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WO2016182072A1 - 移動局、基地局及び無線通信方法 - Google Patents

移動局、基地局及び無線通信方法 Download PDF

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WO2016182072A1
WO2016182072A1 PCT/JP2016/064347 JP2016064347W WO2016182072A1 WO 2016182072 A1 WO2016182072 A1 WO 2016182072A1 JP 2016064347 W JP2016064347 W JP 2016064347W WO 2016182072 A1 WO2016182072 A1 WO 2016182072A1
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WO
WIPO (PCT)
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reference signal
mobile station
information
resource
measurement
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2016/064347
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English (en)
French (fr)
Inventor
聡 永田
佑一 柿島
スウネイ ナ
シャオリン ホウ
ホイリン ジャン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to EP16792796.1A priority patent/EP3300441B1/en
Priority to JP2017518011A priority patent/JP6400193B2/ja
Priority to US15/572,833 priority patent/US10313911B2/en
Publication of WO2016182072A1 publication Critical patent/WO2016182072A1/ja
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    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0482Adaptive codebooks

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station, a base station, and a wireless communication method. More specifically, the present invention relates to a mobile station, a base station, and a wireless communication method based on multi-antenna technology.
  • a plurality of user equipments are generally distinguished in the horizontal dimension by installing a plurality of antennas arranged like a one-dimensional array in a base station.
  • the base station may be provided with four launch antennas for simultaneous communication with a plurality of UEs, and the four launch antennas may be arranged in a 4 ⁇ 1 one-dimensional array.
  • UEs are located at different altitudes. For example, a plurality of UEs are distributed on different floors of a building. In this case, it is difficult for an existing linear array that partitions a plurality of UEs only in the horizontal dimension to accurately partition a plurality of UEs located at different heights. In view of this, in order to further improve the signal transmission quality between the base station and the mobile station and increase the throughput of the wireless communication system, a three-dimensional beamforming technique has been proposed, thereby improving the vertical dimension. Spatial diversity can be expanded.
  • a base station communicates with a mobile station using a 2D antenna array.
  • a two-dimensional antenna array provides horizontal beam control by deploying antennas in the horizontal dimension, and by performing beam control by deploying antennas in the vertical dimension (altitude direction).
  • 3D beamforming Higher beamforming gain can be obtained by three-dimensional beamforming, and mobile stations located at different positions (particularly at different altitude positions) can obtain good signal transmission quality.
  • channel estimation is required before the base station transmits downlink data to the mobile station.
  • the mobile station performs channel estimation according to channel state information-reference signal (CSI-RS) transmitted from the base station, and feeds back the channel estimation result to the base station. Based on this, downlink data is transmitted.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • the CSI-RS transmitted by the base station is not beamformed, that is, the CSI-RS transmitted by the base station in each direction is the same.
  • the base station since the CSI-RS transmitted by the base station in each direction is the same and the CSI-RS transmitted to all mobile stations is the same, the mobile station Different beam gains cannot be measured according to the transmitted CSI-RS to obtain an accurate channel estimate for different beams.
  • the base station transmits the same CSI-RS to all connected mobile stations.
  • a mobile station includes a reception unit that receives information indicating at least one reference signal resource and measurement window information indicating the arrangement of a measurement window, information indicating the resource, and the measurement window information And a measurement unit that measures a reference signal to which precoding is applied and generates a measurement result, and a transmission unit that transmits the measurement result.
  • an information transmission method executed by a base station, the information transmission method acquiring a channel direction of a mobile station and performing precoding according to the acquired channel direction. Generating a beam corresponding to the reference signal, selecting at least one reference signal resource for transmitting the generated beam from a plurality of preset reference signal resources, and the selected reference signal resource Transmitting to the mobile station information to cause the mobile station to measure a beam transmitted using at least one reference signal resource based on the information.
  • a beam measurement method performed by a mobile station, wherein the beam measurement method receives information indicating at least one reference signal resource for the mobile station from a base station. And at least one reference signal resource is selected by a base station from a plurality of preset reference signal resources, and the at least one reference signal resource is determined based on the information. Measuring the transmitted beam using and generating a measurement result, and transmitting the measurement result to the base station.
  • a base station wherein the base station is referred to by precoding according to an acquired channel direction and a direction acquisition unit configured to acquire a channel direction of the mobile station.
  • a precoding unit configured to generate a beam corresponding to the signal, and at least one reference signal resource for transmitting the generated beam is selected from a plurality of preset reference signal resources
  • the mobile station transmits information indicating the selected reference signal resource to the mobile station, and the mobile station measures a beam transmitted using at least one reference signal resource based on the information
  • a transmitter configured to cause the transmission to be performed.
  • a mobile station receiving information from a base station indicating at least one reference signal resource for the mobile station, in which the at least One reference signal resource uses a reception unit configured to be selected by a base station from a plurality of preset reference signal resources, and uses the at least one reference signal resource based on the information
  • a measurement unit configured to measure the transmitted beam and generate a measurement result
  • a transmission unit configured to transmit the measurement result to the base station.
  • the base station precodes the reference signal according to the direction of each mobile station to generate a beam corresponding to the reference signal, and transmits at least one beam to be generated. Informing the mobile station of reference signal resources, so that each mobile station measures the gain of each beam according to the beam for that mobile station that the base station transmits using at least one reference signal resource. More accurate channel estimation results were obtained. In addition, since the base station notifies the mobile station only of at least one reference signal resource for transmitting a beam for the mobile station, the signaling overhead required for realizing the gain measurement of each beam is reduced. did.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an information transmission method according to an embodiment of the present invention. It is explanatory drawing which shows the example case of the reference signal resource for transmitting the produced
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a mobile station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart describing an information transmission method 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the information transmission method 100 may be performed by a base station.
  • an antenna array is arranged in the base station to perform diversity in the horizontal dimension and / or the vertical dimension of the spatial domain.
  • an information transmission method 100 according to one embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • each mobile station receives beams corresponding to reference signals in all CSI-RS resources, and performs channel estimation based on the beams.
  • the mobile station needs to perform a large amount of calculation and report channel state information of a large amount of beam, which leads to high computational complexity and a large work load.
  • the beam corresponding to the reference signal in each CSI-RS resource has a different direction.
  • a mobile station located at a certain position may not receive a beam whose direction is far from its own location. Absent.
  • the base station selects a part of CSI-RS resources from preset CSI-RS resources and notifies the mobile station of them.
  • the mobile station performs channel estimation only on the beam with the notified CSI-RS resource.
  • the channel direction of the mobile station is acquired.
  • the base station estimates the uplink channel of the mobile station according to the sounding reference signal (SRS), and derives the downlink channel based on the reciprocity between the uplink channel and the downlink channel. Get the channel direction of.
  • SRS sounding reference signal
  • the base station first transmits a CSI-RS to which the existing beamforming is not applied to the mobile station, so that the mobile station reports its direction identifier (CDI), and the mobile station according to the CDI Get the channel direction of.
  • CDI direction identifier
  • the base station transmits a beamformed discovery reference signal (Discovery Reference Signal; DRS) to the mobile station, and moves the selected reference signal received power (Reference Signal Received Power; RSRP).
  • DRS Discovery Reference Signal
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the base station In step S102, the base station generates a beam corresponding to a reference signal (for example, CSI-RS) by precoding according to the acquired channel direction.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the channel corresponding to the reference signal generated according to the channel direction of the mobile station is different because the channel direction of the mobile station is different at each position.
  • At least one reference signal resource for transmitting the generated beam is selected from a plurality of reference signal resources set in advance.
  • the base station uses at least one CSI-RS from a plurality of preset CSI-RS resources (hereinafter, for convenience of explanation, N1 (N1 is a natural number greater than 1) CSI-RS resources).
  • a resource hereinafter, for convenience of explanation, N2 (N2 is a natural number) CSI-RS resources are selected) is selected as a CSI-RS resource arranged for the mobile station.
  • N2 may be 1.
  • the base station when the base station can determine an optimum beam for the mobile station according to the channel direction information of the mobile station, the base station generates a specific beam in one direction for the mobile station by precoding. And one reference signal resource for transmitting the beam is selected from N1 reference signal resources set in advance.
  • N2 may be greater than 1 and less than N1.
  • the base station estimates a plurality of beams suitable for the mobile station according to the channel direction information of the mobile station, but when the optimal beam for the mobile station cannot be determined, the base station A plurality of reference signal resources for generating a beam in a plurality of directions for the mobile station and transmitting the plurality of beams to each of the N1 reference signal resources set in advance are selected. Therefore, the mobile station selects the maximum likelihood direction suitable for the mobile station by performing measurements on the beams transmitted using a plurality of reference signal resources.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example case of a reference signal resource for transmitting a generated beam.
  • the beams corresponding to the reference signal generated by the base station 210 according to the channel direction of the specific mobile station are beams 220, 230, 240, and 250.
  • the base station transmits the beam 220 using the reference signal resource block 260 in the subframe i, transmits the transmission beam 230 using the reference signal resource block 270, and sets the reference signal resource block 280.
  • step S104 information indicating the selected reference signal resource is transmitted to the mobile station, and the mobile station is transmitted using at least one reference signal resource based on the information.
  • the information indicating the selected reference signal resource may include a time resource arrangement, a frequency resource arrangement, and / or a coding resource arrangement corresponding to the reference signal resource.
  • the base station transmits a beam corresponding to the reference signal a plurality of times using the reference signal resource periodically or aperiodically.
  • a mobile station typically performs measurements multiple times on a beam transmitted by the same reference signal resource, obtains multiple measurements, and obtains multiple acquired Calculate the final measurement result of the beam transmitted by the reference signal resource by performing statistical processing (eg, averaging, combining, combining, etc.) on the measured values. To do.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example case where the base station changes the precoding scheme shown in FIG.
  • the beams corresponding to the reference signal generated by the base station 210 are transmitted from the beams 220, 230, 240, and 250 to the beams 240, 250, 310, and 320.
  • base station 210 transmits beam 310 using reference signal resource block 280 that previously transmitted beam 240 and uses reference signal resource block 290 that previously transmitted beam 250. Transmit beam 320.
  • the beam at the specific reference signal resource to be measured changes, the measurement result obtained by the mobile station performing statistical processing on the measurement values before and after the beam change in the reference signal resource is inaccurate. .
  • the information transmitted to the mobile station may include measurement window information for instructing the arrangement of a plurality of measurement windows.
  • the base station does not change the precoding scheme, that is, does not change the beam transmitted using a specific reference signal resource.
  • the plurality of measurement windows do not overlap each other.
  • the mobile station performs statistical processing on the multiple measurements of the beam transmitted by the specific reference signal resource in the same measurement window according to the measurement window information transmitted by the base station, and the specific reference signal resource in different measurement windows. Avoid performing statistical processing on multiple measurements of the beam transmitted by.
  • the measurement window may be a measurement window in the time domain or a measurement window in the frequency domain.
  • the measurement window information may include the start position of the measurement window and the length of the measurement window. You may notify the start position of a measurement window with the start position of a sub-frame, and the deviation
  • the measurement window information may include the number of resource blocks included in each resource window.
  • the measurement window information for the measurement window in the frequency domain may include the number k of frequency blocks included in each resource window, where k is a natural number greater than one. According to the measurement window information, the mobile station can determine that the entire frequency band used by the base station is evenly divided into a plurality of measurement windows, and that each measurement window includes k frequency blocks.
  • the information transmitted to the mobile station in step S104 may include statistical processing instruction information, which is determined by the mobile station for each beam. Instruct whether or not to statistically process a plurality of measurement results.
  • the statistical processing instruction information instructs not to perform statistical processing, so that the mobile station does not perform any form of statistical processing on the multiple measurement results of each beam according to the information. Like that.
  • the base station transmits a beam corresponding to the reference signal through at least two antenna ports.
  • the information transmitted to the mobile station in step S104 may include port information, the port information for transmitting a beam generated according to the channel direction of the mobile station. Specify the antenna port.
  • each antenna port of the transmit beam represents one polarization direction. Therefore, the mobile station determines a codebook to be used when feeding back the measurement result for the beam according to the port information.
  • the information transmitted to the mobile station is a code book indicating the code book to be used when the mobile station feeds back the measurement results for the beam. Information may be included.
  • the information transmitted to the mobile station in step S104 includes at least two parts.
  • the information transmitted to the mobile station may include first resource information, and the first resource information includes a resource number list of at least one selected reference signal resource and a measurement result by the mobile station. And the number of beams that need to be reported. More specifically, each signal in a plurality of preset reference signals has a corresponding resource number.
  • the first resource information includes only the resource number list of reference signal resources selected for the specific mobile station.
  • the information transmitted to the mobile station may include second resource information.
  • the second resource information includes transmission resource information of each reference signal indicated by the resource number included in the first resource information, and the transmission resource information includes the time and frequency at which the beam corresponding to the reference signal is transmitted. Alternatively, it may be coding resource information.
  • the second resource information may include transmission resource information related to a plurality of preset reference signal resources.
  • the first resource information may include information that applies to all reference signal resources, and the second resource information is information that applies only to the reference signal resource selected for the specific mobile station in steps S101 to S103. May be included.
  • the first resource information may include the measurement window information, and the measurement window set by the base station is selected for a specific mobile station.
  • Second resource information may include the measurement window information when applied only to the reference signal resource to be processed.
  • the first resource information is the port information and the codebook.
  • the second resource when the codebook to be used when feeding back the measurement results for the beam at the mobile station and the mobile station is applied only to the reference signal resource selected for the specific mobile station.
  • the information may include the port information and code book information.
  • the information transmitted to the mobile station in step S104 may include temporary resource information, and the temporary resource information indicates a temporary change to the first resource information and the second resource information. .
  • the temporary resource information may instruct reconfiguration for the measurement window when necessary.
  • Temporary resource information may be transmitted for each user.
  • temporary resource information may be transmitted for each cell or a specific user set.
  • the first resource information and the second resource information are transmitted by RRC signaling, and the temporary resource information is transmitted by transmission of DCI signaling whose transmission frequency is higher than RRC signaling. May be.
  • the base station precodes the reference signal according to the direction of each mobile station to generate a beam corresponding to the reference signal, and transmits the generated beam. At least one reference signal resource is notified to the mobile station. Each mobile station can obtain a more accurate channel estimation result by measuring the gain of each beam according to the beam for the mobile station transmitted using the notified reference signal resource. In addition, since the base station notifies the mobile station only of at least one reference signal resource for transmitting a beam for the mobile station, the signaling overhead required for realizing the gain measurement of each beam is reduced. it can.
  • FIG. 4 is a flowchart describing a beam measurement method 400 according to another embodiment of the present invention.
  • the beam measurement method 400 may be performed by a mobile station.
  • the mobile station may perform measurements according to information indicating at least one reference signal resource for the mobile station, in which information indicating at least one reference signal resource is:
  • the information may be transmitted from the base station by the information transmission method described with reference to FIGS.
  • the mobile station receives information indicating at least one reference signal resource for the mobile station from the base station.
  • the at least one reference signal resource is selected from a plurality of reference signal resources set in advance by the base station.
  • the mobile station measures the beam transmitted using the at least one reference signal resource based on the information received in step S401, and generates a measurement result.
  • the information indicating the selected reference signal resource may include a time resource arrangement, a frequency resource arrangement, and / or a coding resource arrangement corresponding to the reference signal resource.
  • the mobile station measures the beam corresponding to the reference signal transmitted on the corresponding resource by the base station according to the time resource arrangement, the frequency resource arrangement, and / or the coding resource arrangement indicated by the received information. To do.
  • the information indicating at least one reference signal resource for a mobile station may include first resource information and second resource information.
  • the mobile station first determines the resource number of the reference signal resource that needs to be measured according to the first resource information, and the reference corresponding to the number in the second resource information according to the resource number. Get specific information about signal resources.
  • step S402 for each reference signal resource, the mobile station measures a reference signal transmitted using the reference signal resource a plurality of times, thereby setting one set. You may acquire the measured value. Then, the final measurement result of the beam transmitted by the reference signal resource is calculated by statistically processing the plurality of acquired measurement values. A plurality of measurement values obtained may be averaged to obtain a measurement result. Instead, measurement results may be acquired by performing processing such as weighted addition on a plurality of measurement values. In addition, the mobile station may measure the beam on the specific frequency indicated in the information received in step S401 a plurality of times at a predetermined cycle.
  • the information received in step S401 includes measurement window information indicating the arrangement of the plurality of measurement windows. But you can. As described above, in one measurement window, a beam transmitted using at least one reference signal resource is unchanged.
  • step S402 for each reference signal resource, a plurality of measurement values acquired in the same measurement window are statistically processed, thereby generating a reference signal measurement result on the reference signal resource and different A plurality of measured values acquired in the measurement window are not statistically processed.
  • the history data of the measurement values is deleted, and a new measurement window is used. Avoid impact on beam measurement results.
  • the information received in step S401 may include statistical processing indication information, which is determined by the mobile station from multiple measurements of each beam. Indicates whether to statistically process the value. For example, when the statistical processing instruction information instructs not to perform statistical processing, in step S402, the mobile station performs any type of statistical processing on a plurality of measured values of each beam according to the information. It may not be possible.
  • the measurement result is transmitted to the base station.
  • the information received in step S401 may include port information, and the port information indicates an antenna port for transmitting a beam corresponding to the reference signal.
  • the mobile station determines an antenna port for transmitting the beam according to the port information, and further determines a codebook for measurement results in the base station.
  • the information received in step S401 may include codebook information. When different code books exist for the same antenna port, the mobile station uses the port information and the code book information to determine the code book for transmitting the measurement result. In step S403, a measurement result based on the determined code book is transmitted to the base station.
  • the mobile station does not need to measure using the beams on all the reference signal resources, and is transmitted using the reference signal resources related to its own terminal. Since only each beam is measured, the mobile station can obtain an accurate channel estimation result for each beam without performing a large amount of calculation. As the beam to be measured decreases, the mobile station also correspondingly decreases the measurement results (eg channel state information) that need to be reported to the base station.
  • the measurement results eg channel state information
  • FIG. 5 shows a block diagram of a base station 500 according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 500 includes a direction acquisition unit 510, a precoding unit 520, a resource selection unit 530, and a transmission unit 540.
  • the base station 500 may include other means.
  • the base station 500 may include means for performing various processes on the data signal and the control signal. Since there is no relation to the contents of the embodiments of the invention, their illustration and description are omitted here. Also, the details of the following operations performed by the base station 500 according to the embodiment of the present invention are the same as those described above with reference to FIGS. 1-3, so here, in order to avoid duplication, Description of the same details is omitted.
  • the direction acquisition unit 510 acquires the channel direction of the mobile station. For example, the direction acquisition unit 510 estimates the uplink channel of the mobile station according to the SRS, derives the downlink channel based on the reciprocity between the uplink channel and the downlink channel, and acquires the channel direction of the mobile station.
  • the direction acquisition unit 510 first transmits an existing CSI-RS that is not beamformed to the mobile station. Using the CSI-RS, the mobile station reports a direction identifier (CDI). Then, the direction acquisition unit 510 acquires the channel direction of the mobile station according to the CDI.
  • CDI direction identifier
  • the direction acquisition unit 510 transmits a beamformed discovery reference signal (DRS) to the mobile station.
  • DRS beamformed discovery reference signal
  • the mobile station uses the DRS to report the selected reference signal received power (RSRP).
  • RSRP selected reference signal received power
  • the direction acquisition unit 510 acquires the channel direction of the mobile station by performing measurement according to RSRP reported from the mobile station.
  • the precoding unit 520 generates a beam corresponding to a reference signal (for example, CSI-RS) by precoding according to the acquired channel direction.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the resource selection unit 530 selects at least one reference signal resource for transmitting a generated beam from a plurality of preset reference signal resources. Specifically, the number of reference signal resources selected by the resource selection unit 530 is smaller than the number of reference signal resources set in advance. Then, the transmission unit 540 transmits information indicating the reference signal resource selected by the instruction resource selection unit 530 to the mobile station, and the mobile station uses at least one reference signal resource based on the information. Measure the transmitted beam.
  • the information indicating the selected reference signal resource may include a time resource arrangement, a frequency resource arrangement, and / or a coding resource arrangement corresponding to the reference signal resource.
  • the information transmitted to the mobile station may include measurement window information indicating the arrangement of a plurality of measurement windows, in which, in one measurement window, the base station The precoding scheme is not changed, that is, the beam transmitted using a specific reference signal resource is not changed. Further, the plurality of measurement windows do not overlap each other.
  • the mobile station performs statistical processing on the multiple measurements of the beam transmitted by the specific reference signal resource in the same measurement window according to the measurement window information transmitted by the base station, and the specific reference signal resource in different measurement windows. Avoid performing statistical processing on multiple measurements of the beam transmitted by.
  • the measurement window may be a measurement window in the time domain or a measurement window in the frequency domain.
  • the measurement window information may include the start position of the measurement window and the length of the measurement window. You may notify the start position of a measurement window with the start position of a sub-frame, and the deviation
  • the measurement window information may include the number of resource blocks included in each resource window.
  • the measurement window information for the measurement window in the frequency domain may include the number k of frequency blocks included in each resource window (k is a natural number greater than 1). According to the measurement window information, the mobile station can determine that the entire frequency band used by the base station is evenly divided into a plurality of measurement windows, and that each measurement window includes k frequency blocks.
  • the information transmitted to the mobile station may include statistical processing indication information, the statistical processing indication information being received by the mobile station in multiple measurements of each beam. Indicates whether to statistically process the results.
  • the statistical processing instruction information instructs not to perform statistical processing, so that the mobile station does not perform any form of statistical processing on the multiple measurement results of each beam according to the information. Like that.
  • the base station 500 transmits a beam corresponding to the reference signal through at least two antenna ports.
  • each antenna port that transmits a beam represents one polarization direction.
  • the information transmitted to the mobile station may include port information, the port information indicating an antenna port for transmitting a beam generated according to the channel direction of the mobile station. To do. Therefore, the mobile station determines a codebook to be used when feeding back the measurement result for the beam according to the port information.
  • the information transmitted to the mobile station may include codebook information. Therefore, when there are different codebooks for the same antenna port, the mobile station can determine the codebook to be used when feeding back the measurement results for the beam according to the port information and the codebook information. it can.
  • the information transmitted to the mobile station by the transmission unit 540 includes at least two parts.
  • the information transmitted to the mobile station may include first resource information, and the first resource information includes a resource number list of at least one selected reference signal resource and a measurement result by the mobile station. And the number of beams that need to be reported.
  • the information transmitted to the mobile station may include second resource information.
  • the second resource information includes transmission resource information of each reference signal represented by the resource number included in the first resource information, and the transmission resource information includes the time and frequency at which the beam corresponding to the reference signal is transmitted. Alternatively, it may be coding resource information.
  • the second resource information may include only transmission resource information of a plurality of reference signal resources set in advance.
  • the first resource information may include information that applies to all reference signal resources
  • the second resource information may include information that applies only to the reference signal resource selected for the specific mobile station.
  • the first resource information may include the measurement window information, and the measurement window set by the base station is selected for a specific mobile station.
  • Second resource information may include the measurement window information when applied to only the reference signal resource.
  • the first resource information is the port information and the codebook.
  • the second resource when the codebook to be used when feeding back the measurement results for the beam at the mobile station and the mobile station is applied only to the reference signal resource selected for the specific mobile station.
  • the information may include the port information and code book information.
  • the information transmitted to the mobile station selectively by the transmission unit 540 may include temporary resource information, and the temporary resource information indicates a temporary change to the first resource information and the second resource information.
  • the temporary resource information may indicate a reset for the measurement window when necessary.
  • Temporary resource information may be transmitted for each user.
  • temporary resource information may be transmitted for each cell or a specific user set.
  • the first resource information and the second resource information are transmitted by RRC signaling, and the temporary resource information is transmitted by transmission of DCI signaling having a frequency higher than that of the RRC signaling. Also good.
  • the base station of the above embodiment of the present invention at least for generating a beam corresponding to the reference signal by precoding the reference signal based on the direction of each mobile station, and transmitting the generated beam
  • One reference signal resource is notified to the mobile station.
  • Each mobile station can obtain a more accurate channel estimation result by measuring the gain of each beam according to the beam for the mobile station that the base station transmits using at least one reference signal resource.
  • the base station since the base station notifies the mobile station only of at least one reference signal resource for transmitting a beam for the mobile station, the signaling overhead required for realizing the gain measurement of each beam is reduced. it can.
  • FIG. 6 shows a block diagram of a mobile station 600 according to an embodiment of the present invention.
  • mobile station 600 includes a receiving unit 610, a measuring unit 620, and a transmitting unit 630.
  • the mobile station 600 may include other means.
  • the mobile station 600 may include means for performing various types of processing on data signals and control signals. Since there is no relation to the contents of the embodiments of the invention, their illustration and description are omitted here. Also, the details of the following operations performed by the mobile station 600 according to the embodiment of the present invention are the same as those described above with reference to FIG. 4, so here the same details are used to avoid duplication. The description of is omitted.
  • the receiving unit 610 receives information indicating at least one reference signal resource for the mobile station from the base station, and the at least one reference signal resource includes a plurality of information set in advance by the base station. It is selected from reference signal resources.
  • the measurement unit 620 measures a beam transmitted using the at least one reference signal resource based on the information received from the reception unit 610, and generates a measurement result.
  • the information indicating the selected reference signal resource may include a time resource arrangement, a frequency resource arrangement, and / or a coding resource arrangement corresponding to the reference signal resource.
  • the measurement unit 620 measures the beam corresponding to the reference signal transmitted on the corresponding resource by the base station according to the time resource arrangement, the frequency resource arrangement, and / or the coding resource arrangement indicated by the received information.
  • the information indicating at least one reference signal resource for a mobile station may include first resource information and second resource information.
  • the measurement unit 620 first determines the resource number of the reference signal resource that needs to be measured according to the first resource information, and corresponds to the number in the second resource information according to the resource number. Get the specific information of the reference signal resource.
  • the measurement unit 620 includes a measurement module and a statistical processing module.
  • the measurement module may acquire a plurality of measurement values by measuring the reference signal transmitted using the reference signal resource a plurality of times.
  • the statistical processing module calculates the final measurement result of the beam transmitted by the reference signal resource by statistically processing the plurality of obtained measurement values.
  • a plurality of measurement values obtained may be averaged to obtain a measurement result.
  • measurement results may be acquired by performing processing such as weighted addition on a plurality of measurement values.
  • the mobile station 600 may measure a beam on a specific frequency indicated by the information received by the receiving unit 610 a plurality of times at a predetermined cycle.
  • the information received by the receiving unit 610 includes measurement window information for instructing the arrangement of the plurality of measurement windows. May be included. As described above, in one measurement window, a beam transmitted using at least one reference signal resource is unchanged.
  • the statistical processing module generates a measurement result of the reference signal on the reference signal resource by performing statistical processing on a plurality of measurement values acquired in the same measurement window for each reference signal resource, and A plurality of measurement values acquired in different measurement windows are not statistically processed.
  • the measurement unit may include an erasing module. When the number of measurements for the beam transmitted using the reference signal resource reaches the upper limit of the number of measurements indicated in the measurement window information, the erasure module erases the history data of the measurement values, so The influence on the measurement result of the beam is avoided.
  • the information received by the receiving unit 610 may include statistical processing instruction information, and the statistical processing instruction information is stored in a plurality of measured values of each beam by the mobile station. Instructs whether or not to perform statistical processing. For example, when the statistical processing instruction information instructs not to perform statistical processing, the measurement unit 620 does not perform any type of statistical processing on a plurality of measurement values of each beam according to the information. May be.
  • the transmission unit 630 transmits the measurement result to the base station.
  • the information received by the receiving unit 610 may include port information, and the port information indicates an antenna port for transmitting a beam corresponding to the reference signal.
  • the mobile station determines an antenna port for transmitting the beam according to the port information, and further determines a codebook for transmitting the measurement result to the base station.
  • the information received by the receiving unit 610 may include codebook information. When different code books exist for the same antenna port, the mobile station uses the port information and the code book information to determine the code book for transmitting the measurement result. Transmitting section 630 transmits the measurement result to the base station using the determined code book.
  • the mobile station it is not necessary to measure the beam transmitted using all the reference signal resources, and only each beam transmitted using the reference signal resource correlated with the mobile station is used. Since the measurement is performed, the mobile station can obtain an accurate channel estimation result for each beam without performing a large amount of calculation. As the beam to be measured decreases, the mobile station also correspondingly decreases the measurement results (eg channel state information) that need to be reported to the base station.
  • the measurement results eg channel state information
  • the operations of the base station 500 and the mobile station 600 may be realized by hardware, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by combining both.
  • the software module may be arranged in a storage medium of any format, for example, RAM (random access memory), flash memory, ROM (read only memory), EPROM (erasable programmable ROM), EEPROM (electrically erasable program). ROM), register, hard disk, removable disk, and CD-ROM.
  • RAM random access memory
  • flash memory ROM (read only memory)
  • EPROM erasable programmable ROM
  • EEPROM electrically erasable program
  • register hard disk, removable disk, and CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor writes information to the storage medium or reads information from the storage medium.
  • This storage medium may be installed in the processor.
  • the storage medium and the processor may be arranged in the ASIC.
  • This ASIC may be arranged in the base station 500 and the mobile station 600.
  • the storage medium and the processor may be arranged in the base station 500 and the mobile station 600 as discrete components.

Landscapes

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Abstract

本発明の実施例は、移動局、基地局及び無線通信方法を提供する。本発明の一態様に係る移動局は、少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報及び測定窓の配置を指示する測定窓情報を受信する受信部と、前記リソースを指示する情報及び前記測定窓情報に基づいて、プリコーディングが適用された参照信号を測定し、測定結果を生成する測定部と、当該測定結果を送信する送信部と、を有することを特徴とする。

Description

移動局、基地局及び無線通信方法
 本発明は、移動局、基地局及び無線通信方法に関する。より具体的に、本発明は、マルチアンテナ技術に基づく移動局、基地局及び無線通信方法に関する。
 MIMO技術では、ダイバーシティや多重化方式でデータ伝送を行うように複数本のアンテナを配置することで、ワイヤレスネットワークでのキャパシティーを明らかに向上する。従来の通信システムでは、通常、一次元アレイのように配列される複数本のアンテナを基地局に設置することで、水平次元において複数のユーザー装置(UE)を区別する。例えば、基地局には、複数のUEと同時に通信するための4本の発射アンテナが設置され、且つ該4本の発射アンテナが4×1の一次元アレイのように配列されてもよい。
 ところが、例えばマクロセルとスモールセルなどの三次元セル環境においては、UEが異なる高度に位置する。例えば、建物の異なる階には複数のUEが分布される。この場合に、既存の、水平次元のみにおいて複数のUEを区分する線形アレイは、異なる高さに位置する複数のUEを正確に区分することが難しい。これに鑑みて、基地局と移動局との間の信号伝送品質をさらに向上して無線通信システムのスループットを増加するために、三次元ビームフォーミング技術が提案されており、それによって、垂直次元で空間ダイバーシティを拡張することが可能となる。
 三次元ビームフォーミング技術では、基地局が二次元アンテナアレイを使用して移動局と通信する。一次元アンテナと比べて、二次元アンテナアレイは、水平次元でアンテナを配備して水平ビーム制御を行うことに加えて、垂直次元(高度方向)でアンテナを配備してビーム制御を行うことで、三次元ビームフォーミングを実現する。三次元ビームフォーミングによって、より高いビームフォーミングゲインを得ることができ、且つ異なる位置(特に異なる高度位置)に位置する移動局が良好な信号伝送品質を得るようにする。
 一方、基地局が移動局に下りリンクデータを送信する前に、チャネル推定が必要となる。具体的に、移動局は、基地局から送信されるチャネル状態情報-参照信号(CSI-RS)に従ってチャネル推定を行い、且つチャネル推定結果を基地局にフィードバックし、基地局が該チャネル推定結果に基づいて下りリンクデータを送信する。従来の通信システムにおいては、基地局により送信されるCSI-RSは、ビームフォーミングされない、つまり、基地局が各方向において送信するCSI-RSが同じである。
 基地局が各方向において送信するCSI-RSが同じであり、且つ全ての移動局に対して送信されるCSI-RSが同じであるので、従来の通信システムにおいては、移動局は、基地局から送信されるCSI-RSに従って異なるビームゲインを測定して異なるビームに対する正確なチャネル推定を得ることができない。また、従来の通信システムにおいては、基地局は、接続される全ての移動局に対し、同じCSI-RSを送信する。
 本発明の一態様に係る移動局は、少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報及び測定窓の配置を指示する測定窓情報を受信する受信部と、前記リソースを指示する情報及び前記測定窓情報に基づいて、プリコーディングが適用された参照信号を測定し、測定結果を生成する測定部と、当該測定結果を送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本発明の1つの方面によれば、基地局によって実行される情報送信方法を提供し、前記情報送信方法は、移動局のチャネル方向を取得することと、取得されたチャネル方向に従って、プリコーディングにより参照信号に対応するビームを生成することと、予め設定された複数の参照信号リソースから、生成されたビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースを選択することと、選択された参照信号リソースを指示する情報を移動局に送信して、少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されたビームを、移動局が前記情報に基づいて測定するようにさせることと、を含む。
 本発明の1つの方面によれば、移動局によって実行されるビーム測定方法を提供し、前記ビーム測定方法は、当該移動局のための少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報を基地局から受信し、その中に、少なくとも1つの参照信号リソースは、予め設定された複数の参照信号リソースから基地局により選択されるものであることと、前記情報に基づいて、前記少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームを測定し、測定結果を生成することと、基地局に測定結果を送信することと、を含む。
 本発明の1つの方面によれば、基地局を提供し、前記基地局は、移動局のチャネル方向を取得するように構成される方向取得部と、取得されたチャネル方向に従って、プリコーディングにより参照信号に対応するビームを生成するように構成されるプリコーディング部と、予め設定された複数の参照信号リソースから、生成されたビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースを選択するように構成されるリソース選択部と、選択された参照信号リソースを指示する情報を移動局に送信して、少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームを、移動局が前記情報に基づいて測定するようにさせるように構成される送信部と、を含む。
 本発明の1つの方面によれば、移動局を提供し、前記移動局は、該移動局のための少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報を基地局から受信し、その中に、前記少なくとも1つの参照信号リソースは、予め設定された複数の参照信号リソースから基地局により選択されるものであるように構成される受信部と、前記情報に基づいて、前記少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームを測定し、測定結果を生成するように構成される測定部と、基地局に測定結果を送信するように構成される送信部と、を含む。
 本発明の上記方面による方案では、基地局は、各移動局の方向に従って、参照信号をプリコーディングして参照信号に対応するビームを生成し、且つ生成されるビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースを該移動局に通知し、それで、各移動局は、基地局が少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信する該移動局についてのビームに従って、各ビームのゲインを測定することで、より正確なチャネル推定結果を取得した。また、基地局は、該移動局についてのビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースのみを該移動局に通知するので、各ビームのゲインの測定を実現するために必要なシグナリングオーバーヘッドを減少した。
 図面を結合しながら本発明の実施例を詳しく記述することで、本発明の上記と他の目的、特徴、利点がより明らかになる。
本発明の実施例による情報送信方法を示すフローチャートである。 生成されるビームを送信するための参照信号リソースの例示ケースを示す説明図である。 基地局が図2に示すプリコーディング方式を変更した例示ケースを示す説明図である。 本発明の他の一つの実施例によるビーム測定方法を記述したフローチャートである。 本発明の実施例による基地局を示すブロック図である。 本発明の実施例による移動局を示すブロック図である。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施例による情報送信方法、ビーム測定方法、移動局と基地局を記述する。図面の中に、同じ参照符号は、常に同じ素子を表す。ここで記述される実施例は、説明のためのものであり、本発明の範囲を限定するものと解釈されるべきではないと理解すべきである。
 図1は、本発明の1つの実施例による情報送信方法100を記述するフローチャートである。情報送信方法100は、基地局によって実行されてもよい。本発明の1つの例示によれば、基地局には、アンテナアレイが配置されることにより、空間領域の水平次元及び/又は垂直次元においてダイバーシティを行う。以下、図1を参照しながら、本発明の1つの実施例による情報送信方法100を記述する。
 通信システムにおいては、予め設定される参照信号リソースの数が多い場合に、それぞれの移動局が全てのCSI-RSリソースでの参照信号に対応するビームを受信し、且つ前記ビームに基づいてチャネル推定を行うと、移動局が大量な計算を行う必要があり、且つ大量ビームのチャネル状態情報を報告する必要があり、それによって、高い計算複雑度と大きな作業負荷を齎す。一方、各CSI-RSリソースでの参照信号に対応するビームは、異なる方向を有するが、ある位置に位置する移動局にとっては、方向が自分の所在位置と遠く離れるビームを受信しなくても構わない。
 上記の認識に基づいて、本発明の実施例では、基地局は、予め設定されるCSI-RSリソースから一部のCSI-RSリソースを選択し、且つそれを移動局に通知する。移動局は、通知されるCSI-RSリソースでのビームのみに対し、チャネル推定を行う。具体的に、図1に示すように、ステップS101において、移動局のチャネル方向を取得する。例えば、基地局は、サウンディング参照信号(Sounding reference signal;SRS)に従って、移動局の上りチャネルを推定し、且つ上りチャネルと下りチャネルとの相互性に基づいて下りチャネルを導出し、それで、移動局のチャネル方向を取得する。
 もう1つの例として、基地局は、まず、既存のビームフォーミングが適用されないCSI-RSを移動局に送信し、それで、移動局がその方向識別子(CDI)を報告し、そして、CDIに従って移動局のチャネル方向を取得する。
 もう1つの例として、基地局は、ビームフォーミングされたディスカバリ参照信号(Discovery Reference Signal;DRS)を移動局に送信し、それで、選択される参照信号受信電力(Reference Signal Received Power;RSRP)を移動局が報告するようにさせ、そして、移動局から報告されるRSRP測定に従って、移動局のチャネル方向を取得する。
 ステップS102において、基地局は、取得したチャネル方向に従って、プリコーディングにより、参照信号(例えば、CSI-RS)に対応するビームを生成する。例えば、移動局が同じセル内の異なる位置に位置する時に、各位置において移動局のチャネル方向が異なるので、移動局のチャネル方向に従って生成される参照信号に対応するビームも異なる。
 ステップS103において、予め設定される複数の参照信号リソースから、生成されるビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースを選択する。例えば、基地局は、予め設定される複数のCSI-RSリソース(以下、説明の便宜上、N1(N1は1より大きな自然数)個のCSI-RSリソースを想定する)から、少なくとも1つのCSI-RSリソース(以下、説明の便宜上、N2(N2は自然数)個のCSI-RSリソースを想定する)を選択し、該移動局のために配置されるCSI-RSリソースとする。本発明の1つの例示によれば、N2が1であってもよい。
 例えば、基地局が移動局のチャネル方向情報に従って該移動局に最適な1つのビームを確定することができる時に、基地局は、プリコーディングによって、移動局に対する、1つの方向での特定ビームを生成し、且つ予め設定されるN1個の参照信号リソースから、該ビームを送信するための1つの参照信号リソースを選択する。
 本発明のもう1つの例示によれば、N2が1より大きくN1より小さくてもよい。例えば、基地局は、移動局のチャネル方向情報に従って、該移動局に適する複数のビームを推定するが、該移動局に最適なビームを確定することができない時に、基地局は、プリコーディングによって、移動局に対する、複数の方向でのビームを生成し、且つ予め設定されるN1個の参照信号リソースから、該複数のビームをそれぞれに送信するための複数の参照信号リソースを選択する。よって、移動局は、複数の参照信号リソースで送信されるビームに対して測定を行うことで、該移動局に適する最尤方向を選択する。
 図2は、生成されるビームを送信するための参照信号リソースの例示ケースを示す説明図である。図2に示すように、基地局210が特定移動局のチャネル方向に従って生成した参照信号に対応するビームは、ビーム220、230、240、及び250とする。ステップS103によって、基地局は、サブフレームiでの参照信号リソースブロック260を使用してビーム220を送信し、参照信号リソースブロック270を使用して送信ビーム230を送信し、参照信号リソースブロック280を使用してビーム240を送信し、且つ参照信号リソースブロック290を使用してビーム250を送信するように選択する。
 図1に戻って、ステップS104において、選択される参照信号リソースを指示する情報を移動局に送信し、移動局は、前記情報に基づいて、少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームを測定する。例えば、選択される参照信号リソースを指示する情報は、該参照信号リソースに対応する時間リソース配置、周波数リソース配置、及び/又はコーディングリソース配置などを含んでもよい。
 基地局は、周期的に又は非周期的に、参照信号リソースを使用して参照信号に対応するビームを複数回送信する。測定の正確性を確保するために、移動局は、通常、同一の参照信号リソースによって送信されるビームに対し、測定を複数回行い、且つ複数の測定値を取得し、そして、取得した複数の測定値に対し統計的処理(例えば、取得した複数の測定値を平均化する処理、結合処理、合成処理など)を行うことで、該参照信号リソースによって送信されるビームの最終の測定結果を計算する。
 ところが、基地局は、参照信号に対するプリコーディング方式を変更することができ、それにより生成される参照信号に対応するビームが相応的に変更する。この場合に、同じ参照信号リソースによって送信されるビームが変化する可能性もある。図3は、基地局が図2に示すプリコーディング方式を変更した例示ケースを示す説明図である。
 図3に示すように、プリコーディング方式を変更した後に、基地局210によって生成される参照信号に対応するビームは、ビーム220、230、240、及び250から、ビーム240、250、310、及び320に変更される。図3に示す例示では、基地局210は、前にビーム240を送信する参照信号リソースブロック280を使用してビーム310を送信し、前にビーム250を送信する参照信号リソースブロック290を使用してビーム320を送信する。一方、測定される特定参照信号リソースでのビームが変化すれば、移動局が該参照信号リソースにおいてビームの変更前後の測定値に対し統計的処理を行って取得する測定結果は、不正確である。
 これに鑑みて、本発明の1つの例示によれば、ステップS104において、移動局に送信される情報は、複数の測定窓の配置を指示する測定窓情報を含んでもよく、その中に、1つの測定窓において、基地局がプリコーディング方式を変更しない、つまり、特定参照信号リソースを使用して送信されるビームを変更しない。また、複数の測定窓が互いに重畳しない。移動局は、基地局によって送信される測定窓情報に従って、同じ測定窓において特定参照信号リソースによって送信されるビームの複数の測定値に対し統計的処理を行うとともに、異なる測定窓において特定参照信号リソースによって送信されるビームの複数の測定値に対し統計的処理を行うことを回避する。
 例えば、測定窓は、時間領域での測定窓であってもよく、周波数領域での測定窓であってもよい。もう1つの例として、測定窓情報は、測定窓の開始位置と測定窓の長さとを含んでもよい。サブフレームの開始位置とサブフレーム開始位置に対する偏移量とによって、測定窓の開始位置を通知してもよい。また、測定窓情報は、各リソース窓に含まれるリソースブロックの数を含んでもよい。例えば、周波数領域での測定窓に対する測定窓情報は、各リソース窓に含まれる周波数ブロックの数kを含んでもよく、その中に、kが1より大きな自然数である。移動局は、測定窓情報に従って、基地局で使用される周波数帯域の全体が複数の測定窓に均分され、且つ各測定窓がk個の周波数ブロックを含むことを確定することができる。
 代わりに、本発明のもう1つの例示によれば、ステップS104において移動局に送信される情報は、統計的処理指示情報を含んでもよく、前記統計的処理指示情報は、移動局が各ビームの複数の測定結果に対して統計的処理するか否かを指示する。例えば、統計的処理指示情報は、統計的処理しないように指示し、それによって、移動局は、該情報に従って、各ビームの複数の測定結果に対して何れかの形式の統計的処理も行わないようにする。
 また、基地局は、少なくとも2つのアンテナポートによって、参照信号に対応するビームを送信する。本発明のもう1つの例示によれば、ステップS104において移動局に送信される情報は、ポート情報を含んでもよく、前記ポート情報は、移動局のチャネル方向に従って生成されるビームを送信するためのアンテナポートを指示する。本発明の1つの例示によれば、送信ビームの各アンテナポートは、一つの偏波方向を表す。よって、移動局は、ポート情報に従って、ビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックを確定する。
 ところが、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様の一部(例えば、3GPP Rel.8、3GPP Rel.12)では、同一のアンテナポートサイズであっても、異なるコードブックを有してもよい。これに鑑みて、本発明のもう1つの例示によれば、ステップS104において、移動局に送信される情報は、移動局がビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックを指示するコードブック情報を含んでもよい。
 さらにシグナリングオーバーヘッドを減少し且つ柔軟性を向上するために、本発明のもう1つの例示によれば、ステップS104で移動局に送信される情報は、少なくとも2つの部分を含む。具体的に、移動局に送信される情報は、第一リソース情報を含んでもよく、前記第一リソース情報は、選択された少なくとも一つの参照信号リソースのリソース番号リストと、移動局によりその測定結果を報告する必要があるビームの数とを指示する。より具体的に、予め設定される複数の参照信号での各信号は、対応のリソース番号を有する。第一リソース情報には、特定移動局のために選択される参照信号リソースのリソース番号リストのみを含む。
 また、移動局に送信される情報は、第二リソース情報を含んでもよい。第二リソース情報は、第一リソース情報に含まれるリソース番号で指示される各参照信号の送信リソース情報を含み、その中に、送信リソース情報は、参照信号に対応するビームを送信する時間、周波数又はコーディングリソースの情報であってもよい。第二リソース情報は、予め設定される複数の参照信号リソースに関する送信リソース情報を含んでもよい。
 また、第一リソース情報は、全ての参照信号リソースに適用する情報を含んでもよく、且つ第二リソース情報は、上記ステップS101ないしS103によって特定移動局について選択される参照信号リソースのみに適用する情報を含んでもよい。例えば、基地局によって設定される測定窓が全ての参照信号リソースに適用される時に、第一リソース情報が上記測定窓情報を含んでもよく、基地局によって設定される測定窓が特定移動局について選択される参照信号リソースのみに適用される時に、第二リソース情報が上記測定窓情報を含んでもよい。
 類似的に、ビームを送信するアンテナポートと移動局でビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックとが全ての参照信号リソースに適用する時に、第一リソース情報が上記ポート情報とコードブック情報とを含んでもよく、ビームを送信するアンテナポートと移動局でビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックが特定移動局について選択される参照信号リソースのみに適用する時に、第二リソース情報が上記ポート情報とコードブック情報とを含んでもよい。
 また、選択的に、ステップS104で移動局に送信される情報は、臨時リソース情報を含んでもよく、前記臨時リソース情報は、前記第一リソース情報と前記第二リソース情報とに対する臨時変更を指示する。例えば、必要がある時に、臨時リソース情報は、測定窓に対する再設定を指示してもよい。各ユーザーについて臨時リソース情報を送信してもよい。代わりに、各セル又は特定のユーザーセットについて臨時リソース情報を送信してもよい。また、本発明の1つの例示によれば、RRCシグナリングによって、第一リソース情報と第二リソース情報とを送信し、且つ送信の頻度がRRCシグナリングより高いDCIシグナリングの送信によって、臨時リソース情報を送信してもよい。
 本発明の上記実施例による無線通信方法では、基地局は、各移動局の方向に従って、参照信号をプリコーディングして参照信号に対応するビームを生成し、且つ生成されるビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースを該移動局に通知する。各移動局は、通知された参照信号リソースを使用して送信される、該移動局についてのビームに従って、各ビームのゲインを測定することで、より正確なチャネル推定結果を取得できる。また、基地局は、該移動局についてのビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースのみを該移動局に通知するので、各ビームのゲインの測定を実現するために必要なシグナリングオーバーヘッドを減少できる。
 図4は、本発明の他の1つの実施例によるビーム測定方法400を記述したフローチャートである。ビーム測定方法400は、移動局によって実行されてもよい。ビーム測定方法400では、移動局は、該移動局のための少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報に従って測定を行ってもよく、その中に、少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報は、以上図1から図3で記述した情報送信方法によって、基地局から送信されるものであってもよい。
 以下、図4を参照しながら、本発明の1つの実施例によるビーム測定方法400を記述する。図4に示すように、ステップS401において、移動局は、該移動局のための少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報を基地局から受信する。ここで、前記少なくとも1つの参照信号リソースは、基地局によって、予め設定される複数の参照信号リソースから選択されるものである。
 ステップS402において、移動局は、ステップS401で受信した情報に基づいて、前記少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームを測定し、測定結果を生成する。例えば、選択される参照信号リソースを指示する情報は、該参照信号リソースに対応する時間リソース配置、周波数リソース配置、及び/又はコーディングリソース配置を含んでもよい。ステップS402において、移動局は、受信した情報で指示される時間リソース配置、周波数リソース配置、及び/又はコーディングリソース配置に従って、基地局によって相応のリソース上で送信される参照信号に対応するビームを測定する。
 上記のように、本発明の1つの例示によれば、移動局のための少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報は、第一リソース情報と第二リソース情報とを含んでもよい。この場合に、移動局は、まず、第一リソース情報に従って、測定の必要がある参照信号リソースのリソース番号を確定し、且つ該リソース番号に従って、第二リソース情報の中で該番号に対応する参照信号リソースの具体的な情報を取得する。
 また、本発明のもう1つの例示によれば、ステップS402において、移動局は、参照信号リソースごとに、該参照信号リソースを使用して送信される参照信号を複数回測定することで、一セットの測定値を取得してもよい。そして、取得される複数の測定値を統計的処理することで、該参照信号リソースによって送信されるビームの最終の測定結果を計算する。取得される複数の測定値を平均化して、測定結果を取得してもよい。代わりに、複数の測定値に対して重み付き加算などの処理を行って、測定結果を取得してもよい。また、移動局は、所定の周期で、ステップS401で受信された情報に指示される特定周波数上でのビームを複数回測定してもよい。
 移動局で統計的処理される複数の測定結果が同じビームの測定結果であることを確保するために、ステップS401で受信された情報は、複数の測定窓の配置を指示する測定窓情報を含んでもよい。上記のように、1つの測定窓において、少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームが不変である。ステップS402において、参照信号リソースごとに、同じ測定窓において取得される複数の測定値に対して統計的処理することで、該参照信号リソース上での参照信号の測定結果を生成し、且つ、異なる測定窓において取得される複数の測定値については統計的処理しない。また、好ましくは、参照信号リソースを使用して送信されるビームに対する測定回数が前記測定窓情報に指示される測定回数上限に到達する時に、測定値の履歴データを消去し、新たな測定窓においてビームの測定結果への影響を回避する。
 代わりに、本発明のもう1つの例示によれば、ステップS401で受信された情報は、統計的処理指示情報を含んでもよく、前記統計的処理指示情報は、移動局が各ビームの複数の測定値に対して統計的処理するか否かを指示する。例えば、統計的処理指示情報が統計的処理しないように指示する時に、ステップS402において、移動局は、該情報に従って、各ビームの複数の測定値に対して何れかの形式の統計的処理を行わないようにしてもよい。
 ステップS403において、測定結果を基地局に送信する。本発明の1つの例示によれば、ステップS401で受信された情報は、ポート情報を含んでもよく、前記ポート情報は、参照信号に対応するビームを送信するためのアンテナポートを指示する。移動局は、ポート情報に従って、ビームを送信するためのアンテナポートを確定し、そして、基地局に測定結果のためのコードブックをさらに確定する。また、本発明のもう1つの例示によれば、ステップS401で受信された情報は、コードブック情報を含んでもよい。同一のアンテナポートに対して異なるコードブックが存在する時に、移動局は、ポート情報とコードブック情報とを使用して、測定結果を送信するためのコードブックを確定する。ステップS403において、確定されるコードブックに基づく測定結果を基地局に送信する。
 本発明の上記実施例による無線通信方法では、移動局は、全ての参照信号リソース上でのビームを使用して測定する必要がなく、自端末に関連する参照信号リソースを使用して送信される各ビームのみを測定するので、移動局は、大量な計算を行わなくても、各ビームに対する正確なチャネル推定結果を取得することができる。測定されるビームが減少するので、移動局は、基地局に報告する必要がある測定結果(例えば、チャネル状態情報)も相応的に減少する。
 以下、図5を参照しながら、本発明の実施例による基地局を記述する。図5は、本発明の実施例による基地局500のブロック図を示す。図5に示すように、基地局500は、方向取得部510、プリコーディング部520、リソース選択部530、及び送信部540を含む。これらの4つの部の他に、基地局500は、他の手段を含んでもよく、例えば、データ信号や制御信号に対して各種の処理を行う手段を含んでもよいが、これらの手段は、本発明の実施例の内容に関係がないので、ここで、それらの図示と記述とを省略する。また、本発明の実施例による基地局500が実行する下記操作の詳細は、上文で図1-3を参照して記述した詳細と同じであるので、ここで、重複を回避するために、同じ詳細の記述を省略する。
 方向取得部510は、移動局のチャネル方向を取得する。例えば、方向取得部510は、SRSに従って、移動局の上りチャネルを推定し、且つ上りチャネルと下りチャネルとの相互性に基づいて下りチャネルを導出し、それで、移動局のチャネル方向を取得する。
 もう1つの例として、方向取得部510は、まず、既存の、ビームフォーミングされないCSI-RSを移動局に送信する。当該CSI-RSを用いて、移動局は方向識別子(CDI)を報告する。そして、方向取得部510は、CDIに従って移動局のチャネル方向を取得する。
 もう1つの例として、方向取得部510は、ビームフォーミングされたディスカバリ参照信号(DRS)を移動局に送信する。当該DRSを用いて、移動局は、選択される参照信号受信電力(Reference Signal Received Power;RSRP)を報告する。そして、方向取得部510は、移動局から報告されるRSRPに従って測定することで、移動局のチャネル方向を取得する。
 プリコーディング部520は、取得されるチャネル方向に従って、プリコーディングによって、参照信号(例えば、CSI-RS)に対応するビームを生成する。移動局が同じセル内の異なる位置に位置する時に、各位置において移動局のチャネル方向が異なるので、プリコーディング部520により移動局のチャネル方向に従って生成される参照信号に対応するビームも異なる。
 リソース選択部530は、予め設定される複数の参照信号リソースから、生成されるビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースを選択する。具体的に、リソース選択部530で選択される参照信号リソースの数は、予め設定される複数の参照信号リソースの数より小さい。そして、送信部540は、指示リソース選択部530によって選択される参照信号リソースを指示する情報を移動局に送信し、移動局は、前記情報に基づいて、少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームを測定する。例えば、選択される参照信号リソースを指示する情報は、該参照信号リソースに対応する時間リソース配置、周波数リソース配置、及び/又はコーディングリソース配置等を含んでもよい。
 本発明の1つの例示によれば、移動局に送信される情報は、複数の測定窓の配置を指示する測定窓情報を含んでもよく、その中に、1つの測定窓において、基地局は、プリコーディング方式を変更しない、つまり、特定参照信号リソースを使用して送信されるビームを変更しない。また、複数の測定窓が互いに重畳しない。移動局は、基地局によって送信される測定窓情報に従って、同じ測定窓において特定参照信号リソースによって送信されるビームの複数の測定値に対し統計的処理を行うとともに、異なる測定窓において特定参照信号リソースによって送信されるビームの複数の測定値に対し統計的処理を行うことを回避する。
 例えば、測定窓は、時間領域での測定窓であってもよく、周波数領域での測定窓であってもよい。もう1つの例として、測定窓情報は、測定窓の開始位置と測定窓の長さとを含んでもよい。サブフレームの開始位置とサブフレーム開始位置に対する偏移量とによって、測定窓の開始位置を通知してもよい。また、測定窓情報は、各リソース窓に含まれるリソースブロックの数を含んでもよい。例えば、周波数領域での測定窓に対する測定窓情報は、各リソース窓に含まれる周波数ブロックの数k(kは1より大きな自然数)を含んでもよい。移動局は、測定窓情報に従って、基地局で使用される周波数帯域の全体が複数の測定窓に均分され、且つ各測定窓がk個の周波数ブロックを含むことを確定することができる。
 代わりに、本発明のもう1つの例示によれば、移動局に送信される情報は、統計的処理指示情報を含んでもよく、前記統計的処理指示情報は、移動局が各ビームの複数の測定結果に対して統計的処理するか否かを指示する。例えば、統計的処理指示情報は、統計的処理しないように指示し、それによって、移動局は、該情報に従って、各ビームの複数の測定結果に対して何れかの形式の統計的処理も行わないようにする。
 また、基地局500は、少なくとも2つのアンテナポートによって、参照信号に対応するビームを送信する。例えば、ビームを送信するアンテナポートのそれぞれが1つの偏波方向を表す。本発明の1つの例示によれば、移動局に送信される情報は、ポート情報を含んでもよく、前記ポート情報は、移動局のチャネル方向に従って生成されるビームを送信するためのアンテナポートを指示する。よって、移動局は、ポート情報に従って、ビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックを確定する。また、本発明のもう1つの例示によれば、移動局に送信される情報は、コードブック情報を含んでもよい。よって、同一のアンテナポートについて異なるコードブックが存在する場合に、移動局は、ポート情報とコードブック情報との2つに従って、ビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックを確定することができる。
 さらにシグナリングオーバーヘッドを減少し且つ柔軟性を向上するために、本発明のもう1つの例示によれば、送信部540で移動局に送信される情報は、少なくとも2つの部分を含む。具体的に、移動局に送信される情報は、第一リソース情報を含んでもよく、前記第一リソース情報は、選択された少なくとも一つの参照信号リソースのリソース番号リストと、移動局によりその測定結果を報告する必要があるビームの数とを指示する。また、移動局に送信される情報は、第二リソース情報を含んでもよい。第二リソース情報は、第一リソース情報に含まれるリソース番号で表される各参照信号の送信リソース情報を含み、その中に、送信リソース情報は、参照信号に対応するビームを送信する時間、周波数又はコーディングリソースの情報であってもよい。第二リソース情報は、予め設定される複数の参照信号リソースの送信リソース情報のみを含んでもよい。
 また、第一リソース情報は、全ての参照信号リソースに適用する情報を含んでもよく、且つ第二リソース情報は、特定移動局について選択される参照信号リソースのみに適用する情報を含んでもよい。例えば、基地局によって設定される測定窓が全ての参照信号リソースに適用する時に、第一リソース情報が上記測定窓情報を含んでもよく、基地局によって設定される測定窓が特定移動局について選択される参照信号リソースのみに適用する時に、第二リソース情報が上記測定窓情報を含んでもよい。
 類似的に、ビームを送信するアンテナポートと移動局でビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックとが全ての参照信号リソースに適用する時に、第一リソース情報が上記ポート情報とコードブック情報とを含んでもよく、ビームを送信するアンテナポートと移動局でビームに対する測定結果をフィードバックする時に使用すべきコードブックが特定移動局について選択される参照信号リソースのみに適用する時に、第二リソース情報が上記ポート情報とコードブック情報とを含んでもよい。
 また、選択的に、送信部540で移動局に送信される情報は、臨時リソース情報を含んでもよく、前記臨時リソース情報は、前記第一リソース情報と前記第二リソース情報とに対する臨時変更を指示する。例えば、必要がある時に、臨時リソース情報は、測定窓に対するリセットを指示してもよい。各ユーザーについて臨時リソース情報を送信してもよい。代わりに、各セル又は特定のユーザーセットについて臨時リソース情報を送信してもよい。また、本発明の1つの例示によれば、RRCシグナリングによって、第一リソース情報と第二リソース情報とを送信し、且つ頻度がRRCシグナリングより高いDCIシグナリングの送信によって、臨時リソース情報を送信してもよい。
 本発明の上記実施例の基地局によれば、各移動局の方向に基づいて、参照信号をプリコーディングして参照信号に対応するビームを生成し、且つ生成されるビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースを該移動局に通知する。各移動局は、基地局が少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信する、該移動局についてのビームに従って、各ビームのゲインを測定することで、より正確なチャネル推定結果を取得できる。また、基地局は、該移動局についてのビームを送信するための少なくとも1つの参照信号リソースのみを該移動局に通知するので、各ビームのゲインの測定を実現するために必要なシグナリングオーバーヘッドを減少できる。
 以下、図6を参照しながら、本発明の実施例による移動局を記述する。図6は、本発明の実施例による移動局600のブロック図を示す。図6に示すように、移動局600は、受信部610、測定部620、送信部630を含む。これらの3つの部の他に、移動局600は、他の手段を含んでもよく、例えば、データ信号や制御信号に対して各種の処理を行う手段を含んでもよいが、これらの手段は、本発明の実施例の内容に関係がないので、ここで、それらの図示と記述とを省略する。また、本発明の実施例による移動局600が実行する下記操作の詳細は、上文で図4を参照して記述した詳細と同じであるので、ここで、重複を回避するために、同じ詳細の記述を省略する。
 受信部610は、該移動局のための少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報を基地局から受信し、その中に、前記少なくとも1つの参照信号リソースは、基地局によって予め設定される複数の参照信号リソースから選択されるものである。測定部620は、受信部610から受信された情報に基づいて、前記少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームを測定して、測定結果を生成する。例えば、選択される参照信号リソースを指示する情報は、該参照信号リソースに対応する時間リソース配置、周波数リソース配置、及び/又はコーディングリソース配置を含んでもよい。測定部620は、受信された情報に指示される時間リソース配置、周波数リソース配置、及び/又はコーディングリソース配置に従って、基地局によって相応のリソース上で送信される参照信号に対応するビームを測定する。
 上記のように、本発明の1つの例示によれば、移動局のための少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報は、第一リソース情報と第二リソース情報とを含んでもよい。この場合に、測定部620は、まず、第一リソース情報に従って、測定の必要がある参照信号リソースのリソース番号を確定し、且つ該リソース番号に従って、第二リソース情報の中で該番号に対応する参照信号リソースの具体情報を取得する。
 また、本発明のもう1つの例示によれば、測定部620は、測定モジュールと統計的処理モジュールとを含む。測定モジュールは、参照信号リソースごとに、該参照信号リソースを使用して送信される参照信号を複数回測定することで、複数の測定値を取得してもよい。そして、統計的処理モジュールは、取得される複数の測定値を統計的処理することで、該参照信号リソースによって送信されるビームの最終の測定結果を計算する。取得される複数の測定値を平均化して、測定結果を取得してもよい。代わりに、複数の測定値に対して重み付き加算などの処理を行って、測定結果を取得してもよい。また、移動局600は、所定の周期で、受信部610で受信された情報に指示される特定周波数上でのビームを複数回測定してもよい。
 移動局で統計的処理される複数の測定結果が同じビームの測定結果であることを確保するために、受信部610で受信された情報は、複数の測定窓の配置を指示する測定窓情報を含んでもよい。上記のように、1つの測定窓において、少なくとも1つの参照信号リソースを使用して送信されるビームが不変である。統計的処理モジュールは、参照信号リソースごとに、同じ測定窓において取得される複数の測定値に対して統計的処理することで、該参照信号リソース上での参照信号の測定結果を生成し、且つ、異なる測定窓において取得される複数の測定値については統計的処理しない。また、好ましくは、測定部は、消去モジュールを含んでもよい。参照信号リソースを使用して送信されるビームに対する測定回数が前記測定窓情報に指示される測定回数上限に到達する時に、消去モジュールは、測定値の履歴データを消去し、それで、新たな測定窓においてビームの測定結果への影響を回避する。
 本発明のもう1つの例示によれば、受信部610で受信された情報は、統計的処理指示情報を含んでもよく、前記統計的処理指示情報は、移動局が各ビームの複数の測定値に対して統計的処理するか否かを指示する。例えば、統計的処理指示情報が統計的処理しないように指示する時に、測定部620は、該情報に従って、各ビームの複数の測定値に対して何れかの形式の統計的処理を行わないようにしてもよい。
 送信部630は、測定結果を基地局に送信する。本発明の1つの例示によれば、受信部610で受信された情報は、ポート情報を含んでもよく、前記ポート情報は、参照信号に対応するビームを送信するためのアンテナポートを指示する。移動局は、ポート情報に従って、ビームを送信するためのアンテナポートを確定し、そして、基地局に測定結果を送信するためのコードブックをさらに確定する。また、本発明のもう1つの例示によれば、受信部610で受信された情報は、コードブック情報を含んでもよい。同一のアンテナポートに対して異なるコードブックが存在する時に、移動局は、ポート情報とコードブック情報とを使用して、測定結果を送信するためのコードブックを確定する。送信部630は、確定されるコードブックを使用して基地局に測定結果を送信する。
 本発明の上記実施例による移動局では、全ての参照信号リソースを使用して送信されるビームを測定する必要がなく、その自分と相関の参照信号リソースを使用して送信される各ビームのみを測定するので、移動局は、大量な計算を行わなくても、各ビームに対する正確のチャネル推定結果を取得することができる。測定されるビームが減少するので、移動局は、基地局に報告する必要がある測定結果(例えば、チャネル状態情報)も相応的に減少する。
 上記基地局500と移動局600の操作は、ハードウェアで実現してもよく、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実現してもよく、さらに、両者を組み合わせて実現してもよい。
 ソフトウェアモジュールは、任意のフォーマットの記憶媒体に配置してもよく、例えばRAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ、ROM(リードオンリーメモリー)、EPROM(消去可能プログラム可能ROM)、EEPROM(電気消去可能プログラム可能ROM)、レジスター、ハードディスク、リムーバブルディスク、及びCD-ROMに配置してもよい。
 プロセッサがこの記憶媒体に情報を書き込む又はこの記憶媒体から情報を読み出すように、この記憶媒体をプロセッサに接続する。この記憶媒体は、プロセッサに設置されてもよい。この記憶媒体とプロセッサとは、ASICに配置されてもよい。このASICは、基地局500と移動局600とに配置されてもよい。この記憶媒体とプロセッサとは、ディスクリート部品として、基地局500と移動局600とに配置されてもよい。
 このため、上記実施例を使用して本発明を詳しく説明したが、当業者にとって、本発明は、説明した実施例に限定しない。本発明は、請求の範囲によって限定される本発明の範囲を逸脱しない場合に、修正の模式や変更の模式として実現することができる。このため、明細書の記述は、あくまで例示を説明するものであり、且つ、本発明に制限の意味を与えない。

Claims (6)

  1.  少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報及び測定窓の配置を指示する測定窓情報を受信する受信部と、
     前記リソースを指示する情報及び前記測定窓情報に基づいて、プリコーディングが適用された参照信号を測定し、測定結果を生成する測定部と、
     当該測定結果を送信する送信部と、を有することを特徴とする移動局。
  2.  前記受信部は、複数の測定窓情報を受信し、
     前記測定部は、測定窓ごとに前記測定結果を生成することを特徴とする請求項1に記載の移動局。
  3.  前記受信部は、前記参照信号を送信するためのアンテナポートを指示するポート情報を受信し、
     前記測定部は、前記ポート情報に基づいて、前記アンテナポートを確定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の移動局。
  4.  前記受信部は、コードブックを指示するコードブック情報を受信し、
     前記送信部は、前記ポート情報と前記コードブック情報とを使用して確定した所定のコードブックに基づく測定結果を基地局に送信することを特徴とする請求項3に記載の移動局。
  5.  プリコーディングにより参照信号に対応するビームを生成するプリコーディング部と、
     少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報及び測定窓の配置を指示する測定窓情報を、前記プリコーディングが適用された参照信号を測定させるために移動局に送信する送信部と、を有することを特徴とする基地局。
  6.  少なくとも1つの参照信号リソースを指示する情報及び測定窓の配置を指示する測定窓情報を受信するステップと、
     前記リソースを指示する情報及び前記測定窓情報に基づいて、プリコーディングが適用された参照信号を測定し、測定結果を生成するステップと、
     当該測定結果を送信するステップと、を含む無線通信方法。
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