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WO2010146775A1 - 送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法 Download PDF

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WO2010146775A1
WO2010146775A1 PCT/JP2010/003526 JP2010003526W WO2010146775A1 WO 2010146775 A1 WO2010146775 A1 WO 2010146775A1 JP 2010003526 W JP2010003526 W JP 2010003526W WO 2010146775 A1 WO2010146775 A1 WO 2010146775A1
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WO
WIPO (PCT)
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mode
reference signal
transmission
reception quality
feedback
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/JP2010/003526
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
野上智造
示沢寿之
鈴木翔一
秋元陽介
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to US13/378,311 priority Critical patent/US20120088458A1/en
Publication of WO2010146775A1 publication Critical patent/WO2010146775A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0645Variable feedback
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/003Adaptive formatting arrangements particular to signalling, e.g. variable amount of bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, a communication system, and a communication method.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2009-146081 filed in Japan on June 19, 2009, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • base station base station device, transmission station, transmission device, eNodeB
  • terminal devices receiving device, receiving station, mobile station, mobile terminal, UE (User terminal) located in the cell edge (cell edge) region or sector edge region by using different frequencies between adjacent cells or sectors (Sector) Equipment)
  • communication can be performed without receiving interference of transmission signals from a plurality of base stations.
  • frequency utilization efficiency is low.
  • frequency utilization efficiency can be improved by using the same frequency between adjacent cells or sectors.
  • Non-Patent Document 1 discloses a method for performing these controls.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a base station 1401 and a terminal device 1402 that perform MIMO (Multiple Input Multiple Multiple Output) transmission in LTE-A.
  • the terminal device 1402 bases feedback information on a common reference signal (a channel state measurement reference signal, CSI-RS (Channel State Information-RS), Unprecoded RS) transmitted from the base station 1401. It has been proposed to transmit to the station 1401.
  • CSI-RS Channel State Information-RS
  • Unprecoded RS Unprecoded RS
  • the terminal device 1402 performs downlink processing based on the CSI-RS transmitted from the base station 1401 in order to perform the above adaptive control. Estimate the transmission path status of the line.
  • radio frame 1500 in FIG. 15 includes subframe 1500-2 in which CSI-RS is arranged and subframe 1500-1 in which CSI-RS is not arranged.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a reference signal transmitted by the base station 1401.
  • the horizontal axis indicates the time direction
  • the vertical axis indicates the frequency direction.
  • Each square area in a resource block (RB (Resource (Block)) 1601 defined as a predetermined time and frequency band indicates a resource element (RE (Resource Element), an area to which a modulation symbol is mapped).
  • Reference numerals 1601-1 to 1601-4 denote resource elements to which LTE-A reference signals are mapped.
  • Reference numeral 1601-5 denotes a resource element to which an LTE reference signal is mapped.
  • Reference numeral 1601-6 denotes a resource element to which a signal other than the reference signal (data signal, control signal, etc.) is mapped.
  • reference signals scattered (scattered) in the resource elements in the frequency direction and the time direction can be used.
  • the LTE-A UE generates information based on the LTE-A reference signal and feeds it back to the base station (feedback information).
  • Information indicating channel characteristics CSI (Channel State Information)
  • CQI Choannel Quality Indicator
  • RI Rank Index
  • PMI Precoding Matrix Index
  • a user-specific reference signal demodulation reference signal, DM-RS (Demodulation RS)
  • DM-RS Demodulation reference signal
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a transmitter, a receiver, and a communication that can efficiently acquire feedback information using a common reference signal and a user-specific reference signal. To provide a system and a communication method.
  • a transmission device includes a transmission unit that transmits a common reference signal and a reception device-specific reference signal to the reception device, and A selection unit that selects one of a first mode for reporting reception quality using only a common reference signal and a second mode for reporting reception quality using at least the receiver-specific reference signal; A notification unit that notifies the receiving apparatus of the mode selected by the selection unit.
  • the second mode is a mode in which reception quality is reported using the common reference signal and the reception device-specific reference signal. is there.
  • the second mode is a mode for reporting reception quality in a part of the bands that can be transmitted.
  • the second mode includes a report of reception quality in all bands and a part of the bands that can be transmitted. In this mode, reception quality is reported.
  • the second mode is a mode in which reception quality is reported more frequently than in the first mode.
  • a receiving device that receives a common reference signal and a receiving device-specific reference signal transmitted from a transmitting device, and at least the receiving device specific to the transmitting device.
  • a reporting unit that reports reception quality using a reference signal.
  • a receiving device includes a receiving unit that receives a common reference signal and a receiving device-specific reference signal transmitted from a transmitting device, and the common reference signal to the transmitting device.
  • a reporting unit that switches between reception quality reporting using only and reception quality reporting using at least the receiver-specific reference signal.
  • a receiving device includes a receiving unit that receives a common reference signal and a receiving device-specific reference signal transmitted from a transmitting device, and only the common reference signal from the transmitting device.
  • An acquisition unit that acquires at least one of a first mode that reports reception quality using a signal and a second mode that reports reception quality using at least the reception device-specific reference signal, and the acquisition unit acquires When the received mode is the first mode, the reception quality is reported to the transmitting apparatus using only the common reference signal, and the mode acquired by the acquisition unit is the second mode.
  • a reporting unit that reports reception quality using at least the reception device-specific reference signal to the transmission device.
  • a communication system is a communication system including a transmission device and a reception device, and the transmission device includes a transmission unit that transmits a common reference signal and a reception device-specific reference signal.
  • a selection unit that selects one of a first mode for reporting reception quality using only the common reference signal and a second mode for reporting reception quality using at least the receiver-specific reference signal;
  • a notification unit for notifying the reception device of the mode selected by the selection unit, the reception device acquiring the mode selected by the transmission device, and the mode acquired by the acquisition unit being the first When the mode is 1, the reception quality is reported to the transmission device using only the common reference signal, and when the mode acquired by the acquisition unit is the second mode, the transmission device In contrast, and a reporting unit for receiving quality report using at least the receiving device-specific reference signal.
  • a communication method receives a common reference signal and a receiver-specific reference signal transmitted from a transmitter, and at least the receiver-specific reference signal is transmitted to the transmitter. Report the reception quality using.
  • efficient feedback information can be acquired using the common reference signal and the user-specific reference signal.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the communication system of FIG. 1 assumes an LTE-A system.
  • This communication system includes a base station (transmitting apparatus, base station apparatus, eNodeB, eNB, cell, uplink receiving apparatus) 101, and terminal apparatuses (receiving apparatus, UE, uplink transmitting apparatus) 102 and 103 that constitute a cell. Is included.
  • the base station 101, the terminal device 102, and the terminal device 103 perform MIMO communication (or single cell communication such as SISO (Single-Input Single-Output) communication or transmission diversity (TxD) communication).
  • SISO Single-Input Single-Output
  • TxD transmission diversity
  • the base station 101 accommodates the terminal device 102 and the terminal device 103 that perform MIMO communication.
  • the base station 101 demonstrates the case where the terminal device 102 and the terminal device 103 are accommodated at the same time here, it is not restricted to this.
  • the base station 101 may accommodate the terminal device 102 and the terminal device 103 at different times.
  • a base station is used here as a transmission apparatus that covers one cell, the present invention is not limited to this. When one base station uses a plurality of sectors to cover cells of the number of sectors, the base station in this embodiment may be replaced with a sector.
  • the transmission apparatus may be a relay apparatus that covers a cell in addition to the base station.
  • the downlink is described here, the present invention can also be applied to an uplink or an ad hoc network.
  • the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103 that perform MIMO communication transmit the channel state measurement reference signal (CSI-RS (Channel State Information-RS), Unprecoded RS, Cell-Specific RS, cell specific reference) transmitted from the base station 101. Signals, common reference signals, non-precoded reference signals, SRS (SoundingSRS)) are measured to generate feedback information. Then, the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103 report the generated feedback information to the base station 101.
  • the CSI-RS for each port (logical port, antenna port) is transmitted from the base station 101 as CSI-RS. Further, the terminal apparatus 102 and the terminal apparatus 103 can measure CSI-RS for each port.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of a radio frame transmitted from the base station 101.
  • the horizontal axis indicates time.
  • a radio frame 201 is a radio frame transmitted from the base station 101.
  • the radio frame 201 includes ten subframes SF # 0 to SF # 9.
  • Radio frame 201 includes a subframe 201-2 in which CSI-RS is arranged and a subframe 201-1 in which CSI-RS is not arranged.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of a subframe transmitted from the base station 101.
  • the subframe is divided into a predetermined number of resource blocks (RB) in the frequency direction, and each resource block can be assigned to a different terminal apparatus.
  • the resource block 301 in FIG. 3 is a resource block that is not assigned to any terminal device.
  • the resource block 302 is a resource block assigned to the terminal device 102.
  • the resource block 303 is a resource block assigned to the terminal device 103.
  • 4A to 4D show CSI-RS in a resource block, a demodulation reference signal (DM-RS (Demodulation RS), Precoded RS, UE-Specific RS, DRS (Dedicated RS), user (terminal device, receiving device))
  • DM-RS Demodulation RS
  • Precoded RS Precoded RS
  • UE-Specific RS Precoded RS
  • DRS Dedicated RS
  • user terminal device, receiving device
  • Resource blocks 401 and 402 are resource blocks in which CSI-RS is arranged.
  • a resource block 401 illustrated in FIG. 4A includes resource elements 401-1 to 401-4 to which CSI-RS is mapped.
  • the resource block 402 shown in FIG. 4B has resource elements 402-1 to 402-4 to which CSI-RS is mapped.
  • Resource blocks 401 and 403 are resource blocks in which DM-RSs are arranged.
  • the resource block 401 includes resource elements 401-5 and 401-6 to which DM-RSs are mapped.
  • a resource block 403 illustrated in FIG. 4C includes resource elements 403-1 and 403-2 to which DM-RSs are mapped.
  • the resource block 404 shown in FIG. 4D has neither CSI-RS nor DM-RS.
  • Each of the other resource elements 401-7, 402-5, 403-3, and 404-1 includes signals (data signal, control signal, LTE) other than LTE-A reference signals (CSI-RS and DM-RS).
  • the resource element to which the reference signal is mapped is indicated.
  • the resource elements 401-1 to 401-4 in the resource block 401 and the resource elements 402-1 to 402-4 in the resource block 402 are respectively CSI corresponding to ports C 1 to C 4 that are different CSI-RS ports. -Indicates the resource element to which the RS is mapped. Also, resource elements 401-5 and 401-6 in resource block 401 and resource elements 403-1 and 403-2 in resource block 403 correspond to ports D1 to D4, which are different DM-RS ports, respectively. The resource element to which the DM-RS is mapped is shown. Ports D1 to D4 are ports that transmit data signals transmitted in resource blocks into which DM-RSs are inserted.
  • the DM-RS is subjected to the same transmission processing as the data signal.
  • CSI-RSs related to four ports are arranged in one resource block
  • CSI-RSs having an arbitrary number of ports for example, 1, 2, 4, 8 ports
  • CSI-RSs related to two ports are arranged in one resource block, but the present invention is not limited to this.
  • the number of DM-RS ports arranged in one resource block is matched to the rank (number of layers, number of streams, number of spatial multiplexing) of data signals addressed to the terminal device allocated to the resource block, The density of DM-RS can be set efficiently.
  • the resource block 301 has a CSI-RS like the resource block 402, and the DM-RS The structure does not have.
  • the resource block 302 has a structure having a CSI-RS and a DM-RS for the terminal apparatus 102 like the resource block 401.
  • the resource block 303 has a structure having a CSI-RS and a DM-RS for the terminal apparatus 103 as in the resource block 401.
  • the resource block 301 does not have CSI-RS and DM-RS like the resource block 404. It becomes a structure.
  • the resource block 302 has a structure having no CSI-RS and having a DM-RS for the terminal apparatus 102.
  • the resource block 303 does not have CSI-RS and has a structure having DM-RS for the terminal device 103.
  • the DM-RS for the terminal apparatus 102 and the DM-RS for the terminal apparatus 103 do not have to be the same series or structure.
  • a sequence generated using a UE-specific number (UE-ID, RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) may be used, or a DM-RS to a subcarrier calculated using the UE-ID may be used. It may be arranged. Further, the number of ports for DM-RS can be set individually for each terminal device.
  • the CSI-RS preferably uses a similar series or structure.
  • the terminal devices 102 and 103 calculate the power of signals (interference signals) and noise transmitted from base stations other than the base station 101.
  • the power of the replica is divided by the power of the interference signal and noise to calculate the signal-to-interference and noise power ratio (SINR (Signal-to-Interference-and Noise-Ratio)).
  • SINR Signal-to-interference and noise power ratio
  • the terminal apparatuses 102 and 103 select CQI (Channel Quality Indicator) and RI (Rank Indicator) so as to satisfy a predetermined quality in the calculated SINR.
  • the terminal apparatuses 102 and 103 select PMI (Precoding Matrix Index) so that the calculated SINR becomes large.
  • the terminal apparatuses 102 and 103 can generate feedback information in consideration of interference signals and noise by measuring the resource elements 401-1 to 401-4 or the resource elements 402-1 to 402-4. it can.
  • the terminal apparatuses 102 and 103 in FIG. 1 By combining the received signals in the resource elements 401-1 to 401-4 or the resource elements 402-1 to 402-4 mapped with the CSI-RS transmitted from the base station 101 for each port, the terminal device 102 and 103 generates a replica of the received signal from the base station 101.
  • the terminal apparatuses 102 and 103 obtain feedback information (CSI (Channel State Information), information indicating the channel matrix or information obtained by processing the channel matrix) from the received signal replica from the obtained replica of the received signal from the base station 101. Is generated. Terminal apparatuses 102 and 103 generate a replica of the signal obtained by subtracting the replica of the received signal from base station 101 from the received signal of resource elements 401-1 to 401-4 or resource elements 402-1 to 402-4. Then, CSI including this may be generated. In addition, CSI-RS information in a base station other than the base station 101 is notified in advance to the terminal devices 102 and 103, and a CSI-RS replica in a base station other than the base station 101 is calculated in advance, May be included.
  • CSI Channel State Information
  • the CSI-RS is arranged in both the resource block 402 to which no terminal device is assigned and the resource block 401 assigned to any terminal device. Therefore, the terminal device can measure so as to cover not only the bandwidth allocated to the terminal device but also a wide bandwidth as well as the bandwidth to which the terminal device is allocated.
  • the terminal apparatus 102 accommodated in the base station 101 receives at the resource elements 401-5 and 401-6 or the resource elements 403-1 and 403-2 to which the DM-RS in the resource block assigned to the terminal apparatus 102 is mapped.
  • the signal is synthesized for each port.
  • the terminal apparatus 102 generates a replica of the received signal from the base station 101.
  • the terminal apparatus 102 subtracts the replica from the received signals in the resource elements 401-5 and 401-6 or the resource elements 403-1 and 403-2 and averages them. Thereby, the terminal apparatus 102 calculates the power of a signal (interference signal) and noise transmitted from a base station other than the base station 101.
  • the terminal apparatus 102 calculates the SINR by dividing the replica power by the interference signal and noise power.
  • the CSI-RS is used to generate a replica of the received signal for each transmission antenna (physical port).
  • the DM-RS is used to generate a replica of the received signal for each layer, so that it is not necessary to consider predetermined precoding.
  • the terminal apparatus 102 selects CQI and RI so as to satisfy a predetermined quality in the calculated SINR. Further, the terminal apparatus 102 selects the PMI so that the calculated SINR is increased.
  • the terminal apparatus 102 measures only the DM-RS in the resource block to which it is assigned has been described. However, when acquiring allocation information of other terminal devices, DM-RS sequence / structure / transmission power information or rank information, resource elements to which DM-RSs addressed to other terminal devices are allocated are measured. You may do it.
  • the terminal device 103 can also measure the reception quality (or propagation path state) using DM-RS by performing the same processing as the terminal device 102.
  • DM-RSs are inserted for each terminal device to which resource blocks are assigned, and are arranged more in the time direction than CSI-RSs. For this reason, the terminal device can measure DM-RS in a short cycle and can also cope with a feedback mode having a short feedback cycle. That is, the terminal device can report to the base station with high frequency.
  • the DM-RS for each terminal device is inserted only in the resource block to which the terminal device is assigned, detailed measurement is possible.
  • the DM-RS is subjected to the same precoding process as that of the data signal in the inserted resource block. Therefore, the terminal device can measure the reception quality (or propagation path state) in the data signal more accurately by measuring DM-RS.
  • DM-RS is unique to a terminal device, transmission power control with a high degree of freedom can be performed. Therefore, the terminal device can perform appropriate measurement even in an environment where the communication state is poor.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a correspondence table between a feedback mode and a reference signal (RS) used for measurement for generating feedback information.
  • RS reference signal
  • the correspondence table shown in FIG. 5 includes information on the first mode for reporting reception quality using only the CSI-RS and information on the second mode for reporting reception quality using at least DM-RS.
  • the feedback mode 1-1 is a mode that feeds back all of RI, PMI, and CQI, and RI, PMI, and CQI are all calculated by measuring CSI-RS.
  • the feedback mode 1-2 is a mode that feeds back all of RI, PMI, and CQI, and RI and PMI are calculated by measuring CSI-RS.
  • CQI is calculated by measuring CSI-RS.
  • Feedback mode 2-1 is a mode for feeding back RI and CQI, and both RI and CQI are calculated by measuring CSI-RS.
  • the feedback mode 2-2 is a mode for feeding back RI and CQI.
  • RI is calculated by measuring CSI-RS
  • CQI is calculated by measuring DM-RS.
  • the feedback mode 3-1 is a mode that feeds back only the CQI, and the CQI is calculated by measuring the CSI-RS.
  • the feedback mode 3-2 is a mode in which only CQI is fed back, and the CQI is calculated by measuring DM-RS.
  • Modes 1-2, 2-2, and 3-2 are used as feedback modes.
  • the terminal device can measure DM-RS and create feedback information considering the interference signal power, so that a suitable transmission parameter can be selected, and efficient communication can be performed.
  • the terminal apparatus uses modes 1-2, 2-2, and 3-2 as feedback modes.
  • the terminal device can create feedback information by measuring DM-RSs arranged more than the CSI-RS in the time direction by scheduling, and therefore, it is possible to select a suitable transmission parameter.
  • the terminal device can perform frequency scheduling because it can measure the reception quality covered in the frequency direction by using modes 1-1, 2-1, and 3-1 as the feedback mode. , Communication efficiency can be improved. Further, since CSI-RS can be surely inserted into a radio frame, a terminal device to which no resource block is allocated can also report feedback information.
  • LTE reference signals CRS (Commom RS), Rel-8 CRS (Release 8 CRS)
  • CRS Common RS
  • Rel-8 CRS Release 8 CRS
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an example of processing between the base station and the terminal device when using feedback mode 1-2 in FIG.
  • the base station instructs the terminal device about the transmission mode and the feedback mode (selects and notifies the mode) (step S601).
  • the base station instructs the SU (Single User) -MIMO mode as the transmission mode (selects and notifies the mode) and instructs the mode 1-2 in FIG. 5 as the feedback mode.
  • the terminal device that is instructed to select mode 1-2 as the feedback mode (has acquired mode 1-2 as the feedback mode) measures CSI-RS (step S602).
  • the terminal apparatus generates an RI using the measurement result in step S602 and reports it to the base station (step S603).
  • the terminal device generates a PMI using the measurement result and reports it to the base station (step S604).
  • the terminal device may not transmit if the DM-RS is not assigned, or the measurement result of the CSI-RS is used.
  • the CQI may be generated and reported to the base station (step S605).
  • the base station allocates resource blocks to the terminal device and transmits DM-RS (step S606).
  • the terminal device measures DM-RS (step S607).
  • FIG. 7 is a schematic block diagram illustrating an example of the configuration of the base station 101 (transmitting apparatus) according to the present embodiment.
  • Base station 101 includes coding sections 701-1 and 701-2, scramble sections 702-1 and 702-2, modulation sections 703-1 and 703-2, layer mapping section 704, precoding section 705, and reference signal generation section 706. , Resource element mapping units 707-1 and 707-2, OFDM signal generation units 708-1 and 708-2, transmission antennas 709-1 and 709-2, reception antenna 710, reception signal processing unit 711, and feedback information processing unit 712
  • the upper layer 713 is provided.
  • the upper layer 713 outputs transmission data (bit series) for each codeword corresponding to the number of codewords to the encoding units 701-1 and 701-2.
  • Encoding sections 701-1 and 701-2 perform error correction encoding and rate mapping processing on the signal output from higher layer 713 based on the coding rate output from feedback information processing section 712, and scramble section To 702-1 and 702-2.
  • Scramble sections 702-1 and 702-2 multiply the signals output from encoding sections 701-1 and 701-2 by a scrambling code, and output the result to modulation sections 703-1 and 703-2.
  • Modulation sections 703-1 and 703-2 perform PSK (Phase Shift Keying) modulation or the like on the signals output from scramble sections 702-1 and 702-2 based on the modulation scheme output from feedback information processing section 712. Modulation processing such as QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation is performed, and the result is output to the layer mapping unit 704.
  • PSK Phase Shift Keying
  • Modulation processing such as QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation is performed, and the result is output to the layer mapping unit 704.
  • the layer mapping unit 704 distributes the modulation symbol series output from the modulation units 703-1 and 703-2 for each layer based on the mapping method output from the feedback information processing unit 712, and generates a signal corresponding to the number of layers.
  • Precoding section 705 performs precoding processing on the modulation symbol sequence for each layer output from layer mapping section 704 based on the precoding matrix output from feedback information processing section 712, and provides resource element mapping section 707- 1 and 707-2. More specifically, the precoding unit 705 multiplies the signal output from the layer mapping unit 704 by a precoding matrix.
  • the reference signal generation unit 706 generates CSI-RS and DM-RS and outputs them to the resource element mapping units 707-1 and 707-2.
  • a sequence used for CSI-RS and DM-RS for example, a sequence generated based on a cell ID can be used for CSI-RS, and a sequence generated based on a cell ID and a user ID can be used for DM-RS. Can be used. Thereby, the interference between cells can be reduced.
  • the DM-RS performs precoding processing similar to that of the data signal. Therefore, the reference signal generation unit 706 may output the DM-RS to the resource element mapping units 707-1 and 707-2 via the precoding unit 705.
  • the resource element mapping units 707-1 and 707-2 based on the modulation symbol output from the feedback information processing unit 712 and the DM-RS mapping method, the modulation symbol sequence precoded by the precoding unit 705, and the reference signal
  • the CSI-RS and DM-RS generated by the generation unit 706 are mapped to predetermined resource elements and output to the OFDM signal generation units 708-1 and 708-2.
  • the resource element mapping units 707-1 and 707-2 map the CSI-RS only to a predetermined subframe, and map the DM-RS based on the scheduling of each terminal apparatus.
  • the OFDM signal generation units 708-1 and 708-2 convert the resource block groups output from the resource element mapping units 707-1 and 707-2 into OFDM signals, and transmit antennas 709 as signals corresponding to the number of transmission antennas. -1, 709-2.
  • the transmission antennas 709-1 and 709-2 transmit the signals output from the OFDM signal generation units 708-1 and 708-2 as downlink transmission signals to the terminal device and the like.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device (reception device) 103 according to the present embodiment. Note that the configuration of the terminal device 102 (FIG. 1) is the same as the configuration of the terminal device 103, and a description thereof will be omitted.
  • Terminal apparatus 103 includes receiving antennas 801-1 and 801-2, OFDM signal demodulating units 802-1 and 802-2, resource element demapping units 803-1 and 803-2, filter unit 804, deprecoding unit 805, layer Demapping unit 806, demodulating units 807-1 and 807-2, descrambling units 808-1 and 808-2, decoding units 809-1 and 809-2, upper layer 810, reference signal measuring unit 811 and feedback information generating unit 812, a transmission signal generation unit 813, and a transmission antenna 814.
  • Reception antennas 801-1 and 801-2 output downlink reception signals received from base station 101 or the like to OFDM signal demodulation sections 802-1 and 802-2 as signals corresponding to the number of reception antennas.
  • OFDM signal demodulation sections 802-1 and 802-2 perform OFDM demodulation processing on the signals output from reception antennas 801-1 and 801-2, and the signal of the resource block group is converted to resource element demapping section 803- 1 and output to 803-2.
  • Resource element demapping sections 803-1 and 803-2 convert reference signals (CSI-RS and DM-RS) to reference signal measurement section 811 based on signals output from OFDM signal demodulation sections 802-1 and 802-2. Output to. Also, resource element demapping sections 803-1 and 803-2 receive signals in resource elements other than the resource element to which the reference signal is mapped based on the signals output from OFDM signal demodulation sections 802-1 and 802-2. The signal is output to the filter unit 804.
  • the filter unit 804 performs a filtering process on the reception signals output from the resource element demapping units 803-1 and 803-2 using the DM-RS measurement result measured by the reference signal measurement unit 811.
  • the data is output to the deprecoding unit 805.
  • the deprecoding unit 805 performs deprecoding processing corresponding to the precoding in the precoding unit 705 on the signal filtered by the filter unit 804, and sends the signals for each layer to the layer demapping unit 806. Output.
  • the layer demapping unit 806 performs a combining process corresponding to the layer mapping unit 704 on the signal output from the deprecoding unit 805, converts the signal for each layer into a signal for each codeword, and a demodulation unit 807-1. , 807-2.
  • the demodulating units 807-1 and 807-2 use the DM-RS measurement result measured by the reference signal measuring unit 811 for the signal for each codeword converted by the layer demapping unit 806, and the modulating unit 703-1. , 703-2, a demodulation process corresponding to the modulation process is performed and output to descrambling sections 808-1 and 808-2.
  • the descrambling units 808-1 and 808-2 multiply the signals output from the demodulation units 807-1 and 807-2 by the conjugate code of the scrambling code used in the scrambling units 702-1 and 702-2 ( Divide by scrambling code) and output to decoding sections 809-1 and 809-2.
  • Decoding sections 809-1 and 809-2 perform rate demapping processing and error correction decoding processing on the signals output from descrambling sections 808-1 and 808-2, and each code word is equal to the number of code words. Received data is acquired and output to the upper layer 810.
  • ZF Zero Forcing
  • MMSE Minimum Mean Square Error
  • MLD Maximum Likelihood Detection
  • the processing in the filter unit 804 and the processing in the deprecoding unit 805 can be performed simultaneously. it can.
  • the reference signal measurement unit 811 measures the reference signal acquired by the resource element demapping units 803-1 and 803-2, and outputs the measurement result to the feedback information generation unit 812.
  • the reference signal measurement unit 811 switches between outputting the CSI-RS measurement result to the feedback information generation unit 812 or outputting the DM-RS measurement result to the feedback information generation unit 812 according to the feedback mode.
  • the reference signal measurement unit 811 outputs the DM-RS measurement result to the filter unit 804 and the demodulation units 807-1 and 807-2.
  • the feedback information generation unit 812 Based on the feedback mode, the feedback information generation unit 812 generates feedback information such as RI, PMI, CQI, and CSI using the measurement result of the reference signal output from the reference signal measurement unit 811, and the transmission signal generation unit 813. Output to.
  • the transmission signal generation unit 813 converts the feedback information generated in the feedback information generation unit 812 into a transmission signal and outputs the transmission signal to the transmission antenna 814.
  • the transmission antenna 814 transmits the signal output from the transmission signal generation unit 813 to the base station 101 or the like as an uplink transmission signal.
  • the feedback mode for measuring the reception quality (or propagation path state) for feedback using CSI-RS and the feedback mode for measuring the reception quality (or propagation path state) for feedback using DM-RS are switched and used.
  • the terminal device can generate highly accurate feedback information. Also, efficient feedback from the terminal device to the base station can be performed.
  • the precoding unit 705 of the base station 101 serving as a transmission device functions as the selection unit 705-1.
  • the transmission antenna 709-1 of the base station 101 functions as a transmission unit 709-1-1 and a notification unit 709-1-2.
  • the transmission antenna 709-2 also has the same function as the transmission antenna 709-1.
  • transmission section 709-1-1 transmits the common reference signal and the reception apparatus specific reference signal to the terminal apparatus that is the reception apparatus. Further, in the base station 101, the selection unit 705-1 performs a first mode in which reception quality is reported using only the common reference signal, and a second mode in which reception quality is reported using at least the receiver-specific reference signal. Select one of the modes. Also, in base station 101, the mode selected by selection section 705-1 is notified to the terminal device that is the receiving device.
  • a mode for reporting reception quality using the common reference signal and the receiving apparatus specific reference signal may be used.
  • a mode for reporting the reception quality in a part of the bands that can be transmitted may be used.
  • the second mode a mode that reports reception quality in all bands and reports reception quality in a part of the bands that can be transmitted may be used.
  • a mode for reporting reception quality at a frequency higher than that of the first mode may be used.
  • reception antenna 801-1 of the terminal device 103 which is a reception device also functions as a reception unit 801-1-1 and an acquisition unit 801-1-2.
  • the receiving antenna 801-2 also has the same function as the receiving antenna 801-1.
  • the transmission antenna 814 of the terminal device 103 functions as a report unit 814-1.
  • receiving section 801-1-1 receives a common reference signal and a receiving apparatus-specific reference signal transmitted from base station 101 that is a transmitting apparatus. Also, in terminal apparatus 103, reporting section 814-1 reports reception quality using at least the receiving apparatus specific reference signal to base station 101 that is the transmitting apparatus.
  • the receiving unit 801-1-1 may receive the common reference signal and the receiving device-specific reference signal transmitted from the base station 101 that is the transmitting device. Then, reporting section 814-1 may switch base station 101 between reception quality reporting using only the common reference signal and reception quality reporting using at least the receiving apparatus specific reference signal. .
  • the receiving unit 801-1-1 may receive the common reference signal and the receiving device-specific reference signal transmitted from the base station 101 that is the transmitting device. Then, the acquisition unit 801-1-1 reports the reception quality from the base station 101 using the first mode in which the reception quality is reported using only the common reference signal and the reception device specific reference signal. Any of the second modes may be acquired. Then, the reporting unit 814-1 reports the reception quality using only the common reference signal to the base station 101 when the mode acquired by the acquiring unit 801-1-2 is the first mode. When the mode acquired by the acquisition unit 801-1-2 is the second mode, the reception quality may be reported to the base station 101 using at least the reception device specific reference signal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a correspondence table between a feedback mode and a reference signal used for measurement for generating feedback information.
  • the terminal apparatus reports, as feedback information, wideband CQI (WidebandideCQI) that is frequency non-selective feedback information or local CQI (Local CQI) that is frequency selective feedback information to the base station.
  • Wideband CQI WidebandideCQI
  • Local CQI Local CQI
  • the correspondence table shown in FIG. 9 includes information on the first mode for reporting reception quality using only CSI-RS and information on the second mode for reporting reception quality using at least DM-RS.
  • the feedback mode a is a mode for feeding back wideband CQI, and the wideband CQI is calculated by measuring CRS.
  • the feedback mode b is a mode for feeding back wideband CQI, and the wideband CQI is calculated by measuring CSI-RS.
  • the feedback mode c is a mode for feeding back the wideband CQI and the local CQI, and both the wideband CQI and the local CQI are calculated by measuring CSI-RS.
  • the feedback mode d is a mode for feeding back the wideband CQI and the local CQI.
  • the wideband CQI is calculated by measuring CSI-RS, and the local CQI is calculated by measuring DM-RS.
  • the wideband CQI means reception quality (or propagation) in the entire system bandwidth (or the entire component carrier bandwidth, the entire bandwidth that may be allocated to the terminal device, or the entire band that can be transmitted by the transmitting device).
  • Road condition The local CQI is reception quality (or propagation path state) in a part of system bandwidth (or part of component carrier bandwidth).
  • a part of the system bandwidth (or part of the component carrier bandwidth) is a band allocated by the terminal device, a band extracted from the system band based on a predetermined rule, and a base from the system band It is a band specified by the station or higher layer, and does not always have to be the same band.
  • each report can be said to be a local CQI.
  • the CQI referred to here means reception quality (or propagation path state).
  • the feedback information may be an index indicating reception quality (or channel state) other than CQI, such as RI and PMI.
  • suitable feedback can be realized by predefining a plurality of feedback modes as shown in FIG. 9 and signaling the feedback mode according to the situation.
  • modes a, b, and d are used as feedback modes.
  • the modes a and b are used, the amount of information to be fed back can be suppressed, so that the feedback can be made efficient.
  • mode d a terminal apparatus can measure DM-RSs arranged more than CSI-RSs in the time direction and create feedback information, so that a suitable transmission parameter can be selected.
  • the reception quality is reported from the terminal device to the base station using wideband CQI using CSI-RS.
  • the base station can determine the transmission parameter of the control information by referring to the wideband CQI.
  • mode c the feedback mode, it is possible to measure the reception quality that covers the frequency direction, so that frequency scheduling can be performed and communication efficiency can be improved.
  • the CSI-RS can be surely inserted into a radio frame. Therefore, a terminal device to which no resource block is assigned can also report feedback information to the base station. Note that the same effect can be obtained even if the wideband CQI in the modes b, c, and d is generated using CRS.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an example of processing between the base station and the terminal device when using the feedback mode d in FIG.
  • the base station instructs (selects and notifies the transmission mode and feedback mode) to the terminal device (step S1001).
  • the base station instructs the terminal apparatus to specify the SU-MIMO mode as the transmission mode and to instruct the mode d in FIG. 9 as the feedback mode.
  • the terminal device instructed to be mode d as the feedback mode (has acquired mode d as the feedback mode) measures CSI-RS (step S1002).
  • a terminal device produces
  • the base station allocates resource blocks to the terminal device and transmits DM-RS (step S1004).
  • the terminal device measures DM-RS (step S1005).
  • a terminal device produces
  • the DM-RS transmission process in step S1004 and the DM-RS measurement process in step S1005 have been described as being performed after step 1003. However, these processes are performed at a timing prior to this. You may go.
  • the feedback mode for measuring the reception quality (or propagation path state) for feedback using CSI-RS and the feedback mode for measuring the reception quality (or propagation path state) for feedback using DM-RS prescribe. And a terminal device switches and uses these modes. Thereby, the terminal device can generate highly accurate feedback information. Also, efficient feedback from the terminal device to the base station can be performed.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a correspondence table between a feedback mode and a reference signal used for measurement for generating feedback information.
  • the terminal apparatus reports CSI as explicit feedback information or RI / PMI / CQI as implicit feedback information as feedback information.
  • the correspondence table shown in FIG. 11 includes information on a first mode for reporting reception quality using only CSI-RS and information on a second mode for reporting reception quality using at least DM-RS.
  • the feedback mode A is a mode for feeding back CSI
  • the CSI is calculated by measuring CSI-RS.
  • the feedback mode B is a mode for feeding back CSI and CQI.
  • CSI is calculated by measuring CSI-RS
  • CQI is calculated by measuring DM-RS.
  • the feedback mode C is a mode for feeding back RI / PMI / CQI, and RI / PMI / CQI is calculated by measuring CSI-RS.
  • the explicit feedback information is feedback information that does not consider the processing in the transmission device and the processing in the reception device.
  • the implicit feedback information is feedback information in consideration of processing in the transmission device or processing in the reception device.
  • a suitable feedback can be realized by predefining a plurality of feedback modes as shown in FIG. 11 and signaling the feedback mode according to the situation.
  • the amount of information in explicit feedback is larger than that in implicit feedback information, and transmission processing (rank selection, precoding matrix setting, etc.) is free.
  • the degree improves. For example, when sufficient resources for reporting feedback information can be secured, mode A is used as the feedback mode. Thereby, the freedom degree of a transmission process improves and the efficiency of communication improves.
  • mode B is used, the amount of information to be fed back can be suppressed compared to mode A.
  • the CQI is generated using DM-RS, the cycle for transmitting the CQI can be shortened.
  • mode C is used, the amount of information to be fed back can be further suppressed than in mode B, and the feedback can be made more efficient.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an example of processing between the base station and the terminal device when using feedback mode B in FIG.
  • the base station instructs (selects and notifies the transmission mode and feedback mode) the terminal device (step S1201).
  • the base station instructs the terminal apparatus to specify the SU-MIMO mode as the transmission mode and to instruct mode B in FIG. 11 as the feedback mode.
  • the terminal device that is instructed to use mode B as the feedback mode (has acquired mode B as the feedback mode) measures CSI-RS (step S1202).
  • the terminal device generates and reports CSI using the measurement result of step S1202 (step S1203).
  • the base station allocates resource blocks to the terminal device and transmits DM-RS (step S1204).
  • the terminal device measures DM-RS (step S1205).
  • the terminal apparatus generates a CQI using the measurement result in step S1205 and reports it to the base station (step S1206).
  • the DM-RS transmission process in step S1204 and the DM-RS measurement process in step S1205 are performed after step 1203 has been described, but these processes are performed at a timing earlier than this. May be performed.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a correspondence table between the transmission mode and the feedback mode.
  • each of the feedback modes is the feedback mode in FIGS. 5, 9, and 11.
  • transmission mode 1 mode A in FIG. 11 or mode 1-2 in FIG. 5 is used as the feedback mode.
  • transmission mode 2 mode 1-1 or mode 1-2 in FIG. 5 is used as the feedback mode.
  • transmission mode 3 mode b in FIG. 9 is used as the feedback mode.
  • mode 2-2 in FIG. 5 is used as the feedback mode.
  • the reception quality measurement process using CSI-RS and the reception quality measurement process using DM-RS have different advantages. Therefore, as shown in FIG. 5, FIG. 9, and FIG. 11, a plurality of feedback modes are defined in advance, and the feedback mode and the transmission mode are associated with each other, thereby realizing suitable feedback according to the transmission mode. be able to.
  • closed loop CoMP Coordinatd Multiple Point
  • the mode is used for a terminal device having a relatively small channel time variation.
  • mode A for reporting explicit feedback information with a large amount of information or in time direction
  • Mode 1-2 is used in which RI and PMI are calculated by measuring CSI-RSs arranged at a relatively small density, and CQI is calculated using DM-RS.
  • mode A or mode 1-2 may be used to control transmission parameters.
  • a closed-loop MIMO transmission mode that can control interference parameters by controlling many transmission parameters such as the number of ranks, precoding matrix, MCS using feedback information, and measuring CSI-RS of the own cell.
  • This is used for a terminal device in which the channel time variation is relatively small.
  • the CSI-RS arranged at a relatively small density in the time direction is measured, the RI and PMI are calculated, and the CQI is calculated using the CSI-RS using the mode 1-1 or DM-RS.
  • Mode 1-2 for calculating CQI is used.
  • communication can be performed with suitable transmission parameters while reducing the amount of feedback information as compared with transmission mode 1, and communication efficiency is improved.
  • mode 1-1 since the closed-loop CoMP transmission mode is also used for a terminal device whose channel time variation is relatively small, mode 1-1 may be used.
  • the terminal device uses mode b that feeds back only the wideband CQI. Thereby, the amount of feedback information can be reduced. Moreover, inter-cell interference on CSI-RS is suppressed by punching data signals, and highly accurate feedback information can be generated by using this CSI-RS. As a result, communication can be performed with suitable transmission parameters. Similarly, since it is not necessary to perform frequency scheduling for the transmission mode of open-loop MIMO or transmission diversity, mode b may be used.
  • the transmission mode of the open loop CoMP is also used in a terminal device having a relatively high moving speed. Therefore, the terminal device may use mode 2-2 or mode 3-2.
  • quasi-stationary scheduling SPS (Semi-Persistent-Scheduling)
  • feedback information generation is performed by instructing a terminal device that allocates resource blocks using SPS to use the feedback mode d or 3-2 (selecting and notifying the mode).
  • the frequency of the resource block allocated by the SPS is fixed. Therefore, the transmission parameter setting with reference to the feedback information is efficient. It becomes.
  • the feedback mode for measuring the reception quality (or propagation path state) for feedback using CSI-RS and the feedback mode for measuring the reception quality (or propagation path state) for feedback using DM-RS prescribe. And a terminal device switches and uses these modes. Furthermore, the feedback mode used according to the transmission mode is limited in advance. Thereby, highly accurate feedback information according to the transmission mode can be generated. Moreover, efficient feedback can be performed.
  • the feedback mode shown in each of the above embodiments is associated with the type of reference signal used for measurement for generating feedback information, or the association between the transmission mode and the feedback mode is merely an example, and other than this Can be used.
  • the effect of the present invention can also be obtained by switching a part.
  • a plurality of feedback modes among the feedback modes shown in the above embodiments can be combined and used as one feedback mode.
  • a combination method of the feedback modes for example, a feedback mode in which the mode b is repeated a predetermined number (including one time) and then the mode A is repeated a predetermined number can be used.
  • mode c, mode A, and mode C when generating wideband CQI of mode c, implicit feedback information (mode C) is generated using CSI-RS, and local CQI is When generating, explicit feedback information (mode A) can also be generated using CSI-RS. In this way, by combining a plurality of feedback modes into one feedback mode, the plurality of effects shown in the above embodiments can be obtained.
  • resource elements are used as reference signal mapping units
  • resource blocks are used as terminal unit allocation units
  • subframes and radio frames are used as transmission units in the time direction. It is not limited. The same effect can be obtained even if a region and a time unit composed of an arbitrary frequency and time are used instead. For example, the same effect can be obtained by dividing the resource block used in each of the above embodiments in the time direction and newly defining each resource block as a resource block.
  • the base station instructs the terminal device in the transmission mode and the feedback mode at the same timing (selecting and notifying the mode), but is not limited thereto.
  • it may be instructed to update only the feedback mode without changing the transmission mode.
  • both the transmission mode and feedback mode instructions are performed by higher layer signaling
  • the present invention is not limited to this.
  • the transmission mode may be instructed by higher layer signaling
  • the feedback mode may be instructed via a physical layer control channel.
  • a program for realizing the functions of all or part of the base station in FIG. 7 and all or part of the terminal apparatus in FIG. 8 may be recorded on a computer-readable recording medium. Then, the program recorded in the recording medium may be read into the computer system and executed to execute the processing of each unit.
  • the “computer system” here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line, In this case, it also includes those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the functions of all or part of the base station apparatus in FIG. 7 and all or part of the terminal apparatus in FIG. 8 may be integrated and realized in an integrated circuit.
  • Each functional block of the base station device and the terminal device may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is suitable for use in a wireless transmission device, a wireless reception device, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • 101 Transmitter, 102, 103 ... receiving device, 201 ... wireless frame, 201-1, 201-2 ... subframe, 301, 302, 303, 401, 402, 403, 404 ... resource block, 401-1 to 401-7, 402-1 to 402-5, 403-1 to 403-3, 404-1,... Resource element, 701-1, 701-2 ... code part, 702-1, 702-2 ... scramble part, 703-1, 703-2 ... modulation unit, 704 ... Layer mapping part, 705... Precoding section, 706 ... a reference signal generator, 707-1, 707-2 ... Resource element mapping unit, 708-1, 708-2 ... OFDM signal generator, 709-1, 709-2...
  • Transmitting antenna, 710 receiving antenna, 711 ... received signal processing unit, 712 ... a feedback information processing unit, 713 ... upper layer, 801-1, 801-2 ... receiving antenna, 802-1, 802-2 ... OFDM signal demodulator, 803-1, 803-2 ... Resource element demapping unit, 804: Filter unit, 805 ... Deprecoding part, 806: Layer demapping unit, 807-1, 807-2 ... demodulator, 808-1, 808-2 ... descrambling part, 809-1, 809-2 ... decoding unit, 810: upper layer, 811 ... reference signal measuring unit, 812 ... a feedback information generator, 813 ... a transmission signal generator, 814: transmitting antenna, 1401... Transmitter, 1402 ... Receiving device, 1500 ... radio frame, 1500-1, 1500-2 ... subframe, 1601... Resource block, 1601-1 to 1601-6 ... Resource elements

Landscapes

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Abstract

 送信装置は、共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信装置に送信する送信部を備える。また、送信装置は、共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択する選択部を備える。また、送信装置は、選択部が選択したモードを受信装置に通知する通知部を備える。

Description

送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法
 本発明は、送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法に関する。
 本願は、2009年6月19日に、日本に出願された特願2009-146081号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような移動無線通信システムでは、基地局(基地局装置、送信局、送信装置、eNodeB)あるいは基地局に準じる送信局がカバーするエリアをセル(Cell)状に複数配置するセルラー(Cellular)構成としている。これにより、通信エリアを拡大している。
 また、隣接するセル間またはセクタ(Sector)間で異なる周波数を用いることでセル端(セルエッジ)領域またはセクタ端領域に位置する端末装置(受信装置、受信局、移動局、移動端末、UE(User Equipment))でも、複数の基地局からの送信信号の干渉を受けることなく通信を行うことができる。しかし、周波数利用効率が低いという問題があった。一方、隣接するセルまたはセクタ間で同一周波数を利用することで、周波数利用効率を向上させることができる。しかし、セル端領域にいる端末装置に対する干渉の対策が必要となる。
 また、基地局と端末装置との間の伝送路状況に応じて、変調方式および符号化率(MCS(Modulation and Coding Scheme))や空間多重数(レイヤー、ランク)やプリコーディング重み(プリコーディング行列)などを適応的に制御することで、より効率的なデータ伝送を実現する。非特許文献1では、これらの制御を行う方法が開示されている。
 図14は、LTE-AにおいてMIMO(Multiple Input Multiple Output)送信を行う基地局1401と端末装置1402を示す図である。LTE-Aにおいて、端末装置1402は、基地局1401から送信される共通参照信号(伝搬路状態測定用参照信号、CSI-RS(Channel State Information-RS)、Unprecoded RS)を用いてフィードバック情報を基地局1401に送信することが提案されている。基地局1401から端末装置1402にCSI-RSが送信される。端末装置1402は、CSI-RSに基づいて生成されるフィードバック情報を、基地局1401に送信する。基地局1401から端末装置1402へのデータ伝送を行う下り回線(ダウンリンク)の場合、上記の適応制御を行うために、基地局1401から送信されたCSI-RSに基づいて、端末装置1402において下り回線の伝送路状況等を推定する。
 そして、端末装置1402は、端末装置1402から基地局1401へのデータ伝送を行う上り回線(アップリンク)を通して、推定した伝送路状況等を基地局1401に送信(フィードバック)する。非特許文献2では、CSI-RSを配置する際に、時間軸上ですべてのサブフレームにCSI-RSを配置するのではなく、図15に示すように、一部のサブフレームのみにCSI-RSを配置することが提案されている。ここで、図15の無線フレーム1500は、CSI-RSを配置するサブフレーム1500-2と、CSI-RSを配置しないサブフレーム1500-1とを含む。
 図16は、基地局1401が送信する参照信号の例を示す図である。図16において、横軸は時間方向を示し、縦軸は周波数方向を示す。所定の時間と周波数帯域として規定されるリソースブロック(RB(Resource Block))1601内の四角形の領域の各々は、リソースエレメント(RE(Resource Element)、変調シンボルがマッピングされる領域)を示す。符号1601-1~1601-4は、LTE-Aの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。符号1601-5は、LTEの参照信号がマッピングされたリソースエレメントを示す。また、符号1601-6は、参照信号以外の信号(データ信号や制御信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。
 参照信号の配置としては、周波数方向および時間方向のリソースエレメントに散乱(スキャッタード)させた参照信号を用いることができる。LTE-AのUEは、このLTE-Aの参照信号に基づいて生成し基地局にフィードバックする情報(フィードバック情報)として、チャネルの特性を示す情報(CSI(Channel State Information))や、基地局に対する推奨送信フォーマット情報(CQI(Channel Quality Indicator)やRI(Rank Indicator)や、PMI(Precoding Matrix Index))などを用いることができる。一方、復調に用いるための参照信号であるユーザ固有参照信号(復調用参照信号、DM-RS(Demodulation RS))は、CSI-RSとは別に、ユーザ毎に挿入されることが提案されている。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 8)、2008年12月、3GPP TS 36.213 V8.5.0 (2008-12) 3GPP TSG RAN WG1 #56-bis、R1-091351、"CSI-RS design for LTE-Advanced downlink"、2009年3月
 しかしながら、従来の通信方式では、共通参照信号のオーバヘッドを軽減しようとする場合に、参照することができる共通参照信号の密度が減少し、適切なフィードバック情報の獲得が困難であり、伝送効率の向上を妨げる要因となっていた。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、共通参照信号とユーザ固有参照信号とを用いた効率的なフィードバック情報の獲得を行うことができる送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法を提供することにある。
 (1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による送信装置は、共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信装置に送信する送信部と、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択する選択部と、前記選択部が選択したモードを前記受信装置に通知する通知部と、を備える。
 (2)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第2のモードは、前記共通参照信号と前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行うモードである。
 (3)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第2のモードは、送信可能である帯域のうち、一部の帯域における受信品質の報告を行うモードである。
 (4)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第2のモードは、送信可能である帯域のうち、全部の帯域における受信品質の報告と、一部の帯域における受信品質の報告とを行うモードである。
 (5)また、本発明の一態様による送信装置は、上述の送信装置において、前記第2のモードは、前記第1のモードより高い頻度で受信品質の報告を行うモードである。
 (6)また、本発明の一態様による受信装置は、送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信する受信部と、前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う報告部と、を備える。
 (7)また、本発明の他の態様による受信装置は、送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信する受信部と、前記送信装置に対して、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告と、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告とを切り替える報告部と、を備える。
 (8)また、本発明の更に他の態様による受信装置は、送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信する受信部と、前記送信装置から、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを取得する取得部と、前記取得部が取得したモードが前記第1のモードである場合、前記送信装置に対して、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行い、前記取得部が取得したモードが前記第2のモードである場合、前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う報告部と、を備える。
 (9)また、本発明の一態様による通信システムは、送信装置と受信装置とを備える通信システムであって、前記送信装置は、共通参照信号と受信装置固有参照信号とを送信する送信部と、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択する選択部と、前記選択部が選択したモードを前記受信装置に通知する通知部とを備え、前記受信装置は、前記送信装置が選択したモードを取得する取得部と、前記取得部が取得したモードが前記第1のモードである場合、前記送信装置に対して、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行い、前記取得部が取得したモードが前記第2のモードである場合、前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う報告部とを備える。
 (10)また、本発明の一態様による通信方法は、共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信装置に送信し、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択し、選択したモードを前記受信装置に通知する。
 (11)また、本発明の他の態様による通信方法は、送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信し、前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う。
 この発明によれば、共通参照信号とユーザ固有参照信号とを用いた効率的なフィードバック情報の獲得を行うことができる。
本発明の第1の実施形態における通信システムの構成例を示す図である。 同実施形態における無線フレームの構成例を示す図である。 同実施形態におけるサブフレームの構成例を示す図である。 同実施形態におけるリソースブロックの構成例を示す図である。 同実施形態におけるリソースブロックの他の構成例を示す図である。 同実施形態におけるリソースブロックの更に他の構成例を示す図である。 同実施形態におけるリソースブロックの更に他の構成例を示す図である。 同実施形態におけるフィードバックモードの一例を示す図である。 同実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 同実施形態における基地局(送信装置)の構成の一例を示す概略ブロック図である。 同実施形態における端末装置(受信装置)の構成の一例を示す概略ブロック図である。 本発明の第2の実施形態におけるフィードバックモードの一例を示す図である。 同実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第3の実施形態におけるフィードバックモードの一例を示す図である。 同実施形態における基地局(送信装置)と端末装置(受信装置)との間の処理の一例を示すシーケンス図である。 本発明の第4の実施形態における送信モードに対応するフィードバックモードの一例を示す図である。 MIMO通信を行う通信システムの構成を示す構成図である。 MIMO通信を行う通信システムにおける無線フレーム構成を示した図である。 MIMO通信を行う通信システムにおけるリソースブロックの構成を示す図である。
(第1の実施形態)
 以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。図1の通信システムは、LTE-Aシステムを想定している。この通信システムは、セルを構成する基地局(送信装置、基地局装置、eNodeB、eNB、セル、上りリンク受信装置)101と、端末装置(受信装置、UE、上りリンク送信装置)102及び103とを含んでいる。基地局101と端末装置102および端末装置103とは、MIMO通信(あるいはSISO(Single Input Single Output)通信や送信ダイバーシチ(TxD)通信などの単一セル通信)を行う。
 つまり、基地局101は、MIMO通信を行う端末装置102と端末装置103とを収容する。なお、ここでは、基地局101は、端末装置102と端末装置103を同じ時刻に収容している場合について説明するが、これに限るものではない。基地局101は、端末装置102と端末装置103を異なる時刻に収容してもよい。また、ここでは1つのセルをカバーする送信装置として、基地局を用いているが、これに限るものではない。一つの基地局が複数のセクタを用いて、セクタ数のセルをカバーする場合は、本実施形態における基地局を、セクタに置き換えればよい。あるいは、送信装置は、基地局の他にもセルをカバーする中継装置などでもよい。さらに、ここでは、下りリンクについて説明するが、上りリンクやアドホックネットワークに適用することもできる。
 MIMO通信を行う端末装置102と端末装置103は、基地局101から送信された伝搬路状態測定用参照信号(CSI-RS(Channel State Information-RS)、Unprecoded RS、Cell-Specific RS、セル固有参照信号、共通参照信号、ノンプレコーディッド参照信号、SRS(Sounding RS))を測定してフィードバック情報を生成する。そして、端末装置102と端末装置103は、生成したフィードバック情報を基地局101に報告する。ここで、基地局101から、CSI-RSとして、ポート(論理ポート、アンテナポート)毎のCSI-RSが送信される。また、端末装置102と端末装置103は、ポート毎のCSI-RSを測定することができる。
 図2は、基地局101から送信される無線フレーム構成の一例を示した図である。図2において、横軸は時間を示している。無線フレーム201は、基地局101から送信される無線フレームである。無線フレーム201は、10個のサブフレームSF#0~SF#9を含む。無線フレーム201は、CSI-RSを配置したサブフレーム201-2と、CSI-RSを配置しないサブフレーム201-1とを含む。
 図3は、基地局101から送信されるサブフレームの構成の一例を示した図である。サブフレームは、周波数方向に所定数のリソースブロック(RB)に区切られており、それぞれのリソースブロックを異なる端末装置に割り当てることができる。図3のリソースブロック301は、いずれの端末装置にも割り当てられていないリソースブロックである。リソースブロック302は、端末装置102にも割り当てられたリソースブロックである。リソースブロック303は、端末装置103にも割り当てられたリソースブロックである。
 図4A~図4Dは、リソースブロックにおけるCSI-RSと、復調用参照信号(DM-RS(Demodulation RS)、Precoded RS、UE-Specific RS、DRS(Dedicated RS)、ユーザ(端末装置、受信装置)固有参照信号、プレコーディッド参照信号)の構成の一例を示した図である。401から404はそれぞれリソースブロックを示す。図4A~図4Dにおいて、横軸は時間を示しており、縦軸は周波数を示している。
 リソースブロック401および402は、CSI-RSを配置したリソースブロックである。図4Aに示すリソースブロック401は、CSI-RSをマッピングしたリソースエレメント401-1~401-4を有する。図4Bに示すリソースブロック402は、CSI-RSをマッピングしたリソースエレメント402-1~402-4を有する。リソースブロック401および403は、DM-RSを配置したリソースブロックである。リソースブロック401は、DM-RSをマッピングしたリソースエレメント401-5および401-6を有する。図4Cに示すリソースブロック403は、DM-RSをマッピングしたリソースエレメント403-1および403-2を有する。図4Dに示すリソースブロック404は、CSI-RSもDM-RSも有しない。それ以外のリソースエレメント401-7、402-5、403-3および404-1の各々は、LTE-Aの参照信号(CSI-RSおよびDM-RS)以外の信号(データ信号、制御信号、LTEの参照信号など)がマッピングされたリソースエレメントを示す。
 リソースブロック401内のリソースエレメント401-1~401-4およびリソースブロック402内のリソースエレメント402-1~402-4は、それぞれ異なるCSI-RS用のポートであるポートC1~ポートC4に対応したCSI-RSがマッピングされるリソースエレメントを示している。また、リソースブロック401内のリソースエレメント401-5および401-6およびリソースブロック403内のリソースエレメント403-1および403-2は、それぞれ異なるDM-RS用のポートであるポートD1~ポートD4に対応したDM-RSがマッピングされるリソースエレメントを示している。ポートD1~ポートD4は、DM-RSが挿入されるリソースブロックで送信されるデータ信号を送信するポートである。
 すなわち、DM-RSは、データ信号と同様の送信処理が施されている。ただし、ここでは、4つのポートに関するCSI-RSを、1つのリソースブロックに配置する場合について説明するが、任意のポート数(例えば、1、2、4、8ポート)のCSI-RSを配置するようにしてもよい。また、2つのポートに関するDM-RSを、1つのリソースブロックに配置する場合について説明するが、これに限るものではない。例えば、1つのリソースブロック内に配置するDM-RS用のポート数は、そのリソースブロックに割り当てられた端末装置宛のデータ信号のランク(レイヤー数、ストリーム数、空間多重数)に合わせることで、DM-RSの密度を効率的に設定することができる。
 次に、図4A~図4Dに示したリソースブロック401~404と、図2に示した無線フレームおよび図3に示したサブフレームとの関係について説明する。
 まず、図2におけるサブフレーム201-2において、図3のようなリソースブロックの割り当てが行われたとすると、リソースブロック301は、リソースブロック402のように、CSI-RSを有し、DM-RSを有しない構造となる。また、リソースブロック302は、リソースブロック401のように、CSI-RSを有し、かつ端末装置102用のDM-RSを有する構造となる。さらに、リソースブロック303は、リソースブロック401のように、CSI-RSを有し、かつ端末装置103用のDM-RSを有する構造となる。
 次に、図2におけるサブフレーム201-1において、図3のようなリソースブロックの割り当てが行われたとすると、リソースブロック301は、リソースブロック404のように、CSI-RSとDM-RSを有しない構造となる。また、リソースブロック302は、リソースブロック403のように、CSI-RSを有さず、かつ端末装置102用のDM-RSを有する構造となる。さらに、リソースブロック303はリソースブロック403のように、CSI-RSを有さず、かつ端末装置103用のDM-RSを有する構造となる。
 ここで、端末装置102用のDM-RSと、端末装置103用のDM-RSとは、同じ系列または構造である必要はない。例えば、UE固有の番号(UE-ID、RNTI(Radio Network Temporary Identifier))を用いて生成される系列を用いてもよいし、UE-IDを用いて算出されたサブキャリアへのDM-RSを配置するようにしてもよい。また、前述のDM-RS用のポート数は、端末装置毎に個別に設定することができる。一方、CSI-RSは、同様の系列または構造を用いることが好ましい。
 図1における端末装置102および103が行う測定方法であって、CSI-RSを用いた受信品質(あるいは伝搬路状態)の測定方法の一例について説明する。基地局101に収容されている端末装置102および103は、基地局101から送信されたCSI-RSがマッピングされたリソースエレメント401-1~401-4あるいはリソースエレメント402-1~402-4における受信信号をポート毎に合成する。これにより、端末装置102および103は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。次に、端末装置102および103は、リソースエレメント401-1~401-4あるいはリソースエレメント402-1~402-4における受信信号から、レプリカを減算して平均化する。
 これにより、端末装置102および103は、基地局101以外の基地局から送信された信号(干渉信号)および雑音の電力を算出する。所定のプリコーディング行列を考慮して、レプリカの電力を干渉信号および雑音の電力で除算することにより、信号対干渉および雑音電力比(SINR(Signal to Interference and Noise Ratio))を算出する。端末装置102および103は、算出したSINRにおいて所定の品質を満たすようにCQI(Channel Quality Indicator)やRI(Rank Indicator)を選択する。また、端末装置102および103は、算出したSINRが大きくなるようにPMI(Precoding Matrix Index)を選択する。なお、CQIとしては、コードワード毎のMCSなどの伝送レートを示す指標を用いることができる。RIとしては、空間多重数を示す指標を用いることができる。PMIとしては、プレコーディング行列(あるいはベクトル)を示す指標を用いることができる。このように、端末装置102および103は、リソースエレメント401-1~401-4あるいはリソースエレメント402-1~402-4を測定することで、干渉信号や雑音を考慮したフィードバック情報を生成することができる。
 次に、図1における端末装置102および103が行う測定方法であって、CSI-RSを用いた受信品質(あるいは伝搬路状態)の測定方法の他の一例について説明する。基地局101から送信されたCSI-RSがマッピングされたリソースエレメント401-1~401-4あるいはリソースエレメント402-1~402-4における受信信号を、ポート毎に合成することにより、端末装置102および103は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。
 端末装置102および103は、得られた基地局101からの受信信号のレプリカからの受信信号のレプリカから、フィードバック情報(CSI(Channel State Information)、チャネル行列を示す情報あるいはチャネル行列を加工した情報)を生成する。また、端末装置102および103は、リソースエレメント401-1~401-4あるいはリソースエレメント402-1~402-4の受信信号から、基地局101からの受信信号のレプリカを減算した信号のレプリカを生成し、これを含むCSIを生成しても良い。また、予め基地局101以外の基地局におけるCSI-RSの情報を、端末装置102および103に通知しておき、予め基地局101以外の基地局におけるCSI-RSのレプリカを算出して、CSIに含めてもよい。
 前述したように、CSI-RSは、いずれの端末装置も割り当てられていないリソースブロック402と、いずれかの端末装置に割り当てられたリソースブロック401の両方に配置される。そのため、端末装置は、端末装置の割り当て状況によらず、また自身が割り当てられた帯域のみならず、広い帯域を網羅するように測定することができる。
 次に、図1における端末装置102および103が行う測定方法であって、DM-RSを用いた受信品質(あるいは伝搬路状態)の測定方法の一例について説明する。基地局101に収容されている端末装置102は、自身に割り当てられたリソースブロック内のDM-RSがマッピングされたリソースエレメント401-5および401-6あるいはリソースエレメント403-1および403-2における受信信号を、ポート毎に合成する。これにより、端末装置102は、基地局101からの受信信号のレプリカを生成する。
 次に、端末装置102は、リソースエレメント401-5および401-6あるいはリソースエレメント403-1および403-2における受信信号から、レプリカを減算して平均化する。これにより、端末装置102は、基地局101以外の基地局から送信された信号(干渉信号)および雑音の電力を算出する。端末装置102は、レプリカの電力を干渉信号および雑音の電力で除算することにより、SINRを算出する。ここで、CSI-RSは、送信アンテナ(物理ポート)毎の受信信号のレプリカを生成するために用いられる。これに対し、DM-RSは、レイヤー毎の受信信号のレプリカを生成するために用いられるので、所定のプリコーディングを考慮しなくてもよい。端末装置102は、算出したSINRにおいて所定の品質を満たすようにCQIやRIを選択する。また、端末装置102は、算出したSINRが大きくなるようにPMIを選択する。
 なお、ここでは自身が割り当てられたリソースブロック内のDM-RSのみを、端末装置102が測定する場合について説明した。しかし、他の端末装置の割り当て情報、DM-RSの系列/構造/送信電力の情報あるいはランクの情報を取得する場合は、他の端末装置宛のDM-RSが割り当てられたリソースエレメントを測定するようにしても良い。端末装置103についても、端末装置102と同様の処理を行うことにより、DM-RSを用いた受信品質(あるいは伝搬路状態)の測定を行うことができる。
 前述したように、DM-RSは、リソースブロックを割り当てられた端末装置毎に挿入され、CSI-RSに比べて時間方向に多く配置される。このため、端末装置は、DM-RSを短い周期で測定することができるとともに、短いフィードバック周期のフィードバックモードにも対応することができる。つまり、端末装置は、高い頻度で基地局に報告することができる。また、各々の端末装置に対するDM-RSは、その端末装置が割り当てられたリソースブロックにのみ挿入されるため、詳細な測定が可能となる。また、DM-RSは、挿入されているリソースブロックにおけるデータ信号と同様のプレコーディング処理が施されている。そのため、端末装置は、DM-RSを測定することで、データ信号における受信品質(あるいは伝搬路状態)を、より正確に測定することができる。また、DM-RSは、端末装置に固有であるため、自由度の高い送信電力制御を行うことができる。そのため、端末装置は、通信状態が劣悪な環境においても適切な測定を行うことができる。
 図5は、フィードバックモードと、フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号(RS)との対応表の一例を示す図である。ここでは、端末装置は、フィードバック情報としてRI、PMI、CQIを基地局に報告する場合について説明する。
 図5に示す対応表は、CSI-RSのみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードに関する情報と、少なくともDM-RSを用いた受信品質の報告を行う第2のモードに関する情報を含む。より詳細には、フィードバックモード1-1は、RI、PMI、CQIのすべてをフィードバックするモードであり、RI、PMI、CQIは、すべてCSI-RSを測定することで算出される。フィードバックモード1-2は、RI、PMI、CQIのすべてをフィードバックするモードであり、RI、PMIは、CSI-RSを測定することで算出される。CQIは、CSI-RSを測定することで算出される。
 フィードバックモード2-1は、RIとCQIをフィードバックするモードであり、RIとCQIは、ともにCSI-RSを測定することで算出される。フィードバックモード2-2は、RIとCQIをフィードバックするモードであり、RIは、CSI-RSを測定することで算出され、CQIは、DM-RSを測定することで算出される。フィードバックモード3-1は、CQIのみをフィードバックするモードであり、CQIは、CSI-RSを測定することで算出される。フィードバックモード3-2は、CQIのみをフィードバックするモードであり、CQIは、DM-RSを測定することで算出される。
 前述のとおり、CSI-RSを用いた受信品質の測定と、DM-RSを用いた受信品質の測定とで、それぞれ異なる利点がある。そのため、図5のように予め複数のフィードバックモードを規定しておき、状況に合わせてフィードバックモードをシグナリングする。これにより、端末装置から基地局に対する好適なフィードバックを実現することができる。
 例えば、CSI-RSをマッピングする位置で、他セルをカバーする基地局が信号の送信を行わない場合など、CSI-RSを測定するだけでは干渉信号電力が測定できないような場合は、端末装置は、フィードバックモードとしてモード1-2、2-2、3-2を用いる。これにより、端末装置は、DM-RSを測定して干渉信号電力を考慮したフィードバック情報を作成することができるため、好適な送信パラメータの選択が可能となり、効率的な通信を行うことができる。あるいは、周波数スケジューリングを行わない場合など、周波数方向に網羅して受信品質を測定する必要がないような場合、端末装置は、フィードバックモードとしてモード1-2、2-2、3-2を用いる。
 これにより、端末装置は、スケジューリングにより、時間方向にCSI-RSよりも多く配置されたDM-RSを測定してフィードバック情報を作成することができるため、好適な送信パラメータの選択が可能となる。逆に、端末装置は、フィードバックモードとしてモード1-1、2-1、3-1を用いることで、周波数方向に網羅した受信品質を測定を行うことができるため、周波数スケジューリングを行うことができ、通信の効率を向上することができる。また、CSI-RSは、無線フレームに必ず挿入することができるため、リソースブロックを割り当てられていない端末装置もフィードバック情報を報告することができる。
 なお、ここではフィードバックモードと、LTE-A用の参照信号であるCSI-RSとDM-RSと対応付ける場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、さらにLTE用の参照信号(CRS(Commom RS)、Rel-8 CRS(Release 8 CRS))を組み合わせて対応付けてもよい。
 図6は、図5におけるフィードバックモード1-2を用いる際の基地局と端末装置との処理の一例を示すシーケンス図である。
 まず、基地局は、端末装置に対して、送信モードとフィードバックモードを指示(モードを選択して通知)する(ステップS601)。ここでは、基地局は、送信モードとして、SU(Single User)-MIMOモードを指示(モードを選択して通知)し、フィードバックモードとして図5におけるモード1-2を指示する場合について説明する。フィードバックモードとして、モード1-2を指示された(フィードバックモードとしてモード1-2を取得した)端末装置は、CSI-RSを測定する(ステップS602)。端末装置は、ステップS602の測定結果を用いて、RIを生成して基地局に報告する(ステップS603)。
 また、端末装置は、測定結果を用いて、PMIを生成して基地局に報告する(ステップS604)。モード1-2は、CQIを生成する際はDM-RSを参照するため、端末装置は、DM-RSが割り当てられていない場合は送信しなくてもよいし、CSI-RSの測定結果を用いてCQIを生成して基地局に報告してもよい(ステップS605)。基地局は、端末装置に対してリソースブロックを割り当て、DM-RSを送信する(ステップS606)。この場合には、端末装置は、DM-RSを測定する(ステップS607)。そして、端末装置は、ステップS607の測定結果を用いて、CQIを生成して報告する(ステップS608)。なお、ここではステップS606のDM-RSの送信およびステップS607のDM-RSの測定は、ステップ605の次に行われる場合について説明したが、これよりも前のタイミングに行ってもよい。
 図7は、本実施形態に係る基地局101(送信装置)の構成の一例を示す概略ブロック図である。
 基地局101は、符号部701-1、701-2、スクランブル部702-1、702-2、変調部703-1、703-2、レイヤーマッピング部704、プレコーディング部705、参照信号生成部706、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2、OFDM信号生成部708-1、708-2、送信アンテナ709-1、709-2、受信アンテナ710、受信信号処理部711、フィードバック情報処理部712、上位層713を備えている。
 上位層713は、コードワード数分のコードワード毎の送信データ(ビット系列)を符号部701-1、701-2に出力する。符号部701-1、701-2は、フィードバック情報処理部712が出力する符号化率に基づいて、上位層713が出力する信号に対して、誤り訂正符号化およびレートマッピング処理を行い、スクランブル部702-1、702-2に出力する。スクランブル部702-1、702-2は、符号部701-1、701-2が出力する信号に対して、スクランブリング符号を乗算し、変調部703-1、703-2に出力する。変調部703-1、703-2は、フィードバック情報処理部712が出力する変調方式に基づいて、スクランブル部702-1、702-2が出力する信号に対して、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理を行い、レイヤーマッピング部704に出力する。
 レイヤーマッピング部704は、フィードバック情報処理部712が出力するマッピング方法に基づいて、変調部703-1、703-2から出力された変調シンボル系列を、レイヤー毎に分配し、レイヤー数分の信号として、プレコーディング部705に出力する。プレコーディング部705は、フィードバック情報処理部712が出力するプレコーディング行列に基づいて、レイヤーマッピング部704が出力するレイヤー毎の変調シンボル系列に対して、プレコーディング処理を行い、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2に出力する。より具体的には、プレコーディング部705は、レイヤーマッピング部704が出力する信号に対して、プレコーディング行列を乗算する。
 参照信号生成部706は、CSI-RSおよびDM-RSを生成し、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2に出力する。CSI-RSおよびDM-RSに用いる系列として、例えば、CSI-RSはセルIDに基づいて生成された系列を用いることができ、DM-RSはセルIDとユーザIDに基づいて生成された系列を用いることができる。これにより、セル間の干渉を低減することができる。なお、通常、DM-RSには、データ信号と同様のプレコーディング処理を行う。そのため、参照信号生成部706は、DM-RSを、プレコーディング部705を介してリソースエレメントマッピング部707-1、707-2に出力しても良い。
 リソースエレメントマッピング部707-1、707-2は、フィードバック情報処理部712が出力する変調シンボルおよびDM-RSのマッピング方法に基づいて、プレコーディング部705においてプレコーディングされた変調シンボル系列と、参照信号生成部706で生成されたCSI-RSおよびDM-RSとを、所定のリソースエレメントにマッピングし、OFDM信号生成部708-1、708-2に出力する。ここで、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2は、CSI-RSを、所定のサブフレームにのみマッピングし、DM-RSを、各端末装置のスケジューリングに基づいてマッピングする。
 OFDM信号生成部708-1、708-2は、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2から出力されたリソースブロック群を、OFDM信号に変換し、送信アンテナ数分の信号として、送信アンテナ709-1、709-2に出力する。送信アンテナ709-1、709-2は、OFDM信号生成部708-1、708-2が出力する信号を、下りリンク送信信号として、端末装置などに対して送信する。
 受信アンテナ710は、端末装置などから送信される上りリンク受信信号を受信し、受信信号処理部711に出力する。受信信号処理部711は、受信アンテナ710が出力する信号に対して、所定の信号処理を行った後、フィードバック情報を、フィードバック情報処理部712に出力する。フィードバック情報処理部712は、受信信号処理部711が出力する情報であって、端末装置から報告されたフィードバック情報を用いて、符号部701-1、701-2における符号化率、変調部703-1、703-2における変調方式、レイヤーマッピング部704におけるマッピング方法、プレコーディング部705におけるプレコーディング行列、リソースエレメントマッピング部707-1、707-2における(スケジューリングを考慮した)変調シンボルおよびDM-RSのマッピング方法などを変更する。フィードバック情報処理部712は、変更した各情報を、符号部701-1、701-2、変調部703-1、703-2、レイヤーマッピング部704、プレコーディング部705に出力する。
 図8は、本実施形態に係る端末装置(受信装置)103の構成の一例を示す概略ブロック図である。なお、端末装置102(図1)の構成は、端末装置103の構成と同様であるため、その説明を省略する。
 端末装置103は、受信アンテナ801-1、801-2、OFDM信号復調部802-1、802-2、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2、フィルタ部804、デプリコーディング部805、レイヤーデマッピング部806、復調部807-1、807-2、デスクランブル部808-1、808-2、復号部809-1、809-2、上位層810、参照信号測定部811、フィードバック情報生成部812、送信信号生成部813、送信アンテナ814を備えている。
 受信アンテナ801-1、801-2は、基地局101などから受信した下りリンク受信信号を、受信アンテナ数分の信号として、OFDM信号復調部802-1、802-2に出力する。OFDM信号復調部802-1、802-2は、受信アンテナ801-1、801-2が出力する信号に対して、OFDM復調処理を行い、リソースブロック群の信号を、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2に出力する。
 リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2は、OFDM信号復調部802-1、802-2が出力する信号に基づいて、参照信号(CSI-RSとDM-RS)を参照信号測定部811に出力する。また、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2は、OFDM信号復調部802-1、802-2が出力する信号に基づいて、参照信号がマッピングされていたリソースエレメント以外のリソースエレメントにおける受信信号を、フィルタ部804に出力する。
 フィルタ部804は、参照信号測定部811で測定したDM-RSの測定結果を用いて、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2から出力された受信信号に対して、フィルタリング処理を行い、デプリコーディング部805に出力する。デプリコーディング部805は、フィルタ部804でフィルタリングされた信号に対して、プリコーディング部705におけるプリコーディングに対応するデプリコーディング処理を行い、レイヤー数分のレイヤー毎の信号を、レイヤーデマッピング部806に出力する。レイヤーデマッピング部806は、デプリコーディング部805が出力する信号に対して、レイヤーマッピング部704に対応する結合処理を行い、レイヤー毎の信号をコードワード毎の信号に変換し、復調部807-1、807-2に出力する。
 復調部807-1、807-2は、レイヤーデマッピング部806で変換されたコードワード毎の信号を、参照信号測定部811で測定したDM-RSの測定結果を用いて、変調部703-1、703-2における変調処理に対応した復調処理を行い、デスクランブリング部808-1、808-2に出力する。デスクランブリング部808-1、808-2は、復調部807-1、807-2が出力する信号に対して、スクランブル部702-1、702-2で用いたスクランブリング符号の共役符号を乗算(スクランブリング符号で除算)し、復号部809-1、809-2に出力する。復号部809-1、809-2は、デスクランブリング部808-1、808-2が出力する信号に対して、レートデマッピング処理および誤り訂正復号処理を行い、コードワード数分のコードワード毎の受信データを取得し、上位層810に出力する。
 ここで、フィルタ部804が行うフィルタリング処理では、受信アンテナ801-1、801-2毎の受信信号に対して、ZF(Zero Forcing)やMMSE(Minimum Mean Square Error)やMLD(Maximum Likelihood Detection)などの方法を用いて、図7における送信アンテナ709-1、709-2毎の送信信号を検出する。なお、データと同様にプリコーディングされたDM-RSの測定結果を用いて、レイヤー毎の送信信号を検出する際は、フィルタ部804での処理とデプリコーデイング部805の処理を同時に行うことができる。
 一方、参照信号測定部811は、リソースエレメントデマッピング部803-1、803-2において取得した参照信号を測定し、測定結果をフィードバック情報生成部812に出力する。ここで、参照信号測定部811は、フィードバックモードにより、CSI-RSの測定結果をフィードバック情報生成部812に出力するか、DM-RSの測定結果をフィードバック情報生成部812に出力するかを切り替える。また、参照信号測定部811は、DM-RSの測定結果を、フィルタ部804および復調部807-1、807-2に出力する。
 フィードバック情報生成部812は、フィードバックモードに基づき、参照信号測定部811から出力された参照信号の測定結果を用いて、RI、PMI、CQI、CSIなどのフィードバック情報を生成し、送信信号生成部813に出力する。
 送信信号生成部813は、フィードバック情報生成部812において生成されたフィードバック情報を、送信信号に変換し、送信アンテナ814に出力する。送信アンテナ814は、送信信号生成部813が出力する信号を、上りリンク送信信号として、基地局101などに送信する。
 このように、CSI-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードと、DM-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードとを規定しておき、これらのモードを切り替えて用いる。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。また、端末装置から基地局に対する効率的なフィードバックを行うことができる。
 なお、送信装置である基地局101のプレコーディング部705は、選択部705-1として機能する。
 また、基地局101の送信アンテナ709-1は、送信部709-1-1、通知部709-1-2として機能する。なお、送信アンテナ709-2も、送信アンテナ709-1と同様の機能を有する。
 基地局101において、送信部709-1-1は、共通参照信号と受信装置固有参照信号とを、受信装置である端末装置に送信する。
 また、基地局101において、選択部705-1は、共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択する。
 また、基地局101において、選択部705-1が選択したモードを、受信装置である端末装置に通知する。
 なお、本実施形態において、第2のモードとして、共通参照信号と受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行うモードを用いてもよい。
 また、本実施形態において、第2のモードとして、送信可能である帯域のうち、一部の帯域における受信品質の報告を行うモードを用いてもよい。
 また、本実施形態において、第2のモードとして、送信可能である帯域のうち、全部の帯域における受信品質の報告と、一部の帯域における受信品質の報告とを行うモードを用いてもよい。
 また、本実施形態において、第2のモードとして、第1のモードより高い頻度で受信品質の報告を行うモードを用いてもよい。
 なお、受信装置である端末装置103の受信アンテナ801-1は、受信部801-1-1、取得部801-1-2としても機能する。なお、受信アンテナ801-2も、受信アンテナ801-1と同様の機能を有する。
 また、端末装置103の送信アンテナ814は、報告部814-1として機能する。
 端末装置103において、受信部801-1-1は、送信装置である基地局101から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信する。
 また、端末装置103において、報告部814-1は、送信装置である基地局101に対して、少なくとも受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う。
 なお、端末装置103において、受信部801-1-1は、送信装置である基地局101から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信してもよい。そして、報告部814-1は、基地局101に対して、共通参照信号のみを用いた受信品質の報告と、少なくとも受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告とを切り替えるようにしてもよい。
 なお、端末装置103において、受信部801-1-1は、送信装置である基地局101から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信してもよい。そして、取得部801-1-2は、基地局101から、共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを取得してもよい。そして、報告部814-1は、取得部801-1-2が取得したモードが、第1のモードである場合、基地局101に対して、共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行い、取得部801-1-2が取得したモードが、第2のモードである場合、基地局101に対して、少なくとも受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行うようにしてもよい。
(第2の実施形態)
 第1の実施形態では、フィードバックモードと、RI、PMI、CQI生成のための測定に用いる参照信号の種類とを対応付ける場合について説明した。本発明の第2の実施形態では、フィードバックモードと、周波数選択性または周波数非選択性フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号の種類とを対応付ける場合について説明する。
 以下、図面を参照して、本実施形態について説明する。
 図9は、フィードバックモードと、フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号との対応表の一例を示す図である。ここでは、端末装置は、フィードバック情報として、周波数非選択性フィードバック情報であるワイドバンドCQI(Wideband CQI)または周波数選択性フィードバック情報であるローカルCQI(Local CQI)を、基地局に報告する場合について説明する。
 図9に示す対応表は、CSI-RSのみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードの情報と、少なくともDM-RSを用いた受信品質の報告を行う第2のモードの情報を含む。より詳細には、フィードバックモードaは、ワイドバンドCQIをフィードバックするモードであり、ワイドバンドCQIは、CRSを測定することで算出される。フィードバックモードbは、ワイドバンドCQIをフィードバックするモードであり、ワイドバンドCQIは、CSI-RSを測定することで算出される。フィードバックモードcは、ワイドバンドCQIとローカルCQIとをフィードバックするモードであり、ワイドバンドCQIとローカルCQIは、ともにCSI-RSを測定することで算出される。フィードバックモードdは、ワイドバンドCQIとローカルCQIをフィードバックするモードであり、ワイドバンドCQIはCSI-RSを測定することで算出され、ローカルCQIはDM-RSを測定することで算出される。
 ここで、ワイドバンドCQIとは、システム帯域幅全体(あるいはコンポーネントキャリア帯域幅全体、端末装置に割り当てられる可能性がある帯域幅全体、送信装置が送信可能である帯域全体)における受信品質(あるいは伝搬路状態)である。ローカルCQIとは、システム帯域幅の一部(あるいはコンポーネントキャリア帯域幅の一部)における受信品質(あるいは伝搬路状態)である。システム帯域幅の一部(あるいはコンポーネントキャリア帯域幅の一部)とは、端末装置が割り当てられた帯域、システム帯域の中から予め規定された規則に基づいて取り出した帯域、システム帯域の中から基地局や上位層により指定された帯域などであり、常に同じ帯域である必要はない。また、システム帯域を複数個の帯域に分割し、それぞれの帯域の受信品質を逐次的に報告するような場合、それぞれの報告はローカルCQIと言える。なお、ここで言うCQIは、受信品質(あるいは伝搬路状態)という意味である。フィードバック情報は、RI、PMIなど、CQI以外の受信品質(あるいは伝搬路状態)を示す指標であってもよい。
 第1の実施形態で述べたとおり、CSI-RSを用いた受信品質の測定と、DM-RSを用いた受信品質の測定とで、それぞれ異なる利点がある。そのため、図9のように予め複数のフィードバックモードを規定しておき、状況に合わせてフィードバックモードをシグナリングすることにより、好適なフィードバックを実現することができる。
 例えば、周波数スケジューリングを行わない場合など、周波数方向に網羅して受信品質を測定する必要がないような場合、フィードバックモードとしてモードa、b、dを用いる。モードaやbを用いた場合、フィードバックする情報量を抑えることができるため、フィードバックを効率化することができる。モードdを用いた場合、時間方向にCSI-RSよりも多く配置されたDM-RSを端末装置が測定してフィードバック情報を作成することができるため、好適な送信パラメータの選択が可能となる。また、自身に割り当てられた帯域以外の帯域は、CSI-RSを用いたワイドバンドCQIを用いて受信品質を端末装置から基地局に報告する。
 そのため、例えば制御信号などを自身に割り当てられた帯域以外の帯域で通信する場合においても、制御情報の送信パラメータを、ワイドバンドCQIを参照することにより、基地局が決定することができる。逆に、フィードバックモードとしてモードcを用いることで、周波数方向に網羅した受信品質の測定を行えるため、周波数スケジューリングを行うことができ、通信の効率を向上することができる。また、CSI-RSは、無線フレームに必ず挿入することができる。そのため、リソースブロックを割り当てられていない端末装置もフィードバック情報を、基地局に報告することができる。なお、モードb、c、dにおけるワイドバンドCQIは、CRSを用いて生成するようにしても、同様の効果を得ることができる。
 図10は、図9におけるフィードバックモードdを用いる際の基地局と端末装置との処理の一例を示すシーケンス図である。
 まず、基地局は端末装置に対して、送信モードとフィードバックモードを指示(モードを選択して通知)する(ステップS1001)。ここでは、基地局は端末装置に対して、送信モードとしてSU-MIMOモードを指示し、フィードバックモードとして図9におけるモードdを指示する場合について説明する。フィードバックモードとしてモードdを指示された(フィードバックモードとしてモードdを取得した)端末装置は、CSI-RSを測定する(ステップS1002)。そして、端末装置は、ステップS1002の測定結果を用いてワイドバンドCQIを生成して、基地局に報告する(ステップS1003)。
 基地局は、端末装置に対してリソースブロックを割り当て、DM-RSを送信する(ステップS1004)。この場合、端末装置は、DM-RSを測定する(ステップS1005)。そして、端末装置は、ステップS1005の測定結果を用いてローカルCQIを生成して、基地局に報告する(ステップS1006)。なお、ここではステップS1004のDM-RSの送信の処理およびステップS1005のDM-RSの測定の処理は、ステップ1003の次に行う場合について説明したが、これよりも前のタイミングでこれらの処理を行ってもよい。
 このように、CSI-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードと、DM-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードとを規定しておく。そして、端末装置は、これらのモードを切り替えて用いる。これにより、端末装置は、高精度のフィードバック情報を生成することができる。また、端末装置から基地局に対する効率的なフィードバックを行うことができる。
(第3の実施形態)
 第1の実施形態では、フィードバックモードと、RI、PMI、CQI生成のための測定に用いる参照信号の種類とを対応付ける場合について説明した。本発明の第3の実施形態では、フィードバックモードと、エクスプリシット(Explicit)/インプリシット(Implicit)フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号の種類とを対応付ける場合について説明する。
 以下、図面を参照して、本実施形態について説明する。
 図11は、フィードバックモードと、フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号との対応表の一例を示す図である。ここでは、端末装置は、フィードバック情報としてエクスプリシットフィードバック情報であるCSIまたはインプリシットフィードバック情報であるRI/PMI/CQIを報告する場合について説明する。
 図11に示す対応表は、CSI-RSのみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードの情報と、少なくともDM-RSを用いた受信品質の報告を行う第2のモードの情報を含む。より詳細には、フィードバックモードAは、CSIをフィードバックするモードであり、CSIはCSI-RSを測定することで算出される。フィードバックモードBは、CSIとCQIをフィードバックするモードであり、CSIはCSI-RSを測定することで算出され、CQIはDM-RSを測定することで算出される。フィードバックモードCは、RI/PMI/CQIをフィードバックするモードであり、RI/PMI/CQIはCSI-RSを測定することで算出される。
 ここで、エクスプリシットフィードバック情報とは、送信装置内での処理および受信装置内での処理を考慮しないフィードバック情報である。インプリシットフィードバック情報とは、送信装置内での処理あるいは受信装置内での処理を考慮したフィードバック情報である。
 第1の実施形態で述べたとおり、CSI-RSを用いた受信品質の測定と、DM-RSを用いた受信品質の測定とで、それぞれ異なる利点がある。そのため、図11のように予め複数のフィードバックモードを規定しておき、状況に合わせてフィードバックモードをシグナリングすることにより、好適なフィードバックを実現することができる。
 一般に、干渉信号電力や雑音電力を考慮する場合、インプリシットフィードバック情報に比べてエクスプリシットフィードバック情報の方が情報量は大きくなり、送信処理(ランクの選択、プレコーディング行列の設定など)の自由度は向上する。例えば、フィードバック情報を報告するためのリソースが十分に確保できる場合は、フィードバックモードとしてモードAを用いる。これにより、送信処理の自由度は向上し、通信の効率が向上する。モードBを用いた場合、モードAに比べてフィードバックする情報量を抑えることができる。また、CQIは、DM-RSを用いて生成されるため、CQIを送信する周期を短くすることができる。モードCを用いた場合、モードBよりも更にフィードバックする情報量を抑えることができ、フィードバックを効率化することができる。
 図12は、図11におけるフィードバックモードBを用いる際の基地局と端末装置との処理の一例を示すシーケンス図である。
 まず、基地局は端末装置に対して、送信モードとフィードバックモードを指示(モードを選択して通知)する(ステップS1201)。ここでは、基地局が端末装置に対して、送信モードとしてSU-MIMOモードを指示し、フィードバックモードとして図11におけるモードBを指示する場合について説明する。フィードバックモードとしてモードBを指示された(フィードバックモードとしてモードBを取得した)端末装置は、CSI-RSを測定する(ステップS1202)。
 そして、端末装置は、ステップS1202の測定結果を用いてCSIを生成して報告する(ステップS1203)。基地局は、端末装置に対してリソースブロックを割り当て、DM-RSを送信する(ステップS1204)。この場合、端末装置は、DM-RSを測定する(ステップS1205)。端末装置は、ステップS1205の測定結果を用いてCQIを生成して、基地局に報告する(ステップS1206)。なお、ここではステップS1204のDM-RSの送信の処理およびステップS1205のDM-RSの測定の処理は、ステップ1203の次に行われる場合について説明したが、これよりも前のタイミングでこれらの処理を行ってもよい。
 このように、CSI-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードと、DM-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードとを規定しておく。そして、端末装置は、これらのモードを切り替えて用いる。これにより、高精度のフィードバック情報を生成することができる。また、効率的なフィードバックを行うことができる。
(第4の実施形態)
 第1の実施形態から第3の実施形態では、フィードバックモードと、フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号の種類とを対応付ける場合について説明した。本発明の第4の実施形態では、さらに、フィードバックモードと送信モードとを対応付ける場合について説明する。
 図13は、送信モードとフィードバックモードとの対応表の一例を示す図である。ここで、フィードバックモードの各々は、図5、図9および図11におけるフィードバックモードである。送信モード1では、フィードバックモードとして、図11におけるモードAまたは図5におけるモード1-2を用いる。送信モード2では、フィードバックモードとして、図5におけるモード1-1またはモード1-2を用いる。送信モード3では、フィードバックモードとして、図9におけるモードbを用いる。送信モード4では、フィードバックモードとして、図5におけるモード2-2を用いる。
 第1の実施形態で述べたとおり、CSI-RSを用いた受信品質の測定の処理とDM-RSを用いた受信品質の測定の処理とで、それぞれ異なる利点がある。そのため、図5、図9および図11のように、予め複数のフィードバックモードを規定しておき、さらにフィードバックモードと送信モードを対応付けておくことで、送信モードに合わせて好適なフィードバックを実現することができる。
 例えば、フィードバック情報を用いてランク数やプレコーディング行列やMCSなど多くの送信パラメータを制御し、かつデータ信号のパンチャリングによりCSI-RS上の干渉信号を抑制する閉ループCoMP(Coordinated Multiple Point)の送信モードは、チャネルの時間変動が比較的小さい端末装置に対して用いられる。このとき、時間をかけて(複数のサブフレームにわたる上りリンクのリソースを用いて)フィードバック情報を報告することができるため、情報量の大きいエクスプリシットフィードバック情報を報告するモードAや、時間方向に比較的小さい密度で配置されたCSI-RSを測定してRIやPMIを算出し、DM-RSを用いてCQIを算出するモード1-2を用いる。これにより、好適な送信パラメータで通信を行うことができるため、通信の効率が向上する。同様に、閉ループMIMOの送信モードも送信パラメータを制御するため、モードAやモード1-2を用いるようにしてもよい。
 また、フィードバック情報を用いてランク数やプレコーディング行列やMCSなど多くの送信パラメータを制御し、かつ自セルのCSI-RSを測定することで干渉信号を考慮することができる閉ループMIMOの送信モードも、チャネルの時間変動が比較的小さい端末装置に対して用いられる。このとき、時間方向に比較的小さい密度で配置されたCSI-RSを測定して、RIやPMIを算出し、CSI-RSを用いてCQIを算出するモード1-1あるいはDM-RSを用いてCQIを算出するモード1-2を用いる。これにより、送信モード1に比べてフィードバック情報の情報量を軽減しながら、好適な送信パラメータで通信を行うことができるため、通信の効率が向上する。同様に、閉ループCoMPの送信モードもチャネルの時間変動が比較的小さい端末装置に対して用いられるため、モード1-1を用いるようにしてもよい。
 また、フィードバック情報を用いてMCSのみを制御し、かつデータ信号のパンチャリングによりCSI-RS上の干渉信号を抑制する開ループCoMPの送信モードは、周波数スケジューリングする必要はない。そのため、端末装置は、ワイドバンドCQIのみをフィードバックするモードbを用いる。これにより、フィードバック情報の情報量を軽減することができる。また、データ信号のパンチャリングによりCSI-RS上のセル間干渉が抑制されており、このCSI-RSを用いることで高精度のフィードバック情報を生成することができる。これにより、好適な送信パラメータで通信を行うことができる。同様に、開ループMIMOや送信ダイバーシチの送信モードも周波数スケジューリングする必要はないため、モードbを用いるようにしてもよい。
 また、フィードバック情報を用いてMCSのみを制御する送信ダイバーシチや開ループMIMOの送信モードは、周波数スケジューリングする必要はない。そのため、ワイドバンドCQIのみをフィードバックするモード2-2またはモード3-2を用いる。これにより、フィードバック情報の情報量を軽減することができる。また、送信ダイバーシチや開ループMIMOの送信モードは、比較的移動速度の速い端末装置において用いられる。そのため、端末装置は、CSI-RSに比べて時間方向に多く配置されたDM-RSを用いることで高精度のフィードバック情報を短い周期で生成することができる。これにより、好適な送信パラメータで通信を行うことができる。
 同様に、開ループCoMPの送信モードも比較的移動速度の速い端末装置において用いられる。そのため、端末装置は、モード2-2やモード3-2を用いるようにしてもよい。また、1つのタイミングにおける割り当ての指示で複数のサブフレームに亘ってリソースブロックを割り当てる準定常スケジューリング(SPS(Semi Persistent Scheduling))は、送信モードではない。しかし、送信モードと同様にして、SPSを用いてリソースブロックを割り当てる端末装置に対してフィードバックモードdあるいは3-2を用いるように指示する(モードを選択して通知する)ことにより、フィードバック情報生成のためのDM-RSを、複数サブフレームに亘って確保することができるため、効率的なフィードバックを行うことができる。また、特にSPS中に割り当てるリソースブロックを固定とする(ホッピングフラグをオフにする)ことで、SPSによって割り当てられるリソースブロックの周波数が固定となるため、フィードバック情報を参照した送信パラメータの設定が効率的となる。
 このように、CSI-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードと、DM-RSを用いてフィードバック用の受信品質(あるいは伝搬路状態)を測定するフィードバックモードとを規定しておく。そして、端末装置は、これらのモードを切り替えて用いる。さらに、送信モードに応じて用いるフィードバックモードを予め制限しておく。これにより、送信モードに応じた高精度のフィードバック情報を生成することができる。また、効率的なフィードバックを行うことができる。
 なお、上記の各実施形態において示したフィードバックモードと、フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号の種類とを対応付け、あるいは送信モードとフィードバックモードの対応付けは、あくまで一例であり、これ以外の組合せを用いることができる。また、上記の各実施形態において示したフィードバックモードと、フィードバック情報生成のための測定に用いる参照信号の種類とを対応付け、あるいは送信モードとフィードバックモードの対応付けのすべてを用いる必要はなく、その一部を切り替えることによっても、本発明の効果を得ることができる。
 また、上記の各実施形態において示したフィードバックモードのうち複数のフィードバックモードを組み合わせて1つのフィードバックモードとして使用することもできる。フィードバックモードの組み合わせ方法としては、例えば、モードbを所定数(1回を含む)繰り返した後、モードAを所定数繰り返す、というフィードバックモードを用いることもできる。あるいは、モードcとモードAおよびモードCの組み合わせとして、モードcのうち、ワイドバンドCQIを生成する際は、CSI-RSを用いてインプリシットなフィードバック情報(モードC)を生成し、ローカルCQIを生成する際は、CSI-RSを用いてエクスプリシットなフィードバック情報(モードA)を生成することもできる。このようにして、複数のフィードバックモードを組み合わて1つのフィードバックモードとすることで、上記の各実施形態に示した複数の効果を得ることができる。
 なお、上記各実施形態では、参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントを用い、端末装置の割り当て単位としてリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。例えば、上記各実施形態で用いたリソースブロックを時間方向に分割し、そのそれぞれを新たにリソースブロックと定義しても、同様の効果を得ることができる。
 また、上記各実施形態では、基地局から端末装置に対して送信モードとフィードバックモードを同じタイミングで指示する(モードを選択して通知する)場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、送信モードは変更せずに、フィードバックモードのみ更新するように指示してもよい。また、送信モードとフィードバックモードの指示は、ともに上位層のシグナリングで行う場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、送信モードの指示は上位層のシグナリングで行い、フィードバックモードの指示は物理層の制御チャネルを介して指示してもよい。
 また、図7における基地局の全部または一部と、図8における端末装置の全部または一部との機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録してもよい。そして、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含む。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含む。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含む。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、図7における基地局装置の全部または一部と、図8における端末装置の全部または一部との機能を集積回路に集約して実現してもよい。基地局装置、及び端末装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
 本発明は、無線送信装置や無線受信装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
101・・・送信装置、
102、103・・・受信装置、
201・・・無線フレーム、
201-1、201-2・・・サブフレーム、
301、302、303、401、402、403、404・・・リソースブロック、
401-1~401-7、402-1~402-5、403-1~403-3、404-1・・・リソースエレメント、
701-1、701-2・・・符号部、
702-1、702-2・・・スクランブル部、
703-1、703-2・・・変調部、
704・・・レイヤーマッピング部、
705・・・プレコーディング部、
706・・・参照信号生成部、
707-1、707-2・・・リソースエレメントマッピング部、
708-1、708-2・・・OFDM信号生成部、
709-1、709-2・・・送信アンテナ、
710・・・受信アンテナ、
711・・・受信信号処理部、
712・・・フィードバック情報処理部、
713・・・上位層、
801-1、801-2・・・受信アンテナ、
802-1、802-2・・・OFDM信号復調部、
803-1、803-2・・・リソースエレメントデマッピング部、
804・・・フィルタ部、
805・・・デプリコーディング部、
806・・・レイヤーデマッピング部、
807-1、807-2・・・復調部、
808-1、808-2・・・デスクランブル部、
809-1、809-2・・・復号部、
810・・・上位層、
811・・・参照信号測定部、
812・・・フィードバック情報生成部、
813・・・送信信号生成部、
814・・・送信アンテナ、
1401・・・送信装置、
1402・・・受信装置、
1500・・・無線フレーム、
1500-1、1500-2・・・サブフレーム、
1601・・・リソースブロック、
1601-1~1601-6・・・リソースエレメント

Claims (11)

  1.  共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信装置に送信する送信部と、
     前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択する選択部と、
     前記選択部が選択したモードを前記受信装置に通知する通知部と、
     を備える送信装置。
  2.  前記第2のモードは、前記共通参照信号と前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行うモードである請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記第2のモードは、送信可能である帯域のうち、一部の帯域における受信品質の報告を行うモードである請求項1に記載の送信装置。
  4.  前記第2のモードは、送信可能である帯域のうち、全部の帯域における受信品質の報告と、一部の帯域における受信品質の報告とを行うモードである請求項1に記載の送信装置。
  5.  前記第2のモードは、前記第1のモードより高い頻度で受信品質の報告を行うモードである請求項1に記載の送信装置。
  6.  送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信する受信部と、
     前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う報告部と、
     を備える受信装置。
  7.  送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信する受信部と、
     前記送信装置に対して、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告と、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告とを切り替える報告部と、
     を備える受信装置。
  8.  送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信する受信部と、
     前記送信装置から、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを取得する取得部と、
     前記取得部が取得したモードが前記第1のモードである場合、前記送信装置に対して、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行い、前記取得部が取得したモードが前記第2のモードである場合、前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う報告部と、
     を備える受信装置。
  9.  送信装置と受信装置とを備える通信システムであって、
     前記送信装置は、
     共通参照信号と受信装置固有参照信号とを送信する送信部と、
     前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択する選択部と、
     前記選択部が選択したモードを前記受信装置に通知する通知部とを備え、
     前記受信装置は、
     前記送信装置が選択したモードを取得する取得部と、
     前記取得部が取得したモードが前記第1のモードである場合、前記送信装置に対して、前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行い、前記取得部が取得したモードが前記第2のモードである場合、前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う報告部とを備える通信システム。
  10.  共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信装置に送信し、
     前記共通参照信号のみを用いた受信品質の報告を行う第1のモードと、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う第2のモードのいずれかを選択し、
     選択したモードを前記受信装置に通知する通信方法。
  11.  送信装置から送信された共通参照信号と受信装置固有参照信号とを受信し、
     前記送信装置に対して、少なくとも前記受信装置固有参照信号を用いた受信品質の報告を行う通信方法。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102594527A (zh) * 2011-01-10 2012-07-18 夏普株式会社 下行多天线多载波多小区信道状态信息反馈方法
WO2013038609A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-21 Sharp Kabushiki Kaisha Channel state information feedback method and user equipment
WO2017026407A1 (ja) * 2015-08-11 2017-02-16 京セラ株式会社 基地局及び無線端末
US9806793B2 (en) 2011-04-19 2017-10-31 Sun Patent Trust Relay method and relay device
US10985807B2 (en) 2015-08-11 2021-04-20 Kyocera Corporation Base station and radio terminal

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101547036B (zh) * 2009-01-23 2012-08-08 华为技术有限公司 一种发射天线扩展后的参考信号发送方法、设备和系统
KR101871707B1 (ko) * 2010-04-02 2018-06-27 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널상태정보 피드백 하는 단말 장치 및 그 방법
KR102585652B1 (ko) * 2011-01-07 2023-10-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 송신 포인트의 채널 상태 정보(csi) 전달
HUE057722T2 (hu) * 2011-01-07 2022-06-28 Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd Csatorna minõségi mutatójának jelentése
US8995400B2 (en) * 2011-02-11 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US9544108B2 (en) * 2011-02-11 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US9426703B2 (en) 2011-02-11 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks
US9054842B2 (en) 2011-02-14 2015-06-09 Qualcomm Incorporated CRS (common reference signal) and CSI-RS (channel state information reference signal) transmission for remote radio heads (RRHs)
US9559820B2 (en) * 2011-02-18 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Feedback reporting based on channel state information reference signal (CSI-RS) groups
US9673945B2 (en) 2011-02-18 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Implicitly linking aperiodic channel state information (A-CSI) reports to CSI-reference signal (CSI-RS) resources
CN102684850B (zh) * 2011-03-11 2017-07-04 夏普株式会社 信道状态信息反馈方法、用户设备和基站
JP5896619B2 (ja) * 2011-04-05 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システムおよび通信方法
US9750030B2 (en) 2011-08-03 2017-08-29 Qualcomm Incorporated Enhanced downlink rate adaptation for LTE heterogeneous network base stations
US9451589B2 (en) 2011-08-05 2016-09-20 Panasonic Intellecutal Property Corporation Of America Terminal, transmitting device, reception quality reporting method and reception method
US9456372B2 (en) * 2011-08-12 2016-09-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Interference measurement in wireless networks
JP5984346B2 (ja) * 2011-08-15 2016-09-06 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
JP5960829B2 (ja) * 2011-09-28 2016-08-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける複数の参照信号構成を設定する方法及び装置
WO2013046965A1 (ja) * 2011-09-28 2013-04-04 シャープ株式会社 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP2014534651A (ja) * 2011-10-31 2014-12-18 日本電気株式会社 Mimo通信システムにおけcsi測定方法及びcsi測定用ユーザー機器
US8891646B2 (en) * 2012-01-30 2014-11-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method, apparatus, and system for using common and demodulation pilot signals in multi-antenna wireless communications
US9681382B2 (en) 2012-05-11 2017-06-13 Intel Corporation Radio coexistence in wireless networks
US9198070B2 (en) * 2012-05-14 2015-11-24 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
TWI632786B (zh) 2012-06-04 2018-08-11 內數位專利控股公司 無線發射/接收單元及由其實施的方法
JP2013255047A (ja) * 2012-06-06 2013-12-19 Sharp Corp 送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法
US9326178B2 (en) * 2012-06-29 2016-04-26 Lg Electronics Inc. Method for measuring and reporting CSI-RS in wireless communication system, and apparatus for supporting same
JP6224880B2 (ja) * 2012-07-31 2017-11-01 株式会社Nttドコモ 基地局装置、ユーザ端末、通信システム及び通信制御方法
US9439096B2 (en) 2012-08-13 2016-09-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus to support channel refinement and multi-stream transmission in millimeter wave systems
WO2014027944A1 (en) * 2012-08-15 2014-02-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Systems and methods for determining measurement power offsets
US9667391B2 (en) * 2012-09-20 2017-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd Channel estimation method and apparatus for cooperative communication in cellular mobile communication system
KR101971079B1 (ko) * 2012-09-20 2019-08-13 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 피드백 송수신 방법 및 장치
CN104247500A (zh) * 2012-12-14 2014-12-24 华为技术有限公司 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备
CN104041127A (zh) 2012-12-14 2014-09-10 华为技术有限公司 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备
EP2984768B1 (en) * 2013-04-08 2019-05-15 LG Electronics Inc. Method and apparatus for providing control information for fractional beamforming in a wireless communication system
EP2995035A2 (en) 2013-05-08 2016-03-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, systems and apparatuses for network assisted interference cancellation and/or suppression (naics) in long term evolution (lte) systems
GB2514174B (en) * 2013-05-17 2015-12-02 Cambium Networks Ltd Improvements to adaptive modulation
HUE050086T2 (hu) 2013-05-31 2020-11-30 Qualcomm Inc Lineáris elõkódolás teljes dimenziójú MIMO rendszerekben
US9490947B2 (en) * 2013-08-16 2016-11-08 Lg Electronics Inc. Method for reporting downlink channel state and apparatus therefor
WO2015170494A1 (ja) * 2014-05-09 2015-11-12 ソニー株式会社 装置及び方法
PL3161988T3 (pl) 2014-06-24 2023-05-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sposób i aparaty do obsługiwania sieci komunikacji bezprzewodowej
US10009916B2 (en) * 2014-12-23 2018-06-26 Intel Corporation Communication device and method for processing received signals
US10201001B2 (en) 2015-06-01 2019-02-05 Lg Electronics Inc. Method for transmitting reference signal allocation mode information by device operating in FDR mode
WO2017006598A1 (ja) * 2015-07-09 2017-01-12 オリンパス株式会社 挿入装置
KR102357905B1 (ko) * 2015-08-18 2022-02-03 삼성전자 주식회사 개루프 다중 입출력 기술을 이용해 신호를 송수신하는 방법 및 장치
CN107182131A (zh) * 2016-03-10 2017-09-19 株式会社Ntt都科摩 一种调整信道质量指示的方法、用户设备及基站
JP6807401B2 (ja) * 2016-03-11 2021-01-06 ノキア テクノロジーズ オーユー フィードバックシグナリングの管理
US11025384B2 (en) * 2017-08-04 2021-06-01 Qualcomm Incorporated Joint determination of demodulation and channel state information reference signals
CN118201100A (zh) 2017-09-28 2024-06-14 三星电子株式会社 用于在多个带宽部分上执行数据发射和测量的方法和网络节点
CN109936401A (zh) * 2017-12-15 2019-06-25 索尼公司 电子装置、无线通信方法以及计算机可读介质
US10594380B1 (en) * 2018-09-28 2020-03-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Channel state information determination using demodulation reference signals in advanced networks

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4239935A1 (en) * 2009-01-29 2023-09-06 Sun Patent Trust Reference signal arrangement method and wireless communication base station apparatus
WO2010086905A1 (ja) * 2009-02-02 2010-08-05 富士通株式会社 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
US8442569B2 (en) * 2009-03-16 2013-05-14 Panasonic Corporation Radio reception apparatus, radio transmission apparatus, and radio communication method
WO2010121435A1 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for generating reference signals

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL ET AL.: "Multi-cell cooperatives RS in CoMP", 3GPP R1-092158, 4 May 2009 (2009-05-04) *
QUALCOMM EUROPE: "Link analyses of different reference signal designs for dual-stream beamforming", 3GPP R1-091448, 23 March 2009 (2009-03-23) *
SAMSUNG: "DL RS Designs for Higher Order MIMO", 3GPP R1-090619, 9 February 2009 (2009-02-09) *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012096393A1 (en) * 2011-01-10 2012-07-19 Sharp Kabushiki Kaisha Method for downlink channel state information feedback in multi-antenna multi-carrier multi-cell environment
CN102594527B (zh) * 2011-01-10 2018-01-02 夏普株式会社 用户设备、基站和用于用户设备的方法
CN102594527A (zh) * 2011-01-10 2012-07-18 夏普株式会社 下行多天线多载波多小区信道状态信息反馈方法
US11070281B2 (en) 2011-04-19 2021-07-20 Sun Patent Trust Terminal apparatus and communication scheme
US12015471B2 (en) 2011-04-19 2024-06-18 Sun Patent Trust Integrated circuit for controlling a communication scheme
US9806793B2 (en) 2011-04-19 2017-10-31 Sun Patent Trust Relay method and relay device
US10044432B2 (en) 2011-04-19 2018-08-07 Sun Patent Trust Relay method and relay device
US10623084B2 (en) 2011-04-19 2020-04-14 Sun Patent Trust Relay method and relay device
US11658733B2 (en) 2011-04-19 2023-05-23 Sun Patent Trust Base station and communication scheme executed by a base station
WO2013038609A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-21 Sharp Kabushiki Kaisha Channel state information feedback method and user equipment
JPWO2017026407A1 (ja) * 2015-08-11 2018-05-31 京セラ株式会社 基地局及び無線端末
US10985807B2 (en) 2015-08-11 2021-04-20 Kyocera Corporation Base station and radio terminal
WO2017026407A1 (ja) * 2015-08-11 2017-02-16 京セラ株式会社 基地局及び無線端末

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