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JP5526165B2 - 無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末、及びチャネル状態情報測定方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末、及びチャネル状態情報測定方法 Download PDF

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Description

本発明は、次世代移動通信システムにおける無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末、及びチャネル状態情報測定方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。
第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTEシステムでは、1.4MHz〜20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEシステムの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ぶこともある(以下、「LTE−A」という)。
LTEシステム(例えば、Rel.8LTE)の下りリンクにおいて、セルIDに関連づけられたCRS(Cell-specific Reference Signal)が定められている。このCRSは、ユーザデータの復調に用いられる他、スケジューリングや適応制御のための下りリンクのチャネル品質(CQI:Channel Quality Indicator)測定等に用いられる。一方、LTEの後継システム(例えば、Rel.10LTE)の下りリンクにおいては、CSI(Channel State Information)測定専用にCSI−RS(Channel State Information-Reference Signal)が検討されている。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
ところで、LTEシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術の1つとして、セル間直交化がある。例えば、LTE−Aシステムでは、上下リンクとも直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは、周波数領域においてユーザ端末UE(User Equipment)間で直交化されている。一方、セル間はW−CDMAと同様、1セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本である。
そこで、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、セル間直交化を実現するための技術として、協調マルチポイント送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point transmission/reception)技術が検討されている。このCoMP送受信では、1つあるいは複数のユーザ端末UEに対して複数のセルが協調して送受信の信号処理を行う。これらのCoMP送受信技術の適用により、特にセル端に位置するユーザ端末UEのスループット特性の改善が期待される。
このように、LTE−Aシステムにおいては、一つの送信ポイントからユーザ端末に送信する送信形態に加え、複数の送信ポイントからユーザ端末に送信する送信形態があるため、それぞれの送信形態に最適なチャネル品質情報(CSI)をユーザ端末からフィードバックさせる必要がある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信ポイントからの送信形態に最適なチャネル品質情報をユーザ端末からフィードバックさせることができる無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末、及びチャネル状態情報測定方法を提供することを目的とする。
本発明の無線通信システムは、送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えており、前記基地局装置は、前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報を決定する決定部と、前記情報を前記ユーザ端末に通知する通知部と、を備え、前記ユーザ端末は、前記情報に基づいて前記参照信号のリソースでチャネル推定し、前記干渉測定用のリソースで干渉推定する推定部と、チャネル推定結果及び干渉推定結果を用いてチャネル品質を算出する測定部と、を備えたことを特徴とする。
本発明によれば、複数の送信ポイントからの送信形態に最適なチャネル品質情報をユーザ端末からフィードバックさせることができる。これにより、スループットが向上し、高効率な無線通信システムを実現することができる。
干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを含んだCSI−RSパターンを示す図である。 干渉信号推定法を説明するための図である。 希望信号推定法を説明するための図である。 CSI推定の例を説明するための図である。 CSI推定の例を説明するための図である。 CSI推定の例を説明するための図である。 希望信号測定リソース及び干渉信号測定リソースを含むサブフレームを示す図である。 希望信号測定リソース及び干渉信号測定リソースの組合せのシグナリング例を示す図である。 希望信号測定リソース及び干渉信号測定リソースの組合せのシグナリング例を示す図である。 無線通信システムのシステム構成の説明図である。 基地局装置の全体構成の説明図である。 ユーザ端末の全体構成の説明図である。 基地局装置の機能ブロック図である。 ユーザ端末の機能ブロック図である。
まず、LTEの後継システム(例えば、Rel.10LTE)で採用される参照信号の1つであるCSI−RSについて説明する。CSI−RSは、チャネル状態としてのCQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)等のCSI測定に用いられる参照信号である。CSI−RSは、全てのサブフレームに割り当てられるCRSと異なり、所定の周期、例えば10サブフレーム周期で割り当てられる。また、CSI−RSは、位置、系列および送信電力というパラメータで特定される。CSI−RSの位置には、サブフレームオフセット、周期、サブキャリア−シンボルオフセット(インデックス)が含まれる。
なお、CSI−RSとしては、ノンゼロパワーCSI−RSとゼロパワーCSI−RSとが定義されている。ノンゼロパワーCSI−RSは、CSI−RSが割り当てられるリソースに送信パワーを分配し、ゼロパワーCSI−RSは、割り当てられるリソースに送信パワーが分配されない(CSI−RSがミュートされた)。
CSI−RSは、LTEで規定される1リソースブロックにおいて、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の制御信号、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)等のユーザデータ、CRS(Cell-specific Reference Signal)やDM−RS(Demodulation-Reference Signal)等の他の参照信号と重ならないように割り当てられる。1リソースブロックは、周波数方向に連続する12サブキャリアと、時間軸方向に連続する14シンボルとで構成される。PAPRを抑制する観点から、CSI-RSを割当て可能なリソースは、時間軸方向に隣接する2つのリソースエレメントがセットで割り当てられる。
CSI−RSによってCQIを算出する場合、干渉測定の精度が重要である。ユーザ個別の参照信号であるCSI−RSを用いれば、複数の送信ポイントからのCSI−RSをユーザ端末において分離できるので、CSI−RSベースの干渉測定は有望である。しかし、LTE(Rel.10LTE)で規定されたCSI−RSは1リソースブロックにおける密度が低いので、他の送信ポイント(他セル)からの干渉を高精度に測定できない。
そこで本出願人は、図1に示すように、干渉測定にのみ使用するゼロパワーCSI−RS(以下、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSという)を追加し、送信ポイント間で干渉測定用ゼロパワーCSI−RSのリソースが重ならないように周波数軸方向にシフトさせることを提案した。これにより、下り共有データチャネル(PDSCH)を無送信にしたリソースエレメント(RE)を用いて、ユーザ端末にCSI(Channel State Information)計算のために干渉信号推定することができる。この場合において、各送信ポイント、または複数送信ポイント毎に対して異なる干渉測定用ゼロパワーCSI−RSパターンを割り当てる。
これにより、ノンゼロパワーCSI−RS(送信パワーの有る既存CSI−RS)と干渉測定用ゼロパワーCSI−RSの双方を用いて干渉測定でき、干渉測定に利用可能なCSI−RS数を増加でき、干渉測定精度を改善できる。また、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSは送信電力が0であるので、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSが割り当てられたリソースで受信される信号成分はそのまま干渉成分として扱うことができ、干渉測定のための処理負担を軽減できる。
ここで、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを用いた干渉信号推定法について説明する。ここでは、2つの無線基地局が送信ポイント(TP)#1、TP#2となるシステム構成を例に説明する。
図2Aは、送信ポイントTP#1、TP#2からユーザ端末UEに送信を行う場合を示している。また、図2Bは、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSが配置されたCSI−RSパターンの一例を示している。図2Bにおいて、左側のサブフレームは、TP#1から送信されるサブフレームであり、右側のサブフレームは、TP#2から送信されるサブフレームである。
図2Bに示すように、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREに、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置すると、TP#1、TP#2の前記REでPDSCHが送信されない(ゼロパワー)。このため、これらのREでは、TP#1、TP#2の外側のセルの干渉信号の推定が可能となる。また、図2Bに示すように、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で3番目及び9番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREに、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置すると、TP#1の前記REでPDSCHが送信されない(ゼロパワー)。このため、これらのREでは、TP#1の外側のセル(TP#2+TP#1,TP#2以外のセル)の干渉信号の推定が可能となる。また、図2Bに示すように、TP#2のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で5番目及び11番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREに、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置すると、TP#2の前記REでPDSCHが送信されない(ゼロパワー)。このため、これらのREでは、TP#2の外側のセル(TP#1+TP#1,TP#2以外のセル)の干渉信号の推定が可能となる。
次に、CSI−RSを用いた希望信号推定法について説明する。ここでは、2つの無線基地局が送信ポイント(TP)#1、TP#2となるシステム構成を例に説明する。
図3は、送信ポイントTP#1、TP#2からユーザ端末UEに送信を行う場合を示している。また、図3は、CSI−RSが配置されたCSI−RSパターンの一例を示している。図3において、左側のサブフレームは、TP#1から送信されるサブフレームであり、右側のサブフレームは、TP#2から送信されるサブフレームである。
図3に示すように、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で2番目及び8番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREにCSI−RSを配置すると、これらのREでは、TP#1、TP#2の合成された希望信号の推定が可能となる。また、図3に示すように、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREにCSI−RSを配置すると、これらのREでは、TP#1の希望信号の推定が可能となる。また、図3に示すように、TP#2のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で6番目及び12番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREにCSI−RSを配置すると、これらのREでは、TP#2の希望信号の推定が可能となる。
このように、干渉信号の推定及び希望信号の推定には、それぞれ複数の方法があるので、複数種類の希望信号対干渉信号(Signal to Interference Ratio:SIR)の測定結果を得ることができる。本発明者らは、この点に着目し、複数の送信ポイントがある場合(例えば、協調マルチポイント送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point transmission/reception))において、送信形態に応じて最適な希望信号対干渉信号の測定方法(CSI測定に用いる希望信号対干渉信号の測定方法)を選択することにより、ユーザ端末から最適な品質情報(CSI、例えば、CQI(Channel Quality Indicator))をフィードバックさせることができ、結果としてシステムのスループットを向上させてシステム効率を向上できることを見出し本発明をするに至った。
すなわち、本発明の骨子は、各基地局装置において、希望信号推定のための参照信号を割り当てるリソース及び干渉信号推定のためのリソースのリソース情報を決定し、リソース情報を前記ユーザ端末に通知し、ユーザ端末において、通知されたリソース情報を受信し、リソース情報に基づいて、希望信号推定及び干渉信号推定し、推定部の推定結果を用いてチャネル状態を測定することにより、複数の送信ポイントからの送信形態に最適なチャネル品質情報をユーザ端末からフィードバックさせることである。これにより、スループットが向上し、高効率な無線通信システムを実現することができる。
複数の送信ポイントからの送信形態として、例えば、CoMP送信がある。まず、下りリンクのCoMP送信について説明する。下りリンクのCoMP送信としては、Coordinated Scheduling/Coordinated Beamformingと、Joint processingとがある。Coordinated Scheduling/Coordinated Beamformingは、1つのユーザ端末UEに対して1つのセルからのみ共有データチャネルを送信する方法であり、他セルからの干渉や他セルへの干渉を考慮して周波数/空間領域における無線リソースの割り当てを行う。一方、Joint processingは、プリコーディングを適用して複数のセルから同時に共有データチャネルを送信する方法であり、1つのユーザ端末UEに対して複数のセルから共有データチャネルを送信するJoint transmissionと、瞬時に1つのセルを選択し共有データチャネルを送信するDynamic Point Selection(DPS)とがある。また、干渉となる送信ポイントに対して一定領域のデータ送信を停止するDynamic Point Blanking(DPB)という送信形態もある。
本発明においては、複数の送信ポイントからの送信形態に応じて、最適な希望信号の推定方法及び干渉信号の推定方法を選択する。まず、図4を用いて、Joint transmission型CoMPを適用した場合の推定方法について説明する。
図4Aに示すように、Joint transmission型CoMP送信では、1つのユーザ端末UEに対して複数のセル(TP#1(接続セル)、TP#2(協調セル))から共有データチャネル信号を送信する。このため、希望信号については、TP#1+TP#2の合成された希望信号を推定することが望ましい。また、干渉信号については、TP#1及びTP#2以外のセル(送信ポイント)の干渉信号を推定することが望ましい。このため、図4Bに示すように、干渉信号の推定については、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREに、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置し(接続セル(送信ポイント)及び協調セル(送信ポイント)で同じREに干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置し)、TP#1、TP#2以外のセルの干渉信号を推定する。一方、希望信号の推定については、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で2番目及び8番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREにCSI−RSを配置し(接続セル(送信ポイント)及び協調セル(送信ポイント)で同じREにCSI−RSを配置し)、TP#1、TP#2の合成された希望信号を推定する。
次に、図5を用いて、Dynamic Point Blanking型CoMPを適用した場合の推定方法について説明する。図5Aに示すように、Dynamic Point Blanking型CoMP送信では、干渉となる送信ポイント(図5AではTP#2(協調セル(送信ポイント)))に対して一定領域のデータ送信を停止する。このため、希望信号については、TP#1(接続セル(送信ポイント))の希望信号を推定することが望ましい。また、干渉信号については、TP#1及びTP#2以外のセルの干渉信号を推定することが望ましい。このため、図5Bに示すように、干渉信号の推定については、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREに、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置し(接続セル(送信ポイント)及び協調セル(送信ポイント)で同じREに干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置し)、TP#1、TP#2以外のセルの干渉信号を推定する。一方、希望信号の推定については、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREにCSI−RSを配置し(接続セル(送信ポイント)のREにCSI−RSを配置し)、TP#1の希望信号を推定する。
次に、図6を用いて、CoMPを適用しない場合の推定方法について説明する。図6Aは、ユーザ端末に対して一つの送信ポイントTP#1から送信するシングルセル送信を示す。このため、希望信号については、TP#1(接続セル(送信ポイント))の希望信号を推定することが望ましい。また、干渉信号については、TP#1以外のセルの干渉信号を推定することが望ましい。このため、図6Bに示すように、干渉信号の推定については、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で3番目及び9番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREに、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置し(接続セル(送信ポイント)のREに干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置し)、TP#1以外のセルの干渉信号を推定する。一方、希望信号の推定については、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREにCSI−RSを配置し(接続セル(送信ポイント)のREにCSI−RSを配置し)、TP#1の希望信号を推定する。
このように、本発明によれば、複数の送信ポイントがある場合において、送信形態に応じて最適な希望信号対干渉信号の測定方法(CSI測定に用いる希望信号対干渉信号の測定方法)を選択することにより、ユーザ端末から最適な品質情報(CQI)をフィードバックさせることができ、結果としてシステムのスループットを向上させてシステム効率を向上できることができる。
この場合において、無線基地局からユーザ端末に対して、希望信号の推定方法及び干渉信号の推定方法に関する情報をシグナリングする。すなわち、希望信号推定に用いるRE(Signal Measurement Resource:SMR)の情報、干渉信号推定に用いるRE(Interference Measurement Resource:IMR)の情報、SMRとIMRの組合せの情報(これらの情報の一つ又は複数を希望信号推定のための参照信号を割り当てるリソース及び干渉信号推定のためのリソースのリソース情報とする)を、無線基地局がユーザ端末にシグナリングする。これらの情報は、ハイヤレイヤシグナリング(RRCシグナリング)で無線基地局からユーザ端末に通知しても良く、下り制御情報(DCI)でダイナミックに無線基地局からユーザ端末に通知しても良い。例えば、図5Aに示すように、Dynamic Point Blanking型CoMPを適用する場合において、CSIをフィードバックさせたい場合には、無線基地局からユーザ端末に対して、図5Bに示すように、すなわち、干渉信号の推定については、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREを用い、希望信号の推定については、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREを用いるように、無線基地局からユーザ端末に対して準静的に又は動的にシグナリングする。
上記SMR及びIMRの組合せを複数に設定することにより、ユーザ端末に複数種類のCSIをフィードバックさせることが可能となる。この場合においては、一つ又は複数のSMR及び一つ又は複数のIMRを同じ又は異なるサブフレームに配置(コンフィギュレーション)する。例えば、図7に示すように、SMRとIMRがそれぞれ2種類あり(SMR#1,SMR#2,IMR#1,IMR#2)、SMR#1及びSMR#2が同一サブフレームに存在し、IMR#1及びIMR#2が異なるサブフレームに存在する場合においては、SMR#1及びIMR#1の組合せでCSIを求める旨のシグナリング(CSI#1)と、SMR#2及びIMR#2の組合せでCSIを求める旨のシグナリング(CSI#2)とを、無線基地局からユーザ端末に対して通知することにより、2種類のCSI(CSI#1,CSI#2)をユーザ端末にフィードバックさせることが可能となる。また、SMRとIMRがそれぞれ2種類あり(SMR#1,SMR#2,IMR#1,IMR#2)、SMR及びIMRがそれぞれ同一サブフレームに存在する場合においても、SMR#1及びIMR#1の組合せでCSIを求める旨のシグナリング(CSI#1)と、SMR#2及びIMR#2の組合せでCSIを求める旨のシグナリング(CSI#2)とを、無線基地局からユーザ端末に対して通知することにより、2種類のCSI(CSI#1,CSI#2)をユーザ端末にフィードバックさせることが可能となる。なお、一つ又は複数のSMR及び一つ又は複数のIMRを同じ又は異なるサブフレームに配置するパターンについては特に制限はされない。
SMR及びIMRの組合せを通知する場合において、例えば、SMR#1,IMR#1,IMR#2が存在するときは、図8に示すように2ビットでシグナリングすることができる。図8においては、SMR#1+IMR#1でCSIを推定する場合にビット“10”とし、SMR#2+IMR#2でCSIを推定する場合にビット“01”とし、SMR#1+IMR#1及びSMR#1+IMR#2の2種類のCSIを推定する場合にビット“11”とし、SMR#1と従来の干渉推定法(例えば、CRSを用いた干渉推定)によりCSIを推定する場合にビット“00”としている。なお、SMR及びIMRの組合せとビットとの関係は図8に限定されない。
また、SMR及びIMRの組合せを通知する場合において、例えば、SMR#1,SMR#2,IMR#1,IMR#2が存在するときは、図9に示すように4ビットでシグナリングすることができる。図9においては、SMR#1+IMR#1でCSIを推定する場合にビット“1010”とし、SMR#2+IMR#2でCSIを推定する場合にビット“0101”とし、SMR#1と従来の干渉推定法(例えば、CRSを用いた干渉推定)によりCSIを推定する場合にビット“1000”とし、SMR#1+IMR#1及びSMR#1+IMR#2の2種類のCSIを推定する場合にビット“1011”とし、SMR#1+IMR#2及びSMR#2+IMR#2の2種類のCSIを推定する場合にビット“1101”とし、SMR#1+IMR#1、SMR#1+IMR#2、SMR#2+IMR#1、SMR#2+IMR#2の4種類のCSIを推定する場合にビット“1111”としている。なお、SMR及びIMRの組合せとビットとの関係は図9に限定されない。
ユーザ端末においては、通知されたSMR情報、IMR情報、SMR及びIMRの組合せ情報より特定されたREを用いて希望信号推定及び干渉信号推定し、その推定結果を用いて一つ又は複数のCSIを求める。ユーザ端末は、このようにして求められた一つ又は複数のCSIを無線基地局にフィードバックする。また、ユーザ端末がCSIを求める際には、無線基地局からハイヤレイヤシグナリング(例えばRRCシグナリング)で通知されたビットマップ情報により、干渉信号を求めるサブフレームが限定されていてもよい。この場合には、SMR及びIMRの組合せのシグナリングと、干渉信号を求めるサブフレームを限定するシグナリングとを用いてユーザ端末がCSIを求める。
ここで、本発明の実施例に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図10は、本実施例に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図10に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。また、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4Gと呼ばれても良い。
図10に示すように、無線通信システム1は、各送信ポイントの基地局装置20A、20Bと、この基地局装置20A、20Bと通信するユーザ端末10とを含んで構成されている。基地局装置20A、20Bは、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。また、基地局装置20A、20Bは、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。ユーザ端末10は、送信ポイントである基地局装置20A、20Bと通信を行うことができる。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。
ユーザ端末10は、既存端末(Rel.10LTE)及びサポート端末(例えば、Rel.11LTE)を含むが、以下においては、特段の断りがない限りユーザ端末として説明を進める。また、説明の便宜上、基地局装置20A、20Bと無線通信するのはユーザ端末10であるものとして説明する。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC−FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれに限定されない。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
ここで、通信チャネルについて説明する。
下りリンクの通信チャネルは、ユーザ端末10で共有される下りデータチャネルとしてのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)により、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報などが伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とを有する。このPUSCHにより、送信データや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクのチャネル状態情報(CSI(CQIなどを含む))、ACK/NACKなどが伝送される。
図11を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置の全体構成について説明する。なお、基地局装置20A、20Bは、同様な構成であるため、基地局装置20として説明する。基地局装置20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(通知部)203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。下りリンクにより基地局装置20からユーザ端末に送信される送信データは、上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204において、下りデータチャネルの信号は、PDCPレイヤの処理、送信データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われる。
また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一送信ポイントに接続するユーザ端末10に対して、各ユーザ端末10が基地局装置20との無線通信するための制御情報を通知する。当該送信ポイントにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACH(Physical Random Access Channel)におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)などが含まれる。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部202は周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201へ出力する。
一方、上りリンクによりユーザ端末10から基地局装置20に送信される信号については、送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる送信データに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。
呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
次に、図12を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明する。ユーザ端末10は、送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
下りリンクのデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などがなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクの送信データは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、マッピング処理、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101より送信する。
図13を参照して、希望信号推定及び干渉信号推定のための測定REの決定処理に対応した基地局装置の機能ブロックについて説明する。なお、図13の各機能ブロックは、主に図11に示すベースバンド処理部に関するものである。また、図13の機能ブロック図は、本発明を説明するために簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構成を備えるものとする。
基地局装置20は、送信側において、測定RE決定部401、上位制御情報生成部402と、下り送信データ生成部403と、下り制御情報生成部404と、CSI−RS生成部405と、下り送信データ符号化・変調部406と、下り制御情報符号化・変調部407とを備えている。また、基地局装置20は、下りチャネル多重部408と、IFFT部409と、CP付加部410とを備えている。
測定RE決定部401は、希望信号推定のための参照信号(CSI−RS)を割り当てるリソース(測定RE)及び干渉信号推定のためのリソース(測定RE)を決定する。また、測定RE決定部401は、希望信号推定のための参照信号を割り当てるリソース(測定RE)及び干渉信号推定のためのリソース(測定RE)の組合せを決定する。これらのリソース(測定RE)はリソース情報である。
測定RE決定部401は、複数の基地局装置(送信ポイント)の送信形態に応じて上記リソース情報を決定する。例えば、測定RE決定部401は、送信形態がJoint transmission型協調マルチポイント送信である場合に、図4Bに示すように、希望信号については、接続送信ポイント(TP#1)及び協調送信ポイント(TP#2)の合成された希望信号を推定するようにリソースを決定し(図4Bにおいて、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で2番目及び8番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のRE)、干渉信号については、接続送信ポイント(TP#1)及び協調送信ポイント(TP#2)以外の送信ポイントの干渉信号を推定するようにリソース(測定RE)を決定する(図4Bにおいて、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のRE)。
また、測定RE決定部401は、送信形態がDynamic Point Blanking型協調マルチポイント送信である場合に、図5Bに示すように、希望信号については、接続送信ポイント(TP#1)の希望信号を推定するようにリソースを決定し(図5Bにおいては、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のRE)、干渉信号については、接続送信ポイント(TP#1)及び協調送信ポイント(TP#2)以外の送信ポイントの干渉信号を推定するようにリソース(測定RE)を決定する(図5Bにおいて、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のRE)。
また、測定RE決定部401は、送信形態がシングルセル送信である場合に、図6Bに示すように、希望信号については、接続送信ポイント(TP#1)の希望信号を推定するようにリソースを決定し(図6Bにおいては、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のRE)、干渉信号については、接続送信ポイント(TP#1)以外の送信ポイントの干渉信号を推定するようにリソース(測定RE)を決定する(図6Bにおいては、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で3番目及び9番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のRE)。
このリソース情報は、ユーザ端末に準静的にシグナリングする場合には、ハイヤレイヤシグナリング(例えばRRCシグナリング)するために上位制御情報生成部402に送られる。また、このリソース情報は、ユーザ端末に動的にシグナリングする場合には、下り制御情報に含めるために下り制御情報生成部404に送られる。また、このリソース情報は、CSI−RSを生成するためにCSI−RS生成部405に送られると共に、下り送信データをゼロパワー(ミューティング)にするため(干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置するために)に下り送信データ生成部403に送られる。
上位制御情報生成部402は、ハイヤレイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により送受信される上位制御情報を生成し、生成した上位制御情報を下り送信データ符号化・変調部406に出力する。上位制御情報生成部402は、測定RE決定部401から出力されたリソース情報を含む上位制御情報を生成する。例えば、上位制御情報生成部402は、希望信号推定のための参照信号(CSI−RS)を割り当てるリソース(測定RE)及び干渉信号推定のためのリソース(測定RE)の組合せの情報を図8及び図9に示すようなビット情報を生成する。
下り送信データ生成部403は、下りリンクの送信データを生成し、その下り送信データを下り送信データ符号化・変調部406に出力する。下り送信データ生成部403は、測定RE決定部401から出力されたリソース情報にしたがって、干渉測定用ゼロパワーCSI−RSを配置する(ミューティングする)。
下り制御情報生成部404は、下りリンクの制御情報を生成し、その下り制御情報を下り制御情報符号化・変調部407に出力する。下り制御情報生成部404は、リソース情報をユーザ端末に動的にシグナリングする場合には、リソース情報を含む下り制御情報を生成する。下り送信データ符号化・変調部406は、下り送信データ及び上位制御情報に対してチャネル符号化及びデータ変調を行い、下りチャネル多重部408に出力する。下り制御情報符号化・変調部407は、下り制御情報に対してチャネル符号化及びデータ変調を行い、下りチャネル多重部408に出力する。
CSI−RS生成部405は、測定RE決定部401から出力されたリソース情報にしたがってCSI−RSを生成し、そのCSI−RSを下りチャネル多重部408に出力する。
下りチャネル多重部408は、下り制御情報、CSI−RS、上位制御情報及び下り送信データを合成して送信信号を生成する。下りチャネル多重部408は、生成した送信信号をIFFT部409に出力する。IFFT部409は、送信信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform)し、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する。IFFT後の送信信号をCP付加部410に出力する。CP付加部410は、IFFT後の送信信号にCP(Cyclic Prefix)を付加して、CP付加後の送信信号を図11に示すアンプ部202に出力する。
図14を参照して、本発明に係るチャネル状態測定処理に対応したユーザ端末の機能ブロックについて説明する。なお、図14の各機能ブロックは、主に図12に示すベースバンド処理部104に関するものである。また、図12に示す機能ブロックは、本発明を説明するために簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構成は備えるものとする。
ユーザ端末10は、受信側において、CP除去部301と、FFT部302と、下りチャネル分離部303と、下り制御情報受信部304と、下り送信データ受信部305と、干渉信号推定部306と、チャネル推定部307と、CQI測定部308と、を備えている。
基地局装置20から送出された送信信号は、図12に示す送受信アンテナ101により受信され、CP除去部301に出力される。CP除去部301は、受信信号からCPを除去し、FFT部302に出力する。FFT部302は、CP除去後の信号を高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)し、時間領域の信号から周波数領域の信号に変換する。FFT部302は、周波数領域の信号に変換された信号を下りチャネル分離部303に出力する。
下りチャネル分離部303は、下りチャネル信号を、下り制御情報、下り送信データ、CSI−RSに分離する。下りチャネル分離部303は、下り制御情報を下り制御情報受信部304に出力し、下り送信データ及び上位制御情報を下り送信データ受信部305に出力し、CSI−RSをチャネル推定部307に出力する。
下り制御情報受信部304は、下り制御情報を復調し、復調された下り制御情報を下り送信データ受信部305に出力する。下り送信データ受信部305は、復調された下り制御情報を用いて下り送信データを復調する。このとき、下り送信データ受信部305は、上位制御情報に含まれるリソース情報に基づいて希望信号測定RE(CSI−RSリソース)及び干渉信号測定REを特定する。下り送信データ受信部305は、希望信号測定RE(CSI−RSリソース)及び干渉信号測定REを除いて、ユーザデータを復調する。また、下り送信データ受信部305は、下り送信データに含まれる上位制御情報を干渉信号推定部306に出力する。
干渉信号推定部306は、上位制御情報(又は下り制御情報)に含まれるリソース情報に基づいて、干渉信号測定REで干渉信号を推定する。
干渉信号推定部306は、例えば、送信形態がJoint transmission型協調マルチポイント送信である場合に、図4Bに示すように、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREで干渉信号を推定する。また、干渉信号推定部306は、例えば、送信形態がDynamic Point Blanking型協調マルチポイント送信である場合に、図5Bに示すように、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で1番目及び7番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREで干渉信号を推定する。また、干渉信号推定部306は、例えば、送信形態がシングルセル送信である場合に、図6Bに示すように、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で3番目及び9番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREで干渉信号を推定する。
干渉信号推定部306は、このように干渉信号の推定を行い、全てのリソースブロックで測定結果を平均化する。平均化された干渉信号の推定結果は、CQI測定部308に通知される。
チャネル推定部307は、上位制御情報(又は下り制御情報)に含まれるリソース情報に基づいて希望信号測定RE(CSI−RSリソース)を特定し、希望信号測定RE(CSI−RSリソース)で希望信号を推定する。
チャネル推定部307は、例えば、送信形態がJoint transmission型協調マルチポイント送信である場合に、図4Bに示すように、TP#1、TP#2のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で2番目及び8番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREで希望信号を推定する。また、チャネル推定部307は、例えば、送信形態がDynamic Point Blanking型協調マルチポイント送信である場合に、図5Bに示すように、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREで希望信号を推定する。また、チャネル推定部307は、例えば、送信形態がシングルセル送信である場合に、図6Bに示すように、TP#1のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で4番目及び10番目のREであって時間方向で10番目及び11番目のREで希望信号を推定する。
チャネル推定部307は、チャネル推定値をCQI測定部308に通知する。CQI測定部308は、干渉信号推定部306から通知される干渉推定結果、及びチャネル推定部307から通知されるチャネル推定結果、フィードバックモードに基づいてチャネル状態(CQI)を算出する。なお、フィードバックモードは、Wideband CQI、Subband CQI、best-M averageのいずれが設定されてもよい。CQI測定部308で算出されたCQIは、フィードバック情報として基地局装置20に通知される。
上記説明において、図1から図6に示すCSI−RSパターンは、LTE−A(Rel.10LTE)で規定されているCSI−RSパターンをそのまま踏襲している(再利用ということもできる)。したがって、既存端末(Rel.10LTE)に対して端末能力(端末がサポートしている機能)の範囲内でミュートすべきリソースをシグナリングすることができる。
本発明は上記実施の形態に限定されず、様々変更して実施することが可能である。例えば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明におけるCSI−RSの設定位置、ミューティング(ゼロパワー)の設定位置、処理部の数、処理手順、CSI−RSの数、ミューティングの数、送信ポイント数については適宜変更して実施することが可能である。また、上記説明においては、複数の送信ポイントが複数の無線基地局である場合について説明しているが、送信ポイントはアンテナであっても良い。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
1 無線通信システム
10 ユーザ端末
20 基地局装置
30 上位局装置
40 コアネットワーク
103 送受信部(受信部)
104 ベースバンド信号処理部
203 送受信部(通知部)
204 ベースバンド信号処理部
306 干渉信号推定部
307 チャネル推定部
308 CQI測定部
401 測定RE決定部
402 上位制御情報生成部
405 CSI−RS生成部

Claims (9)

  1. 送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムであって、
    前記基地局装置は、
    前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報を決定する決定部と、
    前記情報を前記ユーザ端末に通知する通知部と、を備え、
    前記ユーザ端末は、
    前記情報に基づいて前記参照信号のリソースでチャネル推定し、前記干渉測定用のリソースで干渉推定する推定部と、
    チャネル推定結果及び干渉推定結果を用いてチャネル品質を算出する測定部と、を備えたことを特徴とする無線通信システム。
  2. 前記参照信号のリソースがノンゼロパワーのチャネル状態測定用の参照信号を含み、前記干渉測定用のリソースがゼロパワーのチャネル状態測定用の参照信号を含むことを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  3. 送信ポイント間で前記干渉測定用ゼロパワーCSI−RSのリソースが重ならないことを特徴とする請求項2記載の無線通信システム。
  4. 前記送信形態がJoint transmission型協調マルチポイント送信である場合に、前記参照信号のリソースは、接続送信ポイント及び協調送信ポイントの合成された希望信号を推定するように決定され、前記干渉測定用のリソースは、前記接続送信ポイント及び協調送信ポイント以外の送信ポイントの干渉を推定するように決定されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の無線通信システム。
  5. 前記送信形態がDynamic Point Blanking型協調マルチポイント送信である場合に、前記参照信号のリソースは、接続送信ポイントの希望信号を推定するように決定され、前記干渉測定用のリソースは、接続送信ポイント及び協調送信ポイント以外の送信ポイントの干渉を推定するように決定されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の無線通信システム。
  6. 前記情報がハイヤレイヤシグナリングされることを特徴とする請求項1から請求項のいずれかに記載の無線通信システム。
  7. 送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムの基地局装置であって、
    前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報を決定する決定部と、
    前記情報を前記ユーザ端末に通知する通知部と、を備えたことを特徴とする基地局装置。
  8. 送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムのユーザ端末であって、
    前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報に基づいて、前記参照信号のリソースでチャネル推定し、前記干渉測定用のリソースで干渉推定する推定部と、
    チャネル推定結果及び干渉推定結果を用いてチャネル品質を算出する測定部と、を備えたことを特徴とするユーザ端末。
  9. 送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムにおけるチャネル状態情報測定方法であって、
    前記基地局装置において、前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報を決定する工程と、
    前記情報を前記ユーザ端末に通知する工程と、
    前記ユーザ端末において、前記情報に基づいて、前記参照信号のリソースでチャネル推定し、前記干渉測定用のリソースで干渉推定する工程と、
    チャネル推定結果及び干渉推定結果を用いてチャネル品質を算出する工程と、を備えたことを特徴とするチャネル状態情報測定方法。
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