体例については後述する。
 なお、無線基地局10及びユーザ端末20が送受信する下りチャネル及び上りチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等に限定されず、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、RACH(Random Access Channel)等の他のチャネルでもよい。
 また、図1及び図2では、無線基地局10及びユーザ端末20において生成されるDL/ULの信号波形は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調に基づく信号波形でもよく、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)又はDFT-S-OFDM(DFT-Spread-OFDM))に基づく信号波形でもよく、他の信号波形でもよい。図1及び図2では、信号波形を生成するための構成部(例えば、IFFT処理部、CP付加部、CP除去部、FFT処理部等)の記載を省略している。
 <無線基地局>
 図1は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示すブロック図である。図1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、チャネル推定部109と、復調・復号部110と、を含む構成を採る。なお、無線基地局10は、複数のユーザ端末20と同時に通信を行うMU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)の構成を有しても良く、1つのユーザ端末20と通信を行うSU-MIMO(Single-User Multiple-Input Multiple-Output)の構成を有していても良い。
 スケジューラ101は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当)を行う。また、スケジューラ101は、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当、レイヤ(ポート)割当)を行う。
 スケジューリングにおいて、スケジューラ101は、ユーザ端末20に割り当てるレイヤ数(ポート数)を設定する。
 また、スケジューリングにおいて、スケジューラ101は、DL信号のDMRSがマッピングされるリソース要素を示すマッピングパターンの構成を「Configuration 1」または「Configuration 2」の中から1つ選択する。例えば、スケジューラ101は、伝搬路環境(例えば、通信品質および周波数選択性)および/または要求条件(サポートする端末の移動速度等)に基づいて、Configuration 1またはConfiguration 2の中から1つのConfigurationを選択する。
 そして、スケジューラ101は、選択したConfigurationに対して、時間方向における複数のレイヤ(複数のポート)のDMRSの多重方法(レイヤ多重方法)を選択する。なお、多重方法の選択方法については後述する。
 ユーザ端末20に割り当てたポート番号の情報(割当情報)は、例えば、上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control)又はMAC(Medium Access Control))シグナリングによってユーザ端末20へ通知されてもよく、物理レイヤ(PHY)シグナリングによってユーザ端末20へ通知されてもよい。
 スケジューラ101は、ユーザ端末20に割り当てたポート番号の情報(割当情報)、選択したDMRSのマッピングパターンのConfiguration、および、時間方向におけるレイヤ多重方法を含むスケジューリング情報を送信信号生成部102及びマッピング部104に出力する。
 また、スケジューラ101は、例えば、無線基地局10とユーザ端末20との間のチャネル品質に基づいて、DLデータ信号及びULデータ信号のMCS(Modulation and Coding Scheme)(符号化率、変調方式等)を設定し、MCS情報を送信信号生成部102及び符号化・変調部103へ出力する。なお、MCSは、無線基地局10が設定する場合に限定されず、ユーザ端末20が設定してもよい。ユーザ端末20がMCSを設定する場合、無線基地局10は、ユーザ端末20からMCS情報を受信すればよい(図示せず)。
 送信信号生成部102は、送信信号(DLデータ信号、DL制御信号を含む)を生成する。例えば、DL制御信号には、スケジューラ101から出力されたスケジューリング情報(例えば、DLデータ信号のリソース割当情報)又はMCS情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が含まれる。送信信号生成部102は、生成した送信信号を符号化・変調部103に出力する。
 符号化・変調部103は、例えば、スケジューラ101から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部102から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部103は、変調後の送信信号をマッピング部104に出力する。
 マッピング部104は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当、ユーザ端末20に割当てたポート番号、選択したDMRSのマッピングパターンのConfiguration、および、時間方向におけるレイヤ多重方法)に基づいて、符号化・変調部103から入力される送信信号を所定の無線リソース(DLリソース)にマッピングする。また、マッピング部104は、スケジューリング情報に基づいて、参照信号(例えば、DMRS)を所定の無線リソース(DLリソース)にマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号を送信部105に出力する。
 送信部105は、マッピング部104から入力されるDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ106から送信する。
 受信部107は、アンテナ106で受信された無線周波数信号(UL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、UL信号を制御部108に出力する。
 制御部108は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、受信部107から入力されるUL信号からULデータ信号及びDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部108は、ULデータ信号を復調・復号部110に出力しDMRSをチャネル推定部109に出力する。
 チャネル推定部109は、UL信号のDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部110に出力する。
 復調・復号部110は、チャネル推定部109から入力されるチャネル推定値に基づいて、制御部108から入力されるULデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。復調・復号部110は、復調後のULデータ信号を、アプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 <ユーザ端末>
 図2は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成の一例を示すブロック図である。図2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、チャネル推定部204と、復調・復号部205と、送信信号生成部206と、符号化・変調部207と、マッピング部208と、送信部209と、を含む構成を採る。
 受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、DL信号を制御部203に出力する。DL信号には、少なくとも、DLデータ信号及びDMRSが含まれる。
 制御部203は、受信部202から入力されるDL信号からDL制御信号及びDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部203は、DL制御信号を復調・復号部205に出力し、DMRSをチャネル推定部204に出力する。
 その際、制御部203は、予め通知された割当情報等に基づいて、DL信号からDMRSの受信を制御する。
 また、制御部203は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当情報)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部205に出力する。
 チャネル推定部204は、分離したDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部205に出力する。
 復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号を復調する。また、復調・復号部205は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行う。復調・復号部205は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報(DL/ULのリソース割当又はDMRSのマッピングパターンのConfiguration)を制御部203及びマッピング部208に出力し、ULデータ信号に対するMCS情報を符号化・変調部207へ出力する。
 また、復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号に含まれるDLデータ信号に対するMCS情報に基づいて、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値を用いて制御部203から入力されるDLデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。また、復調・復号部205は、復調後のDLデータ信号をアプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 送信信号生成部206は、送信信号(ULデータ信号又はUL制御信号を含む)を生成し、生成した送信信号を符号化・変調部207に出力する。
 符号化・変調部207は、例えば、復調・復号部205から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部206から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部207は、変調後の送信信号をマッピング部208に出力する。
 マッピング部208は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部207から入力される送信信号を所定の無線リソース(ULリソース)にマッピングする。また、マッピング部208は、スケジューリング情報(例えば、DMRSのマッピングパターンのConfiguration)に基づいて、参照信号(例えば、DMRS)を所定の無線リソース(ULリソース)にマッピングする。
 送信部209は、マッピング部208から入力されるUL信号(少なくともULデータ信号及びDMRSを含む)に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(UL信号)をアンテナ201から送信する。
 以上説明した無線基地局10とユーザ端末20とを備える無線通信システムでは、上述したように、2種類のFront-loaded DMRSのConfigurationをサポートする。以下では、サポートする2種類のConfiguration(Configuration 1およびConfiguration 2)について説明する。
 <Configuration 1およびConfiguration 2>
 図3は、サポートする2種類のConfigurationの一例のマッピングパターンを示す図である。図3には、レイヤ#1およびレイヤ#2(Layer #1およびLayer #2)のFront-loaded DMRS(以下、説明の便宜上、単に、DMRSと記載する)のマッピングパターンが示されている。各マッピングパターンは、リソース割り当て単位となるリソースユニット(RU:Resource Unit)(リソースブロック、リソースブロックペア等とも呼ばれる)における、各レイヤのDMRSのマッピング位置を示す。
 RUは、168個のリソース要素(RE:Resource Element)が時間方向に14個、周波数方向に12個並んだ構成を有する。1REは、1シンボルと1サブキャリアとにより定義される無線リソース領域である。つまり、1つのRUは、14シンボルと12サブキャリアとにより構成される。
 なお、以下の説明では、RUの時間方向の14シンボルを左から順にSB1~SB14と呼ぶ。また、RUの周波数方向の12サブキャリアを下から順にSC1~SC12と呼ぶ。
 RUの先頭の2シンボル(つまり、SB1およびSB2)のREには、制御信号チャネル(例えば、PDCCH)が配置される。
 Configuration 1は、最大で8レイヤ(8ポート)までサポートする。Configuration 1は、IFDM(Interleaved Frequency Division Multiplexing)ベースであり、1レイヤ当りのDMRSの挿入密度(周波数方向における配置間隔および数)が比較的高い構成を有する。Configuration 1のマッピングパターンでは、同一レイヤのDMRSが1サブキャリア分の間隔を空けて配置される。この配置は、「Comb2」と呼ばれても良い。
 Configuration 2は、最大で12レイヤ(12ポート)までサポートする。Configuration 2は、周波数方向で連続する2つのREに1以上のレイヤのDMRSが配置される。周波数方向で連続する2つのREに配置される1つのレイヤのDMRSは、OCC(Orthogonal Cover Code)により、異なるレイヤのDMRSと多重される。周波数方向におけるOCCによる多重を、以下では、適宜、FD-OCCと記載する。
 上述したように、本実施の形態における無線通信システムでは、各Configurationについて、時間方向におけるレイヤ多重方法として、それぞれ、2つの多重方法をサポートする。以下、各Configurationについてサポートする、時間方向におけるレイヤ多重方法を説明する。
 <Configuration 1における多重方法の例>
 図4は、Configuration 1における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。Configuration 1では、時間方向におけるOCCによる多重方法(TD-OCC)と、時間方向に同一の配置(または同一の配置をシフトさせた配置)を繰り返す方法(Repetition)とが、時間方向の多重方法としてサポートされている。
 TD-OCCの例では、1シンボル(図4では、SB3)に4つのレイヤのDMRSを多重し、時間方向におけるOCCにより2シンボルで最大8つのレイヤのDMRSを多重する。例えば、図4の例では、2つのレイヤ(例えば、レイヤ#1とレイヤ#3)のDMRSが周波数多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)され、同一のREに4つのレイヤ(例えば、レイヤ#1、レイヤ#2、レイヤ#5およびレイヤ#7)のDMRSが多重される。同一のREにおける4つのレイヤのDMRSの多重は、巡回シフト(CS:Cyclic Shift)とTD-OCCにより行われる。
 Repetitionの第1の例では、1シンボル(図4では、SB3)に8つのレイヤのDMRSを多重し、時間方向に(図4では、SB4に)同一の配置を繰り返す。例えば、図4の例では、2つのレイヤ(例えば、レイヤ#1とレイヤ#3)のDMRSが周波数多重(FDM)され、同一のREに4つのレイヤのDMRSが多重される。同一のREにおける4つのレイヤのDMRSの多重は、巡回シフト(CS:Cyclic Shift)により行われる。
 Repetitionの第2の例では、1シンボル(図4では、SB3)に8つのレイヤのDMRSを多重し、時間方向に(図4では、SB4に)同一の配置をシフトさせた配置を繰り返す。例えば、図4の例では、2つのレイヤ(例えば、レイヤ#1とレイヤ#3)のDMRSが周波数多重(FDM)され、同一のREに4つのレイヤ(例えば、レイヤ#1、レイヤ#2、レイヤ#5およびレイヤ#7)のDMRSが多重される。同一のREにおける4つのレイヤのDMRSの多重は、巡回シフト(CS:Cyclic Shift)により行われる。
 <Configuration 2における多重方法の例>
 図5は、Configuration 2における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。Configuration 2では、時間方向におけるOCCによる多重方法(TD-OCC)と、連続する2つのシンボルに時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)する多重方法とが、時間方向の多重方法としてサポートされている。
 TD-OCCの例では、1シンボル(図5では、SB3)に6つのレイヤのDMRSを多重し、時間方向におけるOCCにより2シンボルで最大12のレイヤのDMRSを多重する。例えば、図5の例では、3つのレイヤ(例えば、レイヤ#1とレイヤ#3とレイヤ#5)のDMRSが周波数多重(FDM)され、同一のREに4つのレイヤ(例えば、レイヤ#1、レイヤ#2、レイヤ#7およびレイヤ#8)のDMRSが多重される。同一のREにおける4つのレイヤのDMRSの多重は、FD-OCCとTD-OCCにより行われる。
 TDMの例では、1シンボル(図5では、SB3)に6つのレイヤのDMRSを多重し、時間方向におけるTDMにより2シンボルで最大12のレイヤのDMRSを多重する。例えば、図5の例では、周波数方向に3つのレイヤ(例えば、レイヤ#1とレイヤ#3とレイヤ#5)のDMRSが周波数多重(FDM)され、時間方向に2つのレイヤ(例えば、レイヤ#1とレイヤ#7)のDMRSが時間多重(TDM)され、同一のREに2つのレイヤ(例えば、レイヤ#1とレイヤ#2)のDMRSが多重される。同一のREにおける2つのレイヤのDMRSの多重は、FD-OCCにより行われる。
 上述のように、Configurationについて、時間方向における複数の多重方法がサポートされているが、これらの多重方法を選択する方法(切替える方法)については、検討がされていなかった。
 そこで、本実施の形態における無線基地局10のスケジューラ101は、キャリア周波数、ユーザ端末20と無線基地局10との間の伝搬環境、ユーザ端末20の性能(例えば、ハードウェアの性能)、および、無線基地局10の性能(例えば、ハードウェアの性能)に基づいて、時間方向における複数の多重方法の中から1つの多重方法を選択する。そして、ユーザ端末20の制御部203は、時間方向における複数の多重方法の中から、選択された1つの多重方法を特定し、特定した多重方法に基づいて、DMRSを分離する。
 具体的には、無線基地局10は、Configuration 1のマッピングパターンまたはConfiguration 2のマッピングパターンのいずれかを選択し、選択したConfigurationについてサポートされている2つの時間方向における多重方法を選択する。
 その際、無線基地局10は、以下に説明する3つの選択方法のいずれかを用いて、各Configurationについてサポートされている時間方向における多重方法を選択する。
 <第1の選択方法>
 第1の選択方法では、無線基地局10は、上位レイヤ(Higher layer)において決められるPT-RS(Phase Tracking Reference Signal(位相トラッキング参照信号))の存在の有無(PT-RSが通信に用いられるか否か)に応じて、時間方向における多重方法を選択する。PT-RSは、無線基地局10のハードウェア性能および/またはユーザ端末20のハードウェア性能および/またはキャリア周波数などに起因して発生する位相雑音を低減させるために、ユーザ端末20毎に設定される。PT-RSの存在の有無(PT-RSが通信に用いられるか否か)は、例えば、無線基地局10のハードウェア性能および/またはユーザ端末20のハードウェア性能および/またはキャリア周波数に基づいて選択される。この選択は、無線基地局10が実施しても良いし、ユーザ端末20が実施しても良い。
 例えば、Configuration 1では、PT-RSが存在する場合(PT-RSがOnの場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、Repetitionを選択する。一方で、PT-RSが存在しない場合(PT-RSがOffの場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TD-OCCを選択する。
 また、例えば、Configuration 2では、PT-RSが存在する場合(PT-RSがOnの場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TDMを選択する。一方で、PT-RSが存在しない場合(PT-RSがOffの場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TD-OCCを選択する。
 つまり、無線基地局10は、PT-RSが存在する場合、つまり、位相雑音の影響が大きくPT-RSが必要な場合、TD-OCCを選択せず、一方で、PT-RSが存在しない場合、つまり、位相雑音の影響が小さい場合、TD-OCCを選択する。
 無線基地局10は、選択したConfiguration、および、選択した時間方向における多重方法を適用してマッピングしたDMRSを含むDL信号をユーザ端末20へ送信する。
 第1の選択方法では、PT-RSと時間方向における多重方法とが関連付けられている。そのため、ユーザ端末20は、無線基地局10が選択した、時間方向における多重方法を、PT-RSの存在の有無に基づいて特定できる。
 例えば、ユーザ端末20の制御部203は、PT-RSが通信に用いられていない場合、時間方向における多重方法がTD-OCCであると特定する。また、制御部203は、PT-RSが通信に用いられている場合、時間方向における多重方法がRepetitionまたはTDMであると特定する。RepetitionかTDMかについては、マッピングパターンのConfigurationに応じていずれか一方が特定される。
 そして、ユーザ端末20は、特定した時間方向における多重方法に基づいて、無線基地局10から受信するDL信号から、DMRSを分離する。これにより、ユーザ端末20は、無線基地局10からシグナリングを受ける必要無く、無線基地局10が選択した多重方法を特定できる。そのため、シグナリングのオーバヘッドを削減することができる。
 なお、第1の選択方法において、シグナリングにより、時間方向における多重方法を通知しても良い。例えば、無線基地局10がMU-MIMOを適用し、複数のユーザ端末20に対するDMRSを多重する場合、各ユーザ端末20に対して、時間方向における多重方法を同一の多重方法とするため、シグナリングにより、時間方向における多重方法を通知しても良い。これにより、PT-RSの存在の有無が、多重される複数のユーザ端末20それぞれで異なっている場合であっても、時間方向における多重方法を同一の多重方法とすることができる。
 <第2の選択方法>
 第2の選択方法では、無線基地局10は、DMRSを含むRUを送信するキャリア周波数と閾値とを比較して、キャリア周波数の高さに応じて、時間方向における多重方法を選択する。
 例えば、Configuration 1では、キャリア周波数が比較的高い場合(キャリア周波数が閾値以上の場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、Repetitionを選択する。一方で、キャリア周波数が比較的低い場合(キャリア周波数が閾値未満の場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TD-OCCを選択する。
 また、例えば、Configuration 2では、キャリア周波数が比較的高い場合(キャリア周波数が閾値以上の場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TDMを選択する。一方で、キャリア周波数が比較的低い場合(キャリア周波数が閾値未満の場合)、無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TD-OCCを選択する。
 つまり、無線基地局10は、キャリア周波数が比較的高い場合、つまり、位相雑音の影響が大きいキャリア周波数の場合、TD-OCCを選択せず、一方で、キャリア周波数が比較的低い場合、つまり、位相雑音の影響が小さいキャリア周波数の場合、TD-OCCを選択する。
 無線基地局10は、選択したConfiguration、および、選択した時間方向における多重方法を適用してマッピングしたDMRSを含むDL信号をユーザ端末20へ送信する。
 第2の選択方法では、キャリア周波数と時間方向における多重方法とが関連付けられている。そのため、ユーザ端末20は、無線基地局10が選択した時間方向における多重方法を、受信するDL信号のキャリア周波数の高さに基づいて特定できる。
 例えば、ユーザ端末20の制御部203は、キャリア周波数が閾値未満の場合、時間方向における多重方法がTD-OCCであると特定する。また、ユーザ端末20の制御部203は、キャリア周波数が閾値以上の場合、時間方向における多重方法がRepetitionまたはTDMであると特定する。RepetitionかTDMかについては、マッピングパターンのConfigurationに応じていずれか一方が特定される。
 そして、ユーザ端末20は、特定した時間方向における多重方法に基づいて、DL信号から、DMRSを分離する。これにより、ユーザ端末20は、無線基地局10からシグナリングを受ける必要無く、無線基地局10が選択した多重方法を特定できる。そのため、シグナリングのオーバヘッドを削減することができる。
 なお、第2の選択方法においてキャリア周波数と比較される閾値は、予め規定されても良いし、シグナリングで通知されても良い。また、セル内で共通の値としても良いしユーザ端末20毎に異なる値としても良い。ユーザ端末20毎に異なる閾値の場合、シグナリングにより、時間方向における多重方法を通知しても良い。例えば、無線基地局10がMU-MIMOを適用し、複数のユーザ端末20に対するDMRSを多重する場合、各ユーザ端末20に対して、時間方向における多重方法を同一の多重方法とするため、シグナリングにより、時間方向における多重方法を通知しても良い。これにより、閾値が、多重される複数のユーザ端末20それぞれで異なっている場合であっても、時間方向における多重方法を同一の多重方法とすることができる。
 <第3の選択方法>
 第3の選択方法では、無線基地局10は、所定の基準で時間方向における多重方法を選択し、選択した多重方法をユーザ端末20に対して上位レイヤのシグナリングにより通知する。以下では、一例として、無線基地局10が、セル毎に多重方法を選択する例を説明する。
 例えば、Configuration 1では、セル#1の無線基地局10は、時間方向における多重方法として、Repetitionを選択する。一方で、セル#1とは異なるセル#2の無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TD-OCCを選択する。この場合、セル#1の無線基地局10は、Repetitionを選択したことをシグナリングにより通知し、セル#2の無線基地局10は、TD-OCCを選択したことをシグナリングにより通知する。
 また、例えば、Configuration 2では、セル#1の無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TDMを選択する。一方で、セル#1とは異なるセル#2の無線基地局10は、時間方向における多重方法として、TD-OCCを選択する。この場合、セル#1の無線基地局10は、TDMを選択したことをシグナリングにより通知し、セル#2の無線基地局10は、TD-OCCを選択したことをシグナリングにより通知する。
 つまり、無線基地局10は、セルのキャリア周波数、および/または、伝搬環境などに応じて適切な多重方法を選択し、選択した多重方法をシグナリングにより通知する。
 そして、無線基地局10は、選択したConfiguration、および、選択した時間方向における多重方法を適用してマッピングしたDMRSを含むDL信号をユーザ端末20へ送信する。
 ユーザ端末20は、時間方向における多重方法に関するシグナリングを受け、無線基地局10が選択した時間方向における多重方法を判定する。そして、ユーザ端末20は、判定した時間方向における多重方法に従って、DL信号から、DMRSを分離する。
 なお、上述したConfiguration 1およびConfiguration 2では、168個のREが時間方向に14個、周波数方向に12個並んだ構成を有するRUにおけるマッピングパターンについて説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、ミニスロットと呼ばれるリソース割り当て単位におけるDMRSのマッピングに対しても、本発明は適用される。以下、リソース割り当て単位がミニスロットの例を説明する。
 <ミニスロットの場合のConfiguration 1における多重方法の例>
 図6は、ミニスロットの場合のConfiguration 1における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。図6には、図4と同様に、Configuration 1におけるTD-OCCの例と、Repetitionの例とが示される。各マッピングパターンは、リソース割り当て単位となるミニスロットにおける、各レイヤのDMRSのマッピング位置を示す。
 図6のミニスロットは、REが周波数方向に12個(SC1~SC12)、時間方向にK個(Kは、1以上14以下の整数)(SB1~SBK)並んだ構成を有する(一部の構成は図示せず)。
 なお、図6の各例における多重方法は、リソースの割り当て単位がミニスロットである点、および、制御信号チャネル(例えば、PDCCH)が先頭の1シンボル(SB1)に配置されている点を除いて、図4の各例と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 <ミニスロットの場合のConfiguration 2における多重方法の例>
 図7は、ミニスロットの場合のConfiguration 2における時間方向の2つの多重方法の一例を示すマッピングパターンの図である。図7には、図5と同様に、Configuration 2におけるTD-OCCの例と、TDMの例とが示される。各マッピングパターンは、リソース割り当て単位となるミニスロットにおける、各レイヤのDMRSのマッピング位置を示す。
 図7のミニスロットは、REが周波数方向に12個(SC1~SC12)、時間方向にK個(Kは、1以上14以下の整数)(SB1~SBK)並んだ構成を有する(一部の構成は図示せず)。
 なお、図7の各例における多重方法は、リソースの割り当て単位がミニスロットである点、および、制御信号チャネル(例えば、PDCCH)が先頭の1シンボル(SB1)に配置されている点を除いて、図5の各例と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 <本実施の形態の効果>
 本実施の形態では、1つのConfigurationにおいてサポートされる、時間方向における2つの多重方法を、所定のパラメータに基づいて選択する。これにより、例えば、TD-OCCによって多重された複数のレイヤのDMRSが、位相雑音の影響により特性が劣化してしまうことを回避でき、DMRSによるチャネルの推定精度の劣化を回避できる。
 なお、本実施の形態では、1つのRUが、14シンボルと12サブキャリアとにより構成される例について説明したが、本発明はこれに限定されない。RUのサイズは、変更されても良い。
 また、本実施の形態では、RUの先頭の2シンボル(つまり、SB1およびSB2)のRE、および、ミニスロットの先頭の1シンボルのREに、制御信号チャネル(例えば、PDCCH)が配置される例について説明したが、制御信号チャネルの配置はこれに限定されない。また、制御信号チャネルが、RUに配置されなくても良いし、一部のREにのみ配置されても良い。
 また、本実施の形態におけるレイヤの数(ポートの数)は、あくまで例示であり、本発明はこれに限定されない。
 なお、上述した実施の形態では、RUの先頭の方に配置されるDMRS(Front-loaded DMRS)を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、Front-loaded DMRSの他に、Additional DMRSが配置されていても良い。Additional DMRSは、例えば、ユーザ端末20が高速に移動している場合などにおいてチャネルの時間変動への追従性を高めるために配置されるDMRSである。
 また、本発明を適用するDMRSについて特に限定されない。例えば、本発明は、上述したFront loaded DMRSのみに適用されても良いし、Additional DMRSのみに適用されても良いし、両方に適用されても良い。
 また、上述した実施の形態では、主に、無線基地局10がユーザ端末20に対して送信する下りリンク信号におけるDMRSを一例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。ユーザ端末20が無線基地局10に対して送信する上りリンク信号におけるDMRSに対しても、本発明は適用される。この場合、無線基地局10は、上りリンク信号におけるDMRSのマッピングパターンのConfigurationを選択し、選択したConfigurationについての時間方向における多重方法の選択し、選択結果を含む情報をシグナリングによりユーザ端末20に通知しても良い。
 また、上述した実施の形態におけるシグナリングは、ユーザ端末20に個別に行われても良いし、特定の単位毎に行われても良い。例えば、割り当てるリソースユニット毎、サブバンド毎、リソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group)毎、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)毎、セル毎、キャリア周波数毎に共通のシグナリングとしても良い。
 また、シグナリングは、周期的に実行されても良いし、動的に実行されても良い。
 また、本発明を適用するRUおよび/またはミニスロットについて特に限定されない。幅広いキャリア周波数がサポートされる場合、すべてのキャリア周波数におけるRUおよび/またはミニスロットに対して本発明を適用しても良いし、一部のキャリア周波数におけるRUおよび/またはミニスロットに対して本発明を適用しても良い。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のスケジューラ101、制御部108,203、送信信号生成部102,206、符号化・変調部103,207、マッピング部104,208、チャネル推定部109,204、復調・復号部110,205などは、プロセッサ1001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、無線基地局10のスケジューラ101は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部105,209、アンテナ106,201、受信部107,202などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適応システム)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の操作)
 本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 (基地局)
 基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 (端末)
 ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (用語の意味、解釈)
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。また、DMRSは、対応する別の呼び方、例えば、復調用RSまたはDM-RSなどであってもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
 例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよいし、1ミニスロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、サブフレームに含まれるミニスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 (態様のバリエーション等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 無線基地局
 20 ユーザ端末
 101 スケジューラ
 102,206 送信信号生成部
 103,207 符号化・変調部
 104,208 マッピング部
 105,209 送信部
 106,201 アンテナ
 107,202 受信部
 108,203 制御部
 109,204 チャネル推定部
 110,205 復調・復号部
 

Claims (5)

  1.  時間方向において多重された複数のポートの復調用参照信号を含む下りリンク信号を基地局装置から受信する受信部と、
     前記下りリンク信号から、自装置に割り当てられたポートの前記復調用参照信号を分離する制御部と、
     前記分離した前記復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、を具備するユーザ端末であって、
     前記制御部は、キャリア周波数、伝搬環境、前記ユーザ端末の性能、および、前記基地局装置の性能、の少なくとも1つに基づいて選択された前記複数のポートの多重方法を特定し、前記特定した多重方法に応じて、前記復調用参照信号を分離する、
     ユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記キャリア周波数が閾値未満の場合、前記複数のポートの前記復調用参照信号に直交系列を適用して多重する方法に応じて、前記復調用参照信号を分離し、前記キャリア周波数が閾値以上の場合、前記複数のポートの前記復調用参照信号を時分割多重する方法、または、前記時間方向に繰り返し前記復調用参照信号を配置する方法に応じて、前記復調用参照信号を分離する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、位相トラッキング用参照信号(PT-RS:Phase Tracking Reference Signal)が通信に用いられていない場合、前記複数のポートの前記復調用参照信号に直交系列を適用して多重する方法に応じて、前記復調用参照信号を分離し、前記位相トラッキング用参照信号が通信に用いられている場合、前記複数のポートの前記復調用参照信号を時分割多重する方法、または、前記時間方向に繰り返し前記復調用参照信号を配置する方法に応じて、前記復調用参照信号を分離する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記多重方法を指示する情報を取得し、取得した前記情報により指示される前記多重方法に応じて、前記復調用参照信号を分離する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  基地局装置と通信を行うユーザ端末におけるチャネル推定方法であって、
     時間方向において多重された複数のポートの復調用参照信号を含む下りリンク信号を前記基地局装置から受信し、
     キャリア周波数、伝搬環境、前記ユーザ端末の性能、および、前記基地局装置の性能、の少なくとも1つに基づいて選択された前記複数のポートの多重方法を特定し、前記特定した多重方法に応じて、前記復調用参照信号を分離し、
     前記復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出する、チャネル推定方法。
     
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