[go: up one dir, main page]

WO2018030243A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2018030243A1
WO2018030243A1 PCT/JP2017/028123 JP2017028123W WO2018030243A1 WO 2018030243 A1 WO2018030243 A1 WO 2018030243A1 JP 2017028123 W JP2017028123 W JP 2017028123W WO 2018030243 A1 WO2018030243 A1 WO 2018030243A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
correction
mapped
unit
user terminal
demodulation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/028123
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敬佑 齊藤
一樹 武田
聡 永田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to EP17839314.6A priority Critical patent/EP3499827A4/en
Priority to CN201780061440.XA priority patent/CN109792428B/zh
Priority to US16/324,146 priority patent/US10887148B2/en
Priority to JP2018532971A priority patent/JPWO2018030243A1/ja
Publication of WO2018030243A1 publication Critical patent/WO2018030243A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to JP2021205960A priority patent/JP7186853B2/ja
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • H04L25/023Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2689Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation
    • H04L27/2695Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation with channel estimation, e.g. determination of delay spread, derivative or peak tracking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + ( 5G (plus) and New-RAT (Radio Access Technology) are also being considered.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + 5G (plus)
  • New-RAT Radio Access Technology
  • a demodulation reference signal for example, DMRS (Demodulation Reference Signal), hereinafter referred to as “demodulation RS”
  • demodulation RS Demodulation Reference Signal
  • One aspect of the present invention is a user terminal and a wireless communication method capable of preventing deterioration in channel estimation accuracy behind a subframe and preventing a reduction in communication quality when mapping a demodulation RS in front of the subframe. Is to provide.
  • a user terminal includes: a receiving unit that receives a downlink signal including a data signal, a demodulation reference signal, and a correction reference signal; and a channel estimation value of each subcarrier using the demodulation reference signal A channel estimation unit that calculates the time variation amount of each symbol using the correction reference signal, and a demodulation unit that demodulates the data signal using the channel estimation value and the time variation amount And.
  • a demodulation RS when mapped in front of a subframe, it is possible to prevent deterioration in channel estimation accuracy behind the subframe and prevent deterioration in communication quality.
  • the DMRS mapping method in the existing LTE system is suitable as a method for realizing low delay (that is, reducing processing time) required in a future radio communication system because DMRS is distributed and mapped in subframes. Not. Therefore, in future wireless communication systems, it is considered to map the demodulation RS in front of the subframe.
  • mapping an RS different from the demodulation RS, and have arrived at the present invention.
  • the present invention maps a reference signal for time variation correction (hereinafter referred to as “correction RS (Refinement RS)”) to a symbol behind the symbol to which the demodulation RS is mapped, and calculates using the demodulation RS.
  • correction RS Refinement RS
  • the main feature is that the estimated channel value is corrected based on the amount of time variation calculated using the correction RS.
  • the radio communication system includes at least radio base station 10 shown in FIG. 1 and user terminal 20 shown in FIG.
  • the user terminal 20 is connected to the radio base station 10.
  • the radio base station 10 transmits a DL control signal using a downlink control channel (for example, PDCCH) to the user terminal 20, and uses a downlink data channel (for example, downlink shared channel: PDSCH) to transmit a DL data signal,
  • a downlink control channel for example, PDCCH
  • PDSCH downlink shared channel
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to the present embodiment. 1 includes a control unit 101, a transmission signal generation unit 102, a precoding unit 103, a mapping unit 104, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 105, a transmission unit 106, and an antenna. 107.
  • the control unit 101 performs scheduling (for example, resource allocation) such as DL data signal, DL control signal, demodulation RS, and correction RS.
  • scheduling for example, resource allocation
  • control section 101 maps demodulation RS to the first symbol of each subframe and maps correction RS to a predetermined symbol other than the beginning of the predetermined subcarrier of each subframe. To schedule.
  • mapping setting indicating resources to which the demodulation RS, correction RS, and the like are mapped is notified to the user terminal 20 by, for example, higher layer (for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the user terminal 20 may be notified by physical layer (PHY) signaling.
  • the mapping setting may be uniquely associated with at least one of other parameters (for example, information on the system bandwidth, carrier frequency, DL data signal (for example, mapping pattern, etc.)).
  • other parameters for example, information on the system bandwidth, carrier frequency, DL data signal (for example, mapping pattern, etc.)
  • the parameter notified as the mapping setting may be, for example, a mapping pattern indicating the mapping position of the demodulation RS and the correction RS, and the transmission cycle of each signal, the number of signals, the sequence used, and the used.
  • the number of antenna ports may be used.
  • the notified value may be the setting value itself, or may be an index value assigned to each of a plurality of setting value candidates, or an index value collectively attached to a plurality of setting value candidates. By using the index value, the signaling size required for the notification of the mapping setting can be reduced as compared with the case of notifying the setting value itself.
  • the control unit 101 outputs scheduling information indicating a scheduling result to the transmission signal generation unit 102 and the mapping unit 104.
  • control unit 101 controls precoding for the DL data signal, the DL control signal, the demodulation RS, the correction RS, and the like. For example, the control unit 101 determines whether or not to apply precoding to these signals, and parameters used when applying precoding (for example, a precoding vector (also referred to as a precoding weight or a weight coefficient). , Antenna port (port number), etc.). The control unit 101 outputs precoding information indicating the determined parameter to the transmission signal generation unit 102 and the precoding unit 103.
  • precoding vector also referred to as a precoding weight or a weight coefficient
  • Antenna port port number
  • the transmission signal generation unit 102 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, a demodulation RS, and a correction RS).
  • the DL control signal includes downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information and precoding information output from the control unit 101.
  • DCI Downlink Control Information
  • the transmission signal generation unit 102 performs encoding processing and modulation processing on the DL signal.
  • the transmission signal generation unit 102 outputs the generated DL signal to the precoding unit 103.
  • the precoding unit 103 precodes the DL signal input from the transmission signal generation unit 102 based on the precoding information input from the control unit 101. Note that the precoding unit 101 outputs the DL control signal to the mapping unit 104 as it is when the DL control signal is not precoded.
  • the mapping unit 104 maps the DL signal input from the precoding unit 103 to a predetermined radio resource based on the scheduling information input from the control unit 101.
  • the mapping unit 104 outputs the DL signal mapped to the radio resource to the IFFT unit 105.
  • the details of the mapping (arrangement) method of the demodulation RS and the correction RS will be described later.
  • IFFT section 105 performs IFFT processing on the DL signal that is a frequency domain signal input from mapping section 104, and transmits the DL signal that is a time domain signal (that is, a signal composed of OFDM symbols) to transmission section 106.
  • the signal waveform based on OFDM modulation is used as an example of the signal waveform of the DL signal.
  • SC-FDMA Single-Carrier- The signal waveform may be based on Frequency Division Multiple Access
  • the transmission unit 106 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the baseband DL signal input from the IFFT unit 105, and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 107.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment. 2 includes an antenna 201, a receiving unit 202, an FFT (Fast Fourier Transform) unit 203, a signal separation unit 204, a channel estimation unit 205, a channel correction unit 206, a demodulation / decoding unit. 207.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the receiving unit 202 performs reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal (DL signal) received by the antenna 201, and outputs a baseband DL signal to the FFT unit 203.
  • the FFT unit 203 performs FFT processing on the DL signal that is a time domain signal input from the receiving unit 202, and outputs the DL signal that is a frequency domain signal to the signal separation unit 204.
  • the signal separation unit 204 separates (demapping) the DL control signal, the demodulation RS, and the correction RS from the DL signal input from the FFT unit 203, and the demodulation RS is transmitted to the channel estimation unit 205.
  • the correction RS is output to the channel correction unit 206, and the DL control signal is output to the demodulation / decoding unit 207.
  • the signal separation unit 204 separates (demapping) the DL data signal from the DL signal based on the scheduling information (for example, allocated resource) input from the demodulation / decoding unit 207, and demodulates and decodes the DL data signal. Output to the unit 207.
  • the channel estimation unit 205 performs channel estimation using the demodulation RS input from the signal separation unit 204, and outputs a channel estimation value as an estimation result to the demodulation / decoding unit 207.
  • the channel correction unit 206 performs channel estimation using the correction RS input from the signal separation unit 204, calculates a difference between channel estimation values of each symbol, and calculates a time variation amount of each symbol. Note that when at least one of the antenna port numbers of the demodulation RS and the correction RS matches, the channel correction unit 206 may input the channel estimation value from the channel estimation unit 205 and use it for calculating the amount of time variation. The channel correction unit 206 outputs the time variation amount to the demodulation / decoding unit 207.
  • Demodulation / decoding section 207 demodulates the DL data signal input from signal separation section 203 using the channel estimation value input from channel estimation section 204 and the amount of time variation input from channel correction section 205. Specifically, the demodulation / decoding section 207 corrects the channel estimation value of the RE (Resource Element) subcarrier to which the DL data signal to be demodulated is mapped with the time variation amount of the symbol of the RE, and performs the demodulation.
  • Channel compensation (equalization processing) is performed by multiplying the target signal by the reciprocal of the corrected channel estimation value, and the DL data signal after channel compensation is demodulated.
  • RE is a radio resource region defined by one symbol and one subcarrier.
  • the demodulation / decoding unit 207 demodulates the DL control signal input from the signal separation unit 203.
  • the DL control signal may be demodulated using only the channel estimation value without using the amount of time variation.
  • the demodulation / decoding unit 207 performs decoding processing (for example, blind detection processing) on the demodulated DL control signal and DL data signal.
  • Received data obtained by decoding the DL data signal is transferred to an application unit (not shown).
  • the application unit performs processing related to a layer higher than the physical layer and the MAC layer.
  • Control information such as scheduling information obtained by decoding the DL control signal is output to the signal separation unit 204.
  • mapping settings for the demodulation RS and the correction RS will be described in detail.
  • FIG. 3 shows a mapping example of the demodulation RS and the correction RS according to the present embodiment.
  • RU Resource Unit
  • 168RE Resource Element
  • SC1 to SC12 subcarriers
  • one subframe is composed of 14 symbols.
  • the demodulation RS is mapped in the frequency direction, and the correction RS is mapped in the time direction.
  • the demodulation RS is mapped to the first symbol (first symbol) SB1 of each subcarrier (SC1 to SC12).
  • the correction RS is mapped to the second and subsequent predetermined symbols SB2, SB4, SB6, SB8, SB10, SB12, and SB14 of the subcarrier SC7.
  • the user terminal 20 uses the demodulation RS mapped to RE 302 in the channel estimation unit 205 to use the channel of (SC7, SB1).
  • the estimated value is calculated, and the channel estimated value of (SC11, SB1) is calculated using the demodulation RS mapped to RE303.
  • the user terminal 20 calculates the channel estimation value of (SC7, SB6) using the correction RS mapped to the RE 304 in the channel correction unit 206, and the channel estimation value of (SC7, SB1) and (SC7, SB1).
  • the amount of time variation occurring in the channel between SB1 and SB6 is calculated from the difference between the channel estimation values of SB6).
  • the user terminal 20 corrects the channel estimation value of (SC11, SB1) based on the time variation amount of SB6 in the demodulation / decoding unit 207, calculates the channel estimation value of (SC11, SB6), ( The DL data signal mapped to RE 301 is demodulated using the channel estimation value of SC11, SB6).
  • the amount of time variation calculated using the correction RS mapped to the symbols before and after the symbol (SB6 and SB8).
  • the average value be the amount of time variation of the symbol.
  • the correction RS is mapped to a symbol behind the symbol to which the demodulation RS is mapped, and the channel estimation value calculated using the demodulation RS is calculated using the correction RS. Correction is performed based on the amount of time fluctuation.
  • the radio base station 10 may orthogonalize the correction RSs between layers, and may map (layer multiplexing) for each layer, or may map (layer transmission) common to the layers. . Further, the radio base station 10 may set the antenna port number to be common with any of the demodulation RS port numbers or may be set to be different from any of the demodulation RS port numbers. Good.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example in which correction RSs are layer-multiplexed by FDM (Frequency Division Multiplex).
  • the correction RS used for demodulation of the DL data signal transmitted in layer # 1 (hereinafter referred to as “layer # 1 correction RS”) is SC7 SB2, SB4, SB6, SB8, SB10, SB12. , SB14, SB2, SB4, SB6, SB8, SB10 of SC6 are correction RSs (hereinafter referred to as “layer # 2 correction RSs”) that are mapped to SB14 and used for demodulation of DL data signals transmitted in layer # 2. , SB12, and SB14. That is, the layer # 1 correction RS and the layer # 2 correction RS are mapped to different subcarriers.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example in which correction RSs are layer-multiplexed by TDM (Time Division Division Multiplex).
  • the layer # 1 correction RS is mapped to SB2, SB4, SB6, SB8, SB10, SB12, and SB14 of SC7
  • the layer # 2 correction RS is SB3, SB5, SB7, SB9, SB11, and SB13 of SC7. Is mapped. That is, the layer # 1 correction RS and the layer # 2 correction RS are mapped to different symbols.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example in which correction RSs are layer-multiplexed by CDM (Code Division Multiplex).
  • the layer # 1 correction RS and the layer # 2 correction RS are mapped to SB2, SB4, SB6, SB8, SB10, SB12, and SB14 of SC7.
  • the code of the layer # 1 correction RS for example, (0, 0)
  • the code of the layer # 2 correction RS for example, (0, 1)
  • the code of the layer # 1 correction RS and the code of the layer # 2 correction RS are orthogonal to each other in the symbols SB6 and SB8, SB10 and SB12, and SB12 and SB14.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which correction RSs are layer-multiplexed by SDM (Space Division Multiplex).
  • the layer # 1 correction RS and the layer # 2 correction RS are mapped to SB2, SB4, SB6, SB8, SB10, SB12, and SB14 of SC7.
  • the layer # 1 correction RS and the layer # 2 correction RS are transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 through different spatial transmission paths.
  • the correction accuracy can be improved by making the correction RS orthogonal between the layers and mapping the layers for each layer as compared with the case of mapping the layers in common. Note that overhead can be reduced when layer multiplexing is performed using CDM and SDM compared to when layer multiplexing is performed using FDM and TDM.
  • the correction RS may be layer-multiplexed by combining CDM or SDM with FDM and TDM.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating an example in which correction RSs are layer-multiplexed when the number of layers is eight. In FIGS. 8A and 8B, the description of the demodulation RS is omitted. 8A and 8B, pattern # 1 is an example in which the correction RS is layer-multiplexed by the CDM alone. Patterns # 2, # 3, and # 4 are examples in which correction RSs are layer-multiplexed by a combination of CDM and FDM. Patterns # 5, # 6, and # 7 are examples in which correction RSs are layer-multiplexed by a combination of CDM, FDM, and TDM. In FIGS. 8A and 8B, SDM may be used instead of CDM.
  • the radio base station 10 may map the correction RS to all symbols after the second of the predetermined subcarrier SC7. In this way, by making the mapping interval of the correction RSs fine, the time variation followability can be improved.
  • the radio base station 10 may map the correction RS to all symbols after the second of the plurality of subcarriers SC1, SC7, SC12. As described above, by densely mapping the correction RS in the frequency direction, it is possible to improve resistance to frequency selective fading.
  • the radio base station 10 may make the mapping interval of the correction RS sparse. In this case, overhead can be reduced.
  • the radio base station 10 may map the correction RS only to the first half symbols. In this case, although the time followability in the latter half of the symbol is deteriorated, the processing time due to channel estimation can be reduced, and the overhead can be reduced.
  • the radio base station 10 may orthogonalize the correction RS between layers and perform mapping (layer multiplexing) for each layer. You may map in common.
  • correction RSs may be layer-multiplexed by combining CDM or SDM with FDM and TDM only for the first half of the symbols.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams illustrating an example in which the correction RS is layer-multiplexed only on the first half symbols when the number of layers is eight. In FIG. 13A and FIG. 13B, description of the demodulation RS is omitted. In FIGS.
  • pattern # 1 is an example in which the correction RS is layer-multiplexed only on the first half symbol by the CDM alone.
  • Patterns # 2, # 3, and # 4 are examples in which the correction RS is layer-multiplexed only on the first half symbol by a combination of CDM and FDM.
  • Patterns # 5, # 6, and # 7 are examples in which the correction RS is layer-multiplexed only on the first half symbol by a combination of CDM, FDM, and TDM.
  • Pattern # 8 in FIGS. 13A and 13B is an example in which a part of the correction RS is layer-multiplexed with the symbols in the latter half of pattern # 7.
  • SDM can be used instead of CDM.
  • the radio base station 10 when the demodulation RS is mapped to the first symbol for the first half and further mapped to a symbol other than the first for the second half, the radio base station 10 May be mapped to the first half symbol and the second half symbol, respectively.
  • the user terminal 20 performs demodulation processing on the DL data signal mapped to the first half symbol using the demodulation RS mapped to the first symbol and the correction RS mapped to the first symbol. Further, the user terminal 20 performs demodulation processing on the DL data signal mapped to the latter half symbol using the demodulation RS mapped to the symbols other than the head symbol and the correction RS mapped to the latter half symbol.
  • the radio base station 10 may map a common correction RS.
  • the user terminal 20 performs demodulation processing on the DL data signal mapped to the first half symbol using the correction RS that is shared with the demodulation RS mapped to the first symbol.
  • the user terminal 20 performs a demodulation process on the DL data signal mapped to the latter half symbol using a correction RS common to the demodulation RS mapped to the symbols other than the head symbol.
  • other signals are mapped to the RE (RE401 (SC7, SB14) in FIG. 15A) to which the correction RS is to be mapped by scheduling.
  • the radio base station 10 may map other signals without mapping the correction RS to the RE, or may map other signals without mapping other signals. May be mapped.
  • the radio base station 10 may map the correction RS so that it does not overlap between adjacent cells.
  • the radio base station 10 of the cell # 1 maps the correction RS to the SC 7 (FIG. 16A)
  • the radio base station 10 of the cell # 2 maps the correction RS to the SC 10 (FIG. 16B). .
  • mapping the correction RS so that it does not overlap between adjacent cells so that it does not overlap between adjacent cells, the influence of interference can be suppressed when precoding is not performed between adjacent cells.
  • the radio base station 10 may control the mapping pattern of the correction RS for each user terminal 20 or for each RU assigned to the user terminal 20.
  • the radio base station 10 controls the mapping pattern and maps many correction RSs to a user whose average moving speed is fast.
  • the radio base station 10 maps the correction RS to all symbols after the second for user # 1 whose average moving speed is equal to or higher than the threshold (FIG. 17A), and the average moving speed is a user whose threshold is less than the threshold.
  • the correction RS is mapped to the second and subsequent symbols for # 2 at intervals of two symbols (FIG. 17B).
  • the radio base station 10 may control a mapping pattern and map many correction RSs to users with poor reception quality (a high NACK rate).
  • the radio base station 10 controls the mapping pattern and maps a large number of correction RSs (for example, symbols in the latter half of the subframe) to a user terminal having high signal processing capability (short delay time in signal processing). Good.
  • the reception quality of the entire system can be improved by controlling the mapping pattern of the correction RS for each user terminal 20 or for each RU assigned to the user terminal 20.
  • the mapping pattern of the correction RS may be controlled according to the moving speed of the user terminal 20.
  • the overhead can be reduced by lengthening (decreasing the rate) of the RU to which the correction RS is mapped.
  • the user terminal 20 of the user # 1 calculates a time variation amount using the correction RS mapped to the RU # 2, and uses the time variation amount to demodulate the RUs # 1 to # 5. I do.
  • the user terminal 20 of the user # 2 calculates a time variation amount using the correction RS mapped to the RU # 6, and uses the time variation amount to demodulate the RUs # 6, # 7, and # 8. The time variation amount is calculated using the correction RS mapped to RU # 10, and the RU # 9, # 10, # 11, and # 12 are demodulated using the time variation amount.
  • the user terminal 20 of the user # 2 uses the correction RS mapped to the RU # 6 and the RU # 10 to calculate a time variation amount by an interpolation process such as averaging or linear interpolation, and the time variation amount Is used to demodulate RUs # 6, # 7, # 8, # 9, # 10, # 11, and # 12.
  • an interpolation process such as averaging or linear interpolation
  • the user terminal 20 when there is a user terminal 20 that does not have an RU mapped with a correction RS in the resource allocated to the own station (user # 2 in FIG. 19), the user terminal 20 In the RU to which the correction RS is mapped, the amount of time variation is calculated by using the correction RS of the RU adjacent to the resource allocated to the own station.
  • the user terminal 20 of the user # 2 calculates the time variation amount using the correction RS mapped to the RU # 2 and the RU # 6, and uses the time variation amount to determine the RU # 4, #. 5 demodulation processing is performed.
  • the radio base station 10 sets the RU that maps the correction RS so that the correction RS is mapped to at least one RU. It may be added (RU # 4 in FIG. 20).
  • the user terminal 20 of the user # 2 calculates a time variation amount using the correction RS mapped to the RU # 4, and uses the time variation amount to demodulate the RU # 4 and # 5. I do.
  • the user terminal 20 of the user # 1 calculates the time fluctuation amount using the correction RS mapped to the RU # 2, and uses the time fluctuation amount to perform the demodulation processing of the RUs # 1, # 2, and # 3. I do.
  • the user terminal 20 of the user # 3 calculates a time variation amount using the correction RS mapped to the RU # 6, and uses the time variation amount to demodulate the RUs # 6, # 7, and # 8.
  • the time variation amount is calculated using the correction RS mapped to RU # 10, and the RU # 9, # 10, # 11, and # 12 are demodulated using the time variation amount.
  • the user terminal 20 of the user # 3 uses the correction RS mapped to the RU # 6 and the RU # 10 to calculate a time variation amount by a process such as averaging or linear interpolation, and the time variation amount is calculated.
  • the RUs # 6, # 7, # 8, # 9, # 10, # 11, and # 12 are demodulated.
  • the radio base station 10 changes the period in the frequency direction of the RU to which the correction RS is mapped, and corrects to at least one RU within the resources allocated to each user terminal 20. RS may be mapped.
  • the radio base station 10 transmits the correction RS to the RU at a ratio of one to two RUs so that the correction RS is mapped to the resource allocated to the user terminal 201 of the user # 2. To map.
  • the overhead can be reduced by lengthening (decreasing the ratio) of the subframe to which the correction RS is mapped.
  • the period in the time direction of the subframe to which the correction RS is mapped may be set commonly in the cell, or may be set individually for each user as shown in FIG.
  • the radio base station 10 performs control so that the ratio of subframes to which the correction RS is mapped increases for users with a high average moving speed.
  • the radio base station 10 maps the correction RS to the subframe at a rate of one out of two for user # 1 whose average moving speed is equal to or greater than the threshold, and the average moving speed is less than the threshold for user #
  • the correction RS is mapped to the subframe at a ratio of 1 to 3 for 2.
  • the radio base station 10 may set the period in the time direction of the subframe in which the correction RS is mapped according to the carrier frequency.
  • the radio base station 10 maps correction RSs to subframes at a ratio of 1 to 2 when the carrier frequency is 30 GHz, and 1 to 3 when the carrier frequency is 6 GHz.
  • the correction RS is mapped to the subframe in FIG.
  • the radio base station 10 may be set so that each user terminal 20 can detect the period in the time direction of the subframe to which the correction RS is mapped by blind. For example, as shown in FIG. 25, in all the subframes (cycle 1), the correction RS is mapped to the correction RS to the subframe in the ratio A that maps the correction RS to 1 every 2 (cycle 2). Three patterns of pattern B, which is a pattern C for mapping correction RSs to subframes, are prepared at a ratio of one pattern B to three (period 3). In this case, the user terminal 20 can detect the correction RS for the four consecutive subframes blindly and specify the pattern. When the user terminal 20 performs blind detection, the radio base station 10 does not need to transmit information (signaling) indicating a pattern to the user terminal 20, thereby reducing overhead.
  • the radio base station 10 does not need to transmit information (signaling) indicating a pattern to the user terminal 20, thereby reducing overhead.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example in which correction RSs for each user are multiplexed in the CDM.
  • the correction RS for user # 1 and the correction RS for user # 2 are both mapped to symbols SB2 to SB14 of SC7.
  • FIGS. 27A and 27B are diagrams illustrating an example in which correction RSs for each user are multiplexed by FDM.
  • the correction RS for user # 1 is mapped to symbols SB2 to SB14 of SC7.
  • correction RS for user # 2 is mapped to symbols SB2 to SB14 of SC8.
  • the DL data signal is mapped to RE (symbols from SB2 to SB14 of SC8 in FIG. 27A and symbols from SB2 to SB14 of SC7 in FIG. 27B) to which correction RSs for other users are mapped. You may make it not. In this case, puncturing or rate matching is performed on the DL data signal.
  • one RU is defined by 168RE composed of 14 symbols and 12 subcarriers.
  • RU number of symbols and number of subcarriers.
  • a PN Pulseudo Noise sequence is generated as one of PCID (Physical Cell Identity), VCID (Virtual Cell Identity), UE-ID (User Equipment Cell Identity) or a plurality of combination sequence seeds therein, and
  • the correction RS may be generated using a PN sequence.
  • the correction RS may be generated using another sequence such as a Zadoff-Chu sequence instead of the PN sequence.
  • the correction RS is mapped to a symbol behind the symbol to which the demodulation RS is mapped.
  • the radio base station 10 may map the DL control signal to the first symbol of each subcarrier and map the demodulation RS to the second symbol of each subcarrier.
  • the radio base station 10 may map the demodulation RS to the first symbol of some subcarriers (SC1, SC3, SC5, SC7, SC9, SC11).
  • each user terminal 20 may report the amount of time variation calculated using the correction RS to the radio base station 10.
  • the method of reporting the amount of time variation may be included in the uplink control information or the physical uplink control channel (PUCCH).
  • Each user terminal 20 calculates an amount of time variation of each symbol by performing an averaging process for each antenna port (layer) or the value thereof, and generates report information indicating the amount of time variation.
  • each user terminal 20 reports all the antenna ports or the amount of time variation obtained by averaging them to the radio base station 10 together.
  • the amount of time variation of each antenna port may be reported individually as appropriate.
  • the radio base station 10 may select and notify each user terminal 20 of the antenna port to be reported and the reporting cycle, or each user terminal 20 may select, or the radio base station 10 and each user terminal 20 may be defined in advance.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by the plurality of devices.
  • a wireless base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation and communication performed by the communication device 1004. Alternatively, it is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described control unit 101, transmission signal generation unit 102, precoding unit 103, mapping unit 104, IFFT unit 105, FFT unit 203, signal separation unit 204, channel estimation unit 205, channel correction unit 206, demodulation / decoding unit 207 and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 101 of the radio base station 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 106, the antenna 107, the antenna 201, the reception unit 202, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses between devices.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot according to an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the demodulation RS and the correction RS may be called differently corresponding to each.
  • the demodulation RS and the correction RS may be defined by the same name (for example, the demodulation RS).
  • the DL data signal may be referred to as a physical downlink shared channel (PDSCH) or a downlink data channel.
  • the DL control signal may be referred to as a physical downlink control channel (PDCCH) or a downlink control channel.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, etc.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called TTI (Transmission Time Interval).
  • one subframe may be referred to as TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • one slot may be referred to as TTI.
  • the resource unit is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • one or a plurality of symbols may be included, and one slot, one subframe, or a length of 1 TTI may be included.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource units.
  • the resource unit may also be called a resource block (RB: Resource Block), a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, a scheduling unit, a frequency unit, or a subband.
  • the resource unit may be configured by one or a plurality of REs.
  • 1 RE may be any resource (for example, the smallest resource unit) smaller than a resource unit serving as a resource allocation unit, and is not limited to the name RE.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the subframes included in the resource block
  • the number of carriers can vary.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • a base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be called in terms such as fixed station (fixed station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femtocell, small cell.
  • a user terminal is a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile by a person skilled in the art It may also be called terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, UE (User ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Equipment), or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read as a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • the user terminal in this specification may be read as a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation that is performed by the base station (radio base station) in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (for example, it can be performed by MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by 1 bit, may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • determining may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, searching (looking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), ascertaining what has been ascertaining, “deciding”, “deciding”, and the like.
  • determination and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as "determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • One embodiment of the present invention is useful for a mobile communication system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本発明のユーザ端末は、復調用RSを用いて各サブキャリアのチャネル推定値を算出し、復調用RSがマッピングされるシンボルの後方のシンボルにマッピングされた補正用RSを用いて各シンボルの時間変動量を算出し、復調対象のデータ信号がマッピングされたリソースエレメントのサブキャリアのチャネル推定値を、当該リソースエレメントのシンボルの時間変動量で補正することにより、当該リソースエレメントのチャネル推定値を算出する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれる)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G)では、超高速、大容量化、超低遅延などの要求を達成するために、広帯域の周波数スペクトルを利用することが検討されている。このため、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムにて用いられる周波数帯よりも高い周波数帯(例えば、30~70GHz帯)を用いること、及び、多数のアンテナ素子を用いる大規模(Massive)MIMO(Multiple Input Multiple Output)を用いることが検討されている。
 また、将来の無線通信システムでは、サブフレーム内におけるチャネル推定及び信号復調に要する処理時間の短縮を実現するため、復調用参照信号(例えば、DMRS(Demodulation Reference Signal)。以下、「復調用RS」と呼ぶこともある)を、サブフレームの前方にマッピングすることが検討されている(非特許文献2)。
3GPP TS 36.300 v13.4.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 13)," June 2016 R1-165575, Qualcomm, Ericsson, Panasonic, NTT Docomo, ZTE, Convida, Nokia, ASB, Sony, Intel, "Way Forward On Frame Structure," May 2016.
 しかしながら、サブフレームの前方に復調用RSをマッピングする場合、単に、復調用RSに基づくチャネル推定値を用いて復調を行うと、チャネルの時間変動に追従することができず、サブフレームの後方になる程、チャネル推定精度が劣化し、通信品質が低下してしまう。特に、ユーザ端末が高速に移動している場合に、この課題は顕著となる。
 本発明の一態様は、サブフレームの前方に復調用RSをマッピングする場合に、サブフレームの後方におけるチャネル推定精度の劣化を防止し、通信品質の低下を防ぐことができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することである。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、データ信号、復調用参照信号及び補正用参照信号を含む下りリンク信号を受信する受信部と、前記復調用参照信号を用いて各サブキャリアのチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、前記補正用参照信号を用いて各シンボルの時間変動量を算出するチャネル補正部と、前記チャネル推定値及び前記時間変動量を用いて前記データ信号を復調する復調部と、を具備する。
 本発明の一態様によれば、サブフレームの前方に復調用RSをマッピングする場合に、サブフレームの後方におけるチャネル推定精度の劣化を防止し、通信品質の低下を防ぐことができる。
本発明の一実施の形態に係る無線基地局の構成例を示すブロック図である。 本発明の一実施の形態に係るユーザ端末の構成例を示すブロック図である。 本発明の一実施の形態に係るマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例1に係る第1のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例1に係る第2のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例1に係る第3のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例1に係る第4のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例1に係る第5のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例1に係る第5のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第1のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第2のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第3のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第4のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第4のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第5のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第5のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第6のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第6のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第7のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第7のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第8のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第8のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第9のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例2に係る第9のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例3に係る第1のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例3に係る第2のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例3に係る第3のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例3に係る第4のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例4に係る第1のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例4に係る第2のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例4に係る第3のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例4に係る第4のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例5に係る第1のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例5に係る第2のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の変形例5に係る第2のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の復調用RSの第1のマッピング例を示す図である。 本発明の一実施の形態の復調用RSの第2のマッピング例を示す図である。 本発明に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 (本発明に至った経緯)
 既存のLTEシステムにおけるDMRSのマッピング方法は、DMRSがサブフレーム内で分散してマッピングされるため、将来の無線通信システムにおいて要求される低遅延を実現(すなわち、処理時間の低減)する方法として適していない。そこで、将来の無線通信システムでは、復調用RSをサブフレームの前方にマッピングすることが検討されている。
 しかしながら、復調用RSをサブフレームの前方にマッピングした場合、単に、復調用RSに基づくチャネル推定値を用いて復調を行うとチャネルの時間変動に追従することができなくなり、サブフレームの後方におけるチャネル推定精度が劣化するという課題が生じる。
 本発明者らは、上記課題を解決するために、復調用RSとは異なるRSをマッピング(配置)することを着想し、本発明に至った。
 本発明は、復調用RSがマッピングされるシンボルの後方のシンボルに、時間変動補正用参照信号(以下、「補正用RS(Refinement RS)」と呼ぶ)をマッピングし、復調用RSを用いて算出したチャネル推定値を、補正用RSを用いて算出した時間変動量に基づいて補正することを主たる特徴とする。
 以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態)
 本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも、図1に示す無線基地局10及び図2に示すユーザ端末20を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続している。無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、下り制御チャネル(例えば、PDCCH)を用いてDL制御信号を送信し、下りデータチャネル(例えば、下り共有チャネル:PDSCH)を用いてDLデータ信号、復調用RS及び補正用RSを送信する。
 <無線基地局>
 図1は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。図1に示す無線基地局10は、制御部101と、送信信号生成部102と、プリコーディング部103と、マッピング部104と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部105と、送信部106と、アンテナ107と、を含む構成を採る。
 制御部101(スケジューラ)は、DLデータ信号、DL制御信号、復調用RS及び補正用RS等のスケジューリング(例えば、リソース割当)を行う。本実施の形態では、制御部101は、各サブフレームの先頭のシンボルに復調用RSがマッピングされ、各サブフレームの所定のサブキャリアの先頭以外の所定のシンボルに補正用RSがマッピングされるようにスケジューリングを行う。
 復調用RS、補正用RS等がマッピングされるリソースを示す情報(マッピング設定)は、例えば、上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control)又はMAC(Medium Access Control))シグナリングによってユーザ端末20に通知されてもよく、物理レイヤ(PHY)シグナリングによってユーザ端末20に通知されてもよい。
 または、マッピング設定と、他のパラメータ(例えば、システム帯域幅、キャリア周波数、DLデータ信号に関する情報(例えば、マッピングパターン等)など)の少なくとも1つとが一意に対応付けられてもよい。この場合、ユーザ端末20は、他のパラメータに基づいて、マッピング設定を暗黙的(implicit)に特定できるので、マッピング設定を通知するためのシグナリングを削減できる。
 また、マッピング設定として通知されるパラメータは、例えば、復調用RS及び補正用RSのマッピング位置を示すマッピングパターンでもよく、各信号の送信周期、信号の個数、使用される系列、及び、使用されるアンテナポート数等でもよい。また、通知される値は、設定値そのものでもよく、複数の設定値の候補にそれぞれ付されたインデックス値、もしくは複数の設定値の候補にまとめて付されたインデックス値、でもよい。インデックス値を用いることで、設定値そのものを通知する場合よりも、マッピング設定の通知に要するシグナリングサイズを低減できる。
 制御部101は、スケジューリング結果を示すスケジューリング情報を送信信号生成部102及びマッピング部104に出力する。
 また、制御部101は、DLデータ信号、DL制御信号、復調用RS及び補正用RS等に対するプリコーディングを制御する。例えば、制御部101は、これらの信号に対するプリコーディングの適用の有無、及び、プリコーディングを適用する際に使用するパラメータ(例えば、プリコーディングベクトル(プリコーディングウェイト又は重み係数等と呼ぶこともある)、アンテナポート(ポート番号)等)を決定する。制御部101は、決定したパラメータを示すプリコーディング情報を、送信信号生成部102及びプリコーディング部103に出力する。
 送信信号生成部102は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、復調用RS及び補正用RSを含む)を生成する。例えば、DL制御信号には、制御部101から出力されたスケジューリング情報及びプリコーディング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が含まれる。また、送信信号生成部102は、DL信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。送信信号生成部102は、生成したDL信号をプリコーディング部103に出力する。
 プリコーディング部103は、制御部101から入力されるプリコーディング情報に基づいて、送信信号生成部102から入力されるDL信号をプリコーディングする。なお、プリコーディング部101は、DL制御信号をプリコーディングしない場合には、DL制御信号をそのままマッピング部104に出力する。
 マッピング部104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、プリコーディング部103から入力されるDL信号を所定の無線リソースにマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号をIFFT部105に出力する。なお、復調用RS及び補正用RSのマッピング(配置)方法の詳細については後述する。
 IFFT部105は、マッピング部104から入力される周波数領域信号であるDL信号に対してIFFT処理を行い、時間領域信号であるDL信号(つまり、OFDMシンボルで構成される信号)を送信部106に出力する。なお、図1及び図2では、DL信号の信号波形の一例としてOFDM変調に基づく信号波形を用いたが、これに限定されるものではなく、他の方式(例えば、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access))に基づく信号波形でもよい。
 送信部106は、IFFT部105から入力されるベースバンドのDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ107から送信する。
 <ユーザ端末>
 図2は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。図2に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、FFT(Fast Fourier Transform)部203と、信号分離部204と、チャネル推定部205と、チャネル補正部206と、復調・復号部207と、を含む構成を採る。
 受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、ベースバンドのDL信号をFFT部203に出力する。
 FFT部203は、受信部202から入力される時間領域信号であるDL信号に対してFFT処理を行い、周波数領域信号であるDL信号を信号分離部204に出力する。
 信号分離部204は、マッピング設定に基づいて、FFT部203から入力されるDL信号からDL制御信号、復調用RS及び補正用RSを分離(デマッピング)し、復調用RSをチャネル推定部205に出力し、補正用RSをチャネル補正部206に出力し、DL制御信号を復調・復号部207に出力する。
 また、信号分離部204は、復調・復号部207から入力されるスケジューリング情報(例えば、割当リソース)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部207に出力する。
 チャネル推定部205は、信号分離部204から入力される復調用RSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部207に出力する。
 チャネル補正部206は、信号分離部204から入力される補正用RSを用いてチャネル推定を行い、各シンボルのチャネル推定値の差分を計算し、各シンボルの時間変動量を算出する。なお、復調用RSと補正用RSのアンテナポート番号の少なくとも1つが一致する場合、チャネル補正部206は、チャネル推定部205からチャネル推定値を入力して時間変動量の算出に用いてもよい。チャネル補正部206は、時間変動量を復調・復号部207に出力する。
 復調・復号部207は、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値及びチャネル補正部205から入力される時間変動量を用いて、信号分離部203から入力されるDLデータ信号を復調する。具体的には、復調・復号部207は、復調対象のDLデータ信号がマッピングされたRE(Resource Element)のサブキャリアのチャネル推定値を、該REのシンボルの時間変動量で補正し、該復調対象の信号に補正後のチャネル推定値の逆数を乗算してチャネル補償(等化処理)を行い、チャネル補償後のDLデータ信号を復調する。なお、REは、1シンボルと1サブキャリアとで定義される無線リソース領域である。
 また、復調・復号部207は、信号分離部203から入力されるDL制御信号を復調する。なお、遅延時間を短縮する目的で、時間変動量を用いずにチャネル推定値のみを用いてDL制御信号の復調を行ってもよい。
 また、復調・復号部207は、復調後のDL制御信号及びDLデータ信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行う。DLデータ信号を復号することによって得られた受信データは、アプリケーション部(図示せず)に転送される。なお、アプリケーション部は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、DL制御信号を復号することによって得られたスケジューリング情報等の制御情報は、信号分離部204に出力される。
 <復調用RS及び補正用RSのマッピング例>
 次に、復調用RS及び補正用RSのマッピング設定について詳細に説明する。
 図3は、本実施の形態に係る復調用RS及び補正用RSのマッピング例を示す。なお、図3では、リソースの割り当て単位となるRU(Resource Unit)は、14シンボル(SB1~SB14)と12サブキャリア(SC1~SC12)で構成される168RE(Resource Element)によって定義される。また、図3では、1サブフレームは、14シンボルで構成される。
 復調用RSは周波数方向にマッピングされ、補正用RSは時間方向にマッピングされる。例えば、図3に示すように、復調用RSは、各サブキャリア(SC1~SC12)の1番目のシンボル(先頭シンボル)SB1にマッピングされる。また、補正用RSは、サブキャリアSC7の2番目以降の所定のシンボルSB2、SB4、SB6、SB8、SB10、SB12、SB14にマッピングされる。
 図3のRE301(SC11,SB6)にマッピングされたDLデータ信号を復調する場合、ユーザ端末20は、チャネル推定部205において、RE302にマッピングされた復調用RSを用いて(SC7,SB1)のチャネル推定値を算出し、RE303にマッピングされた復調用RSを用いて(SC11,SB1)のチャネル推定値を算出する。また、ユーザ端末20は、チャネル補正部206において、RE304にマッピングされた補正用RSを用いて(SC7,SB6)のチャネル推定値を算出し、(SC7,SB1)のチャネル推定値と(SC7,SB6)のチャネル推定値の差分から、SB1からSB6の間にチャネルに生じる時間変動量を算出する。
 そして、ユーザ端末20は、復調・復号部207において、(SC11、SB1)のチャネル推定値を、SB6の時間変動量に基づいて補正し、(SC11、SB6)のチャネル推定値を算出し、(SC11、SB6)のチャネル推定値を用いてRE301にマッピングされたDLデータ信号を復調する。
 なお、補正用RSがマッピングされていないシンボル(例えば、図3のSB7)については、該シンボルの前後のシンボル(SB6及びSB8)にマッピングされた補正用RSを用いて算出された時間変動量の平均値を、該シンボルの時間変動量とする。
 <本実施の形態の効果>
 このように、本実施の形態では、復調用RSがマッピングされるシンボルより後方のシンボルに補正用RSをマッピングし、復調用RSを用いて算出したチャネル推定値を、補正用RSを用いて算出した時間変動量に基づいて補正する。この処理によって、サブフレームの前方に復調用RSをマッピングする場合に、サブフレームの後方におけるチャネル推定精度の劣化を防止し、通信品質の低下を防ぐことができる。
 [変形例1(レイヤ多重)]
 本実施の形態では、無線基地局10が、補正用RSを、レイヤ間において直交させ、レイヤ毎にマッピング(レイヤ多重)してもよいし、レイヤ共通にマッピング(1レイヤ送信)してもよい。また、無線基地局10が、アンテナポート番号を、復調用RSのポート番号のいずれかと共通になるように設定してもよいし、復調用RSのポート番号のいずれとも異なるように設定してもよい。
 図4は、FDM(Frequency Division Multiplex)にて補正用RSをレイヤ多重した例を示す図である。図4では、レイヤ#1にて送信されるDLデータ信号の復調に用いられる補正用RS(以下、「レイヤ#1補正用RS」という)がSC7のSB2、SB4、SB6、SB8、SB10、SB12、SB14にマッピングされ、レイヤ#2にて送信されるDLデータ信号の復調に用いられる補正用RS(以下、「レイヤ#2補正用RS」という)がSC6のSB2、SB4、SB6、SB8、SB10、SB12、SB14にマッピングされている。すなわち、レイヤ#1補正用RSとレイヤ#2補正用RSとは、互いに異なるサブキャリアにマッピングされる。
 図5は、TDM(Time Division Multiplex)にて補正用RSをレイヤ多重した例を示す図である。図5では、レイヤ#1補正用RSがSC7のSB2、SB4、SB6、SB8、SB10、SB12、SB14にマッピングされ、レイヤ#2補正用RSがSC7のSB3、SB5、SB7、SB9、SB11、SB13にマッピングされている。すなわち、レイヤ#1補正用RSとレイヤ#2補正用RSとは、互いに異なるシンボルにマッピングされる。
 図6は、CDM(Code Division Multiplex)にて補正用RSをレイヤ多重した例を示す図である。図6では、レイヤ#1補正用RS及びレイヤ#2補正用RSが、共に、SC7のSB2、SB4、SB6、SB8、SB10、SB12、SB14にマッピングされている。そして、SB2とSB4の2つのシンボルにおいて、レイヤ#1補正用RSの符号(例えば(0,0))とレイヤ#2補正用RSの符号(例えば(0,1))とが直交する。同様に、SB6とSB8、SB10とSB12、及び、SB12とSB14の各シンボルの組において、レイヤ#1補正用RSの符号とレイヤ#2補正用RSの符号とが直交する。
 図7は、SDM(Space Division Multiplex)にて補正用RSをレイヤ多重した例を示す図である。図7では、レイヤ#1補正用RS及びレイヤ#2補正用RSが、共に、SC7のSB2、SB4、SB6、SB8、SB10、SB12、SB14にマッピングされている。そして、レイヤ#1補正用RSとレイヤ#2補正用RSとは、無線基地局10からユーザ端末20に、互いに異なる空間的伝送路にて送信される。
 このように、補正用RSを、レイヤ間にて直交させ、レイヤ毎にマッピングすることによって、レイヤ共通にマッピングする場合に比べて補正精度を向上させることができる。なお、CDM、SDMにてレイヤ多重する場合の方が、FDM、TDMにてレイヤ多重する場合に比べてオーバヘッドを削減できる。
 また、レイヤ数が多い場合に、CDMあるいはSDMに、FDM、TDMを組み合わせて補正用RSをレイヤ多重してもよい。図8A、図8Bは、レイヤ数が8の場合に、補正用RSをレイヤ多重した例を示す図である。なお、図8A、図8Bでは、復調用RSの記載を省略している。図8A、図8Bにおいて、パターン#1は、CDM単独にて補正用RSをレイヤ多重した例である。また、パターン#2、#3、#4は、CDMとFDMの組み合わせにて補正用RSをレイヤ多重した例である。また、パターン#5、#6、#7は、CDM、FDM及びTDMの組み合わせにて補正用RSをレイヤ多重した例である。なお、図8A、図8Bにおいて、CDMの代わりにSDMとすることもできる。
 [変形例2(RU内マッピング位置)]
 本実施の形態では、各RUにおける補正用RSのマッピング位置(個数、間隔等)に関して特に制限は無い。例えば、図9に示すように、無線基地局10は、補正用RSを、所定のサブキャリアSC7の2番目以降の全てのシンボルにマッピングしてもよい。このように、補正用RSのマッピング間隔を密にすることによって、時間変動追従性を向上させることができる。
 さらに、図10に示すように、無線基地局10は、補正用RSを、複数のサブキャリアSC1、SC7、SC12の2番目以降の全てのシンボルにマッピングしてもよい。このように、補正用RSを、周波数方向に密にマッピングすることによって、周波数選択性フェージングに対する耐性を向上させることができる。
 一方、図11に示すように、無線基地局10は、補正用RSのマッピング間隔を疎にしてもよい。この場合、オーバヘッドを削減できる。
 また、図12A、図12Bに示すように、無線基地局10は、補正用RSを、前半のシンボルのみにマッピングしてもよい。この場合、後半のシンボルにおける時間追従性は劣化するものの、チャネル推定に起因する処理時間を低減でき、オーバヘッドを削減できる。
 また、前半のシンボルのみに補正用RSをマッピングする際においても、無線基地局10は、補正用RSを、レイヤ間にて直交させ、レイヤ毎にマッピング(レイヤ多重)してもよいし、レイヤ共通にマッピングしてもよい。また、レイヤ数が多い場合に、前半のシンボルのみにCDMあるいはSDMに、FDM、TDMを組み合わせて補正用RSをレイヤ多重してもよい。図13A、図13Bは、レイヤ数が8の場合に、前半のシンボルのみに補正用RSをレイヤ多重した例を示す図である。なお、図13A、図13Bでは、復調用RSの記載を省略している。図13A、図13Bにおいて、パターン#1は、CDM単独にて前半のシンボルのみに補正用RSをレイヤ多重した例である。また、パターン#2、#3、#4は、CDMとFDMの組み合わせにて前半のシンボルのみに補正用RSをレイヤ多重した例である。また、パターン#5、#6、#7は、CDM、FDM及びTDMの組み合わせにて前半のシンボルのみに補正用RSをレイヤ多重した例である。図13A、図13Bのパターン#8は、パターン#7に対して一部の補正用RSを後半のシンボルにレイヤ多重した例である。なお、図13A、図13Bにおいて、CDMの代わりにSDMとすることもできる。
 また、図14A、図14Bに示すように、復調用RSが前半用として先頭のシンボルにマッピングされ、さらに後半用として先頭以外のシンボルにマッピングされている場合、無線基地局10は、補正用RSを、前半のシンボルと後半のシンボルそれぞれにマッピングしてもよい。この場合、ユーザ端末20は、前半のシンボルにマッピングされたDLデータ信号については、先頭のシンボルにマッピングされた復調用RSと前半のシンボルにマッピングされた補正用RSを用いて復調処理を行う。また、ユーザ端末20は、後半のシンボルにマッピングされたDLデータ信号については、先頭以外のシンボルにマッピングされた復調用RSと後半のシンボルにマッピングされた補正用RSを用いて復調処理を行う。
 また、復調用RSが前半用として先頭のシンボルにマッピングされ、さらに後半用として先頭以外のシンボルにマッピングされている場合、無線基地局10は、共通の補正用RSをマッピングしてもよい。この場合、ユーザ端末20は、前半のシンボルにマッピングされたDLデータ信号については、先頭のシンボルにマッピングされた復調用RSと共通の補正用RSを用いて復調処理を行う。また、ユーザ端末20は、後半のシンボルにマッピングされたDLデータ信号については、先頭以外のシンボルにマッピングされた復調用RSと共通の補正用RSを用いて復調処理を行う。
 また、図15A、図15Bに示すように、スケジューリングによって、補正用RSがマッピングされる予定のRE(図15AのRE401(SC7,SB14))に、他の信号(RS、DCH等)がマッピングされる場合(リソースが重複する場合)、無線基地局10は、該REに、補正用RSをマッピングせず、他の信号をマッピングしてもよいし、他の信号をマッピングせず、補正用RSをマッピングしてもよい。
 また、図16A、図16Bに示すように、無線基地局10は、隣接セル間において重複しないように補正用RSをマッピングしてもよい。図16の場合、セル#1の無線基地局10は、SC7に補正用RSをマッピングし(図16A)、セル#2の無線基地局10は、SC10に補正用RSをマッピングする(図16B)。
 このように、隣接セル間において重複しないように補正用RSをマッピングすることによって、隣接セル間においてプリコーディングを行わない場合に、干渉の影響を抑えることができる。
 また、図17A、図17Bに示すように、無線基地局10は、ユーザ端末20毎、もしくは、ユーザ端末20に割り当てられたRU毎に、補正用RSのマッピングパターンを制御してもよい。例えば、無線基地局10は、マッピングパターンを制御し、平均移動速度が速いユーザに多くの補正用RSをマッピングする。図17の場合、無線基地局10は、平均移動速度が閾値以上のユーザ#1に対して2番目以降の全てのシンボルに補正用RSをマッピングし(図17A)、平均移動速度が閾値未満ユーザ#2に対して2番目以降のシンボルに補正用RSを2シンボル間隔にてマッピングする(図17B)。
 あるいは、無線基地局10は、マッピングパターンを制御し、受信品質が悪い(NACKの割合が多い)ユーザに多くの補正用RSをマッピングしてもよい。
 あるいは、無線基地局10は、マッピングパターンを制御し、信号処理能力が高い(信号処理における遅延時間が短い)ユーザ端末に多くの補正用RSをマッピング(例えば、サブフレーム後半のシンボル)してもよい。
 このように、ユーザ端末20毎、もしくは、ユーザ端末20に割り当てられたRU毎に、補正用RSのマッピングパターンを制御することによって、システム全体の受信品質を向上させることができる。なお、ユーザ端末20の移動速度が変化する場合に、該ユーザ端末20の移動速度に応じて補正用RSのマッピングパターンを制御してもよい。
 [変形例3(周波数方向挿入周期)]
 また、本実施の形態では、補正用RSがマッピングされるRUの周波数方向の周期に関しても特に制限は無い。例えば、図18に示すように、無線基地局10は、補正用RSをマッピングするRUの周期をp(pは複数、図18ではp=4)とし、他のRUに補正用RSをマッピングしないようにしてもよい。補正用RSがマッピングされるRUの周期を長くする(割合を減らす)ことによってオーバヘッドを削減できる。
 図18の場合、ユーザ#1のユーザ端末20は、RU#2にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#1~#5の復調処理を行う。また、ユーザ#2のユーザ端末20は、RU#6にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#6、#7、#8の復調処理を行い、RU#10にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#9、#10、#11、#12の復調処理を行う。あるいは、ユーザ#2のユーザ端末20は、RU#6およびRU#10にマッピングされた補正用RSを用いて、平均化あるいは線形補間等の補間処理によって時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12の復調処理を行う。
 また、図19に示すように、自局に割り当てられたリソース内において、補正用RSがマッピングされたRUがないユーザ端末20が存在する場合(図19のユーザ#2)、該ユーザ端末20は、補正用RSがマッピングされたRUの中において、自局に割り当てられたリソースに近接するRUの補正用RSを用いて時間変動量を算出する。図19の場合、ユーザ#2のユーザ端末20は、RU#2およびRU#6にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#4、#5の復調処理を行う。
 また、図20に示すように、各ユーザ端末20に割り当てられたリソース内において、少なくとも1つのRUに補正用RSがマッピングされるように、無線基地局10は、補正用RSをマッピングするRUを追加してもよい(図20のRU#4)。図20の場合、ユーザ#2のユーザ端末20は、RU#4にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#4、#5の復調処理を行う。なお、ユーザ#1のユーザ端末20は、RU#2にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#1、#2、#3の復調処理を行う。また、ユーザ#3のユーザ端末20は、RU#6にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#6、#7、#8の復調処理を行い、RU#10にマッピングされた補正用RSを用いて時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#9、#10、#11、#12の復調処理を行う。あるいは、ユーザ#3のユーザ端末20は、RU#6およびRU#10にマッピングされた補正用RSを用いて、平均化あるいは線形補間等の処理によって時間変動量を算出し、当該時間変動量を用いてRU#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12の復調処理を行う。
 また、図21に示すように、無線基地局10は、補正用RSがマッピングされるRUの周波数方向の周期を変更し、各ユーザ端末20に割り当てられたリソース内において、少なくとも1つのRUに補正用RSをマッピングしてもよい。図21の場合、ユーザ#2のユーザ端末201に割り当てられたリソースに補正用RSがマッピングされるように、無線基地局10は、RUの2個に1個の割合において、RUに補正用RSをマッピングする。
 [変形例4(時間方向挿入周期)]
 また、本実施の形態では、補正用RSがマッピングされるサブフレームの時間方向の周期に関しても特に制限は無い。例えば、図22に示すように、無線基地局10は、補正用RSをマッピングするサブフレームの周期をq(qは複数、図22ではq=2)とし、他のサブフレームに補正用RSをマッピングしないようにしてもよい。補正用RSがマッピングされるサブフレームの周期を長くする(割合を減らす)ことによってオーバヘッドを削減できる。
 また、補正用RSがマッピングされるサブフレームの時間方向の周期を、セル内共通に設定してもよいし、図23に示すように、ユーザ毎に個別に設定してもよい。例えば、無線基地局10は、平均移動速度が速いユーザに対して、補正用RSがマッピングされるサブフレームの割合が多くなるように制御する。図23の場合、無線基地局10は、平均移動速度が閾値以上のユーザ#1に対して2個に1個の割合においてサブフレームに補正用RSをマッピングし、平均移動速度が閾値未満ユーザ#2に対して3個に1個の割合においてサブフレームに補正用RSをマッピングする。
 また、図24に示すように、無線基地局10は、キャリア周波数に応じて補正用RSがマッピングされるサブフレームの時間方向の周期を設定してもよい。図24の場合、無線基地局10は、キャリア周波数が30GHzのときに2個に1個の割合においてサブフレームに補正用RSをマッピングし、キャリア周波数が6GHzのときに3個に1個の割合においてサブフレームに補正用RSをマッピングする。
 また、無線基地局10は、補正用RSがマッピングされるサブフレームの時間方向の周期を、各ユーザ端末20がブラインドによって検出できるように設定してもよい。例えば、図25に示すように、全てのサブフレームにおいて(周期1)、補正用RSをマッピングするパターンA、2個に1個の割合において(周期2)、サブフレームに補正用RSをマッピングするパターンB、3個に1個の割合において(周期3)、サブフレームに補正用RSをマッピングするパターンC、の3種類のパターンを用意する。この場合、ユーザ端末20は、4つの連続するサブフレームに対して補正用RSをブラインドによって検出し、パターンを特定できる。ユーザ端末20がブラインド検出を行うことによって、無線基地局10は、パターンを示す情報(シグナリング)をユーザ端末20に送信する必要が無いので、オーバヘッドを削減できる。
 [変形例5(ユーザ多重)]
 また、本実施の形態では、補正用RSを、MU(Multi User)-MIMO多重する場合、レイヤ多重の場合と同様に、FDM、TDM、CDM、SDMのいずれか又はそれら内の複数の組み合わせによって各ユーザの補正用RSを多重してもよい。
 図26は、CDMにて各ユーザの補正用RSを多重した例を示す図である。図26では、ユーザ#1の補正用RS及びユーザ#2の補正用RSが、共に、SC7のSB2からSB14までのシンボルにマッピングされている。
 図27A、図27Bは、FDMにて各ユーザの補正用RSを多重した例を示す図である。図27Aでは、ユーザ#1の補正用RSが、SC7のSB2からSB14までのシンボルにマッピングされている。図27Bでは、ユーザ#2の補正用RSが、SC8のSB2からSB14までのシンボルにマッピングされている。このとき、他のユーザ向けの補正用RSがマッピングされたRE(図27AにおけるSC8のSB2からSB14までのシンボル、及び、図27BにおけるSC7のSB2からSB14までのシンボル)にはDLデータ信号をマッピングしないようにしてもよい。この場合、DLデータ信号に対して、パンクチャリングあるいはレートマッチングが行われる。
 以上、本実施の形態の変形例1から5について説明した。
 なお、上記の説明では、1RUを14シンボルと12サブキャリアとで構成される168REによって定義したが、本実施の形態では、RUの定義(シンボル数及びサブキャリア数)に関して特に制限は無い。
 また、本実施の形態では、補正用RSの系列生成手順に関しても特に制限は無い。例えば、PCID(Physical Cell Identities)、VCID(Virtual Cell Identities)、UE-ID(User Equipment Cell Identities)のいずれか又はそれら内の複数の組み合わせ系列シードとするPN(Pseudo Noise)系列を生成し、当該PN系列を用いて補正用RSを生成してもよい。あるいは、PN系列の代わりに、Zadoff-Chu系列等の他の系列を用いて補正用RSを生成してもよい。
 また、上記の説明では、復調用RSがRUの各サブキャリアの先頭のシンボルにマッピングされる場合を一例として示しているが、本実施の形態では、これに限られず、復調用RSがRUの前方のシンボル(先頭からk番目(kは2以上の整数、例えばk=3)までのシンボル)のいずれかにマッピングされていればよい。この場合、補正用RSは、復調用RSがマッピングされたシンボルよりも後方のシンボルにマッピングされる。例えば、図28に示すように、無線基地局10は、各サブキャリアの先頭シンボルにDL制御信号をマッピングし、各サブキャリアの2番目のシンボルに復調用RSをマッピングしてもよい。また、図29に示すように、無線基地局10は、一部のサブキャリア(SC1、SC3、SC5、SC7、SC9、SC11)の先頭シンボルに復調用RSをマッピングしてもよい。
 また、本実施の形態では、各ユーザ端末20が、補正用RSを用いて算出した時間変動量を無線基地局10に報告してもよい。時間変動量の報告の方法に特に制限は無く、例えば、上りリンク制御情報あるいは物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)に含めてもよい。なお、各ユーザ端末20は、アンテナポート(レイヤ)毎、もしくはそれらの値に平均処理等を行って各シンボルの時間変動量を算出し、時間変動量を示す報告情報を生成する。
 また、時間変動量の報告タイミングについても特に制限は無く、各ユーザ端末20は、無線基地局10に、全てのアンテナポート、もしくはそれらの平均化処理等を行った時間変動量をまとめて報告してもよく、各アンテナポートの時間変動量を個別に適宜報告してもよい。適宜報告の場合、報告対象のアンテナポート及び報告周期を、無線基地局10が選択して各ユーザ端末20に通知してもよいし、各ユーザ端末20が選択してもよいし、無線基地局10と各ユーザ端末20との間において予め規定しておいてもよい。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)により接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図30は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサにて実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法にて、一以上のプロセッサにて実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップにて実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることにより、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004が行う通信、又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することにより実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)により構成されてもよい。例えば、上述の制御部101、送信信号生成部102、プリコーディング部103、マッピング部104、IFFT部105、FFT部203、信号分離部204、チャネル推定部205、チャネル補正部206、復調・復号部207などは、プロセッサ1001により実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態にて説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局10の制御部101は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001にて動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001において実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップにて実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つにより構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存できる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部106、アンテナ107、アンテナ201、受信部202などは、通信装置1004により実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を行う出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007により接続される。バス1007は、単一のバスにより構成されてもよいし、装置間において異なるバスにより構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つにより実装されてもよい。
 (本発明の変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。また、復調用RS及び補正用RSは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。また、復調用RS及び補正用RSは同じ名称(例えば復調RS)により規定されてもよい。
 また、DLデータ信号は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)、又は、下りリンクデータチャネルと呼ばれてもよい。また、DL制御信号は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)、又は、下りリンク制御チャネルとよばれてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームにより構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットにより構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)により構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
 例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースユニットにより構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREにより構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更できる。
 また、情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法により行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容できる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語にて呼ばれる場合もある。
 ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語にて呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末に読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局に読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)から構成されるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルにより管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
 判定は、1ビットにより表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本明細書において使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造における探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示の全体において、例えば、英語のa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称にて呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 本明細書において使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値により表されてもよいし、所定の値からの相対値により表されてもよいし、対応する別の情報により表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスにより指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書において明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書において説明した方法については、例示的な順序にて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施できる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本特許出願は、2016年8月10日に出願した日本国特許出願第2016-157948号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-157948号の全内容を本願に援用する。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 無線基地局
 20 ユーザ端末
 101 制御部
 102 送信信号生成部
 103 プリコーディング部
 104 マッピング部
 105 IFFT部
 106 送信部
 107,201 アンテナ
 202 受信部
 203 FFT部
 204 信号分離部
 205 チャネル推定部
 206 チャネル補正部
 207 復調・復号部

Claims (7)

  1.  データ信号、復調用参照信号及び補正用参照信号を含む下りリンク信号を受信する受信部と、
     前記復調用参照信号を用いて各サブキャリアのチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、
     前記補正用参照信号を用いて各シンボルの時間変動量を算出するチャネル補正部と、
     前記チャネル推定値及び前記時間変動量を用いて前記データ信号を復調する復調部と、
     を具備するユーザ端末。
  2.  前記復調用参照信号は、サブフレームにおいて、先頭からk番目(kは2以上の整数)までのいずれかのシンボルにマッピングされ、
     前記補正用参照信号は、前記サブフレームにおいて、前記復調用参照信号がマッピングされたシンボルよりも後方のシンボルにマッピングされる、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記補正用参照信号がマッピングされるリソースユニットの周期がp(pは複数)であり、
     前記チャネル補正部は、自局が割り当てられたリソース内のリソースユニットにマッピングされた前記補正用RSを用いて前記時間変動量を算出する、
     請求項1または2に記載のユーザ端末。
  4.  前記自局が割り当てられたリソース内に前記補正用RSがマッピングされているリソースユニットが無い場合、前記チャネル補正部は、前記補正用RSがマッピングされているリソースユニットの中で前記自局が割り当てられたリソースに近接するリソースにマッピングされた前記補正用RSを用いて前記時間変動量を算出する、
     請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  シグナリングで通知される補正用RSの周波数方向挿入間隔では前記自局が割り当てられたリソース内に前記補正用RSがマッピングされているリソースユニットが無い場合、前記チャネル補正部は、前記補正用RSがマッピングされているリソースユニットの中で前記自局が割り当てられたリソースに追加で挿入される前記補正用RSを用いて前記時間変動量を算出する、
     請求項3に記載のユーザ端末。
  6.  前記復調用参照信号及び前記補正用参照信号がマッピングされるリソースを示す情報は、上位レイヤシグナリング、又は、物理レイヤシグナリングによって通知される、
     請求項1から5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  ユーザ端末における無線通信方法であって、
     データ信号、復調用参照信号及び補正用参照信号を含む下りリンク信号を受信し、
     前記復調用参照信号を用いて各サブキャリアのチャネル推定値を算出し、
     前記補正用参照信号を用いて各シンボルの時間変動量を算出し、
     前記チャネル推定値及び前記時間変動量を用いて前記データ信号を復調する、
     無線通信方法。
PCT/JP2017/028123 2016-08-10 2017-08-02 ユーザ端末及び無線通信方法 Ceased WO2018030243A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17839314.6A EP3499827A4 (en) 2016-08-10 2017-08-02 USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
CN201780061440.XA CN109792428B (zh) 2016-08-10 2017-08-02 用户终端以及无线通信方法
US16/324,146 US10887148B2 (en) 2016-08-10 2017-08-02 User terminal and wireless communication method
JP2018532971A JPWO2018030243A1 (ja) 2016-08-10 2017-08-02 ユーザ端末及び無線通信方法
JP2021205960A JP7186853B2 (ja) 2016-08-10 2021-12-20 端末、基地局及び無線通信方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-157948 2016-08-10
JP2016157948 2016-08-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018030243A1 true WO2018030243A1 (ja) 2018-02-15

Family

ID=61162511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/028123 Ceased WO2018030243A1 (ja) 2016-08-10 2017-08-02 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10887148B2 (ja)
EP (1) EP3499827A4 (ja)
JP (2) JPWO2018030243A1 (ja)
CN (1) CN109792428B (ja)
WO (1) WO2018030243A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2021044625A1 (ja) * 2019-09-06 2021-03-11
WO2023286158A1 (ja) * 2021-07-13 2023-01-19 日本電信電話株式会社 無線通信システムおよび通信方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11968142B2 (en) * 2021-08-18 2024-04-23 Qualcomm Incorporated Techniques for reference signal bundling in sidelink channels

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007089113A (ja) * 2005-06-14 2007-04-05 Ntt Docomo Inc 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101754232A (zh) * 2008-12-12 2010-06-23 夏普株式会社 下行参考信令传输方法、基站、用户设备和无线通信系统
KR101194478B1 (ko) * 2008-12-15 2012-10-24 샤프 가부시키가이샤 통신 시스템, 기지국 장치, 이동국 장치, 송신 방법 및 수신 방법
CN102035782B (zh) * 2009-09-30 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 扩展循环前缀中解调参考符号的映射方法及装置
JP5437310B2 (ja) * 2011-05-02 2014-03-12 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信方法及び無線通信システム
WO2013020268A1 (en) * 2011-08-08 2013-02-14 Renesas Mobile Corporation Provisioning of resource element allocations within physical resources of a downlink channel
EP2742659A2 (en) * 2011-08-11 2014-06-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Multiple-input and multiple-ouptut (mimo) enhancement for backhaul relays
JP5814041B2 (ja) * 2011-08-12 2015-11-17 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末、及び無線通信方法
US20130064216A1 (en) 2011-09-12 2013-03-14 Research In Motion Limited DMRS Association and Signaling for Enhanced PDCCH in LTE Systems
US9603125B2 (en) * 2012-01-19 2017-03-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Reference signal design and association for physical downlink control channels
JP5554799B2 (ja) * 2012-03-19 2014-07-23 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
US9648588B2 (en) * 2012-04-06 2017-05-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving channels in mobile communication system supporting massive MIMO
US9078109B2 (en) * 2012-04-09 2015-07-07 Intel Corporation Frame structure design for new carrier type (NCT)
JP6345677B2 (ja) * 2012-10-04 2018-06-20 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてアンテナポート関係を考慮した下りリンク信号送受信方法及び装置
US9572159B2 (en) * 2012-11-09 2017-02-14 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, communication method and integrated circuit
US20160028521A1 (en) * 2013-03-13 2016-01-28 Sharp Kabushiki Kaisha Base station, terminal, communication system, communication method, and integrated circuit
EP2978272A1 (en) * 2013-03-18 2016-01-27 Sharp Kabushiki Kaisha Base station, terminal, communication system, communication method and integrated circuit
EP2982051B1 (en) * 2013-04-01 2017-05-31 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Transmission apparatus for control signal mapping
CN105247927B (zh) * 2013-06-05 2019-09-20 索尼公司 通信控制装置、通信控制方法、无线电通信系统、基站和终端装置
WO2015080459A1 (ko) * 2013-11-27 2015-06-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭을 제거하고 신호를 수신하는 방법 및 장치
EP3306843B1 (en) * 2015-05-25 2023-04-05 Sony Group Corporation Wireless communication device and method
KR20180101495A (ko) * 2016-02-09 2018-09-12 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 개선된 수신기 성능을 위해 dmrs 구성을 위상 잡음 추적 파일럿에 매핑시키기 위한 시스템들 및 방법들
EP3446432A1 (en) * 2016-04-20 2019-02-27 Convida Wireless, LLC Configurable reference signals
US10554284B2 (en) * 2016-08-01 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Beam refinement for active and candidate beams
US11102789B2 (en) * 2016-08-05 2021-08-24 Apple Inc. Transmission of phase tracking reference signals (PT-RS)
US10411777B2 (en) * 2016-08-24 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Mapping between a control beam and a data channel beam
ES2981275T3 (es) * 2016-12-26 2024-10-08 Ntt Docomo Inc Terminal de usuario
JP6546228B2 (ja) * 2017-08-14 2019-07-17 エヌイーシー(チャイナ)カンパニー, リミテッドNEC(China)Co.,Ltd. 無線通信システムにおけるデータ伝送のための方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007089113A (ja) * 2005-06-14 2007-04-05 Ntt Docomo Inc 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "DMRS Design Issues in NR", 3GPP TSG-RAN WG1 #86 RL-166907, 13 August 2016 (2016-08-13), XP051132955, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_923/Docs/R1-166907.zip>> [retrieved on 20171011] *
QUALCOMM ET AL.: "Way Forward On Frame Structure", 3GPP TSG-RAN WG1 #85 RL-165575, 30 May 2016 (2016-05-30), XP051111768, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_1660/Docs/R1-165575.zip>> [retrieved on 20171011] *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2021044625A1 (ja) * 2019-09-06 2021-03-11
WO2021044625A1 (ja) * 2019-09-06 2021-03-11 日本電信電話株式会社 無線通信システム、無線通信方法、送信局装置および受信局装置
JP7264260B2 (ja) 2019-09-06 2023-04-25 日本電信電話株式会社 無線通信システム、無線通信方法、送信局装置および受信局装置
US11736168B2 (en) 2019-09-06 2023-08-22 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Wireless communication system, wireless communication method, transmitting station device and receiving station device
WO2023286158A1 (ja) * 2021-07-13 2023-01-19 日本電信電話株式会社 無線通信システムおよび通信方法
JPWO2023286158A1 (ja) * 2021-07-13 2023-01-19
JP7582478B2 (ja) 2021-07-13 2024-11-13 日本電信電話株式会社 無線通信システムおよび通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP7186853B2 (ja) 2022-12-09
JP2022033190A (ja) 2022-02-28
US20190165986A1 (en) 2019-05-30
US10887148B2 (en) 2021-01-05
EP3499827A1 (en) 2019-06-19
JPWO2018030243A1 (ja) 2019-06-13
CN109792428B (zh) 2021-12-14
EP3499827A4 (en) 2020-03-25
CN109792428A (zh) 2019-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7054701B2 (ja) 端末および通信方法
US11637672B2 (en) Terminal and wireless communication method for receiving a demodulation reference signal
JP2023123583A (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
AU2017433792B2 (en) Wireless transmission device and wireless reception device
JP7105233B2 (ja) 端末及び無線通信方法
CN111512679B (zh) 无线发送装置以及无线接收装置
JP7186853B2 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法
CN110583065B (zh) 用户终端、无线基站以及无线通信方法
JPWO2018142747A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
US10917210B2 (en) User terminal and wireless communication method
WO2018229957A1 (ja) ユーザ端末及びチャネル推定方法
JPWO2019159341A1 (ja) ユーザ端末および無線通信方法
EP3713103A1 (en) Wireless transmission device and wireless reception device
US20200162227A1 (en) User terminal and wireless communication method

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17839314

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018532971

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017839314

Country of ref document: EP

Effective date: 20190311