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JP6769431B2 - 装置 - Google Patents

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JP6769431B2 JP2017507593A JP2017507593A JP6769431B2 JP 6769431 B2 JP6769431 B2 JP 6769431B2 JP 2017507593 A JP2017507593 A JP 2017507593A JP 2017507593 A JP2017507593 A JP 2017507593A JP 6769431 B2 JP6769431 B2 JP 6769431B2
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Description

本開示は、装置に関する。
現在、3GPP(Third Generation Partnership Project)では、爆発的に増加するトラフィックを収容するために、セルラーシステムの容量を向上するための様々な技術が検討されている。将来、現在の1000倍程度の容量が必要とも言われている。MU−MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)及びCoMP(Coordinated Multipoint)などの技術では、セルラーシステムの容量は数倍程度しか増加しないと考えられる。そのため、画期的な手法が求められている。
例えば、セルラーシステムの容量を大幅に増加させるための手法として、多数のアンテナ素子(例えば、100個程度のアンテナ素子)を含む指向性アンテナを使用して基地局がビームフォーミングを行うことが考えられる。このような技術は、ラージスケール(Large-Scale)MIMO、マッシブ(Massive)MIMO、又はFD(Free Dimension)−MIMOと呼ばれる技術の一形態である。このようなビームフォーミングによれば、ビームの半値幅は狭くなる。即ち、鋭いビームが形成される。また、上記多数のアンテナ素子を平面上に配置することにより、所望の3次元方向へのビームを形成することも可能になる。
例えば、特許文献1〜3には、3次元方向への指向性ビームが使用される場合に適用される技術が開示されている。
特開2014−204305号公報 特開2014−53811号公報 特開2014−64294号公報
ラージスケールMIMO(換言すると、マッシブMIMO又はFD−MIMO)が採用される場合には、例えば、多数のアンテナ素子(例えば、64から数百程度のアンテナ素子)を有するアンテナが使用される。このようなアンテナ素子が増加すると、アンテナポートの数も爆発的に増加することが想定される。そのため、多数のアンテナポートを使用したリファレンス信号(例えば、DMRS)の送信のために、多数の直交するリソースが用意され、その結果、リファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドが大きくなり得る。このようなアンテナポート及びオーバーヘッドの増加は、ビームフォーミングが行われるケースにもあてはまる。
そこで、ビームフォーミングが行われる場合にリファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドを抑えることを可能にする仕組みが提供されることが望ましい。
本開示によれば、指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する取得部と、上記アンテナ関連情報を端末装置に通知する通知部と、を備える装置が提供される。
また、本開示によれば、指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する取得部と、上記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行う受信処理部と、を備える装置が提供される。
以上説明したように本開示によれば、ビームフォーミングが行われる場合にリファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドを抑えることが可能になる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
ラージスケールMIMOのビームフォーミング用の重みセットを説明するための説明図である。 重み係数の乗算とリファレンス信号の挿入との関係を説明するための説明図である。 トランスミッションモード9においてアンテナポート7、8、11、13を使用してDMRSが送信されるリソースの例を説明するための説明図である。 トランスミッションモード9においてアンテナポート9、10、12、14を使用してDMRSが送信されるリソースの例を説明するための説明図である。 指向性ビームが反射しない環境の一例を説明するための説明図である。 指向性ビームが反射する環境の一例を説明するための説明図である。 一実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 同実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 基地局により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図である。 各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。 リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。 基地局により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図である。 他の手法(指向性ビームごとに異なるアンテナポートを用意する手法)により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。 他の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。 第1の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。 第1の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。 第2の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。 基地局により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図である。 第3の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。 第3の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。 基地局により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図である。 第4の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。 第4の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。 同実施形態に係る送受信処理の概略的な流れの第1の例を示すフローチャートである。 同実施形態に係る送受信処理の概略的な流れの第2の例を示すフローチャートである。 同実施形態に係るアンテナポート割当て処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.はじめに
1.1.ビームフォーミングに関する技術
1.2.技術的課題
2.システムの概略的な構成
3.各装置の構成
3.1.基地局の構成
3.2.端末装置の構成
4.技術的特徴
5.処理の流れ
6.応用例
6.1.基地局に関する応用例
6.2.端末装置に関する応用例
7.まとめ
<<1.はじめに>>
まず、図1〜図6を参照して、ビームフォーミングに関する技術、及び本開示の実施形態に係る技術的特徴を説明する。
<1.1.ビームフォーミングに関する技術>
図1〜図6を参照して、ビームフォーミングに関する技術を説明する。
(1)ラージスケールMIMOの必要性
現在、3GPPでは、爆発的に増加するトラフィックを収容するために、セルラーシステムの容量を向上するための様々な技術が検討されている。将来、現在の1000倍程度の容量が必要とも言われている。MU−MIMO及びCoMPなどの技術では、セルラーシステムの容量は数倍程度しか増加しないと考えられる。そのため、画期的な手法が求められている。
3GPPのリリース10では、eNodeBが8本のアンテナを搭載することが規格化されている。よって、当該アンテナによれば、SU−MIMO(Single-User Multi-Input Multiple-Input Multiple-Output)の場合に8レイヤのMIMOを実現することができる。8レイヤのMIMOとは、独立な8つのストリームを空間的に多重する技術である。また、4ユーザに2レイヤのMU−MIMOを実現することもできる。
UE(User Equipment)ではアンテナの配置のためのスペースが小さいこと、及びUEの処理能力には限界があることに起因して、UEのアンテナのアンテナ素子を増やすことは難しい。しかし、近年のアンテナ実装技術の進歩により、100個程度のアンテナ素子を含む指向性アンテナをeNodeBに配置することは不可能ではなくなってきている。
例えば、セルラーシステムの容量を大幅に増加させるための手法として、多数のアンテナ素子(例えば、100個程度のアンテナ素子)を含む指向性アンテナを使用して基地局がビームフォーミングを行うことが考えられる。このような技術は、ラージスケール(Large-Scale)MIMO又はマッシブ(Massive)MIMOと呼ばれる技術の一形態である。このようなビームフォーミングによれば、ビームの半値幅は狭くなる。即ち、鋭いビームが形成される。また、上記多数のアンテナ素子を平面上に配置することにより、所望の3次元方向へのビームを形成することも可能になる。例えば、基地局よりも高い位置(例えば、高層ビルの上層階)に向けたビームを形成することにより、当該位置に存在する端末装置への信号を送信することが、提案されている。
典型的なビームフォーミングでは、水平方向でビームの方向を制御することが可能である。そのため、当該典型的なビームフォーミングは、2次元ビームフォーミングとも言える。一方、ラージスケールMIMO(又はマッシブMIMO)のビームフォーミングでは、水平方向に加えて垂直方向にもビームの方向を制御することが可能である。即ち、水平方向及び垂直方向の所望の指向性を有する3次元ビームを形成することができる。そのため、ラージスケールMIMOのビームフォーミングは、3次元ビームフォーミングとも言える。例えば、2次元に配置されたアンテナ素子を使用することにより、3次元ビームを形成することができる。
なお、アンテナ本数が増えるので、MU−MIMOでのユーザ数を増やすことが可能になる。このような技術は、ラージスケールMIMO又はマッシブMIMOと呼ばれる技術の別の形態である。なお、UEのアンテナ数が2本である場合には、1つのUEについての空間的に独立したストリームの数は2本であるので、1つのUEについてのストリーム数を増やすよりも、MU−MIMOのユーザ数を増やす方が合理的である。
(2)重みセット
ビームフォーミング用の重みセット(即ち、複数のアンテナ素子のための重み係数のセット)は、複素数として表される。以下、図1を参照して、とりわけラージスケールMIMOのビームフォーミング用の重みセットの例を説明する。
図1は、ラージスケールMIMOのビームフォーミング用の重みセットを説明するための説明図である。図1を参照すると、格子状に配置されたアンテナ素子が示されている。また、アンテナ素子が配置された平面上の直行する2つの軸x、y、及び、当該平面に直行する1つの軸zも示されている。ここで、形成すべきビームの方向は、例えば、角度phi(ギリシャ文字)及び角度theta(ギリシャ文字)で表される。角度phi(ギリシャ文字)は、ビーム方向のうちのxy平面の成分とx軸とのなす角度である。また、角度theta(ギリシャ文字)は、ビーム方向とz軸とのなす角度である。この場合に、例えば、x軸方向においてm番目に配置され、y軸方向においてn番目に配置されるアンテナ素子の重み係数Vm,nは、以下のように表され得る。
Figure 0006769431
fは周波数であり、cは光速である。また、jは複素数における虚数単位である。また、dは、x軸方向におけるアンテナ素子の間隔であり、dは、y軸方向におけるアンテナ素子間の間隔である。なお、アンテナ素子の座標は、以下のように表される。
Figure 0006769431
典型的なビームフォーミング(2次元ビームフォーミング)用の重みセットは、水平方向における指向性を得るための重みセットと、マルチレイヤMIMO(例えば、デュアルレイヤMIMO)の位相調整用の重みセット(例えば、異なる偏波に対応する2つのアンテナサブアレイ間の位相調整用の重みセット)とに分解され得る。一方、ラージスケールMIMOのビームフォーミング(3次元ビームフォーミング)用の重みセットは、水平方向における指向性を得るための第1の重みセットと、垂直方向における指向性を得るための第2の重みセットと、マルチレイヤMIMO(例えば、デュアルレイヤMIMO)の位相調整用の第3の重みセットとに分解され得る。例えば、当該第3の重みセットは、サブアレイ間の位相調整用の重みセットである。なお、シングルレイヤで送信される場合には、マルチレイヤMIMO(例えば、デュアルレイヤMIMO)の位相調整用の重みセットは含まれなくてもよい。
(3)信号の受信
指向性ビームにより(over a directional beam)送信される信号の復調(demodulation)のために、eNB(evolved Node B)は、ダウンリンクにおいて、データ信号とともにDMRS(Demodulation Reference Signal)を送信する。DMRSは、UEにとって既知のシーケンスであり、ビームフォーミングのための重み係数のセット(データ信号に乗算される重み係数のセットと同じもの)が乗算される。UEは、DMRSの受信結果に基づいて、データ信号の位相及び振幅を復元することにより、当該データ信号を復調し、復号する。
(4)DMRS
(a)CRS及びCSI−RSとDMRSとの違い
LTEでは、DMRSの他に、CRS(Cell-specific Reference Signal)及びCSI−RS(Channel State Information Reference Signal)というリファレンス信号がある。CRS及びCSI−RSは、データ信号の復調のために使用されるわけではなく、主としてチャネル品質を測定するために使用される。具体的には、CRSは、セル選択のために使用され、CSI−RSは、変調方式の決定のために使用される。したがって、現行の規格によれば、CRS及びCSI−RSは、指向性ビームにより送信されず、無指向性の電波により送信される。
なお、指向性ビームによりCRS及び/又はCSI−RSを送信することも考えられる。無指向性の電波によりCRS及び/又はCSI−RSを送信するか、又は、指向性ビームによりCRS及び/又はCSI−RSを送信するかは、その時々のシステムの設計思想による。
一方、DMRSは、指向性ビームにより送信されるデータ信号の復調のために送信されるので、同様に当該指向性ビームにより送信される。
図2を参照して、リファレンス信号と重み係数の乗算の例を説明する。図2は、重み係数の乗算とリファレンス信号の挿入との関係を説明するための説明図である。図2を参照すると、各アンテナ素子81に対応する送信信号82は、乗算器84において重み係数83を複素乗算される。そして、重み係数83を複素乗算された送信信号82が、アンテナ素子81から送信される。また、DR−MS85は、乗算器84の前に挿入され、乗算器84において重み係数83が複素乗算される。そして、重み係数83が複素乗算されたDR−MS85が、アンテナ素子81から送信される。一方、CRS86(及びCSI−RS)は、乗算器84の後に挿入される。そして、CRS86(及びCSI−RS)は、重み係数83を乗算されることなく、アンテナ素子81から送信される。
(b)DMRSの送信に使用されるリソースの例
DMRSは、対応するアンテナポートを使用して送信される。また、DMRSは、当該対応するアンテナポートに関連付けられているリソースで送信される。当該リソースとは、時間周波数リソースと符号系列との組合せである。なお、任意の1つのアンテナポートに関連付けられているリソースと、他のアンテナポートに関連付けられているリソースとは、互いに直交(orthogonal)している。即ち、任意の1つのアンテナポートに関連付けられているリソースと、他のアンテナポートに関連付けられているリソースとは、時間周波数リソース及び符号系列の少なくとも一方が異なる。以下、図3及び図4を参照して、DMRSが送信されるリソースの例を説明する。
図3は、トランスミッションモード9においてアンテナポート7、8、11、13を使用してDMRSが送信されるリソースの例を説明するための説明図である。図3を参照すると、時間方向に並ぶ2つのリソースブロックが示されている。図3に示されるように、アンテナポート7、8、11、13について、12個のリソースエレメントがDMRSのためのリソースエレメントとして用意されている。eNBは、アンテナポート7、8、11、13を使用して、これらのリソースエレメントでDMRSを送信する。とりわけ、(擬似的に)直交するリソースをアンテナポート7、8、11、13にそれぞれ与えるために、アンテナポート7、8、11、13に以下のような符号系列を適用する。
アンテナポート 7 :+1,+1,+1,+1
アンテナポート 8 :+1,−1,+1,−1
アンテナポート11 :+1,+1,−1,−1
アンテナポート13 :+1,−1,−1,+1
図4は、トランスミッションモード9においてアンテナポート9、10、12、14を使用してDMRSが送信されるリソースの例を説明するための説明図である。図4を参照すると、時間方向に並ぶ2つのリソースブロックが示されている。図4に示されるように、アンテナポート9、10、12、14について、12個のリソースエレメントがDMRSのためのリソースエレメントとして用意されている。eNBは、アンテナポート9、10、12、14を使用して、これらのリソースエレメントでDMRSを送信する。図4に示される12個のリソースエレメントは、図3に示される12個のリソースエレメントと周波数の観点で直交している。即ち、アンテナポート9、10、12、14に関連付けられているリソースは、アンテナポート7、8、11、13に関連付けられているリソースと直交する。さらに、(擬似的に)直交するリソースをアンテナポート9、10、12、14にそれぞれ与えるために、アンテナポート9、10、12、14に以下のような符号系列を適用する。
アンテナポート 9 :+1,+1,+1,+1
アンテナポート10 :+1,−1,+1,−1
アンテナポート12 :−1,−1,+1,+1
アンテナポート14 :−1,+1,+1,−1
以上のように、任意の1つのアンテナポートに関連付けられているリソースは、他のアンテナポートに関連付けられているリソースと直交する。例えば、2つのアンテナを有するUEは、上述したような8つのアンテナポートからの信号を受信することにより、8X2のチャネル行列を算出することができる。
(5)アンテナポート
(a)仮想的なアンテナ
LTEでは、物理的なアンテナ/アンテナ素子の代わりに、アンテナポートという仮想的なアンテナが用意されている。アンテナポートは1つ以上の物理的なアンテナ又はアンテナ素子に対応するが、アンテナポートが具体的にどのアンテナ/アンテナ素子に対応するかは実装に依存し、自由度がある。例えば、1つのアンテナポートが、1つのアンテナ(例えば、1つの通常のアンテナ又は1つのアレイアンテナ)に対応し得る。また、例えば、1つのアンテナポートが、アレイアンテナに含まれる1つのアンテナ素子(又は複数のアンテナ素子)に対応し得る。
(b)アンテナポートに関連付けられているリソース
上述したように、例えば、複数のアンテナポートのために、互いに直交する複数のリソース(時間周波数リソースと符号系列との組合せ)が用意され、DMRSの送信に使用される。例えば、eNBは、第1のアンテナポート(例えば、アンテナポート10)を使用して、第1のリソースにおいてDMRSを送信し、第2のアンテナポート(例えば、アンテナポート11)を使用して、上記第1のリソースと直交する第2のリソースにおいてDMRSを送信する。
(c)直交するリソースを用意する理由
各アンテナポートには、空間的に異なる位置にあるアンテナ/アンテナ素子に対応するので、これにより、eNBとUEとの間に空間的に独立したチャネルが得られる。当該直交なチャネルを得る前段階で、リファレンス信号(例えば、DMRS)に基づいてチャネル特性を推定する必要がある。当該リファレンス信号への干渉が発生するとチャネル特性を推定することが困難になるので、異なるアンテナポートを使用して送信されるリファレンス信号の間で干渉が発生しないように、アンテナポートごとに、直交するリソース(即ち、異なるリソース)が用意される。
例えば、eNBが2つのアンテナ(例えば、仮想的にも2つのアンテナポート)を有し、UEも2つのアンテナを有する。この場合に、4(2X2)チャネルの伝達関数から、チャネル行列H(2X2)が算出される。そして、チャネル行列Hの一般逆行列が算出され、当該一般逆行列を受信データに左辺から乗算することにより、空間的に独立した2つのチャネルが得られる。とりわけ、チャネル行列Hを適切に算出するために、2つのアンテナポートを使用して送信されるリファレンス信号の間で干渉が発生しないように、2つのアンテナポートの各々に、直交するリソース(即ち、異なるリソース)が用意される。
(6)指向性ビームの間の干渉
eNBが形成する指向性ビームが反射する環境では、指向性ビームによる反射により、当該指向性ビームが、当該指向性ビームと放射方向が近い他の指向性ビームに干渉し得る。以下、この点について図5及び図6を参照して具体例を説明する。
図5は、指向性ビームが反射しない環境の一例を説明するための説明図である。図5を参照すると、eNB11及びUE21、23、25が示されている。例えば、eNB11は、UE21へ向けた指向性ビーム31、UE23へ向けた指向性ビーム33、及びUE25へ向けた指向性ビーム35を形成する。この例では、指向性ビーム31、33、35は反射せず、指向性ビーム31、33、35の間で干渉が発生しない。
図6は、指向性ビームが反射する環境の一例を説明するための説明図である。図6を参照すると、eNB11及びUE21、23、25が示されている。さらに、障害物41、43が示されている。例えば、障害物41、43は、建造物である。例えば、eNB11は、UE21へ向けた指向性ビーム31、UE23へ向けた指向性ビーム33、及びUE25へ向けた指向性ビーム35を形成する。この例では、指向性ビーム35は、障害物41、43で反射し、UE23へ到達する。そのため、指向性ビーム33と指向性ビーム35との間で干渉が発生する。
以上のように、反射により指向性ビーム間での干渉が発生し得るが、全く異なる放射方向を有する2つの指向性ビームの間で干渉が発生する可能性は低いと考えられる。
<1.2.技術的課題>
次に、本開示の実施形態に係る技術的課題を説明する。
ラージスケールMIMO(換言すると、マッシブMIMO又はFD−MIMO)が採用される場合には、例えば、多数のアンテナ素子(例えば、64から数百程度のアンテナ素子)を有するアンテナが使用される。このようなアンテナ素子が増加すると、アンテナポートの数も爆発的に増加することが想定される。そのため、多数のアンテナポートを使用したリファレンス信号(例えば、DMRS)の送信のために、多数の直交するリソースが用意され、その結果、リファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドが大きくなり得る。
このようなアンテナポート及びオーバーヘッドの増加は、ビームフォーミングが行われるケースにもあてはまる。より具体的には、例えば、基地局によりビームフォーミングが行われる場合に、2つの指向性ビームの放射方向が近ければ、反射に起因して当該2つの指向性ビームの間で干渉が発生し得る(とりわけラージスケールMIMOのビームフォーミングが行われる場合には、反射により干渉が発生する可能性がより高いと考えられる)。そこで、例えば、当該2つの指向性ビームにより信号を送信する際に異なるアンテナポートが使用されれば、端末装置は、干渉除去(interference cancellation)(例えば、SIC(Successive Interference Cancellation)又はPIC(Parallel Interference Cancellation)など)などの技術により、一方の指向性ビームにより送信される信号と、他方の指向性ビームにより送信される信号とに、受信信号を分離し得る。このような利点があるので、ビームフォーミングが行われる場合にも、多数のアンテナポートが使用され得る。その結果、オーバーヘッドが大きくなり得る。
ただし、放射方向が大きく異なる指向性ビームの間では干渉が発生する可能性が低いので、このような指向性ビームにより信号を送信には、異なるアンテナポートを使用しなくてもよく、同じアンテナポートが使用されてもよい。この点を考慮すると、ビームフォーミングが行われる場合に、アンテナポートをむやみに増加させることが回避され得る。
そこで、ビームフォーミングが行われる場合にリファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドを抑えることを可能にする仕組みが提供されることが望ましい。
<<2.システムの概略的な構成>>
続いて、図7を参照して、本開示の実施形態に係るシステム1の概略的な構成を説明する。図7は、本開示の実施形態に係るシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図7を参照すると、システム1は、基地局100及び端末装置200を含む。システム1は、例えば、LTE、LTE−Advanced、又はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである。
(1)基地局100
基地局100は、端末装置200との無線通信を行う。例えば、基地局100は、基地局100のセル101内に位置する端末装置200との無線通信を行う。
とりわけ本開示の実施形態では、基地局100は、ビームフォーミングを行う。例えば、当該ビームフォーミングは、ラージスケールMIMOのビームフォーミングである。当該ビームフォーミングは、マッシブMIMOのビームフォーミング、FD(free dimension)−MIMOのビームフォーミング、又は3次元ビームフォーミングとも呼ばれ得る。具体的には、例えば、基地局100は、ラージスケールMIMOに使用可能な指向性アンテナを備え、当該指向性アンテナのための重みセットを送信信号に乗算することによりラージスケールMIMOのビームフォーミングを行う。
(2)端末装置200
端末装置200は、基地局100との無線通信を行う。例えば、端末装置200は、基地局100のセル101内に位置する場合に、基地局100との無線通信を行う。
<<3.各装置の構成>>
続いて、図8及び図9を参照して、基地局100及び端末装置200の構成の例を説明する。
<3.1.基地局の構成>
まず、図8を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の構成の一例を説明する。図8は、本開示の実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図8を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び処理部150を備える。
(1)アンテナ部110
アンテナ部110は、無線通信部120により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
例えば、アンテナ部110は、指向性アンテナを含む。例えば、当該指向性アンテナは、ラージスケールMIMOに使用可能な指向性アンテナである。
(2)無線通信部120
無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置200へのダウンリンク信号を送信し、端末装置200からのアップリンク信号を受信する。
(3)ネットワーク通信部130
ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
(4)記憶部140
記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
(5)処理部150
処理部150は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部150は、割当部151、情報取得部153及び通知部155を含む。なお、処理部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
割当部151、情報取得部153及び通知部155の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
<3.2.端末装置の構成>
次に、図9を参照して、本開示の実施形態に係る端末装置200の構成の一例を説明する。図9は、本開示の実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図9を参照すると、端末装置200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び処理部240を備える。
(1)アンテナ部210
アンテナ部210は、無線通信部220により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
(2)無線通信部220
無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局100からのダウンリンク信号を受信し、基地局100へのアップリンク信号を送信する。
(3)記憶部230
記憶部230は、端末装置200の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
(4)処理部240
処理部240は、端末装置200の様々な機能を提供する。処理部240は、情報取得部241及び受信処理部243を含む。なお、処理部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
情報取得部241及び受信処理部243の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
<<4.技術的特徴>>
続いて、図10〜図24を参照して、本開示の実施形態に係る技術的特徴を説明する。
(1)指向性ビームへのアンテナポートの割当て
本開示の実施形態では、あらかじめ定義されている複数の指向性ビームの各々にアンテナポートが(送信用に)割り当て(assign)られる。当該複数の指向性ビームに含まれる指向性ビームによる送信には、当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートが使用される。
(a)同一のアンテナポートの割当て
例えば、上記複数の指向性ビームは、同一のアンテナポートを割り当てられる2つ以上の指向性ビームを含む。即ち、上記複数の指向性ビームのうちの2つ以上の指向性ビームに同一のアンテナポートが割り当てられる。
例えば、上記2つ以上の指向性ビームは、互いに干渉しない指向性ビームである。具体的には、例えば、上記2つ以上の指向性ビームは、放射方向がある程度異なる指向性ビーム(例えば放射方向が所定程度以上異なる指向性ビーム)である。
これにより、例えば、アンテナポートの数を少なくすることが可能になる。その結果、リファレンス信号の送信に必要なリソースが抑えられ得る。即ち、リファレンス信号に関連するオーバーヘッドが抑えられ得る。
なお、ここでの「互いに干渉しない指向性ビーム」とは、「互いに干渉されないと想定される指向性ビーム」であってもよく、「(測定などの結果として)実際に互いに干渉しない指向性ビーム」であってもよい。
(b)異なるアンテナポートの割当て
例えば、上記複数の指向性ビームは、異なるアンテナポートを割り当てられる2つ以上の指向性ビームのセットを含む。即ち、上記複数の指向性ビームのうちの2つ以上の指向性ビームに異なるアンテナポートが割り当てられる。
例えば、上記2つ以上の指向性ビームの上記セットは、互いに干渉する指向性ビームのセットである。具体的には、例えば、上記2つ以上の指向性ビームの上記セットは、放射方向が近い(similar)指向性ビーム(例えば、放射方向が所定程度以上異ならない指向性ビーム)のセットである。
これにより、例えば、指向性ビーム間の干渉を抑制/除去することが可能になる。
なお、ここでの「互いに干渉する指向性ビーム」とは、「互いに干渉すると想定される指向性ビーム」であってもよく、「(測定などの結果として)実際に互いに干渉する指向性ビーム」であってもよい。
(c)具体例
図10及び図11を参照して、指向性ビーム及びアンテナポートの具体的な例を説明する。図10は、基地局100により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図であり、図11は、各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。
図10を参照すると、この例では、基地局100は、指向性ビーム301、303、305、307を形成する。指向性ビーム301の放射方向と、指向性ビーム303の放射方向とは、互いに近いが、指向性ビーム305の放射方向、及び指向性ビーム307の放射方向とは大きく異なる。即ち、指向性ビーム301と指向性ビーム303との間では干渉が発生し得るが、指向性ビーム301(又は指向性ビーム303)と、指向性ビーム305及び指向性ビーム307との間では、干渉が発生する可能性がかなり低い。また、指向性ビーム305の放射方向と、指向性ビーム307の放射方向とは、互いに大きく異なる。即ち、指向性ビーム305と指向性ビーム307との間では、干渉が発生する可能性がかなり低い。
これらの点を考慮すると、図11に示されるように、例えば、ビーム0(指向性ビーム301)、ビーム2(指向性ビーム305)及びビーム3(指向性ビーム307)には、アンテナポートAが割り当てられる。即ち、互いに干渉しない指向性ビームに同一のアンテナポートが割り当てられる。一方、ビーム1(指向性ビーム303)には、アンテナポートBが割り当てられる。即ち、互いに干渉する指向性ビームのセット(指向性ビーム301及び指向性ビーム303)には、異なるアンテナポートが割り当てられる。
(d)リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信
図12を参照して、リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信の例を説明する。図12は、リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。図12を参照すると、アンテナポートAのためのDMRSリソース51(即ち、アンテナポートAを使用してDMRSを送信するためのリソース)と、アンテナポートBのためのDMRSリソース53(即ち、アンテナポートBを使用してDMRSを送信するためのリソース)とが示されている。DMRSリソース51とDMRSリソース53とは、(時間周波数リソース及び符号系列の少なくとも一方で)互いに直交する。
この例では、基地局100は、アンテナポートAを使用して、DMRSリソース51において、ビーム0(指向性ビーム301)、ビーム2(指向性ビーム305)及びビーム3(指向性ビーム397)によりDMRSを送信する。一方、基地局100は、アンテナポートBを使用して、DMRSリソース53においてビーム1(指向性ビーム303)によりDMRSを送信する。
また、ビーム0(指向性ビーム301)とビーム1(指向性ビーム303)との間では干渉が発生し得る。そのため、基地局100は、ビーム1(指向性ビーム303)により送信されるDMRSへの干渉を回避するため、DMRSリソース53においてビーム0(指向性ビーム301)によりいずれの信号も送信しない。即ち、DMRSリソース53は、ビーム0についてブランクとなる。また、基地局100は、ビーム0(指向性ビーム301)により送信されるDMRSへの干渉を回避するため、DMRSリソース51においてビーム1(指向性ビーム303)によりいずれの信号も送信しない。即ち、DMRSリソース51は、ビーム1についてブランクとなる。
なお、ビーム2(指向性ビーム305)及びビーム3(指向性ビーム307)と、ビーム1(指向性ビーム303)との間では、干渉が発生する可能性がかなり低い。そのため、基地局100は、アンテナポートAを使用して、DMRSリソース53において、ビーム2(指向性ビーム305)及びビーム3(指向性ビーム307)の各々によりデータ信号を送信し得る。これにより、例えば、ビームごとにオーバーヘッドが異なるようになり、リファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドがさらに抑えられ得る。
(e)割当ての主体
例えば、基地局100(割当部151)が、上記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを割り当てる。
あるいは、基地局100のオペレータが、上記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを割り当ててもよい。
(2)アンテナ関連情報の通知
本開示の実施形態では、基地局100(情報取得部153)は、指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する。そして、基地局100(通知部155)は、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する。
一方、端末装置200(情報取得部241)は、上記アンテナ関連情報を取得する。そして、端末装置200(受信処理部243)は、上記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行う。
これにより、例えば、上述したように指向性ビームごとにアンテナポートを実際に割り当てることが可能になる。そのため、アンテナポートの数が少なくなり得る。その結果、リファレンス信号の送信に必要なリソースが抑えられ得る。即ち、リファレンス信号に関連するオーバーヘッドが抑えられ得る。また、指向性ビーム間の干渉が抑制/除去され得る。
(a)指向性ビーム
例えば、上記指向性ビームは、あらかじめ定義されている上記複数の指向性ビームに含まれる。
(b)アンテナポート
例えば、上記アンテナポートは、1つ以上の物理的なアンテナ又はアンテナ素子に対応する仮想的なアンテナである。一例として、上記アンテナポートは、アレイアンテナに含まれる2つ以上のアンテナ素子に対応する。
(c)アンテナ関連情報(第1の例)
第1の例として、上記指向性ビームは、端末装置200へ信号を送信するための指向性ビームである。即ち、基地局100(通知部155)は、端末装置200への信号を送信するための指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を、当該端末装置200に通知する。
図10及び図11を再び参照すると、一例として、端末装置200へ信号を送信するための上記指向性ビームは、ビーム0(指向性ビーム301)であり、上記アンテナ関連情報は、ビーム0に割り当てられたアンテナポートAに関する情報である。
(c−1)具体的な情報
例えば、上記アンテナポートに関する上記アンテナ関連情報は、上記アンテナポートを示す情報を含む。
具体的には、例えば、当該情報は、上記アンテナポートのポート番号である。図11を再び参照すると、一例として、上記アンテナ関連情報は、ビーム0(指向性ビーム301)に割り当てられたアンテナポートAのポート番号である。
これにより、例えば、端末装置200は、自装置宛の信号の送信に使用されるアンテナポートを知ることが可能になる。そのため、端末装置200は、当該アンテナポートを使用してリファレンス信号(例えば、DMRS)が送信されるリソースを特定し、当該リファレンス信号の受信結果に基づいて、上記指向性ビームにより送信される信号を復調し、復号し得る。
(c−2)リファレンス信号の送信用のリソース
例えば、上記アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースは、あらかじめ定義されている。これにより、例えば、端末装置200は、上記アンテナポートを知れば、上記リソースも知ることが可能になる。
あるいは、上記リソースは、あらかじめ定義されていなくてもよく、上記アンテナ関連情報は、上記アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースを示す情報を含んでもよい。これにより、例えば、リファレンス信号の送信用のリソースを柔軟に決めることが可能になる。なお、この場合に、上記アンテナ関連情報は、上述したように上記アンテナポートを示す上記情報を含んでもよく、又は、上記アンテナポートを示す上記情報を含まなくてもよい。
なお、例えば、上記リソースは、時間周波数リソースと符号系列との組合せである。
(c−3)通知手法
例えば、基地局100(通知部155)は、端末装置200へのシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)により、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する。換言すると、基地局100(通知部155)は、端末装置200へのシグナリングメッセージ(例えば、RRCメッセージ)の中で、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する。
あるいは、基地局100(通知部155)は、端末装置200へのダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)の中で、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知してもよい。当該DCIは、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)上で送信される情報である。
(c−4)他のアンテナ関連情報のさらなる通知
例えば、基地局100(情報取得部153)は、他の指向性ビームによる送信用に当該他の指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関する他のアンテナ関連情報を取得する。そして、基地局100(通知部155)は、上記他のアンテナ関連情報を端末装置200にさらに通知する。
例えば、上記他の指向性ビームは、上記指向性ビームに干渉する指向性ビームである。図10及び図11を再び参照すると、一例として、上記指向性ビームは、ビーム0(指向性ビーム301)であり、上記他の指向性ビームは、ビーム1(指向性ビーム303)である。そして、上記他のアンテナ関連情報は、ビーム1に割り当てられたアンテナポートBに関する情報である。
例えば、上記他のアンテナ関連情報も、上記アンテナ関連情報と同様の情報を含む。具体的には、例えば、上記他のアンテナ関連情報は、上記他の指向性ビームに割り当てられたアンテナポートを示す情報(例えば、アンテナポートBのポート番号など)を含む。
例えば、基地局100(通知部155)は、端末装置200へのシグナリングにより、上記他のアンテナ関連情報を端末装置200に通知する。あるいは、基地局100(通知部155)は、端末装置200へのDCIの中で、上記他のアンテナ関連情報を端末装置200に通知する。
これにより、例えば、端末装置200は、他の指向性ビームにより送信される信号を干渉として除去することが可能になる。
(c−5)端末装置の動作
−アンテナ関連情報に基づく受信処理
上述したように、端末装置200(受信処理部243)は、上記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行う。
例えば、端末装置200は、上記アンテナ関連情報から、端末装置200へ信号を送信するための指向性ビームに割り当てられたアンテナポートを特定し、当該アンテナポートを使用してリファレンス信号(例えば、DMRS)を送信するためのリソースを特定する。そして、端末装置200は、当該リソースにおいて送信されるリファレンス信号の受信結果に基づいて、端末装置200へのデータ信号の位相及び振幅を復元することにより、当該データ信号を復調し、復号する。
−他のアンテナ関連情報に基づく受信処理
例えば、端末装置200(受信処理部243)は、上記他のアンテナ関連情報にさらに基づいて受信処理を行う。
例えば、端末装置200は、上記他のアンテナ関連情報から、上記指向性ビームに干渉する他の指向性ビームに割り当てられたアンテナポートを特定し、当該アンテナポートを使用してリファレンス信号(例えば、DMRS)を送信するためのリソースを特定する。そして、端末装置200は、当該リソースにおいて送信されるリファレンス信号の受信結果に基づいて、上記他の指向性ビームにより送信される信号を干渉信号として生成し、受信信号から当該干渉信号を除去する。そして、端末装置200は、除去後の信号から、端末装置200へのデータ信号を復調し、復号する。
(d)アンテナ関連情報(第2の例)
第2の例として、基地局100(情報取得部153)は、あらかじめ定義されている上記複数の指向性ビームの各々についての上記アンテナ関連情報を取得してもよい。そして、基地局100(通知部155)は、上記複数の指向性ビームの各々についての上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知してもよい。
図10及び図11を再び参照すると、一例として、上記複数の指向性ビームは、ビーム0(指向性ビーム301)、ビーム1(指向性ビーム303)、ビーム2(指向性ビーム305)及びビーム3(指向性ビーム307)などを含んでもよい。そして、基地局100(通知部155)は、ビーム0、ビーム1、ビーム2及びビーム3などの各々についてのアンテナ関連情報を、端末装置200に通知してもよい。なお、「ビーム0についてのアンテナ関連情報」とは、「ビーム0に割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報」を意味する。
(d−1)具体的な情報
指向性ビームについてのアンテナ関連情報は、当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートを示す情報(例えば、当該アンテナポートのポート番号)を含んでもよい。また、上記指向性ビームについての上記アンテナ関連情報は、上記指向性ビームを示す情報(例えば、上記指向性ビームに対応するPMI(Precoding Matrix Indicator)など)をさらに含んでもよい。具体的には、上記アンテナ関連情報は、上記指向性ビームを示す上記情報と、上記アンテナポートを示す上記情報とのセットを含んでもよい。
図11を再び参照すると、一例として、ビーム0についてのアンテナ関連情報は、ビーム0に対応するPMIと、ビーム0に割り当てられたアンテナポートAのポート番号とのセットを含んでもよい。
(d−2)リファレンス信号の送信用のリソース
アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースは、あらかじめ定義されていてもよい。
あるいは、アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースは、あらかじめ定義されていなくてもよい。この場合に、アンテナポートに関するアンテナ関連情報は、当該アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースを示す情報を含んでもよい。なお、この場合に、当該アンテナ関連情報は、上述したように当該アンテナポートを示す情報を含んでもよく、又は、当該アンテナポートを示す情報を含まなくてもよい。
なお、上記リソースは、時間周波数リソースと符号系列との組合せであってもよい。
(d−3)通知手法
基地局100(通知部155)は、端末装置200へのシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、上記複数の指向性ビームの各々についての上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知してもよい。換言すると、基地局100(通知部155)は、端末装置200へのシグナリングメッセージ(例えば、RRCメッセージ)の中で、上記複数の指向性ビームの各々についての上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知してもよい。
あるいは、基地局100(通知部155)は、システム情報(例えば、SIB(System Information Block))の中で、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知してもよい。
(d−4)指向性ビームの特定
基地局100(通知部155)は、端末装置200へ信号を送信するための指向性ビームを示すビーム情報を、端末装置200に通知してもよい。
あるいは、端末装置200は、測定(例えば、リファレンス信号(例えば、CSI−RS)に基づく測定)の結果に基づいて、端末装置200へ信号を送信するための適切な指向性ビームを選択し、当該適切な指向性ビームを示す情報(報告情報)を基地局100に報告してもよい。そして、基地局100は、当該適切な指向性ビームにより端末装置200への信号を送信してもよい。なお、指向性ビームの選択のために、基地局100が、指向性ビームによりリファレンス信号を送信し、端末装置200が、当該リファレンス信号の受信結果に基づいて、当該指向性ビームを評価してもよい。あるいは、端末装置200が、無指向性のリファレンス信号の受信結果と、指向性ビームに対応する重み係数のセットとに基づいて、当該指向性ビームを仮想的に評価してもよい。
これにより、例えば、端末装置200は、端末装置200へ信号を送信するための指向性ビームを特定することができる。
なお、基地局100(通知部155)は、他の指向性ビームを示す他のビーム情報も、端末装置200に通知してもよい。当該他の指向性ビームは、端末装置200へ信号を送信するための上記指向性ビームに干渉する指向性ビームであってもよい。
(d−5)端末装置の動作
上述したように、端末装置200(受信処理部243)は、上記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行ってもよい。
端末装置200は、上記ビーム情報及び上記アンテナ関連情報から、端末装置200へ信号を送信するための指向性ビームに割り当てられたアンテナポートを特定してもよい。さらに、端末装置200は、当該アンテナポートを使用してリファレンス信号(例えば、DMRS)を送信するためのリソースを特定してもよい。そして、端末装置200は、当該リソースにおいて送信されるリファレンス信号の受信結果に基づいて、端末装置200へのデータ信号の位相及び振幅を復元することにより、当該データ信号を復調し、復号してもよい。
また、端末装置200は、上記他のビーム情報及び上記アンテナ関連情報から、上記指向性ビームに干渉する他の指向性ビームに割り当てられたアンテナポートを特定してもよい。さらに、端末装置200は、当該アンテナポートを使用してリファレンス信号(例えば、DMRS)を送信するためのリソースを特定してもよい。そして、端末装置200は、当該リソースにおいて送信されるリファレンス信号の受信結果に基づいて、上記他の指向性ビームにより送信される信号を干渉信号として生成し、受信信号から当該干渉信号を除去してもよい。そして、端末装置200は、除去後の信号から、端末装置200へのデータ信号を復調し、復号してもよい。
(3)動的/準静的なアンテナポートの割当て
例えば、基地局100(割当部151)は、あらかじめ定義されている上記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを動的に又は準静的に割り当てる。即ち、基地局100(割当部151)は、上記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを静的に(即ち、固定的に)割り当てず、上記複数の指向性ビームの各々に割り当てられたアンテナポートを変更する。
例えば、基地局100(割当部151)は、端末装置200により報告される干渉情報に基づいて、上記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを割り当てる。例えば、端末装置200は、CSI−RSに基づいて干渉の測定を行い、当該測定の結果を上記干渉情報として基地局100に報告する。一例として、端末装置200は、CSI−RSに基づいて各指向性ビームの受信電力を測定し、受信電力が大きい1つ以上の指向性ビーム(例えば、1つ以上の干渉ビーム)を示す情報を、上記干渉情報として基地局100に報告する。
例えば、基地局100は、互いに干渉する2つの指向性ビームに異なるアンテナポートが割り当てられるように、上記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを割り当てる。
より具体的には、例えば、基地局100は、セル101内に位置する端末装置200の位置の変化に応じて、指向性ビームを変更する。また、例えば、基地局100は、セル101内に位置する端末装置200の数の変化に応じて、指向性ビームの数を変更する。そのため、例えば、基地局100が、指向性ビーム又は指向性ビームの数の変更し、その結果、同じアンテナポートを割り当てられた2つの指向性ビーム間にある程度以上の干渉が発生し得る。この場合に、基地局100は、当該2つの指向性ビームに異なるアンテナポートを割り当てる。なお、この場合には、アンテナポートの数が増加し得る。
例えば、基地局100が、指向性ビーム又は指向性ビームの数の変更し、その結果、あるアンテナポートを割り当てられている1つ以上の指向性ビームに、他のアンテナポートを割り当てても、干渉が発生しなくなる。すると、基地局100は、当該1つ以上の指向性ビームに、当該他のアンテナポートを割り当てる。この場合に、上記あるアンテナポートが不要となり、その結果、アンテナポートの数が減少し得る。
これにより、例えば、実際の干渉状況を考慮してアンテナポートが割り当てられる。その結果、指向性ビーム間の干渉が抑えられ得る。また、アンテナポートの数が抑えられ、リファレンス信号に関連するオーバーヘッドも抑えられ得る。
(4)アンテナポートの割当ての様々な例
本開示の実施形態では、アンテナポートの様々な割当てが存在し得る。以下、アンテナポートの割当ての第1〜第4の手法を例示的に説明する。
(a)第1の手法
例えば、あらかじめ定義されている上記複数の指向性ビームは、第1の指向性ビーム、第2の指向性ビーム及び第3の指向性ビームを含む。上記第1の指向性ビームは、上記第2の指向性ビーム及び上記第3の指向性ビームと隣接する。上記第2の指向性ビーム及び上記第3の指向性ビームは、互いに隣接しない。ここで、「第1の指向性ビームが第2の指向性ビームと隣接する」とは、離散的な放射方向のセットの中で第1の指向性ビームの放射方向が第2の指向性ビームの放射方向と隣接することを意味する。
とりわけ、第1の手法では、上記第1の指向性ビームには、第1のアンテナポートを割り当てられ、上記第2の指向性ビーム及び上記第3の指向性ビームには、上記第1のアンテナポートとは異なる第2のアンテナポートを割り当てられる。以下、図13〜図17を参照して、具体例を説明する。
(a−1)指向性ビームの例
図13は、基地局100により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図である。図13を参照すると、この例では、基地局100は、指向性ビーム311、313、315を形成する。指向性ビーム313は、指向性ビーム311及び指向性ビーム315と隣接し、指向性ビーム311及び指向性ビーム315は、互いに隣接しない。例えば、指向性ビーム313が上記第1の指向性ビームであり、指向性ビーム313が上記第2の指向性ビームであり、指向性ビーム315が上記第3の指向性ビームである。
(a−2)他の手法(指向性ビームごとに異なるアンテナポートを用意する手法)
図14は、他の手法(指向性ビームごとに異なるアンテナポートを用意する手法)により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。図14を参照すると、この手法では、ビーム0(指向性ビーム311)には、アンテナポートAが割り当てられ、ビーム1(指向性ビーム313)には、アンテナポートBが割り当てられ、ビーム2(指向性ビーム315)には、アンテナポートCが割り当てられる。
図15は、他の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。図15を参照すると、アンテナポートAのためのDMRSリソース51と、アンテナポートBのためのDMRSリソース53と、アンテナポートCのためのDMRSリソース55とが、示されている。DMRSリソース51、DMRSリソース53及びDMRSリソース55は、互いに直交する。この例では、基地局100は、アンテナポートAを使用してDMRSリソース51においてビーム0(指向性ビーム311)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートBを使用してDMRSリソース53においてビーム1(指向性ビーム313)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートCを使用してDMRSリソース55においてビーム2(指向性ビーム315)によりDMRSを送信する。その結果、DMRSの送信のために多くのDMRSリソースを用意する必要があり、オーバーヘッドが大きくなる。
(a−3)アンテナポートの割当ての第1の手法
図16は、第1の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。図16を参照すると、この手法では、ビーム0(指向性ビーム311)及びビーム2(指向性ビーム315)には、アンテナポートAが割り当てられ、ビーム1(指向性ビーム313)には、アンテナポートBが割り当てられる。
図17は、第1の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。図15を参照すると、アンテナポートAのためのDMRSリソース51と、アンテナポートBのためのDMRSリソース53とが、示されている。DMRSリソース51及びDMRSリソース53は、互いに直交する。この例では、基地局100は、アンテナポートAを使用してDMRSリソース51においてビーム0(指向性ビーム311)及びビーム2(指向性ビーム313)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートBを使用してDMRSリソース53においてビーム1(指向性ビーム313)によりDMRSを送信する。その結果、リファレンス信号の送信のためにより少ないDMRSリソースを用意すればよく、オーバーヘッドが小さくなる。なお、この例では、例えば、アンテナポートBが、上記第1のアンテナポートであり、アンテナポートAが上記第2のアンテナポートである。
このように、上記第1の手法によれば、アンテナポートが指向性ビーム間で共通に使用され、アンテナポートの数が少なくなり得る。
(a−4)さらに具体的な特徴
さらなる具体的な特徴として、上記複数の指向性ビームのうちの互いに隣接する任意の2つの指向性ビームの一方は、上記第1のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームであってもよく、上記任意の2つの指向性ビームの他方は、上記第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームであってもよい。このように、上記第1のアンテナポート及び上記第2のアンテナポートのみが用意され、これらのアンテナポートが交互に割り当てられてもよい。これにより、例えば、アンテナポートの数が2つになる。
(b)第2の手法
第2の手法では、第1の手法に加えて、さらなる特徴が加えられる。
例えば、上記第1の指向性ビームは、水平方向及び垂直方向のうちの一方で、上記第2の指向性ビーム及び上記第3の指向性ビームと隣接する。また、上記複数の指向性ビームは、上記第1の指向性ビームが水平方向及び垂直方向のうちの他方で隣接する第4の指向性ビーム及び第5の指向性ビームを含む。上記第4の指向性ビーム及び上記第5の指向性ビームは、互いに隣接しない。
とりわけ、第2の手法では、上記第4の指向性ビーム及び上記第5の指向性ビームは、上記第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームである。
さらに、例えば、上記複数の指向性ビームのうちの互いに隣接する任意の2つの指向性ビームの一方は、上記第1のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームであってもよく、上記任意の2つの指向性ビームの他方は、上記第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームであってもよい。以下、図18を参照して、具体例を説明する。
図18は、第2の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。図18を参照すると、水平方向(horizontal direction)及び垂直方向(vertical direction)の指向性を有する64(8X8)の指向性ビームが示されている。例えば、指向性ビーム321、323、325、327は、水平方向に並ぶ指向性ビームであり、指向性ビーム329、323、331、333は、垂直方向に並ぶ指向性ビームである。指向性ビーム321、325、329、331には、アンテナポートAが割り当てられ、指向性ビーム323、327、333には、アンテナポートBが割り当てられる。この例では、例えば、指向性ビーム323が上記第1の指向性ビームであり、指向性ビーム321、325、329、331が、それぞれ上記第2の指向性ビーム、上記第3の指向性ビーム、上記第4の指向性ビーム及び上記第5の指向性ビームである。また、アンテナポートBが上記第1のアンテナポートであり、アンテナポートAが上記第2のアンテナポートである。
このように、上記第2の手法によれば、アンテナポートが指向性ビーム間で共通に使用され、アンテナポートの数が少なくなり得る。例えば、アンテナポートの数が2つになり得る。
なお、実際には、指向性ビームの反射などを考慮して、3つ以上のアンテナポートが用意され得る。また、指向性ビームの反射があまりない環境については、2つのアンテナポートのみが用意され得る。
(c)第3の手法
例えば、上記複数の指向性ビームは、第1の数の連続する指向性ビームを含む。とりわけ、第3の手法では、上記記1の数の上記連続する指向性ビームには、上記第1の数の異なるアンテナポートがそれぞれ割り当てられる。例えば、上記第1の数の上記連続する指向性ビームは、水平方向及び垂直方向のうちの一方で連続する。ここで、「連続する指向性ビーム」とは、離散的な放射方向のセットの中の連続する放射方向を有する指向性ビームを意味する。
例えば、連続する指向性ビームの中で、上記第1の数だけ離れた指向性ビームに、同一のアンテナポートが割り当てられる。
(c−1)具体例
図19及び図20を参照して、指向性ビーム及びアンテナポートの具体的な例を説明する。図19は、基地局100により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図であり、図20は、第3の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。図19を参照すると、この例では、基地局100は、水平方向において連続する6つの指向性ビーム331、333、335、337、339、341を形成する。さらに、図20を参照すると、この例では、ビーム0(指向性ビーム331)及びビーム3(指向性ビーム337)には、アンテナポートAが割当てられる。また、ビーム1(指向性ビーム333)及びビーム4(指向性ビーム339)には、アンテナポートBが割当てられる。また、ビーム2(指向性ビーム335)及びビーム5(指向性ビーム341)には、アンテナポートCが割当てられる。このように、連続する指向性ビームの中で3つだけ離れた指向性ビームに、同一のアンテナポートが割り当てられる。また、3つの連続する指向性ビームには、3つの異なるアンテナポートが割り当てられる。例えば、ビーム0(指向性ビーム331)、ビーム1(指向性ビーム333)及びビーム2(指向性ビーム335)には、3つの異なるアンテポートが割り当てられる。また、ビーム1(指向性ビーム333)、ビーム2(指向性ビーム335)及びビーム3(指向性ビーム337)にも、3つの異なるアンテポートが割り当てられる。また、ビーム2(指向性ビーム335)、ビーム3(指向性ビーム337)及びビーム4(指向性ビーム339)にも、3つの異なるアンテポートが割り当てられる。また、ビーム3(指向性ビーム337)、ビーム4(指向性ビーム339)及びビーム5(指向性ビーム341)にも、3つの異なるアンテポートが割り当てられる。
このように、上記第3の手法によれば、放射方向が近い所定数(上記第1の数)の指向性ビームに異なるアンテナポートが割り当てられるので、干渉が抑えられる。また、上記所定数だけ離れた指向性ビームに同一のアンテナポートが割り当てられるので、アンテナポートの数が少なくなり得る。その結果、オーバーヘッドが抑えられ得る。
(c−2)リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信
図21を参照して、リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信の例を説明する。図21は、第3の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。図21を参照すると、アンテナポートAのためのDMRSリソース51、アンテナポートBのためのDMRSリソース53、及び、アンテナポートCのためのDMRSリソース55が示されている。DMRSリソース51、DMRSリソース53及びDMRSリソース55は、(時間周波数リソース及び符号系列の少なくとも一方で)互いに直交する。
この例では、基地局100は、アンテナポートAを使用して、DMRSリソース51において、ビーム0(指向性ビーム331)及びビーム3(指向性ビーム337)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートBを使用して、DMRSリソース53において、ビーム1(指向性ビーム333)及びビーム4(指向性ビーム339)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートCを使用して、DMRSリソース55において、ビーム2(指向性ビーム335)及びビーム5(指向性ビーム341)によりDMRSを送信する。
DMRSリソース51は、ビーム1、2、3、5についてブランクとなり、DMRSリソース53は、ビーム0、2、3、5についてブランクとなり、DMRSリソース55は、ビーム0、1、3、4についてブランクとなる。これにより、DMRSへの干渉が回避される。
(d)第4の手法
第4の手法では、第3の手法に加えて、さらなる特徴が加えられる。
例えば、上記複数の指向性ビームは、上記第1の数の上記連続する指向性ビームとは異なる、第2の数の連続する指向性ビームを含む。とりわけ、第2の手法では、上記第2の数の上記連続する指向性ビームには、上記第2の数の異なるアンテナポートをそれぞれ割り当てられる。例えば、上記第2の数の上記連続する指向性ビームは、水平方向及び垂直方向のうちの一方で連続する。
(d−1)具体例
図22及び図23を参照して、指向性ビーム及びアンテナポートの具体的な例を説明する。図22は、基地局100により形成される指向性ビームの例を説明するための説明図であり、図23は、第4の手法により各指向性ビームに割り当てられるアンテナポートの例を説明するための説明図である。図22を参照すると、この例では、基地局100は、水平方向において連続する7つの指向性ビーム351、353、355、357、359、361、363を形成する。さらに、図23を参照すると、この例では、ビーム0(指向性ビーム351)及びビーム3(指向性ビーム357)には、アンテナポートAが割当てられる。また、ビーム1(指向性ビーム353)及びビーム4(指向性ビーム359)には、アンテナポートBが割当てられる。また、ビーム2(指向性ビーム355)及びビーム5(指向性ビーム361)には、アンテナポートCが割当てられる。また、ビーム6(指向性ビーム363)には、アンテナポートDが割当てられる。この例では、ビーム0〜5のうちの、任意の3つの連続する指向性ビームには、3つの異なるアンテナポートが割り当てられる。一方、ビーム6は、ビーム4、5のみではなく、(例えば干渉に起因して)ビーム3とも干渉し得るので、ビーム3〜ビーム6には、4つの異なるアンテナポートが割り当てられる。
このように、上記第4の手法によれば、基地局100からの方向によって干渉の発生の可能性が異なる場合に、干渉の発生の可能性に応じて、割り当てるアンテナポートの数を変えることが可能になる。例えば、干渉の発生の可能性が低い方向については、より少ないアンテナポートが割り当てられ、干渉の発生の可能性が高い方向については、より多くのアンテナポートが割り当てられ得る。これにより、例えば、干渉が適切に抑えられ得る。
(d−2)リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信
図24を参照して、リファレンス信号を送信するためのリソースにおける各ビームによる送信の例を説明する。図24は、第4の手法における各ビームによる送信の例を説明するための説明図である。図24を参照すると、アンテナポートAのためのDMRSリソース51、アンテナポートBのためのDMRSリソース53、アンテナポートCのためのDMRSリソース55、及びアンテナポートDのためのDMRSリソース57が示されている。DMRSリソース51、DMRSリソース53、DMRSリソース55及びDMRSリソース57は、(時間周波数リソース及び符号系列の少なくとも一方で)互いに直交する。
この例では、基地局100は、アンテナポートAを使用して、DMRSリソース51において、ビーム0(指向性ビーム351)及びビーム3(指向性ビーム357)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートBを使用して、DMRSリソース53において、ビーム1(指向性ビーム353)及びビーム4(指向性ビーム359)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートCを使用して、DMRSリソース55において、ビーム2(指向性ビーム355)及びビーム5(指向性ビーム361)によりDMRSを送信する。また、基地局100は、アンテナポートDを使用して、DMRSリソース57において、ビーム6(指向性ビーム363)によりDMRSを送信する。
DMRSリソース51は、ビーム1、2、3、5、6についてブランクとなり、DMRSリソース53は、ビーム0、2、3、5、6についてブランクとなり、DMRSリソース55は、ビーム0、1、3、4、6についてブランクとなり、DMRSリソース57は、ビーム3、4、5についてブランクとなる。これにより、DMRSへの干渉が回避される。
なお、ビーム0、1、2(指向性ビーム351、353、355)とビーム6(指向性ビーム363)との間では、干渉が発生する可能性がかなり低い。そのため、基地局100は、アンテナポートAを使用して、DMRSリソース57において、ビーム0(指向性ビーム351)によりデータ信号を送信し得る。また、基地局100は、アンテナポートBを使用して、DMRSリソース57において、ビーム1(指向性ビーム353)によりデータ信号を送信し得る。また、基地局100は、アンテナポートCを使用して、DMRSリソース57において、ビーム2(指向性ビーム353)によりデータ信号を送信し得る。これにより、例えば、ビームごとにオーバーヘッドが異なるようになり、リファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドがさらに抑えられ得る。
<<5.処理の流れ>>
続いて、図25〜図27を参照して、本開示の実施形態に係る処理の流れを説明する。
(1)送受信処理
(a)第1の例
図25は、本開示の実施形態に係る送受信処理の概略的な流れの第1の例を示すフローチャートである。
基地局100は、CSI−RSコンフィギュレーションを端末装置200に通知する(S401)。また、基地局100は、CSI−RSを送信する(S403)。
端末装置200は、上記CSI−RSに基づいて測定を実行する(S405)。そして、端末装置200は、当該測定の結果に基づいて、適切な指向性ビームを選択する(S407)。そして、端末装置200は、当該適切なビームを示す情報を報告情報として基地局100に報告する(S409)。
基地局100は、上記適切な指向性ビームを、端末装置200への信号を送信するための指向性ビームとして決定し、上記適切な指向性ビームについてのアンテナ関連情報を取得する(S411)。当該アンテナ関連情報は、上記適切な指向性ビームによる送信用に上記適切な指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関する情報である。例えば、当該アンテナ関連情報は、上記適切な指向性ビームに割り当てられた当該アンテナポートを示す情報(例えば、ポート番号)を含む。
基地局100は、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する(S413)。例えば、基地局100は、端末装置200へのシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する。あるいは、基地局100は、端末装置200へのDCIの中で、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知してもよい。
さらに、基地局100は、上記適切な指向性ビームにより、端末装置200へのDMRS及びデータ信号を送信する(S415)。
端末装置200は、上記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行う(S417)。
なお、基地局100は、他の指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関する他のアンテナ関連情報も、端末装置200に通知してもよい。当該他の指向性ビームは、上記適切な指向性ビームと干渉する指向性ビームであってもよい。そして、端末装置200は、上記他のアンテナ関連情報にさらに基づいて、受信処理を行ってもよい。
(b)第2の例
図26は、本開示の実施形態に係る送受信処理の概略的な流れの第2の例を示すフローチャートである。
ここで、図26に示されるステップS435〜S443についての説明は、図25に示されるステップS401〜S409についての説明と同じである。よって、ここでは、ステップS431、S433、S445〜S449のみを説明する。
基地局100は、あらかじめ定義されている複数の指向性ビームの各々についてのアンテナ関連情報を取得する(S431)。例えば、当該複数の指向性ビームに含まれる指向性ビームについてのアンテナ関連情報は、当該指向性アンテナによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関する情報である。例えば、当該アンテナ関連情報は、上記指向性ビームを示す情報(例えば、PMI)と、上記指向性ビームに割り当てられた当該アンテナポートを示す情報(例えば、ポート番号)との組合せを含む。
基地局100は、上記複数の指向性ビームについての上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する(S433)。例えば、基地局100は、端末装置200へのシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、上記複数の指向性ビームについての上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する。あるいは、基地局100は、システム情報(例えば、SIB)の中で、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知してもよい。
基地局100は、端末装置200により選択された(S441)適切な指向性ビームを、端末装置200への信号を送信するための指向性ビームとして決定し、上記適切な指向性ビームを示すビーム情報を端末装置200に通知する(S445)。
さらに、基地局100は、上記適切な指向性ビームにより、端末装置200へのDMRS及びデータ信号を送信する(S447)。
端末装置200は、上記ビーム情報及び上記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行う(S449)。
なお、基地局100は、他の指向性ビームを示す他のビーム情報も端末装置200に通知してもよい。当該他の指向性ビームは、上記適切な指向性ビームと干渉する指向性ビームであってもよい。そして、端末装置200は、上記他のビーム情報にさらに基づいて、受信処理を行ってもよい。
また、基地局100は、上記ビーム情報を端末装置200に通知しなくてもよい。その代わりに、端末装置200は、自ら選択した上記適切な指向性ビームを、端末装置200への信号を送信するための指向性ビームとみなしてもよい。
(2)アンテナポート割当て処理
図27は、本開示の実施形態に係るアンテナポート割当て処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
基地局100は、CSI−RSコンフィギュレーションを端末装置200に通知する(S461)。また、基地局100は、CSI−RSを送信する(S463)。
端末装置200は、上記CSI−RSに基づいて干渉の測定を実行する(S465)。例えば、端末装置200は、CSI−RSに基づいて各指向性ビームの受信電力を測定する。そして、端末装置200は、受信電力が大きい1つ以上の指向性ビーム(例えば、1つ以上の干渉ビーム)を示す情報を報告情報として基地局100に報告する(S467)。
基地局100は、1つ以上の端末装置200からの報告情報に基づいて、指向性ビームにアンテナポートを再度割り当てる(S469)。
<<6.応用例>>
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。さらに、基地局100の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
また、例えば、端末装置200は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200の少なくとも一部の構成要素は、これら端末に搭載されるモジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)において実現されてもよい。
<6.1.基地局に関する応用例>
(1)第1の応用例
図28は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図28に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図28にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
無線通信インタフェース825は、図28に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図28に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図28には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
図28に示したeNB800において、図8を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(割当部151、情報取得部153及び/又は通知部155)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
また、図28に示したeNB800において、図8を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。
(2)第2の応用例
図29は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図29に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図29にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図28を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図28を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図29に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図29には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図29に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図29には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
図29に示したeNB830において、図8を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(割当部151、情報取得部153及び/又は通知部155)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
また、図29に示したeNB830において、例えば、図8を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。
<6.2.端末装置に関する応用例>
(1)第1の応用例
図30は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図30に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図30には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図30に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図30にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図30に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
図30に示したスマートフォン900において、図9を参照して説明した情報取得部241及び/又は受信処理部243は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて情報取得部241及び/又は受信処理部243が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを情報取得部241及び/又は受信処理部243として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに情報取得部241及び/又は受信処理部243の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを情報取得部241及び/又は受信処理部243として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、情報取得部241及び/又は受信処理部243を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを情報取得部241及び/又は受信処理部243として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
また、図30に示したスマートフォン900において、例えば、図9を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ916において実装されてもよい。
(2)第2の応用例
図31は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図31に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図31には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図31に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図31にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図31に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
図31に示したカーナビゲーション装置920において、図9を参照して説明した情報取得部241及び/又は受信処理部243は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて情報取得部241及び/又は受信処理部243が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを情報取得部241及び/又は受信処理部243として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに情報取得部241及び/又は受信処理部243の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを情報取得部241及び/又は受信処理部243として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、情報取得部241及び/又は受信処理部243を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを情報取得部241及び/又は受信処理部243として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
また、図31に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図9を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ937において実装されてもよい。
また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。即ち、情報取得部241及び/又は受信処理部243を備える装置として車載システム(又は車両)940が提供されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
<<7.まとめ>>
ここまで、図7〜図31を参照して、本開示の実施形態に係る各装置及び各処理を説明した。
本開示に係る実施形態によれば、基地局100は、指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する情報取得部153と、上記アンテナ関連情報を端末装置200に通知する通知部155と、を備える。
本開示に係る実施形態によれば、端末装置200は、指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する情報取得部241と、上記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行う受信処理部243と、を備える。
これにより、例えば、ビームフォーミングが行われる場合にリファレンス信号の送信に関連するオーバーヘッドを抑えることが可能になる。
以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態を説明したが、本開示は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
例えば、システムがLTE、LTE−Advanced、又はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、システムは、他の通信規格に準拠したシステムであってもよい。
また、本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理ステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。
また、本明細書の装置(例えば、基地局、基地局装置若しくは基地局装置のためのモジュール、又は、端末装置若しくは端末装置のためのモジュール)に備えられるプロセッサ(例えば、CPU、DSPなど)を上記装置の構成要素(例えば、割当部、情報取得部、通知部、又は受信処理部など)として機能させるためのコンピュータプログラム(換言すると、上記プロセッサに上記装置の構成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム)も作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサとを備える装置(例えば、基地局、基地局装置若しくは基地局装置のためのモジュール、又は、端末装置若しくは端末装置のためのモジュール)も提供されてもよい。また、上記装置の構成要素(例えば、割当部、情報取得部、通知部、又は受信処理部など)の動作を含む方法も、本開示に係る技術に含まれる。
また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する取得部と、
前記アンテナ関連情報を端末装置に通知する通知部と、
を備える装置。
(2)
前記指向性ビームは、前記端末装置へ信号を送信するための指向性ビームである、前記(1)に記載の装置。
(3)
前記取得部は、他の指向性ビームによる送信用に当該他の指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関する他のアンテナ関連情報を取得し、
前記通知部は、前記他のアンテナ関連情報を前記端末装置にさらに通知する、
前記(2)に記載の装置。
(4)
前記取得部は、あらかじめ定義されている複数の指向性ビームの各々についての前記アンテナ関連情報を取得し、
前記通知部は、前記複数の指向性ビームの各々についての前記アンテナ関連情報を前記端末装置に通知する、前記(1)に記載の装置。
(5)
前記アンテナ関連情報は、前記アンテナポートを示す情報を含む、前記(1)〜(4)のいずれか1項に記載の装置。
(6)
前記アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースは、あらかじめ定義されている、前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の装置。
(7)
前記アンテナ関連情報は、前記アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースを示す情報を含む、前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の装置。
(8)
前記指向性ビームは、あらかじめ定義されている複数の指向性ビームに含まれる、前記(1)〜(7)のいずれか1項に記載の装置。
(9)
前記複数の指向性ビームは、同一のアンテナポートを割り当てられる2つ以上の指向性ビームを含む、前記(8)に記載の装置。
(10)
前記2つ以上の指向性ビームは、互いに干渉しない指向性ビームである、前記(9)に記載の装置。
(11)
前記複数の指向性ビームは、異なるアンテナポートを割り当てられる2つ以上の指向性ビームのセットを含む、前記(8)〜(10)のいずれか1項に記載の装置。・
(12)
前記2つ以上の指向性ビームの前記セットは、互いに干渉する指向性ビームのセットである、前記(11)に記載の装置。
(13)
前記複数の指向性ビームは、第1の指向性ビーム、第2の指向性ビーム及び第3の指向性ビームを含み、
前記第1の指向性ビームは、前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームと隣接し、
前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームは、互いに隣接せず、
前記第1の指向性ビームは、第1のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームであり、
前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームは、前記第1のアンテナポートとは異なる第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームである、
前記(8)〜(12)のいずれか1項に記載の装置。
(14)
前記第1の指向性ビームは、水平方向及び垂直方向のうちの一方で、前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームと隣接し、
前記複数の指向性ビームは、前記第1の指向性ビームが水平方向及び垂直方向のうちの他方で隣接する第4の指向性ビーム及び第5の指向性ビームを含み、
前記第4の指向性ビーム及び前記第5の指向性ビームは、互いに隣接せず、
前記第4の指向性ビーム及び前記第5の指向性ビームは、前記第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームである、
前記(13)に記載の装置。
(15)
前記複数の指向性ビームは、第1の数の連続する指向性ビームを含み、
前記第1の数の前記連続する指向性ビームは、前記第1の数の異なるアンテナポートをそれぞれ割り当てられる指向性ビームである、
前記(8)〜(12)のいずれか1項に記載の装置。
(16)
前記複数の指向性ビームは、前記第1の数の前記連続する指向性ビームとは異なる、第2の数の連続する指向性ビームを含み、
前記第2の数の前記連続する指向性ビームは、前記第2の数の異なるアンテナポートをそれぞれ割り当てられる指向性ビームである、
前記(15)に記載の装置。
(17)
あらかじめ定義されている複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを動的に又は準静的に割り当てる割当部、をさらに備える、前記(8)〜(16)のいずれか1項に記載の装置。
(18)
前記割当部は、端末装置により報告される干渉情報に基づいて、前記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを割り当てる、前記(17)に記載の装置。
(19)
前記アンテナポートは、1つ以上の物理的なアンテナ又はアンテナ素子に対応する仮想的なアンテナである、前記(1)〜(18)のいずれか1項に記載の装置。
(20)
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する取得部と、
前記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行う受信処理部と、
を備える装置。
(21)
前記リソースは、時間周波数リソースと符号系列との組合せである、前記(6)又は(7)に記載の装置。
(22)
前記複数の指向性ビームのうちの互いに隣接する任意の2つの指向性ビームの一方は、前記第1のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームであり、
前記任意の2つの指向性ビームの他方は、前記第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームである、
前記(13)又は(14)に記載の装置。
(23)
前記連続する指向性ビームは、水平方向及び垂直方向のうちの一方で連続する、前記(15)又は(16)に記載の装置。
(24)
前記装置は、基地局、基地局のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである、前記(1)〜(19)のいずれか1項に記載の装置。
(25)
前記装置は、端末装置、又は端末装置のためのモジュールである、前記(20)に記載の装置。
(26)
プロセッサにより、
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得することと、
前記アンテナ関連情報を端末装置に通知することと、
を含む方法。
(27)
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得することと、
前記アンテナ関連情報を端末装置に通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(28)
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得することと、
前記アンテナ関連情報を端末装置に通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(29)
プロセッサにより、
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得することと、
前記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行うことと、
を含む方法。
(30)
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得することと、
前記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(31)
指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得することと、
前記アンテナ関連情報に基づいて受信処理を行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
1 システム
100 基地局
101 セル
151 割当部
153 情報取得部
155 通知部
200 基地局
241 情報取得部
243 受信処理部

Claims (15)

  1. 指向性ビームによる送信用に当該指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関するアンテナ関連情報を取得する取得部と、
    前記アンテナ関連情報を端末装置に通知する通知部と、
    を備え
    前記指向性ビームは、あらかじめ定義されている複数の指向性ビームに含まれ、
    前記複数の指向性ビームは、第1の指向性ビーム、第2の指向性ビーム及び第3の指向性ビームを含み、
    前記第1の指向性ビームは、前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームと隣接し、
    前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームは、互いに隣接せず、
    前記第1の指向性ビームは、第1のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームであり、
    前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームは、前記第1のアンテナポートとは異なる第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームである、
    装置。
  2. 前記指向性ビームは、前記端末装置へ信号を送信するための指向性ビームである、請求項1に記載の装置。
  3. 前記取得部は、他の指向性ビームによる送信用に当該他の指向性ビームに割り当てられたアンテナポートに関する他のアンテナ関連情報を取得し、
    前記通知部は、前記他のアンテナ関連情報を前記端末装置にさらに通知する、
    請求項2に記載の装置。
  4. 前記取得部は、あらかじめ定義されている複数の指向性ビームの各々についての前記アンテナ関連情報を取得し、
    前記通知部は、前記複数の指向性ビームの各々についての前記アンテナ関連情報を前記端末装置に通知する、請求項1に記載の装置。
  5. 前記アンテナ関連情報は、前記アンテナポートを示す情報を含む、請求項1に記載の装置。
  6. 前記アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースは、あらかじめ定義されている、請求項1に記載の装置。
  7. 前記アンテナ関連情報は、前記アンテナポートを使用してリファレンス信号を送信するためのリソースを示す情報を含む、請求項1に記載の装置。
  8. 前記複数の指向性ビームは、同一のアンテナポートを割り当てられる2つ以上の指向性ビームを含む、請求項に記載の装置。
  9. 前記2つ以上の指向性ビームは、互いに干渉しない指向性ビームである、請求項に記載の装置。
  10. 前記複数の指向性ビームは、異なるアンテナポートを割り当てられる2つ以上の指向性ビームのセットを含む、請求項に記載の装置。
  11. 前記2つ以上の指向性ビームの前記セットは、互いに干渉する指向性ビームのセットである、請求項10に記載の装置。
  12. 前記第1の指向性ビームは、水平方向及び垂直方向のうちの一方で、前記第2の指向性ビーム及び前記第3の指向性ビームと隣接し、
    前記複数の指向性ビームは、前記第1の指向性ビームが水平方向及び垂直方向のうちの他方で隣接する第4の指向性ビーム及び第5の指向性ビームを含み、
    前記第4の指向性ビーム及び前記第5の指向性ビームは、互いに隣接せず、
    前記第4の指向性ビーム及び前記第5の指向性ビームは、前記第2のアンテナポートを割り当てられる指向性ビームである、
    請求項に記載の装置。
  13. あらかじめ定義されている複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを動的に又は準静的に割り当てる割当部、をさらに備える、請求項に記載の装置。
  14. 前記割当部は、端末装置により報告される干渉情報に基づいて、前記複数の指向性ビームの各々にアンテナポートを割り当てる、請求項13に記載の装置。
  15. 前記アンテナポートは、1つ以上の物理的なアンテナ又はアンテナ素子に対応する仮想的なアンテナである、請求項1に記載の装置。
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Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113993139B (zh) * 2015-03-24 2024-05-24 索尼公司 用于通信系统的装置
US10778315B2 (en) * 2016-02-05 2020-09-15 Sony Corporation Terminal device, infrastructure equipment, methods and integrated circuitry
US11088747B2 (en) 2016-04-13 2021-08-10 Qualcomm Incorporated System and method for beam management
US10615862B2 (en) 2016-04-13 2020-04-07 Qualcomm Incorporated System and method for beam adjustment request
US10425200B2 (en) 2016-04-13 2019-09-24 Qualcomm Incorporated System and method for beam adjustment request
KR102175608B1 (ko) * 2016-04-20 2020-11-06 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 구성가능한 기준 신호들
US10271295B2 (en) 2016-04-20 2019-04-23 Convida Wireless, Llc Downlink synchronization
JP6837492B2 (ja) 2016-04-20 2021-03-03 コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー 新しい無線における物理チャネル
EP3446515B1 (en) 2016-04-20 2020-12-02 Convida Wireless, LLC System information provisioning
CN109588057B (zh) 2016-05-11 2021-09-07 康维达无线有限责任公司 一种经由通信电路连接到网络的方法和装置
EP3473049A1 (en) 2016-06-15 2019-04-24 Convida Wireless, LLC Grant-less operations
US10367620B2 (en) 2016-06-15 2019-07-30 Convida Wireless, Llc Upload control signaling for new radio
CN109644089B (zh) 2016-06-15 2022-04-26 康维达无线有限责任公司 用于新无线电的无许可上行链路传输
US10382115B2 (en) * 2016-06-30 2019-08-13 Futurewei Technologies, Inc. System and method for hybrid beamforming diversity
KR20240006080A (ko) 2016-08-11 2024-01-12 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 뉴 라디오를 위한 유연한 프레임 구조에서의 빔포밍 스위핑 및 트레이닝
CN109891772B (zh) 2016-11-03 2022-10-04 康维达无线有限责任公司 Nr中的帧结构
EP4290959A3 (en) 2016-12-28 2024-03-13 Mitsubishi Electric Corporation Communication system
CN108259147B (zh) * 2016-12-29 2021-09-07 华为技术有限公司 Ofdm符号的发送、接收方法及装置
CN108809394A (zh) * 2017-05-04 2018-11-13 株式会社Ntt都科摩 一种混合信道质量测量方法和用户设备
US11888771B2 (en) * 2017-05-05 2024-01-30 Qualcomm Incorporated Beam procedure information for channel state information reference signals (CSI-RS)
JP2019009530A (ja) * 2017-06-21 2019-01-17 ソフトバンク株式会社 無線通信装置、基地局装置、移動局装置、移動体及び通信システム
AU2017426524A1 (en) * 2017-07-31 2020-01-16 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method and terminal device
WO2019220594A1 (ja) * 2018-05-17 2019-11-21 三菱電機株式会社 無線通信装置および無線通信方法
CN119922729A (zh) 2018-09-27 2025-05-02 交互数字专利控股公司 新无线电的未经许可的频谱中的子频带操作
CN113348634B (zh) * 2019-01-28 2024-05-28 索尼集团公司 多天线面板上行链路通信
NL2023707B1 (en) * 2019-08-26 2021-04-13 Nxp Bv Mimo radar system
CN112787697A (zh) * 2019-11-08 2021-05-11 索尼公司 网络侧设备、终端侧设备、通信方法、通信装置以及介质
US20220141675A1 (en) * 2020-11-05 2022-05-05 Qualcomm Incorporated Reference signal transmissions for multi-beam operation
US11617182B2 (en) * 2020-11-19 2023-03-28 Charter Communications Operating, Llc Beam-level spectrum management in 5G radio networks
US11968654B2 (en) 2021-05-05 2024-04-23 Charter Communications Operating, Llc Heartbeat management in wireless communication networks
US11956641B2 (en) 2021-05-25 2024-04-09 Charter Communications Operating, Llc Inter-SAS spectrum allocation synchronization

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
CN101741445B (zh) * 2008-11-19 2013-03-27 中兴通讯股份有限公司 非码本预编码mimo传输方法及基站
US9407409B2 (en) * 2010-02-23 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signals
US9775060B2 (en) * 2011-10-14 2017-09-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for channel information feedback in wireless communication system
US10244517B2 (en) 2011-11-13 2019-03-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system
KR101922597B1 (ko) * 2011-12-27 2019-02-21 삼성전자주식회사 Fdd 모드로 동작하는 거대 mimo 시스템에서 채널상태정보 기준신호를 전송하고 수신하기 위한 송수신 장치 및 방법
KR101655924B1 (ko) * 2012-03-07 2016-09-08 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 계층적 빔 포밍 방법 및 이를 위한 장치
JP6045812B2 (ja) * 2012-04-27 2016-12-14 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、無線基地局及び無線通信システム
EP2866361B1 (en) * 2012-06-24 2019-08-07 LG Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state information in wireless communication system
JP6121118B2 (ja) 2012-09-07 2017-04-26 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、ユーザ端末、無線基地局及び無線通信システム
JP2014053812A (ja) * 2012-09-07 2014-03-20 Ntt Docomo Inc 無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
CN104052532B (zh) * 2013-03-15 2019-02-22 中兴通讯股份有限公司 一种无线信道参考信号的发送方法和装置
CN203133277U (zh) * 2013-03-26 2013-08-14 南京理工大学 一种汽车主动防撞雷达装置
JP2014204305A (ja) 2013-04-05 2014-10-27 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、およびユーザ装置
WO2014201638A1 (zh) * 2013-06-19 2014-12-24 华为技术有限公司 一种通信质量测量的方法和装置
US10063293B2 (en) * 2013-09-03 2018-08-28 Sony Corporation Communication control apparatus, communication control method and terminal apparatus
JP6114153B2 (ja) * 2013-09-26 2017-04-12 株式会社Nttドコモ 基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法
CN105007126B (zh) * 2014-04-23 2017-09-29 电信科学技术研究院 一种信道状态信息测量的方法、系统及设备
US10225054B2 (en) * 2014-11-07 2019-03-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting reference signal, method and apparatus for measuring and reporting channel state information, and method for configuring the same
WO2016076504A1 (ko) * 2014-11-13 2016-05-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN113993139B (zh) * 2015-03-24 2024-05-24 索尼公司 用于通信系统的装置

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