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WO2019030894A1 - 送信装置 - Google Patents

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WO2019030894A1
WO2019030894A1 PCT/JP2017/029085 JP2017029085W WO2019030894A1 WO 2019030894 A1 WO2019030894 A1 WO 2019030894A1 JP 2017029085 W JP2017029085 W JP 2017029085W WO 2019030894 A1 WO2019030894 A1 WO 2019030894A1
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WO
WIPO (PCT)
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dmrs
reference signal
processing unit
ofdm symbol
ofdm
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/JP2017/029085
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
文大 長谷川
明▲徳▼ 平
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.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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.)
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Publication date
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Priority to KR1020207003178A priority patent/KR102352920B1/ko
Priority to KR1020227001144A priority patent/KR20220011215A/ko
Priority to EP17920880.6A priority patent/EP3668030A4/en
Priority to JP2019535537A priority patent/JP7229159B2/ja
Priority to US16/635,127 priority patent/US11271786B2/en
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to CN201780093652.6A priority patent/CN110999235B/zh
Publication of WO2019030894A1 publication Critical patent/WO2019030894A1/ja
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Priority to JP2022206118A priority patent/JP7471382B2/ja
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols

Definitions

  • the present invention relates to a transmitter for placing reference signals generated by pseudo random numbers on a designated time and frequency.
  • frequency selectivity of a transmission line and time fluctuation occur due to multipath fading which occurs when a transmission signal is reflected to a building or the like, or Doppler fluctuation caused by movement of a terminal.
  • the received signal becomes a signal that interferes with the transmitted symbols and the symbols that arrive over time delay.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • MC Multiple Carrier
  • a MIMO Multiple Input Multiple Output
  • MIMO communication transmission layers are multiplexed to improve communication capacity, but multi-user oriented layer multiplexing is called multi-user MIMO.
  • multi-user MIMO multiple layers for multiple users are multiplexed on the transmission side.
  • Multi-layer multiplexing is generally implemented on the transmit side using precoding.
  • the precoded signal is a signal affected by the transmission path between transmission and reception, and reaches the receiving apparatus.
  • the receiving apparatus uses the reference signal inserted on the transmitting side.
  • Reference signals There are several types of reference signals.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • each layer and each user are assigned a unique reference signal. Therefore, on the receiving device side, channel estimation and demodulation can be performed by using the reference signal assigned to the layer for each device.
  • a reference signal on a subcarrier in frequency in OFDM or in a Resource Element (RE) in 3GPP.
  • the upper limit of the number of spatially multiplexed users and the number of layers is determined by the orthogonal number of reference signals.
  • system throughput may be improved by spatially multiplexing the number of layers and the number of users higher than the orthogonal number depending on the environment. In such a case, it is possible to increase the number of multiplexing by generating a quasi-orthogonal sequence.
  • conventionally there has been no mechanism for generating a reference signal and providing freedom in the generation method in time and frequency.
  • control information increases by increasing a quasi-orthogonal sequence, it is necessary to suppress the increase in control information. Furthermore, there has been a demand for realization of a mechanism capable of reducing the amount of information directed to the receiving side while being able to select from two reference signal multiplexing methods according to the transmission path environment and multiplexing method.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide a transmission apparatus capable of improving system throughput and suppressing an increase in control information.
  • the transmitting apparatus comprises a multiplexer for multiplexing a reference signal to data to be transmitted, and a position determined in each slot when arranging a reference signal generated by pseudo random number on a designated time and frequency.
  • An information processing unit that determines whether to arrange one OFDM symbol or two OFDM symbols including a reference signal, and additionally determines whether to arrange an OFDM symbol including a reference signal in the same slot; And multiplexing according to the determination of the information processing unit.
  • the transmitting apparatus determines whether to place one OFDM symbol or two OFDM symbols including a reference signal at a position determined in each slot, and additionally arranges an OFDM symbol including a reference signal in the same slot. It is to decide whether to do or not. This can improve the system throughput and suppress the increase in control information.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a communication system to which a transmitting device according to the present invention is applied. It is a block diagram which shows the transmitter of Embodiment 1 of this invention. It is a hardware block diagram of the transmission device of Embodiment 1 of this invention. It is a hardware block diagram which shows the other hardware constitutions of the transmission device of Embodiment 1 of this invention. It is explanatory drawing which shows the definition on the frequency of the transmission device of Embodiment 1 of this invention, and time. It is explanatory drawing which shows the arrangement
  • FIG. 1 is a block diagram showing a communication system using a transmitter according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the communication system of the present embodiment includes a base station 1 and terminals 2-1 to 2-5.
  • FIG. 1 shows an example in which the number of the terminals 2-1 to 2-5 is five, the number of the terminals 2-1 to 2-5 is not limited to five as long as it is plural.
  • the terminals 2-1 to 2-5 are communication apparatuses also referred to as receiving apparatuses, user terminals or User Equipments (UEs).
  • UEs User Equipments
  • the base station 1 is a transmitting device using the transmitting device of this embodiment, and the terminals 2-1 to 2-5 are receiving devices.
  • the communication system of the present embodiment uses an OFDM scheme in downlink communication.
  • the reference signal is called DMRS in 3GPP.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a transmitting apparatus according to the present embodiment.
  • the illustrated transmitting apparatus includes a reference signal and data multiplexing unit 100, a receiving unit 200, a precoding unit 300, and a transmitting unit 400.
  • the reference signal and data multiplexing unit 100 is a processing unit that multiplexes the reference signal with the data transmitted from the transmission apparatus, and is shown as a processing unit of the layer number i.
  • the receiving unit 200 is a processing unit for performing predetermined reception processing as an apparatus on the transmission side with respect to the reception signals from the terminals 2-1 to 2-5 shown in FIG.
  • the precoding unit 300 is a processing unit that multiplexes the reference signal of each layer and the signal of the data multiplexing unit 100.
  • the transmission unit 400 is a processing unit for transmitting the signal output from the precoding unit 300 to the transmission path as a transmission signal.
  • the reference signal and data multiplexing unit 100 includes an information processing unit 101, a data signal control signal generation unit 102, a reference signal control signal generation unit 103, a control signal generation unit 104, a multiplexing control signal generation unit 105, and a reference signal generation unit 106, a data generation unit 107, and a multiplexing unit 108.
  • the information processing unit 101 generates the control signal generation unit 102 for data signal to the control signal generation unit 105 for multiplexing based on the upper layer control signal or the request signal from the reception unit 200 by respective control signal generation units.
  • the data signal control signal generation unit 102 is a processing unit that generates a control signal of the data generation unit 107 based on the control information from the information processing unit 101.
  • the reference signal control signal generation unit 103 is a processing unit that generates a control signal to the reference signal generation unit 106 based on the control information from the information processing unit 101.
  • the control signal generation unit 104 is a processing unit that generates a control signal for notifying the reception side of the position of the reference signal, the signal arrangement position, and the position of the data signal based on the control information from the information processing unit 101.
  • the multiplexing control signal generation unit 105 is a processing unit that generates a control signal for controlling multiplexing processing of the multiplexing unit 108 based on control information from the information processing unit 101.
  • the reference signal generation unit 106 is a processing unit that generates a reference signal to be described later based on the control signal from the reference signal control signal generation unit 103.
  • the data generation unit 107 is a processing unit that generates data to be transmitted to the terminals 2-1 to 2-5.
  • the multiplexing unit 108 multiplexes the reference signal generated by the reference signal generation unit 106 with the data generated by the data generation unit 107 based on the control signals from the control signal generation unit 104 and the multiplexing control signal generation unit 105. It is a processing unit.
  • the information included in the upper layer control signal includes the number of terminals, the capabilities and types of terminals, and the like. Since the number of receiving antennas etc. changes according to the capability of the terminal, it is necessary for the base station 1 to change the number of transmittable layers adaptively. The contents of the information contained in the upper layer control signal will be described later.
  • the information processing unit 101 is arranged in each layer, but the information processing unit 101 common to each layer may be installed. In that case, control information corresponding to each layer is generated.
  • the control circuit is an input unit 11, which is a receiving unit for receiving data input from the outside, a processor 12, a memory 13, and an output unit 14, which is a transmitting unit for transmitting data to the outside. And a bus 15 interconnecting them.
  • the input unit 11 is an interface circuit that receives data input from the outside of the control circuit and supplies the data to the processor 12.
  • the output unit 14 is an interface circuit that transmits data from the processor 12 or the memory 13 to the outside of the control circuit. is there.
  • the processor 12 reads out and executes the program corresponding to each component of the transmitter stored in the memory 13. It is realized by doing.
  • the memory 13 is also used as a temporary memory in each process performed by the processor 12.
  • the circuit shown in FIG. 4 includes an input unit 21 that is a receiving unit that receives data input from the outside, a processing circuit 22, a memory 23, and a transmission processing unit 24 that is a transmitting unit that transmits data to the outside.
  • the communication path 25 for connecting these mutually is provided.
  • the input unit 21 is an interface circuit that receives data input from the outside and supplies the data to the processing circuit 22.
  • the transmission processing unit 24 is an interface circuit that transmits data from the processing circuit 22 or the memory 23 to the outside.
  • the processing circuit 22 is constituted by a plurality of circuit configurations, and a circuit corresponding to each component of the transmitter shown in FIG. 2 is used.
  • the memory 23 is also used as a storage location of data used by the processing circuit 22.
  • reference signals are arranged in Resource Elements (hereinafter referred to as RE) of time and frequency.
  • Resource element indicates a unit in frequency and time
  • RB 1 Resource block
  • one symbol of time and frequency in data or reference signal arrangement is also referred to as one OFDM symbol.
  • the position of RE is described as (frequency, time).
  • the position of the arrow described as "Resource element" in FIG. 5 is (0, 1).
  • an example in which one RB is limited is shown for simplification.
  • the present invention is also applicable to DMRSs allocated to a plurality of RBs.
  • a slot is assumed to be a unit consisting of 14 symbols.
  • DMRSs allocated to a plurality of REs are called a DMRS sequence, and the DMRS sequence consists of a plurality of symbols.
  • the generation method is determined by the standard, and is a known generation method also on the terminals 2-1 to 2-5.
  • the DMRS targeted by the present invention is a data DMRS. That is, the terminals 2-1 to 2-5 receive the DMRS, perform channel estimation, and perform data demodulation.
  • a layer is called a port. It is also possible to map one layer to multiple ports. Moreover, it is also possible to map a layer to a virtual port and map the layer to the port multiple times so as to map the virtual port to a port. In this example, only an example of mapping from layer to port only is described.
  • LTE Long Term Evolution
  • DMRSs corresponding to port 0 are (0, 5), (0, 6), (0, 12), (0, 13), (5, 5), (5, 6), (5, 12) , (5, 13), (10, 5), (10, 6), (10, 12), (10, 13).
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • the DMRS can be represented in complex number s i, a s 0 (0,5), to s 1 (0,6), the s 2 (0, 12), the s 3 (0, 13) is arranged It is assumed that Then, OCCs corresponding one-to-one with the port numbers are multiplied.
  • OCC is multiplied in the time domain in LTE.
  • DMRSs are arranged in continuous REs in the time domain and the frequency domain.
  • s 0 is (0, 2)
  • s 1 is (1, 2)
  • s 2 is (6, 2)
  • s 3 is ( Suppose that 7, 2) is placed.
  • OCC is multiplied.
  • DMRS for port 0 is (0, 2), s 1 (1,2), s 2 is (6,2), s 3 is (7, 2), DMRS for port 1 is s 0 (0, 2), -s 1 is (1, 2), s 2 is (6, 2), and -s 3 is (7, 2). That is, 2-bit OCC is multiplied in units of adjacent REs.
  • the other ports are arranged in REs shown by horizontal lines or lattices in FIG. That is, in the RE shown in FIG. 8, it is possible to arrange DMRSs for six ports.
  • a pattern in which DMRSs are arranged in the first 2 largest OFDM symbols in a slot in this way is called frontloaded (hereinafter referred to as FL).
  • symbols of different values may be used for s 0 and s 1 , or the same symbol may be used. That is, the same symbol may be used for DMRSs arranged in adjacent REs on the frequency as (0, 2) and (1, 2). Also, for example, the same DMRS symbol may be allocated to REs adjacent in time such as (0, 2) and (0, 3). Also, the same symbol may be used for DMRSs arranged in adjacent REs in frequency and time as (0, 2), (1, 2), (0, 2), (0, 3).
  • DMRS of six ports can be transmitted using one OFDM symbol.
  • FIG. 9 it becomes possible to transmit DMRS using two symbols. In this case, DMRS transmission of 6 ports or 12 ports is possible.
  • t 0 (0, 3)
  • t 1 (1, 3)
  • t 2 is (6,3)
  • t 3 7, 3
  • different sequences may be inserted. That is, the generation sequence may be selected for each symbol.
  • the symbol sequence generation method may use any sequence, for example, reference: 3GPP TS 36.211, “Physical channels and modulation,” V 13.6.0 (2017-06). You may use the method as described in section 6.10.3.1.
  • a pseudo number (pseudo random number) may be used as described in the above-mentioned document.
  • a sequence of 2 OFDM symbols may be created, or a seed number required for pseudo random number generation may be changed for each OFDM symbol.
  • Pseudorandom numbers are generally generated using shift registers or the like.
  • the seed number may be output of the function specified in the standard or directly specified.
  • the parameters of the function may depend on adjustable parameters such as the slot number, the cell ID, the parameter value set in the upper layer, and the DMRS sequence length.
  • notification of a designated seed number or a parameter necessary for generating a seed number may use an upper layer or a lower layer.
  • the upper layer uses Radio Resource Control (RRC) or the like, and uses Downlink Control Information (DCI) or Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) for notification by the lower layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • DCI is included in PDCCH (Physical Downlink Control Channel) in 3GPP.
  • the PDCCH is generally transmitted using the first few OFDM symbols of the slot.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DMRS is assumed to be transmitted from symbol number 2 in a slot.
  • the method described in the present embodiment can also be applied to the case where PDCCH is the first three OFDM symbols of a slot used for PDCCH.
  • the present invention is also applicable to the case where PDCCH is the first 2 OFDM symbols (symbol numbers 0 and 1), an OFDM symbol containing data is symbol number 2, and an OFDM symbol containing DMRS is allocated from symbol number 3.
  • the position of the first DMRS of FL in each slot is fixed. For example, it is assumed that an OFDM symbol including DMRS is always arranged at symbol number 2.
  • DMRS When transmitting DMRS for one OFDM symbol, it is sufficient to notify a parameter for a pseudo-random number for DMRS sequence for one OFDM symbol in the upper layer.
  • DMRSs for two OFDM symbols in the upper layer, it is possible to transmit seed numbers for DMRS based pseudo random numbers arranged in each OFDM symbol.
  • one seed number may be designated in the upper layer in order to generate DMRSs for two OFDM symbols from the same seed number.
  • the first OFDM symbol may be duplicated and allocated to the second OFDM symbol, or pseudo random number generation of two OFDM symbols may be performed to generate DMRSs for two OFDM symbols.
  • the seeds of the pseudo random numbers for DMRS generation may be changed according to the position of the OFDM symbol in which the DMRS is arranged. For example, in the example of FIG. 9, it is assumed that DMRSs are allocated from the position of symbol number 2 in the slot, but DMRSs may be allocated from the position of symbol number 3.
  • the seed number is nID
  • x is the DMRS position (eg symbol number)
  • N is the number of REs required for DMRS in each symbol
  • y is the number of OFDM symbols including DMRS in the slot
  • C is a cell ID
  • the upper layer parameter is z
  • the above generation method is also applicable when DMRSs of two or more OFDM symbols are arranged. For example, as shown in FIG. 10, it is assumed that four OFDM symbols are arranged in a slot. As mentioned above, a duplicate of the DMRS sequence placed in the first OFDM may be made, and the same DMRS sequence may be placed in all four OFDMs. Also, a replica of the DMRS sequence allocated to the first 2 OFDM symbols may be created and used as DMRS for the added 2 OFDM symbols. Also, DMRS sequences for four symbols may be created. In the above scheme, the random number seed may be determined using the upper layer or the lower layer, or both layers. Also, as described above, it may be determined by the position of the symbol.
  • the seed number may be changed depending on the number of the symbol.
  • symbol numbers (1, 2, 3, 4 in the example of FIG. 10) may be used as parameters for the function for determining the above-mentioned seed number.
  • the PN sequences of the additional DMRS and the FL DMRS may be changed.
  • a flag indicating whether it is additional DMRS or FL DMRS may be used as an input value.
  • a PN sequence may be generated using an ID assigned on the network for each terminal, such as RNTI (Radio Network Temporary Id).
  • RNTI Radio Network Temporary Id
  • the port numbers corresponding to the position of the sent DMRS are notified to the terminals 2-1 to 2-5 using the line numbers in the DCI table in the DCI.
  • the terminals 2-1 to 2-5 After deciphering the DCI information, the terminals 2-1 to 2-5 perform channel estimation using the DMRS at the position corresponding to the port number determined in the standard. If necessary, release layer and multiple user multiplexing.
  • the multiplexing method there are multiplexing using OCC as described above or a multiplexing method using phase rotation as shown in the second embodiment described later.
  • An example of the DCI table in the case of using the aforementioned OCC is shown in FIG. In FIG. 11, the table is divided into two columns.
  • n SCID represents a scrambling ID, which is a value of a parameter necessary for the above-mentioned random number generation. In addition, it may be prepared as a part of function parameters for n SCID seed generation. Although two n SCIDs are prepared in the example of FIG. 11, two or more seeds may be prepared. For example, when the value is 0, in the example in FIG. 8, the DMRSs arranged at (0, 2), (1, 2), (6, 2), (7, 2) may be used. Also, when 12 is selected, it is spatially multiplexed using 2 bit OCC, using DMRS arranged in (0, 2), (1, 2), (6, 2), (7, 2) Are notified to the terminals 2-1 to 2-5.
  • the priority of the seed numbers of the DMRS generation pseudo-randomizers specified in the upper layer becomes high. If no seed number is specified in the upper layer, the seed number specified in the lower layer is used for DMRS generation. It is not necessary to include the seed number in the DCI table as long as the upper layer or the lower layer can variably generate random numbers as described above. In order to simplify the notation, n SCID is not included in the DCI table shown in FIG.
  • the upper layer When multiplexing up to 6 ports using 2 symbols as FL, the upper layer notifies the number of symbols used for DMRS, that is, 1 or 2, to terminals 2-1 to 2-5, and uses DCI table numbers. The terminals 2-1 to 2-5 are notified of the line numbers in the DCI table.
  • the advantage of reporting the number of OFDM symbols for DMRS in the upper layer is that in the application where it is not necessary to change the number of OFDM symbols for DMRS, that is, in an environment where the transmission path environment does not significantly change over a long period, substantially fixed setting in the upper layer By doing this, it is possible to reduce the amount of control information required for the lower layer that changes frequently.
  • the terminals 2-1 and 2 indicate the number of symbols designated in the upper layer and the DMRS pattern shown in the DCI table of FIG. You may refer to -5.
  • FIG. 12 shows the arrangement positions of DMRSs in four OFDM symbols. In this example, two symbols are arranged consecutively in two slots.
  • the DCI table is divided into two columns. This is divided into two columns because transmission is assumed using two encoded information streams when the number of layers to be transmitted to one terminal is five or more.
  • the number of symbols may be included in the DCI table when notifying the terminals 2-1 to 2-5 of the number of symbols used for DMRS in the lower layer.
  • the number of OFDM symbols may be notified to the terminals 2-1 to 2-5 in the lower layer.
  • the OFDM symbol number and the corresponding port number and layer number are notified, the information is included in the DCI table.
  • the number of OFDM symbols (1 or 2) is included in the description in the DCI table.
  • transmission can be performed up to 12 ports using 4-bit OCC.
  • S 0 is (0, 2)
  • s 1 is (1, 2)
  • s 2 is (6, 2)
  • s 3 is a disposed (7,2).
  • t 0 is (0, 3)
  • t 1 is (1, 3)
  • t 2 is (6, 3)
  • t 3 is the disposed (7,3).
  • DMRS for port 0 is arranged so that s 0 is (0, 2), s 1 is (1, 2), t 0 is (0, 3), and t 1 is (1, 3).
  • DMRS for port 1 is arranged so that s 0 is (0, 2), ⁇ s 1 is (1, 2), t 0 is (0, 3), and ⁇ t 1 is (1, 3).
  • DMRS for port 6 be s 0 (0, 2), s 1 (1, 2), ⁇ t 0 (0, 3), and ⁇ t 1 (1, 3).
  • DMRS for port 7 is arranged so that s 0 is (0, 2), ⁇ s 1 is (1, 2), ⁇ t 0 is (0, 3), and + t 1 is (1, 3) .
  • DMRS for port 0 be s 2 (6, 2), s 3 (7, 2), t 2 (6, 3), and t 3 (7, 3).
  • Port 1 for DMRS, s 2 is (6,2), - s 3 is (7, 2), t 2 is (6,3), - t 3 is to have been placed in (7,3).
  • the port 6 for DMRS, s 2 is (6, 2), s 3 is (7,2), - t 2 is (6,3), - t 3 is the (7,3).
  • the port 7 for DMRS, s 2 is (6,2), - s 3 is (7,2), - t 2 is (6,3), + t 3 is to have been placed in (7,3). That is, 4-multiplexing becomes possible by using 4-bit OCC. Then, the same processing is applied to REs shown in horizontal lines or in a lattice form in FIG.
  • FIG. 15 shows a flowchart for determining the number of DMRS symbols in the upper layer (RRC) and reporting the row number of the DCI table corresponding to one symbol or two symbols in the lower layer (DCI). That is, the number of DMRS symbols is notified to the terminal by RRC (step ST1), and then the line number based on the 1 DMRS symbol or 2 DMRS symbols is notified to the terminal by DCI (step ST2).
  • DMRSs of three or more symbols may be arranged as shown in FIG.
  • DMRS symbols are arranged at symbol numbers 2, 3, 7 and 11 in the slot. That is, it is assumed that frontloaded is arranged by two symbols. And it is assumed that up to 6 ports are supported in frontloaded. In this case, it is assumed that the same number of ports is supported in the additional DMRS symbol. For example, in the example of FIG. 10, it is assumed that the row number 6 in the DCI table of FIG. 14 is selected.
  • DMRSs corresponding to the number of ports or the mode corresponding to row number 6 (2 layer) in the DCI table of FIG. 14 are arranged also in symbol numbers 7 and 11 in FIG. Since the number of OFDM symbols allocated to symbol numbers 7 and 11 is one symbol each, it is assumed that row number 6 (2 layer) in FIG. 16 is selected.
  • FIG. 16 is a DCI table for one OFDM symbol. Even if DMRS is added, the number of ports supported by the base station 1, or the number of multiplexing layers, and the number of multiplexed users can not be increased. The added DMRS is used only for property improvement.
  • DMRSs are arranged in REs shown by diagonal lines, horizontal lines, and grids in FIGS. 10 and 12, but DMRSs need to be arranged in all REs. Absent. If the number of layers required is small, DMRS may be allocated to only FL and a part of REs in the additionally transmitted OFDM symbol. For example, in FIG. 10 and FIG. 12, DMRSs may be arranged only in the shaded REs. In that case, REs in which DMRSs are not deployed may not be deployed at all or may be deployed for interference measurement from multiple users, adjacent cells, and other layers.
  • the DCI tables shown in FIG. 14 and FIG. 17 are both in the case where the number of OFDM symbols of FL is 2, the row numbers are different.
  • the row numbers in FIG. 14 are assigned to match the row numbers in the DCI table in FIG. This is because the row numbers are designed to match in the case where one additional OFDM symbol including DMRS is additionally arranged as described above. If the line numbers match, the information to be notified to the terminals can be shared. For example, as described above, the DMRS information of the FL OFDM symbol is row number 6, and the row number of the added DMRS information is also 6.
  • OFDM symbols including subsequent DMRSs other than the above-described FL are determined in advance. Therefore, OFDM symbols including DMRS can not be allocated after the FL except at predetermined positions. This is to avoid collisions because other types of RS, for example, Channel State Information RS and Phase Tracking RS, may be inserted into REs of other symbols.
  • RS Channel State Information RS and Phase Tracking RS
  • FIG. 12 two symbols from symbol number 7 may be designated as a symbol for additional DMRS.
  • symbol numbers 7 and 11 may be designated as symbols for additional DMRS.
  • OFDM symbols including DMRS to be added can be adaptively set and notified to the terminal using DCI or the like.
  • OFDM symbols including DMRS to be added can be arranged at symbol number 7 and symbol number 8.
  • OFDM symbols including DMRS to be added may be two symbols, and may be allocated to symbol number 7 and symbol number 8.
  • the number of additional symbols may be one symbol, and an OFDM symbol including DMRS may be allocated to symbol number 7 or symbol number 8.
  • the number of DMRS symbols to be added and the supported port number may be notified to the terminal in the upper layer and the lower layer.
  • the terminal may be notified of the number of OFDM symbols including DMRS to be added using DCI, or a supported port number.
  • the terminal may be notified of the number of OFDM symbols including DMRS to be added in RRC or the supported port number.
  • a DCI table may be used.
  • the candidates for the number of OFDM symbols including DMRS to be added are 0, 1 and 2.
  • a flag may be sent in the upper layer or lower layer. For example, when the flag is zero, the number of OFDM symbols to be added is zero, and when it is 1, it indicates that the number of OFDM symbols to be added is one or more.
  • this embodiment regarding the OFDM symbol including DMRS to be added is shared with 1 or 2 FL symbol that supports a smaller number of ports than the maximum supported port number, such as supporting 6 ports by using 2 symbols of FL symbols. It is possible to use it.
  • the setting of the DMRS to be added is performed using RRC, MAC-CE, DCI or the like.
  • the DMRS to be added is used to improve channel estimation characteristics, so it is transmitted to the terminal.
  • the following candidates can be considered.
  • Candidate 1 Transmit additional DMRS at a frequency determined in the upper layer (for example, RRC) 2:
  • the above frequency may be, for example, transmitting additional DMRS symbols every slot or every other slot.
  • FIG. 18 shows an example of transmitting an additional DMRS every slot.
  • FL DMRS is always inserted.
  • FIG. 19 it is assumed that additional DMRSs are transmitted every other slot.
  • the candidate 1 as long as there is no request for termination of additional DMRS transmission from the base station 1 or the terminals 2-1 to 2-5, the additional DMRS is transmitted.
  • FIG. 20 shows a sequence chart showing exchange of information between the base station 1 and the terminals 2-1 to 2-5. After receiving the connection request and the transmission path information from the terminals 2-1 to 2-5, the base station 1 determines the transmission frequency of the additional DMRS and periodically transmits the DMRS.
  • the fixed time is the determined number of slots, the number of symbols, and the time (in seconds). There is a number of candidates, and it may be selectable from among them.
  • the transmission of the additional DMRS is automatically stopped after a predetermined time.
  • An example is shown in FIG. In the example shown in FIG. 21, additional DMRSs are transmitted over 5 slots, and thereafter only FL DMRSs are transmitted.
  • FIG. 22 shows a sequence chart. After receiving the connection request and the transmission path information from the terminals 2-1 to 2-5, the base station 1 determines the transmission frequency of the additional DMRS, and transmits the additional DMRS for a predetermined period (five slots in the illustrated example).
  • the DMRSs of the amount requested from the terminals 2-1 to 2-5 are temporarily transmitted.
  • DRMS is transmitted after a fixed period of time after request reception.
  • FIG. 23 shows a sequence chart. After receiving the request for additional DMRS transmission from the terminals 2-1 to 2-5, the additional DMRS is transmitted after a predetermined period. The time from the reception of the request to the additional DMRS transmission is predetermined. Further, as shown in FIG. 24, the additional DMRS may be transmitted only once.
  • different slot level offsets may be used for each of the terminals 2-1 to 2-5 so that additional DMRSs do not collide between different terminals 2-1 to 2-5.
  • the above settings may be set in the upper layer or the lower layer.
  • periodical transmission or periodical transmission for a predetermined period may be determined based on the transmission path information transmitted from the terminal.
  • the transmission period of the periodic transmission or additional DMRS may be transmitted to the terminal side using a higher layer (RRC) or the like.
  • the temporary additional DMRS transmission may be transmitted based on the request from the terminal.
  • the transmission frequency and the transmission period setting described above are determined by the information processing unit 101.
  • the transmitting apparatus of the first embodiment when arranging the reference signal generated by the pseudo-random number on the designated time and frequency on the multiplexing section that multiplexes the reference signal to the data to be transmitted, Information to determine whether to place one OFDM symbol or two OFDM symbols including a reference signal at a position determined in each slot, and additionally determine whether to place an OFDM symbol including a reference signal in the same slot Since the processing unit is provided and the multiplexing unit performs multiplexing according to the determination of the information processing unit, the number of spatial multiplexing in multi-user MIMO can be increased, and the transmission rate can be improved. Also, by being able to select different sequences, randomization of inter-cell interference becomes possible, which contributes to alleviation of inter-cell interference. In addition, it is possible to suppress the transmission amount of control information in the transmission signal.
  • the information processing unit is made to determine in the upper layer of the transmission signal whether to place one OFDM symbol or two OFDM symbols, so that the transmission path environment
  • the information processing unit is made to reduce the amount of control information required for the lower layer, which changes frequently, by setting the upper layer to a substantially fixed value.
  • the information processing unit determines to transmit the OFDM symbol including the additionally arranged reference signal at the setting frequency, so the increase of control information is suppressed. can do.
  • the information processing unit makes a decision to transmit the OFDM symbol including the additionally arranged reference signal only for the set fixed period, so that the control information It is possible to suppress the increase.
  • the information processing unit determines to transmit the OFDM symbol including the additionally arranged reference signal in response to a request from the receiving apparatus that receives the transmitting signal. Therefore, the increase of control information can be suppressed.
  • Second Embodiment Although an example in which multiplexing is performed using OCC is described in the first embodiment, it is possible to transmit DMRS by giving frequency multiplexing and phase rotation to each DMRS and maintaining orthogonality. It will be described next as 2.
  • the configuration of the transmission apparatus on the drawing is the same as the configuration shown in FIG. 2 and thus will be described using FIG.
  • the phase rotation amount is ⁇
  • N is the number of DMRS symbols giving phase rotation
  • CS cyclic shift
  • the arrangement of DMRSs is generally an arrangement such as IFDM (Interleaved Frequency Domain Multiplexing), that is, an arrangement where DMRSs are arranged every 1 RE.
  • IFDM Interleaved Frequency Domain Multiplexing
  • configuration1 an example using OCC
  • configuration2 an example using IFDM
  • Configuration 2 the DMRSs are evenly arranged on the frequency, so this configuration is suitable for a transmission path in which frequency selectivity exists.
  • configuration is a name of setting
  • the above-mentioned DMRS arrangement setting is called configuration1 or configuration2 for simplification of the notation.
  • the transmitter When selecting one of the two configurations, the transmitter needs separate control signals, so it is necessary to reduce control information. If the number of acceptable layers in Configuration 1 and Configuration 2 is different, unsupported numbers are not selected in the common DCI table. Since the OCC for one OFDM symbol described in the first embodiment is two bits, the number of layers that can be multiplexed in each group is two. While a total of 6 ports can be supported in Configuration 1, a total of 4 ports can be supported in Configuration 2. As shown in FIG. 26, in the CS method, in the case where two types of CS amounts are prepared for the DMRS groups arranged in REs with diagonal lines, the number of layers to be multiplexed is two.
  • the information processing section 101 of Embodiment 2 has a plurality of methods for determining one of the arrangement of one OFDM or two OFDM symbols including a reference signal and the arrangement of OFDM symbols including a reference signal additionally arranged, and The plurality of techniques are configured to use a common DCI format.
  • FIG. 27 shows an example in which 2 OFDM symbols are used as an example, 2-bit OCC is used over the time domain, and two CS quantities are prepared in the frequency domain.
  • configuration1 or configuration2 may be used properly depending on the use environment.
  • configuration 2 is a configuration suitable for a transmission path in which frequency selectivity exists because DMRSs are evenly arranged on a frequency.
  • configuration 1 is more robust than configuration 2 because DMRSs are arranged in adjacent REs, and it is assumed that it is used in a use case where the number of multiplexes is required. That is, since Configuration 1 and configuration 2 can be switched according to the environment, it is necessary that the control signal is also sent in a small amount.
  • FIG. An example of the DCI table is shown in FIG. As an example, a DCI table in the case of using FIG. 7 (Configuration 1) and FIG. 26 (Configuration 2) is shown. As apparent from the table, the DCI table is similar to the DCI table used in Configuration 1. As described above, since only a total of four ports are supported in Configuration 2, there are also options that can not be used in Configuration 2 among the options in the table of FIG. For example, the numbers 8 to 11, 16 and 17 are not supported in Configuration 2. The reason is that port numbers 4 and 5 can be used only when the number of supported ports is 5 or more. Generally, using Configuration 1 or Configuration 2 is set in the upper layer such as RRC, so a port which can not correspond to the selected configuration is not selected.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI table FIG. 28 is used for Configuration 1.
  • the DCI table shown in FIG. 29 is a DCI table used for Configuration 2.
  • FIG. 30 shows a DCI table corresponding to the DMRS arrangement example shown in FIG.
  • FIG. 32 When using a common DCI table for Configuration 1 and Configuration 2, it is possible to use a DCI table as shown in FIG. Comparing FIG. 30 with FIG. 17, since port mapping differs between different configurations, in FIG. 31, port numbers are indicated using common names. For example, in configuration 1, port group 1-1 has port numbers 0 and 1 and port group 1-2 has port numbers 6 and 7. In configuration 2, port group 1-1 becomes 0 and 1 and port group 1-2 becomes 4 and 5. A correspondence table as shown in FIG. 32 may be determined.
  • different DCI tables may be used depending on the configuration according to the selected configuration number.
  • the information processing unit determines the arrangement of 1 OFDM or 2 OFDM symbols including the reference signal and the configuration of the OFDM symbol including the reference signal to be additionally arranged.
  • the common DCI format is used for the plurality of arrangements and configurations.
  • the present invention allows free combination of each embodiment, or modification of any component of each embodiment, or omission of any component in each embodiment. .
  • the transmitting apparatus relates to a configuration for arranging a reference signal generated by pseudo random numbers on a designated time and frequency, and transmits multiple layers for multiple users in multi-user MIMO. Suitable for multiplexing on the side.

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Abstract

情報処理部(101)は、指定した時間及び周波数上に疑似乱数によって生成された参照信号を配置する際、各スロットにて決められた位置に参照信号を含む1OFDMシンボルまたは2OFDMシンボルを配置するかを決定し、かつ、追加で同じスロット内に参照信号を含むOFDMシンボルを配置するか否かを決定する。多重部(108)は、情報処理部(101)の決定に従って参照信号の多重を行う。

Description

送信装置
 本発明は、指定した時間及び周波数上に疑似乱数によって生成された参照信号を配置する送信装置に関する。
 デジタル通信システムにおいて、送信信号が建物などに反射して起こるマルチパスフェージングまたは端末の移動によって起こるドップラ変動によって、伝送路の周波数選択性と時間変動が発生する。このようなマルチパス環境において、受信信号は送信シンボルと遅延時間が経って届くシンボルと干渉した信号となる。
 このようなマルチパス環境において、最良の受信特性を得るため、マルチキャリア(Multiple Carrier:MC)ブロック伝送であるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)伝送方式が用いられる(例えば、非特許文献1参照)。
 また、このようなマルチパス環境では、通信容量を改善するため、複数の送受信アンテナを用いるMIMO(Multiple Input Multiple Output)無線伝送方式が用いられる。MIMO通信において通信容量改善のため送信レイヤを多重するが、複数ユーザ向けレイヤ多重はマルチユーザMIMOと呼ばれる。マルチユーザMIMOにおいて、複数ユーザ向けの複数レイヤを送信側にて多重する。
 複数レイヤ多重は一般的に送信側でプリコーディングを用いて実施される。プリコーディングされた信号は、送受信間の伝送路に影響された信号となり、受信装置に到達する。伝送路の推定及び多重された信号を復調するため、受信装置において、送信側で挿入された参照信号を用いる。参照信号の種類は幾つか存在する。例えば、標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)で定められた参照信号の一つとしてDMRS(Demodulation Reference Signal)がある。このDMRSではプリコーディング処理が施されるので、受信装置は送信側のプリコーディング処理及び伝送路推定に用いることが可能となる。
 一般的にマルチユーザMIMOにおいて、各レイヤ向け及び各ユーザに独自の参照信号が割り当てられる。従って、受信装置側では各装置向けのレイヤに割り当てられた参照信号を用いることで、伝送路推定及び復調が可能となる。
W. Y. Zou and Y. Wu,"COFDM: An overview",IEEE Trans. on Broadcasting, vol. 41, no. 1, March 1995, pp. 1-8.
 OFDMにおいて周波数におけるサブキャリア、または3GPPにおけるResource Element(RE)に参照信号を配置することが可能である。マルチユーザMIMOにおいて、空間多重されるユーザ数及びレイヤ数の上限は参照信号の直交数によって決定される。一方、環境によっては直交数よりも高い数のレイヤ数及びユーザ数を空間多重させることで、システムスループットが向上する可能性がある。その場合、準直交系列を生成することで、多重数を増やすことが可能となる。しかしながら、従来では、参照信号の生成を行い、時間及び周波数における生成手法に自由度を持たせる仕組みが存在しなかった。また、準直交系列を増やすことで、制御情報が増えるため、制御情報の増大を抑圧する必要がある。さらに、伝送路環境及び多重方式に応じて2択の参照信号多重方式から選択できつつ、受信側向け情報量を少なくできる仕組みの実現が要望されていた。
 この発明は、かかる問題を解決するためになされたもので、システムスループットを向上させ、かつ、制御情報の増大を抑圧することのできる送信装置を提供することを目的とする。
 この発明に係る送信装置は、送信するデータに参照信号を多重する多重部と、指定した時間及び周波数上に疑似乱数によって生成された参照信号を配置する際、各スロットにて決められた位置に参照信号を含む1OFDMシンボルまたは2OFDMシンボルを配置するかを決定し、かつ、追加で同じスロット内に参照信号を含むOFDMシンボルを配置するか否かを決定する情報処理部とを備え、多重部は、情報処理部の決定に従って多重を行うようにしたものである。
 この発明に係る送信装置は、各スロットにて決められた位置に参照信号を含む1OFDMシンボルまたは2OFDMシンボルを配置するかを決定し、かつ、追加で同じスロット内に参照信号を含むOFDMシンボルを配置するか否かを決定するようにしたものである。これにより、システムスループットを向上させ、かつ、制御情報の増大を抑圧することができる。
この発明に係る送信装置が適用される通信システムの構成図である。 この発明の実施の形態1の送信装置を示す構成図である。 この発明の実施の形態1の送信装置のハードウェア構成図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の他のハードウェア構成を示すハードウェア構成図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の周波数及び時間上の定義を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置におけるLTEのDMRSの配置位置を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の1OFDMシンボルのDMRSの配置とポートへのマッピングを示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の1OFDMシンボルのDMRSの配置を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の2OFDMシンボルのDMRSの配置を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の4OFDMシンボルのDMRSの配置を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の1OFDMシンボル用のDCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の4OFDMシンボルのDMRSの他の配置を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の2OFDMシンボルのDMRSの配置とポートへのマッピングを示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の2OFDMシンボル用のDCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置における上位レイヤにてDMRSシンボル数を決め、下位レイヤ制御情報にてDCIテーブルに記載された情報を端末に通知する動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態1の送信装置の1OFDMシンボル用のDCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の2OFDMシンボル用の他のDCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の毎スロットにて追加DMRSが送られる例を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の1スロットおきに追加DMRSが送られる例を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の候補1のシーケンスチャートである。 この発明の実施の形態1の送信装置の一定期間内に追加DMRSを送信する例を示す説明図である。 この発明の実施の形態1の送信装置の候補2のシーケンスチャートである。 この発明の実施の形態1の送信装置の候補3のシーケンスチャートである。 この発明の実施の形態1の送信装置の一回のみ追加DMRSを送信する例を示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置における1OFDMシンボル内のDRMS配置の一例を示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置における1OFDMシンボル内のDRMS配置のCS手法を用いた場合の一例を示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置における2OFDMシンボル内のDRMS配置の一例を示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置における1OFDMシンボル用の共通用のDCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置における1OFDMシンボル用のCS用のDCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置における2シンボル用DCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置における2シンボル用共通DCIテーブルを示す説明図である。 この発明の実施の形態2の送信装置におけるポートグループとポート番号の対応表を示す説明図である。
 以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1による送信装置を用いた通信システムを示す構成図である。本実施の形態の通信システムは、基地局1及び端末2-1~2-5を備える。なお、図1では、端末2-1~2-5の数を5台とした例を示しているが、端末2-1~2-5の数は複数であれば5台に限定されない。端末2-1~2-5は、受信装置、ユーザ端末またはUser Equipment(UE)とも呼ばれる通信装置である。ダウンリンクの通信においては、基地局1は本実施の形態の送信装置を用いた送信側の装置であり、端末2-1~2-5は受信側の装置である。本実施の形態の通信システムは、ダウンリンクの通信では、OFDM方式を用いる。また、参照信号は3GPPにてDMRSと呼ばれる。
 図2は、本実施の形態による送信装置を示す構成図である。
 図示の送信装置は、参照信号及びデータ多重部100、受信部200、プリコーディング部300、送信部400を備える。参照信号及びデータ多重部100は、送信装置から送信されるデータに参照信号を多重する処理部であり、レイヤ番号iの処理部として示している。受信部200は、図1で示した端末2-1~2-5からの受信信号に対して送信側の装置としての所定の受信処理を行うための処理部である。プリコーディング部300は、各レイヤの参照信号及びデータ多重部100の信号を多重する処理部である。送信部400は、プリコーディング部300から出力された信号を送信信号として伝送路に対して送出するための処理部である。
 参照信号及びデータ多重部100は、情報処理部101、データ信号用制御信号生成部102、参照信号用制御信号生成部103、制御信号生成部104、多重用制御信号生成部105、参照信号生成部106、データ生成部107、多重部108を備えている。情報処理部101は、上位レイヤ制御信号または受信部200からのリクエスト信号に基づいて、データ信号用制御信号生成部102~多重用制御信号生成部105に対して、それぞれの制御信号生成部で生成する制御信号に対応した処理を行うための処理部である。すなわち、後述する1OFDMシンボルまたは2OFDMシンボルを配置するかといった処理や、追加で同じスロット内に参照信号を含むOFDMシンボルを配置するかといった一連の処理の決定については、情報処理部101によって行われる。
 データ信号用制御信号生成部102は、情報処理部101からの制御情報に基づいて、データ生成部107の制御信号を生成する処理部である。参照信号用制御信号生成部103は、情報処理部101からの制御情報に基づいて参照信号生成部106への制御信号を生成する処理部である。制御信号生成部104は、情報処理部101からの制御情報に基づいて、参照信号の位置や信号配置位置、データ信号の位置を受信側に通知するための制御信号を生成する処理部である。多重用制御信号生成部105は、情報処理部101からの制御情報に基づいて、多重部108の多重処理を制御するための制御信号を生成する処理部である。参照信号生成部106は、参照信号用制御信号生成部103からの制御信号に基づいて、後述する参照信号を生成する処理部である。データ生成部107は、端末2-1~2-5に対して送信するためのデータを生成する処理部である。多重部108は、制御信号生成部104及び多重用制御信号生成部105からの制御信号に基づいて、データ生成部107で生成されたデータに参照信号生成部106で生成された参照信号を多重する処理部である。
 上位レイヤ制御信号に含まれる情報は、端末数、端末の能力及び種類などが含まれる。端末の能力に応じて、受信アンテナ本数などが変わるので、送信可能なレイヤ数も適応的に基地局1が変える必要がある。上位レイヤ制御信号に含まれる情報の内容については後述する。なお、本実施の形態において、各レイヤにおいて情報処理部101が配置されるが、各レイヤ共通の情報処理部101を設置しても良い。その場合、各レイヤに対応した制御情報が生成される。
 図2に示した送信装置の構成要素のうちソフトウェアにより実現されるものがある場合、例えば、ソフトウェアにより実現される構成要素は図3に示す制御回路により実現される。図3に示すように、制御回路は、外部から入力されたデータを受信する受信部である入力部11と、プロセッサ12と、メモリ13と、データを外部へ送信する送信部である出力部14と、これらを相互に接続するバス15を備える。入力部11は、制御回路の外部から入力されたデータを受信してプロセッサ12に与えるインターフェース回路であり、出力部14は、プロセッサ12またはメモリ13からのデータを制御回路の外部に送るインターフェース回路である。図2に示す構成要素のうち、少なくとも一部が図3に示す制御回路により実現される場合、プロセッサ12がメモリ13に記憶された、送信装置の各々の構成要素に対応するプログラムを読み出して実行することにより実現される。また、メモリ13は、プロセッサ12が実施する各処理における一時メモリとしても使用される。
 また、ハードウェアのみで実現される構成要素は図4に示す回路により実現される。図4に示す回路は、外部から入力されたデータを受信する受信部である入力部21と、処理回路22と、メモリ23と、データを外部へ送信する送信部である送信処理部24と、これらを相互に接続するための通信路25を備える。入力部21は、外部から入力されたデータを受信して処理回路22に与えるインターフェース回路であり、送信処理部24は、処理回路22またはメモリ23からのデータを外部に送るインターフェース回路である。構成要素のうち少なくとも一部が図4に示す回路によって実現される場合、処理回路22は複数の回路構成によって成り立ち、図2に示す送信装置の各々の構成要素に対応する回路が用いられる。図4に示す回路により実現される場合、メモリ23は、処理回路22が用いるデータの格納場所としても使用される。
 以下、情報処理部101における処理について説明する。
 3GPP規格において、時間及び周波数のResource Element(以下、REという)に参照信号が配置される。Resource elementは周波数及び時間上における単位を示し、3GPPにおいて、12キャリアと7シンボルによって成り立つグループを1Resource block (以下、RBという)と呼ぶ。OFDM送信において、データや参照信号配置における時間及び周波数の1シンボルは1OFDMシンボルとも呼ばれる。本実施の形態において、REの位置は(周波数、時間)と記載する。例えば図5において”Resource element”と記載された矢印の位置は(0,1)となる。なお、本実施の形態において、簡略化のため、1RBに限った例を示す。しかし、本発明は複数のRBに配置されたDMRSにも適用が可能な手法である。なお、本実施の形態において、スロットは14シンボルによって成り立つ単位とする。また複数のREに配置されるDMRSをDMRS系列と呼び、DMRS系列は複数シンボルによって成り立つ。生成方法は規格により決まり、端末2-1~2-5側にも周知の生成方法である。
 なお、本発明にて対象となるDMRSはデータ用DMRSである。すなわち、端末2-1~2-5はDMRSを受信し、伝送路推定を行い、データ復調を行う。
 ここで、3GPP規格に沿い、レイヤをポートと呼ぶ。1レイヤを複数のポートにマッピングすることも可能である。また、レイヤから仮想ポートにマッピングされ、仮想ポートからポートにマッピングするようにレイヤからポートまで複数回マッピングする事も可能である。本例では、レイヤからポートに1回だけマッピングされる例のみを記載する。LTE(Long Term Evolution)規格において、データ信号と多重されて置かれるDMRSの各ポートは図6に示すように時間上で連続したDMRSが配置される。例えばポート0に対応するDMRSは、(0,5)、(0,6)、(0,12)、(0,13)、(5,5)、(5,6)、(5,12)、(5,13)、(10,5)、(10,6)、(10,12)、(10,13)に配置される。また、時間方向にOCC(Orthogonal Cover Code)が乗算され、複数レイヤがOCCにより多重されることが可能である。例えば、sを複素数で表現できるDMRSとすると、sに(0,5)、sに(0,6)、sに(0,12)、sに(0,13)が配置されたとする。そして、ポート番号に一対一で対応させたOCCを乗算させる。本例において、4ビットのOCCを用いたとする。例えば、ポート0に対しては、sに(0,5)、sに(0,6)、sに(0,12)、sに(0,13)が配置される。そして、ポート1に対しては、sに(0,5)、-sに(0,6)、sに(0,12)、-sに(0,13)が配置される。そして、ポート4に対しては、sに(0,5)、sに(0,6)、-sに(0,12)、-sに(0,13)が配置される。そして、ポート6に対しては、sに(0,5)、-sに(0,6)、-sに(0,12)、+sに(0,13)が配置される。OCCにより、符号化されたDMRS間に直交性が生じるので、受信側にて、各ポートに対するOCCを把握していれば、分解が可能となる。図7にポート及びマッピングを示す。
 上記の通り、LTEにおいて時間領域にOCCが乗算される。本発明において、時間領域及び周波数領域において連続するREにDMRSが配置されるとする。例えば、図8に示す通り、sを複素数で表現できるDMRSとすると、sが(0,2)、sが(1,2) 、sが(6,2)、sが(7,2)が配置されたとする。そして本例において、OCCが乗算されたとする。ポート0に対するDMRSは、sが(0,2)、sが(1,2)、sが(6,2)、sが(7,2)、ポート1に対するDMRSはsが(0,2)、-sが(1,2)、sが(6,2)、-sが(7,2)となる。即ち、隣り合うREの単位で2ビットのOCCが乗算される。他のポートは図8における横線あるいは格子状にて示すREに配置される。すなわち、図8に示すREにおいて、6ポート分のDMRSの配置が可能となる。このようにスロット内の初めの最大2OFDMシンボルにDMRSが配置されるパターンをfrontloaded(以下、FLという)と呼ぶ。なお、sとsは異なる値のシンボルを用いても良いし、同じシンボルを用いても良い。即ち、(0,2)と(1,2)のように周波数上で隣接するREに配置されたDMRSに同じシンボルを用いても良い。また、例えば(0,2)と(0,3)のように時間上で隣接するREに同じDMRSシンボルを配置しても良い。また、(0,2)、(1,2)、(0,2)、(0,3)のように周波数および時間で隣接するREに配置されたDMRSに同じシンボルを用いても良い。
 上記例において、1OFDMシンボルを用いて6ポート分のDMRSを送信できる。その一方、図9に示す通り、2シンボルを用いてDMRSを送信することが可能となる。この場合、6ポートまたは12ポート分のDMRS送信が可能となる。
 先ず、2OFDMシンボルを用いて6ポート送信を行う例から説明する。図9に示すように、(0,2)にs、(1,2)にs、(6,2)にs、(7,2)にsが配置されたとする。同じように、(0,3)にs、(1,3)にs、(6,3)にs、(7,3)にsが配置されたとする。各レイヤを空間多重するためのOCCの適用例は前述の通りであるためここでの説明は省略する。すなわち、2OFDMシンボルを用いて6ポート分のDMRSを用いて送信する場合、2シンボルとも同じDMRS系列を挿入しても良い。また、tが(0,3)、tが(1,3)、tが(6,3)、tが(7,3)のように、シンボル番号2に挿入されたDMRS系列と異なる系列を挿入しても良い。すなわちシンボル毎に生成系列を選べるようにしてもよい。
 シンボル系列生成手法はどのような系列を用いてもよく、例えば、文献:3GPP TS 36.211, “Physical channels and modulation,” V13.6.0 (2017-06).の6.10.3.1章に記載されているような手法を用いても良い。
 なお生成される系列は上記文献に記載の通り、Pseudo Number(疑似乱数)を用いて良い。また、2OFDMシンボル分の系列を作成しても良いし、疑似乱数生成に必要なシード番号をOFDMシンボル毎に変えても良い。疑似乱数は、一般的にシフトレジスタなどを用いて生成される。シード番号は規格にて指定された関数の出力あるいは直接指定されても良い。関数のパラメタはスロット番号、セルID、上位レイヤにて設定されたパラメタ値、DMRS系列長など、調整可能なパラメタに依存してもよい。なお、指定されたシード番号あるいはシード番号の生成に必要なパラメタの通知は上位レイヤあるいは下位レイヤを用いて良い。3GPPにおいて上位レイヤはRRC(Radio Resource Control)等を用い、下位レイヤによる通知にDCI(Downlink Control Information)やMAC-CE(Medium Access Control-Control Element)を用いる。
 DCIは3GPPにおいてはPDCCH(Physical Downlink Control Channel)に含まれる。PDCCHは一般的にスロットの最初の数OFDMシンボルを用いて伝送する。本実施の形態において、PDCCHは最初の2シンボルを用いて伝送されることを想定し、DMRSはスロット内のシンボル番号2から送信されると想定する。しかし、本実施の形態に記載した手法はPDCCHがスロットの最初の3OFDMシンボルがPDCCHに用いられた場合にも適用できる。また、PDCCHが最初の2OFDMシンボル(シンボル番号0,1)、データを含むOFDMシンボルがシンボル番号2、そしてDMRSを含むOFDMシンボルがシンボル番号3から配置された場合にも適用可能である。なお、各スロット内のFLの最初のDMRSの位置は固定であるとする。例えば、シンボル番号2に常にDMRSを含むOFDMシンボルが配置されるとする。
 1OFDMシンボル分のDMRSを送信する場合、上位レイヤにおいて、1OFDMシンボル分のDMRS系列用の疑似乱数用のパラメタを通知すれば良い。2OFDMシンボル分のDMRSを送信する場合、上位レイヤにおいて、各OFDMシンボルに配置されるDMRS系用の疑似乱数向けそれぞれのシード番号を送信して良い。または、2OFDMシンボル分のDMRSを同じシード番号から生成するため、一つのシード番号を上位レイヤにて指定して良い。その場合、最初のOFDMシンボルの複製を作り、2OFDMシンボル目に配置するか、2OFDM分のシンボルの疑似乱数生成を行い、2OFDMシンボル分のDMRSを生成しても良い。また、DMRSが配置されたOFDMシンボルの位置によってDMRS生成用の疑似乱数のシーズを変えても良い。例えば図9の例において、スロット内のシンボル番号2の位置からDMRSは配置されると仮定したが、シンボル番号3の位置からDMRSが配置されても良い。その場合、DMRSの位置によって変わる場合、シード番号をnID、xをDMRSの位置(例えばシンボル番号)、Nを各シンボル内にDMRSに必要なRE数、yをスロット内のDMRSを含むOFDMシンボル数、cをセルIDとすると、上位レイヤパラメタをzとすると、nID=f(x,N,y,c,z)のように、シード番号は関数及び各パラメタによって決められても良い。
 前述の生成方法は2OFDMシンボル以上のDMRSが配置された場合にも適用可能である。例えば、図10に示す通り、4OFDMシンボルがスロット内に配置されたとする。前述の通り、最初のOFDMに配置されるDMRS系列の複製を作成し、4OFDMすべてに同じDMRS系列を配置して良い。また、最初の2OFDMシンボルに配置されたDMRS系列の複製を作成し、追加された2OFDMシンボル分のDMRSとして用いて良い。また、4シンボル分のDMRS系列を作成しても良い。前述の方式においては、乱数シードは上位レイヤまたは下位レイヤ、または両方のレイヤを用いて決められるようにして良い。また前述の通り、シンボルの位置で決められるようにしても良い。また、何番目のシンボルかによってシード番号が変わっても良い。例えば、前述のシード番号を決める関数にシンボル番号(図10の例において1,2,3,4)がパラメタとして用いられても良い。例えば、シンボル番号をgとすると、関数の出力は次のように示すことができる、nID=f(x,N,y,c,z,g)。
 また、後述するように、追加DMRSとFL DMRSのPN系列を変えても良い。この場合、前述の生成式において、追加DMRSかFL DMRSかを示すフラグを入力値として用いても良い。また、LTEのようにRNTI(Radio Network Temporary Id)のような端末個別にネットワーク上にアサインされるIDを用いてPN系列を生成しても良い。Massive MIMOのような複数パネルを用いてMIMO送信を行う場合、パネル番号に基づいて乱数を生成しても良い。
 ここで、1OFDMシンボルを用いてDMRSを送信する例について説明する。DCIにてDCIテーブル内の行番号を用いて、送付されたDMRSの位置に相当するポート番号が端末2-1~2-5に通知される。端末2-1~2-5はDCI情報を解読後、規格にて決められているポート番号に対応する位置のDMRSを用いて伝送路推定を行う。必要であれば、レイヤ及び複数ユーザ多重を解除する。多重方法は前述のようなOCCを用いた多重あるいは後述する実施の形態2で示すような位相回転を用いた多重方法がある。前述のOCCを用いる場合のDCIテーブルの例を図11に示す。図11において、テーブルは2列に分けられている。これは、1端末向けに送信するレイヤ数が5以上の場合は2ストリームの符号化された情報ストリームを用いて送信することを想定したため、2列に分けている。nSCIDはscrambling IDを示し、前述の乱数生成に必要なパラメタの値となる。なお、nSCIDシード生成のための関数のパラメタの一部として用意して良い。図11の例においてnSCIDは2個用意したが、2個以上のシードを用意しても良い。例えば値が0の場合、図8における例では(0,2)、(1,2)、(6,2)、(7,2)に配置されたDMRSを用いれば良い。また、12が選ばれた場合、(0,2)、(1,2)、(6,2)、(7,2)に配置されたDMRSを用い、2bit OCCを用いて空間多重されていることが端末2-1~2-5に通知される。
 なお、上位レイヤ及び下位レイヤにてシード生成用パラメタが設定される場合、上位レイヤにて指定されるDMRS生成用疑似乱数器のシード番号の優先順位が高くなる。上位レイヤにてシード番号の指定が無ければ、下位レイヤにて指定されるシード番号がDMRS生成に用いられる。なお、上位レイヤあるいは下位レイヤにて、前述のように、可変的に乱数生成が可能であれば、DCIテーブルにシード番号を含める必要は無い。表記の簡易化のため、図11以降に示すDCIテーブルにはnSCIDを含めない。
 なお、FLとして2シンボルを用いて6ポートまで多重する場合、上位レイヤにてDMRSに用いるシンボル数、すなわち1または2、を端末2-1~2-5に通知し、DCIテーブルの番号を用いて端末2-1~2-5にDCIテーブルにおける行番号を通知する。上位レイヤにてDMRS用OFDMシンボル数を通知する利点は、DMRS向けOFDMシンボル数を変える必要のないアプリケーション、すなわち伝送路環境が長時間著しく変動しないような環境において、上位レイヤにてほぼ固定の設定とすることで、頻繁に変わる下位レイヤに必要な制御情報の量を減らせることが可能である。前述の通り、2番目のOFDMシンボルに含まれるDMRSが一番目のOFDMシンボルと同じであれば、上位レイヤで指定されたシンボル数及び図11のDCIテーブルに示すDMRSパターンを端末2-1~2-5が参照すれば良い。
 図12は、4OFDMシンボルにおけるDMRSの配置位置を示す。この例では2シンボル連続でスロット内2箇所に配置されている。図12において、DCIテーブルは2列に分けられている。これは、1端末向けに送信するレイヤ数が5以上の場合は2ストリームの符号化された情報ストリームを用いて送信することを想定したため、2列に分けている。
 また、FLとして2シンボルを用いて6ポートまで多重する場合、下位レイヤにてDMRSに用いるシンボル数を端末2-1~2-5に通知する場合はシンボル数をDCIテーブルに含めても良い。伝送路環境やユーザ人数、要求されるレイヤ数の変化が著しい場合、OFDMシンボル数を下位レイヤで端末2-1~2-5に通知しても良い。具体的には、OFDMシンボル数および対応するポート番号およびレイヤ数を通知する場合、DCIテーブルに情報を含める。その際、DCIテーブル内の記載にOFDMシンボル数(1または2)を含める。
 また、図9に示した例において、4ビットOCCを用いて、12ポートまで送信が可能となる。例えば、Sが(0,2)、sが(1,2)、sが(6,2)、sが(7,2)に配置されたとする。また、tが(0,3)、tが(1,3)、tが(6,3)、tが(7,3)に配置されたとする。例えば、ポート0向けDMRSを、sが(0,2)、sが(1,2)、tが(0,3)、tが(1,3)に配置されたとする。ポート1向けDMRSを、sが(0,2)、-sが(1,2)、tが(0,3)、-tが(1,3)に配置されたとする。ポート6向けDMRSを、sが(0,2)、sが(1,2)、-tが(0,3)、-tが(1,3)とする。そして、ポート7向けDMRSを、sが(0,2)、-sが(1,2)、-tが(0,3)、+tが(1,3)に配置されたとする。同様に、ポート0向けDMRSを、sが(6,2)、sが(7,2)、tが(6,3)、tが(7,3)とする。ポート1向けDMRSを、sが(6,2)、-sが(7,2)、tが(6,3)、-tが(7,3)に配置されたとする。ポート6向けDMRSを、sが(6,2)、sが(7,2)、-tが(6,3)、-tが(7,3)とする。そしてポート7向けDMRSを、sが(6,2)、-sが(7,2)、-tが(6,3)、+tが(7,3)に配置されたとする。すなわち、4ビットOCCを用いることで、4多重が可能となる。そして、同様の処理を図9における横線あるいは格子状にて示すREに施す。つまり、4ビットOCCを用いることで、12多重が可能となる。ポートへのマッピング図を図13に示す。なお、OCCを用いずに複数レイヤ送信も可能である。例えば、図13の例によると、ポート0,1,6,7が多重可能であり、複数レイヤの同時送信が可能である。しかし、ポート0、2、4、を同時に送信し、OCCを用いずに複数レイヤを送信する事も可能である。この場合、周波数多重を用いて、複数レイヤ多重を実施する。
 上位レイヤにてシンボル数を通知し、1シンボルか2シンボルかを使い分ける方式も可能である。1OFDMシンボルのみをDMRS送信に用いる場合は図11に示すDCIテーブルを用いれば良い。図13に示すように、4ビットOCCを用いて、2OFDMシンボルをDMRS送信に用いる場合、図14に示すDCIテーブルを用いて良い。すなわち、上位レイヤの指示に基づいて、対応するDCIテーブルを用いる。図15は上位レイヤ(RRC)にてDMRSシンボル数を決め、下位レイヤ(DCI)にて1シンボルまたは2シンボルに対応するDCIテーブルの行番号を通知するフローチャートを示す。すなわち、RRCでDMRSシンボル数を端末に通知し(ステップST1)、次いで、1DMRSシンボルまたは2DMRSシンボルに基づいた行番号をDCIにて端末に通知する(ステップST2)。
 また、伝送路環境が著しく変化する場合は図10に示す配置のように、3シンボル以上のDMRSを配置しても良い。追加でDMRSが配置されることで、伝送路推定値の平均化が行え、推定精度が向上する。図10に示す例において、スロット内のシンボル番号2,3,7,11にDMRSシンボルが配置されたとする。すなわちfrontloadedが2シンボル配置されたとする。そして、frontloaded内では6ポートまでサポートされるとする。この場合、追加DMRSシンボルにおいても同じポート数がサポートされたとする。例えば、図10の例において、図14のDCIテーブルにおける行番号6が選択されたとする。この場合、図10におけるシンボル番号7及び11においても、それぞれ図14のDCIテーブルにおける行番号6(2 layer)に相当するポート数あるいはモードに対応するDMRSが配置される。シンボル番号7及び11に配置されるOFDMシンボル数はそれぞれ1シンボルなので、図16における行番号6(2 layer)が選ばれるとする。図16は、1OFDMシンボル用のDCIテーブルである。
 なお、DMRSが追加されたとしても基地局1がサポートするポート数、あるいは多重用レイヤ数、多重されるユーザ数は増加させることができない。追加されるDMRSは特性向上のためのみに使われる。
 また、表示例の簡易化のため、図10及び図12において、斜線、横線、格子にて示されたREにてDMRSを配置されたと想定したが、全てのREにDMRSが配置される必要はない。必要なレイヤ数が少なければ、FL及び追加で送信されるOFDMシンボル内の一部のREのみにDMRSを配置しても良い。例えば図10及び図12において、斜線のREのみにDMRSが配置されても良い。その場合、DMRSが配置されないREは多ユーザ、隣接セル、他のレイヤからの干渉測定用になにも配置しないか、データを配置しても良い。
 また、図14及び図17に示すDCIテーブルは両方ともFLのOFDMシンボル数が2の場合であるが、行番号が異なる。図14の行番号は図16のDCIテーブルの行番号と一致するよう振られている。これは、前述のような追加でDMRSを含むOFDMが追加で1シンボルずつ配置される場合は行番号が一致するように設計されるからである。行番号が一致すれば、端末に通知する情報の共通化が図れる。例えば、前述の通り、FLのOFDMシンボルのDMRS情報は行番号6であり、追加されたDMRSの情報の行番号も6である。
 前述の例において、FLに2シンボル、後続に1シンボルずつ配置される構成を説明したが、図12に示すように、FDに2シンボル及び後続に2シンボルのDMRSを含むOFDMを配置しても良い。この場合、それぞれのグループ(1グループはDMRSを含む2OFDMシンボルにより成り立つ)に対して、同じDCIテーブルを用いる。
 また、前述のFL以外の後続のDMRSを含むOFDMのシンボルの位置は事前に決められているとする。従って、所定の位置以外には、FLよりも後にはDMRSを含むOFDMシンボルは配置できない。これは、他のシンボルのREに他の種類のRS、例えばChannel State Information RSやPhase Tracking RSなどが挿入される可能性があるため、衝突を避けるためである。例えば、図12に示すように、シンボル番号7から2シンボル分、追加DMRS用のシンボルとして指定されても良い。または、図10に示すように、シンボル番号7及び11が追加DMRS用のシンボルとして指定されても良い。
 なお、FL以外に追加されるDMRSを含むOFDMシンボルの数は適応的に設定可能であり、DCI等を用いて端末に通知されるとする。例えば、追加されるDMRSを含むOFDMシンボルはシンボル番号7およびシンボル番号8に配置が可能とする。図12に示すように、追加されるDMRSを含むOFDMシンボルは2シンボルとし、シンボル番号7とシンボル番号8に配置されてもよい。または、追加シンボル数は1シンボルとし、シンボル番号7またはシンボル番号8にDMRSを含むOFDMシンボルが配置されても良い。前述の通り、追加されるDMRSを含むOFDMシンボルが配置される場所は予め決まっているので、上位レイヤや下位レイヤにおいて追加するDMRSシンボル数およびサポートされるポート番号を端末に通知しても良い。例えばDCIを用いて追加するDMRSを含むOFDMシンボル数あるいはサポートされるポート番号を端末に通知して良い。またはRRCにて追加するDMRSを含むOFDMシンボル数あるいはサポートされるポート番号を端末に通知しても良い。サポートされるポート番号を通知する場合、DCIテーブルを用いて良い。上記の例を用いると、追加されるDMRSを含むOFDMシンボル数の候補は0,1,2となる。DMRSを含むOFDMシンボルが追加されない場合、上位レイヤあるいは下位レイヤにてフラグを送っても良い。例えばフラグがゼロの場合は追加されるOFDMシンボル数がゼロであり、1の場合は追加されるOFDMシンボル数が1以上であることを示す。適応的に追加するDMRSを含むOFDMシンボルの数を変えることで、送信信号の振幅や位相が時間変動する伝送路においても、伝送路推定精度を劣化させることなく、復調特性の劣化を防ぐことが可能である。なお、追加されるDMRSを含むOFDMシンボルに関する本実施の形態はFLのシンボルを2シンボル用いて6ポートサポートするなど、サポート可能な最大ポート数より少ないポート数をサポートする1または2FLシンボルと共用して使うことが可能である。
 また、追加されるDMRSの設定は、RRC、MAC-CEやDCI等を用いて行われる。追加されるDMRSは伝送路推定特性改善に用いられるので、端末向けに送信される。この場合、以下の候補が考えられる。
候補1:上位レイヤ(例えばRRC)にて決められた頻度で追加DMRSを送信する
候補2:上位レイヤ(例えばRRC)にて一定時間の間決められた頻度で追加DMRSを送信する
候補3:端末2-1~2-5からDMRS送信をリクエストし、基地局1が端末2-1~2-5からのリクエストを受信後、追加DMRSを決められた区間でDMRSを含む一定のOFDMシンボル数を送信する
 上記の頻度とは、例として毎スロット、あるいは1スロットおきに追加DMRSシンボルを送信することが考えられる。例えば上記の候補1の例を図18及び図19に示す。図18において、毎スロットに追加DMRSを送信する例を示す。例において、FL DMRSは必ず挿入されると想定する。図19において、1スロットおきに追加DMRSが送信されるとする。候補1において、基地局1あるいは端末2-1~2-5から追加DMRS送信の打ち切りリクエストが無い限り、追加DMRSは送信される。図20に基地局1と端末2-1~2-5の間の情報のやり取りを示すシーケンスチャートを示す。端末2-1~2-5から接続要求及び伝送路情報を受信後、基地局1は追加DMRSの送信頻度を決め、定期的にDMRSを送信する。
 上記の候補2において、一定時間とは決められたスロット数、シンボル数、時間(単位は秒)となる。候補数があり、その中から選べるようにしても良い。候補2においては、一定時間が過ぎると自動的に追加DMRSの送信は止まる。図21に一例を示す。図21に示す例において、5スロットに渡り追加DMRSが送信され、その後はFL DMRSのみが送信される。図22にシーケンスチャートを示す。端末2-1~2-5から接続要求及び伝送路情報を受信後、基地局1は追加DMRSの送信頻度を決め、一定期間の間(図示例においては5スロット)に追加DMRSを送信する。
 上記の候補3においては、端末2-1~2-5から要求された量のDMRSが一時的に送信される。なお、リクエスト受信から一定期間後、DRMSが送信される。図23にシーケンスチャートを示す。端末2-1~2-5から追加DMRS送信のリクエストを受信後、一定期間後追加DMRSを送信する。リクエストを受信後から追加DMRS送信までの時間は予め決められる。
 また、図24に示すように一回のみ追加DMRSを送信するようにしてもよい。
 また、異なる端末2-1~2-5間で追加DMRSが衝突しないよう、端末2-1~2-5毎に異なるスロットレベルのオフセットを用いても良い。
 また、上記の設定は、上位レイヤまたは下位レイヤにて設定されて良い。候補1の場合、端末から伝送された伝送路情報に基づいて、定期送信あるいは一定期間の定期送信を決めて良い。端末側には定期送信あるいは追加DMRSの送信期間は上位レイヤ(RRC)などを用いて伝達して良い。一時的な追加DMRS送信は端末からのリクエストに基づいて送信して良い。以上説明した送信頻度及び送信期間設定は情報処理部101にて決定される。
 以上説明したように、実施の形態1の送信装置によれば、送信するデータに参照信号を多重する多重部と、指定した時間及び周波数上に疑似乱数によって生成された参照信号を配置する際、各スロットにて決められた位置に参照信号を含む1OFDMシンボルまたは2OFDMシンボルを配置するかを決定し、かつ、追加で同じスロット内に参照信号を含むOFDMシンボルを配置するか否かを決定する情報処理部とを備え、多重部は、情報処理部の決定に従って多重を行うことようにしたので、マルチユーザMIMOにおける空間多重数が増え、伝送速度を向上させることができる。また、異なる系列を選択できることで、セル間干渉のランダム化が可能となり、セル間干渉の軽減に寄与する。また、送信信号における制御情報の送信量を抑えることが可能となる。
 また、実施の形態1の送信装置によれば、情報処理部は、1OFDMシンボルを配置するか2OFDMシンボルを配置するかを送信信号の上位レイヤで通知する決定を行うようにしたので、伝送路環境が長時間著しく変動しないような環境において、上位レイヤにてほぼ固定の設定とすることで、頻繁に変わる下位レイヤに必要な制御情報の量を減らせることが可能である。
 また、実施の形態1の送信装置によれば、情報処理部は、追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルを、設定頻度で送信する決定を行うようにしたので、制御情報の増大を抑圧することができる。
 また、実施の形態1の送信装置によれば、情報処理部は、追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルを、設定された一定期間のみ送信する決定を行うようにしたので、制御情報の増大を抑圧することができる。
 また、実施の形態1の送信装置によれば、情報処理部は、追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルを、送信信号を受信する受信装置からの要求により送信する決定を行うようにしたので、制御情報の増大を抑圧することができる。
実施の形態2.
 実施の形態1ではOCCを用いて多重する例を示したが、周波数多重及び位相回転を各DMRSに与え、直交性を保つことで、DMRSを送信することが可能であり、これを実施の形態2として次に説明する。なお、送信装置の図面上の構成は図2に示した構成と同様であるため、図2を用いて説明する。
 位相回転量はθとし、Nを位相回転を与えるDMRSシンボル数とすると、周波数領域においてejθn(n=0,1,…,N-1)が各DMRSシンボルに乗算される。時間上で巡回シフトが起こるように、周波数上でDMRSに対し位相回転を与えるのでcyclic shift(CS)手法とも呼ばれる。前述のように、異なる巡回シフト量を各DMRS系列に与えることで、DMRS系列間に直交性が生じるので、前述のOCCとは異なる手法でDMRS系列多重が可能となる。図25に一例を示す。なお、CS手法を用いる場合は、DMRSの配置は図25に示すように、IFDM(Interlaeved Frequency Domain Multiplexing)のような配置、すなわち1REおきにDMRSを配置するような配置が一般的である。ここで、OCCを用いる例をconfiguration1、IFDMを用いる例をconfiguration2と呼ぶ。Configuration2において、周波数上にDMRSが均等に配置されるので、周波数選択性が存在する伝送路に適したconfigurationである。なお、configurationは設定の名称であるため、表記の簡易化のため前述のDMRS配置設定をconfiguration1又はconfiguration2と呼ぶ。
 二つのconfigurationのいずれかを選択する場合、送信装置では、個別の制御信号が必要となるので、制御情報を減らす必要がある。Configuration1及びconfiguration2にて許容可能なレイヤ数が異なる場合、共通するDCIテーブル内にて、サポートされない番号は選択されない。実施の形態1において説明した1OFDMシンボル用のOCCは2ビットであるので、各グループにおいて多重できるレイヤ数は2となる。Configuration1において合計6ポートまで対応できるのに対し、Configuration2において、合計4ポートまで対応できる。図26に示すようにCS手法において、斜線のREに配置されるDMRSグループ向けにCSの量が2種類用意される場合、多重されるレイヤ数は2となる。また、網点で示すREに配置されるDMRSグループ向けにCSの量が2種類用意される場合、多重されるレイヤ数は2となり、ポート番号2,3がサポートされる。Configuration1及びConfiguration2において両方とも各グループにおいて2レイヤ多重までサポートできるので、DCIテーブルの内容を共通化し、制御情報量を減らすことが可能となる。すなわち、実施の形態2の情報処理部101は、参照信号を含む1OFDMまたは2OFDMシンボルの配置及び追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルの配置のいずれかを決定する手法を複数備え、かつ、これら複数の手法で共通のDCIフォーマットを用いるよう構成されている。
 また、時間領域に渡り2ビットOCCを用いることでさらに2倍の多重可能となる。図27に、例として2OFDMシンボルを用い、時間領域にわたり2ビットOCCを用い、周波数領域において、2つのCS量を用意した例を示す。
 また、configuration1かconfiguration2は使用環境によって使い分けられる可能性がある。例えばconfiguration2は周波数上にDMRSが均等に配置されるので、周波数選択性が存在する伝送路に適したconfigurationである。一方、configuration1は隣接したREにDMRSが配置されるので、configuration2に比べロバストであり、多重数が必要なユースケースにて用いられることが想定される。すなわち、Configuration1及びconfiguration2は環境に応じて切り替えられるので、制御信号も少ない量で送られることが必要である。
 DCIテーブルの例を図28に示す。例として、図7(Configuration1)及び図26(Configuration2)を用いた場合のDCIテーブルを示す。表から明らかなように、DCIテーブルはConfiguration1において用いられるDCIテーブルと同様である。前述の通り、Configuration2において、合計4ポートまでしかサポートされないので、図28のテーブル内の選択肢のなかでConfiguration2にて用いることができない選択肢もある。例えば、番号8から11,16,17はConfiguration2ではサポートされない。なぜなら、ポート番号4,5はサポート出来るポート数が5以上の時しか使うことができないからである。一般的に、Configuration1かConfiguration2を用いるのはRRCなど上位レイヤにて設定されるので、選ばれたconfigurationが対応できないポートは選択されない。
 異なるDCIテーブルを用いる場合はConfiguration1向けにDCIテーブル図28が用いられる。図29に示すDCIテーブルはConfiguration2向けに用いられるDCIテーブルとなる。図30に図27に示したDMRS配置例に対応するDCIテーブルを示す。
 Configuration1及びConfiguration2向けに共通のDCIテーブルを用いる場合、図31のようなDCIテーブルを用いることが可能である。図30と図17を比較すると、異なるconfigurationの間でポートマッピングが異なるので、図31において、共通名称を用いてポート番号を示す。例えば、configuration1においてport group1-1はポート番号が0,1となり、port group1-2はポート番号が6,7となる。configuration2においてport group1-1は0,1となり、port group1-2は4,5となる。図32に示すような対応表を決めても良い。
 共通のDCIテーブルが用いることができない場合は、選択されたconfiguration番号に従い、configurationによって異なるDCIテーブルを用いても良い。
 以上説明したように、実施の形態2の送信装置によれば、情報処理部は、参照信号を含む1OFDMまたは2OFDMシンボルの配置及び追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルのconfigurationを決定する手法を備え、かつ、これら複数の配置とconfigurationで共通のDCIフォーマットを用いるようにしたので、実施の形態1の効果に加えて、対象となる伝送路に適した処理を行うことができる。
 なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 以上のように、この発明に係る送信装置は、指定した時間及び周波数上に疑似乱数によって生成された参照信号を配置する構成に関するものであり、マルチユーザMIMOにおいて、複数ユーザ向けの複数レイヤを送信側にて多重するのに適している。
 1 基地局、2-1~2-5 端末、100 参照信号及びデータ多重部、101 情報処理部、102 データ信号用制御信号生成部、103 参照信号用制御信号生成部、104 制御信号生成部、105 多重用制御信号生成部、106 参照信号生成部、107 データ生成部、108 多重部、200 受信部、300 プリコーディング部、400 送信部。

Claims (6)

  1.  送信するデータに参照信号を多重する多重部と、
     指定した時間及び周波数上に疑似乱数によって生成された参照信号を配置する際、各スロットにて決められた位置に参照信号を含む1OFDMシンボルまたは2OFDMシンボルを配置するかを決定し、かつ、追加で同じスロット内に参照信号を含むOFDMシンボルを配置するか否かを決定する情報処理部とを備え、
     前記多重部は、前記情報処理部の決定に従って前記多重を行うことを特徴とする送信装置。
  2.  前記情報処理部は、前記1OFDMシンボルを配置するか前記2OFDMシンボルを配置するかを送信信号の上位レイヤで通知する決定を行うことを特徴とする請求項1記載の送信装置。
  3.  前記情報処理部は、前記追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルを、設定頻度で送信する決定を行うことを特徴とする請求項1または請求項2記載の送信装置。
  4.  前記情報処理部は、前記追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルを、設定された一定期間のみ送信する決定を行うことを特徴とする請求項1または請求項2記載の送信装置。
  5.  前記情報処理部は、前記追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルを、送信信号を受信する受信装置からの要求により送信する決定を行うことを特徴とする請求項1または請求項2記載の送信装置。
  6.  前記情報処理部は、前記参照信号を含む1OFDMまたは2OFDMシンボルの配置及び前記追加で配置される参照信号を含むOFDMシンボルのconfigurationを決定する手法を備え、かつ、これら複数の配置と前記configurationで共通のDCIフォーマットを用いることを特徴とする請求項1または請求項2記載の送信装置。
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