WO2019031096A1 - 送信機、受信機、送信方法、受信方法及び通信方法 - Google Patents

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antenna
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翔太郎 眞木
鈴木 秀俊
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Definitions

  • the present disclosure relates to a transmitter, a receiver, a transmission method, a reception method, and a communication method.
  • a communication system called a fifth generation mobile communication system is under consideration.
  • 5G it is considered to flexibly provide a function for each use case where an increase in communication traffic, an increase in the number of connected terminals, high reliability, and low delay are required.
  • Typical use cases include enhanced mobile broadband (eMBB), large scale communication / massive communication (mMTC), and ultra reliable and low latency communication (URLLC).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC large scale communication / massive communication
  • URLLC ultra reliable and low latency communication
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP an international standardization organization, is considering upgrading communication systems in terms of upgrading LTE systems and New RAT (Radio Access Technology) (see, for example, Non-Patent Document 1). ing.
  • a signal with a frequency of 6 GHz or higher is used as a carrier.
  • CPE Common Phase Error
  • ICI Phase Noise of a Local Oscillator
  • the error rate performance is degraded by (Inter-carrier Interference, inter-carrier interference) (see, for example, Non-Patent Document 2). Therefore, in the New RAT, in addition to Channel Equalization, the receiver performs CPE Correction (CPE Correction) or ICI Correction (ICI) using a Phase Tracking Reference Signal (PT-RS). It is considered to perform the Correction (hereinafter sometimes referred to as "CPE / ICI correction").
  • CPE Correction CPE Correction
  • ICI Phase Tracking Reference Signal
  • One aspect of the present disclosure helps to provide a transmitter, a receiver, a transmission method, a reception method, and a communication method capable of transmitting PT-RS from an appropriate antenna port.
  • a transmitter maps a phase tracking reference signal on a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group in which a plurality of antenna ports are grouped.
  • the group includes an assignment circuit determined based on the measured value of phase noise measured for each of the plurality of antenna ports, and a transmission circuit for transmitting a data signal and the reference signal for phase tracking.
  • a receiver transmits data signals and a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group into which a plurality of transmitter antenna ports are grouped.
  • a phase tracking reference signal is received, and the group is estimated from the reception circuit and the phase tracking reference signal determined based on the measured value of the phase noise measured for each of the plurality of antenna ports.
  • a demodulation circuit that demodulates the data signal using a phase noise estimation value, wherein the demodulation circuit is a phase noise estimation value for another antenna port other than the partial antenna port included in the group. And using the phase noise estimate for the part of the antenna ports.
  • a reference signal for phase tracking is mapped to a part of antenna ports of antenna ports respectively included in at least one group in which a plurality of antenna ports are grouped; A group is determined based on the measured value of phase noise measured for each of the plurality of antenna ports, and transmits a data signal and the reference signal for phase tracking.
  • a receiving method includes data signals and transmitting from a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group in which a plurality of transmitter antenna ports are grouped.
  • a phase tracking reference signal is received, and the group is determined based on the measured value of the phase noise measured for each of the plurality of antenna ports, using the phase noise estimated value estimated from the phase tracking reference signal.
  • a measured value of phase noise is measured for each of a plurality of antenna ports of a transmitter, and based on the measured value of the phase noise, the plurality of antenna ports form at least one group.
  • a reference signal for phase tracking is mapped to a part of antenna ports of the antenna ports grouped and included in each of the at least one group, a data signal and the reference signal for phase tracking are transmitted, and the data signal is transmitted.
  • the phase tracking reference signal transmitted from the part of antenna ports included in the group, and using the phase noise estimated value estimated from the phase tracking reference signal, the data signal is received.
  • the partial antennas included in the group As phase noise estimate for the other antenna ports other than over preparative, the phase noise estimate the relative part of the antenna port is used.
  • PT-RS can be transmitted from an appropriate antenna port.
  • FIG. 1 shows an example of DMRS and PT-RS mapping in MIMO.
  • FIG. 2 shows a part of the configuration of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 shows a part of the configuration of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 4 shows the configuration of a base station according to the first embodiment.
  • FIG. 5 shows the configuration of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 6 shows processes of the base station and the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 7 shows an example of a notification parameter according to the first embodiment.
  • FIG. 8 shows the configuration of a mobile station according to the second embodiment.
  • FIG. 9 shows the configuration of a base station according to the second embodiment.
  • FIG. 10 shows processes of the base station and the mobile station according to the second embodiment.
  • the receiver should perform CPE / ICI correction using PT-RS in addition to channel equalization. It is being considered.
  • PT-RS maps to a higher density on the time axis as compared to a reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal) for channel estimation (for demodulation). Be done. Specifically, it is assumed that PT-RSs are mapped at a density such as 1 symbol per symbol, 1 symbol out of 2 adjacent symbols, or 1 symbol out of 4 adjacent symbols. Also, PT-RS is mapped to a relatively low density in the frequency domain because of the characteristic that the variation between subcarriers of CPE / ICI is small. Specifically, PT-RSs are mapped at a density of one (for example, one subcarrier) per RB (Resource Block), one for every two adjacent RBs, or one for every four adjacent RBs. It is assumed that
  • PT-RS is notified from the base station by base station (BS, eNB, gNB) and higher layer signaling (eg RRC (Radio Resource Control) signaling) Used with the mobile station (terminal, UE). Also, it is assumed that the allocation density in the time domain and frequency domain of PT-RS changes flexibly depending on the modulation multi-value number or bandwidth used between the base station and the mobile station.
  • BS base station
  • eNB evolved Node B
  • gNB Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • a method is being considered for the mobile station to determine the deployment density of PT-RS.
  • One method is that PT-RS allocation density is notified from the base station by a PT-RS dedicated control signal (for example, DCI (Downlink Control Information) or RRC signal, etc. (explicit notification) / explicit indication).
  • a PT-RS dedicated control signal for example, DCI (Downlink Control Information) or RRC signal, etc. (explicit notification) / explicit indication.
  • the correspondence between the arrangement density of PT-RSs and other parameters for example, modulation multi-level number or bandwidth etc.
  • It is a method of judging the arrangement density of PT-RS by collating the parameter of and its correspondence relationship (implicit indication).
  • methods other than these methods may be used.
  • DMRS used for channel estimation has a large change in the channel domain in the frequency domain, and the change in the time domain is not as large as phase noise, so the density is higher in the frequency domain compared to PT-RS.
  • the time domain is mapped to low density.
  • PT-RS the same precoding as the antenna port (sometimes called DMRS port) transmitting DMRS is applied to PT-RS, and PT-RS is defined as a part of DMRS. It is also conceivable. In this case, DMRSs used as PT-RSs are mapped at a higher density in the time domain than other DMRSs, and are mapped at a lower density in the frequency domain. Also, the reference signal used to correct CPE / ICI generated due to phase noise may be called by a different name than "PT-RS".
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the base station and one or more mobile stations in a cell configured by the base station transmit and receive using a plurality of antenna ports corresponding to different beams (precoding) using the same time-frequency resource be able to.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • uplink direction from mobile station to base station, uplink
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread OFDM
  • the PT-RS is transmitted and received between the base station and a mobile station in a cell configured by the base station.
  • the value of CPE / ICI may be the same. Therefore, if CPE / ICI is approximately equal, PT-RS is transmitted from the transmitter from any antenna port in this group, and the antenna port is transmitted by the receiver (mobile station in downlink, base station in uplink)
  • the receiver can also estimate the CPE / ICI of the remaining antenna ports in the group. Therefore, the number of antenna ports for transmitting and receiving PT-RS may be smaller than the number of antenna ports for transmitting and receiving data.
  • FIG. 1 shows an example of DMRS and PT-RS mapping in MIMO of the CP-OFDM scheme.
  • Numbers in RE (Resource Element) to which DMRS and PT-RS are mapped represent antenna port numbers. That is, in FIG. 1, DMRS and PT-RS of the same number share precoding.
  • FIG. 1 as an example, it is assumed that MIMO transmission using three antenna ports (1-3) is performed, and CPE / ICI of each antenna port is almost the same.
  • DMRS is mapped to each antenna port, while PT-RS is mapped to antenna port 1 among antenna ports 1-3.
  • Non-Patent Document 3 a method of determining the number of antenna ports (PT-RS ports) transmitting PT-RS depending on the number of local oscillators installed in the mobile station or the base station has been considered (for example, See Non-Patent Document 3).
  • a set of antenna ports of the transmitter (the number of antenna ports) that can be regarded as equally affected by CPE / ICI (that is, phase noise) is It is necessary to determine in consideration of the transmitter and receiver implementations. In other words, it is necessary to further study how to define and identify the above “set of antenna ports” and how to determine the number of antenna ports transmitting PT-RS for the setting of PT-RS transmission. It is.
  • DMRS unlike PT-RS, can be mapped to all antenna ports used for transmission. The reason is that it is assumed that channel estimates differ depending on the antenna port.
  • [Quasi-same phase noise group] when viewed from the receiver, if it can be considered that the CPE / ICI possessed by one antenna port is approximately the same as the CPE / ICI possessed by another antenna port, those having approximately the same CPE / ICI.
  • a group (group) of antenna ports of is called "quasi-same phase noise group”. That is, the antenna ports included in the “quasi-same phase noise group” are set as antenna port groups having the same CPE / ICI.
  • the influence of the phase noise (CPE / ICI) due to the local oscillator in the transmitter may be measured in advance by a test device or the like (not shown).
  • the measured value of the phase noise (CPE / ICI) viewed from the receiver is, for example, a mixer, a circuit configuration such as a clock generation circuit in addition to the local oscillator of the transmitter, or a CPE / ICI correction method in the receiver. It is thought that it depends.
  • a plurality of antenna ports of the transmitter are grouped into at least one quasi-same phase noise group based on the measured phase noise (CPE / ICI) measurements.
  • antenna ports having the same CPE / ICI measurement value belong to the same quasi-same phase noise group, and antenna ports having different CPE / ICI measurement values are different from each other.
  • Quasi-same phase Each belongs to the noise group.
  • one aspect of the present disclosure introduces the concept of "quasi-same phase noise group".
  • Embodiment 1 [Overview of communication system] In this embodiment, a mapping method of downlink PT-RSs will be described.
  • the communication system includes a base station 100 (transmitter) and a mobile station 200 (receiver).
  • the base station 100 uses high frequency bands and high modulation multi-value numbers.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of part of base station 100 of the base station according to the present embodiment.
  • signal allocation section 107 is a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group (quasi-same phase noise group) in which a plurality of antenna ports are grouped.
  • the phase tracking reference signal (PT-RS) is mapped.
  • the quasi-same phase noise group is determined based on the measured value of phase noise (CPE / ICI measured value) measured for each of a plurality of antenna ports.
  • the transmission unit 108 transmits a data signal and a reference signal for phase tracking.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of part of mobile station 200 according to the present embodiment.
  • the receiving unit 202 respectively transmits the data signal and at least one group (quasi-same phase noise group) into which a plurality of antenna ports of the transmitter (base station 100) are grouped.
  • a phase tracking reference signal (PT-RS) transmitted from a part of antenna ports included is received.
  • the quasi-same phase noise group is determined based on the measured value of phase noise (CPE / ICI measured value) measured for each of a plurality of antenna ports.
  • the demodulation unit 207 demodulates the data signal using the phase noise estimated value estimated from the phase tracking reference signal. Note that the demodulation unit 207 uses the phase noise estimated value for the part of antenna ports as the phase noise estimated value for the antenna ports other than the part of antenna ports included in the quasi-same phase noise group.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of base station 100 (transmitter) according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, a PT-RS generation unit 102, an RRC generation unit 103, a DCI generation unit 104, an error correction coding unit 105, a modulation unit 106, and a signal allocation unit. And a transmitting unit 108 and an antenna 109.
  • the control unit 101 transmits information (information on a quasi-same phase noise group) indicating which antenna port group is a quasi-same phase noise group among the antenna ports used for transmission and reception to the RRC generation unit 103 and / or DCI. It is output to the generation unit 104.
  • control unit 101 determines scheduling for an antenna port to which PT-RSs are mapped, based on information on the quasi-same phase noise group.
  • the control unit 101 outputs scheduling information including information on mapping of PT-RS to antenna port (information on PT-RS) to the PT-RS generation unit 102 and the signal assignment unit 107.
  • the control unit 101 may output scheduling information including the information on PT-RS to the DCI generation unit 104.
  • the PT-RS generation unit 102 generates a PT-RS based on the scheduling information input from the control unit 101, and outputs the generated PT-RS to the signal allocation unit 107.
  • the RRC generation unit 103 When the RRC generation unit 103 receives information on the quasi-same phase noise group from the control unit 101, the RRC generation unit 103 generates an RRC signal including information on the quasi-same phase noise group, and generates an RRC signal as an error correction coding unit. Output to 105.
  • the DCI generation unit 104 When receiving information on the quasi-same phase noise group from the control unit 101, the DCI generation unit 104 generates a DCI including information on the quasi-same phase noise group, and outputs the generated DCI to the signal assignment unit 107. . Also, when the DCI generation unit 104 notifies the mobile station 200 of information related to PT-RS by DCI, the DCI generation unit 104 may generate DCI including information related to PT-RS received from the control unit 101.
  • Error correction coding section 105 performs error correction coding on the input transmission data signal or RRC signal input from RRC generation section 103, and outputs the signal after error correction coding to modulation section 106.
  • Modulating section 106 performs modulation processing on the signal input from error correction coding section 105, and outputs a modulated data signal (which may include an RRC signal) to signal allocation section 107.
  • the signal allocation unit 107 may use the DMRS, the data signal input from the modulation unit 106, the PT-RS input from the PT-RS generation unit 102, or the DCI input from the DCI generation unit 104 in the time / frequency domain. Mapping is performed, and the mapped signal is output to the transmitting unit 108. At this time, the signal allocation unit 107 maps PT-RS to one antenna port among antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group based on the scheduling information input from the control unit 101.
  • Transmission section 108 performs radio transmission processing such as frequency conversion using a carrier wave on the signal input from signal allocation section 107, and outputs the signal after radio transmission processing to antenna 109.
  • the antenna 109 radiates the signal input from the transmitting unit 108 toward the mobile station 200.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of mobile station 200 (receiver) according to the present embodiment.
  • the mobile station 200 includes an antenna 201, a reception unit 202, a signal separation unit 203, a control unit 204, a channel estimation unit 205, a CPE / ICI estimation unit 206, a demodulation unit 207, and an error correction. And a decryption unit 208.
  • the antenna 201 receives a signal transmitted from the base station 100 (see FIG. 4), and outputs the received signal to the receiving unit 202.
  • the reception unit 202 performs radio reception processing such as frequency conversion on the reception signal input from the antenna 201, and outputs the signal after the radio reception processing to the signal separation unit 203.
  • the signal separation unit 203 separates DCI from the signals input from the reception unit 202, and outputs the DCI to the control unit 204. Then, the signal separation unit 203 receives the scheduling information (including information on PT-RS (information indicating which antenna port is mapped to which antenna port) the scheduling unit 204 receives from the scheduling unit 204. Data, DMRS, and PT-RS are separated from the signals input from. The signal separation unit 203 outputs data of the separated signals to the demodulation unit 207, outputs the DMRS to the channel estimation unit 205 and the CPE / ICI estimation unit 206, and outputs the PT-RS to the CPE / ICI estimation unit 206. Do.
  • the control unit 204 performs scheduling information and quasi-same phase noise from information included in DCI input from the signal separation unit 203 and / or information included in an RRC signal input from the error correction code unit 208. Get information about a group. Also, the control unit 204 determines which antenna port of the base station 100 the PT-RS is mapped to based on the scheduling information and the information on the quasi-same phase noise group, for example (from which antenna port the PT-RS is transmitted To identify). The control unit 204 outputs, to the signal separation unit 203, scheduling information including the specified result (information on PT-RS).
  • Channel estimation section 205 estimates channel information using DMRS input from signal separation section 203, and outputs channel estimation information (channel information) to demodulation section 207.
  • CPE / ICI estimation section 206 estimates CPE / ICI using PT-RS and DMRS inputted from signal separation section 203, and outputs the CPE / ICI estimated value to demodulation section 207. That is, among the antenna ports included in the quasi-same phase noise group, the CPE / ICI estimation unit 206 estimates CPE / ICI for the antenna port to which the PT-RS is mapped.
  • Demodulation section 207 demodulates the data signal input from signal separation section 203 using the channel estimation information input from channel estimation section 205 and the CPE / ICI estimated value input from CPE / ICI estimation section 206. Demodulation section 207 outputs the demodulated signal to error correction decoding section 208. Note that the demodulator 207 demodulates the CPE / ICI estimated values estimated for some antenna ports by the CPE / ICI estimator 206 in the quasi-same phase noise group at the time of demodulation of the data signal. Used as a CPE / ICI estimate for the antenna port.
  • the error correction decoding unit 208 decodes the demodulated signal input from the demodulation unit 207, and outputs the obtained received data signal. Further, when the RRC signal is included in the data signal, the error correction decoding unit 208 outputs the RRC signal to the control unit 204.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing a process flow of the base station 100 and the mobile station 200.
  • the CPE / ICI phase noise caused by the local oscillator in the base station 100 (transmitter), the CPE / viewed from the mobile station 200 (receiver) by test equipment etc. (not shown).
  • the ICI may be measured in advance.
  • a quasi-same phase noise group is determined based on this measurement result (CPE / ICI measurement value). That is, among the antenna ports of the antennas 109 of the base station 100, whether CPE / ICI seen from the mobile station 200 (receiver) are almost the same, ie, which antenna ports belong to the same quasi-same phase noise group It is decided whether to belong.
  • the base station 100 holds information on the quasi-same phase noise group, which is information indicating the correspondence between the quasi-same phase noise group and the antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group.
  • the base station 100 notifies the mobile station 200 of information related to the quasi-same phase noise group using DCI and / or RRC signal or the like (ST101).
  • the base station 100 may transmit information on the quasi-same phase noise group in the same control signal field as a parameter indicating which antenna port is QCL (Quasi Co-Location).
  • FIG. 7 shows an example of information (2-bit parameter) on the quasi-same phase noise group when MIMO using four antenna ports (Port 1-4) is applied.
  • the parameter '00' indicates that all CPE / ICIs of Port 1-4 are almost the same, and that Port 1-4 belongs to the same quasi-same phase noise group.
  • parameter '01' is the same for Port 1-3 CPE / ICI
  • Port 1-3 belongs to the same quasi-same phase noise group
  • Port 4 CPE / ICI is for another antenna port. Indicates different from CPE / ICI.
  • parameter '10' is the same as Port 1-2 CPE / ICI, Port 1-2 belongs to the same quasi-same phase noise group, and Port 3-4 CPE / ICI is almost the same. Yes, indicating that Port 3-4 belongs to the same quasi-same phase noise group. That is, parameter '10' indicates that CPE / ICI is different between Port 1-2 and Port 3-4.
  • the parameter '11' is the same as Port 1-2 CPE / ICI and Port 1-2 belongs to the same quasi-same phase noise group, and Port 1-2 CPE / ICI and Port 3 CPE / ICI and Port 4 CPE / ICI are different.
  • the parameters shown in FIG. 7 are an example, and are not limited to the parameters shown in FIG. 7, and other parameters may be used.
  • the base station 100 maps a part of antenna ports (for example, PT-RS) among the antenna ports included in each quasi-same phase noise group.
  • One antenna port is determined (ST102).
  • base station 100 determines one antenna port for each group as an antenna port for mapping PT-RS. For example, in the case of parameter ‘00’ shown in FIG. 7, the base station 100 selects one antenna port from Port 1-4 as an antenna port to which PT-RSs are mapped. Further, in the case of parameter ‘01’ shown in FIG. 7, the base station 100 selects one antenna port from among Port 1-3 and Port 4 as antenna ports to which PT-RSs are mapped. Further, in the case of parameter '10' shown in FIG. 7, the base station 100 sets one antenna port from among Port 1-2 and one from among Port 3-4 as antenna ports to which PT-RSs are mapped. Select an antenna port. Further, in the case of parameter '11' shown in FIG. 7, the base station 100 selects one antenna port, Port 3 and Port 4 from Port 1-2 as antenna ports to which PT-RSs are mapped. .
  • the base station 100 maps the PT-RS to the antenna port determined in ST102, and includes PT-RS, data, and scheduling information including antenna port information (PT-RS related information) mapped to the PT-RS. Are transmitted to the mobile station 200 (ST103).
  • the mobile station 200 selects one of the antenna ports belonging to the same quasi-same phase noise group based on the information on the quasi-same phase noise group received in ST101 and the information on the PT-RS received in ST103.
  • the antenna port to which RS is mapped is specified (ST104).
  • the mobile station 200 receives the PT-RS transmitted at the antenna port specified in ST104, and estimates CPE / ICI using the received PT-RS (ST105). Also, the mobile station 200 estimates the CPE / ICI of another antenna port belonging to the same quasi-same phase noise group as the antenna port identified in ST104 with respect to the above-identified antenna port in ST105 (CIE / ICI It is considered to be the same as CPE / ICI estimate).
  • the mobile station 200 demodulates the data signal received in ST103 using the CPE / ICI estimated value of each antenna port estimated in ST105 (ST106).
  • antenna ports having approximately the same CPE / ICI at base station 100 are grouped as the same quasi-same phase noise group.
  • antenna ports having approximately the same CPE / ICI at base station 100 are grouped as the same quasi-same phase noise group.
  • the base station 100 maps and transmits a PT-RS on a part of antenna ports (for example, one antenna port) among antenna ports included in the quasi-same phase noise group.
  • the mobile station 200 estimates a CPE / ICI estimated value using PT-RSs transmitted from some antenna ports among antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group, and determines the CPE / ICI estimated value. Also used as CPE / ICI estimates of other antenna ports belonging to quasi-same phase noise group.
  • a set of Q is defined as a quasi-same phase noise group, and one antenna port in each quasi-same phase noise group is set as a transmission antenna port of PT-RS.
  • the antenna port for mapping PT-RS can be limited to, for example, one antenna port among the antenna ports considered to have the same CPE / ICI. . That is, PT-RSs can be mapped to antenna ports having the same CPE / ICI, respectively, and wasteful consumption of resources can be prevented.
  • the number of transmit antenna ports of PT-RS can be appropriately determined, and PT-RS can be transmitted from an appropriate antenna port.
  • the communication system includes a mobile station 300 (transmitter) and a base station 400 (receiver).
  • the mobile station 300 uses high frequency bands and high modulation multi-value numbers.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of mobile station 300 (transmitter) according to the present embodiment.
  • the mobile station 300 includes a control unit 301, a PT-RS generation unit 302, an RRC generation unit 303, an UCI (Uplink Control Information) generation unit 304, an error correction coding unit 305, and a modulation unit 306.
  • the control unit 301 transmits information (information on a quasi-same phase noise group) indicating which antenna port group is a quasi-same phase noise group among the antenna ports used for transmission and reception to the RRC generation unit 303 and / or UCI. It is output to the generation unit 304.
  • control unit 301 acquires scheduling information of a signal including PT-RS based on information (information related to PT-RS) included in DCI input from the signal separation unit 311, and transmits the scheduling information to the PT-RS. It is output to the generation unit 302 and the signal assignment unit 307. That is, scheduling information is set in base station 400.
  • the PT-RS generation unit 302 generates a PT-RS based on the scheduling information input from the control unit 301, and outputs the generated PT-RS to the signal allocation unit 307.
  • the RRC generation unit 303 When the RRC generation unit 303 receives information on the quasi-same phase noise group from the control unit 301, the RRC generation unit 303 generates an RRC signal including information on the quasi-same phase noise group, and generates an RRC signal as an error correction coding unit. Output to 305.
  • the UCI generation unit 304 When receiving information on the quasi-same phase noise group from the control unit 301, the UCI generation unit 304 generates a UCI including information on the quasi-same phase noise group, and outputs the generated UCI to the signal assignment unit 307. .
  • Error correction coding section 305 performs error correction coding on the input transmission data signal or RRC signal input from RRC generation section 303, and outputs the signal after error correction coding to modulation section 306.
  • the modulation unit 306 performs modulation processing on the signal input from the error correction coding unit 305, and outputs a modulated data signal (which may include an RRC signal) to the signal assignment unit 307.
  • the signal allocation unit 307 performs DMRS, a data signal input from the modulation unit 306, a PT-RS input from the PT-RS generation unit 302, or a UCI generation unit based on the scheduling information input from the control unit 301.
  • the UCI input from 304 is mapped in the time-frequency domain, and the mapped signal is output to the transmitting unit 308.
  • the signal allocation unit 307 maps PT-RS to one antenna port among antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group based on the scheduling information input from the control unit 301.
  • Transmission section 308 performs radio transmission processing such as frequency conversion using a carrier wave on the signal input from signal allocation section 307, and outputs the signal after radio transmission processing to antenna 309.
  • the antenna 309 radiates the signal input from the transmitting unit 308 toward the base station 400. Also, the antenna 309 receives a signal transmitted from the base station 400, and outputs the received signal to the receiving unit 310.
  • the reception unit 310 performs radio reception processing such as frequency conversion on the reception signal input from the antenna 309, and outputs the signal after the radio reception processing to the signal separation unit 311.
  • Signal separation unit 311 separates DCI and data or reference signal from among the signals input from reception unit 310, outputs DCI to control unit 301, and outputs a data signal or reference signal to demodulation unit 312. .
  • the demodulation unit 312 demodulates the data signal using the reference signal input from the signal separation unit 311.
  • the demodulation unit 312 outputs the demodulated signal to the error correction decoding unit 313.
  • the error correction decoding unit 313 decodes the demodulated signal input from the demodulation unit 312, and outputs the obtained received data signal.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of base station 400 (receiver) according to the present embodiment.
  • a base station 400 includes an antenna 401, a receiving unit 402, a signal separation unit 403, a control unit 404, a channel estimation unit 405, a CPE / ICI estimation unit 406, a demodulation unit 407, and an error correction.
  • a decoding unit 408, a DCI generation unit 409, an error correction coding unit 410, a modulation unit 411, a signal assignment unit 412, and a transmission unit 413 are included.
  • the antenna 401 receives a signal transmitted from the mobile station 300 (see FIG. 8), and outputs the received signal to the receiving unit 402. Also, the antenna 401 radiates (transmits) the signal input from the transmitting unit 413 to the mobile station 300.
  • the reception unit 402 performs radio reception processing such as frequency conversion on the reception signal input from the antenna 401, and outputs the signal after the radio reception processing to the signal separation unit 403.
  • the signal separation unit 403 separates UCI from the signal input from the reception unit 402, and outputs the UCI to the control unit 404. Then, the signal separation unit 403 separates data, DMRS, and PT-RS from among the signals input from the reception unit 402 based on the scheduling information input from the control unit 404. Of the separated signals, the signal separation unit 403 outputs data to the demodulation unit 407, outputs DMRS to the channel estimation unit 405 and the CPE / ICI estimation unit 406, and outputs PT-RS to the CPE / ICI estimation unit 406. Do.
  • the control unit 404 uses the information included in the UCI input from the signal separation unit 403 and / or the information included in the RRC signal input from the error correction code unit 408 to obtain information on the quasi-same phase noise group (which Information indicating whether the antenna port is a quasi-same phase noise group is acquired. Also, the control unit 404 determines which antenna port of the mobile station 300 to map the PT-RS based on, for example, information on the quasi-same phase noise group, and the determination result (information on the PT-RS) Is output to the signal separation unit 403 and the DCI generation unit 409.
  • the channel estimation unit 405 estimates channel information using the DMRS input from the signal separation unit 403, and outputs channel estimation information (channel information) to the demodulation unit 407.
  • CPE / ICI estimation section 406 estimates CPE / ICI using PT-RS and DMRS inputted from signal separation section 403, and outputs the CPE / ICI estimated value to demodulation section 407. That is, among the antenna ports included in the quasi-same phase noise group, the CPE / ICI estimation unit 406 estimates the CPE / ICI for the antenna port to which the PT-RS is mapped.
  • Demodulation section 407 demodulates the data signal input from signal separation section 403 using the channel estimation information input from channel estimation section 405 and the CPE / ICI estimated value input from CPE / ICI estimation section 406.
  • Demodulation section 407 outputs the demodulated signal to error correction decoding section 408. Note that the demodulator 407 demodulates the CPE / ICI estimated values estimated for some antenna ports by the CPE / ICI estimator 406 in the quasi-same phase noise group at the time of demodulation of the data signal. Used as a CPE / ICI estimate for the antenna port.
  • the error correction decoding unit 408 decodes the demodulated signal input from the demodulation unit 407, and outputs the obtained received data signal. Further, when the RRC signal is included in the data signal, the error correction decoding unit 408 outputs the RRC signal to the control unit 404.
  • the DCI generation unit 409 generates DCI including scheduling information (including information on PT-RS) input from the control unit 404, and outputs the generated DCI to the signal assignment unit 412.
  • Error correction coding section 410 performs error correction coding on the input transmission data signal, and outputs the signal after error correction coding to modulation section 411.
  • Modulating section 411 performs modulation processing on the signal input from error correction coding section 410, and outputs the modulated data signal to signal allocation section 412.
  • the signal assignment unit 412 maps the signal input from the modulation unit 411 and the DCI input from the DCI generation unit 409 in the time / frequency domain, and outputs the mapped signal to the transmission unit 413.
  • the transmission unit 413 performs radio transmission processing such as frequency conversion using a carrier wave on the signal input from the signal allocation unit 412, and outputs the signal after radio transmission processing to the antenna 401.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing a process flow of the mobile station 300 and the base station 400.
  • phase noise CPE / ICI
  • base station 400 reception is performed by test equipment etc. (not shown) as in the first embodiment.
  • CPE / ICI viewed from the machine may be measured in advance.
  • a quasi-same phase noise group is determined based on this measurement result (CPE / ICI measurement value). That is, among the antenna ports of the antenna 309 of the mobile station 300, the CPE / ICI seen from the base station 400 (receiver) are almost the same, ie, which antenna ports belong to the same quasi-same phase noise group Is determined.
  • the mobile station 300 is information indicating the correspondence between the quasi-same phase noise group and the antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group, and the information on the quasi-same phase noise group indicating the quasi-same phase noise group is keeping.
  • the mobile station 300 notifies the base station 400 of information related to the quasi-same phase noise group using UCI and / or RRC signal or the like (ST201). For example, as in the first embodiment, information on the quasi-same phase noise group as shown in FIG. 7 may be notified.
  • the base station 400 maps the PT-RS in the mobile station 300 among the antenna ports included in each quasi-same phase noise group. A part of antenna ports (for example, one antenna port) to be transmitted is determined (ST202). When there are a plurality of quasi-same phase noise groups, base station 400 determines one antenna port for each group as an antenna port to which PT-RSs are mapped in mobile station 300.
  • the base station 400 transmits, to the mobile station 300, scheduling information (for example, DCI) including the information (information related to PT-RS) indicating the antenna port to which the PT-RS is mapped determined in ST202 (ST203). .
  • scheduling information for example, DCI
  • information information related to PT-RS
  • the mobile station 300 maps PT-RS among antenna ports belonging to the same quasi-same phase noise group based on the information on the quasi-same phase noise group and the information on the PT-RS received in ST203.
  • the antenna port is identified (ST 204).
  • the mobile station 300 transmits a data signal and also transmits a PT-RS mapped to the specified antenna port (ST 205).
  • Base station 400 receives the PT-RS transmitted at the antenna port determined in ST 202, and estimates CPE / ICI using the received PT-RS (ST 206). Also, base station 400 estimates CPE / ICI of another antenna port belonging to the same quasi-same phase noise group as the antenna port determined in ST 202 with respect to the antenna port determined above in ST 206 (C It is considered to be the same as CPE / ICI estimate).
  • base station 400 demodulates the data signal received in ST205, using the CPE / ICI estimated value of each antenna port estimated in ST206 (ST207).
  • antenna ports having approximately the same CPE / ICI at the mobile station 300 (transmitter) are grouped as the same quasi-same phase noise group.
  • the same quasi-same phase noise group for example, even if an antenna port uses different local oscillators, it is included in the same quasi-same phase noise group as long as the measured CPE / ICI is approximately the same.
  • the measured CPE / ICI when measured CPE / ICI are different, they are respectively included in different quasi-same phase noise groups.
  • the mobile station 300 maps and transmits a PT-RS on a part of antenna ports (for example, one antenna port) among antenna ports included in the quasi-same phase noise group.
  • base station 400 estimates a CPE / ICI estimated value using PT-RSs transmitted from some antenna ports among antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group, and determines the CPE / ICI estimated value. Also used as CPE / ICI estimates of other antenna ports belonging to quasi-same phase noise group.
  • a set of Q is defined as a quasi-same phase noise group, and one antenna port in each quasi-same phase noise group is set as a transmission antenna port of PT-RS.
  • the antenna port to which PT-RS is mapped can be limited to, for example, one antenna port among the antenna ports considered to have the same CPE / ICI.
  • the overhead can be reduced. That is, PT-RSs can be mapped to antenna ports having the same CPE / ICI, respectively, and wasteful consumption of resources can be prevented.
  • the number of transmit antenna ports of PT-RS can be appropriately determined, and PT-RS can be transmitted from an appropriate antenna port.
  • the base station explicitly notifies the mobile station of the antenna port to which the PT-RS is mapped in the quasi-same phase noise group (for example, ST103 in FIG. 6 or ST203 in FIG. 10).
  • the antenna ports in the quasi-same phase noise group may be fixedly defined as the antenna port to which the PT-RS is mapped, for example.
  • the antenna port to which PT-RSs are mapped in the quasi-same phase noise group may be implicitly notified in association with other parameters notified from the base station to the mobile station.
  • the transmitter (the base station 100 or the mobile station 300) is an antenna port of a predetermined index (for example, the antenna port number of the lowest (or highest) antenna) among antenna ports in the quasi-same phase noise group.
  • (Port) may map PT-RS.
  • the receiver (mobile station 200 or base station 400) performs PT-RS on an antenna port of a predetermined index defined with the transmitter. It may be determined that is mapped. This eliminates the need for the base station to notify the mobile station of information indicating which antenna port the PT-RS is actually mapped to, thereby reducing signaling.
  • the number of antenna ports belonging to each of the quasi-same phase noise group and the antennas belonging to the quasi-same phase noise group of the number of antenna ports may be fixedly specified.
  • a combination of the number of antenna ports belonging to each of the quasi-same phase noise group and the index of the antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group of the number of antenna ports may be defined as one pattern.
  • the case where the transmitter includes four antenna ports (Port 1 to 4) will be described.
  • one pattern is defined as a combination of indexes of antenna ports belonging to this group.
  • a quasi-same phase noise group (referred to as a first group) to which three antenna ports in Port 1-4 belong, and a quasi-same phase noise group (referred to as a second group) to which one antenna port belongs
  • one pattern is defined as a combination of the index of antenna ports belonging to the first group and the index of antenna ports belonging to the second group. The same applies to the antenna pattern index in the quasi-same phase noise group having other number of antennas.
  • low (or high) indexes may be assigned sequentially from the antenna ports belonging to the quasi-same phase noise group having a large number of antenna ports.
  • the receiver (the mobile station 200 or the base station 400) can transmit each quasi to the antenna port configuration of each quasi-same phase noise group indicated in the information on the quasi-same phase noise group notified from the transmitter.
  • the antenna port (index) belonging to the same phase noise group can be uniquely identified. Also, by making antenna port (index) candidates in the quasi-same phase noise group of a certain number of antenna ports into, for example, one pattern, a combination of antenna ports for the quasi-same phase noise group including the same number of antenna ports Since it is not necessary to notify a plurality of messages, it is possible to prevent an increase in the amount of signaling (the number of bits) for notifying information on quasi-same phase noise groups.
  • the combination of antenna ports for the quasi-same phase noise group including the same number of antenna ports is not limited to one pattern, and may be two or more patterns.
  • the mobile station 200 does not require the notification of ST101, and the antenna port (index) belonging to each quasi-same phase noise group by the notification of ST103. Can be identified. Furthermore, if the mobile station 200 can specify an antenna port to which PT-RSs are mapped in each group, the base station 100 may not notify information on the quasi-same phase noise group in ST101.
  • the transmitter includes four antenna ports (Port 1 to 4)
  • the base station 100 notifies the mobile station 200 in ST 103 that the lowest index among the antenna ports (indexes) belonging to each quasi-same phase noise group is “1 and 4”.
  • the mobile station 200 can determine that there is a quasi-same phase noise group to which the Port 1-3 belongs, and a quasi-same phase noise group to which the Port 4 belongs.
  • the mobile station 200 does not need to be notified of the information on the quasi-same phase noise group in ST101 (that is, the base station 100 may not perform the notification of ST101).
  • notification of an antenna port belonging to the quasi-same phase noise group in ST101 and ST201, and an antenna port for mapping PT-RS in ST103 and ST203
  • other reference signals eg, DMRS, channel state information reference signal (CSI-RS), sounding reference signal (SRS), time
  • TRS Tracking Reference Signal
  • SS Synchronization Signal
  • the port number of the other reference signal may be used also in the determination of the antenna port to which the PT-RS is mapped in ST102 and ST202.
  • the transmitter mobile station 300
  • the mobile station 300 transmits to the base station 400 “The antenna ports corresponding to SRS ports 0 and 2 belong to the same quasi-same phase noise group, and the antenna ports corresponding to SRS ports 1 and 3 are different. Quasi-same phase noise may belong to the group.
  • base station 400 determines that “PT-RS is mapped to each antenna port corresponding to SRS port 0 and 1”, and in ST 203, this information is explicitly or implicitly given to mobile station 300. May be notified.
  • CPE / ICI correction used in the above embodiment means “correct CPE”, “correct ICI”, or “correct both CPE and ICI” Do.
  • the “Quasi-same phase noise group” used in the above embodiment is not the name as such, but may be called by another name (for example, simply “Quasi-same phase noise”).
  • each antenna port in the set of antenna ports that are "Quasi-same phase noise group” may be frequency-converted by the same or different local oscillators at the transmitter side.
  • each of the local oscillators in the circuit configuration of the transmitting unit or the circuit configuration of the transmitting unit implemented in each of the base station or the mobile station May depend on the performance or number of
  • the circuit configuration of the transmitting unit in the individual of a plurality of base stations or mobile stations, or the local oscillator of the circuit configuration of the transmitting unit If the performance or the number can be considered to be the same, “in which antenna port is the“ quasi-same phase noise group ”” may be regarded as the same in those individuals. Furthermore, in this case, measurement or test is performed on the “quasi-same phase noise group” in one individual, and “which antenna port is the“ quasi-same phase noise group ”” is also measured in all the other individuals. Or it may be regarded as the same as the tested result.
  • slot length is assumed to be 14 symbols in the above embodiment (FIG. 1), the slot length is not limited to 14 symbols.
  • the slot length is 7 symbols or other It may be the number of symbols.
  • the PT-RS may be mapped to the symbol.
  • the present disclosure can be implemented as software, hardware, or software in cooperation with hardware.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or totally It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be configured from individual chips, or may be configured from one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may have data inputs and outputs.
  • An LSI may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry, general purpose processors, or dedicated processors is also possible.
  • an FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure connection and setting of circuit cells in the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital processing or analog processing.
  • integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. The application of biotechnology etc. may be possible.
  • the transmitter according to the present disclosure maps a reference signal for phase tracking to a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group in which a plurality of antenna ports are grouped, and the group includes An allocation circuit, which is determined based on a measured value of phase noise measured for each of a plurality of antenna ports, and a transmission circuit for transmitting a data signal and the reference signal for phase tracking.
  • antenna ports having the same measurement value belong to the same group, and antenna ports having different measurement values belong to different groups.
  • the transmission circuit further transmits, to a receiver, information indicating an association between the group and an antenna port belonging to the group.
  • the receiver of the present disclosure is a data signal and a reference for phase tracking transmitted from a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group in which a plurality of transmitter antenna ports are grouped.
  • a demodulation circuit that demodulates the data signal, the demodulation circuit is configured to use the part as a phase noise estimated value for another antenna port other than the part antenna port included in the group.
  • the transmission method maps a reference signal for phase tracking to a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group in which a plurality of antenna ports are grouped, and the group includes A data signal and the reference signal for phase tracking are transmitted based on measurements of phase noise measured for each of a plurality of antenna ports.
  • a receiving method includes a data signal and a reference for phase tracking transmitted from a part of antenna ports among antenna ports included in at least one group in which a plurality of transmitter antenna ports are grouped.
  • the signal is demodulated, and in the demodulation of the data signal, the phase noise estimated value for the some antenna port is used as a phase noise estimated value for the other antenna port other than the some antenna port included in the group Be
  • a measurement value of phase noise is measured for each of a plurality of antenna ports of a transmitter, and the plurality of antenna ports are grouped into at least one group based on the measurement value of the phase noise;
  • a phase tracking reference signal is mapped to a part of antenna ports of antenna ports respectively included in the at least one group, a data signal and the phase tracking reference signal are transmitted, and the data signal and The phase tracking reference signal transmitted from the partial antenna port included in the group is received, and the data signal is demodulated using a phase noise estimated value estimated from the phase tracking reference signal, and In demodulation of data signals, other than the partial antenna ports included in the group As the phase noise estimate for antenna port, wherein the phase noise estimate the relative part of the antenna port is used.
  • One aspect of the present disclosure is useful for a mobile communication system.

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Abstract

基地局において、信号割当部は、複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングする。上記グループは、複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定されている。送信部は、データ信号及び位相トラッキング用参照信号を送信する。

Description

送信機、受信機、送信方法、受信方法及び通信方法
 本開示は、送信機、受信機、送信方法、受信方法及び通信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。5Gでは、通信トラフィックの増大、接続する端末数の増大、高信頼性、低遅延のそれぞれが必要とされるユースケース毎に機能を柔軟に提供することが検討されている。代表的なユースケースとして、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、大規模コミュニケーション/多数接続(mMTC:massive Machin Type Communications)、超信頼性・低遅延コミュニケーション(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communicant)の3つがある。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTEシステムの高度化と、New RAT(Radio Access Technology)(例えば、非特許文献1を参照)の両面から、通信システムの高度化を検討している。
RP-161596, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", NTT DOCOMO, September 2016 R1-1612335, "On phase noise effects", Ericsson, November 2016 R1-1709939, "PT-RS for CP-OFDM", Huawei, HiSilicon, June 2017
 New RATでは、例えば、6GHz以上の周波数の信号が搬送波として利用される。特に、高い周波数帯かつ高次の変調多値数(Modulation order)を使用する場合、局部発振器(Local Oscillator)の位相雑音(Phase Noise)によって発生するCPE(Common Phase Error、共通位相誤差)又はICI(Inter-carrier Interference、キャリア間干渉)によって誤り率特性が劣化する(例えば、非特許文献2を参照)。そこで、New RATでは、受信機が、チャネル等化(Channel Equalization)に加えて、位相トラッキング用参照信号(PT-RS:Phase Tracking Reference Signal)を用いたCPE補正(CPE Correction)又はICI補正(ICI Correction)(以下、「CPE/ICI補正」と呼ぶこともある)を行うことが検討されている。
 しかしながら、PT-RSを送信するアンテナポート(「PT-RSポート」と呼ぶこともある)数を決定する方法については更なる検討が必要である。
 本開示の一態様は、PT-RSを適切なアンテナポートから送信することができる送信機、受信機、送信方法、受信方法及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一態様に係る送信機は、複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定されている、割当回路と、データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一態様に係る受信機は、データ信号、及び、送信機の複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートから送信された位相トラッキング用参照信号を受信し、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定されている、受信回路と、前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調する復調回路と、を具備し、前記復調回路は、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値を用いる。
 本開示の一態様に係る送信方法は、複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定され、データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信する。
 本開示の一態様に係る受信方法は、データ信号、及び、送信機の複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートから送信された位相トラッキング用参照信号を受信し、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定され、前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調し、前記データ信号の復調において、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値が用いられる。
 本開示の一態様に係る通信方法は、送信機の複数のアンテナポート毎に位相雑音の測定値が測定され、前記位相雑音の測定値に基づいて、前記複数のアンテナポートが少なくとも1つのグループにグループ化され、前記少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信し、前記データ信号、及び、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポートから送信された前記位相トラッキング用参照信号を受信し、前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調し、前記データ信号の復調において、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値が用いられる。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、PT-RSを適切なアンテナポートから送信することができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
図1は、MIMOにおけるDMRS及びPT-RSのマッピング例を示す。 図2は、実施の形態1に係る基地局の一部の構成を示す。 図3は、実施の形態1に係る移動局の一部の構成を示す。 図4は、実施の形態1に係る基地局の構成を示す。 図5は、実施の形態1に係る移動局の構成を示す。 図6は、実施の形態1に係る基地局及び移動局の処理を示す。 図7は、実施の形態1に係る通知パラメータの一例を示す。 図8は、実施の形態2に係る移動局の構成を示す。 図9は、実施の形態2に係る基地局の構成を示す。 図10は、実施の形態2に係る基地局及び移動局の処理を示す。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 信号が割り当てられる周波数帯が高いほど、又は、信号に使用される変調多値数が高いほど、誤り率特性に対するCPE/ICIの影響は大きい。そこで、上述したように、高い周波数帯・高次の変調多値数を使用する場合には、受信機では、チャネル等化に加えて、PT-RSを用いたCPE/ICI補正を行うことが検討されている。
 PT-RSは、時間的にランダムに変動するCPE/ICIをトラッキングするために、チャネル推定用(復調用)の参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)と比較して時間軸上に高密度にマッピングされる。具体的には、PT-RSは、シンボル毎、隣接する2シンボルのうち1シンボル、又は、隣接する4シンボルのうち1シンボル等の密度でマッピングされることが想定されている。また、CPE/ICIのサブキャリア間での変動は少ないという特性から、PT-RSは、周波数領域では比較的低密度にマッピングされる。具体的には、PT-RSは、RB(Resource Block)毎に1つ(例えば、1サブキャリア)、隣接する2RB毎に1つ、又は、隣接する4RB毎に1つ等の密度でマッピングされることが想定される。
 3GPP RAN1#88でのPT-RSに関する合意事項によると、PT-RSは、基地局(BS、eNB、gNB)と、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)によって基地局から通知された移動局(端末、UE)との間で使用される。また、PT-RSの時間領域及び周波数領域での配置密度は、当該基地局と移動局との間で使用される変調多値数又は帯域幅等によって柔軟に変化することが想定されている。
 また、移動局がPT-RSの配置密度を判断する方法について検討されている。一つの方法としては、PT-RSの配置密度が、基地局からPT-RS専用の制御信号(例えば、DCI(Downlink Control Information)又はRRC信号等)によって通知されるという方法である(明示的通知/explicit indication)。他の方法としては、PT-RSの配置密度と他のパラメータ(例えば、変調多値数又は帯域幅等)との対応関係を決めておき、移動局が、通信時にDCIで通知される当該他のパラメータとその対応関係とを照合してPT-RSの配置密度を判断するという方法である(暗黙的通知/implicit indication)。なお、これらの方法以外の方法が使用される可能性もある。
 一方、チャネル推定に用いられるDMRSは、チャネル特性の周波数領域の変化が大きく、また、時間領域の変化が位相雑音ほど大きくないことから、PT-RSと比較して周波数領域には高密度に、時間領域には低密度にマッピングされる。さらに、New RATでは、データ復調のタイミングを早めるため、スロットの前方に配置されるfront-loaded DMRSの導入が想定されている。
 また、PT-RSには、DMRSを送信するアンテナポート(DMRSポートと呼ぶこともある)と同じプリコーディングが適用されることが検討されており、PT-RSはDMRSの一部として定義されることも考えられる。この場合、PT-RSとして使用されるDMRSは、他のDMRSよりも時間領域では高密度にマッピングされ、周波数領域では低密度にマッピングされる。また、位相雑音により発生するCPE/ICIの補正に使用する参照信号は、「PT-RS」とは異なる名称で呼ばれる可能性もある。
 また、New RATでは、MIMO(Multiple Input Multiple Output)が使用されることが想定されている。すなわち、基地局、および、当該基地局が構成するセル内の1つ又は複数の移動局は、同じ時間・周波数リソースを用いる異なるビーム(プリコーディング)に対応する複数のアンテナポートを用いて送受信することができる。
 また、New RATでは、下りリンク(基地局から移動局への方向、downlink)においてCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式の使用が想定されている。一方、上りリンク(移動局から基地局への方向、uplink)においてCP-OFDM方式及びDFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread OFDM)方式の両方が検討されており、通信環境に合わせて通信方式を切り替えるなどして使用されることが想定されている。
 PT-RSは、基地局と、当該基地局が構成するセル内の移動局との間で送受信される。ここで、送信機(下りリンクでは基地局、上りリンクでは移動局)の局部発振器を共有するアンテナポートの集合(グループ)では、CPE/ICIの値が同じであることがあり得る。このため、CPE/ICIがほぼ等しければ、このグループのうち何れかのアンテナポートからPT-RSが送信機から送信され、受信機(下りリンクでは移動局、上りリンクでは基地局)で当該アンテナポートのCPE/ICIが推定されることにより、受信機は、グループ内の残りのアンテナポートのCPE/ICIも推定できる。よって、データを送受信するアンテナポート数よりも、PT-RSを送受信するアンテナポート数が少なくなることもあり得る。
 図1は、CP-OFDM方式のMIMOにおけるDMRS及びPT-RSのマッピング例を示す。DMRS及びPT-RSがマッピングされたRE(Resource Element)内の数字はアンテナポート番号を表す。すなわち、図1において同じ番号のDMRS及びPT-RSはプリコーディングを共有している。
 図1では、一例として、3つのアンテナポート(1-3)を用いたMIMO伝送が行われ、各アンテナポートのCPE/ICIがほぼ同じであると仮定する。図1では、DMRSは各アンテナポートにマッピングされる一方、PT-RSは、アンテナポート1-3のうち、アンテナポート1にマッピングされている。
 ここで、PT-RSを送信するアンテナポート(PT-RSポート)の数を、移動局又は基地局に実装されている局部発振器の個数に依存して決定する方法が検討されている(例えば、非特許文献3を参照)。
 しかしながら、各局部発振器における実際のCPE/ICIの違いが、受信機側でのCPE/ICI補正にどのくらいの影響を与えるかは、実装される局部発振器の実際の性能次第である。すなわち、異なる局部発振器で信号が変調されるアンテナポート群であったとしても、受信機から見ると、これらのアンテナポート群のCPE/ICIがほぼ同じと見なせる場合もあり得る。この場合、これらのアンテナポート群に対して複数のPT-RSをそれぞれマッピングすることはリソースの無駄な消費となってしまう。
 よって、PT-RSを受信する受信機(移動局又は基地局)から見て、CPE/ICI(つまり、位相雑音)の影響が等しいと見なせる送信機のアンテナポートの集合(アンテナポート数)を、送信機及び受信機の実装を考慮して決定することが必要である。つまり、PT-RS送信の設定のために、上記「アンテナポートの集合」をどのように定義及び識別し、PT-RSを送信するアンテナポート数をどのように決定するかについて更なる検討が必要である。
 ちなみに、DMRSは、PT-RSと異なり、伝送に利用される全てのアンテナポートにそれぞれマッピングされることが大いにあり得る。この理由は、チャネル推定値がアンテナポートによって異なることが想定されるためである。
 そこで、本開示の各実施の形態では、PT-RSの送信アンテナポート数を適切に決定し、PT-RSのオーバヘッドを低減することができる、アンテナポートへのPT-RSのマッピング方法について説明する。
 [quasi-same phase noiseグループ]
 本開示の一態様では、受信機から見て、あるアンテナポートが有するCPE/ICIが他のアンテナポートが有するCPE/ICIとほぼ同じであることが見なせる場合、ほぼ同一のCPE/ICIを有するこれらのアンテナポートの集合(グループ)を「quasi-same phase noiseグループ」と呼ぶ。すなわち、「quasi-same phase noiseグループ」に含まれるアンテナポートは、CPE/ICIが同一であるアンテナポート群として設定される。
 例えば、送信機内の局部発振器に起因する位相雑音(CPE/ICI)の影響については、事前にテスト機器等によって測定されていてもよい(図示せず)。受信機から見た位相雑音(CPE/ICI)の測定値は、例えば、送信機の局部発振器に加え、ミキサ、クロック発生回路等の回路構成、又は、受信機におけるCPE/ICI補正の手法などに依存することが考えられる。送信機が備える複数のアンテナポートは、測定された位相雑音(CPE/ICI)の測定値に基づいて、少なくとも1つのquasi-same phase noiseグループにグループ化される。ここで、送信機の複数のアンテナポートのうち、CPE/ICIの測定値が同一であるアンテナポートは同一のquasi-same phase noiseグループに属し、CPE/ICIの測定値が異なるアンテナポートは互いに異なるquasi-same phase noiseグループにそれぞれ属することになる。
 このように、本開示の一態様では、「quasi-same phase noiseグループ」なる概念を導入する。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本実施の形態では、下りリンクのPT-RSのマッピング方法について説明する。
 本実施の形態に係る通信システムは、基地局100(送信機)及び移動局200(受信機)を備える。例えば、基地局100は、高い周波数帯かつ高度の変調多値数を用いる。
 図2は、本実施の形態に係る基地局の基地局100の一部の構成を示すブロック図である。図2に示す基地局100において、信号割当部107は、複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループ(quasi-same phase noiseグループ)にそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号(PT-RS)をマッピングする。quasi-same phase noiseグループは、複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値(CPE/ICI測定値)に基づいて決定されている。送信部108は、データ信号及び位相トラッキング用参照信号を送信する。
 図3は、本実施の形態に係る移動局200の一部の構成を示すブロック図である。図3に示す移動局200において、受信部202は、データ信号、及び、送信機(基地局100)の複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループ(quasi-same phase noiseグループ)にそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートから送信された位相トラッキング用参照信号(PT-RS)を受信する。quasi-same phase noiseグループは、複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値(CPE/ICI測定値)に基づいて決定されている。復調部207は、位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、データ信号を復調する。なお、復調部207は、quasi-same phase noiseグループに含まれる一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、上記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値を用いる。
 [基地局の構成]
 図4は、本実施の形態に係る基地局100(送信機)の構成を示すブロック図である。図4において、基地局100は、制御部101と、PT-RS生成部102と、RRC生成部103と、DCI生成部104と、誤り訂正符号化部105と、変調部106と、信号割当部107と、送信部108と、アンテナ109と、を有する。
 制御部101は、送受信に使用するアンテナポートのうち、どのアンテナポート群がquasi-same phase noiseグループであるかを示す情報(quasi-same phase noiseグループに関する情報)をRRC生成部103及び/又はDCI生成部104に出力する。
 また、制御部101は、quasi-same phase noiseグループに関する情報に基づいて、PT-RSをマッピングするアンテナポートに対するスケジューリングを決定する。制御部101は、PT-RSのアンテナポートへのマッピングに関する情報(PT-RSに関する情報)を含むスケジューリング情報をPT-RS生成部102及び信号割当部107に出力する。なお、PT-RSに関する情報をDCIによって移動局200へ通知する場合、制御部101は、PT-RSに関する情報を含むスケジューリング情報をDCI生成部104に出力してもよい。
 PT-RS生成部102は、制御部101から入力されるスケジューリング情報に基づいて、PT-RSを生成し、生成したPT-RSを信号割当部107に出力する。
 RRC生成部103は、quasi-same phase noiseグループに関する情報を制御部101から受け取ったときに、quasi-same phase noiseグループに関する情報を含むRRC信号を生成し、生成したRRC信号を誤り訂正符号化部105に出力する。
 DCI生成部104は、quasi-same phase noiseグループに関する情報を制御部101から受け取ったときに、quasi-same phase noiseグループに関する情報を含むDCIを生成し、生成したDCIを信号割当部107に出力する。また、DCI生成部104は、PT-RSに関する情報をDCIによって移動局200へ通知する場合、制御部101から受け取るPT-RSに関する情報を含むDCIを生成してもよい。
 誤り訂正符号化部105は、入力される送信データ信号又はRRC生成部103から入力されるRRC信号を誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化後の信号を変調部106に出力する。
 変調部106は、誤り訂正符号化部105から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号(RRC信号を含む場合もある)を信号割当部107に出力する。
 信号割当部107は、DMRS、変調部106から入力されるデータ信号、PT-RS生成部102から入力されるPT-RS、又は、DCI生成部104から入力されるDCIを、時間・周波数領域にマッピングし、マッピング後の信号を送信部108に出力する。この際、信号割当部107は、制御部101から入力されるスケジューリング情報に基づいて、quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのうち、1つのアンテナポートにPT-RSをマッピングする。
 送信部108は、信号割当部107から入力される信号に対して、搬送波を用いた周波数変換などの無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号をアンテナ109に出力する。
 アンテナ109は、送信部108から入力される信号を移動局200に向けて放射する。
 [移動局の構成]
 図5は、本実施の形態に係る移動局200(受信機)の構成を示すブロック図である。図5において、移動局200は、アンテナ201と、受信部202と、信号分離部203と、制御部204と、チャネル推定部205と、CPE/ICI推定部206と、復調部207と、誤り訂正復号部208と、を有する。
 アンテナ201は、基地局100(図4を参照)から送信される信号を受信し、受信信号を受信部202に出力する。
 受信部202は、アンテナ201から入力される受信信号に対して、周波数変換などの無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を信号分離部203に出力する。
 信号分離部203は、まず、受信部202から入力される信号の中からDCIを分離し、DCIを制御部204に出力する。そして、信号分離部203は、制御部204から入力されるスケジューリング情報(PT-RSに関する情報(どのアンテナポートにPT-RSがマッピングされているかを示す情報)を含む)に基づいて、受信部202から入力される信号の中からデータ、DMRS、及び、PT-RSを分離する。信号分離部203は、分離した信号のうち、データを復調部207に出力し、DMRSをチャネル推定部205及びCPE/ICI推定部206に出力し、PT-RSをCPE/ICI推定部206に出力する。
 制御部204は、信号分離部203から入力されるDCIに含まれる情報、及び/又は、誤り訂正符号部208から入力されるRRC信号に含まれる情報から、スケジューリング情報、及び、quasi-same phase noiseグループに関する情報を取得する。また、制御部204は、例えば、スケジューリング情報及びquasi-same phase noiseグループに関する情報に基づいて、基地局100のどのアンテナポートにPT-RSがマッピングされているか(どのアンテナポートからPT-RSが送信されているか)を特定する。制御部204は、特定した結果(PT-RSに関する情報)を含むスケジューリング情報を信号分離部203に出力する。
 チャネル推定部205は、信号分離部203から入力されるDMRSを用いてチャネル情報を推定し、チャネル推定情報(チャネル情報)を復調部207に出力する。
 CPE/ICI推定部206は、信号分離部203から入力されるPT-RS及びDMRSを用いてCPE/ICIを推定し、CPE/ICI推定値を復調部207に出力する。すなわち、CPE/ICI推定部206は、quasi-same phase noiseグループに含まれるアンテナポートのうち、PT-RSがマッピングされたアンテナポートに対するCPE/ICIを推定する。
 復調部207は、チャネル推定部205から入力されるチャネル推定情報及びCPE/ICI推定部206から入力されるCPE/ICI推定値を用いて、信号分離部203から入力されるデータ信号を復調する。復調部207は、復調信号を誤り訂正復号部208に出力する。なお、復調部207は、データ信号の復調の際、quasi-same phase noiseグループ内において、CPE/ICI推定部206で一部のアンテナポートに対して推定されたCPE/ICI推定値を、他のアンテナポートに対するCPE/ICI推定値として用いる。
 誤り訂正復号部208は、復調部207から入力される復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。また、誤り訂正復号部208は、データ信号の中にRRC信号が含まれる場合、RRC信号を制御部204に出力する。
 [基地局100及び移動局200の動作]
 次に、基地局100及び移動局200の動作について詳細に説明する。
 図6は基地局100及び移動局200の処理のフローを示すシーケンス図である。
 ここで、基地局100(送信機)内の局部発振器に起因する位相雑音(CPE/ICI)の影響について、テスト機器等(図示せず)によって、移動局200(受信機)から見たCPE/ICIが事前に測定されていてもよい。そして、この測定結果(CPE/ICI測定値)に基づいてquasi-same phase noiseグループが決定される。すなわち、基地局100のアンテナ109のどのアンテナポート間において、移動局200(受信機)から見たCPE/ICIがほぼ同じであるか、すなわち、どのアンテナポートが同一のquasi-same phase noiseグループに属するかが決定される。基地局100は、quasi-same phase noiseグループと、当該quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートとの対応付けを示す情報であるquasi-same phase noiseグループに関する情報を保持している。
 基地局100は、quasi-same phase noiseグループに関する情報をDCI及び/又はRRC信号等を用いて移動局200に通知する(ST101)。例えば、基地局100は、どのアンテナポートがQCL(Quasi Co-Location)であるかを示すパラメータと同じ制御信号のフィールドにおいて、quasi-same phase noiseグループに関する情報を送信してもよい。
 図7は、4つのアンテナポート(Port 1-4)を用いるMIMOが適用される場合のquasi-same phase noiseグループに関する情報(2ビットのパラメータ)の一例を示す。
 例えば、パラメータ‘00’は、Port 1-4の全てのCPE/ICIがほぼ同じであり、Port 1-4が同一のquasi-same phase noiseグループに属することを示す。
 また、パラメータ‘01’は、Port 1-3のCPE/ICIがほぼ同じであり、Port 1-3が同一のquasi-same phase noiseグループに属し、Port 4のCPE/ICIが他のアンテナポートのCPE/ICIと異なることを示す。
 また、パラメータ‘10’は、Port 1-2のCPE/ICIがほぼ同じであり、Port 1-2が同一のquasi-same phase noiseグループに属し、Port 3-4のCPE/ICIがほぼ同じであり、Port 3-4が同一のquasi-same phase noiseグループに属することを示す。すなわち、パラメータ‘10’は、Port 1-2とPort 3-4との間でCPE/ICIが異なることを示す。
 また、パラメータ‘11’は、Port 1-2のCPE/ICIがほぼ同じであり、Port 1-2が同一のquasi-same phase noiseグループに属し、Port 1-2のCPE/ICIと、Port 3のCPE/ICIと、Port 4のCPE/ICIとがそれぞれ異なることを示す。
 なお、図7に示すパラメータは一例であり、図7に示すパラメータに限定されず、これ以外のパラメータを用いてもよい。
 次に、基地局100は、quasi-same phase noiseグループに関する情報に基づいて、各quasi-same phase noiseグループに含まれるアンテナポートの中から、PT-RSをマッピングする一部のアンテナポート(例えば、1つのアンテナポート)を決定する(ST102)。
 なお、基地局100は、quasi-same phase noiseグループが複数ある場合、それぞれのグループ毎に1つのアンテナポートを、PT-RSをマッピングするアンテナポートとして決定する。例えば、図7に示すパラメータ‘00’の場合、基地局100は、PT-RSをマッピングするアンテナポートとして、Port 1-4の中から1つのアンテナポートを選択する。また、図7に示すパラメータ‘01’の場合、基地局100は、PT-RSをマッピングするアンテナポートとして、Port 1-3の中から1つのアンテナポートと、Port 4を選択する。また、図7に示すパラメータ‘10’の場合、基地局100は、PT-RSをマッピングするアンテナポートとして、Port 1-2の中から1つのアンテナポートと、Port 3-4の中から1つのアンテナポートを選択する。また、図7に示すパラメータ‘11’の場合、基地局100は、PT-RSをマッピングするアンテナポートとして、Port 1-2の中から1つのアンテナポートと、Port 3と、Port 4を選択する。
 そして、基地局100は、ST102で決定したアンテナポートにPT-RSをマッピングし、PT-RS、データ、及び、PT-RSをマッピングしたアンテナポートの情報(PT-RSに関する情報)を含むスケジューリング情報を移動局200へ送信する(ST103)。
 移動局200は、ST101で受信したquasi-same phase noiseグループに関する情報、及び、ST103で受信したPT-RSに関する情報に基づいて、同一のquasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのうち、PT-RSがマッピングされているアンテナポートを特定する(ST104)。
 そして、移動局200は、ST104において特定したアンテナポートで送信されたPT-RSを受信し、受信したPT-RSを用いてCPE/ICIを推定する(ST105)。また、移動局200は、ST104において特定したアンテナポートと同一のquasi-same phase noiseグループに属する他のアンテナポートのCPE/ICIを、ST105において上記特定したアンテナポートに対して推定したCPE/ICI(CPE/ICI推定値)と同じであると見なす。
 そして、移動局200は、ST105において推定した各アンテナポートのCPE/ICI推定値を用いて、ST103で受信したデータ信号を復調する(ST106)。
 このように、本実施の形態では、基地局100(送信機)においてほぼ同じCPE/ICIを有するアンテナポートは、同一のquasi-same phase noiseグループとしてグループ化される。これにより、例えば、異なる局部発振器を使用するアンテナポート(局部発振器を共有しないアンテナポート)であっても、測定されるCPE/ICIがほぼ同じであれば同一のquasi-same phase noiseグループに含まれる。または、同一の局部発振器を使用するアンテナポート(局部発振器を共有するアンテナポート)であっても、測定されるCPE/ICIが異なる場合には、異なるquasi-same phase noiseグループにそれぞれ含まれる。
 すなわち、基地局100が備える複数のアンテナポートは、局部発振器を共有するか否かに依らず、実際に測定されるCPE/ICIの測定値が同一であるか否か(quasi-sameであるか否か)によって、PT-RSを共有するquasi-same phase noiseグループにそれぞれグループ化される。
 そして、基地局100は、quasi-same phase noiseグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポート(例えば、1つのアンテナポート)にPT-RSをマッピングして送信する。また、移動局200は、quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのうち一部のアンテナポートから送信されたPT-RSを用いてCPE/ICI推定値を推定し、当該CPE/ICI推定値を、quasi-same phase noiseグループに属する他のアンテナポートのCPE/ICI推定値としても用いる。
 以上、本実施の形態によれば、PT-RS送信の設定のために、送信機又は受信機の局部発振器を共有するアンテナポートに限らず、CPE/ICIの測定値がほぼ同じと見なせるアンテナポートの集合をquasi-same phase noiseグループとして定義し、各quasi-same phase noiseグループの中から1つのアンテナポートがPT-RSの送信アンテナポートとして設定される。
 これにより、PT-RSをマッピングするアンテナポートを、例えば、CPE/ICIが同じであると見なされるアンテナポートのうちの1つのアンテナポートに限定できるので、PT-RSのオーバヘッドを低減することができる。すなわち、CPE/ICIが同じであるアンテナポートにそれぞれPT-RSがマッピングされ、リソースが無駄に消費されることを防ぐことができる。このように、本実施の形態によれば、PT-RSの送信アンテナポート数を適切に決定することができ、PT-RSを適切なアンテナポートから送信することができる。
 (実施の形態2)
 [通信システムの概要]
 本実施の形態では、上りリンクのPT-RSのマッピング方法について説明する。
 本実施の形態に係る通信システムは、移動局300(送信機)及び基地局400(受信機)を備える。例えば、移動局300は、高い周波数帯かつ高度の変調多値数を用いる。
 [移動局の構成]
 図8は、本実施の形態に係る移動局300(送信機)の構成を示すブロック図である。図8において、移動局300は、制御部301と、PT-RS生成部302と、RRC生成部303と、UCI(Uplink Control Information)生成部304と、誤り訂正符号化部305と、変調部306と、信号割当部307と、送信部308と、アンテナ309と、受信部310と、信号分離部311と、復調部312と、誤り訂正復号部313とを有する。
 制御部301は、送受信に使用するアンテナポートのうち、どのアンテナポート群がquasi-same phase noiseグループであるかを示す情報(quasi-same phase noiseグループに関する情報)をRRC生成部303及び/又はUCI生成部304に出力する。
 また、制御部301は、信号分離部311から入力されるDCIに含まれる情報(PT-RSに関する情報)に基づいて、PT-RSを含む信号のスケジューリング情報を取得し、スケジューリング情報をPT-RS生成部302及び信号割当部307に出力する。すなわち、スケジューリング情報は基地局400において設定される。
 PT-RS生成部302は、制御部301から入力されるスケジューリング情報に基づいて、PT-RSを生成し、生成したPT-RSを信号割当部307に出力する。
 RRC生成部303は、quasi-same phase noiseグループに関する情報を制御部301から受け取ったときに、quasi-same phase noiseグループに関する情報を含むRRC信号を生成し、生成したRRC信号を誤り訂正符号化部305に出力する。
 UCI生成部304は、quasi-same phase noiseグループに関する情報を制御部301から受け取ったときに、quasi-same phase noiseグループに関する情報を含むUCIを生成し、生成したUCIを信号割当部307に出力する。
 誤り訂正符号化部305は、入力される送信データ信号又はRRC生成部303から入力されるRRC信号を誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化後の信号を変調部306に出力する。
 変調部306は、誤り訂正符号化部305から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号(RRC信号を含む場合もある)を信号割当部307に出力する。
 信号割当部307は、制御部301から入力されるスケジューリング情報に基づいて、DMRS、変調部306から入力されるデータ信号、PT-RS生成部302から入力されるPT-RS、又は、UCI生成部304から入力されるUCIを、時間・周波数領域にマッピングし、マッピング後の信号を送信部308に出力する。この際、信号割当部307は、制御部301から入力されるスケジューリング情報に基づいて、quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのうち、1つのアンテナポートにPT-RSをマッピングする。
 送信部308は、信号割当部307から入力される信号に対して、搬送波を用いた周波数変換などの無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号をアンテナ309に出力する。
 アンテナ309は、送信部308から入力される信号を基地局400に向けて放射する。また、アンテナ309は、基地局400から送信される信号を受信し、受信信号を受信部310に出力する。
 受信部310は、アンテナ309から入力される受信信号に対して、周波数変換などの無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を信号分離部311に出力する。
 信号分離部311は、受信部310から入力される信号の中からDCIと、データ又は参照信号とを分離し、DCIを制御部301に出力し、データ信号又は参照信号を復調部312に出力する。
 復調部312は、信号分離部311から入力される参照信号を用いてデータ信号を復調する。復調部312は、復調信号を誤り訂正復号部313に出力する。
 誤り訂正復号部313は、復調部312から入力される復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。
 [基地局の構成]
 図9は、本実施の形態に係る基地局400(受信機)の構成を示すブロック図である。図9において、基地局400は、アンテナ401と、受信部402と、信号分離部403と、制御部404と、チャネル推定部405と、CPE/ICI推定部406と、復調部407と、誤り訂正復号部408と、DCI生成部409と、誤り訂正符号化部410と、変調部411と、信号割当部412と、送信部413とを有する。
 アンテナ401は、移動局300(図8を参照)から送信される信号を受信し、受信信号を受信部402に出力する。また、アンテナ401は、送信部413から入力される信号を移動局300に向けて放射(送信)する。
 受信部402は、アンテナ401から入力される受信信号に対して、周波数変換などの無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を信号分離部403に出力する。
 信号分離部403は、まず、受信部402から入力される信号の中からUCIを分離し、UCIを制御部404に出力する。そして、信号分離部403は、制御部404から入力されるスケジューリング情報に基づいて、受信部402から入力される信号の中からデータ、DMRS、及び、PT-RSを分離する。信号分離部403は、分離した信号のうち、データを復調部407に出力し、DMRSをチャネル推定部405及びCPE/ICI推定部406に出力し、PT-RSをCPE/ICI推定部406に出力する。
 制御部404は、信号分離部403から入力されるUCIに含まれる情報、及び/又は、誤り訂正符号部408から入力されるRRC信号に含まれる情報から、quasi-same phase noiseグループに関する情報(どのアンテナポートがquasi-same phase noiseグループであるかを示す情報)を取得する。また、制御部404は、例えば、quasi-same phase noiseグループに関する情報に基づいて、移動局300のどのアンテナポートにPT-RSをマッピングするかを決定し、決定した結果(PT-RSに関する情報)を含むスケジューリング情報を信号分離部403及びDCI生成部409に出力する。
 チャネル推定部405は、信号分離部403から入力されるDMRSを用いてチャネル情報を推定し、チャネル推定情報(チャネル情報)を復調部407に出力する。
 CPE/ICI推定部406は、信号分離部403から入力されるPT-RS及びDMRSを用いてCPE/ICIを推定し、CPE/ICI推定値を復調部407に出力する。すなわち、CPE/ICI推定部406は、quasi-same phase noiseグループに含まれるアンテナポートのうち、PT-RSがマッピングされたアンテナポートに対するCPE/ICIを推定する。
 復調部407は、チャネル推定部405から入力されるチャネル推定情報及びCPE/ICI推定部406から入力されるCPE/ICI推定値を用いて、信号分離部403から入力されるデータ信号を復調する。復調部407は、復調信号を誤り訂正復号部408に出力する。なお、復調部407は、データ信号の復調の際、quasi-same phase noiseグループ内において、CPE/ICI推定部406で一部のアンテナポートに対して推定されたCPE/ICI推定値を、他のアンテナポートに対するCPE/ICI推定値として用いる。
 誤り訂正復号部408は、復調部407から入力される復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。また、誤り訂正復号部408は、データ信号の中にRRC信号が含まれる場合、RRC信号を制御部404に出力する。
 DCI生成部409は、制御部404から入力されるスケジューリング情報(PT-RSに関する情報を含む)を含むDCIを生成し、生成したDCIを信号割当部412に出力する。
 誤り訂正符号化部410は、入力される送信データ信号を誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化後の信号を変調部411に出力する。
 変調部411は、誤り訂正符号化部410から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号を信号割当部412に出力する。
 信号割当部412は、変調部411から入力される信号、及び、DCI生成部409から入力されるDCIを、時間・周波数領域にマッピングし、マッピング後の信号を送信部413に出力する。
 送信部413は、信号割当部412から入力される信号に対して、搬送波を用いた周波数変換などの無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号をアンテナ401に出力する。
 [移動局300及び基地局400の動作]
 次に、移動局300及び基地局400の動作について詳細に説明する。
 図10は移動局300及び基地局400の処理のフローを示すシーケンス図である。
 ここで、移動局300(送信機)内の局部発振器に起因する位相雑音(CPE/ICI)の影響について、実施の形態1と同様、テスト機器等(図示せず)によって、基地局400(受信機)から見たCPE/ICIが事前に測定されていてもよい。そして、この測定結果(CPE/ICI測定値)に基づいてquasi-same phase noiseグループが決定される。すなわち、移動局300のアンテナ309のどのアンテナポート間において、基地局400(受信機)から見たCPE/ICIがほぼ同じであるか、すなわち、どのアンテナポートが同一quasi-same phase noiseグループに属するかが決定される。移動局300は、quasi-same phase noiseグループと、当該quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートとの対応付けを示す情報であるquasi-same phase noiseグループを示すquasi-same phase noiseグループに関する情報を保持している。
 移動局300は、quasi-same phase noiseグループに関する情報をUCI及び/又はRRC信号等を用いて基地局400に通知する(ST201)。例えば、実施の形態1と同様、図7に示すようなquasi-same phase noiseグループに関する情報が通知されてもよい。
 次に、基地局400は、ST201で通知されたquasi-same phase noiseグループに関する情報に基づいて、各quasi-same phase noiseグループに含まれるアンテナポートの中から、移動局300においてPT-RSがマッピングされる一部のアンテナポート(例えば、1つのアンテナポート)を決定する(ST202)。なお、基地局400は、quasi-same phase noiseグループが複数ある場合、それぞれのグループ毎に1つのアンテナポートを、移動局300においてPT-RSがマッピングされるアンテナポートとして決定する。
 そして、基地局400は、ST202で決定した、PT-RSがマッピングされるアンテナポートを示す情報(PT-RSに関する情報)を含むスケジューリング情報(例えば、DCI)を移動局300へ送信する(ST203)。
 移動局300は、quasi-same phase noiseグループに関する情報、及び、ST203で受信したPT-RSに関する情報に基づいて、同一のquasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのうち、PT-RSをマッピングするアンテナポートを特定する(ST204)。
 そして、移動局300は、データ信号を送信するとともに、特定したアンテナポートにマッピングしたPT-RSを送信する(ST205)。
 基地局400は、ST202で決定したアンテナポートで送信されたPT-RSを受信し、受信したPT-RSを用いてCPE/ICIを推定する(ST206)。また、基地局400は、ST202において決定したアンテナポートと同一のquasi-same phase noiseグループに属する他のアンテナポートのCPE/ICIを、ST206において上記決定したアンテナポートに対して推定したCPE/ICI(CPE/ICI推定値)と同じであると見なす。
 そして、基地局400は、ST206において推定した各アンテナポートのCPE/ICI推定値を用いて、ST205で受信したデータ信号を復調する(ST207)。
 このように、本実施の形態では、移動局300(送信機)においてほぼ同じCPE/ICIを有するアンテナポートは、同一のquasi-same phase noiseグループとしてグループ化される。これにより、実施の形態1と同様、例えば、異なる局部発振器を使用するアンテナポートであっても、測定されるCPE/ICIがほぼ同じであれば同一のquasi-same phase noiseグループに含まれる。または、同一の局部発振器を使用するアンテナポートであっても、測定されるCPE/ICIが異なる場合には、異なるquasi-same phase noiseグループにそれぞれ含まれる。
 すなわち、移動局300が備える複数のアンテナポートは、局部発振器を共有するか否かに依らず、実際に測定されるCPE/ICIの測定値が同一であるか否か(quasi-sameであるか否か)によって、PT-RSを共有するquasi-same phase noiseグループにそれぞれグループ化される。
 そして、移動局300は、quasi-same phase noiseグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポート(例えば、1つのアンテナポート)にPT-RSをマッピングして送信する。また、基地局400は、quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのうち一部のアンテナポートから送信されたPT-RSを用いてCPE/ICI推定値を推定し、当該CPE/ICI推定値を、quasi-same phase noiseグループに属する他のアンテナポートのCPE/ICI推定値としても用いる。
 以上、本実施の形態によれば、PT-RS送信の設定のために、送信機又は受信機の局部発振器を共有するアンテナポートに限らず、CPE/ICIの測定値がほぼ同じと見なせるアンテナポートの集合をquasi-same phase noiseグループとして定義し、各quasi-same phase noiseグループの中から1つのアンテナポートがPT-RSの送信アンテナポートとして設定される。
 これにより、実施の形態1と同様、PT-RSをマッピングするアンテナポートを、例えば、CPE/ICIが同じであると見なされるアンテナポートのうちの1つのアンテナポートに限定できるので、PT-RSのオーバヘッドを低減することができる。すなわち、CPE/ICIが同じであるアンテナポートにそれぞれPT-RSがマッピングされ、リソースが無駄に消費されることを防ぐことができる。このように、本実施の形態によれば、PT-RSの送信アンテナポート数を適切に決定することができ、PT-RSを適切なアンテナポートから送信することができる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 (1)上記実施の形態では、quasi-same phase noiseグループにおいてPT-RSがマッピングされるアンテナポートを基地局から移動局へ明示的に通知する場合(例えば、図6のST103又は図10のST203)について説明した。しかし、PT-RSがマッピングされるアンテナポートは、例えば、quasi-same phase noiseグループの中のアンテナポートの少なくとも1つが固定的に規定されていてもよい。または、quasi-same phase noiseグループにおいてPT-RSがマッピングされるアンテナポートは、基地局から移動局へ通知される他のパラメータと関連付けられて暗黙的に通知されてもよい。
 例えば、送信機(基地局100又は移動局300)は、quasi-same phase noiseグループ内のアンテナポートの中で、所定のインデックスのアンテナポート(例えば、アンテナポート番号が最も低い(又は最も高い)アンテナポート)にPT-RSをマッピングしてもよい。同様に、受信機(移動局200又は基地局400)は、quasi-same phase noiseグループ内のアンテナポートの中で、送信機との間で規定されている所定のインデックスのアンテナポートにPT-RSがマッピングされていると判断すればよい。これにより、どのアンテナポートにPT-RSが実際にマッピングされているのかを示す情報を基地局から移動局へ通知する必要が無く、シグナリングを削減することができる。
 または、送信機(基地局100又は移動局300)が備える複数のアンテナポートについて、quasi-same phase noiseグループの各々に属するアンテナポート数と、当該アンテナポート数のquasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのインデックス(アンテナポート番号)との組み合わせが固定的に規定されていてもよい。
 例えば、quasi-same phase noiseグループの各々に属するアンテナポート数と、当該アンテナポート数のquasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートのインデックスとの組み合わせが1パターン規定されていてもよい。例えば、送信機が4つのアンテナポート(Port1-4)を備える場合について説明する。Port1-4全てが同一のquasi-same phase noiseグループに属する場合、このグループに属するアンテナポートのインデックスの組み合わせとして1パターンが規定される。同様に、Port1-4のうち3つのアンテナポートが属するquasi-same phase noiseグループ(第1グループと呼ぶ)と、1つのアンテナポートが属するquasi-same phase noiseグループ(第2グループと呼ぶ)とが存在する場合、第1グループに属するアンテナポートのインデックス、及び、第2グループに属するアンテナポートのインデックスの組み合わせとして1パターンが規定される。他のアンテナ数を有するquasi-same phase noiseグループにおけるアンテナパターンのインデックスについても同様である。
 また、この際、例えば、アンテナポート数が多いquasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートから順番に、低い(または高い)インデックス(アンテナポート番号)が割り当てられてもよい。
 これにより、受信機(移動局200又は基地局400)は、送信機から通知されるquasi-same phase noiseグループに関する情報に示される各quasi-same phase noiseグループのアンテナポート構成に対して、各quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポート(インデックス)を一意に特定することができる。また、或るアンテナポート数のquasi-same phase noiseグループにおけるアンテナポート(インデックス)の候補を、例えば1パターンとすることで、同数のアンテナポートを含むquasi-same phase noiseグループに対するアンテナポートの組み合わせを複数個通知する必要が無くなるので、quasi-same phase noiseグループに関する情報を通知するためのシグナリング量(ビット数)の増加を防ぐことができる。なお、同数のアンテナポートを含むquasi-same phase noiseグループに対するアンテナポートの組み合わせは1パターンに限らず、2パターン以上でもよい。
 また、これにより、実施の形態1(例えば、図6を参照)において、移動局200は、ST101の通知を必要とせず、ST103の通知によって、各quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポート(インデックス)を特定できる。さらに、移動局200が各グループ内の、PT-RSがマッピングされるアンテナポートを特定できる場合には、基地局100は、ST101においてquasi-same phase noiseグループに関する情報を通知しなくてもよい。
 例えば、送信機が4つのアンテナポート(Port1-4)を備える場合について説明する。基地局100が移動局200に対し、ST103において、各quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポート(インデックス)のうち最も低いインデックスが「1と4」であると通知する。このとき、移動局200は、Port1-3が属するquasi-same phase noiseグループと、Port4が属するquasi-same phase noiseグループとが存在すると判断することができる。この場合、移動局200は、ST101における、quasi-same phase noiseグループに関する情報を通知される必要がない(すなわち、基地局100はST101の通知を行わなくてよい)。
 (2)上記実施の形態では、ST101やST201における、quasi-same phase noiseグループに属するアンテナポートの通知(例えば、図7を参照)、および、ST103やST203におけるPT-RSをマッピングするアンテナポートの明示的/暗黙的通知には、他の参照信号(例えば、DMRS、チャネル状態情報推定用参照信号(CSI-RS: Channel State Information Reference Signal)、サウンディング用参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)、時間周波数トラッキング用参照信号(TRS: Tracking Reference Signal))または同期信号(SS: Synchronization Signal)のポート番号を利用してもよい。また、ST102やST202における、PT-RSをマッピングするアンテナポートの決定においても、上記他の参照信号のポート番号を利用してもよい。
 例えば、上りリンクにおいて、送信機(移動局300)が4つのアンテナポートを備える場合について説明する。ST201において、移動局300は基地局400に対し、「SRSポート0と2に対応するアンテナポートが同一quasi-same phase noiseグループに属し、かつ、SRSポート1と3に対応するアンテナポートが別のquasi-same phase noiseグループに属する」という情報を通知してもよい。また基地局400は、ST202において、「PT-RSをSRSポート0と1に対応するそれぞれのアンテナポートにマッピングする」と決定し、またST203において、この情報を移動局300に対し明示的/暗黙的に通知してもよい。
 (3)上記実施の形態では、quasi-same phase noiseグループに含まれるアンテナポートのうち1つのアンテナポートにPT-RSがマッピングされる場合について説明したが、quasi-same phase noiseグループにおいてPT-RSがマッピングされるアンテナポートは1つに限定されない。PT-RSがマッピングされるアンテナポートは2つ以上でもよい。
 (4)上記実施の形態において用いた「CPE/ICI補正」とは、「CPEを補正」すること、「ICIを補正」すること、又は、「CPE及びICIの双方を補正」することを意味する。
 (5)上記実施の形態において用いた“Quasi-same phase noiseグループ”はこのとおりの名称ではなく、他の名称(例えば、単に“Quasi-same phase noise”)で呼ばれてもよい。
 (6)“Quasi-same phase noiseグループ”であるアンテナポートの集合内の各アンテナポートから送信される信号は、送信機側の同じ又は異なる局部発振器によって周波数変換されてもよい。同様に、どのアンテナポートが”quasi-same phase noiseグループ”であるかについては、基地局又は移動局の各々に実装される送信部の回路構成又は送信部の回路構成のうちの局部発振器のそれぞれの性能又は個数に依存してもよい。
 (7)上記実施の形態において、例えば、同じ品番の製品のように、複数の基地局又は移動局の個体における送信部の回路構成、又は、送信部の回路構成のうちの局部発振器のそれぞれの性能又は個数などが同じと見なせる場合、それらの個体において、「どのアンテナポートが”quasi-same phase noiseグループ”であるか」を同じと見なしてもよい。さらに、この場合、1つの個体において”quasi-same phase noiseグループ”に関して測定又は試験を行い、他の全ての個体においても「どのアンテナポートが”quasi-same phase noiseグループ”であるか」を測定又は試験した結果と同じと見なしてもよい。
 (8)上記実施の形態において、PT-RSは、移動局毎に、異なる配置密度、異なる割り当てアンテナポートの数が設定されることが想定されている。これに伴い、下りリンクでは、”quasi-same phase noiseグループ”であるアンテナポートの情報は、基地局から、それぞれの移動局に対して固有に(UE specificに)通知されてもよい。一方、上りリンクでも、”quasi-same phase noiseグループ”であるアンテナポートの情報は、それぞれ移動局から基地局に対して固有に通知されてもよい。
 (9)上記実施の形態(図1)ではスロットの長さを14シンボルと想定しているが、スロットの長さは14シンボルに限定されず、例えば、スロットの長さは7シンボル又は他のシンボル数でもよい。
 (10)制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel))とデータのチャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel))とが周波数多重される場合には、そのシンボルにPT-RSがマッピングされてもよい。
 (11)本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示の送信機は、複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定されている、割当回路と、データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の送信機において、前記複数のアンテナポートのうち、前記測定値が同一であるアンテナポートは同一の前記グループに属し、前記測定値が異なるアンテナポートは互いに異なる前記グループにそれぞれ属する。
 本開示の送信機において、前記送信回路は、さらに、前記グループと、前記グループに属するアンテナポートとの対応付けを示す情報を受信機に送信する。
 本開示の受信機は、データ信号、及び、送信機の複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートから送信された位相トラッキング用参照信号を受信し、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定されている、受信回路と、前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調する復調回路と、を具備し、前記復調回路は、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値を用いる。
 本開示の送信方法は、複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定され、データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信する。
 本開示の受信方法は、データ信号、及び、送信機の複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートから送信された位相トラッキング用参照信号を受信し、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定され、前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調し、前記データ信号の復調において、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値が用いられる。
 本開示の通信方法は、送信機の複数のアンテナポート毎に位相雑音の測定値が測定され、前記位相雑音の測定値に基づいて、前記複数のアンテナポートが少なくとも1つのグループにグループ化され、前記少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信し、前記データ信号、及び、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポートから送信された前記位相トラッキング用参照信号を受信し、前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調し、前記データ信号の復調において、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値が用いられる。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 100,400 基地局
 101,204,301,404 制御部
 102,302 PT-RS生成部
 103,303 RRC生成部
 104,409 DCI生成部
 105,305,410 誤り訂正符号化部
 106,306,411 変調部
 107,307,412 信号割当部
 108,308,413 送信部
 109,201,309,401 アンテナ
 200,300 移動局
 202,310,402 受信部
 203,311,403 信号分離部
 205,405 チャネル推定部
 206,406 CPE/ICI推定部
 207,312,407 復調部
 208,313,408 誤り訂正復号部
 304 UCI生成部

Claims (7)

  1.  複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定されている、割当回路と、
     データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信する送信回路と、
     を具備する送信機。
  2.  前記複数のアンテナポートのうち、前記測定値が同一であるアンテナポートは同一の前記グループに属し、前記測定値が異なるアンテナポートは互いに異なる前記グループにそれぞれ属する、
     請求項1に記載の送信機。
  3.  前記送信回路は、さらに、前記グループと、前記グループに属するアンテナポートとの対応付けを示す情報を受信機に送信する、
     請求項1に記載の送信機。
  4.  データ信号、及び、送信機の複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートから送信された位相トラッキング用参照信号を受信し、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定されている、受信回路と、
     前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調する復調回路と、
     を具備し、
     前記復調回路は、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値を用いる、
     受信機。
  5.  複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定され、
     データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信する、
     送信方法。
  6.  データ信号、及び、送信機の複数のアンテナポートがグループ化された少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートから送信された位相トラッキング用参照信号を受信し、前記グループは、前記複数のアンテナポート毎に測定された位相雑音の測定値に基づいて決定され、
     前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調し、
     前記データ信号の復調において、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値が用いられる、
     受信方法。
  7.  送信機の複数のアンテナポート毎に位相雑音の測定値が測定され、
     前記位相雑音の測定値に基づいて、前記複数のアンテナポートが少なくとも1つのグループにグループ化され、
     前記少なくとも1つのグループにそれぞれ含まれるアンテナポートのうちの一部のアンテナポートに、位相トラッキング用参照信号をマッピングし、
     データ信号及び前記位相トラッキング用参照信号を送信し、
     前記データ信号、及び、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポートから送信された前記位相トラッキング用参照信号を受信し、
     前記位相トラッキング用参照信号から推定される位相雑音推定値を用いて、前記データ信号を復調し、
     前記データ信号の復調において、前記グループに含まれる前記一部のアンテナポート以外の他のアンテナポートに対する位相雑音推定値として、前記一部のアンテナポートに対する前記位相雑音推定値が用いられる、
     通信方法。
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