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WO2010067625A1 - 下りリンク参照信号の伝送方法、基地局、ユーザ装置および無線通信システム - Google Patents

下りリンク参照信号の伝送方法、基地局、ユーザ装置および無線通信システム Download PDF

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WO2010067625A1
WO2010067625A1 PCT/JP2009/006821 JP2009006821W WO2010067625A1 WO 2010067625 A1 WO2010067625 A1 WO 2010067625A1 JP 2009006821 W JP2009006821 W JP 2009006821W WO 2010067625 A1 WO2010067625 A1 WO 2010067625A1
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WO
WIPO (PCT)
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lte
reference signal
resource block
user equipment
advanced
Prior art date
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Ceased
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PCT/JP2009/006821
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English (en)
French (fr)
Inventor
孫国林
劉仁茂
黄磊
丁銘
陳晨
張応余
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.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Publication date
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to a radio transmission technique, and more particularly, realizes transmission of a downlink reference signal in an LTE-Advanced (Long Terminology Evolution-Advanced, hereinafter referred to as LTE-A) system, and provides an LTE (Long Terminology Evolution) system. And a method of transmitting a downlink reference signal in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) wireless communication system that can be smoothly developed from an LTE system to an LTE-A system. .
  • LTE-A Long Terminology Evolution-Advanced
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Non-Patent Documents 1 and 2 In order to ensure backward compatibility of LTE-A system with LTE (Backward Compatibility), many companies continue to use LTE-A downlink reference signals (RS :) that are backward compatible with LTE system (Release 8). (Reference Non-Signal, or pilot signal, referred to as pilot) was submitted (see Non-Patent Documents 1 and 2).
  • LTE-A In LTE-A requirements, LTE system (Release 8) and LTE-A system can coexist in the same frequency spectrum, that is, LTE-A system is backward compatible with LTE user equipment (UE: User Equipment) It was pointed out that sex was necessary. For this reason, in the LTE-A system, transmission of downlink reference signals with backward compatibility has become a problem.
  • UE User Equipment
  • the present invention has been made in view of the above problems, and is simple and effective for transmission of a downlink reference signal in an LTE-A system, and is the maximum limit for a configuration corresponding to the LTE system (Release 8). And a transmission method that can be smoothly developed from an LTE system to an LTE-A system.
  • a downlink reference signal transmission method is a downlink reference signal transmission method applied to a radio communication system in which an LTE user apparatus and an LTE-Advanced user apparatus coexist.
  • a transmission method wherein a frequency bandwidth of a wireless communication system is divided into a plurality of basic frequency bandwidths, a basic bandwidth compatible with at least one LTE is defined, and an arrangement of the basic bandwidths is determined by a broadcast signal
  • the resource block of the radio communication system is changed into an LTE resource block and an LTE-Advanced resource block by the step of notifying the user equipment and a frequency division multiplexing method or a method combining frequency division multiplexing and resource reservation.
  • the LTE user apparatus and the LTE-Advanced user apparatus perform their own downlink channel measurement and user data demodulation according to the resource block type and subframe number. Preferably it is done.
  • the LTE-Advanced user equipment reads the reference signal, measures the downlink channel, demodulates the user data information, and demodulates the user data information according to the notified type of the resource block. It is preferable to perform downlink channel measurements.
  • the step including the step of allocating the resource block and the step of inserting the reference signal may include whether the scheduled user apparatus is an LTE user apparatus or an LTE-Advanced A step of determining whether it is a user apparatus, a step of assigning a resource block to the scheduled user apparatus, a reference signal is arranged according to the type of the user apparatus and the type of the allocated resource block, and the antenna arrangement and the operation mode
  • the method includes a step of changing.
  • LTE resource blocks are allocated to LTE user equipment, four antennas are used for user data transmission, and when LTE resource blocks are allocated to LTE-Advanced user equipment, eight antennas are used. Is preferably used for transmission of user data.
  • the demodulation reference signal of the user data is a 4-antenna common reference signal corresponding to the above four antennas, and the LTE resource block or the LTE-Advanced
  • the demodulated reference signal of user data is eight at the maximum.
  • the demodulated reference signal for user data is designed independently or other 4 antennas corresponding to the other four antennas not used in LTE user equipment. It is preferable to reuse the common antenna reference signal.
  • the design of the demodulation reference signal (DMRS: DataRSReference Signal) is described in more detail as follows.
  • the demodulation reference signal used for user data demodulation of the LTE-Advanced user apparatus determines the demodulation reference signal according to the rank change of the downlink channel matrix, thereby completing the demodulation of the data.
  • the demodulation reference signal may be realized by reusing the LTE-Advanced 8-antenna common reference signal and exchanging the position of the common reference signal of each of the antenna sets having four antennas. Further, the demodulation reference signal may be realized by reusing the LTE common reference signal and adding a 4-antenna demodulation reference signal. Furthermore, it is also possible to use an LTE individual reference signal as a demodulation reference signal.
  • the downlink reference signal transmission method it is possible to independently design the reference signal of the LTE-Advanced resource block divided by frequency division multiplexing without considering the compatibility problem of the LTE standard. As described above, it is possible to design the reference signal without considering the compatibility problem of the LTE standard.
  • the LTE-Advanced resource block when dividing into an LTE resource block and an LTE-Advanced resource block by a combination of frequency division multiplexing and resource reservation, is: It is preferable to divide the LTE-Advanced resource block and the LTE resource block from each other by a method that is distributed in the middle part of the LTE resource block or that combines the frequency division multiplexing method.
  • the LTE resource block and the reference signal defined in the LTE system have complete compatibility.
  • the LTE resource block preferably includes a 4-antenna common reference signal used for downlink channel measurement, and further includes 1st to 8th antenna demodulation reference signals used for user data demodulation.
  • the pilot used for data demodulation and the common pilot can be multiplexed with each other.
  • a base station is a base station applied to a radio communication system in which an LTE user apparatus and an LTE-Advanced user apparatus coexist, and the user station and the control apparatus A transmission / reception unit for communicating signals and user data; and dividing the wireless communication system bandwidth into a plurality of basic bandwidths to define a basic bandwidth compatible with at least one LTE;
  • the resource block of the wireless communication system is divided into an LTE resource block and an LTE-Advanced resource block, and the divided resource block is divided into an LTE user apparatus and an LTE- Resource allocation unit to be assigned to Advanced user equipment
  • a reference signal allocation unit that generates different reference signals including a common reference signal and a demodulated reference signal according to a resource block type and a user device type, and a basic bandwidth of each downlink from each user device
  • a resource scheduling and transmitter optimization unit that performs resource scheduling and transmitter optimization for LTE user equipment and LTE-Advanced user equipment by obtaining feedback information is
  • the resource block allocated to the LTE user apparatus by the resource allocation unit is an LTE resource block
  • the resource block allocated to the LTE-Advanced user apparatus by the resource allocation unit is the LTE resource block. It is preferably a resource block or an LTE-Advanced resource block.
  • the resource block allocated to the LTE-Advanced user apparatus is the entire system bandwidth at the maximum, and the resource block allocated to the LTE user apparatus is only a part of the entire system bandwidth. It is preferable.
  • an LTE-A user apparatus is an LTE-Advanced user apparatus applied to a radio communication system in which an LTE user apparatus and an LTE-Advanced user apparatus coexist.
  • Feedback information for detecting an existing downlink basic bandwidth and obtaining an uplink control signal that needs feedback in each basic bandwidth, and a transmission / reception unit that communicates control signals and user data with the base station In accordance with the content of the feedback information in each generation bandwidth and each basic bandwidth, the corresponding uplink control data format defined in the standard is adopted, the feedback information is mapped to the corresponding uplink resource block, and the base station Information feedback to feedback Characterized in that it comprises a Tsu bets.
  • the feedback information generation unit performs downlink channel measurement once every time of a plurality of subframes according to an operation mode in each basic bandwidth of the base station arrangement, and performs LTE system In this feedback method, it is preferable to feed back feedback information in each basic bandwidth to the base station.
  • a radio communication system includes the base station, the LTE-Advanced user equipment, and the LTE user equipment.
  • the base station determines whether the type of the scheduled user apparatus is an LTE user apparatus or an LTE-Advanced user apparatus.
  • the base station assigns a resource block (RB: Resource Block) to the user apparatus.
  • Reference signals are arranged according to the type of user equipment and the type of resource block.
  • the base station changes the antenna arrangement and the operation mode according to the type of the user equipment and the type of the resource block.
  • both the LTE resource block and the LTE-Advanced resource block are completely divided by the frequency division multiplexing method, in order to support channel measurement of the LTE-Advanced user equipment in the LTE resource block band, When mapping a common reference signal of an LTE resource block to a physical antenna, it is necessary to switch antennas.
  • a reference signal used for data demodulation is a 4-antenna common reference signal.
  • DMRS demodulation reference signal
  • An antenna common reference signal CRS: Common Reference Signal
  • the resource block type and the user apparatus are assigned to the user apparatus by higher layer signaling or physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control).
  • the data regarding whether it is contained is alert
  • the LTE-Advanced user equipment reads reference signal information according to the broadcasted resource block type, calculates a channel quality indicator (CQI), and demodulates data information.
  • the LTE-Advanced user equipment reads a common pilot corresponding to four physical antennas from odd subframes and a common reference corresponding to the other four physical antennas from even subframes. Read the signal. Also, CQI measurement is performed once within two consecutive subframes.
  • an LTE-Advanced user apparatus performs channel measurement only within the reserved LTE-Advanced resource block.
  • the LTE-Advanced resource block may be static or frequency hopping, and the distribution density thereof can be arranged semi-statically.
  • An object of the present invention is to provide a downlink reference signal transmission method.
  • the base station uses the frequency division multiplexing method or the frequency division multiplexing and the resource reservation for the radio resources of the system, that is, the radio resources (hereinafter referred to as resource blocks) configured by the frequency and time allocated to the user data and control data. It is divided into an LTE resource block and an LTE-A resource block by a combined method.
  • LTE resource blocks can be allocated to LTE user equipment and LTE-A user equipment.
  • LTE-A resource blocks can be scheduled and allocated only to LTE-A user equipment. According to the resource block allocation method described above, the downlink channel state can be measured and fed back efficiently and easily.
  • LTE-A Can solve the reference signal transmission problem.
  • the user equipment uses the uplink control signal of the LTE system (Release 8), and the downlink of each basic bandwidth.
  • the channel state can be fed back, the downlink reference signal transmission problem in the LTE-A system can be solved well, and the LTE system can be smoothly developed to the LTE-A system.
  • the present invention has a small amount of signal information, high implementation flexibility, compatibility with the configuration of the LTE system (Release 8), and the user equipment of LTE-A in the next generation radio communication system.
  • the coexistence problem with the LTE user apparatus can be solved.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an LTE-A system.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the base station of a LTE-A system. It is a block diagram which shows the structure of the user apparatus of a LTE-A system. It is a figure which shows an example for demonstrating the multiplexing and arrangement
  • FIG. 11 is a diagram illustrating another example for explaining multiplexing of data and measurement reference signals and arrangement modes of LTE resource blocks and LTE-A resource blocks.
  • 5 is a flowchart for explaining a reference signal transmission method of the LTE-A system.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a reference signal arrangement process for LTE-A resource blocks and LTE resource blocks on the base station side.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first example of a reference signal arrangement pattern when an LTE resource block is allocated to an LTE-A user apparatus by a base station.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a second example of a reference signal arrangement pattern when an LTE resource block is allocated to an LTE-A user apparatus by a base station. It is a figure which shows the reference signal identification at the time of allocating the LTE resource block to the LTE user apparatus by the base station. It is a figure which shows the data transmission of a MIMO odd frame at the time of allocating the LTE resource block to the LTE user apparatus by the base station. It is a figure which shows the data transmission of the MIMO even frame at the time of allocating the LTE resource block to the LTE user apparatus by the base station.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating data transmission of a MIMO odd frame when an LTE resource block is allocated to an LTE-A user apparatus by a base station.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating data transmission of a MIMO even frame when an LTE resource block is allocated to an LTE-A user apparatus by a base station.
  • 10 is a flowchart in a case where an LTE-A user apparatus performs CQI measurement according to a resource block type.
  • the base station and the eNodeB indicate the same communication entity
  • the user apparatus, the user terminal, and the UE all indicate the same communication entity.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an LTE-A system.
  • the user apparatus (UE) 102 includes at least two types of user apparatuses (UE) for LTE and user apparatuses (UE) for LTE-A.
  • the base station 101 is the center of system operation control, performs resource scheduling for the LTE user equipment and LTE-A user equipment in the cell, that is, resource allocation and data transmission, and downlink system bandwidth.
  • the total width is 100 MHz, and this 100 MHz is divided as one basic bandwidth every 20 MHz.
  • a plurality of randomly distributed LTE user apparatuses and a plurality of LTE-A user apparatuses coexist.
  • the downlink band of each user apparatus 102 is allocated by the base station 101 based on the service type, channel status and / or other factors (eg, apparatus type, UE category) of the user apparatus 102 of LTE-A .
  • the downlink band of each LTE user apparatus 102 is one basic band (20 MHz) in the entire system band (100 MHz).
  • the basic bandwidth may be an LTE carrier bandwidth, eg 1, 3, 5, 10, 15, 20 MHz.
  • the system bandwidth is the sum of several basic bandwidths (up to 100 MHz).
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of base station 101 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 101 includes a transmission / reception unit 1010, a resource allocation unit 1011, a reference signal arrangement unit 1012, and a resource scheduling and transmitter optimization unit 1013.
  • the transmission / reception unit 1010 is used to communicate control signals and user data with the user apparatus 102 in the cell.
  • the resource allocation unit 1011 divides the downlink system bandwidth into a plurality of basic bandwidths, of which a basic bandwidth compatible with LTE is divided into frequency division multiplexing (FDM) or FDM. And the physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) resource block reservation, the LTE resource block and the LTE-A resource block are divided into LTE user equipment and LTE-A user. A corresponding downlink resource is allocated to the device.
  • FDM frequency division multiplexing
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the reference signal arrangement unit 1012 has an appropriate common reference signal (CRS: Common Reference) in a predetermined format according to the allocation of the LTE resource block and the LTE-A resource block depending on the type of resource block and the type of user equipment.
  • CRS Common Reference
  • Signal, a reference signal for downlink channel quality estimation), and a demodulation reference signal (DMRS: Data Demodulation Reference Signal, a reference signal for user data demodulation) are arranged.
  • Resource scheduling and transmitter optimization unit 1013 obtains feedback information from the user equipment regarding each basic bandwidth from each user equipment 102, assigns resource blocks to each user equipment and optimizes the transmitter. .
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the user apparatus 102 according to the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 102 includes a transmission / reception unit 1020, a feedback information generation unit 1021, and an information feedback unit 1022.
  • the transmission / reception unit 1020 is used to communicate control signals and user data with the base station 101.
  • the feedback information generation unit 1021 detects each downlink basic bandwidth in which the control signal and user data exist, and provides feedback information of an uplink control signal that requires feedback to the base station 101 in each basic bandwidth. get.
  • the information feedback unit 1022 adopts the corresponding uplink control channel data format according to the content of the feedback information in each basic bandwidth, and feeds back to the corresponding uplink resource based on the sequence assigned by the higher layer The information is mapped and fed back to the base station 101 through the transmission / reception unit 1020.
  • FIGS. 2 and 3 show the configurations of the base station 101 and the user apparatus 102 to which the present invention can be applied in specific units, but the present invention is not limited to the configurations shown in this embodiment.
  • the present invention can be realized by, for example, integration, division, and combination of some or all units, and further by software, hardware, or a combination thereof.
  • Non-Patent Document 3 For the specific arrangement of the LTE system and the specific configuration of the uplink / downlink in the present embodiment, refer to Non-Patent Document 3. Also, refer to Non-Patent Document 4 for a specific mapping method in the physical resource block of the common reference signal of the LTE system.
  • the frequency division multiplexing FDM scheme can completely divide a system resource block into two frequency bands, an LTE resource block and an LTE-A resource block.
  • a method combining FDM division and resource block reservation can be used.
  • a partial frequency band of the downlink basic bandwidth is divided into LTE-A user apparatuses (FDM division), and partial resources are included in the frequency bands of the remaining LTE user apparatuses.
  • Blocks are reserved as resource blocks dedicated to LTE-A user equipment, and some of the resources for LTE user equipment can also be used as resource blocks for LTE-A user equipment.
  • all subframes start from 0 #, where “even subframes” are 0 #, 2 #, 4 #,..., 2n # (n ⁇ ⁇ 0, Z + ⁇ ).
  • the “odd subframe” is a subframe of 1 #, 3 #, 5 #,..., (2n + 1) # (n ⁇ ⁇ 0, Z + ⁇ ).
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining a reference signal transmission method of the LTE-A system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first arrangement example when the base station 101 arranges a base band compatible with LTE in the LTE-A downlink.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a second arrangement example when the base station 101 arranges a base band compatible with LTE in the LTE-A downlink.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a reference signal arrangement process for LTE-A resource blocks and LTE resource blocks on the base station 101 side.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a first example of a reference signal arrangement pattern when an LTE resource block is allocated to an LTE-A user apparatus by the base station 101, and FIG.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating reference signal identification when an LTE resource block is allocated to an LTE user apparatus by a base station.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating data transmission of an MIMO odd frame when an LTE resource block is allocated to an LTE user apparatus by a base station, and
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an LTE resource block transmitted to an LTE user apparatus by the base station. It is a figure which shows the data transmission of the MIMO even frame at the time of allocation.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating reference signal identification when an LTE resource block is allocated to an LTE user apparatus by a base station.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating data transmission of an MIMO odd frame when an LTE resource block is allocated to an LTE user apparatus by a base station
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an LTE resource block transmitted to an LTE user apparatus by the base station. It is a figure which shows the data transmission of the MIMO even frame at the time of allocation.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating data transmission of a MIMO odd frame when an LTE resource block is allocated to an LTE-A user apparatus by the base station
  • FIG. 15 is a diagram illustrating LTE resource blocks allocated to the LTE-A by the base station. It is a figure which shows the data transmission of the MIMO even frame at the time of allocating to the user apparatus.
  • FIG. 16 is a flowchart when the LTE-A user apparatus performs CQI measurement according to the type of resource block.
  • the resource allocation unit 1011 of the base station 101 divides the system bandwidth into a plurality of basic bandwidths, and sets the basic bandwidth compatible with the LTE user equipment. At least one is defined and notified to each user apparatus 102 in the cell by system broadcast via the transmission / reception unit 1010.
  • the base station 101 divides resources of a basic bandwidth compatible with LTE into LTE resource blocks and LTE-A resource blocks.
  • the base station 101 may completely divide the resource block of the basic bandwidth compatible with LTE as shown in FIG. 4A by frequency, as shown in FIG. 4B, or FDM division of frequency division multiplexing. And resource block reservation.
  • the downlink system bandwidth is 100 MHz and includes five basic bandwidths. In these five basic bandwidths, all may be compatible with LTE, or only one of them may be compatible with LTE.
  • Example 1 As shown in FIG. 6, only one basic bandwidth in the downlink system bandwidth has compatibility with LTE user equipment.
  • the base station 101 notifies the user equipments 102 in the cell of the arrangement information by system broadcast via the transmission / reception unit 1010.
  • Example 2 As shown in FIG. 7, in the downlink system bandwidth, all basic bandwidths are compatible with LTE user equipment.
  • the base station 101 performs downlink band allocation. Refer to Non-Patent Document 4 for a specific definition of each basic band.
  • the base station 101 notifies the user equipments 102 in the cell of the arrangement information by system broadcast via the transmission / reception unit 1010.
  • the base station 101 divides a basic bandwidth resource block compatible with LTE into an LTE resource block and an LTE-A resource block.
  • the LTE-A system base station (eNodeB) 101 performs resource scheduling for the LTE user equipment and the LTE-A user equipment, that is, resource block allocation and common reference signal allocation. Two examples of performing are shown. That is, as shown in FIG. 4A, the data is completely divided by the FDM method, or as shown in FIG. 4B, it is divided using a method that combines FDM division and resource block reservation.
  • Example 1 As shown in FIG. 4A, when a basic bandwidth resource block is completely divided into two, an LTE resource block and an LTE-A resource block, by FDM, the LTE resource block divided by FDM is used.
  • the arrangement pattern design of the common reference signal in FIG. 2 adopts the arrangement of the common reference signal (LTE CRS) of the LTE system (Release 8), and the arrangement pattern design of the common reference signal in the resource block of LTE-A is The arrangement of the common reference signal (LTE-A CRS) of the LTE-A device corresponding to 8 antennas is used.
  • Each subframe includes an LTE resource block and an LTE-A resource block and occupies different frequency bands.
  • the LTE user apparatus occupies only the LTE resource block, but the LTE-A user apparatus can also occupy the LTE resource block in addition to the LTE-A resource block.
  • the downlink channel measurement in the LTE resource block band by the LTE-A user apparatus is supported by antenna switching.
  • the resource block of the basic bandwidth is divided by a method combining FDM division and resource block reservation.
  • the reserved resource block portion in the bandwidth of the LTE resource block is a dedicated resource block of the user equipment (UE) of LTE-A, that is, as shown in FIG. 4B, some of the dedicated LTE-A resource blocks are LTE.
  • UE user equipment
  • the common reference signal pattern of eight antennas is used for the arrangement pattern design of the common reference signal (LTE-A CRS) of the LTE-A resource block.
  • the base station (eNodeB) 101 allocates resource blocks to the LTE user apparatus and the LTE-A user apparatus, and inserts corresponding reference signals. Specifically, first, the resource allocation unit 1011 of the base station (eNodeB) 101 allocates resource blocks to the LTE user apparatus and the LTE-A user apparatus by a scheduling algorithm (step 5021). Then, the reference signal arrangement unit 1012 of the base station (eNodeB) 101 differs depending on the type of the allocated resource block (whether it is an LTE resource block or an LTE-A resource block). Is inserted into each resource block (step 5022).
  • FIG. 8 specifically illustrates the reference signal insertion step 5022.
  • the reference signal includes a common reference signal (LTE-CRS, LTE-A-CRS) and a demodulated reference signal (LTE-A-DMRS).
  • LTE-CRS common reference signal
  • LTE-A-CRS LTE-A-CRS
  • LTE-A-DMRS demodulated reference signal
  • the base station 101 is a user apparatus (UE) of which the type of the user apparatus (UE) 102 that is scheduled based on feedback information from the user apparatus (UE) 102, that is, to which a resource block is allocated, is LTE. Or the user apparatus (UE) of LTE-A is confirmed (step 801), and resource blocks are allocated to the user apparatus (UE) 102.
  • UE user apparatus
  • the base station 101 determines whether the resource block type is an LTE resource block (step 802).
  • the resource block type is an LTE-A resource block (“No” in step 802)
  • the base station 101 performs arrangement according to the reference signal format defined for the eight LTE-A antennas (step 802). 824).
  • the base station 101 determines whether the subframe number is odd or even. (Step 806). When the subframe number is an even number (“Yes” in step 806), the base station 101 determines that the common reference signal (LTE CRS) of # 1 to # 4 antennas and the demodulation reference signal (LTE-A) of eight antennas. DMRS) is inserted (step 808). When the subframe number is an odd number (“No” in Step 806), the base station 101 determines that the common reference signal (LTE CRS) for the # 5 to # 8 antennas and the demodulation reference signal for eight antennas (LTE-A DMRS). ) Is inserted (step 812). After that, the base station 101 maps the user data of the resource block to eight physical antennas and then transmits (step 810).
  • LTE CRS common reference signal
  • LTE-A demodulation reference signal
  • the base station 101 When the LTE resource block is allocated to the LTE user equipment (UE) (“Yes” in step 802, “No” in step 804), the base station 101 has an odd or even subframe number. (Step 814). When the subframe number is an even number (“Yes” in step 814), the base station 101 inserts the common reference signal (LTE CRS) of the four antennas of the LTE system (Release 8) (step 816), and # The antennas 1 to # 4 are switched, and downlink control data and LTE user data are transmitted (step 818).
  • LTE CRS common reference signal
  • the base station 101 similarly inserts the common reference signal (LTE CRS) of the four antennas of the LTE system (Release 8) (step 814). 820), # 5 to # 8 antennas are switched, and downlink control data and LTE user data are transmitted (step 822).
  • LTE CRS common reference signal
  • Example 1 As shown in FIGS. 12 and 13, for common reference signal (LTE CRS), antenna switching according to odd / even subframe numbers (for example, # 1-3-5-7 antenna and # 2-4) -6-8 antenna replacement).
  • the common reference signal (LTE-A CRS) of the LTE-A user apparatus is configured by switching the antenna.
  • the demodulation reference signal is a user equipment individual reference signal (Dedicated RS: Dedicated Signal)
  • a reference signal for example, a boom forming reference signal
  • eight antenna port5 reference signals in one resource block can be used as eight antenna demodulation reference signals (LTE-A DMRS).
  • a lot of time / frequency resources are occupied by a maximum of eight antenna demodulation reference signals.
  • the number of demodulation reference signals is determined according to the rank (Rank) of the channel matrix H. Can do. For example, when a reference signal of eight antennas port5 is used as a four-antenna demodulation reference signal (LTE-A CRS), downlink channel measurement accuracy can be improved. Considering the balance between resource occupation load and downlink channel measurement accuracy, such a method can be applied to the situation of MIMO transmission when the rank is small.
  • the insertion position of the demodulation reference signal (Dedicated RS), that is, the demodulation reference signal (LTE-A DMRS) of the LTE-A user apparatus can be fixed or frequency hopped.
  • Example 2 As shown in FIGS. 12 and 13, for common reference signal (LTE CRS), antenna switching according to odd / even subframe numbers (for example, # 1-3-5-7 antenna and # 2-4-4). 6-8 antenna replacement).
  • the common reference signal (LTE-A CRS) of the LTE-A user apparatus is configured by switching the antenna.
  • LTE-A DMRS demodulation reference signal
  • LTE-A DMRS demodulation reference signal
  • LTE CRS may be reused to switch between the common reference signal (LTE CRS) of the # 1 to # 4 antennas and the common reference signal (LTE CRS) of the # 5 to # 8 antennas at the time / frequency positions.
  • the demodulation reference signals (LTE-A DMRS) of the eight LTE-A user apparatuses are the four demodulation reference signals (# 1 to # 4 antennas)
  • LTE-AReDMRS the LTE system (Release 8) common reference signal (LTE CRS) is used, and for the four common reference signals (LTE CRS) of # 5 to # 8 antennas, # 2 in the resource block It can be arranged at an appropriate position in the # 3 and # 6 OFDM symbols. That is, for LTE-A user equipment, the common reference signal (LTE CRS) of the odd frame (for example, # 1 subframe in FIG.
  • LTE-A DMRS demodulation reference signal
  • LTE CRS common reference signal
  • LTE-A DMRS demodulation reference signal
  • LTE-A DMRS demodulation reference signal
  • Example 3 As shown in FIGS. 12 and 13, for common reference signal (LTE CRS), antenna switching according to odd / even subframe numbers (for example, # 1-3-5-7 antenna and # 2-4) -6-8 antenna replacement).
  • the common reference signal (LTE-A CRS) of the LTE-A user apparatus is configured by switching the antenna.
  • the LTE # 1 to # 4 antenna common reference signal is LTE- It can be used for downlink channel measurement of A user equipment and user data demodulation.
  • the demodulation reference signals (LTE-A-DMRS) of the remaining LTE-A # 5 to # 8 antennas can be designed independently.
  • the density of the reference signals can be increased appropriately.
  • such a method can be applied to the situation of MIMO transmission when the rank is high or the maximum rank.
  • the insertion position of the demodulation reference signal (LTE-A DMRS) of the LTE-A user apparatus can be fixed or frequency hopped.
  • LTE CRS common reference signal
  • a common reference signal (LTE-A CRS) of the LTE-A device is configured by switching the antenna.
  • the LTE # 1 to # 4 antenna common reference is the same as in Example 2.
  • the signal (LTE CRS) can be used for downlink channel measurement of LTE-A user equipment and user data demodulation.
  • LTE CRS LTE # 1 to # 4 antenna common reference signal
  • the demodulation reference signal (LTE-A DMRS) and user data of the LTE-A user apparatus are: There are always four transmit antennas.
  • the base station (eNodeB) 101 determines whether the resource block scheduled by the higher layer signaling is an LTE resource block or the LTE-A via the transmission / reception unit 1010.
  • the user equipment (UE) 102 is notified of whether it is a resource block.
  • LTE and LTE-A user equipments are defined according to the resource block type and subframe number and in their own standards, that is, in LTE system (Release 8) and LTE-A system.
  • LTE system Release 8
  • LTE-A system LTE-A system
  • the periodic downlink channel quality indicator (CQI) feedback method is based on the LTE system (Release 8). Further, the user apparatus refers to information such as CQI on each basic bandwidth based on the operation mode of each basic bandwidth arranged by the base station 101 and referring to the current LTE (Release 8) feedback mode. Calculate in order.
  • the LTE-A user equipment completes one CQI measurement every two consecutive subframes. Further, the user apparatus refers to information such as CQI on each basic bandwidth based on the operation mode of each basic bandwidth arranged by the base station 101 and referring to the current LTE (Release 8) feedback mode. Calculate in order.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining processing of the user apparatus of LTE-A that performs CQI measurement according to the type of resource block.
  • the LTE-A user apparatus first determines whether the received resource block is an LTE resource block by upper layer signaling or physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) (step 1602). If the received resource block is an LTE-A resource block (“No” in step 1602), the 8-antenna reference signals (LTE-A CRS, LTE-A DMRS) defined in the LTE-A system described above Depending on the arrangement, downlink channel measurement and user data demodulation are performed (step 1612). If the received resource block is an LTE resource block (“Yes” in step 1602), it is determined whether the subframe number is even or odd (step 1604).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • step 1604 If the subframe number is an even number (“Yes” in step 1604), the common reference signal (LTE CRS) of the # 1 to # 4 antennas is read, and the demodulation reference signal (LTE ⁇ ) according to the rank (Rank) is read.
  • the user data is demodulated by (A DMRS) (step 1606).
  • the subframe number is an odd number (“No” in step 1604), the common reference signal (LTE CRS) of the # 5 to # 8 antennas is read and the demodulation reference signal (LTE) corresponding to the rank (Rank) is read.
  • -A DMRS) is read and user data is demodulated (step 1610). Thereby, the calculation of CQI / PMI is completed once for every two consecutive subframes (step 1608).
  • an example of dividing by even / odd subframe numbers is given as an example, but it may be divided by intervals of a plurality of subframes according to a certain rule.
  • step 505 the information feedback unit 1022 of the user equipment (UE) 102 performs feedback information on each basic bandwidth, for example, CQI, PMI (Precoding Matrix Indicator) and / or RI (Rank). Indicator), according to the contents of information obtained by arbitrarily combining these three, and referring to the configuration of the LTE system (Release 8), feedback is performed using the corresponding uplink control data format.
  • Non-Patent Document 3 and Non-Patent Document 4 are referred to for details of the uplink control data format.
  • steps 501 to 505 may be performed once or by circulation (periodic or manual trigger). Thereby, normal operation of the base station 101 and all user apparatuses 102 can be ensured.
  • a downlink reference signal transmission method compatible with the LTE system (Release 8) is provided, and one or a plurality of LTE compatible signals are provided by the base station.
  • a basic bandwidth is defined, and the basic bandwidth is divided into an LTE resource block and an LTE-A resource block by a frequency division method, and is allocated to each user apparatus.
  • the allocated resource block is used for periodic CQI measurement.
  • the user apparatus grasps the basic bandwidth compatible with LTE through broadcast information (for example, broadcast channel), and information on the downlink channel state of each system bandwidth according to the resource block type and subframe number. Are detected and calculated in order.
  • the related configuration of the LTE system (Release 8) is basically used, so that the LTE system can be smoothly developed from the LTE-A system.
  • the present invention provides the next generation (B3G), fourth generation (4G) cellular mobile communication and digital television, wireless local area network (WLAN), self-organizing network (Mesh, Specific implementation methods can be provided for systems such as AdHoc, Sensor Network, Digital Home Network (e-Home), and Wireless Wide Area Network (WWAN).
  • B3G next generation
  • 4G fourth generation
  • WLAN wireless local area network
  • Mesh self-organizing network
  • AdHoc AdHoc
  • Sensor Network Sensor Network
  • e-Home Digital Home Network
  • WWAN Wireless Wide Area Network
  • the present invention can be particularly preferably used in a radio communication system in which an LTE user apparatus (UE) and an LTE-A user apparatus (UE) coexist.
  • UE LTE user apparatus
  • UE-A user apparatus UE

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Abstract

 本発明は、次世代の無線通信システム中におけるLTE-Advancedのユーザ装置とLTEのユーザ装置との共存問題を解決できる下りリンク参照信号の伝送方法を提供する。当該方法は、システム帯域幅を複数の基本帯域幅に分割し、少なくとも1つのLTEと互換性のある基本帯域幅を定義し、ブロードキャスト信号によって基本帯域幅の配置をユーザ装置に通知するステップと、FDM分割方式またはFDM分割とリソース予約とを組み合わせた方式によって、システムリソースブロックを、LTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックに分割するステップと、スケジューリングアルゴリズムに基づいて、LTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置にリソースブロックのリソースを割り当て、ユーザ装置の種類および割り当てたリソースブロックの種類に応じて、各リソースブロックに異なる参照信号を挿入するステップと、スケジューリングされたリソースブロックを伝送してするとともに、上位レイヤシグナリングまたは物理下りリンクの制御チャネルによって、スケジューリングされたリソースブロックの種類をユーザ装置に通知するステップとを含む。本発明は、制御シグナリング情報量が少なく、実現の柔軟性が高く、LTEシステム(Release 8)の構成と互換性を有する上で、次世代の無線通信システム中におけるLTE-Advancedのユーザ装置とLTEのユーザ装置との共存問題を解決することができる。また、本発明は、基地局、ユーザ装置および無線通信システムを提供する。

Description

下りリンク参照信号の伝送方法、基地局、ユーザ装置および無線通信システム
 本発明は、無線伝送の技術に関し、詳しくは、LTE-Advanced(Long Term Evolution - Advanced、以降、LTE-Aと称する)システムで下りリンク参照信号の伝送を実現し、LTE(Long Term Evolution)システムと完全な互換性があり、LTEシステムからLTE-Aシステムに、円滑に発展させることができる、直交周波数分割多重方式(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)無線通信システムの下りリンク参照信号の伝送方法に関する。
 近年、パーソナル通信が急激な発展を遂げており、パーソナル通信装置の小型化および多様化を大きく促している。これにともない、マルチメディアメッセージ、オンラインゲーム、ビデオオンデマンド、ミュージックダウンロードおよび移動テレビなどのデータ処理能力が統合され、パーソナル通信およびエンタテイメントの需要をよりいっそう向上させている。そこで、ユーザに対して、より速いピーク速度、より広いシステム周波数帯域を提供することが、次世代の移動通信システムで主に要求されている。
 2008年5月5日から9日にかけて米国のカンザスシティ(Kansas city)で開催された3GPP(3rd Generation Partnership Project)・RAN1 第53回会議では、LTE-Aへの要求および実現可能な関連技術が提案された。会議後に提出され、採択されたLTE-Aへの要求(非特許文献5)には、LTE-Aの下りリンクMIMO(Multiple Input Multiple Output)システムでは、8本のアンテナをサポートしなげればならないことが明確にされた。但し、LTEシステム(Release 8)において、下りリンクMIMOシステムは、最大で4本のアンテナしかサポートできない。LTEに対するLTE-Aシステムの下位互換性(Backward Compatibility)を確保するために、多くの企業が、続々とLTEシステム(Release 8)と下位互換性があるLTE-Aの下りリンク参照信号(RS:Reference Signal、またはパイロット信号、パイロットと称する)の伝送方案を提出した(非特許文献1、2を参照)。
R1-083157, Notel, 「RS design considerations for high-order MIMO in LTE-A」, Aug 18-22, 2008, Jeju, Korea R1-083224, Motorola, 「Common Reference Symbol Mapping/Signaling for 8 Transmit Antennas」, Aug 18-22, 2008, Jeju, Korea TS 36.213 V8.3.0, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 「Physical Layer Procedures」 TS 36.211 V8.3.0, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 「Physical Channels and Modulation」 TR 36.913 v8.0.0,Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 「Requirements for Further Advancements for E-UTRA」
 LTE-Aへの要求では、LTEシステム(Release 8)とLTE-Aシステムとが同一の周波数スペクトルにおいて共存できること、すなわち、LTE-Aシステムでは、LTEのユーザ装置(UE:User Equipment)と下位互換性が必要であることが指摘された。このため、LTE-Aシステムにおいて、下位互換性のある下りリンク参照信号の伝送が課題となった。
 そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、LTE-Aシステムの下りリンク参照信号の伝送について、簡単かつ有効であり、LTEシステム(Release 8)に相当する構成に対して最大限度の互換性を有し、LTEシステムからLTE-Aシステムに、円滑に発展させることができる伝送方法を提供する。
 上記課題を解決するために、本発明に係る下りリンク参照信号の伝送方法は、LTEのユーザ装置とLTE-Advancedのユーザ装置とが共存している無線通信システムに適用される下りリンク参照信号の伝送方法であって、無線通信システムの周波数帯域幅を複数の基本周波数帯域幅に分割し、少なくとも1つのLTEと互換性のある基本帯域幅を定義し、ブロードキャスト信号によって基本帯域幅の配置を各ユーザ装置に通知するステップと、周波数分割多重化方式、または、周波数分割多重化とリソース予約とを組み合わせた方式によって、前記無線通信システムのリソースブロックを、LTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックとに分割するステップと、スケジューリングアルゴリズムに基づいて、LTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置に、リソースブロックを割り当て、ユーザ装置の種類および割り当てたリソースブロックの種類に応じて、各リソースブロックに異なる参照信号を挿入するステップと、スケジューリングされたリソースブロックを伝送するとともに、上位レイヤシグナリングまたは物理下りリンクの制御チャネルによって、該スケジューリングされたリソースブロックの種類をユーザ装置に通知するステップとを含むことを特徴とする。
 また、上記下りリンク参照信号の伝送方法において、LTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置は、リソースブロックの種類およびサブフレーム番号に応じて、各自の下りリンクチャネルの測定およびユーザデータの復調を行うことが好ましい。
 さらに、LTE-Advancedのユーザ装置は、通知されたリソースブロックの種類に応じて、参照信号を読み取り、下りリンクチャネルを測定し、さらにユーザデータ情報を復調し、複数のサブフレーム時間間隔で、1回の下りリンクチャネルの測定を行うことが好ましい。
 また、上記下りリンク参照信号の伝送方法において、上記リソースブロックを割り当てる工程および上記参照信号を挿入する工程を含むステップは、スケジューリングされたユーザ装置がLTEのユーザ装置であるか、あるいはLTE-Advancedのユーザ装置であるかを判断するステップと、スケジューリングされたユーザ装置にリソースブロックを割り当てるステップと、ユーザ装置の種類および割り当てられたリソースブロックの種類に応じて参照信号を配置し、アンテナ配置および動作モードを変更するステップとを含むことが好ましい。
 さらに、LTEのリソースブロックの共通参照信号を物理的なアンテナにマッピングする時に、アンテナの切り替えを行うことが好ましい。
 または、LTEのリソースブロックがLTEのユーザ装置に割り当てられた場合、4本のアンテナをユーザデータの伝送に用い、LTEのリソースブロックがLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられた場合、8本のアンテナをユーザデータの伝送に用いることが好ましい。
 さらに、LTEのリソースブロックがLTEのユーザ装置に割り当てられた場合、ユーザデータの復調参照信号は、上記4本のアンテナに対応する4アンテナ共通参照信号であり、LTEのリソースブロックまたはLTE-AdvancedのリソースブロックがLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられた場合、ユーザデータの復調参照信号は、最大で8つであることが好ましい。
 またさらに、LTE-Advancedのユーザ装置に対して、ユーザデータの復調参照信号は、単独で設計されているか、またはLTEのユーザ装置に用いられていない他の4本のアンテナに対応する他の4アンテナ共通参照信号を再利用することが好ましい。
 復調参照信号(DMRS:Data Demodulation Reference Signal)の設計について、さらに詳しく説明すれば次のとおりである。LTE-Advancedのユーザ装置のユーザデータ復調に用いられる復調参照信号は、下りリンクチャネルマトリクスのランクの変動に応じて復調参照信号を決定し、これにより、データの復調を完了させる。
 復調参照信号は、LTE-Advancedの8本アンテナ共通参照信号を再利用し、4本のアンテナを有するアンテナ組それぞれの共通参照信号の位置を交換することで実現されていてもよい。また、復調参照信号は、LTEの共通参照信号を再利用し、かつ4アンテナ復調参照信号を追加することにより実現されていてもよい。さらには、LTEの個別参照信号を復調参照信号として用いることも可能である。
 換言すれば、ランクの変動に応じた復調参照信号の設計としては、以下3つの例が挙げられるということである。
 すなわち、(1)LTE-Advancedの#1~#8アンテナの共通参照信号を再利用し、#1~#4アンテナと#5~#8アンテナとのアンテナ共通参照信号の位置を交換することで実現する。(2)LTE(Release 8)の#1~#4アンテナ共通参照信号を再利用し、さらに#5~#8アンテナの復調参照信号を追加することで実現する。あるいは、(3)専用の参照信号としてユーザ装置個別参照信号(Dedicated RS:Dedicated Reference Signal)を復調参照信号として用いる。
 また、上記下りリンク参照信号の伝送方法において、LTE規格の互換性問題を考慮せずに、周波数分割多重化により分割されたLTE-Advancedのリソースブロックの参照信号を単独で設計することもできる。このように、LTE規格の互換性問題を考慮せずに、参照信号を設計することも可能である。
 また、上記下りリンク参照信号の伝送方法において、周波数分割多重化とリソース予約とを組み合わせた方式によってLTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックとに分割する場合、LTE-Advancedのリソースブロックを、LTEのリソースブロックの中間部分に分布し、あるいは、周波数分割多重化方式を組み合わせた方式によって、LTE-AdvancedのリソースブロックとLTEのリソースブロックとを相互に分割することが好ましい。
 また、上記下りリンク参照信号の伝送方法において、LTEのリソースブロックと、LTEシステムにおいて規定されている参照信号とは、完全な互換性があることが好ましい。
 さらに、LTEのリソースブロックは、下りリンクチャネル測定に用いられる4アンテナ共通参照信号を含み、さらに、ユーザデータ復調に用いられる1番目~8番目アンテナ復調参照信号を含むことが好ましい。そのうち、データの復調に用いられるパイロットと、上記共通パイロットとを互いに多重化することができる。
 上記課題を解決するために、本発明に係る基地局は、LTEのユーザ装置とLTE-Advancedのユーザ装置とが共存している無線通信システムに適用される基地局であって、ユーザ装置と制御信号およびユーザデータの通信を行う送受信ユニットと、前記無線通信システム帯域幅を複数の基本帯域幅に分割して、少なくとも1つのLTEと互換性のある基本帯域幅を定義し、周波数分割多重方式または周波数分割多重とリソース予約とを組み合わせた方式によって、前記無線通信システムのリソースブロックをLTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックとに分割し、分割されたリソースブロックをLTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てるリソース割り当てユニットと、リソースブロックの種類およびユーザ装置の種類によって、共通参照信号および復調参照信号を含む、異なる参照信号を生成する参照信号配置ユニットと、各ユーザ装置からの各下りリンクの基本帯域幅に関するフィードバック情報を取得することにより、LTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置に対して、リソースのスケジューリングおよび送信機の最適化を行うリソースのスケジューリングおよび送信機の最適化ユニットとを備えることを特徴とする。
 また、上記基地局において、リソース割り当てユニットによりLTEのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックは、LTEのリソースブロックであり、リソース割り当てユニットによりLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックは、LTEのリソースブロックまたはLTE-Advancedのリソースブロックであることが好ましい。
 また、上記基地局において、LTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックは最大でシステム帯域幅の全体となり、LTEのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックはシステム帯域幅全体の一部のみであることが好ましい。
 上記課題を解決するために、本発明に係るLTE-Aのユーザ装置は、LTEのユーザ装置とLTE-Advancedのユーザ装置とが共存している無線通信システムに適用されるLTE-Advancedのユーザ装置であって、基地局と制御信号およびユーザデータの通信を行う送受信ユニットと、存在する下りリンク基本帯域幅を検出し、各基本帯域幅において、フィードバックが必要な上りリンク制御信号を取得するフィードバック情報生成ユニットと、各基本帯域幅におけるフィードバック情報の内容に応じて、規格において規定された、対応する上りリンク制御データフォーマットを採用し、フィードバック情報を対応する上りリンクリソースブロックにマッピングして、基地局にフィードバックする情報フィードバックユニットとを備えることを特徴とする。
 また、上記LTE-Aのユーザ装置において、フィードバック情報生成ユニットは、基地局配置の各基本帯域幅での動作モードに従って、複数サブフレームの時間ごとに1回の下りリンクチャネル測定を行い、LTEシステムのフィードバック方法で、各基本帯域幅でのフィードバック情報を、基地局にフィードバックすることが好ましい。
 上記課題を解決するために、本発明に係る無線通信システムは、上記基地局と、上記LTE-Advancedのユーザ装置と、LTEのユーザ装置とを備えることを特徴とする。
 本発明の上記構成によれば、基地局が、スケジューリングされたユーザ装置の種類がLTEのユーザ装置であるかそれともLTE-Advancedのユーザ装置であるかを判断する。基地局は、当該ユーザ装置にリソースブロック(RB:Resource Block)を割り当てる。ユーザ装置の種類およびリソースブロックの種類によって参照信号を配置する。基地局は、上記ユーザ装置の種類およびリソースブロックの種類に応じて、アンテナの配置および動作モードを変更する。また、LTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックとの双方を完全に周波数分割多重方式により分けた場合、LTEのリソースブロック帯域内においてLTE-Advancedのユーザ装置のチャネル測定をサポートするには、LTEのリソースブロックの共通参照信号を物理的なアンテナにマッピングする時、アンテナの切り替えを行う必要がある。LTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てる場合、データ伝送に用いられるアンテナ数は4であり、LTEのリソースブロックをLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てる場合、データ伝送に用いられるアンテナ数は8である。また、LTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てる場合、データの復調に用いられる参照信号は、4アンテナ共通参照信号である。そして、LTEのリソースブロックをLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てる場合、復調に用いられる参照信号は最大で8つであり、復調参照信号(DMRS)を単独で設計することもできるし、その他の4アンテナ共通参照信号(CRS:Common Reference Signal)を再利用することもできる。例えば、上記ユーザ装置がLTE-Advancedのユーザ装置である場合は、上位レイヤシグナリングまたは物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)によって、当該ユーザ装置に、リソースブロックの種類および当該ユーザ装置を含んでいるかに関するデータを報知する。当該LTE-Advancedのユーザ装置は、報知されたリソースブロックの種類によって、参照信号情報を読み取りし、チャネル品質インディケータ(CQI:Channel Quality Indicator)を算出し並びにデータ情報を復調する。上記LTE-Advancedのユーザ装置は、奇数のサブフレーム中から4本の物理的なアンテナに対応する共通パイロットを読み取り、偶数のサブフレーム中から他の4本の物理的なアンテナに対応する共通参照信号を読み取る。また、2つの連続するサブフレームの以内でCQI測定を1回行う。一方、リソース予約と周波数分割多重化との組合せ方式の場合、LTE-Advancedのユーザ装置は、予約したLTE-Advancedのリソースブロック内のみでチャネル測定を行う。また、LTE-Advancedのリソースブロックは、静的なものであっても周波数ホッピングであってもよく、さらには、その分布密度を半静的に配置することができる。
 本発明の目的は、下りリンク参照信号の伝送方法を提供することにある。基地局は、システムの無線リソース、すなわちユーザデータ、制御データに割り当てる周波数・時間による構成された無線資源(以降、リソースブロックと称する)を、周波数分割多重化方式または周波数分割多重化とリソース予約を組み合わせた方式によって、LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとに分割する。LTEのリソースブロックは、LTEのユーザ装置およびLTE-Aのユーザ装置に割り当てることができる。LTE-Aのリソースブロックは、LTE-Aのユーザ装置にだけスケジューリングして割り当てることができる。上記のリソースブロック割り当て方法によれば、下りリンクのチャネル状態を測定して、効率よくかつ簡単にフィードバックすることができ、現行のLTEシステム(Release 8)と互換性を有する上で、LTE-Aにおける参照信号伝送問題を解決できる。
 さらに付言すれば、本発明の上記のようなリソースブロック割り当て方法および参照信号の構成によれば、ユーザ装置は、LTEシステム(Release 8)の上りリンク制御信号を用い、各基本帯域幅の下りリンクチャネル状態をフィードバックすることができて、LTE-Aシステム中の下りリンク参照信号の伝送問題を良好に解決し、LTEシステムからLTE-Aシステムに、円滑に発展させることができる。
 また、本発明は、信号情報量が少なく、実現の柔軟性が高く、LTEシステム(Release 8)の構成と互換性を有する上で、次世代の無線通信システム中におけるLTE-Aのユーザ装置とLTEのユーザ装置との共存問題を解決することができる。
LTE-Aシステムを示す模式図である。 LTE-Aシステムの基地局の構成を示すブロック図である。 LTE-Aシステムのユーザ装置の構成を示すブロック図である。 LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとの、データと測定参照信号の多重化と配置モードとを説明するための一例を示す図である。 LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとの、データと測定参照信号の多重化と配置モードとを説明するための他の例を示す図である。 LTE-Aシステムの参照信号の伝送方法を説明するためのフローチャートである。 基地局によりLTE-A下りリンクのLTEと互換性のある基本帯域を配置した場合の第1配置例を示す図である。 基地局によりLTE-A下りリンクのLTEと互換性のある基本帯域を配置した場合の第2配置例を示す図である。 基地局側のLTE-AのリソースブロックとLTEのリソースブロックに対する参照信号配置処理を示すフローチャートである。 基地局によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合の参照信号配置パターンの第1例を示す図である。 基地局によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合の参照信号配置パターンの第2例を示す図である。 基地局により、LTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てた場合の参照信号識別を示す図である。 基地局によりLTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO奇数フレームのデータ伝送を示す図である。 基地局によりLTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO偶数フレームのデータ伝送を示す図である。 基地局によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO奇数フレームのデータ伝送を示す図である。 基地局によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO偶数フレームのデータ伝送を示す図である。 LTE-Aのユーザ装置がリソースブロックの種類に応じてCQI測定を行う場合のフローチャートである。
 以下、図面に基づいて、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する。本発明をより理解しやすく説明するために、本発明の実施の形態について、不必要な方法およびシステム機能の詳細説明は省略する。
 本発明を実現するための形態をより詳細かつ明確に説明するために、実施の形態では、LTE-Aのセルラ移動通信システムに応用する具体的な実施例について説明する。もちろん、本発明の応用範囲は下記実施の形態に限らず、その他の移動通信システムにも適用可能である。以下の説明において、基地局とeNodeBとは同じ通信実体を示し、ユーザ装置、ユーザ端末およびUEは、いずれも同一の通信実体を示す。
 図1はLTE-Aシステムの模式図である。図1に示すように、本発明の実施の形態では、1つの無線セル内における1つの基地局(eNodeB)101および複数のユーザ装置(UE、UE、UE、…、UE)102を用いた形態を説明する。ここで、ユーザ装置(UE)102には、少なくとも、LTEのユーザ装置(UE)およびLTE-Aのユーザ装置(UE)の2種類が含まれる。基地局101は、システムの動作制御の中心であり、セル内のLTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とに対するリソースのスケジューリング、すなわちリソースの割り当て、およびデータ伝送を行い、下りリンクのシステム帯域幅が総計100MHzであり、この100MHzを20MHzごとに1つの基本帯域幅として分割する。セル内には、ランダムに分布された複数のLTEのユーザ装置と複数のLTE-Aのユーザ装置とが共存している。各ユーザ装置102の下りリンクの帯域は、基地局101によって、LTE-Aのユーザ装置102のサービス種類、チャネル状況および/またはその他の要素(例えば、装置種類、UEカテゴリ)に基づいて配置される。LTE-Aの各ユーザ装置102の下りリンクの帯域幅は、システム帯域幅の全体(例えば、100MHz)としてもよいし、複数の基本帯域幅(例えば、n×20MHz、n=1,2,3,4,5)としてもよい。LTEの各ユーザ装置102の下りリンクの帯域は、システム帯域の全体(100MHz)中に1つの基本帯域(20MHz)とする。以下では、主に、LTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とが共存している基本帯域幅の範囲における、参照信号の伝送の互換性に係る問題について説明する。基本帯域幅はLTEキャリア帯域幅、例えば1、3、5、10、15、20MHzでもよい。システム帯域幅は幾つか基本帯域幅の合計(最大100MHz)である。
 図2は、本発明の実施の形態係る基地局101の構成を示すブロック図である。図2に示すように、基地局101は、送受信ユニット1010、リソース割り当てユニット1011、参照信号配置ユニット1012、および、リソースのスケジューリングおよび送信機の最適化ユニット1013を備えている。
 送受信ユニット1010は、セル内のユーザ装置102と制御信号およびユーザデータの通信を行うために用いられる。
 リソース割り当てユニット1011は、下りリンクのシステム帯域幅を複数の基本帯域幅に分割し、そのうちで、LTEと互換性のある基本帯域幅を、周波数分割多重方式(FDM:Frequency Division Multiplexing)、あるいはFDMと物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)のリソースブロック予約との組合せ方式によって、LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとに分割し、LTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とに、対応する下りリンクリソースを割り当てる。
 参照信号配置ユニット1012は、リソースブロックの種類およびユーザ装置の種類により、LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックの割り当てに応じて、所定の形式で、適切な共通参照信号(CRS:Common Reference Signal、下りリンクチャネル品質推定用の参照信号)、および復調参照信号(DMRS:Data Demodulation Reference Signal、ユーザデータ復調用の参照信号)を配置する。
 リソースのスケジューリングおよび送信機の最適化ユニット1013は、各ユーザ装置102からの各基本帯域幅に関するユーザ装置からのフィードバック情報を取得し、各ユーザ装置に対するリソースブロックの割り当ておよび送信機の最適化を行う。
 図3は、本発明の実施の形態に係るユーザ装置102の構成を示すブロック図である。図3に示すように、ユーザ装置102は、送受信ユニット1020、フィードバック情報生成ユニット1021および情報フィードバックユニット1022を備える。
 送受信ユニット1020は、基地局101と制御信号およびユーザデータの通信を行うために用いられる。
 フィードバック情報生成ユニット1021は、上記制御信号およびユーザデータが存在する下りリンク基本帯域幅それぞれを検出して、各基本帯域幅において基地局101にフィードバックが必要とされる上りリンク制御信号のフィードバック情報を取得する。
 情報フィードバックユニット1022は、各基本帯域幅におけるフィードバック情報の内容に応じて、対応する上りリンク制御チャネルデータフォーマットを採用し、上位層により割り当てられたシーケンスに基づいて、対応する上りリンクのリソースにフィードバック情報をマッピングして、送受信ユニット1020を通じて、基地局101にフィードバックする。
 もちろん、図2および図3では具体的なユニットにて本発明が応用できる基地局101およびユーザ装置102の構成を示しているが、本発明はこの実施の形態に示す構成に限らない。本発明は、例えば、一部または全部のユニットの統合、分割および組合せにより、さらにはソフトウェア、ハードウェアまたはそれらの組合せにより実現できる。
 本実施の形態における、LTEシステムの具体的配置および上り/下りリンクの具体的構成については、非特許文献3を参照する。また、LTEシステムの共通参照信号の物理リソースブロックでの具体的マッピング方式については、非特許文献4を参照する。
 図4Aおよび図4Bでは、LTE-Aシステムの基地局(eNodeB)101により、LTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とに対してリソースブロックの割り当ておよび2つの共通参照信号の配置状況を示している。図4Aに示すように、周波数分割多重化のFDM方式によって、システムリソースブロックを、完全に、LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとの2つの周波数帯域に分割することができる。あるいは、図4Bに示すように、FDM分割とリソースブロック予約を組み合わせた方式を用いることができる。具体的には、図4Bに示すように、下りリンク基本帯域幅の一部の周波数帯域をLTE-Aのユーザ装置に分割し(FDM分割)、残りのLTEユーザ装置の周波数帯域内に部分リソースブロックをLTE-Aユーザ装置専用のリソースブロックとして予約し、またLTEユーザ装置用のリソースの一部もLTE-Aユーザ装置用のリソースブロックとして使用できる。
 本実施の形態の説明において、サブフレームはすべて0#から始まり、ここで、「偶数サブフレーム」は0#、2#、4#、…、2n#(n∈{0,Z})のサブフレームであり、「奇数サブフレーム」は1#、3#、5#、…、(2n+1)#(n∈{0,Z})のサブフレームである。
 図5は、LTE-Aシステムの参照信号の伝送方法を説明するためのフローチャートである。図6は、基地局101によりLTE-A下りリンクのLTEと互換性のある基本帯域を配置した場合の第1配置例を示す図である。図7は、基地局101によりLTE-A下りリンクのLTEと互換性のある基本帯域を配置した場合の第2配置例を示す図である。図8は、基地局101側のLTE-AのリソースブロックとLTEのリソースブロックとに対する参照信号配置処理を示すフローチャートである。図9は、基地局101によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合の参照信号配置パターンの第1例を示す図であり、図10は、基地局によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合の参照信号配置パターンの第2例を示す図である。図11は、基地局により、LTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てた場合の参照信号識別を示す図である。図12は、基地局によりLTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO奇数フレームのデータ伝送を示す図であり、図13は、基地局によりLTEのリソースブロックをLTEのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO偶数フレームのデータ伝送を示す図である。図14は、基地局によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO奇数フレームのデータ伝送を示す図であり、図15は、基地局によりLTEのリソースブロックをLTE-Aのユーザ装置に割り当てた場合のMIMO偶数フレームのデータ伝送を示す図である。図16は、LTE-Aのユーザ装置がリソースブロックの種類に応じてCQI測定を行う場合のフローチャートである。
 以下、図5~16を参照しながら、本発明に係るLTE-Aシステムの下りリンク参照信号の伝送方法について詳細に説明する。
 (1)図5に示すように、ステップ501において、基地局101のリソース割り当てユニット1011は、システム帯域幅を複数の基本帯域幅に分割し、LTEのユーザ装置と互換性のある基本帯域幅を少なくとも1つ定義して、送受信ユニット1010を介してシステムブロードキャストによって、セル内の各ユーザ装置102に通知する。基地局101は、LTEと互換性のある基本帯域幅のリソースをLTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとに分割する。基地局101は、LTEと互換性のある基本帯域幅のリソースブロックを、図4Aに示すように、完全に周波数によって分割してもよく、図4Bに示すように、周波数分割多重化のFDM分割とリソースブロック予約を組み合わせた方式によって分割する。
 本実施の形態において、下りシステム帯域幅は100MHzであり、5つの基本帯域幅を含んでいる。この5つの基本帯域幅において、すべてがLTEとの互換性を有してもいし、そのうちの1つのみがLTEとの互換性を有してもよい。
 これに対して、本実施の形態では、以下2つの応用例を挙げて説明する。
  〔例1〕
 図6に示すように、下りリンクシステム帯域幅の中で、1つの基本帯域幅のみがLTEのユーザ装置との互換性を有している。基地局101によるLTEと互換性のある基本帯域幅の配置については、非特許文献4を参照する。基地局101は、送受信ユニット1010を介して、システムブロードキャストによって上記配置情報をセル内の各ユーザ装置102に通知する。
  〔例2〕
 図7に示すように、下りリンクシステム帯域幅の中で、すべての基本帯域幅がLTEのユーザ装置との互換性を有している。基地局101は下りリンク帯域の配置を行う。各基本帯域の具体的な定義については、非特許文献4を参照する。基地局101は、送受信ユニット1010を経由し、システムブロードキャストによって上記配置情報をセル内の各ユーザ装置102に通知する。
 また、本実施の形態において、基地局101は、LTEと互換性の有る基本帯域幅のリソースブロックを、LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックに分割する。図4Aおよび図4Bには、LTE-Aシステムの基地局(eNodeB)101により、LTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とに対してリソースのスケジューリング、すなわちリソースブロック割り当ておよび共通参照信号の配置を行う場合の2つの例が示されている。すなわち、図4Aに示すように、完全にFDM方式によって分割するか、あるいは、図4Bに示すように、FDM分割とリソースブロック予約を組み合わせた方式を用いて分割する。
 これについて、本実施の形態では、以下2つの応用例を挙げて説明する。
  〔例1〕
 図4Aに示すように、基本帯域幅のリソースブロックを、FDM方式によって、完全にLTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとの2つに分割する場合、FDMで分割されたLTEのリソースブロックの中の共通参照信号の配置パターン設計は、LTEシステム(Release 8)の共通参照信号(LTE CRS)の配置を採用し、LTE-Aのリソースブロックの中の共通参照信号の配置パターン設計は、8本アンテナ対応のLTE-A装置の共通参照信号(LTE-A CRS)の配置を用いる。各サブフレームには、LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックが含まれ、それぞれ異なる周波数帯域を占有している。LTEのユーザ装置は、LTEのリソースブロックのみを占有するが、LTE-Aのユーザ装置は、LTE-Aのリソースブロック以外に、LTEのリソースブロックも占有することができる。そして、LTE-Aのユーザ装置による、LTEのリソースブロック帯域内における下りリンクチャネル測定は、アンテナの切り替えによってサポートする。
  〔例2〕
 アンテナの切り替えを避けるため、図4Bに示すように、基本帯域幅のリソースブロックを、FDM分割とリソースブロック予約とを組み合わせた方式によって分割する。LTEのリソースブロックの帯域幅における予約したリソースブロック部分をLTE-Aのユーザ装置(UE)の専用リソースブロックとし、すなわち、図4Bに示すように、一部の専用LTE-AのリソースブロックがLTEのリソースブロックの中間において、均等に分散されている。これにより、LTE-Aのリソースブロックの共通参照信号(LTE-A CRS)の配置パターン設計は8本アンテナの共通参照信号パターンを用いる。
 (2)図5に戻り、ステップ502において、基地局(eNodeB)101は、LTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とにリソースブロックを割り当てて、対応する参照信号を挿入する。詳しくいうと、まず、基地局(eNodeB)101のリソース割り当てユニット1011は、スケジューリングアルゴリズムによって、LTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とにリソースブロックを割り当てる(ステップ5021)。そして、基地局(eNodeB)101の参照信号配置ユニット1012は、割り当てられたリソースブロックの種類(LTEのリソースブロックであるか、あるいはLTE-Aのリソースブロックであるか)に応じて、異なる参照信号を各リソースブロック中に挿入する(ステップ5022)。
 図8では、参照信号の挿入ステップ5022を具体的に説明している。ここで、参照信号には、共通参照信号(LTE CRS, LTE-A CRS)と復調参照信号(LTE-A DMRS)とが含まれる。
 まず、基地局101は、ユーザ装置(UE)102からのフィードバック情報に基づいて、スケジューリングされた、すなわちリソースブロックが割り当てられたユーザ装置(UE)102の種類がLTEのユーザ装置(UE)であるか、LTE-Aのユーザ装置(UE)であるかを確認し(ステップ801)、ユーザ装置(UE)102にリソースブロックを割り当てる。
 そして、基地局101は、リソースブロックの種類がLTEのリソースブロックであるかを判断する(ステップ802)。リソースブロックの種類がLTE-Aのリソースブロックである場合(ステップ802の「いいえ」)、基地局101は、LTE-Aの8本アンテナについて規定された参照信号形式に応じて配置を行う(ステップ824)。
 LTEのリソースブロックがLTE-Aのユーザ装置(UE)に割り当てられた場合(ステップ802の「はい」、ステップ804の「はい」)、基地局101は、サブフレーム番号が奇数であるかそれとも偶数であるかを判断する(ステップ806)。サブフレーム番号が、偶数である場合(ステップ806の「はい」)、基地局101は、#1~#4アンテナの共通参照信号(LTE CRS)と、8本アンテナの復調参照信号(LTE-A DMRS)を挿入する(ステップ808)。サブフレーム番号が、奇数である場合(ステップ806の「いいえ」)、基地局101は、#5~#8アンテナの共通参照信号(LTE CRS)と、8アンテナの復調参照信号(LTE-A DMRS)を挿入する(ステップ812)。その後、基地局101は、当該リソースブロックのユーザデータを8本の物理的なアンテナにマッピングしてから送信する(ステップ810)。
 LTEのリソースブロックがLTEのユーザ装置(UE)に割り当てられた場合(ステップ802の「はい」、ステップ804の「いいえ」)、基地局101は、サブフレーム番号が奇数であるかそれとも偶数であるかを判断する(ステップ814)。サブフレーム番号が偶数である場合(ステップ814の「はい」)、基地局101は、LTEシステム(Release 8)の4本アンテナの共通参照信号(LTE CRS)を挿入して(ステップ816)、#1~#4アンテナを切り替えて、下りリンク制御データおよびLTEのユーザデータの送信を行う(ステップ818)。一方、サブフレーム番号が奇数である場合(ステップ814の「いいえ」)、基地局101は、同様にLTEシステム(Release 8)の4本アンテナの共通参照信号(LTE CRS)を挿入して(ステップ820)、#5~#8アンテナを切り替えて、下りリンク制御データおよびLTEのユーザデータの送信を行う(ステップ822)。
 これについて、本実施の形態では、以下4つの応用例を挙げて説明する。
  〔例1〕
 図12、13に示すように、共通参照信号(LTE CRS)に対して、サブフレーム番号の奇数/偶数に応じたアンテナの切り替え(例えば、#1-3-5-7アンテナおよび#2-4-6-8アンテナの交替など)を行う。アンテナの切り替えにより、LTE-Aのユーザ装置の共通参照信号(LTE-A CRS)を構成する。
 LTEのリソースブロックあるいはLTE-AのリソースブロックがLTE-Aのユーザ装置(UE)に割り当てられた場合、復調参照信号(LTE-A DMRS)はユーザ装置個別参照信号(Dedicated RS:Dedicated Reference Signal)であっても良く、図9に示すように、例えばLTEシステム(Release 8)既定のアンテナport5の参照信号(例えば、ブームフォーミング用参照信号)を用いてもよい。図9に示すように、1つのリソースブロックにおける8つのアンテナport5の参照信号を8本アンテナ復調参照信号(LTE-A DMRS)として使用することができる。この例では、最大8本アンテナ復調参照信号によって、多くの時間・周波数リソースが占有されることになるが、その復調参照信号の数は、チャネルマトリクスHのランク(Rank)に応じて決定することができる。例えば、8つのアンテナport5の参照信号を4本アンテナ復調参照信号(LTE-A CRS)として使用する場合、下りリンクチャネル測定精度が向上できる。リソース占有負荷および下りリンクチャネル測定精度のバランスを考慮すると、このような方法は、ランク(Rank)が小さい場合におけるMIMO伝送の状況に適用できる。復調参照信号(Dedicated RS)、すなわちLTE-Aのユーザ装置の復調参照信号(LTE-A DMRS)の挿入位置は、固定することも、周波数ホッピングすることもできる。
  〔例2〕
 図12、13に示すように、共通参照信号(LTE CRS)に対し、サブフレーム番号の奇数/偶数に応じたアンテナの切り替え(例えば、#1-3-5-7アンテナおよび#2-4-6-8アンテナの交替など)を行う。アンテナの切り替えにより、LTE-Aのユーザ装置の共通参照信号(LTE-A CRS)を構成する。
 LTEのリソースブロックまたはLTE-AのリソースブロックがLTE-Aのユーザ装置(UE)に割り当てられた場合、LTE-Aのユーザ装置の復調参照信号(LTE-A DMRS)の一部は、LTEの共通参照信号(LTE CRS)を再利用し、時間・周波数位置の#1~#4アンテナの共通参照信号(LTE CRS)および#5~#8アンテナの共通参照信号(LTE CRS)を切り替えればよい。例えば、図10に示すように、LTE-Aのリソースブロックにおいて、8つのLTE-Aのユーザ装置の復調参照信号(LTE-A DMRS)は、#1~#4アンテナの4つの復調参照信号(LTE-A DMRS)についてはLTEシステム(Release 8)の共通参照信号(LTE CRS)を使用し、#5~#8アンテナの4つの共通参照信号(LTE CRS)についてはリソースブロック中の#2,#3,#6番目のOFDMシンボルの中の適切な位置に配置することができる。すなわち、LTE-Aのユーザ装置に対しては、奇数フレーム(例えば図10の#1番サブフレーム)の共通参照信号(LTE CRS)が#5~#8アンテナの復調参照信号(LTE-A DMRS)であると認識し、偶数フレーム(例えば図10の#0番サブフレーム)の共通参照信号(LTE CRS)が#1~#4アンテナの復調参照信号(LTE-A DMRS)であると認識する。言い換えると、LTEのリソースブロックがLTE-Aのユーザ装置に割り当てられた場合、図14、15に示すように、LTE-Aのユーザ装置の復調参照信号(LTE-A DMRS)およびユーザデータに対する送信アンテナ数は常に8本であり、物理的なアンテナをフレーム番号の奇数/偶数によって交替させる。リソース占有負荷および下りリンクチャネル測定精度のバランスを考慮すると、このような方法は、ランク(Rank)が適正な場合におけるMIMO伝送の状況に適用できる。LTE-A装置の復調参照信号(LTE-A DMRS)の挿入位置は、固定することも、周波数ホッピングすることもできる。
  〔例3〕
 図12、13に示すように、共通参照信号(LTE CRS)に対して、サブフレーム番号の奇数/偶数に応じたアンテナの切り替え(例えば、#1-3-5-7アンテナおよび#2-4-6-8アンテナの交替など)を行う。アンテナの切り替えにより、LTE-Aのユーザ装置の共通参照信号(LTE-A CRS)を構成する。
 LTEのリソースブロックあるいはLTE-AのリソースブロックがLTEのユーザ装置(UE)に割り当てられた場合、例2と同様に、LTEの#1~#4アンテナ共通参照信号(LTE CRS)は、LTE-Aのユーザ装置の下りリンクチャネル測定、およびユーザデータ復調に使用することができる。また、残りのLTE-Aの#5~#8アンテナの復調参照信号(LTE-A DMRS)は単独で設計することができる。LTE-Aの#5~#8アンテナのユーザデータ復調精度を高めるためには、参照信号の密度を適当に増加することもできる。リソース占有負荷およびユーザデータ復調精度のバランスを考慮すると、このような方法は、ランク(Rank)が高い場合あるいは最大ランクの場合におけるMIMO伝送の状況に適用できる。LTE-Aのユーザ装置の復調参照信号(LTE-A DMRS)の挿入位置は、固定することも、周波数ホッピングすることもできる。
  〔例4〕
 図12、13に示すように、共通参照信号(LTE CRS)に対して、サブフレーム番号の奇数/偶数に応じたアンテナの切り替え(例えば、#1-3-5-7アンテナおよび#2-4-6-8アンテナの交替など)を行う。アンテナの切り替えにより、LTE-A装置の共通参照信号(LTE-A CRS)を構成する。
 LTEのリソースブロックあるいはLTE-AのリソースブロックがLTEのユーザ装置(UE)に割り当てられた場合は、図11に示したように、例2と同様に、LTEの#1~#4アンテナ共通参照信号(LTE CRS)は、LTE-Aのユーザ装置の下りリンクチャネル測定、およびユーザデータ復調に使用することができる。具体的なLTEの#1~#4アンテナ共通参照信号(LTE CRS)の設計については非特許文献4を参照する。言い換えると、LTEのリソースブロックがLTE-Aのユーザ装置に割り当てられると、図12、13に示すように、LTE-Aのユーザ装置の復調参照信号(LTE-A DMRS)およびユーザデータに対し、送信アンテナは常に4本である。
 (3)図5に戻り、ステップ503において、基地局(eNodeB)101は送受信ユニット1010を介して、上位レイヤシグナリングによって、スケジューリングされたリソースブロックが、LTEのリソースブロックであるかそれともLTE-Aのリソースブロックであるかを、ユーザ装置(UE)102に通知する。
 (4)ステップ504において、LTEおよびLTE-Aのユーザ装置は、リソースブロックの種類およびサブフレーム番号に応じて、かつ各自の規格、すなわちLTEシステム(Release 8)とLTE-Aシステムにおいて規定された方式によって、下りリンクチャネル測定およびユーザデータ復調を行う。
 これについて、本実施の形態では、以下2つの応用例を挙げて説明する。
  〔例1〕
 LTEのユーザ装置について、周期的な下りリンクチャネル品質インディケータ(CQI)のフィードバック方法は、LTEシステム(Release 8)に準拠している。また、ユーザ装置は、基地局101が配置した各基本帯域幅の動作モードに基づいて、かつ現行のLTE(Release 8)のフィードバックモードを参照して、各基本帯域幅上におけるCQIなどの情報について、順番に計算する。
  〔例2〕
 LTE-Aのユーザ装置は、2つの連続するサブフレームごとに1回のCQI測定をひととおり完了する。また、ユーザ装置は、基地局101が配置した各基本帯域幅の動作モードに基づいて、かつ現行のLTE(Release 8)のフィードバックモードを参照して、各基本帯域幅上におけるCQIなどの情報について、順番に計算する。
 図16は、リソースブロックの種類に応じてCQI測定を行うLTE-Aのユーザ装置の処理を説明するためのフローチャートである。
 LTE-Aのユーザ装置は、まず、上位レイヤシグナリングまたは物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)によって、受信したリソースブロックがLTEのリソースブロックであるかを判断する(ステップ1602)。受信したリソースブロックがLTE-Aのリソースブロックである場合は(ステップ1602の「いいえ」)、前記のLTE-Aシステムにおいて規定された8アンテナの参照信号(LTE-A CRS, LTE-A DMRS)配置によって、下りリンクチャネルの測定とユーザデータの復調を行う(ステップ1612)。受信したリソースブロックがLTEのリソースブロックである場合は(ステップ1602の「はい」)、サブフレーム番号が偶数であるかそれとも奇数であるかを判断する(ステップ1604)。サブフレーム番号が偶数である場合は(ステップ1604の「はい」)、#1~#4アンテナの共通参照信号(LTE CRS)を読み取りし、並びにランク(Rank)に応じた復調参照信号(LTE-A DMRS)によってユーザデータの復調を行う(ステップ1606)。一方、サブフレーム番号が奇数である場合は(ステップ1604の「いいえ」)、#5~#8アンテナの共通参照信号(LTE CRS)を読み取るとともに、ランク(Rank)に応じた復調参照信号(LTE-A DMRS)を読み取ってユーザデータの復調を行う(ステップ1610)。これにより、2つの連続するサブフレームごとに1回のCQI/PMIの算出を完了する(ステップ1608)。
 本実施例では、サブフレーム番号の偶数/奇数で分ける例を、一例として挙げたが、一定の規則に従う複数のサブフレームの間隔で分けてもよい。
 (5)図5に戻り、ステップ505において、ユーザ装置(UE)102の情報フィードバックユニット1022は、各基本帯域幅上のフィードバック情報、例えば、CQI、PMI(Precoding Matrix Indicator)および/またはRI(Rank Indicator)、これら3つを任意の組み合わせた情報等の内容に応じて、かつLTEシステム(Release 8)の構成を参照し、対応する上りリンク制御データフォーマットを用いてフィードバックを行う。ここで、上りリンク制御データフォーマットの詳細については、非特許文献3および非特許文献4を参照する。
 必要に応じて、ステップ501~505を1回または循環(周期的または手動トリガー)して行ってもよい。これにより、基地局101および全ユーザ装置102の正常動作を確保することができる。
 以上のように、本発明の実施の形態では、LTEシステム(Release 8)と互換性のある下りリンク参照信号の伝送方法を提供し、基地局によって、LTEと互換性のある1つまたは複数の基本帯域幅を定義し、当該基本帯域幅を、周波数分割方式によって、LTEのリソースブロックとLTE-Aのリソースブロックとに分割し、各ユーザ装置に割り当てる。割り当てられたリソースブロックは、周期的なCQI測定に用いられる。ユーザ装置は、ブロードキャスト情報(例えば、報知チャネル)を通して、LTEと互換性のある基本帯域幅を把握し、リソースブロックの種類およびサブレームの番号に応じて、各システム帯域幅の下りリンクチャネル状態の情報を順番に検出および算出する。これにより、LTE-Aシステム中にLTEのユーザ装置とLTE-Aのユーザ装置とが共存する場合の下りリンクチャネル状態CQIの測定・算出、およびユーザデータ復調に係る問題を解決する。また、本発明によれば、基本的にはLTEシステム(Release 8)の関連構成を援用しているので、LTEシステムからLTE-Aシステムに、円滑に発展させることができる。
 このため、本発明は、実際状況に応じて、次世代(B3G)、第4代(4G)のセルラ移動通信とデジタルテレビ、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)、自己組織型ネットワーク(Mesh、AdHoc、Sensor Network)、デジタルホームネットワーク(e-Home)および無線ワイド・エリア・ネットワーク(WWAN)などのシステムに具体的な実現方法を提供することができる。
 上述の如く、本発明の詳細について具体的な実施の形態に基づき説明してきたが、本発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲のみならず、その範囲と均等なものにより定められるべきである。
 本発明は、LTEのユーザ装置(UE)と、LTE-Aのユーザ装置(UE)とが共存している無線通信システムに特に好適に用いることができる。
 101  基地局
 1010 送受信ユニット
 1011 リソース割り当てユニット
 1012 参照信号配置ユニット
 1013 リソースのスケジューリングおよび送信機の最適化ユニット
 102  ユーザ装置
 1020 送受信ユニット
 1021 フィードバック情報生成ユニット
 1022 情報フィードバックユニット

Claims (22)

  1.  LTEのユーザ装置とLTE-Advancedのユーザ装置とが共存している無線通信システムに適用される下りリンク参照信号の伝送方法であって、
     無線通信システムの周波数帯域幅を複数の基本周波数帯域幅に分割し、少なくとも1つのLTEと互換性のある基本帯域幅を定義し、ブロードキャスト信号によって基本帯域幅の配置を各ユーザ装置に通知するステップと、
     周波数分割多重化方式、または、周波数分割多重化とリソース予約とを組み合わせた方式によって、前記無線通信システムのリソースブロックを、LTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックとに分割するステップと、
     スケジューリングアルゴリズムに基づいて、LTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置に、リソースブロックを割り当て、ユーザ装置の種類および割り当てたリソースブロックの種類に応じて、各リソースブロックに異なる参照信号を挿入するステップと、
     スケジューリングされたリソースブロックを伝送するとともに、上位レイヤシグナリングまたは物理下りリンクの制御チャネルによって、該スケジューリングされたリソースブロックの種類をユーザ装置に通知するステップとを含むことを特徴とする下りリンク参照信号の伝送方法。
  2.  LTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置は、リソースブロックの種類およびサブフレーム番号に応じて、各自の下りリンクチャネルの測定およびユーザデータ復調を行うことを特徴とする請求項1に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  3.  LTE-Advancedのユーザ装置は、通知されたリソースブロックの種類に応じて、参照信号を読み取り、下りリンクチャネルを測定し、さらにユーザデータ情報を復調し、複数のサブフレーム時間間隔で、1回の下りリンクチャネルの測定を行うことを特徴とする請求項2に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  4.  上記リソースブロックを割り当てる工程および上記参照信号を挿入する工程を含むステップは、
     スケジューリングされたユーザ装置がLTEのユーザ装置であるか、あるいはLTE-Advancedのユーザ装置であるかを判断するステップと、
     スケジューリングされたユーザ装置にリソースブロックを割り当てるステップと、
     ユーザ装置の種類および割り当てられたリソースブロックの種類に応じて参照信号を配置し、アンテナ配置および動作モードを変更するステップとを含むことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  5.  LTEのリソースブロックの共通参照信号を物理的なアンテナにマッピングする時に、アンテナの切り替えを行うことを特徴とする請求項4に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  6.  LTEのリソースブロックがLTEのユーザ装置に割り当てられた場合、4本のアンテナをユーザデータの伝送に用い、
     LTEのリソースブロックがLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられた場合、8本のアンテナをユーザデータの伝送に用いることを特徴とする請求項4に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  7.  LTEのリソースブロックがLTEのユーザ装置に割り当てられた場合、ユーザデータの復調参照信号は、上記4本のアンテナに対応する4アンテナ共通参照信号であり、
     LTEのリソースブロックまたはLTE-AdvancedのリソースブロックがLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられた場合、ユーザデータの復調参照信号は、最大で8つであることを特徴とする請求項6に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  8.  LTE-Advancedのユーザ装置に対して、ユーザデータの復調参照信号は、単独で設計されているか、またはLTEのユーザ装置に用いられていない他の4本のアンテナに対応する他の4アンテナ共通参照信号を再利用することを特徴とする請求項7に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  9.  LTE規格の互換性問題を考慮せずに、周波数分割多重化により分割されたLTE-Advancedのリソースブロックの参照信号を単独で設計することを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  10.  周波数分割多重化とリソース予約とを組み合わせた方式によってLTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックとに分割する場合、LTE-Advancedのリソースブロックを、LTEのリソースブロックの中間部分に分布し、あるいは、周波数分割多重化方式を組み合わせた方式によって、LTE-AdvancedのリソースブロックとLTEのリソースブロックとを相互に分割することを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  11.  LTEのリソースブロックと、LTEシステムにおいて規定されている参照信号とは、LTEシステム(Release 8)と互換性があることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  12.  LTEのリソースブロックは、下りリンクチャネル測定に用いられる4アンテナ共通参照信号を含み、さらに、ユーザデータ復調に用いられる1番目~8番目アンテナ復調参照信号を含むことを特徴とする請求項11に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  13.  LTE-Advancedのユーザ装置のユーザデータの復調に用いられる復調参照信号は、下りリンクチャネルマトリクスのランクの変動に応じて復調参照信号を決定することを特徴とする請求項12に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  14.  復調参照信号は、LTE-Advancedの8本アンテナ共通参照信号を再利用し、4本のアンテナを有するアンテナ組それぞれの共通参照信号の位置を交換することで実現されることを特徴とする請求項13に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  15.  復調参照信号は、LTEの共通参照信号を再利用し、かつ4アンテナ復調参照信号を追加することにより実現されることを特徴とする請求項13に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  16.  LTEの個別参照信号を復調参照信号として用いることを特徴とする請求項13に記載の下りリンク参照信号の伝送方法。
  17.  LTEのユーザ装置とLTE-Advancedのユーザ装置とが共存している無線通信システムに適用される基地局であって、
     ユーザ装置と制御信号およびユーザデータの通信を行う送受信ユニットと、
     前記無線通信システム帯域幅を複数の基本帯域幅に分割して、少なくとも1つのLTEと互換性のある基本帯域幅を定義し、周波数分割多重方式または周波数分割多重とリソース予約とを組み合わせた方式によって、前記無線通信システムのリソースブロックをLTEのリソースブロックとLTE-Advancedのリソースブロックとに分割し、分割されたリソースブロックをLTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てるリソース割り当てユニットと、
     リソースブロックの種類およびユーザ装置の種類によって、共通参照信号および復調参照信号を含む、異なる参照信号を生成する参照信号配置ユニットと、
     各ユーザ装置からの各下りリンクの基本帯域幅に関するフィードバック情報を取得することにより、LTEのユーザ装置およびLTE-Advancedのユーザ装置に対して、リソースのスケジューリングおよび送信機の最適化を行うリソースのスケジューリングおよび送信機の最適化ユニットとを備えることを特徴とする基地局。
  18.  リソース割り当てユニットによりLTEのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックは、LTEのリソースブロックであり、リソース割り当てユニットによりLTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックは、LTEのリソースブロックまたはLTE-Advancedのリソースブロックであることを特徴とする請求項17に記載の基地局。
  19.  LTE-Advancedのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックは最大でシステム帯域幅の全体となり、LTEのユーザ装置に割り当てられたリソースブロックはシステム帯域幅全体の一部のみであることを特徴とする請求項17に記載の基地局。
  20.  LTEのユーザ装置とLTE-Advancedのユーザ装置とが共存している無線通信システムに適用されるLTE-Advancedのユーザ装置であって、
     基地局と制御信号およびユーザデータの通信を行う送受信ユニットと、
     存在する下りリンク基本帯域幅を検出し、各基本帯域幅において、フィードバックが必要な上りリンク制御信号を取得するフィードバック情報生成ユニットと、
     各基本帯域幅におけるフィードバック情報の内容に応じて、規格において規定された、対応する上りリンク制御データフォーマットを採用し、フィードバック情報を対応する上りリンクリソースブロックにマッピングして、基地局にフィードバックする情報フィードバックユニットとを備えることを特徴とするLTE-Advancedのユーザ装置。
  21.  フィードバック情報生成ユニットは、基地局配置の各基本帯域幅での動作モードに従って、複数サブフレームの時間ごとに1回の下りリンクチャネル測定を行い、LTEシステムのフィードバック方法で、各基本帯域幅でのフィードバック情報を、基地局にフィードバックすることを特徴とする請求項20に記載のLTE-Advancedのユーザ装置。
  22.  請求項17~19にいずれか1項に記載の基地局と、
     請求項20または21に記載のLTE-Advancedのユーザ装置と、
     LTEのユーザ装置とを備えることを特徴とする無線通信システム。
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