JP6385421B2 - 端末及びdmrs生成方法 - Google Patents
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Description
(1)小型セルに接続する端末に対する伝搬路の状態及び品質は良いことが多い。これは、小型セル基地局と端末との距離が近い確率が高く、その分、高い受信電力又は高い信号対受信電力比(SNR)によって通信されやすいためである。また、同様の理由から、端末に要求される送信電力は小さい可能性が高い。
(2)小型セルはカバレッジが小さいため、同時に運用される端末数は、マクロセルと比較して少ない。場合によっては、小型セルは1、2端末のみと通信する可能性もある。
(3)小型セルはマクロセルと異なり、均一に配置されない可能性が高い。小型セルは、局所的に高密度に配置されることもあれば、広いエリアに疎に分布する場合もある。
[通信システムの概要]
図6は、本実施の形態に係る通信システムを示す。図6に示す通信システムは、セル内の基地局100と1つ又は複数の端末200とから構成される。なお、図6では、基地局100は、マクロセル基地局であってもよく、小型セル基地局であってもよい。また、通信システムは、マクロセル基地局と小型セル基地局とが混在するHetNetシステムであってもよく、複数の基地局が協調して端末と通信を行うCoMP(Coordinated multipoint)システムであってもよい。マクロセルと小型セルとは異なる周波数で運用されていても、同一周波数で運用されていてもよい。
図7は、基地局100の要部を示すブロック図である。
図9は、端末の要部を示すブロック図である。
本実施の形態の基地局100及び端末200の処理フローをステップ(1)〜(4)で説明する。
以上のように、基地局100は、下り回線制御チャネル(PDCCH又はEPDCCH)において、UL grantに含まれるDPIを用いて、予め規定された複数のDMRSパターンの中の何れかを端末200へ指示する。端末200は、基地局100から送信されるUL grantに含まれるDPIに従って、PUSCHサブフレームにおけるDMRSパターンを特定する。
バリエーション1では、DPIは、DMRSパターンと、バーチャルセルID(VCID)又はセルID(PCID)を示す。
バリエーション2では、DPIは、DMRSパターンと、ベース系列グループホッピングのON/OFFとを示す。
バリエーション2(図14)では、ベース系列グループホッピングがOFFのとき、セルID又はバーチャルセルIDによって定まる系列が全てのスロットで使用された(図14では系列グループ番号:#3)。これに対して、バリエーション3では、或るサブフレームにおいてベース系列グループホッピングがOFFのとき、端末200は、系列グループホッピングがONの場合に当該サブフレーム内の1つ目のスロットで使用されるDMRSの系列グループを、当該サブフレーム内の2つのスロットで使用する。
[通信システムの概要]
本実施の形態に係る通信システムは、実施の形態1(図6)と同様、基地局100と1つ又は複数の端末200とから構成される。
基地局100の制御部101は、端末200に対するPUSCHのサブフレーム割当を決定する。この際、制御部101は、端末200に割り当てるRB、及び、端末200へ通知するDMRSパターンの双方を考慮して、RB割当情報(RIV)の値を決定する。
端末200の制御部205は、UL grantに含まれるRIVの値に基づいて、PUSCH送信時のRB割当をマッピング部212に指示する。更に、制御部205は、RIVの値に基づいて、PUSCH送信時のDMRSパターンを決定する。
本実施の形態の基地局100及び端末200の動作について説明する。本実施の形態に係る基地局100及び端末200の処理フローは、ステップ(1)〜(4)とほぼ同様である。
このように、基地局100は、UL grantに含まれる、周波数リソース割当情報ビットを指示する周波数リソース割当情報(RIV)を用いて、複数のDMRSパターンの中の何れかを端末200へ通知する。端末200は、受け取ったUL grantに含まれるRIVの値に基づいて、複数のDMRSパターンの中から、使用するDMRSパターンを特定する。
基地局100は、DMRSパターンを考慮して、RIVにおける割当RB数(つまり、割当帯域幅)LCRBsの値を偶数又は奇数の何れかに設定する。端末200は、UL grantに含まれるRIVにおける、割当RB数(割当帯域幅)LCRBsの値が偶数であるか奇数であるかに応じて、使用するDMRSパターンを特定する。
ここでは、奇数個のRBの割当を示すRIVには、当該奇数個+1個のRBの割当及びReduced DMRS patternが対応付けられ、偶数個のRBの割当を示すRIVには、当該偶数個のRBの割当及びLegacy DMRS patternが対応付けられている。
基地局100は、DMRSパターンを考慮して、RIVにおける割当RB数(割当帯域幅)LCRBsの値を設定する。端末200は、UL grantに含まれるRIVにおける、割当RB数(割当帯域幅)LCRBsの値と所定値とを比較して、使用するDMRSパターンを特定する。
基地局100は、DMRSパターンを考慮して、RIVにおける割当帯域の最も低いRB位置RBSTARTの値を設定する。端末200は、UL grantに含まれるRIVにおける、RB位置RBSTARTの値と所定値とを比較して、使用するDMRSパターンを特定する。
上述したように、Rel.11以前のPUSCHにおいて、UL grantにより指示できる帯域幅LCRBsは、2,3,5の倍数のRB数に限定される。したがって、例えば、帯域幅(LCRBs)が7RBを示す場合など、通知されることがないRIVの値が一部存在する。
[通信システムの概要]
本実施の形態に係る通信システムは、実施の形態1(図6)と同様、基地局100と1つ又は複数の端末200とから構成される。
基地局100の制御部101は、端末200に対するPUSCHのサブフレーム割当を決定する。この際、制御部101は、端末200に対するA-SRSの送信要求の有無、及び、端末200へ通知するDMRSパターンの双方を考慮して、A-SRSトリガビットの値を決定する。
端末200の制御部205は、UL grantに含まれるA-SRSトリガビットの値に基づいて、次回のA-SRSの送信タイミングにおけるA-SRS送信の有無を判断し、SRS生成部209に指示する。更に、制御部205は、A-SRSトリガビットの値に基づいて、PUSCH送信時のDMRSパターンを決定する。
本実施の形態の基地局100及び端末200の動作について説明する。本実施の形態に係る基地局100及び端末200の処理フローは、ステップ(1)〜(4)とほぼ同様である。
このように、基地局100及び端末200は、A-SRSトリガビットの値とDMRSパターンとを対応付けることにより、DMRSパターンの通知・選択を行う。
[通信システムの概要]
本実施の形態に係る通信システムは、実施の形態1(図6)と同様、基地局100と1つ又は複数の端末200とから構成される。
基地局100の制御部101は、端末200に対するPUSCHのサブフレーム割当を決定する。この際、制御部101は、端末200に対する制御信号(UL grantを含む)をマッピングする制御チャネル(PDCCH及びEPDCCH set)、及び、端末200へ通知するDMRSパターンの双方を考慮して、制御信号のマッピングを決定する。
端末200の制御部205は、UL grantが送信された制御チャネルがPDCCHであるか、EPDCCH setであるかに応じて、PUSCH送信時のDMRSパターンを決定する。
本実施の形態の基地局100及び端末200の動作について説明する。本実施の形態に係る基地局100及び端末200の処理フローは、ステップ(1)〜(4)とほぼ同様である。
このように、基地局100及び端末200は、UL grantが送信される制御チャネルとDMRSパターンとを対応付けることにより、DMRSパターンの通知・選択を行う。
[通信システムの概要]
本実施の形態に係る通信システムは、実施の形態1(図6)と同様、基地局100と1つ又は複数の端末200とから構成される。
基地局100の制御部101は、端末200に対するPUSCHのサブフレーム割当を決定する。この際、制御部101は、端末200に対するDMRSのサイクリックシフト量、OCCの符号番号、及び、端末200へ通知するDMRSパターンの双方を考慮して、CS fieldの値を決定する。
端末200の制御部205は、UL grantに含まれるCS fieldの値に基づいて、DMRSに施されるサイクリックシフト量及びOCCの符号番号を特定し、DMRS生成部208に指示する。更に、制御部205は、CS fieldの値に基づいて、PUSCH送信時のDMRSパターンを決定し、DMRS生成部208に指示する。
本実施の形態の基地局100及び端末200の動作について説明する。本実施の形態に係る基地局100及び端末200の処理フローは、ステップ(1)〜(4)とほぼ同様である。
このように、基地局100及び端末200は、A-SRSトリガビットの値とDMRSパターンとを対応付けることにより、DMRSパターンの通知・選択を行う。
本実施の形態に係る通信システムは、実施の形態1(図6)と同様、基地局100と1つ又は複数の端末200とから構成される。
[1]下り回線データに対するACK/NACK応答信号及びUL grantで指示されたPUSCHの送信が同一タイミングの場合、ACK/NACK応答信号は、PUSCHのサブフレーム内のデータに置き換えて挿入される。このACK/NACK応答信号には高い判定精度(低い誤り率)が要求されるので、ACK/NACK応答信号は、Rel.11以前ではDMRSに隣接するSC-FDMAシンボルにマッピングされると定められていた。一方、Reduced DMRSを用いると、一部のDMRSがデータに置き換わるため、ACK/NACK応答信号をDMRSに隣接するSC-FDMAシンボルにマッピングできずに、ACK/NACK応答信号の判定に対するチャネル推定精度が確保できないという可能性がある。図28は、Legacy DMRS(図28A)及び或るReduced DMRSパターン(図28B)においてACK/NACK応答信号がPUSCH内にマッピングされる例を示す。例えば、図28Bでは、図4Bに示すReduced DMRS pattern (1)が用いられ、ACK/NACK応答信号がDMRSから離れた場所にマッピングされてしまうことがわかる。
200 端末
11 制御信号生成部
12,25 送信部
13,21 受信部
14,114 チャネル推定部
15 受信信号処理部
101,23,205 制御部
102 制御情報生成部
103,206 符号化部
104,207 変調部
105,212 マッピング部
106,213 IFFT部
107,214 CP付加部
108,215 無線送信部
109,201 無線受信部
110,202 CP除去部
111,203 FFT部
112 デマッピング部
113 CSI測定部
115 等化部
116 IDFT部
117 復調部
118 復号部
119 判定部
22,204 制御信号抽出部
24,208 DMRS生成部
209 SRS生成部
210 多重部
211 DFT部
Claims (6)
- 上り回線の割当情報を受信する受信部と、
前記割当情報に基づいて、上り回線のDMRS(Demodulation Reference Signal)の複数の配置パターンの中から特定の配置パターンを決定する制御部と、
前記特定の配置パターンに従ってDMRSを生成する生成部と、
を具備し、
前記複数の配置パターンには、第1の配置パターンと、前記第1の配置パターンよりもDMRSがマッピングされるリソースが少ない第2の配置パターンと、が含まれ、
所定値以下の割当帯域幅を示す前記割当情報には前記第1の配置パターンが対応付けられ、
前記所定値より広い割当帯域幅を示す前記割当情報には前記第2の配置パターンが対応付けられている、
端末。 - 上り回線の割当情報を受信する受信部と、
前記割当情報に基づいて、上り回線のDMRS(Demodulation Reference Signal)の複数の配置パターンの中から特定の配置パターンを決定する制御部と、
前記特定の配置パターンに従ってDMRSを生成する生成部と、
を具備し、
前記複数の配置パターンには、第1の配置パターンと、前記第1の配置パターンよりもDMRSがマッピングされるリソースが少ない第2の配置パターンと、が含まれ、
割当帯域の最も低い周波数が所定値より高い前記割当情報には前記第1の配置パターンが対応付けられ、
割当帯域の最も低い周波数が前記所定値以下である前記割当情報には前記第2の配置パターンが対応付けられている、
端末。 - 上り回線の制御情報を受信する受信部と、
前記制御情報に基づいて、上り回線のDMRS(Demodulation Reference Signal)の複数の配置パターンの中から特定の配置パターンを決定する制御部と、
前記特定の配置パターンに従ってDMRSを生成する生成部と、
を具備し、
前記複数の配置パターンは、前記制御情報に含まれる、サイクリックシフト量及び直交符号を指示するサイクリックシフト指標の各値にそれぞれ対応付けられ、
前記複数の配置パターンには、第1の配置パターンと、前記第1の配置パターンよりもDMRSがマッピングされるリソースが少ない第2の配置パターンと、が含まれ、
前記制御部は、
送信ランクが1の場合、前記受信されたサイクリックシフト指標に対応する配置パターンを前記特定の配置パターンとして決定し、
送信ランクが2以上の場合、前記第1の配置パターンを前記特定の配置パターンとして決定する、
端末。 - 上り回線の制御情報を受信し、
前記制御情報に基づいて、上り回線のDMRS(Demodulation Reference Signal)の複数の配置パターンの中から特定の配置パターンを決定し、
前記特定の配置パターンに従ってDMRSを生成し、
前記複数の配置パターンには、第1の配置パターンと、前記第1の配置パターンよりもDMRSがマッピングされるリソースが少ない第2の配置パターンと、が含まれ、
所定値以下の割当帯域幅を示す割当情報には前記第1の配置パターンが対応付けられ、
前記所定値より広い割当帯域幅を示す前記割当情報には前記第2の配置パターンが対応付けられている、
DMRS生成方法。 - 上り回線の割当情報を受信し、
前記割当情報に基づいて、上り回線のDMRS(Demodulation Reference Signal)の複数の配置パターンの中から特定の配置パターンを決定し、
前記特定の配置パターンに従ってDMRSを生成し、
前記複数の配置パターンには、第1の配置パターンと、前記第1の配置パターンよりもDMRSがマッピングされるリソースが少ない第2の配置パターンと、が含まれ、
割当帯域の最も低い周波数が所定値より高い前記割当情報には前記第1の配置パターンが対応付けられ、
割当帯域の最も低い周波数が前記所定値以下である前記割当情報には前記第2の配置パターンが対応付けられている、
DMRS生成方法。 - 上り回線の制御情報を受信し、
前記制御情報に基づいて、上り回線のDMRS(Demodulation Reference Signal)の複数の配置パターンの中から特定の配置パターンを決定し、
前記特定の配置パターンに従ってDMRSを生成し、
前記複数の配置パターンは、前記制御情報に含まれる、サイクリックシフト量及び直交符号を指示するサイクリックシフト指標の各値にそれぞれ対応付けられ、
前記複数の配置パターンには、第1の配置パターンと、前記第1の配置パターンよりもDMRSがマッピングされるリソースが少ない第2の配置パターンと、が含まれ、
送信ランクが1の場合、前記受信されたサイクリックシフト指標に対応する配置パターンを前記特定の配置パターンとして決定し、
送信ランクが2以上の場合、前記第1の配置パターンを前記特定の配置パターンとして決定する、
DMRS生成方法。
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