WO2018127998A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to a terminal, a base station, and a communication method.
- NR new radio access technology
- a terminal In LTE / LTE-Advanced, a terminal (sometimes called “UE (User (Equipment)”) is a radio resource allocated from a base station (sometimes called “eNB” or “gNB”), and Sounding Reference Signal. (Hereinafter referred to as “SRS”).
- the base station can estimate the uplink quality in the SRS transmission band by measuring the reception quality of the SRS.
- UE User (Equipment)
- gNB base station
- SRS Sounding Reference Signal
- the base station can estimate the uplink quality in the SRS transmission band by measuring the reception quality of the SRS.
- CM Cubic ⁇ ⁇ Metric
- PAPR Peak-to-Average Power Ratio
- partial band 100 that is, SRS is transmitted in a non-continuous band
- non-continuous band for example, (Refer nonpatent literature 1).
- NR is considering using a wider system band than LTE / LTE-Advanced.
- the transmission bandwidth of the SRS is wide, terminals near the cell edge have insufficient transmission power. Therefore, it has been studied to transmit SRS in a wide band while suppressing the transmission power of the terminal by transmitting SRS discontinuously using a partial band of the system band. Thereby, the base station can perform wideband uplink quality estimation in a short time.
- ⁇ Multiple short sequence based SRS> which uses a plurality of sequence data having a short sequence length corresponding to partial band for transmission of non-continuous band SRS has been studied (for example, see Non-Patent Document 2).
- the SRS code sequence uses Zadoff-Chu (ZC) sequence data used in LTE / LTE-Advanced SRS.
- the sequence length of the ZC sequence data is a length corresponding to one partial band 100.
- Multiple short sequence based SRS sets different cyclic shift (CS) amounts (or phase shift amounts) between terminals in each partial band 100. Thereby, when the size of partial? Band 100 is the same, it is possible to code orthogonalize the SRS of a plurality of terminals whose transmission bands do not match in units of partial? Band 100 (see FIG. 14). Therefore, multiple short sequence based SRS has an advantage that the degree of freedom of frequency scheduling of SRS is high.
- the non-limiting example of the present disclosure contributes to provision of a terminal, a base station, and a communication method capable of reducing signaling overhead for notifying a CS amount in a multiple short sequence based SRS.
- a terminal identifies a frequency region in which a reference signal including predetermined sequence data is transmitted, and applies a phase shift amount associated with the identified frequency region to the reference signal A transmitting unit that transmits a reference signal to which the phase shift amount is applied in the specified frequency region.
- a base station includes a receiving unit that receives a reference signal including predetermined sequence data in a specific frequency region, and a reference that applies a phase shift amount associated with the specified frequency region A circuit for comparing the signal with the received reference signal.
- a communication method specifies a frequency region in which a reference signal including predetermined sequence data is transmitted, applies a phase shift amount associated with the specified frequency region to the reference signal, A reference signal to which the phase shift amount is applied is transmitted in the specified frequency domain.
- a communication method receives a reference signal including predetermined sequence data in a specific frequency domain, and applies a phase signal associated with the specified frequency domain and a reference signal thereof Compare the received reference signal.
- FIG. 1 shows a configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 shows a configuration of the base station according to the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 3 illustrates the definition of partial band and RU.
- FIG. 4 shows the configuration of the base station according to Embodiment 1.
- FIG. 5 shows the configuration of the terminal according to Embodiment 1.
- FIG. 6 shows the operation of the terminal according to the first embodiment.
- FIG. 7 shows operations of the base station according to Embodiment 1.
- FIG. 8 illustrates the CS calculation method 1.
- FIG. 9 shows an example of SRS allocation for CM evaluation.
- FIG. 10 shows a simulation result of evaluating CM.
- FIG. 11 shows a combination of CS amounts with a high CM.
- FIG. 12 shows correspondence between CS amounts according to the CS amount calculation method 3.
- FIG. 13 shows correspondence between CS amounts according to the CS amount calculation method 4.
- FIG. 14 illustrates multiple short sequence based SRS.
- FIG. 15 illustrates code orthogonalization in units of partial-band by CS.
- a frequency resource unit corresponding to the sequence length of one code sequence (such as ZC sequence) data is referred to as Resource Unit (RU).
- One RU is composed of one or more Resource Block (RB).
- a continuous band including one or more RUs that transmit SRS is referred to as partialpartband.
- the partial band size and RU size may be changed according to the cell, the service type of NR (eMBB, URLLC, mMTC), or the carrier frequency. In the present embodiment, a case where the RU size and the partial band size are equal will be described as an example. However, as shown in FIG. 3, the size of the partial band 120 may be larger than the size of the RU 110.
- the RU number is a number added in order of frequency in a grid of RU units when the system band is divided by the RU size.
- the communication system includes a base station 10 and a terminal 12.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of the terminal 12 according to the embodiment of the present disclosure.
- the circuit 13 specifies a frequency region in which a reference signal including predetermined sequence data is transmitted, and applies a phase shift amount associated with the specified frequency region to the reference signal.
- the transmitting unit 72 transmits a reference signal to which the phase shift amount is applied in the specified frequency region.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the base station 10 according to the embodiment of the present disclosure.
- the receiving unit 20 receives a reference signal including predetermined sequence data in a specific frequency region, and the circuit 11 has a phase shift amount associated with the specified frequency region. Is applied to the reference signal.
- FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of base station 10 in multiple short sequence based SRS according to the present embodiment.
- the base station 10 includes an antenna 21, a receiving unit 20, a demodulation and decoding unit 22, an SRS extracting unit 24, a quality estimating unit 26, a scheduling unit 28, a replica generating unit 30, and a CS amount calculation.
- the receiving unit 20 performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the radio signal received from the terminal 12 via the antenna 21.
- the receiving unit 20 outputs the signal subjected to the receiving process to the demodulation / decoding unit 22.
- the demodulation / decoding unit 22 demodulates and decodes the signal received from the receiving unit 20.
- the demodulation / decoding unit 22 outputs the demodulated and decoded signal to the SRS extraction unit 24.
- the SRS extraction unit 24 extracts the SRS from the signal received from the demodulation / decoding unit 22 based on the SRS resource information received from the SRS resource holding unit 34.
- the SRS extraction unit 24 outputs the extracted SRS to the quality estimation unit 26.
- the SRS resource information includes information necessary for the terminal 12 to transmit the SRS.
- the SRS resource information includes information regarding code sequence data such as an RU number, an RU size, and a CS offset amount.
- the base station 10 does not always have to notify all information included in the SRS resource information.
- the base station 10 may notify the terminal 12 in advance of some information such as the RU size as cell unit information.
- the SRS resource holding unit 34 stores the SRS resource information notified to the terminal 12.
- the SRS resource information notified to the terminal 12 is output from the scheduling unit 28.
- the CS amount calculation unit 32 calculates the CS amount for each RU in the SRS allocated band based on the RU number and the CS offset amount included in the SRS resource information received from the SRS resource holding unit 34.
- the CS amount calculation unit 32 outputs the calculated CS amount for each RU to the replica generation unit 30. Details of the CS amount calculation method using the RU number will be described later.
- the replica generation unit 30 determines the RU size based on the SRS resource information received from the SRS resource holding unit 34, and generates a RU size replica signal using the SRS code sequence data such as the ZC sequence data.
- the replica generation unit 30 applies CS (that is, phase shift) to the generated replica signal based on the CS amount for each RU received from the CS amount calculation unit 32, and generates a replica signal to which CS is applied. To do.
- the replica generation unit 30 outputs the replica signal to which the generated CS is applied to the quality estimation unit 26. Note that the replica signal may be referred to as a reference signal.
- the quality estimation unit 26 performs a correlation operation in order to compare the SRS extracted by the SRS extraction unit 24 and the replica signal to which the CS output from the replica generation unit 30 is applied, and transmits the correlation from the terminal 12 to the base station 10. Estimate the channel quality in the uplink. This estimation result is called a quality estimation result. This correlation calculation is performed for each RU, that is, for each code sequence length. The quality estimation unit 26 outputs the quality estimation result to the scheduling unit 28.
- the scheduling unit 28 performs data scheduling (MCS setting, frequency resource allocation, transmission power control, etc.) based on the quality estimation result received from the quality estimation unit 26.
- the scheduling unit 28 determines the SRS resource information of each terminal 12 in consideration of the frequency assigned to the data.
- the scheduling unit 28 outputs the determined SRS resource information to the SRS control signal generation unit 36 and the SRS resource holding unit 34.
- the SRS control signal generator 36 generates a control signal for notifying the terminal 12 of the SRS resource information received from the scheduling unit 28.
- the SRS control signal generator 36 outputs the generated control signal to the modulation encoder 38.
- the modulation encoding unit 38 modulates and encodes the control signal received from the SRS control signal generation unit 36 and outputs the modulated control signal to the transmission unit 40.
- the transmission unit 40 performs transmission processing such as D / A conversion, up-conversion, and amplification on the signal received from the modulation and coding unit 38.
- the transmission unit 40 transmits the radio signal subjected to the transmission process to the terminal 12 via the antenna 21.
- FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of terminal 12 in multiple short sequence based SRS according to the present embodiment.
- the terminal 12 includes an antenna 61, a receiving unit 60, a demodulation / decoding unit 62, a CS amount calculating unit 64, an SRS generating unit 66, an SRS band setting unit 68, a modulation encoding unit 70, And a transmission unit 72.
- the function related to the SRS band setting unit 68 may be included in the circuit 13 of FIG.
- the reception unit 60 performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the reception signal received via the antenna 61.
- the receiving unit 60 outputs the signal subjected to the receiving process to the demodulation / decoding unit 62.
- the demodulation / decoding unit 62 demodulates and decodes the signal received from the receiving unit 60, and extracts the SRS resource information transmitted from the base station 10 from the decoded and demodulated signal.
- the demodulation / decoding unit 62 outputs the extracted SRS resource information to the CS amount calculation unit 64 and the SRS band setting unit 68.
- the SRS band setting unit 68 maps the SRS received from the SRS generating unit 66 to the RU number included in the SRS resource information.
- the SRS band setting unit 68 outputs the signal obtained thereby to the modulation encoding unit 70.
- the CS amount calculation unit 64 performs the same processing as the CS amount calculation unit 32 of the base station 10. That is, the CS amount calculation unit 64 calculates the CS amount for each RU based on the RU number and the CS offset amount included in the SRS resource information. The CS amount calculation unit 64 outputs the calculated CS amount to the SRS generation unit 66.
- the SRS generating unit 66 generates an SRS using code sequence (ZC sequence) data having a sequence length corresponding to the RU size based on the RU size included in the SRS resource information.
- the SRS generator 66 applies a cyclic shift (phase shift) based on the CS amount for each RU received from the CS amount calculator 64 to the generated SRS.
- the SRS generation unit 66 outputs the SRS to which the cyclic shift is applied to the SRS band setting unit 68.
- the modulation encoding unit 70 modulates and encodes the signal received from the SRS band setting unit 68.
- the modulation encoding unit 70 outputs the modulated and encoded signal to the transmission unit 72.
- the transmission unit 72 performs transmission processing such as D / A conversion, up-conversion, and amplification on the signal received from the modulation and coding unit 70.
- the transmitter 72 transmits the radio signal obtained by the transmission process to the base station 10 via the antenna 61.
- FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the terminal 12
- FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the base station 10.
- Terminal 12 specifies the RU (that is, the frequency domain) that transmits the reference signal (ST100), and applies the phase shift amount associated with the specified RU to the reference signal (that is, the signal including SRS) (ST102). ), A reference signal to which the phase shift amount is applied in the identified RU is transmitted to the base station 10 (ST104).
- the base station 10 When the base station 10 receives the reference signal from the terminal 12 in the specific RU (ST120), the base station 10 applies the phase shift amount associated with the specific RU to the reference signal (ST122) and receives the reference received from the terminal 12 The signal is compared with a reference signal to which the phase shift amount is applied (ST124). Based on the comparison, the base station 10 estimates channel quality in the uplink from the terminal 12 to the base station 10.
- FIG. 8 is an explanatory diagram of the CS calculation method 1.
- the RU number of the frequency resource is uniquely associated with the CS amount, and the CS offset amount that differs between the terminals 12 that multiplex SRS is assigned to each terminal 12 regardless of the number of partial bands for each terminal 12. Notice.
- the base station 10 and the terminal 12 calculate the CS amount of the corresponding RU from the RU number and CS offset amount for each partial band.
- the CS offset amount notification method may be notified to Dynamic using DCI (Downlink) Control Information) or may be notified to Semi-static.
- the CS amount “0” for RU # 0, the CS amount “1” for RU # 1,..., And the CS amount “4” for RU # 4 are unique. It is associated.
- UE # 0 is notified of the CS offset amount “1”.
- UE # 1 is notified of the CS offset amount “3”.
- UE # 0 when transmitting SRS with RU # 4, adds the notified CS offset amount “1” to the CS amount “4” associated with RU # 4, and the cyclic shift amount for SRS (Phase shift amount) “5” is calculated.
- the base station 10 distinguishes the SRS of UE # 0 and UE # 1. be able to.
- the base station 10 may notify the terminal 12 of the CS offset amount, and notifies the CS amount for each partialpartband. There is no need. Therefore, the overhead of signaling from the base station 10 to the terminal 12 can be reduced.
- the CS offset amount is not notified from the base station 10 but may be calculated from the ID of the terminal 12 itself (for example, RNTI (Radio Network Temporary ID)).
- RNTI Radio Network Temporary ID
- the base station 10 does not need to notify the terminal 12 of the CS offset amount. Therefore, the signaling overhead from the base station 10 to the terminal 12 can be further reduced. In this case, the base station 10 performs scheduling so that terminals 12 having different CS offset amounts are assigned to the same RU.
- the CS calculation method 1 can be used to reduce CS signaling overhead.
- CM or PAPR may increase depending on the combination of CS amount used in each RU.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of SRS allocation for CM evaluation.
- the Partial band number is “4”
- the ZC sequence number is “1”
- the Partial band interval is 4 RBs
- the RU in which the SRS is transmitted is RU # 0, # 2, # 4 and # 6.
- FIG. 10 is a graph 300 showing a simulation result in which CM is evaluated by a combination of all CS amounts in FIG.
- CM of OFDM data is 4.0 dB, according to the graph 300, it can be seen that there are about 5% of combinations of CS amounts in which the CM of SRS is larger than the CM of OFDM data.
- FIG. 11 is a table 320 showing an example of a combination of CS amounts having a particularly high CM among the combinations of all CS amounts for each RU.
- CS amount calculation methods 2 to 4 for suppressing the occurrence of the above case will be described.
- the configurations of the base station 10 and the terminal 12 according to the second embodiment the configuration in which the CS amount and the RU number of the frequency resource are uniquely associated, the same band regardless of the number of partialpartbands for each terminal 12
- the configuration for notifying the terminal 12 that multiplexes the SRS to the different CS offset amounts is the same as in the first embodiment.
- the CS amount calculation methods 2, 3, and 4 have different methods for associating the RU number with the CS amount. This will be described below.
- the CS amount calculation method 2 is a method of randomly associating the CS amount for each RU number.
- the setting of a random CS amount for each RU number may be defined in cell units or system specifications by a predetermined pattern table in advance. Or the setting of random CS amount for every RU number may be calculated by the following formula 1 using a predetermined pseudorandom number.
- m is the RU number
- n is the terminal number
- CS (m, n) is the terminal #n
- the RU number #m PN (m) is a pseudo-random number (random number from 0 to N CS ⁇ 1) in RU number #m
- ⁇ (n) is the CS offset amount of terminal #n.
- the CS amount calculation method 2 by setting the CS amount randomly using a pattern table, a pseudo-random number, or the like for each RU, it is possible to reduce the probability of CM increasing in multiplemultishort sequence based SRS. Further, similarly to the CS amount calculation method 1, the effect of reducing signaling overhead can be obtained.
- the CS calculation method 3 is a method in which different CS amounts are associated with each RU in a CS group composed of continuous (or adjacent) RUs corresponding to the maximum number of CSs (N CS ).
- FIG. 12 is a table 340 showing correspondence between CS amounts according to the CS amount calculation method 3.
- the maximum CS number is “3”
- RU # 0 to RU # 2 belong to the CS group 342A
- RU # 3 to RU # 5 belong to the CS group 342B
- 2 is an example in which a different CS amount is uniquely associated with each RU.
- the CS amount of the same pattern may be associated.
- different amounts of CS may be associated with each CS group 342.
- a different offset amount ( ⁇ group ) may be applied to each CS group 342.
- each RU in CS group since different CS amount is associated, successive to assign SRS (or adjacent) N CS number of RU, the bandwidth of the assignment The probability that the CS amount is the same in the region is reduced. That is, the probability of occurrence of cases A, C, and D can be reduced. Therefore, the increase probability of CM can be suppressed. Further, like the CS amount calculation method 1, signaling overhead can be reduced.
- the CS amount calculation method 4 associates a different CS amount with each RU in the CS group.
- the CS group is not composed of continuous RUs but is composed of RUs having the maximum number of CSs (N CS ) at intervals of N comb RUs.
- FIG. 13 is a table 360 showing an example of CS amount allocation according to the CS amount calculation method 4.
- each CS group 362 belongs to the group 362B and each RU is uniquely associated with a different CS amount.
- the same CS amount may be associated.
- different CS amounts may be associated with each CS group 362.
- a different offset amount ( ⁇ group ) may be applied to each CS group 362.
- each RU in CS group formed by N comb number of RU intervals since different CS amount is associated, when assigning an SRS in RU of N comb number of RU interval.
- the probability that the CS amount is the same within the allocated band is reduced. That is, the probability of occurrence of cases A, C, and D can be reduced. Therefore, the increase probability of CM can be suppressed. Further, like the CS amount calculation method 1, signaling overhead can be reduced.
- the CM may be a combination of a high CS amount. Therefore, in the scheduling of the base station 10, a transmission band may be allocated so as to avoid a combination of CS amounts (in the above cases A to D) in which CM becomes large.
- the CS offset amount notification method according to Embodiment 2 may be notified to Dynamic using DCI, or may be notified to Semi-static.
- the CS offset amount may be calculated from the ID (RNTI) of the terminal 12 itself without notifying from the base station 10.
- the required transmission power can be reduced by reducing the number of partial bands, and further the CM can be reduced, so that the SRS can be transmitted with the required uplink transmission power.
- orthogonality by CS can be maintained in the transmitted partial bands, so that uplink quality estimation can be performed.
- the SRS has been described as an example of information to be transmitted.
- the present invention is not limited to this, and orthogonal such as DM-RS (demodulation reference signal) and CSI-RS (Channel state information reference signal).
- DM-RS demodulation reference signal
- CSI-RS Channel state information reference signal
- a reference signal using a sequence may be used.
- the SRS sequence data is not limited to a ZC sequence, but may be a sequence such as a GCL (Generalized Chirp Like) sequence, an M sequence, or a Computer generated CAZAC sequence used in LTE / LTE-Advanced 1, 2 RB transmission.
- GCL Generalized Chirp Like
- M M sequence
- CAZAC Computer generated CAZAC sequence used in LTE / LTE-Advanced 1, 2 RB transmission.
- Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment may be partially or entirely performed. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
- the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of the functional blocks.
- the LSI may include data input and output.
- An LSI may be referred to as an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
- the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor.
- an FPGA Field Programmable Gate Array
- a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
- the present disclosure may be implemented as digital processing or analog processing.
- integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. Biotechnology can be applied.
- the terminal of the present disclosure specifies a frequency region for transmitting a reference signal including predetermined sequence data, applies a phase shift amount associated with the specified frequency region to the reference signal, and the specification And a transmission unit that transmits a reference signal to which the phase shift amount is applied.
- random phase shift amounts are associated with a plurality of frequency regions, respectively.
- the random phase shift amount is an amount calculated based on a predetermined pseudorandom number.
- phase shift amounts are associated with a plurality of continuous frequency regions, respectively.
- the phase shift amount is an amount calculated based on an ID that is different for each terminal.
- the phase shift amount is an amount calculated based on an offset amount that is different for each terminal transmitted from the base station.
- the base station of the present disclosure includes a receiving unit that receives a reference signal including predetermined sequence data in a specific frequency region, a reference signal that applies a phase shift amount associated with the specified frequency region, and And a circuit for comparing the received reference signal.
- the communication method of the present disclosure specifies a frequency region in which a reference signal including predetermined sequence data is transmitted, applies a phase shift amount associated with the specified frequency region to the reference signal, and specifies the specified In the frequency domain, a reference signal to which the phase shift amount is applied is transmitted.
- a reference signal including predetermined sequence data is received in a specific frequency region, the reference signal to which the phase shift amount associated with the specified frequency region is applied, and the received signal Compare with reference signal.
- One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract
非連続帯域SRSの送信に、partial bandに相当する短い系列長の系列データを複数用いるmultiple short sequence based SRSにおいて、端末が、所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、その特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を参照信号に適用し、その特定された周波数領域において、その位相シフト量が適用された参照信号を送信する。
Description
本開示は、端末、基地局及び通信方法に関する。
第5世代移動通信システム(5G)の標準化において、現行システムであるLTE/LTE-Advancedとは必ずしも後方互換性を持たない新しい無線アクセス技術(NR(New RAT))が3GPPで議論されている。
LTE/LTE-Advancedでは、端末(「UE(User Equipment)」と呼ぶこともある)が基地局(「eNB」あるいは「gNB」と呼ぶこともある)から割り当てられた無線リソースで、Sounding Reference Signal(以下「SRS」と呼ぶ)を送信する。基地局は、SRSの受信品質を測定することで、SRSの送信帯域における上り品質を推定することができる。また、LTE/LTE-Advancedでは、CM(Cubic Metric)/PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)の増加を抑えるため、SRSは連続帯域で送信することが規定されている。
NRでは、図14に示すように、SRSを複数の部分帯域(以下「partial band」と呼ぶ)100で同時送信する(つまり、SRSを非連続帯域送信する)ことが検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。
NRでは、LTE/LTE-Advancedと比較し、より広帯域のシステム帯域を用いることが検討されている。SRSの送信帯域幅が広い場合、セルエッジ付近の端末は、送信電力が不足してしまう。そこで、システム帯域の部分帯域を用いて非連続にSRSを送信することで、端末の送信電力を抑えながら、広帯域にSRSを送信することが検討されている。これにより、基地局は、広帯域の上り品質推定を短時間で実施することができる。
非連続帯域SRSの送信に、partial bandに相当する短い系列長の系列データを複数用いるmultiple short sequence based SRSが検討されている(例えば、非特許文献2を参照)。SRS用符号系列は、LTE/LTE-AdvancedのSRSで用いられるZadoff-Chu(ZC)系列データを利用する。ZC系列データの系列長は、1つのpartial band100に相当する長さとする。複数のpartial bandを同時送信する場合には、複数のZC系列データを用いてSRSを送信する。
multiple short sequence based SRSは、各partial band100において、端末間で異なるcyclic shift(CS)量(または、位相シフト量)を設定する。これにより、partial band100のサイズが同じである場合、送信帯域が不一致の複数の端末のSRSを、partial band100の単位で符号直交化することができる(図14参照)。よって、multiple short sequence based SRSは、SRSの周波数スケジューリングの自由度が高いという利点がある。
R1-1613470, CATT他, "WF on SRS transmission for NR", RAN1#87, November 2016
R1-1611808, LG他, "Considerations on NR SRS design", RAN1#87, November 2016
multiple short sequence based SRSにおいて、柔軟に複数の端末をCSを用いて符号直交させるためには、端末に対してpartial band100毎のCS量を通知する必要がある(図15参照)。よって、CS量の通知によるオーバヘッドが大きいという課題がある。
本開示の非限定的な実施例は、multiple short sequence based SRSにおいて、CS量を通知するためのシグナリングのオーバヘッドを削減することができる端末、基地局及び通信方法の提供に資する。
本開示の一態様に係る端末は、所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、その特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を参照信号に適用する回路と、その特定された周波数領域においてその位相シフト量が適用された参照信号を送信する送信部とを備える。
本開示の一態様に係る基地局は、特定の周波数領域において所定の系列データを含む参照信号を受信する受信部と、その特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を適用した基準信号とその受信した参照信号とを比較する回路とを備える。
本開示の一態様に係る通信方法は、所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、その特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を参照信号に適用し、その特定された周波数領域においてその位相シフト量が適用された参照信号を送信する。
本開示の一態様に係る通信方法は、特定の周波数領域において所定の系列データを含む参照信号を受信し、その特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を適用した基準信号とその受信した参照信号とを比較する。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本開示の一態様によれば、multiple short sequence based SRSにおいて、CS量を通知するためのシグナリングのオーバヘッドを削減することができる。
本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
以下、本開示の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の説明において、同種の要素を区別して説明する場合には、「CSグループ342A」、「CSグループ342B」のように、参照符号を使用し、同種の要素を区別しないで説明する場合には、「CSグループ342」のように参照符号のうちの共通番号のみを使用することがある。また、番号を「#」で表現する場合がある。
本開示では、multiple short sequence based SRSにおいて、1つの符号系列(ZC系列等)データの系列長に相当する周波数リソース単位をResource Unit(RU)と呼ぶ。1つのRUは1以上のResource Block(RB)から構成される。また、SRSを送信する1つ以上のRUを含む連続した帯域をpartial bandと呼ぶ。partial bandサイズおよびRUサイズは、セル、NRのサービス種別(eMBB、URLLC、mMTC)、又は、キャリア周波数によって変えられてもよい。なお、本実施の形態では、RUサイズとpartial bandサイズが等しい場合を例として説明する。ただし、図3に示すように、partial band120のサイズがRU110のサイズよりも大きくてもよい。
また、本開示では、一例として、RU番号は、システム帯域をRUサイズで分割した場合のRU単位のグリッドにおいて、周波数順に付加した番号とする。
<通信システムの概要>
本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局10及び端末12を備える。
本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局10及び端末12を備える。
図1は、本開示の実施の形態に係る端末12の構成を示すブロック図である。図1に示す端末12において、回路13は、所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、当該特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を参照信号に適用し、送信部72は、その特定された周波数領域において、その位相シフト量が適用された参照信号を送信する。
図2は、本開示の実施の形態に係る基地局10の構成を示すブロック図である。図2に示す基地局10において、受信部20は、特定の周波数領域において所定の系列データを含む参照信号を受信し、回路11は、その特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を、その参照信号に適用する。
<実施の形態1>
次に、multiple short sequence based SRSにおける基地局10および端末12の構成をそれぞれ示す。
次に、multiple short sequence based SRSにおける基地局10および端末12の構成をそれぞれ示す。
<基地局の構成>
図4は、本実施の形態に係るmultiple short sequence based SRSにおける基地局10の構成を示すブロック図である。図4において、基地局10は、アンテナ21と、受信部20と、復調復号部22と、SRS抽出部24と、品質推定部26と、スケジューリング部28と、レプリカ生成部30と、CS量算出部32と、SRSリソース保持部34と、SRS制御信号生成部36と、変調符号化部38と、送信部40とを有する。SRS抽出部24、品質推定部26及びレプリカ生成部30に係る機能は、図2の回路11に含まれてよい。
図4は、本実施の形態に係るmultiple short sequence based SRSにおける基地局10の構成を示すブロック図である。図4において、基地局10は、アンテナ21と、受信部20と、復調復号部22と、SRS抽出部24と、品質推定部26と、スケジューリング部28と、レプリカ生成部30と、CS量算出部32と、SRSリソース保持部34と、SRS制御信号生成部36と、変調符号化部38と、送信部40とを有する。SRS抽出部24、品質推定部26及びレプリカ生成部30に係る機能は、図2の回路11に含まれてよい。
受信部20は、アンテナ21を介して端末12から受信した無線信号に、ダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施す。受信部20は、その受信処理を施した信号を復調復号部22へ出力する。
復調復号部22は、受信部20から受け取った信号を復調及び復号する。復調復号部22は、その復調及び復号した信号を、SRS抽出部24へ出力する。
SRS抽出部24は、SRSリソース保持部34から受け取ったSRSリソース情報に基づいて、復調復号部22から受け取った信号からSRSを抽出する。SRS抽出部24は、その抽出したSRSを、品質推定部26へ出力する。
SRSリソース情報は、端末12がSRSを送信するために必要な情報を含む。例えば、SRSリソース情報は、RU番号、RUサイズ、及び、CSオフセット量等、符号系列データに関する情報を含む。なお、基地局10は、SRSリソース情報に含まれる全ての情報を必ずしも常に通知する必要はない。基地局10は、RUサイズ等、一部の情報をセル単位の情報として予め端末12に通知してもよい。
SRSリソース保持部34は、端末12に通知したSRSリソース情報を記憶する。端末12に通知したSRSリソース情報は、スケジューリング部28から出力される。
CS量算出部32は、SRSリソース保持部34から受け取ったSRSリソース情報に含まれるRU番号およびCSオフセット量に基づき、SRS割当帯域におけるRU毎のCS量を算出する。CS量算出部32は、その算出したRU毎のCS量をレプリカ生成部30に出力する。なお、RU番号を用いたCS量の算出方法の詳細については後述する。
レプリカ生成部30は、SRSリソース保持部34から受け取ったSRSリソース情報に基づいて、RUサイズを判別し、ZC系列データ等のSRS用符号系列データを用いて、RUサイズのレプリカ信号を生成する。レプリカ生成部30は、CS量算出部32から受け取ったRU毎のCS量に基づいて、その生成したレプリカ信号に対してCS(つまり位相シフト)を適用し、CSが適用されたレプリカ信号を生成する。レプリカ生成部30は、その生成したCSが適用されたレプリカ信号を、品質推定部26に出力する。なお、レプリカ信号は、基準信号と呼んでもよい。
品質推定部26は、SRS抽出部24で抽出されたSRSとレプリカ生成部30から出力されたCSが適用されたレプリカ信号とを比較するために相関演算を行い、端末12から基地局10への上り回線におけるチャネル品質を推定する。この推定結果を品質推定結果と呼ぶ。この相関演算は、RU毎、つまり、符号系列長毎に行う。品質推定部26は、品質推定結果を、スケジューリング部28に出力する。
スケジューリング部28は、品質推定部26から受け取った品質推定結果に基づいて、データのスケジューリング(MCS設定、周波数リソース割当、送信電力制御等)を行う。スケジューリング部28は、データに割り当てられた周波数を考慮し、各端末12のSRSリソース情報を決定する。スケジューリング部28は、その決定したSRSリソース情報を、SRS制御信号生成部36およびSRSリソース保持部34に出力する。
SRS制御信号生成部36は、スケジューリング部28から受け取ったSRSリソース情報を端末12に通知するための制御信号を生成する。SRS制御信号生成部36は、その生成した制御信号を、変調符号化部38へ出力する。
変調符号化部38は、SRS制御信号生成部36から受け取った制御信号を変調および符号化し、送信部40へ出力する。
送信部40は、変調符号化部38から受け取った信号にD/A変換、アップコンバート、増幅等の送信処理を施す。送信部40は、その送信処理を施した無線信号を、アンテナ21を介して端末12へ送信する。
<端末の構成>
図5は、本実施の形態に係るmultiple short sequence based SRSにおける端末12の構成を示すブロック図である。図5において、端末12は、アンテナ61と、受信部60と、復調復号部62と、CS量算出部64と、SRS生成部66と、SRS帯域設定部68と、変調符号化部70と、送信部72とを有する。SRS帯域設定部68に係る機能は、図1の回路13に含まれてよい。
図5は、本実施の形態に係るmultiple short sequence based SRSにおける端末12の構成を示すブロック図である。図5において、端末12は、アンテナ61と、受信部60と、復調復号部62と、CS量算出部64と、SRS生成部66と、SRS帯域設定部68と、変調符号化部70と、送信部72とを有する。SRS帯域設定部68に係る機能は、図1の回路13に含まれてよい。
受信部60は、アンテナ61を介して受信した受信信号に対し、ダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施す。受信部60は、その受信処理を施した信号を、復調復号部62へ出力する。
復調復号部62は、受信部60から受け取った信号を復調及び復号し、その復号及び復調した信号から、基地局10から送信されたSRSリソース情報を抽出する。復調復号部62は、その抽出したSRSリソース情報を、CS量算出部64及びSRS帯域設定部68へ出力する。
SRS帯域設定部68は、SRSリソース情報に含まれるRU番号に、SRS生成部66から受け取ったSRSをマッピングする。SRS帯域設定部68は、それによって得られた信号を、変調符号化部70へ出力する。
CS量算出部64は、基地局10のCS量算出部32と同様の処理を行う。すなわち、CS量算出部64は、SRSリソース情報に含まれるRU番号及びCSオフセット量に基づいて、RU毎のCS量を算出する。CS量算出部64は、その算出したCS量を、SRS生成部66に出力する。
SRS生成部66は、SRSリソース情報に含まれるRUサイズに基づいて、RUサイズに相当する系列長の符号系列(ZC系列)データを用いてSRSを生成する。SRS生成部66は、その生成したSRSに対して、CS量算出部64から受け取ったRU毎のCS量に基づく巡回シフト(位相シフト)を適用する。SRS生成部66は、その巡回シフトを適用したSRSを、SRS帯域設定部68に出力する。
変調符号化部70は、SRS帯域設定部68から受け取った信号を変調及び符号化する。変調符号化部70は、その変調及び符号化した信号を、送信部72へ出力する。
送信部72は、変調符号化部70から受け取った信号に、D/A変換、アップコンバート、増幅等の送信処理を施す。送信部72は、その送信処理によって得られた無線信号を、アンテナ61を介して基地局10へ送信する。
<基地局及び端末の動作>
以上の構成を有する基地局10及び端末12における動作について詳細に説明する。
以上の構成を有する基地局10及び端末12における動作について詳細に説明する。
図6は端末12の動作を示すフローチャートであり、図7は基地局10の動作を示すフローチャートである。
端末12は、参照信号を送信するRU(すなわち周波数領域)を特定し(ST100)、その特定したRUに対応付けられている位相シフト量を参照信号(すなわちSRSを含む信号)に適用し(ST102)、その特定したRUにおいてその位相シフト量を適用した参照信号を基地局10へ送信する(ST104)。
基地局10は、特定のRUにおいて端末12から参照信号を受信すると(ST120)、その特定のRUに対応付けられている位相シフト量を基準信号に適用し(ST122)、端末12から受信した参照信号とその位相シフト量を適用した基準信号とを比較する(ST124)。当該比較により、基地局10は、端末12から基地局10への上り回線におけるチャネル品質を推定する。
<CS量算出方法>
次に、端末12および基地局10のCS量算出部において実施される、RU番号を用いたCS算出方法の詳細を説明する。
次に、端末12および基地局10のCS量算出部において実施される、RU番号を用いたCS算出方法の詳細を説明する。
<CS量算出方法1>
図8は、CS算出方法1の説明図である。
図8は、CS算出方法1の説明図である。
CS算出方法1では、周波数リソースのRU番号とCS量とを一意に対応づけ、端末12毎のpartial band数によらず、SRSを多重する端末12間で異なるCSオフセット量を、各端末12に通知する。
基地局10および端末12は、partial band毎のRU番号とCSオフセット量とから、該当RUのCS量を算出する。CSオフセット量の通知方法は、DCI(Downlink Control Information)を用いてDynamicに通知してもよいし、Semi-staticに通知してもよい。
図8の表200の行202では、RU#0に対してCS量「0」、RU#1に対してCS量「1」、…、RU#4に対してCS量「4」が一意に対応付けられている。UE#0には、CSオフセット量「1」が通知されている。UE#1には、CSオフセット量「3」が通知されている。UE#0は、RU#4でSRSを送信する場合、RU#4に対応付けられているCS量「4」に、通知されているCSオフセット量「1」を加算し、SRSに対する巡回シフト量(位相シフト量)「5」を算出する。UE#1は、RU#4でSRSを送信する場合、RU#4に対応付けられているCS量「4」に、通知されているCSオフセット量「3」を加算し、SRSに対する巡回シフト量(位相シフト量)「7」を算出する。これにより、同じRU#4で送信されるUE#0とUE#1のSRSには、異なる巡回シフト量が適用されるため、基地局10は、UE#0とUE#1のSRSを区別することができる。
このように、周波数リソースに係るRU番号とCS量とを一意に対応付けることにより、基地局10は、端末12に対して、CSオフセット量を通知すればよく、partial band毎のCS量を通知する必要はない。よって、基地局10から端末12へのシグナリングのオーバヘッドを削減することができる。
なお、CSオフセット量は、基地局10から通知されるのではなく、端末12自身のID(例えばRNTI(Radio Network Temporary ID))から算出されてもよい。
このように、端末12自身のIDからCSオフセット量を算出することにより、基地局10は、端末12に対して、CSオフセット量を通知する必要がなくなる。よって、基地局10から端末12へのシグナリングのオーバヘッドをさらに削減することができる。この場合、基地局10は、CSオフセット量が異なる端末12が同一RUに割り当てられるように、スケジューリングする。
このように、本実施の形態によれば、周波数リソースのRU番号とCS量とを一意に対応付けることにより、multiple short sequence based SRSにおけるCS量のシグナリングのオーバヘッドを削減することができる。
<実施の形態2>
前述したように、CS算出方法1を用いることで、CS量のシグナリングのオーバヘッドを低減することができる。
前述したように、CS算出方法1を用いることで、CS量のシグナリングのオーバヘッドを低減することができる。
しかしながら、multiple short sequence based SRSは、各RUで使用するCS量の組み合わせによって、CM又はPAPRが大きくなる可能性がある。
図9は、CM評価用のSRS割当の一例を示す図である。
図9において、Partial band数は「4」、ZC系列番号は「1」、RUサイズは4RB(1RB=12サブキャリア)、Partial band間隔は4RB、SRSが送信されるRUがRU#0、#2、#4、#6である。
図10は、図9における全CS量の組み合わせでCMを評価したシミュレーション結果を示すグラフ300である。
OFDMデータのCMは4.0dBなので、グラフ300によれば、SRSのCMがOFDMデータのCMより大きくなるCS量の組合せが約5%存在することがわかる。
図11は、RU毎の全CS量の組み合わせの中で、特にCMが高いCS量の組み合わせの一例を示す表320である。
各RUに対するCS量の割り当てパターンが、図11の表320の例に示すような、下記のケースA~Dに当てはまる場合、CMが大きくなる。
・ケースA 全てのRU(又はPartial band)のCS量が同じケース
・ケースB 隣接するRU(又はPartial band)のCS量が単調に変化するケース
・ケースC RU(又はPartial band)の前半(周波数が低い側)と後半(周波数が高い側)のCS量が同じケース
・ケースD 全RU(又はPartial band)の大半(本評価条件では、3/4以上の割合)でCS量が同じケース
・ケースA 全てのRU(又はPartial band)のCS量が同じケース
・ケースB 隣接するRU(又はPartial band)のCS量が単調に変化するケース
・ケースC RU(又はPartial band)の前半(周波数が低い側)と後半(周波数が高い側)のCS量が同じケース
・ケースD 全RU(又はPartial band)の大半(本評価条件では、3/4以上の割合)でCS量が同じケース
そこで、実施の形態2では、上記のケースの発生を抑制するCS量算出方法2~4について説明する。なお、実施の形態2に係る、基地局10および端末12の構成、CS量と周波数リソースのRU番号とが一意に対応付けられている構成、端末12毎のpartial band数によらず、同一帯域にSRSを多重させる端末12に対して異なるCSオフセット量を通知する構成などについては、実施の形態1と同様とする。
CS量算出方法2、3、4は、それぞれ、RU番号とCS量との対応付けの方法が異なる。以下、説明する。
<CS量算出方法2>
CS量算出方法2は、RU番号毎のCS量をランダムに対応付ける方法である。
CS量算出方法2は、RU番号毎のCS量をランダムに対応付ける方法である。
RU番号毎のランダムなCS量の設定は、予め所定のパターンテーブルによって、セル単位又はシステム仕様で定義されてもよい。又は、RU番号毎のランダムなCS量の設定は、所定の疑似乱数を用いて、以下の式1で算出されてもよい。
CS(m,n) = mod(PN(m)+Δ(n),NCS) …(式1)
ここで、mはRU番号、nは端末番号、NCSはCSの最大数(LTE/LTE-Advancedの場合、NCS=12)、CS(m,n)は端末#n及びRU番号#mにおけるCS量、PN(m)はRU番号#mにおける疑似乱数(0からNCS-1までの乱数)、Δ(n)は端末#nのCSオフセット量を示す。
CS量算出方法2によれば、RU毎にパターンテーブルや疑似乱数等を用いてランダムにCS量を設定することにより、multiple short sequence based SRSにおいてCMが増加する確率を低減させることができる。また、CS量算出方法1と同様に、シグナリングのオーバヘッド低減の効果も得られる。
<CS量算出方法3>
CS算出方法3は、最大CS数(NCS)分の連続する(又は隣接する)RUで構成されるCSグループ内において、各RUに対して異なるCS量を対応付ける方法である。
CS算出方法3は、最大CS数(NCS)分の連続する(又は隣接する)RUで構成されるCSグループ内において、各RUに対して異なるCS量を対応付ける方法である。
図12は、CS量算出方法3に係るCS量の対応付けを示す表340である。
図12の表340は、最大CS数が「3」であり、RU#0からRU#2がCSグループ342Aに属し、RU#3からRU#5がCSグループ342Bに属し、各CSグループ342内において、各RUに対して異なるCS量を一意に対応付けた例である。
なお、CSグループ342が異なる場合、同じパターンのCS量が対応付けられてもよい。又は、CSグループ342毎に、異なるパターンのCS量が対応付けられてもよい。例えば、CSグループ342毎に異なるオフセット量(Δgroup)を適用してもよい。
CS量算出方法3によれば、CSグループ内の各RUに、異なるCS量が対応付けられるので、連続する(又は、隣接する)NCS個のRUにSRSを割り当てる場合に、その割当の帯域内においてCS量が同じになる確率が低下する。すなわち、ケースA、C、Dの発生確率を下げることができる。よって、CMの増加確率を抑制することができる。また、CS量算出方法1と同様に、シグナリングのオーバヘッドを低減させることができる。
<CS量算出方法4>
CS量算出方法4も、CS算出方法3と同様に、CSグループ内の各RUに、異なるCS量を対応付ける。ただし、CS量算出方法4では、CSグループは、連続するRUではなく、Ncomb個のRU間隔で最大CS数(NCS)個のRUから構成される。
CS量算出方法4も、CS算出方法3と同様に、CSグループ内の各RUに、異なるCS量を対応付ける。ただし、CS量算出方法4では、CSグループは、連続するRUではなく、Ncomb個のRU間隔で最大CS数(NCS)個のRUから構成される。
Ncombは、端末12に適用する所定のPartial band間隔とする。例えば、シグナリング低減等の目的で、Partial band間隔を偶数RUに制限する場合、Ncomb=2とする。
図13は、CS量算出方法4に係るCS量割当の一例を示す表360である。
図13の表360は、Ncomb=2、NCS=3であり、RU#0、#2、#4、…がCSグループ362Aに属し、RU#1、#3、#5、…がCSグループ362Bに属し、各CSグループ362内において、各RUに対して異なるCS量を一意に対応付けた例である。
なお、CSグループ362が異なる場合、同じCS量が対応付けられてもよい。又は、CSグループ362毎に、異なるCS量が対応付けられてもよい。例えば、CSグループ362毎に異なるオフセット量(Δgroup)を適用してもよい。
CS量算出方法4によれば、Ncomb個のRU間隔で形成されたCSグループ内の各RUに、異なるCS量が対応付けられるので、Ncomb個のRU間隔のRUにSRSを割り当てる場合に、その割当の帯域内においてCS量が同じになる確率が低下する。すなわち、ケースA、C、Dの発生確率を下げることができる。よって、CMの増加確率を抑制することができる。また、CS量算出方法1と同様に、シグナリングのオーバヘッドを低減させることができる。
なお、実施の形態2におけるCS算出方法の場合、SRSのRU割り当てパターンによっては、CMが高いCS量の組み合わせになる可能性もある。そこで、基地局10のスケジューリングにおいて、CMが大きくなるCS量の組み合わせ(上記のケースAからD)を回避するように、送信帯域を割り当ててもよい。
また、実施の形態2に係るCSオフセット量の通知方法は、DCIを用いてDynamicに通知してもよいし、Semi-staticに通知してもよい。
また、CSオフセット量は、基地局10から通知せずに、端末12自身のID(RNTI)から算出される構成であってもよい。
なお、上述の各実施の形態は、下記の構成であってもよい。
multiple short sequence based SRSにおいて、端末12の送信電力が最大送信電力に達した場合は、一部のpartial bandをドロップ(未送信)してもよい。multiple short sequence based SRSでは、partial band数を減らすことにより必要な送信電力が低減でき、さらにCMが低減できるため、要求される上り送信電力でSRSを送信することができる。
また、multiple short sequence based SRSを用いることで、一部のドロップしたpartial bandでは上り品質推定ができないものの、送信するpartial bandではCSによる直交性が維持できるので、上り品質推定が可能となる。
送信帯域全体に相当する系列長の系列をpartial band毎に分割してSRSを生成した場合、一部のpartial bandをドロップすると、全てのpartial bandでCSによる直交性が崩れ、上り品質推定が困難となる。
また、上述の各実施の形態では、送信する情報としてSRSを例に挙げて説明したが、これに限らず、DM-RS(demodulation reference signal)、CSI-RS(Channelstate information reference signal)などの直交系列を用いる参照信号でもよい。
また、SRS用系列データは、ZC系列だけではなく、GCL(Generalized Chirp Like)系列、M系列やLTE/LTE-Advancedの1、2RB送信で使用されているComputer generated CAZAC系列などの系列でもよい。
以上、本開示の各実施の形態について説明した。なお、上述した各実施の形態は、どのように組み合わせてもよい。
本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
本開示の端末は、所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、当該特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を前記参照信号に適用する回路と、前記特定された周波数領域において、前記位相シフト量が適用された参照信号を送信する送信部と、を備える。
本開示の端末において、複数の周波数領域に対して、それぞれ、ランダムな位相シフト量が対応付けられている。
本開示の端末において、前記ランダムな位相シフト量は、所定の疑似乱数に基づいて算出される量である。
本開示の端末において、連続する複数の周波数領域に対して、それぞれ、異なる位相シフト量が対応付けられている。
本開示の端末において、前記位相シフト量は、端末毎に異なるIDに基づいて算出される量である。
本開示の端末において、前記位相シフト量は、基地局から送信される端末毎に異なるオフセット量に基づいて算出される量である。
本開示の基地局は、特定の周波数領域において所定の系列データを含む参照信号を受信する受信部と、前記特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を適用した基準信号と、前記受信した参照信号とを比較する回路と、を備える。
本開示の通信方法は、所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、当該特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を前記参照信号に適用し、前記特定された周波数領域において、前記位相シフト量を適用された参照信号を送信する。
本開示の通信方法は、特定の周波数領域において、所定の系列データを含む参照信号を受信し、前記特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を適用した基準信号と、前記受信した参照信号とを比較する。
上述した実施形態は、本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲を実施形態にのみ限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要旨を逸脱することなしに、他の様々な態様で本発明を実施することができる。
本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
10 基地局
11 回路
12 端末
13 回路
20 受信部
21 アンテナ
22 復調復号部
24 SRS抽出部
26 品質推定部
28 スケジューリング部
30 レプリカ生成部
32 CS量算出部
34 SRSリソース保持部
36 SRS制御信号生成部
38 変調符号化部
40 送信部
60 受信部
61 アンテナ
62 復調復号部
64 CS量算出部
66 SRS生成部
68 SRS帯域設定部
70 変調符号化部
72 送信部
11 回路
12 端末
13 回路
20 受信部
21 アンテナ
22 復調復号部
24 SRS抽出部
26 品質推定部
28 スケジューリング部
30 レプリカ生成部
32 CS量算出部
34 SRSリソース保持部
36 SRS制御信号生成部
38 変調符号化部
40 送信部
60 受信部
61 アンテナ
62 復調復号部
64 CS量算出部
66 SRS生成部
68 SRS帯域設定部
70 変調符号化部
72 送信部
Claims (9)
- 所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、当該特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を前記参照信号に適用する回路と、
前記特定された周波数領域において、前記位相シフト量が適用された参照信号を送信する送信部と、
を備える端末。 - 複数の周波数領域に対して、それぞれ、ランダムな位相シフト量が対応付けられている、
請求項1に記載の端末。 - 前記ランダムな位相シフト量は、所定の疑似乱数に基づいて算出される量である、
請求項2に記載の端末。 - 連続する複数の周波数領域に対して、それぞれ、異なる位相シフト量が対応付けられている、
請求項1に記載の端末。 - 前記位相シフト量は、端末毎に異なるIDに基づいて算出される量である、
請求項1に記載の端末。 - 前記位相シフト量は、基地局から送信される端末毎に異なるオフセット量に基づいて算出される量である、
請求項1に記載の端末。 - 特定の周波数領域において、所定の系列データを含む参照信号を受信する受信部と、
前記特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を適用した基準信号と、前記受信した参照信号とを比較する回路と、
を備える基地局。 - 所定の系列データを含む参照信号を送信する周波数領域を特定し、当該特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を前記参照信号に適用し、
前記特定された周波数領域において、前記位相シフト量が適用された参照信号を送信する、
通信方法。 - 特定の周波数領域において、所定の系列データを含む参照信号を受信し、
前記特定された周波数領域に対応付けられている位相シフト量を適用した基準信号と、前記受信した参照信号とを比較する、
通信方法。
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