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WO2013024742A1 - 端末、基地局、通信システムおよび通信方法 - Google Patents

端末、基地局、通信システムおよび通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2013024742A1
WO2013024742A1 PCT/JP2012/070068 JP2012070068W WO2013024742A1 WO 2013024742 A1 WO2013024742 A1 WO 2013024742A1 JP 2012070068 W JP2012070068 W JP 2012070068W WO 2013024742 A1 WO2013024742 A1 WO 2013024742A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
transmission
antenna ports
base station
reference signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/070068
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
寿之 示沢
公彦 今村
智造 野上
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US14/238,392 priority Critical patent/US20140185528A1/en
Publication of WO2013024742A1 publication Critical patent/WO2013024742A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, a communication system, and a communication method.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • IEEE The Institute of Electrical and Electronics engineers
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • base stations transmission points, cells, transmission stations, transmission devices, eNodeB
  • terminals mobile terminals, reception stations, mobile stations
  • the receiving device includes a plurality of transmission / reception antennas, and uses MIMO (Multi Input Multi Output) technology to spatially multiplex data signals to realize high-speed data communication.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • Such a wireless communication system uses a channel state information reference signal (CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal), pilot signal, known signal) that is composed of a known signal between the base station and the terminal.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • pilot signal pilot signal
  • known signal the transmission path condition between the base station and the terminal.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • precoding processing precoding matrix, precoding weight
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of performing adaptive control when considering a downlink (downlink, downlink) in which data transmission from a base station to a terminal is considered.
  • multiplexing section 1102 maps a base station-specific transmission path condition measurement reference signal (RS (Reference Signal), pilot signal, known signal) to a physical resource and transmits it from transmission antenna 1103.
  • RS Reference Signal
  • the channel state measurement reference signal transmitted by the base station 1100 passes through the downlink 1120 and is received by the terminal 1110.
  • demultiplexing section 1112 demultiplexes the transmission path condition measurement reference signal from the signal received by reception antenna 1111.
  • Feedback information generation section 1113 measures the transmission path condition of downlink 1120 based on the reference signal for transmission path condition measurement, and adaptively controls the modulation scheme, coding rate, spatial multiplexing number, precoding process, etc. To generate feedback information.
  • the generated feedback information is transmitted from the transmission antenna 1114 and received by the base station 1100 through the uplink (uplink, uplink) 1121.
  • feedback information processing section 1105 identifies and processes feedback information transmitted from terminal 1110 from a signal received by receiving antenna 1104.
  • the adaptive control unit 1101 performs adaptive control of data signals for the terminal 1110 based on the received feedback information. For example, the adaptive control as described above can use the method described in Non-Patent Document 1 below.
  • a wireless communication system using a heterogeneous network configuration can be constructed with transmission points having a wide coverage (communication area) and transmission points having a narrower coverage.
  • the transmission point indicates a set of transmission antennas arranged in the same place (geographically).
  • the transmission point indicates, for example, a base station, a cell, a sector, an RRH (Remote Radio Head), an extended antenna, and the like.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a wireless communication system using a heterogeneous network configuration.
  • a heterogeneous network configuration is made up of a transmission point 1201, a transmission point 1202, and a transmission point 1203.
  • the transmission point 1201, the transmission point 1202, and the transmission point 1203 constitute a coverage 1205, a coverage 1206, and a coverage 1207, respectively.
  • the transmission point 1201 is connected to the transmission point 1202 through a line 1208 and is connected to the transmission point 1203 through a line 1209. Thereby, the transmission point 1201 can transmit and receive control signals and data signals to and from the transmission points 1202 and 1203.
  • a wired line such as an optical fiber and / or a wireless line using a relay technique can be used, respectively.
  • a part of or all of the transmission point 1201, the transmission point 1202, and the transmission point 1203 use the same frequency (resource), thereby improving the overall frequency use efficiency (transmission capacity) in the area of the coverage 1205. it can.
  • the terminal 1204 When the terminal 1204 is located in the coverage 1206, the terminal 1204 can perform single cell communication with the transmission point 1202. Furthermore, when the terminal 1204 is located near the edge of the coverage 1206 (cell edge), measures against co-channel interference from the transmission point 1201 are required. As cooperative communication (CoMP (Coordinated Multipoint) communication, multi-cell communication) between the transmission point 1201 and the transmission point 1202, by performing cooperative communication between base stations that cooperate with each other between adjacent base stations, interference with the terminal 1204 in the cell edge region is reduced. Methods to reduce or suppress are being considered. For example, a method described in the following Non-Patent Document 2 has been studied for the cooperative communication as described above.
  • CoMP Coordinatd Multipoint
  • the cell ID which is an ID (Identification) unique to the cell identified by the terminal, is set to be the same or different for the transmission point 1201, the transmission point 1202, and the transmission point 1203 that can perform cooperative communication. be able to.
  • the terminal 1204 needs to perform a handover process while positioned in the coverage 1205. Seamless data communication can be realized.
  • the terminal 1204 can recognize each transmission point as an independent cell. For example, a method described in Non-Patent Document 3 below is being studied for such cooperative communication.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a terminal and a base station that can efficiently realize adaptive control for the terminal in the communication system in which the base station and the terminal communicate with each other. It is in providing a communication system and a communication method.
  • a terminal that communicates with a base station having a plurality of transmission antenna ports.
  • the terminal is based on a transmission path condition measurement reference signal transmitted from a plurality of transmission antenna ports, based on the transmission path condition, a propagation path estimation unit that estimates a transmission path condition between the base station and the terminal, A feedback information generation unit that generates power difference information indicating a power difference between groups of transmission antenna ports that are a part of the plurality of transmission antenna ports.
  • a terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the group of transmission antenna ports includes transmission antenna ports defined in advance from a plurality of transmission antenna ports.
  • a terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the group of transmission antenna ports includes transmission antenna ports notified by the base station from a plurality of transmission antenna ports.
  • a terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the plurality of transmission antenna ports are transmissions set by setting information of one transmission path condition measurement reference signal notified from the base station.
  • This is a transmission antenna port for transmitting a road condition measurement reference signal.
  • a terminal is the terminal described above, and the plurality of transmission antenna ports are transmissions set by setting information of a plurality of channel state measurement reference signals notified from the base station.
  • This is a transmission antenna port that transmits a road condition measurement reference signal.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the group of transmission antenna ports corresponds to a set of transmission path condition measurement reference signals indicated by setting information of the transmission path condition measurement reference signal. It consists of transmit antenna ports.
  • a terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the feedback information generation unit includes a power difference indicating a power difference between groups of transmission antenna ports arranged in the same spatial position. Generate information.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the terminal described above, and the power difference information is subsampled according to feedback information different from the power difference information generated by the feedback information generation unit.
  • the terminal according to an aspect of the present invention is the above terminal, and the power difference information is jointly coded with feedback information different from the power difference information generated by the feedback information generation unit.
  • a base station is a base station that has a plurality of transmission antenna ports and communicates with a terminal.
  • the base station includes a transmission path condition measurement reference signal generation unit that generates a transmission path condition measurement reference signal that is a known signal between the base station and the terminal, and a transmission path condition measurement reference signal from a plurality of transmission antenna ports.
  • a transmission antenna for transmission and a feedback information processing unit for processing feedback information which is recommended transmission format information from the terminal to the base station are provided.
  • the feedback information is based on the transmission path status estimated between the base station and the terminal using the transmission path status measurement reference signal, and the power between the groups of transmission antenna ports that are part of the plurality of transmission antenna ports. It is configured to include power difference information indicating the difference.
  • a base station is the above-described base station, and the transmission path condition measurement reference signal is transmitted from a transmission antenna port at a plurality of transmission points arranged at spatially different locations. It is characterized by being.
  • the communication system is a communication system in which a base station having a plurality of transmission antenna ports communicates with a terminal.
  • the base station includes a transmission path condition measurement reference signal generating unit that generates a transmission path condition measurement reference signal that is a known signal between the base station and the terminal, and a plurality of transmission antenna ports that transmit the transmission path condition measurement reference signal.
  • a feedback information processing unit for processing feedback information that is recommended transmission format information for the base station from the terminal.
  • the terminal includes: a propagation path estimation unit that estimates a transmission path condition between the base station and the terminal based on a transmission path condition measurement reference signal; and a part of the plurality of transmission antenna ports based on the transmission path condition
  • a feedback information generating unit that generates power difference information indicating a power difference between groups of transmission antenna ports.
  • a communication method is a communication method for a terminal that communicates with a base station having a plurality of transmission antenna ports.
  • a communication method includes a step of estimating a transmission path condition between a base station and a terminal based on transmission path condition measurement reference signals transmitted from a plurality of transmission antenna ports, and a plurality of transmission path conditions based on the transmission path condition. Generating power difference information indicating a power difference between groups of transmit antenna ports that are part of the transmit antenna port.
  • a communication method is a communication method of a base station that has a plurality of transmission antenna ports and communicates with a terminal.
  • a base station and a terminal generate a transmission path condition measurement reference signal that is a known signal, a transmission path condition measurement reference signal is transmitted from a plurality of transmission antenna ports, and the base station from the terminal Processing feedback information which is recommended transmission format information.
  • the feedback information is based on the transmission path status estimated between the base station and the terminal using the transmission path status measurement reference signal, and the power between the groups of transmission antenna ports that are part of the plurality of transmission antenna ports. It is configured to include power difference information indicating the difference.
  • a communication method is a communication method of a communication system in which a base station having a plurality of transmission antenna ports communicates with a terminal.
  • a base station generating a transmission path condition measurement reference signal that is a known signal between the base station and the terminal; a base station transmitting a transmission path condition measurement reference signal from a plurality of transmission antenna ports;
  • the base station processes feedback information that is recommended transmission format information from the terminal to the base station, and the terminal transmits a transmission path condition between the base station and the terminal based on the transmission path condition measurement reference signal
  • a terminal generates power difference information indicating a power difference between groups of transmission antenna ports that are part of the plurality of transmission antenna ports of the plurality of transmission antenna ports based on a transmission path condition A step of performing.
  • the base station in a communication system in which a base station and a terminal communicate, the base station can efficiently realize adaptive control for the terminal.
  • FIG. 1 shows the schematic at the time of using the heterogeneous network structure based on the 1st Embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the transmission point 101 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the terminal 104 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the resource block pair which the transmission point 101 and / or the transmission point 102 map. It is a figure which shows the flowchart in the transmission point 101, the transmission point 102, and the terminal 104. FIG. It is a figure which shows the flowchart for producing
  • the communication system in this embodiment includes a base station (transmitting device, cell, transmission point, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, component carrier, eNodeB) and terminal (terminal device, mobile terminal, receiving point, receiving terminal, receiving device). , Receiving antenna group, receiving antenna port group, UE).
  • a plurality of base stations can construct a heterogeneous network configuration and perform cooperative communication with terminals.
  • a plurality of base stations in the heterogeneous network configuration can set the same or different cell IDs.
  • the cell ID is an ID (Identification) unique to the cell identified by the terminal.
  • the terminal identifies each cell based on the cell ID, and performs handover control based on the cell ID, for example. Therefore, when the same cell ID is set, even if a plurality of base stations are arranged at geographically different locations, the terminal can be recognized as a single base station.
  • the terminal performs cooperative communication between the base station and a base station with a cell ID different from that base station. Can be done. Further, even when the terminal is in the cooperative communication, the terminal does not recognize that the terminal is in the cooperative communication, and can recognize that the terminal is in communication with a single base station.
  • a base station capable of performing cooperative communication is referred to as a “transmission point”.
  • the transmission point indicates a set of transmission antennas arranged at the same geographical location.
  • the transmission point indicates, for example, a part or all of a base station, a cell, a sector, an RRH (Remote Radio Head), an extended antenna, and the like.
  • the terminal receives a data signal and / or a control signal from one transmission point or a plurality of transmission points, but does not have to recognize the transmission point itself. That is, even when the terminal communicates with one or more transmission points, the terminal can be regarded as communicating with one base station. Therefore, hereinafter, one or more transmission points are also referred to as “one base station”.
  • the data signal and the control signal can be transmitted from different transmission points or sets of transmission points, and can be set for each terminal.
  • the transmission point at which the control signal is transmitted is also referred to as a “control signal signaling transmission point”.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic diagram when a heterogeneous network configuration according to the present embodiment is used.
  • a transmission point 101 with a wide coverage and a transmission point 102 with a coverage narrower than the transmission point 101 perform cooperative communication with the terminal 104.
  • the transmission point 101 is also referred to as a “first transmission point”
  • the transmission point 102 is also referred to as a “second transmission point”.
  • the transmission point 101 and the transmission point 102 are connected by a line 103 and can communicate various control information, a data signal of the terminal 104, and the like.
  • the line 103 can be a wired line such as an optical fiber and / or a wireless line using a relay technique.
  • the transmission point 101 has four transmission antenna ports (transmission antenna port 110, transmission antenna port 111, transmission antenna port 112, and transmission antenna port 113) that transmit a reference signal for transmission path condition measurement.
  • the transmission point 102 has four transmission antenna ports (a transmission antenna port 114, a transmission antenna port 115, a transmission antenna port 116, and a transmission antenna port 117) that transmit a reference signal for transmission path condition measurement.
  • the resources and / or sequences to which the channel state measurement reference signal is mapped are different for each transmission antenna port, and are preferably orthogonal or quasi-orthogonal to each other.
  • a plurality of sets of reference signals for transmission path status measurement corresponding to one or a plurality of transmission antenna ports are defined.
  • Each set of transmission path condition measurement reference signals is indicated by setting information of the transmission path condition measurement reference signals.
  • the terminal 104 is notified of one or more pieces of setting information of transmission path condition measurement reference signals used for generating feedback information for adaptive control, and one or more transmission path condition measurement reference signals. Set. Further, in any case where the same or different cell IDs are set between transmission points capable of performing cooperative communication with the terminal 104, one or a plurality of transmission paths for the terminal 104 A set of status measurement reference signals can be set.
  • the sets of transmission path condition measurement reference signals can be generated based on the same cell ID or different cell IDs.
  • the set of transmission path condition measurement reference signals is a transmission path condition measurement reference signal of 1, 2, 4 or 8 antenna ports indicated by the setting information of each transmission path condition measurement reference signal. That is, one, two, four, or eight CSI ports are indicated by the setting information of one transmission path condition measurement reference signal.
  • the terminal 104 is set with one set of setting information of channel state information reference signals (CSI (Channel State Information) ports 0 to 7) transmitted from eight transmission antenna ports.
  • the channel state measurement reference signals corresponding to CSI port 0 to CSI port 7 are transmitted from transmission antenna port 110 to transmission antenna port 117, respectively.
  • the channel state measurement reference signal corresponding to each CSI port is received by the terminal 104 through the downlink. That is, the channel state measurement reference signal corresponding to CSI ports 0 to 3 is received by terminal 104 via downlink 105, and the channel state measurement reference signal corresponding to CSI ports 4 to 7 is downlink 106. And received by the terminal 104.
  • CSI Channel State Information
  • the terminal 104 may receive a transmission path condition measurement reference signal with different received power between transmission points depending on the position of the terminal 104. That is, the transmission path condition measurement reference signal received by the terminal 104 depends on the position of the terminal 104, the transmission path condition measurement reference signal corresponding to the CSI ports 0 to 3 and the transmission path condition corresponding to the CSI ports 4 to 7. It may differ from the reference signal for measurement.
  • the terminal 104 generates feedback information for adaptive control in consideration of the reception power difference between transmission points or between CSI ports, and notifies it to one transmission point or a set of transmission points through the uplink 107.
  • the terminal 104 is set with two reference signals for channel status measurement (CSI (Channel State Information) ports 0 to 3) of four transmission antenna ports.
  • the respective transmission path condition measurement reference signals are preferably set to be orthogonal or quasi-orthogonal to each other.
  • One transmission path status measurement reference signal corresponding to CSI port 0 to CSI port 3 is transmitted from transmission antenna port 110 to transmission antenna port 113, respectively, and the other transmission path corresponding to CSI port 0 to CSI port 3 is transmitted.
  • the situation measurement reference signals are transmitted from the transmission antenna port 114 to the transmission antenna port 117, respectively.
  • the channel state measurement reference signal corresponding to each CSI port is received by the terminal 104 through the downlink.
  • the channel state measurement reference signals corresponding to the CSI ports 0 to 3 sent from the transmission point 101 are received by the terminal 104 through the downlink 105 and sent to the CSI ports 0 to 3 sent from the transmission point 102.
  • the corresponding channel state measurement reference signal is received by the terminal 104 through the downlink 106.
  • the terminal 104 may receive a transmission path condition measurement reference signal with different received power between transmission points depending on the position of the terminal 104. That is, the channel state measurement reference signal received by the terminal 104 is transmitted from the transmission point state reference signal corresponding to the CSI ports 0 to 3 transmitted from the transmission point 101 and the transmission point 102 depending on the position of the terminal 104. There may be a difference between the transmission path condition measurement reference signals corresponding to the CSI ports 0 to 3 to be transmitted. The terminal 104 generates feedback information for adaptive control in consideration of the reception power difference between the transmission points, and notifies the transmission information or a set of transmission points through the uplink 107.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the transmission point 101 according to the present embodiment.
  • the transmission point 101 will be described below, the transmission point 102 can also have the same configuration as shown in FIG.
  • the transmission point 101 performs scheduling processing for the terminal 104, notifies the transmission point 102 of the result of the scheduling processing, and performs cooperative communication.
  • the present invention is not limited to this. That is, the transmission point 102 can perform a scheduling process on the terminal 104, notify the result of the scheduling process to the transmission point 101, and perform cooperative communication.
  • a transmission point 101 includes an upper layer 201, a shared channel generation unit 202, a terminal-specific reference signal multiplexing unit 203, a precoding unit 204, a control channel generation unit 205, a cell-specific reference signal multiplexing unit 206, and a transmission signal generation unit.
  • 207 a transmission unit 208, a transmission antenna 209, a reception antenna 210, a reception unit 211, and a feedback information processing unit 212.
  • the reception antenna 210 receives a data signal including feedback information transmitted from the terminal 104 through an uplink 107 (for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), etc.).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the receiving unit 211 performs channel equalization processing, demodulation processing, decoding processing, and the like on the signal received by the receiving antenna 210, identifies feedback information from the received signal, and identifies the identified feedback information as feedback information.
  • the data is output to the processing unit 212.
  • the transmission point 101 is connected to the uplink 107 by SC-FDMA (Single carrier-frequency division multiple access), Clustered DFT-S-OFDM (The data signal of the terminal 104 can be multiplexed using various multiple access methods such as Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM), OFDMA, time division multiple access, and code division multiple access. Also, various methods can be used as a method for identifying feedback information for each terminal 104 at the transmission point 101.
  • the transmission point 101 designates a resource (an element for transmitting a signal divided by time, frequency, code, spatial domain, etc.) for each terminal 104 to transmit feedback information, and the terminal 104 designates the designated resource.
  • the transmission point 101 can identify feedback information for each terminal 104 by transmitting feedback information. It can also be realized by adding identification information unique to each terminal 104 to each feedback information.
  • the feedback information processing unit 212 generates adaptive control information for performing adaptive control on the data signal transmitted to the terminal 104 based on the input feedback information.
  • the generated adaptive control information is shared by the entire transmission point 101 and can be used for various processes.
  • the adaptive control information is output to the shared channel generation unit 202, and performs adaptive control processing of the data signal for the terminal 104.
  • the generated adaptive control information is similarly shared by the entire transmission point 102 and can be used for various processes such as cooperative communication.
  • the upper layer 201 generates a data signal (transport block, codeword, information data) for the terminal 104 and outputs it to the shared channel generation unit 202.
  • the data signal can be a unit for performing error correction coding processing.
  • the data signal can be a unit for performing retransmission control such as HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transmission point 101 can transmit a plurality of information data to the terminal 104 at the same time.
  • the shared channel generation unit (data channel generation unit, shared channel mapping unit) 202 performs adaptive control processing on the data signal output from the upper layer 201 based on the adaptive control information output from the feedback information processing unit, and A shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel, data channel) for 104 is generated.
  • the adaptive control in the shared channel generation unit 202 uses an encoding process for performing error correction encoding, a scramble process for applying a scramble code unique to the terminal 104, a multi-level modulation method, and the like.
  • a layer mapping process for performing spatial multiplexing such as modulation processing and MIMO is performed.
  • the layer mapping process in the shared channel generation unit 202 maps to one or more layers (streams) based on the number of ranks set for the terminal 104.
  • the shared channel is mapped to the shared channel area of the transmission point 101 and transmitted.
  • the transmission point 101 and the transmission point 102 perform cooperative communication, the shared channel is mapped to the shared channel region of the transmission point 101 and the transmission point 102 and transmitted.
  • a terminal-specific reference signal multiplexing unit (terminal-specific reference signal generation unit) 203 is a terminal-specific reference signal specific to the terminal 104 (a data channel demodulation reference signal, a shared channel demodulation reference signal, a terminal-specific control channel demodulation reference signal, DM-RS (Demodulation Reference Signal), DRS (Dedicated Reference Signal), Precoded RS, and UE-specific RS are generated, and the terminal-specific reference signal is multiplexed on the shared channel.
  • the terminal-specific reference signal is set based on the number of ranks of the shared channel to be multiplexed and multiplexed in each layer.
  • the terminal-specific reference signal is preferably orthogonal and / or quasi-orthogonal between layers. Note that the terminal-specific reference signal multiplexing unit 203 may generate a terminal-specific reference signal and multiplex it in a transmission signal generation unit 207 described later.
  • the precoding unit 204 performs precoding processing specific to the terminal 104 on the shared channel and the terminal specific reference signal output from the terminal specific reference signal multiplexing unit 203.
  • the precoding process is performed so that the terminal 104 can efficiently receive (for example, the reception power is maximized, the interference from the adjacent cell is reduced, or the interference to the adjacent cell is reduced).
  • Precoding processing includes CDD (Cyclic Delay Diversity), transmit diversity (SFBC (Spatial Frequency Block Code), STBC (Spatial Time Block Code), TSTD (Time Switched Transmission Diversity), FSTD (Frequency Switched Transmission), etc.
  • CDD Cyclic Delay Diversity
  • SFBC Spatial Frequency Block Code
  • STBC Spatial Time Block Code
  • TSTD Time Switched Transmission Diversity
  • FSTD Frequency Switched Transmission
  • the present invention is not limited to this.
  • the terminal-specific reference signal is a known signal between the transmission point 101 and the terminal 104. Further, precoding processing specific to the terminal 104 is performed by the precoding unit 204 on the shared channel and the terminal-specific reference signal. Therefore, when the terminal 104 demodulates the shared channel, the terminal-specific reference signal estimates the channel condition in the downlink between the transmission point 101 and the terminal 104 and the equalization channel of the precoding weight by the precoding unit 204. be able to. That is, the transmission point 101 does not need to notify the terminal 104 of the precoding weight by the precoding unit 204, and can demodulate the precoded signal.
  • the control channel generation unit (control channel region allocation unit, control channel mapping unit, cell specific control channel generation unit) 205 performs predetermined error correction coding processing when transmitting control information for the terminal 104, and A control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel) is generated.
  • the control channel is mapped to the control channel region of the transmission point 101 and transmitted.
  • the control channel is mapped to the control channel region of the transmission point 101 and the transmission point 102 and transmitted.
  • the format of the control information is specified in advance.
  • the control information can be defined according to the purpose of the transmission point 101 notifying the terminal 104.
  • the control information includes downlink data channel assignment information for the terminal 104, uplink data channel (PUSCH; Physical Uplink Shared Channel) and / or control channel (PUCCH; Physical Uplink Control Channel) for the terminal 104.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Allocation information information for controlling transmission power to the terminal 104, and the like. Therefore, for example, when the transmission point 101 transmits a downlink data signal to the terminal 104, a control channel to which control information including downlink data channel allocation information for the terminal 104 is mapped, and its control A data channel to which a data signal assigned based on the information is mapped is transmitted.
  • the transmission point 101 when allocating an uplink data channel to the terminal 104, transmits a control channel to which control information including uplink data channel allocation information for the terminal 104 is mapped. Also, the transmission point 101 can transmit a plurality of different control information or the same control information to the same terminal 104 in the same subframe in different formats or the same format.
  • the transmission point 101 When transmitting a downlink data signal to the terminal 104, the transmission point 101 is a subframe that transmits a control channel to which control information including downlink data channel allocation information for the terminal 104 is mapped. It is also possible to transmit downlink data channels in different subframes.
  • control channel generated by the control channel generation unit 205 is transmitted via a control channel region specific to the transmission point 101, it is also referred to as a “cell-specific control channel”. Further, the control channel can be transmitted through a region different from the control channel region. For example, the control channel can be transmitted over a shared channel region. An area on the shared channel to which the control channel can be mapped can be set as an area specific to the terminal 104. Note that a control channel transmitted through a region that can be uniquely set in the terminal 104 is also referred to as a “terminal-specific control channel”.
  • the terminal-specific control channel can be subjected to multiplexing processing of the terminal-specific reference signal in the terminal-specific reference signal multiplexing unit 203 and precoding processing in the precoding unit 204.
  • the area on the shared channel to which the control channel can be mapped is an area unique to the terminal 104 set from the transmission point 101 through RRC signaling, and is also referred to as a “terminal-specific control channel area”.
  • the terminal-specific control channel region is set in units of regions in which two resource blocks composed of a predetermined frequency direction region and a predetermined time direction region are continuously arranged in the time direction.
  • the cell-specific reference signal multiplexing unit (cell-specific reference signal generation unit, transmission channel state measurement reference signal generation unit) 206 transmits a transmission line in order to measure the downlink transmission channel state between the transmission point 101 and the terminal 104.
  • Point 101 and terminal 104 generate known cell-specific reference signals (transmission path condition measurement reference signal, CRS (Common RS), Cell-specific RS, Non-precoded RS, cell-specific control channel demodulation reference signal) .
  • the generated cell-specific reference signal is multiplexed with the signal output from the control channel generation unit 205.
  • the transmission path condition measurement reference signal is transmitted from each transmission antenna port at a plurality of transmission points arranged at geographically different locations.
  • the cell-specific reference signal multiplexing unit 206 may generate a cell-specific reference signal and multiplex it in a transmission signal generation unit 207 described later.
  • any signal can be used as the cell-specific reference signal as long as both the transmission point 101 and the terminal 104 are known signals.
  • a random number or a pseudo noise sequence based on a parameter assigned in advance such as a number (cell ID) unique to the transmission point 101 can be used.
  • a method of orthogonalizing between antenna ports a method in which resource elements for mapping cell-specific reference signals are mutually null (zero) between antenna ports, a method of code division multiplexing using a pseudo noise sequence, or a combination thereof The method etc. can be used.
  • the cell-specific reference signal may not be multiplexed in all subframes, and may be multiplexed only in some subframes.
  • the cell-specific reference signal is a reference signal that is multiplexed after the precoding process by the precoding unit 204. Therefore, the terminal 104 can measure the downlink transmission path condition between the transmission point 101 and the terminal 104 using the cell-specific reference signal. Therefore, the terminal 104 can demodulate a signal that has not been precoded by the precoding unit 204. For example, the control channel can be demodulated by a cell-specific reference signal.
  • the transmission signal generation unit (channel mapping unit) 207 performs mapping processing on the signal output from the cell-specific reference signal multiplexing unit 206 to the resource element of each antenna port. Specifically, the transmission signal generation unit 207 maps the shared channel to the shared channel region. The transmission signal generation unit 207 maps the control channel to the control channel region. When transmitting a control channel via the terminal-specific control channel region, the transmission signal generation unit 207 maps the control channel to the terminal-specific control channel region in the shared channel.
  • the transmission point 101 can map control channels addressed to a plurality of terminals in the cell-specific control channel region and / or the terminal-specific control channel region.
  • the cell-specific control channel and the terminal-specific control channel are different from each other in the control channel to be transmitted through different resources and / or the control channel to be demodulated using different reference signals and / or in the terminal 104.
  • a control channel that can be transmitted according to the state of RRC can be used.
  • Each control channel can map control information of any format.
  • a format of control information that can be mapped can be defined for each control channel.
  • the transmission unit 208 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT), addition of a guard interval, conversion processing to a radio frequency, and the like.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission antennas 209 having one or more transmission antennas (the number of transmission antenna ports) transmit the transmission signal output from the transmission unit 208.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal 104 according to the present embodiment.
  • a terminal 104 includes a reception antenna 301, a reception unit 302, a reception signal processing unit 303, a propagation path estimation unit 304, a control channel processing unit 305, a shared channel processing unit 306, an upper layer 307, a feedback information generation unit 310, A transmission unit 311 and a transmission antenna 312 are provided.
  • the reception antennas 301 having one or a plurality of reception antennas (the number of reception antenna ports) receive a signal transmitted from the transmission point 101.
  • the receiving unit 302 converts the received signal received by the receiving antenna 301 from a radio frequency to a baseband signal, removes an added guard interval, and performs time frequency by fast Fourier transform (FFT). Perform the conversion process.
  • FFT fast Fourier transform
  • the received signal processing unit 303 demaps (separates) the signal mapped at the transmission point 101. Specifically, received signal processing section 303 demaps the control channel and / or shared channel, and outputs the result to control channel processing section 305. Received signal processing section 303 demaps the multiplexed cell-specific reference signal and / or terminal-specific reference signal and / or transmission path condition measurement reference signal and outputs the result to propagation path estimation section 304.
  • the propagation path estimation unit 304 performs propagation path estimation for resources of the control channel and / or the shared channel based on the cell-specific reference signal and / or the terminal-specific reference signal.
  • the propagation path estimation unit 304 outputs the estimation result of the propagation path estimation to the control channel processing unit 305 and the shared channel processing unit 306.
  • the propagation path estimation unit 304 determines the amplitude and phase of each resource element for each reception antenna port of each layer (rank, spatial multiplexing) based on the terminal-specific reference signal multiplexed on the shared channel. Fluctuations (frequency response, transfer function) are estimated (propagation channel estimation), and a channel estimation value is obtained.
  • the propagation path estimation unit 304 estimates amplitude and phase fluctuations in each resource element for each reception antenna port of each transmission antenna port based on the cell-specific reference signal multiplexed on the control channel, and the propagation path Get an estimate.
  • the estimation result of the channel estimation estimated based on the terminal-specific reference signal in the terminal-specific control channel region Is output to the control channel processing unit 305.
  • propagation path estimation section 304 performs propagation path estimation for generating feedback information based on the transmission path condition measurement reference signal, and outputs the estimation result to feedback information generation section 310. That is, feedback information generation section 310 determines whether or not between base station (transmission point 101 and / or transmission point 102) and terminal 104 based on a transmission path condition measurement reference signal transmitted from a transmission antenna port (CSI port). Estimate the transmission path conditions.
  • the control channel processing unit 305 searches for a control channel addressed to the terminal 104. Specifically, the control channel processing unit 305 demodulates and all or part of control channel candidates obtained based on the type of control information, the location of the mapped resource, the size of the mapped resource, and the like. A decoding process is performed to search sequentially.
  • the control channel processing unit 305 uses an error detection code (for example, CRC (Cyclic Redundancy Check) code) added to the control information as a method for determining whether or not the control information is addressed to the terminal 104. Such a search method is also referred to as “blind decoding”.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • control channel processing unit 305 detects the control channel addressed to the terminal 104, the control channel processing unit 305 identifies control information mapped to the detected control channel.
  • the identified control information is shared by the terminal 104 as a whole (including the upper layer), and the terminal 104 includes downlink data channel reception processing, uplink data channel and control channel transmission processing, uplink transmission power control, and the like. Used for various controls.
  • control channel processing unit 305 transfers the shared channel demapped by the received signal processing unit 303 to the shared channel processing unit 306. Output.
  • control channel processing unit 305 can perform a search process for control channels mapped to the terminal-specific control channel region.
  • the terminal-specific control channel region is set using upper layer control information (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling) that the transmission point 101 notifies the terminal 104 of.
  • the terminal-specific control channel region is set using terminal-specific setting information of the terminal-specific control channel.
  • the terminal-specific setting information of the terminal-specific control channel is control information for setting the terminal-specific control channel, and is setting information specific to the terminal 104.
  • the control channel processing unit 305 addresses the terminal 104 mapped to the terminal-specific control channel area. Search for control channels.
  • the control channel processing unit 305 may also search for a part of the cell-specific control channel region.
  • the control channel processing unit 305 may also search for a cell-specific search region in the cell-specific control channel region.
  • the control channel processing unit 305 addresses the terminal 104 mapped to the cell-specific control channel area. Search for control channels.
  • the control channel processing unit 305 uses a terminal-specific reference signal to demodulate a possible control channel.
  • the control channel processing unit 305 uses a cell-specific reference signal to demodulate a possible control channel.
  • the shared channel processing unit 306 performs channel compensation processing (filter processing) using the channel estimation result input from the channel estimation unit 304 on the shared channel input from the control channel processing unit 305, and layer demapping. Processing, demodulation processing, descrambling processing, error correction decoding processing, and the like are performed and output to the upper layer 307. Note that a resource element to which no terminal-specific reference signal is mapped performs channel estimation by performing interpolation or averaging in the frequency direction and the time direction based on the resource element to which the terminal-specific reference signal is mapped. In the propagation path compensation processing, propagation path compensation is performed on the input shared channel using the estimated propagation path estimation value, and a signal for each layer based on the data signal is detected (restored).
  • equalization of ZF (Zero Forcing) norm and MMSE (Minimum Mean Square Error) norm, turbo equalization, interference removal, etc. can be used.
  • the layer demapping process the signal for each layer is demapped to the respective data signals. Subsequent processing is performed for each data signal.
  • demodulation process demodulation is performed based on the modulation method used.
  • descrambling process the descrambling process is performed based on the used scramble code.
  • an error correction decoding process is performed based on the applied encoding method.
  • the feedback information generation unit 310 generates feedback information for adaptive control based on the channel estimation result estimated by the channel estimation unit 304 using the channel state measurement reference signal.
  • feedback information recommended transmission format information (implicit information) for transmission point 101 and / or transmission point 102, or propagation path information (explicit information) between transmission point 101 and / or transmission point 102 and terminal 104 ) Is generated.
  • the unit for generating feedback information is in the frequency direction (for example, for each subcarrier, for each resource element, for each resource block, for each subband composed of a plurality of resource blocks), for the time direction (for example, for each OFDM symbol, Subframes, slots, radio frames, etc.), spatial directions (for example, antenna ports, transmission antennas, reception antennas, etc.) can be used, and these can also be combined.
  • frequency direction for example, for each subcarrier, for each resource element, for each resource block, for each subband composed of a plurality of resource blocks
  • time direction for example, for each OFDM symbol, Subframes, slots, radio frames, etc.
  • spatial directions for example, antenna ports, transmission antennas, reception antennas, etc.
  • the feedback information generation unit 310 determines the power difference between the transmission points or between the transmission antenna ports based on the propagation path estimation result.
  • power difference information which is information indicating a power difference with respect to the transmission antenna port
  • rank information RI; Rank Indicator
  • precoding matrix information PMI
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the feedback information generation unit 310 determines whether the transmission information is transmitted between the transmission points or the transmission antenna based on the propagation path estimation result. Propagation path information including information indicating a received power difference between ports is generated. Note that, when the propagation path information to be generated does not include information indicating a reception power difference between transmission points or between transmission antenna ports, the feedback information generation unit 310 separates between transmission points or transmission antenna ports separately from the propagation path information. The information which shows the received power difference between is generated.
  • the generated feedback information is input to the transmission unit 311.
  • the transmission unit 311 performs encoding processing, modulation processing, OFDM signal generation processing, guard interval insertion processing in order to transmit (feedback) the feedback information output from the feedback information generation unit 310 to the transmission point 101 and / or the transmission point 102.
  • frequency control processing is performed to generate uplink control information.
  • the transmission antenna 312 transmits the generated uplink control information to the transmission point 101 and / or the transmission point 102 through the uplink channel (PUCCH or PUSCH).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a resource block pair mapped by the transmission point 101 and / or the transmission point 102.
  • One resource block (RB) is composed of a predetermined frequency direction area and a predetermined time direction area.
  • two resource blocks are continuously arranged in the time direction.
  • FIG. 4 shows two resource blocks, and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency direction and 7 OFDM symbols in the time direction.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is referred to as a “resource element”.
  • Resource block pairs are arranged in the frequency direction, and the number of resource block pairs can be set for each base station. For example, the number of resource block pairs can be set to 6 to 110.
  • the width in the frequency direction at that time is referred to as “system bandwidth”.
  • the time direction of the resource block pair is referred to as a “subframe”. Of each subframe, the seven OFDM symbols before and after in the time direction are also referred to as “slots”. In the following description, the resource block pair is also simply referred to as “resource block”.
  • resource elements indicated by R0 to R3 indicate cell-specific reference signals in antenna ports 0 to 3, respectively.
  • the cell-specific reference signal shown in FIG. 4 is the case of four antenna ports, but the number thereof can be changed. For example, cell-specific reference signals for one antenna port or two antenna ports can be mapped.
  • resource elements indicated by D1 to D2 indicate terminal-specific reference signals of CDM (Code Division Multiplexing) group 1 to CDM group 2, respectively.
  • the terminal-specific reference signals of CDM group 1 and CDM group 2 are code division multiplexed by orthogonal codes such as Walsh codes, respectively, within the CDM group.
  • the terminal-specific reference signals of CDM group 1 and CDM group 2 are frequency division multiplexed (FDM) between the CDM groups.
  • the terminal-specific reference signal can be set up to a maximum of 8 layers by 8 antenna ports (antenna ports 7 to 14) according to the number of spatial multiplexing of the shared channel mapped to the resource block pair.
  • the terminal-specific reference signal can change the CDM spreading code length and the number and position of resource elements to be mapped in accordance with the set number of layers.
  • a terminal-specific reference signal in the case where the number of layers is 1 to 2 is configured as antenna ports 7 to 8 with a spread code length of 2 chips and is mapped to CDM group 1.
  • the terminal-specific reference signals when the number of layers is 3 to 4 are configured as antenna ports 7 to 10 with a spread code length of 2 chips, and CDM group 1 (antenna ports 7 to 8) and CDM group 2 (antenna port 9). To 10).
  • the terminal-specific reference signals in the case where the number of layers is 5 to 8 are configured as 4-port spreading code lengths as antenna ports 7 to 14 and mapped to CDM group 1 and CDM group 2.
  • the orthogonal code of each antenna port is further superimposed by a scramble code.
  • This scramble code is generated based on control information notified from the control signal signaling transmission point.
  • the scramble code is generated from a pseudo noise sequence generated based on the cell ID and the scramble ID notified from the control signal signaling transmission point.
  • the scramble ID is a value indicating 0 or 1.
  • the scramble ID and antenna port to be used may be jointly coded, and information indicating them may be indexed.
  • resource elements indicated by C01 to C67 indicate transmission path condition measurement reference signals in CSI port 0 to CSI port 7 (antenna port 15 to antenna port 22). That is, two resource elements continuous in the time direction indicated by C01 indicate transmission path condition measurement reference signals in CSI port 0 and CSI port 1. Each transmission path condition measurement reference signal is CDMed with a two-chip orthogonal code. Also, two resource elements that are continuous in the time direction indicated by C23 indicate reference signals for transmission path status measurement in the CSI port 2 and the CSI port 3. Each transmission path condition measurement reference signal is CDMed with a two-chip orthogonal code. Also, two resource elements continuous in the time direction indicated by C45 indicate reference signals for transmission path status measurement in the CSI port 4 and the CSI port 5.
  • Each transmission path condition measurement reference signal is CDMed with a two-chip orthogonal code. Also, two resource elements continuous in the time direction indicated by C67 indicate transmission path condition measurement reference signals in the CSI port 6 and the CSI port 7. Each transmission path condition measurement reference signal is CDMed with a two-chip orthogonal code. In addition, a Walsh code etc. can be used for the orthogonal code for CDM.
  • the reference signal for transmission path condition measurement can be transmitted from each transmission antenna port at a plurality of transmission points arranged at geographically different locations.
  • the reference signal for transmission path condition measurement is set by information indicating the pattern of a plurality of resource element patterns (mapping positions) to be mapped in the resource block pair in advance.
  • the control signal signaling transmission point notifies the terminal 104 of the setting information of the transmission path condition measurement reference signal through RRC signaling.
  • the setting information of the transmission path condition measurement reference signal includes information indicating the number of transmission antenna ports (number of CSI ports), information indicating the pattern of resource elements mapped in the resource block pair, and the transmission path condition measurement reference signal. Information including subframes to be processed.
  • the terminal 104 can be set with a plurality of transmission path condition measurement reference signals. Further, the terminal 104 can be set with a transmission path condition measurement reference signal (that is, a resource element to be muted) with zero transmission power.
  • FIG. 4 shows a case where one piece of setting information of the 8-antenna port transmission path condition measurement reference signal is set in the terminal 104.
  • the transmission point 101 maps the transmission path condition measurement reference signals of the CSI ports 0 to 3 to the resource elements indicated by C01 and C23 in FIG. In the transmission point 101, the resource elements indicated by C45 and C67 in FIG. 4 do not map any signal.
  • the transmission point 102 maps the transmission path condition measurement reference signals of the CSI ports 4 to 7 to the resource elements indicated by C45 and C67 in FIG. In the transmission point 102, the resource elements indicated by C01 and C23 in FIG. 4 do not map any signal.
  • the transmission path condition measurement reference signal can be mapped in the same manner. For example, a case will be described in which two pieces of setting information of reference signals for transmission path condition measurement of four antenna ports are set in the terminal 104. It is preferable that the set channel state measurement reference signals are mapped to different resource elements.
  • the transmission point 101 maps the reference signals for measuring the transmission path conditions of the CSI ports 0 to 3 to the resource elements indicated by C01 and C23 in FIG. Do not map signals.
  • the transmission point 102 maps the reference signals for transmission path status measurement of the CSI ports 0 to 3 to the resource elements indicated by C45 and C67 in FIG. 4, and the resource elements indicated by C01 and C23 in FIG. Do not map.
  • resource elements to which the respective reference signals are not mapped are set as areas (control channel areas) where control channels are arranged.
  • the region where the control channel is arranged is mapped to the front OFDM symbol in the subframe, and a predetermined number of OFDM symbols can be set for each subframe.
  • the predetermined number of OFDM symbols in which the control channel is arranged is broadcast (notified) as cell-specific control information through PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel).
  • the resource element filled in white indicates an area (shared channel area) where the shared channel is arranged.
  • the region in which the shared channel is arranged is mapped to an OFDM symbol different from the OFDM symbol in the back in the subframe, that is, the OFDM symbol in which the control channel in the subframe is arranged.
  • a predetermined number of OFDM symbols can be set for each subframe. Note that all or a part of the region where the shared channel is arranged can be mapped to a fixed OFDM symbol regardless of the control channel region in the subframe.
  • the region where the terminal-specific control channel is arranged is mapped to the fourth to fourteenth OFDM symbols in the subframe regardless of the control channel region in the subframe. May be.
  • the area where the shared channel is arranged can be set for each resource block pair.
  • the number of resource blocks can be changed according to the frequency bandwidth (system bandwidth) used by the communication system.
  • the communication system can use, for example, 6 to 110 resource blocks.
  • the unit of system bandwidth is also referred to as “component carrier”.
  • the base station can set a plurality of component carriers for the terminal by frequency aggregation. For example, a base station may be used by a communication system by configuring one component carrier at 20 MHz and setting five component carriers in a frequency direction continuously and / or discontinuously to a terminal.
  • the total bandwidth that can be made can be 100 MHz.
  • FIG. 5 is a diagram showing a flow chart at the transmission point 101, the transmission point 102, and the terminal 104.
  • the transmission point 101 is a control signal signaling transmission point, and is a transmission point that receives feedback information from the terminal 104.
  • the transmission point 101 sets cooperative communication for the terminal 104 with respect to the transmission point 102.
  • the cooperative communication setting includes settings necessary for performing cooperative communication with the terminal 104.
  • the setting of cooperative communication includes the setting of a transmission path condition measurement reference signal for the terminal 104 to perform cooperative communication.
  • the transmission point 101 sets a transmission path condition measurement reference signal for the terminal 104. Specifically, the transmission point 101 notifies the terminal 104 of setting information of one or more transmission path condition measurement reference signals, and sets one or more transmission path condition measurement reference signals.
  • the set of transmission path condition measurement reference signals is a transmission path condition measurement reference signal of 1, 2, 4 or 8 antenna ports indicated by the setting information of each transmission path condition measurement reference signal. That is, one, two, four, or eight CSI ports are indicated by the setting information of one transmission path condition measurement reference signal.
  • the setting information of one transmission path condition measurement reference signal may set a plurality of transmission path condition measurement reference signals.
  • the transmission point 101 sets a reporting mode for the terminal 104.
  • the reporting mode is information (mode) indicating a predetermined feedback method (reporting method) for the terminal 104 to transmit feedback information to the transmission point 101.
  • step 504 and step 505 the transmission point 101 and the transmission point 102 transmit the transmission path state measurement reference signals based on the settings in step 501 and step 502, respectively, and the terminal 104 references these transmission path state measurement references. Receive a signal.
  • step 506 the terminal 104 generates feedback information based on the received transmission path condition measurement reference signal. The generation of feedback information in the terminal 104 will be described later.
  • step 507 the terminal 104 transmits the generated feedback information to the transmission point 101 based on the reporting mode set in step 503.
  • the transmission point 101 performs scheduling processing for the terminal 104 based on feedback information from the terminal 104, and generates scheduling information for the terminal 104.
  • the scheduling process for terminal 104 includes a resource allocation process for a shared channel including a data signal, an adaptive control process for the data signal, an interference control process by a terminal different from terminal 104, and the like.
  • the transmission point 101 transmits scheduling information of the terminal 104 to the transmission point 102 in order to perform cooperative communication with the terminal 104.
  • the transmission point 101 transmits a data signal to the terminal 104 to the transmission point 102.
  • the transmission point 101 and the transmission point 102 transmit a shared channel including a data signal to the terminal 104 based on the scheduling information generated in step 508.
  • FIG. 6 is a diagram showing a flow chart for generating feedback information in the terminal 104.
  • the terminal 104 receives the transmission path condition measurement reference signal based on the setting information of the transmission path condition measurement reference signal notified from the control signal signaling transmission point. At this time, even if the transmission path condition measurement reference signal received by the terminal 104 is transmitted by the transmission point 101 and / or the transmission point 102, the terminal 104 is the transmission path condition measurement reference signal transmitted by any transmission point. You don't have to know if it exists.
  • the terminal 104 measures the transmission path condition of the reception antenna with respect to the transmission antenna port (CSI port) in the transmission path condition measurement reference signal, using the received transmission path condition measurement reference signal.
  • CSI port transmission antenna port
  • the terminal 104 measures the power difference between the transmission points or between the transmission antenna ports based on the transmission path state measured in step 602, and determines the transmission point, transmission antenna port, or group of transmission antenna ports.
  • Power difference information which is information indicating the power difference between them, is generated. That is, terminal 104 measures a power difference between groups of transmission antenna ports that are part of the transmission antenna port, and generates power difference information indicating the power difference.
  • the terminal 104 is notified or defined in advance of control information necessary for measuring the power difference. Details of the method of measuring the power difference will be described later.
  • the terminal 104 estimates a suitable number of layers (number of ranks) in MIMO communication based on the transmission path status measured in step 602, and rank information (RI; Rank) that is information indicating the number of suitable layers. Indicator). Note that the terminal 104 can use the power difference between the transmission points or between the transmission antenna ports measured in step 603 when estimating a suitable number of layers.
  • the terminal 104 selects a suitable precoding matrix from among a plurality of types of precoding matrices defined in advance.
  • the precoding matrix can be selected for various purposes, it is preferable to select the precoding matrix so that the transmission quality of the terminal 104 is suitable.
  • the precoding matrix is selected assuming the number of layers estimated in step 604. Note that the terminal 104 can use the power difference between the transmission points or the transmission antenna ports measured in Step 603 when selecting a suitable precoding matrix.
  • the terminal 104 generates precoding matrix information (PMI; Precoding Matrix Indicator) that is information indicating the precoding matrix selected in step 605.
  • the precoding matrix can be determined by one or more precoding matrix information. For example, when one precoding matrix is determined by two precoding matrix information, first precoding matrix information (PMI1, i1) and second precoding matrix information (PMI2, i2) are defined.
  • the terminal 104 selects a suitable modulation scheme and coding rate (MCS) for the data signal, and transmission path quality information (CQI) which is information indicating the selected modulation scheme and coding rate. ; Channel Quality Indicator) is generated.
  • MCS modulation scheme and coding rate
  • CQI transmission path quality information
  • the transmission path quality information is information indicating an index of a combination of a modulation scheme and a coding rate defined in advance.
  • selection of a suitable modulation method and coding rate can be performed according to a predetermined standard defined in advance. For example, the terminal 104 selects a modulation scheme and a coding rate so that the data signal satisfies a predetermined quality.
  • the terminal 104 selects a modulation scheme and coding rate in which the error rate of the data signal does not exceed 0.1 in the transmission path condition measured in step 602. Note that the terminal 104 can use the power difference between the transmission points or between the transmission antenna ports measured in Step 603 when selecting a suitable modulation scheme and coding rate.
  • step 608 the terminal 104 determines the power difference information generated in step 603, the rank information generated in step 604, the precoding matrix information generated in step 606, and the transmission path quality information generated in step 607 according to the transmission format. Feedback information is generated.
  • the transmission format is set based on a predefined format and a reporting mode notified from the control signal signaling transmission point.
  • Units (groups) for the terminal 104 to measure the power difference between transmission points, between transmission antenna ports, or between groups of transmission antenna ports can be defined in advance. That is, the group of transmission antenna ports includes transmission antenna ports defined in advance from among a plurality of transmission antenna ports.
  • Terminal 104 measures the power difference based on a predefined group of transmit antenna ports for measuring the power difference. For example, when one set of transmission path condition measurement reference signals is set by setting information of one transmission path condition measurement reference signal, the terminal 104 sets one or more transmission antenna ports defined in advance. The power difference is measured as a group (unit). That is, terminal 104 measures the power difference between groups of transmit antenna ports that are part of transmit antenna ports.
  • the groups of the transmission antenna ports are “first transmission antenna port group” to “n-th transmission antenna port”. Also referred to as “group of transmit antenna ports”. Specifically, as a group for measuring the power difference, a first transmission antenna port group that is a part of the transmission antenna port and a part of the transmission antenna port that is different from the first transmission antenna port group. are defined in advance.
  • the terminal 104 measures the power difference for a predefined group. For example, reference signals for channel state measurement of 8 antenna ports are transmitted from the first transmission antenna port group, which is CSI port 0 to CSI port 3, and from the first transmission antenna port, which is CSI port 4 to CSI port 7.
  • Each of the groups is defined in advance as a group for measuring the power difference. Further, for example, when a plurality of transmission path condition measurement reference signal sets are set by setting information of a plurality of transmission path condition measurement reference signals, the terminal 104 sets each transmission path condition measurement reference signal. The transmission antenna port indicated by is taken as a group and the power difference between the groups is measured.
  • control information regarding a group (unit) for the terminal 104 to measure a power difference between transmission points or between transmission antenna ports can be notified through RRC signaling or signaling through a control channel. That is, the group of antenna ports includes transmission antenna ports notified from the control signal signaling transmission point (base station) from among a plurality of transmission antenna ports.
  • the terminal 104 measures the power difference based on the control information regarding the group for measuring the notified power difference. For example, the control signal signaling transmission point notifies the terminal 104 of the correspondence relationship between the group for measuring the power difference and the transmission path condition measurement reference signal set in the terminal 104.
  • the group for measuring the difference includes a part or all of the set of the set reference signal for transmission path condition measurement.
  • the control signal signaling transmission point notifies the terminal 104 of the group (set) of each transmission antenna port corresponding to the set transmission path condition measurement reference signal.
  • the control signal signaling transmission point uses the first transmission antenna port group and the first transmission antenna port as part of the transmission antenna port as control information related to the group for measuring the power difference with respect to the terminal 104.
  • a second group of transmission antenna ports that are part of the transmission antenna port different from the group of the first group.
  • the terminal 104 measures the power difference based on the control information regarding the group for measuring the power difference. For example, when one reference signal for transmission path condition measurement of 8 antenna ports is set and divided into two groups, the first transmission antenna port group, which is CSI port 0 to CSI port 3, and the CSI ports 4 to Each of the second transmit antenna port groups that are CSI ports 7 is notified as a group for measuring the power difference. Further, a group of transmission antenna ports for measuring the power difference may be determined by the terminal 104 and generated as feedback information. For example, the terminal 104 can make a determination based on the measured transmission path condition.
  • the terminal 104 when the terminal 104 measures and notifies the power difference between transmission points, between transmission antenna ports, or between groups of transmission antenna ports, a plurality of transmission points arranged at different geographical locations can be obtained. Collaborative communication with the terminal 104 can be performed efficiently and effectively. That is, since the base station (transmission point) is notified of the reception power difference between the transmission points caused by the relative positions of the terminal 104 and the plurality of transmission points, the base station performs cooperative communication in consideration of the reception power difference. Can be done dynamically. Further, since terminal 104 selects a precoding matrix in consideration of the received power difference, a suitable precoding matrix can be selected with high accuracy. In addition, since terminal 104 selects the modulation scheme and coding rate for the data signal in consideration of the received power difference, it is possible to select a suitable modulation scheme and coding rate with high accuracy.
  • the terminal 104 can switch whether to measure a power difference between transmission points, between transmission antenna ports, or between groups of transmission antenna ports. For example, the terminal 104 is notified of information indicating whether or not to measure the power difference from the control signal signaling transmission point. Further, for example, the terminal 104 can determine whether to measure the power difference based on the control information notified from the control signal signaling transmission point. Specifically, the terminal 104 measures the power difference based on the transmission mode, the reporting mode, the number of transmission antenna ports, the set transmission path condition measurement reference signal, etc. that are notified from the control signal signaling transmission point. You can decide whether or not.
  • the terminal 104 can determine whether or not to measure the power difference according to whether or not the terminal-specific control channel region is set by the control signal signaling transmission point. For example, when the terminal-specific control channel region is set by the control signal signaling transmission point, the terminal 104 measures the power difference and generates power difference information. Also, the terminal 104 is notified of information indicating whether or not to measure the power difference for each subframe by the control signal signaling transmission point. For example, a 1-bit flag is information indicating whether or not a power difference is measured for each subframe, and the information indicated by the 1-bit flag is generated as bitmap format information for a predetermined number of subframes. .
  • the transmission mode is set by a transmission mode notified by RRC signaling.
  • the transmission mode is information indicating a transmission method in which the control signal signaling transmission point communicates with the terminal 104.
  • the transmission mode is defined in advance as transmission modes 1 to 10.
  • Transmission mode 1 is a transmission mode using a single antenna port transmission method using antenna port 0.
  • Transmission mode 2 is a transmission mode using a transmission diversity method.
  • Transmission mode 3 is a transmission mode that uses a cyclic delay diversity scheme.
  • Transmission mode 4 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme.
  • Transmission mode 5 is a transmission mode that uses a multi-user MIMO scheme.
  • Transmission mode 6 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses a single antenna port.
  • the transmission mode 7 is a transmission mode using a single antenna port transmission method using the antenna port 5.
  • Transmission mode 8 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses antenna ports 7 to 8.
  • Transmission mode 9 is a transmission mode that uses a closed-loop spatial multiplexing scheme that uses antenna ports 7 to 14. Transmission modes 1 to 9 are also referred to as “first transmission mode”.
  • the transmission mode 10 is defined as a transmission mode different from the transmission modes 1 to 9.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode using a CoMP method (cooperative communication method).
  • the expansion due to the introduction of the CoMP method includes optimization of the transmission path status report and improvement of accuracy (for example, introduction of precoding information suitable for CoMP communication, phase difference information between transmission points, etc.) and the like.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode that uses a communication method that is an extension (advanced) of the multi-user MIMO method that can be realized by the communication methods shown in the transmission modes 1 to 9.
  • the extension of the multi-user MIMO scheme is optimized for transmission path status reports and improved accuracy (for example, introduction of CQI (Channel Quality Indicator) information suitable for multi-user MIMO communication) and multiplexed on the same resource. Including improvement of orthogonality between terminals.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode that uses the CoMP method and / or the extended multi-user MIMO method in addition to all or part of the communication methods shown in the transmission modes 1 to 9.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode that uses a CoMP scheme and / or an extended multi-user MIMO scheme in addition to the communication scheme shown in the transmission mode 9.
  • the transmission mode 10 can be a transmission mode in which a plurality of transmission path condition measurement reference signals can be set.
  • the transmission mode 10 is also called “second transmission mode”.
  • the reporting mode is set by setting information of a transmission path status report notified through RRC signaling.
  • the setting information of the transmission path status report includes the setting information (cqi-ReportModeAperiodic) of the aperiodic transmission path status report and the setting information (CQI-ReportPeriodic) of the periodic transmission path status report.
  • the setting information of the aperiodic transmission path status report is setting information for aperiodically reporting the transmission path status in the downlink 105 and the downlink 106 through the uplink shared channel (PUSCH).
  • the setting information of the periodic transmission path status report is setting information for periodically reporting the transmission path status in the downlink 105 and the downlink 106 through the uplink control channel (PUCCH).
  • terminal 104 performs cooperative communication by switching whether or not to measure a power difference between transmission points, between transmission antenna ports, or between groups of transmission antenna ports.
  • suitable feedback information can be set. For example, when terminal 104 does not perform cooperative communication, the number of bits (overhead) of feedback information can be reduced by not reporting power difference information as feedback information.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of power difference information used as feedback information.
  • the power difference information shown in FIG. 7 represents four types of power differences indicated by 2-bit information, and indicates the power difference for two groups. That is, in the example shown in FIG. 7, the power difference between one group and the other group is 6 dB, 3 dB, 0 dB, and ⁇ 3 dB.
  • the terminal 104 measures the power difference and generates an index corresponding to the measured power difference as power difference information.
  • amplitude difference information may be used as feedback information instead of the power difference information.
  • the amplitude difference information is information indicating an amplitude difference between transmission points or transmission antenna ports.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of precoding matrix information with the number of layers being one.
  • FIG. 8 shows a precoding matrix with 8 antenna ports, and the power difference between the first 4 antenna ports (CSI port 0 to CSI port 3) and the latter 4 antenna ports (CSI port 4 to CSI port 7). The case of being a group for measuring is shown.
  • One precoding matrix is indicated by two precoding matrix information represented by i 1 and i 2 .
  • the precoding matrix W (1) m, n is expressed by the following equation.
  • v m and ⁇ n are each expressed by the following equations.
  • the precoding matrix shown in Equation 1 is an 8 ⁇ 1 matrix.
  • the column direction of the matrix in Equation (1) indicates the MIMO multiplexing layer, and the row direction of the matrix in Equation (1) indicates the transmission antenna port.
  • Transmit antenna port numbers (CSI port 0 to CSI port 7) are assigned in order from the top in the row direction of the matrix in Equation (1).
  • I 1 and i 2 each represent 0 to 15. Therefore, there are 256 types of precoding matrices W (1) m, n . For example, if i 1 and i 2 are 5 and 11, respectively, the coefficients m and n in the precoding matrix are 12 and 3, respectively.
  • is a constant obtained from the power difference measured by the terminal 104.
  • indicates an offset value of a precoding process element (precoding weight) corresponding to the power difference measured by the terminal 104. That is, ⁇ is an offset value for the first transmission antenna port group that is CSI port 0 to CSI port 3 and the second transmission antenna port group that is CSI port 4 to CSI port 7, and the terminal 104 Indicates an offset value corresponding to the measured power difference.
  • the terminal 104 includes the power difference measured by the terminal 104 in the precoding matrix, and the terminal 104 selects a suitable precoding matrix from the precoding matrices including the power difference, and the precoding matrix corresponding to the selected precoding matrix. Recording matrix information may be notified.
  • the power difference information generated in step 603 of FIG. 6 can be subsampled and thinned out. That is, the power difference information is subsampled according to feedback information different from the power difference information generated by the feedback information generation unit 310.
  • the power difference information can change the number of subsampling according to the rank information.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of power difference information that is subsampled according to rank information. In the example of FIG. 9, the number of subsampling for the power difference information increases as the number of ranks indicated by the rank information increases. That is, when the rank numbers are 1 and 2, the power difference information is not sub-sampled but becomes 2-bit information.
  • the power difference information can be subsampled according to various feedback information, the number of transmission antenna ports, and / or a set channel state measurement reference signal.
  • the power difference information can be subsampled according to precoding matrix information, first precoding matrix information, second precoding matrix information, transmission path quality information, and the like. In this way, the power difference information is subsampled, so that the number of bits (overhead) of the feedback information can be reduced.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of feedback information in which rank information and power difference information are jointly coded.
  • the feedback information shown in FIG. 10 is information indicated by 5 bits.
  • the index shown in FIG. 10 is shown as feedback information obtained by joint coding rank information and power difference information.
  • the feedback information for joint coding can be further subsampled.
  • the number of sub-sampling for the power difference information differs depending on the rank information.
  • indexes 0 to 17 are used. Indexes 18-31 are not used as reserved and can be reserved for future expansion.
  • the feedback information illustrated in FIG. 10 may be generated as rank information.
  • the power difference information can be jointly coded with various feedback information, the number of transmission antenna ports, and / or a channel state measurement reference signal to be set.
  • the power difference information can be jointly coded with precoding matrix information, first precoding matrix information, second precoding matrix information, transmission path quality information, and the like. In this way, the power difference information is jointly coded with other feedback information, so that the number of bits (overhead) of the feedback information can be reduced, and the type of feedback information can be reduced.
  • the terminal 104 may generate information indicating whether or not the power difference information can be generated as feedback information and notify the transmission point 101 and / or the transmission point 102.
  • Information indicating whether or not the power difference information can be generated can be included in terminal capability information (UE capability) or FGI (Feature Group Indicator) notified through higher layer signaling.
  • the terminal capability information is information for notifying the base station and the communication system of the capabilities and functions supported by the terminal. Including rank number.
  • the FGI is information indicating whether or not the terminal has implemented and tested a predetermined function. For example, the predetermined function includes some reporting modes and the like. Further, the FGI can be notified by being included in the terminal capability information. Accordingly, a terminal that does not support the function of generating power difference information as feedback information can communicate with a transmission point (base station) that can receive the power difference information as feedback information.
  • resource elements and resource blocks are used as data channel, control channel, PDSCH, PDCCH and reference signal mapping units, and subframes and radio frames are used as transmission units in the time direction. It is not limited to. The same effect can be obtained even if a region and a time unit composed of an arbitrary frequency and time are used instead.
  • the case of demodulating using the precoded RS is described, and the port corresponding to the precoded RS is described using a port equivalent to the MIMO layer. This is not a limitation.
  • the same effect can be obtained by applying the present invention to ports corresponding to different reference signals.
  • Unprecoded RS is used instead of Precoded RS, and a port equivalent to an output end after precoding processing or a port equivalent to a physical antenna (or a combination of physical antennas) can be used as a port.
  • the program that operates at the transmission point 101, the transmission point 102, and the terminal 104 according to the present embodiment is a program that controls the CPU or the like (a program that causes a computer to function) so as to realize the functions of the present embodiment.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, and then stored in various ROMs and HDDs, and is read, modified, and written by the CPU as necessary.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, can be stored in a portable recording medium for distribution, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • a part or all of the transmission point 101, the transmission point 102, and the terminal 104 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the transmission point 101, the transmission point 102, and the terminal 104 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the present invention is suitable for use in a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method.

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Abstract

 基地局と端末が通信する通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を効率的に通知することができる端末、基地局、通信システムおよび通信方法を提供する。複数の送信アンテナポートを持つ基地局と通信する端末は、複数の送信アンテナポートから送信される伝送路状況測定用参照信号に基づいて、基地局と端末との間の伝送路状況を推定し、伝送路状況に基づいて、複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成する。

Description

端末、基地局、通信システムおよび通信方法
 本発明は、端末、基地局、通信システムおよび通信方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)により策定されるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、およびLTE-A(LTE-Advanced)、並びにIEEE(The Institute of Electrical and Electronics engineers)により策定されるIEEE802.11、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような無線通信システムでは、基地局(送信点、セル、送信局、送信装置、eNodeB)および端末(移動端末、受信局、移動局、受信装置、UE(User Equipment))は、複数の送受信アンテナをそれぞれ備え、MIMO(Multi Input Multi Output)技術を用いることにより、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。
 そのような無線通信システムは、基地局および端末間で共に既知の信号で構成される伝送路状況測定用参照信号(CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)、パイロット信号、既知信号)を用いることによって、基地局と端末との間の伝送路状況を測定する。無線通信システムは、その測定結果に基づいて、変調方式および符号化率(MCS;Modulation and Coding Scheme)、空間多重数(レイヤー数、ランク数)、プレコーディング処理(プレコーディング行列、プレコーディング重み)などを適応的に制御することで、より効率的なデータ伝送を実現することができる。
 図11は、基地局から端末へのデータ伝送を行う下りリンク(ダウンリンク、下り回線)を考えた場合の適応制御を行う一例を示すブロック図である。基地局1100において、多重部1102は、基地局固有の伝送路状況測定用参照信号(RS(Reference Signal)、パイロット信号、既知信号)を、物理リソースにマッピングして、送信アンテナ1103から送信する。基地局1100が送信した伝送路状況測定用参照信号は、下りリンク1120を通り、端末1110で受信される。端末1110において、分離部1112は、受信アンテナ1111で受信した信号から伝送路状況測定用参照信号を分離する。フィードバック情報生成部1113は、その伝送路状況測定用参照信号に基づいて、下り回線1120の伝送路状況を測定し、変調方式および符号化率、空間多重数、プレコーディング処理などを適応的に制御するためのフィードバック情報を生成する。生成されたフィードバック情報は、送信アンテナ1114から送信され、上りリンク(アップリンク、上り回線)1121を通じて、基地局1100で受信される。基地局1100において、フィードバック情報処理部1105は、受信アンテナ1104が受信した信号から端末1110が送信したフィードバック情報を識別し、処理する。適応制御部1101は、受信したフィードバック情報に基づいて、端末1110に対するデータ信号の適応制御を行う。例えば、以上のような適応制御は、下記の非特許文献1で記載された方法を用いることができる。
 一方、カバレッジ(通信エリア)の広い送信点と、それよりもカバレッジの狭い送信点により、ヘテロジニアスネットワーク構成を用いた無線通信システムが構築できる。ここで、送信点は、地理的(空間的)に同一の場所に配置された送信アンテナのセットを示す。送信点は、例えば、基地局、セル、セクタ、RRH(Remote Radio Head)、張り出しアンテナ等を示す。図12は、ヘテロジニアスネットワーク構成を用いた無線通信システムの概要図である。図12に示す例では、送信点1201、送信点1202、送信点1203によりヘテロジニアスネットワーク構成を行なっている。送信点1201、送信点1202および送信点1203は、それぞれカバレッジ1205、カバレッジ1206およびカバレッジ1207を構築している。また、送信点1201は、送信点1202と回線1208を通じて接続しており、送信点1203と回線1209を通じて接続している。これにより、送信点1201は、送信点1202および送信点1203と制御信号やデータ信号を送受信することができる。回線1208および回線1209は、それぞれ光ファイバ等の有線回線および/またはリレー技術を用いた無線回線を用いることができる。このとき、送信点1201、送信点1202および送信点1203がそれぞれ一部または全部が同一の周波数(リソース)を用いることで、カバレッジ1205のエリア内の総合的な周波数利用効率(伝送容量)が向上できる。
 端末1204は、カバレッジ1206の中に位置している場合、送信点1202とシングルセル通信することができる。さらに、端末1204がカバレッジ1206の端付近(セルエッジ)に位置する場合、送信点1201からの同一チャネル干渉に対する対策が必要になる。送信点1201と送信点1202との協調通信(CoMP(Coordinated Multipoint)通信、マルチセル通信)として、隣接基地局間で互いに協調する基地局間協調通信を行うことにより、セルエッジ領域の端末1204に対する干渉を軽減または抑圧する方法が検討されている。例えば、以上のような協調通信は、下記の非特許文献2で記載された方法が検討されている。
 また、端末が識別するセルに固有のID(Identification)であるセルIDは、協調通信を行うことができる送信点1201、送信点1202および送信点1203に対して、同一または異なるように設定されることができる。協調通信を行うことができる送信点間で同一のセルIDが設定された場合、セルIDに基づいてハンドオーバ制御を行うシステムにおいて、端末1204は、カバレッジ1205に位置する間はハンドオーバ処理を行う必要がなくなり、シームレスなデータ通信が実現できる。協調通信を行うことができる送信点間で異なるセルIDが設定された場合、端末1204はそれぞれの送信点を独立したセルとして認識することができる。例えば、そのような協調通信は、下記の非特許文献3で記載された方法が検討されている。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 10), 3GPP TS 36.213 V10.2.0 (2011-06). 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Further Advancements for E-UTRA Physical Layer Aspects (Release 9)、2010年3月、3GPP TR 36.814 V9.0.0 (2010-03)。 NTT DOCOMO, "CoMP with Lower Tx Power RRH in Heterogeneous Network," R1-110867, 3GPP TSG-RAN WG1 #64, Feb. 2011.
 しかしながら、ヘテロジニアスネットワーク構成において、複数の基地局(送信点)が端末に対して協調通信を行う場合、その端末が受信する信号は、それらの基地局間で電力差を生じることになる。従来の通信システムでは、基地局間での受信電力差が考慮されていないため、端末は好適なフィードバック情報を生成することができない。そのため、基地局は、その端末に対して、好適な適応制御が実現できないため、伝送効率の向上が妨げられることになる。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局と端末が通信する通信システムにおいて、基地局が端末に対する適応制御を効率的に実現することができる端末、基地局、通信システムおよび通信方法を提供することにある。
 (1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による端末は、複数の送信アンテナポートを持つ基地局と通信する端末である。端末は、複数の送信アンテナポートから送信される伝送路状況測定用参照信号に基づいて、基地局と端末との間の伝送路状況を推定する伝搬路推定部と、伝送路状況に基づいて、複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するフィードバック情報生成部とを備える。
 (2)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、送信アンテナポートのグループは、複数の送信アンテナポートの中から予め規定された送信アンテナポートで構成される。
 (3)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、送信アンテナポートのグループは、複数の送信アンテナポートの中から基地局が通知した送信アンテナポートで構成される。
 (4)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、複数の送信アンテナポートは、基地局から通知される1つの伝送路状況測定用参照信号の設定情報で設定される伝送路状況測定用参照信号を送信する送信アンテナポートである。
 (5)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、複数の送信アンテナポートは、基地局から通知される複数の伝送路状況測定用参照信号の設定情報で設定される伝送路状況測定用参照信号を送信する送信アンテナポートである。
 (6)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、送信アンテナポートのグループは、伝送路状況測定用参照信号の設定情報が示す伝送路状況測定用参照信号のセットに対応する送信アンテナポートで構成される。
 (7)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、フィードバック情報生成部は、空間的に同一の場所に配置される送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成する。
 (8)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、電力差情報は、フィードバック情報生成部が生成する電力差情報とは異なるフィードバック情報に応じてサブサンプリングされる。
 (9)また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、電力差情報は、フィードバック情報生成部が生成する電力差情報とは異なるフィードバック情報とジョイントコーディングされる。
 (10)また、本発明の一態様による基地局は、複数の送信アンテナポートを持ち、端末と通信する基地局である。基地局は、基地局と端末が互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成する伝送路状況測定用参照信号生成部と、伝送路状況測定用参照信号を複数の送信アンテナポートから送信する送信アンテナと、端末からの基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するフィードバック情報処理部とを備える。フィードバック情報は、伝送路状況測定用参照信号を用いて基地局と端末との間を推定する伝送路状況に基づいて、複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を含んで構成される。
 (11)また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、伝送路状況測定用参照信号は、空間的に異なる場所に配置される複数の送信点における送信アンテナポートから送信されることを特徴とする。
 (12)また、本発明の一態様による通信システムは、複数の送信アンテナポートを持つ基地局と端末とが通信する通信システムである。基地局は、基地局と端末とが互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成する伝送路状況測定用参照信号生成部と、伝送路状況測定用参照信号を複数の送信アンテナポートから送信する送信アンテナと、端末からの基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するフィードバック情報処理部とを備える。端末は、伝送路状況測定用参照信号に基づいて、基地局と端末との間の伝送路状況を推定する伝搬路推定部と、伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するフィードバック情報生成部とを備える。
 (13)また、本発明の一態様による通信方法は、複数の送信アンテナポートを持つ基地局と通信する端末の通信方法である。通信方法は、複数の送信アンテナポートから送信される伝送路状況測定用参照信号に基づいて、基地局と端末との間の伝送路状況を推定するステップと、伝送路状況に基づいて、複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するステップとを有する。
 (14)また、本発明の一態様による通信方法は、複数の送信アンテナポートを持ち、端末と通信する基地局の通信方法である。通信方法は、基地局と端末が互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成するステップと、伝送路状況測定用参照信号を複数の送信アンテナポートから送信し、端末からの基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するステップとを有する。フィードバック情報は、伝送路状況測定用参照信号を用いて基地局と端末との間を推定する伝送路状況に基づいて、複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を含んで構成される。
 (15)また、本発明の一態様による通信方法は、複数の送信アンテナポートを持つ基地局と端末とが通信する通信システムの通信方法である。基地局が、基地局と端末が互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成するステップと、基地局が、伝送路状況測定用参照信号を複数の送信アンテナポートから送信するステップと、基地局が、端末からの基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するステップと、端末が、伝送路状況測定用参照信号に基づいて、基地局と端末との間の伝送路状況を推定するステップと、端末が、伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するステップとを有する。
 この発明によれば、基地局と端末が通信する通信システムにおいて、基地局が端末に対する適応制御を効率的に実現することができる。
本発明の第1の実施形態に係るヘテロジニアスネットワーク構成を用いた場合の概略図を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る送信点101の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末104の構成を示す概略ブロック図である。 送信点101および/または送信点102がマッピングするリソースブロックペアの一例を示す図である。 送信点101、送信点102および端末104におけるフロー図を示す図である。 端末104におけるフィードバック情報を生成するためのフロー図を示す図である。 フィードバック情報として用いられる電力差情報の一例を示す図である。 レイヤー数が1のプレコーディング行列情報の一例を示す図である。 ランク情報に応じてサブサンプリングされる電力差情報の一例を示す図である。 ランク情報と電力差情報がジョイントコーディングされるフィードバック情報の一例を示す図である。 基地局から端末へのデータ伝送を行う下りリンクを考えた場合の適応制御を行う一例を示すブロック図である。 ヘテロジニアスネットワーク構成を用いた無線通信システムの概要図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。本実施形態における通信システムは、基地局(送信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)および端末(端末装置、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE)を備える。
 また、複数の基地局(セル)は、ヘテロジニアスネットワーク構成を構築し、端末に対して協調通信を行うことができる。ヘテロジニアスネットワーク構成における複数の基地局は、それぞれ同一の、または、異なるセルIDを設定することができる。ここで、セルIDは、端末が識別するセルに固有のID(Identification)である。一方、端末は、セルIDによってそれぞれのセルを識別し、例えば、セルIDに基づいてハンドオーバ制御を行う。そのため、同一のセルIDが設定された場合、複数の基地局が地理的に異なる場所に配置されたとしても、端末は、単一の基地局として認識することができる。また、異なるセルIDが設定された場合、端末がいずれかのセルIDの基地局に接続したとしても、端末は、その基地局と、その基地局とは異なるセルIDの基地局とによって協調通信されることができる。さらに、その端末は、協調通信されている場合でも、協調通信されていることは認識せず、単一の基地局と通信していると認識することができる。
 そのため、以下では、協調通信を行うことができる基地局を、「送信点」と呼称する。ここで、送信点は、地理的に同一の場所に配置された送信アンテナのセットを示す。送信点は、例えば、基地局の一部または全部、セル、セクタ、RRH(Remote Radio Head)、張り出しアンテナ等を示す。また、端末は、1つの送信点または複数の送信点からデータ信号および/または制御信号を受信するが、送信点そのものを認識しなくてもよい。すなわち、端末が1つまたは複数の送信点と通信をする場合でも、端末は1つの基地局と通信すると見なすことができる。そのため、以下では、1つまたは複数の送信点は、「1つの基地局」とも呼称される。また、データ信号と制御信号とは、それぞれの異なる送信点または送信点のセットから送信されることができ、端末毎に設定できる。制御信号が送信される送信点は、「制御信号シグナリング送信点(Control signaling point)」とも呼称される。
 図1は、本実施形態に係るヘテロジニアスネットワーク構成を用いた場合の概略図を示す図である。図1では、広いカバレッジの送信点101と、送信点101よりも狭いカバレッジの送信点102とが、端末104に対して協調通信する。なお、以下では、送信点101は「第1の送信点」とも呼称され、送信点102は「第2の送信点」とも呼称される。送信点101と送信点102とは、回線103で接続され、様々な制御情報および端末104のデータ信号等を通信することができる。回線103は、光ファイバ等の有線回線および/またはリレー技術を用いた無線回線を用いることができる。
 図1に示す例では、送信点101は、伝送路状況測定用参照信号を送出する4つの送信アンテナポート(送信アンテナポート110、送信アンテナポート111、送信アンテナポート112、送信アンテナポート113)を有する。送信点102は、伝送路状況測定用参照信号を送出する4つの送信アンテナポート(送信アンテナポート114、送信アンテナポート115、送信アンテナポート116、送信アンテナポート117)を有する。ここで、伝送路状況測定用参照信号のマッピングされるリソースおよび/または系列は、送信アンテナポート毎に異なり、互いに直交または準直交されることが好ましい。
 また、1つまたは複数の送信アンテナポートに対応する伝送路状況測定用参照信号のセットが複数規定される。それぞれの伝送路状況測定用参照信号のセットは、伝送路状況測定用参照信号の設定情報によって示される。ここで、端末104は、適応制御のためのフィードバック情報を生成するために用いる伝送路状況測定用参照信号の設定情報が1つまたは複数通知され、1つまたは複数の伝送路状況測定用参照信号のセットが設定される。また、端末104に対して協調通信を行うことができる送信点間で、それぞれ同一の、または、異なるセルIDが設定されるいずれの場合でも、端末104に対して、1つまたは複数の伝送路状況測定用参照信号のセットを設定されることができる。また、複数の伝送路状況測定用参照信号のセットが設定される場合、それらの伝送路状況測定用参照信号のセットは、同一のセルIDまたは異なるセルIDに基づいて生成されることができる。ここで、伝送路状況測定用参照信号のセットは、それぞれの伝送路状況測定用参照信号の設定情報が示す1、2、4または8アンテナポートの伝送路状況測定用参照信号である。すなわち、1つの伝送路状況測定用参照信号の設定情報により、1、2、4または8個のCSIポートが示される。
 1つの例では、端末104は、8つの送信アンテナポートから送信される伝送路状況測定用参照信号(CSI(Channel State Information)ポート0~7)の設定情報が1つ設定される。CSIポート0~CSIポート7に対応する伝送路状況測定用参照信号は、それぞれ送信アンテナポート110~送信アンテナポート117から送出される。それぞれのCSIポートに対応する伝送路状況測定用参照信号は、下りリンクを通じて、端末104で受信される。すなわち、CSIポート0~3に対応する伝送路状況測定用参照信号は、下りリンク105を通じて、端末104で受信され、CSIポート4~7に対応する伝送路状況測定用参照信号は、下りリンク106を通じて、端末104で受信される。
 そのとき、端末104は、端末104の位置によって、送信点間で異なる受信電力の伝送路状況測定用参照信号を受信することがある。すなわち、端末104が受信する伝送路状況測定用参照信号は、端末104の位置によって、CSIポート0~3に対応する伝送路状況測定用参照信号と、CSIポート4~7に対応する伝送路状況測定用参照信号との間で、異なることがある。端末104は、送信点間またはCSIポート間における受信電力差を考慮して、適応制御のためのフィードバック情報を生成し、上りリンク107を通じて、1つの送信点または送信点のセットに通知する。
 また、別の例では、端末104は、4つの送信アンテナポートの伝送路状況測定用参照信号(CSI(Channel State Information)ポート0~3)が2つ設定される。それぞれの伝送路状況測定用参照信号は、互いに直交または準直交されるように設定されることが好ましい。CSIポート0~CSIポート3に対応する一方の伝送路状況測定用参照信号は、それぞれ送信アンテナポート110~送信アンテナポート113から送出され、CSIポート0~CSIポート3に対応するもう一方の伝送路状況測定用参照信号は、それぞれ送信アンテナポート114~送信アンテナポート117から送出される。それぞれのCSIポートに対応する伝送路状況測定用参照信号は、下りリンクを通じて、端末104で受信される。すなわち、送信点101から送出されるCSIポート0~3に対応する伝送路状況測定用参照信号は、下りリンク105を通じて、端末104で受信され、送信点102から送出されるCSIポート0~3に対応する伝送路状況測定用参照信号は、下りリンク106を通じて、端末104で受信される。
 そのとき、端末104は、端末104の位置によって、送信点間で異なる受信電力の伝送路状況測定用参照信号を受信することがある。すなわち、端末104が受信する伝送路状況測定用参照信号は、端末104の位置によって、送信点101から送出されるCSIポート0~3に対応する伝送路状況測定用参照信号と、送信点102から送出されるCSIポート0~3に対応する伝送路状況測定用参照信号との間で、異なることがある。端末104は、送信点間における受信電力差を考慮して、適応制御のためのフィードバック情報を生成し、上りリンク107を通じて、1つの送信点または送信点のセットに通知する。
 図2は、本実施形態に係る送信点101の構成を示す概略ブロック図である。また、以下では、送信点101について説明するが、送信点102も図2に示す同様の構成にすることができる。また、以下では、送信点101が、端末104に対するスケジューリング処理等を行い、スケジューリング処理の結果を送信点102に通知し、協調通信を行う場合を説明するが、これに限定されるものではない。すなわち、送信点102が、端末104に対するスケジューリング処理等を行い、スケジューリング処理の結果を送信点101に通知し、協調通信を行うことができる。
 図2において、送信点101は、上位レイヤー201、共用チャネル生成部202、端末固有参照信号多重部203、プレコーディング部204、制御チャネル生成部205、セル固有参照信号多重部206、送信信号生成部207、送信部208、送信アンテナ209、受信アンテナ210、受信部211、およびフィードバック情報処理部212を備えている。
 受信アンテナ210には、端末104から送信されたフィードバック情報を含むデータ信号が上りリンク(例えばPUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)など)107を通して受信される。
 受信部211は、受信アンテナ210が受信した信号に対して、チャネル等化処理、復調処理、復号処理等を行い、受信した信号の中からフィードバック情報を識別し、当該識別したフィードバック情報をフィードバック情報処理部212に出力する。
 なお、送信点101と通信を行う端末104が複数存在する場合は、送信点101は、上りリンク107に対して、SC-FDMA(Single carrier-frequency division multiple access)、Clustered DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM)、OFDMA、時間分割多元接続、符号分割多元接続など様々な多元接続方式を用いて、端末104のデータ信号を多重できる。また、送信点101において、端末104毎のフィードバック情報を識別する方法として、様々な方法を用いることができる。例えば、送信点101は、各端末104がフィードバック情報を送信するリソース(時間、周波数、符号、空間領域などで分割された信号伝送するための要素)を指定し、端末104はその指定されたリソースでフィードバック情報を送信することで、送信点101は端末104毎のフィードバック情報を識別できる。また、それぞれのフィードバック情報に端末104毎に固有の識別情報などを付加することでも実現できる。
 フィードバック情報処理部212は、入力されたフィードバック情報に基づいて、端末104へ送信するデータ信号に対する適応制御を行うための適応制御情報を生成する。生成された適応制御情報は、送信点101全体で共有され、様々な処理に用いることができる。例えば、適応制御情報は、共用チャネル生成部202に出力され、端末104に対するデータ信号の適応制御処理を行う。また、生成された適応制御情報は、送信点102全体でも同様に共有され、協調通信等の様々な処理に用いることができる。
 上位レイヤー201は、端末104に対するデータ信号(トランスポートブロック、コードワード、情報データ)を生成し、共用チャネル生成部202に出力する。ここで、データ信号は、誤り訂正符号化処理を行う単位とすることができる。また、データ信号は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)等の再送制御を行う単位とすることができる。また、送信点101は、端末104に複数の情報データを同時に送信することができる。
 共用チャネル生成部(データチャネル生成部、共用チャネルマッピング部)202は、上位レイヤー201が出力したデータ信号に対して、フィードバック情報処理部が出力した適応制御情報に基づいて適応制御処理を行い、端末104に対する共用チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel、データチャネル)を生成する。具体的には、共用チャネル生成部202における適応制御は、誤り訂正符号化を行うための符号化処理、端末104に固有のスクランブル符号を施すためのスクランブル処理、多値変調方式などを用いるための変調処理、MIMOなどの空間多重を行うためのレイヤーマッピング処理などを行う。ここで、共用チャネル生成部202におけるレイヤーマッピング処理は、端末104に対して設定するランク数に基づいて、1つ以上のレイヤー(ストリーム)にマッピングする。また、共用チャネルは、送信点101の共用チャネル領域にマッピングされて送信される。また、送信点101および送信点102が協調通信を行う場合、共用チャネルは、送信点101および送信点102の共用チャネル領域にマッピングされて送信される。
 端末固有参照信号多重部(端末固有参照信号生成部)203は、端末104に固有の端末固有参照信号(データチャネル復調用参照信号、共用チャネル復調用参照信号、端末固有制御チャネル復調用参照信号、DM-RS(Demodulation Reference Signal)、DRS(Dedicated Reference Signal)、Precoded RS、UE-specific RS)を生成し、共用チャネルにその端末固有参照信号を多重する。ここで、端末固有参照信号は、多重する共用チャネルのランク数に基づいて設定され、各レイヤーに多重される。なお、端末固有参照信号は、レイヤー間で直交および/または準直交することが好ましい。なお、端末固有参照信号多重部203は、端末固有参照信号を生成し、後述する送信信号生成部207において多重されるようにしてもよい。
 プレコーディング部204は、端末固有参照信号多重部203により出力された共用チャネルおよび端末固有参照信号に対して、端末104に固有のプレコーディング処理が行われる。ここで、プレコーディング処理は、端末104が効率よく受信できるように(例えば、受信電力が最大になるように、または隣接セルからの干渉が小さくなるように、または隣接セルへの干渉が小さくなるように)、共用チャネルおよび端末固有参照信号に対してプレコーディング行列(プレコーディング重み)を重畳し、位相回転、振幅制御、電力制御などを行うことが好ましい。また、プレコーディング処理は、CDD(Cyclic Delay Diversity)、送信ダイバーシチ(SFBC(Spatial Frequency Block Code)、STBC(Spatial Time Block Code)、TSTD(Time Switched Transmission Diversity)、FSTD(Frequency Switched Transmission Diversity)など)を用いることができるがこれに限るものではない。
 ここで、端末固有参照信号は、送信点101と端末104とで互いに既知の信号である。さらに、共用チャネルおよび端末固有参照信号は、プレコーディング部204により、端末104に固有のプレコーディング処理が行われる。そのため、端末104が共用チャネルを復調するに際し、端末固有参照信号は、送信点101と端末104との間の下りリンクにおける伝送路状況およびプレコーディング部204によるプレコーディング重みの等化チャネルを推定することができる。すなわち、送信点101は、端末104に対して、プレコーディング部204によるプレコーディング重みを通知する必要が無く、プレコーディング処理された信号を復調することができる。
 制御チャネル生成部(制御チャネル領域割当部、制御チャネルマッピング部、セル固有制御チャネル生成部)205は、端末104に対する制御情報を送信する場合に、所定の誤り訂正符号化処理を行い、端末104に対する制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)を生成する。また、制御チャネルは、送信点101の制御チャネル領域にマッピングされて送信される。また、送信点101および送信点102が協調通信を行う場合、制御チャネルは、送信点101および送信点102の制御チャネル領域にマッピングされて送信される。
 ここで、制御情報は、そのフォーマットが予め規定される。例えば、制御情報は、送信点101が端末104に対して通知する目的に応じて規定されることができる。具体的には、制御情報は、端末104に対する下りリンクのデータチャネルの割り当て情報、端末104に対する上りリンクのデータチャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)および/または制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control Channel)の割り当て情報、端末104に対する送信電力を制御するための情報などとして、規定されることができる。そのため、例えば、送信点101は、端末104に対して下りリンクのデータ信号を送信する場合、端末104に対する下りリンクのデータチャネルの割り当て情報を含む制御情報がマッピングされた制御チャネル、および、その制御情報に基づいて割り当てられたデータ信号がマッピングされたデータチャネルを送信する。また、例えば、送信点101は、端末104に対する上りリンクのデータチャネルを割り当てる場合、端末104に対する上りリンクのデータチャネルの割り当て情報を含む制御情報がマッピングされた制御チャネルを送信する。また、送信点101は、同じサブフレームにおいて、同じ端末104に対して、複数の異なる制御情報または同じ制御情報を、異なるフォーマットまたは同じフォーマットによって、送信することもできる。なお、送信点101は、端末104に対して下りリンクのデータ信号を送信する場合、端末104に対する下りリンクのデータチャネルの割り当て情報を含む制御情報がマッピングされた制御チャネルを送信するサブフレームとは異なるサブフレームで下りリンクのデータチャネルを送信することもできる。
 ここで、制御チャネル生成部205が生成する制御チャネルは、送信点101に固有の制御チャネル領域を介して送信されるため、「セル固有制御チャネル」とも呼称される。また、制御チャネルは、制御チャネル領域とは異なる領域を介して送信することができる。例えば、制御チャネルは、共用チャネル領域を介して送信することができる。また、制御チャネルをマッピングできる共用チャネル上の領域は、端末104に固有の領域として設定できる。なお、端末104に固有に設定できる領域を介して送信される制御チャネルは、「端末固有制御チャネル」とも呼称される。また、端末固有制御チャネルは、共用チャネルと同様に、端末固有参照信号多重部203における端末固有参照信号の多重処理、および、プレコーディング部204におけるプレコーディング処理が行われることができる。また、制御チャネルをマッピングできる共用チャネル上の領域は、送信点101からRRCシグナリングを通じて設定される、端末104に固有の領域であるため、「端末固有制御チャネル領域」とも呼称される。また、端末固有制御チャネル領域は、所定の周波数方向の領域と所定の時間方向の領域で構成される2つのリソースブロックが時間方向に連続して配置される領域を単位として設定される。
 セル固有参照信号多重部(セル固有参照信号生成部、伝送路状況測定用参照信号生成部)206は、送信点101と端末104との間の下りリンクの伝送路状況を測定するために、送信点101および端末104で互いに既知のセル固有参照信号(伝送路状況測定用参照信号、CRS(Common RS)、Cell-specific RS、Non-precoded RS、セル固有制御チャネル復調用参照信号)を生成する。生成されたセル固有参照信号は、制御チャネル生成部205により出力された信号に多重される。また、伝送路状況測定用参照信号は、地理的に異なる場所に配置される複数の送信点における、それぞれの送信アンテナポートから送信される。なお、セル固有参照信号多重部206は、セル固有参照信号を生成し、後述する送信信号生成部207において多重されるようにしてもよい。
 ここで、セル固有参照信号は、送信点101および端末104が共に既知の信号であれば、任意の信号(系列)を用いることができる。例えば、送信点101に固有の番号(セルID)などの予め割り当てられているパラメータに基づいた乱数または疑似雑音系列を用いることができる。また、アンテナポート間で直交させる方法として、セル固有参照信号をマッピングするリソースエレメントをアンテナポート間で互いにヌル(ゼロ)とする方法、疑似雑音系列を用いた符号分割多重する方法、またはそれらを組み合わせた方法などを用いることができる。なお、セル固有参照信号は、全てのサブフレームに多重しなくてもよく、一部のサブフレームのみに多重してもよい。
 また、セル固有参照信号は、プレコーディング部204によるプレコーディング処理の後に多重される参照信号である。そのため、端末104は、セル固有参照信号を用いて、送信点101と端末104との間の下りリンクの伝送路状況を測定することができる。したがって、端末104は、プレコーディング部204によるプレコーディング処理がされていない信号を復調することができる。例えば、制御チャネルは、セル固有参照信号により復調処理されることができる。
 送信信号生成部(チャネルマッピング部)207は、セル固有参照信号多重部206が出力した信号を、それぞれのアンテナポートのリソースエレメントにマッピング処理を行う。具体的には、送信信号生成部207は、共用チャネルは共用チャネル領域にマッピングする。送信信号生成部207は、制御チャネル領域に制御チャネルをマッピングする。また、端末固有制御チャネル領域を介して制御チャネルを送信する場合、送信信号生成部207は、共用チャネルにおける端末固有制御チャネル領域に制御チャネルをマッピングする。ここで、送信点101は、セル固有制御チャネル領域および/または端末固有制御チャネル領域に、複数の端末宛の制御チャネルをマッピングすることができる。
 ここで、セル固有制御チャネルおよび端末固有制御チャネルは、それぞれ異なるリソースを介して送信する制御チャネル、および/または、それぞれ異なる参照信号を用いて復調処理する制御チャネル、および/または、端末104における異なるRRCの状態に応じて送信できる制御チャネルとすることができる。また、それぞれの制御チャネルは、いずれのフォーマットの制御情報をマッピングすることができる。なお、それぞれの制御チャネルに対して、マッピングできる制御情報のフォーマットを規定することができる。
 送信部208は、逆高速フーリエ変換(IFFT;Inverse Fast Fourier Transform)、ガードインターバルの付加、無線周波数への変換処理等を行う。1つまたは複数の送信アンテナ数(送信アンテナポート数)の送信アンテナ209は、送信部208が出力した送信信号を送信する。
 図3は、本実施形態に係る端末104の構成を示す概略ブロック図である。図3において、端末104は、受信アンテナ301、受信部302、受信信号処理部303、伝搬路推定部304、制御チャネル処理部305、共用チャネル処理部306、上位レイヤー307、フィードバック情報生成部310、送信部311、および送信アンテナ312を備えている。
 1つまたは複数の受信アンテナ数(受信アンテナポート数)の受信アンテナ301は、送信点101が送信した信号を受信する。受信部302は、受信アンテナ301が受信した受信信号に対して、無線周波数からベースバンド信号への変換処理、付加されたガードインターバルの除去、高速フーリエ変換(FFT;Fast Fourier Transform)などによる時間周波数変換処理を行う。
 受信信号処理部303は、送信点101でマッピングされた信号をデマッピング(分離)する。具体的には、受信信号処理部303は、制御チャネルおよび/または共用チャネルをデマッピングし、制御チャネル処理部305に出力する。また、受信信号処理部303は、多重されたセル固有参照信号および/または端末固有参照信号および/または伝送路状況測定用参照信号をデマッピングし、伝搬路推定部304に出力する。
 伝搬路推定部304は、セル固有参照信号および/または端末固有参照信号に基づいて、制御チャネルおよび/または共用チャネルのリソースに対する伝搬路推定を行う。伝搬路推定部304は、伝搬路推定の推定結果を、制御チャネル処理部305および共用チャネル処理部306に出力する。具体的には、伝搬路推定部304は、共用チャネルに多重された端末固有参照信号に基づいて、各レイヤー(ランク、空間多重)の各受信アンテナポートに対する、それぞれのリソースエレメントにおける振幅と位相の変動(周波数応答、伝達関数)を推定(伝搬路推定)し、伝搬路推定値を求める。また、伝搬路推定部304は、制御チャネルに多重されたセル固有参照信号に基づいて、各送信アンテナポートの各受信アンテナポートに対する、それぞれのリソースエレメントにおける振幅と位相の変動を推定し、伝搬路推定値を求める。なお、制御チャネルが、共用チャネル領域上の端末固有制御チャネル領域にマッピングされている可能性がある場合は、端末固有制御チャネル領域における端末固有参照信号に基づいて推定された伝搬路推定の推定結果は、制御チャネル処理部305に出力される。また、伝搬路推定部304は、伝送路状況測定用参照信号に基づいて、フィードバック情報を生成するための伝搬路推定を行い、その推定結果をフィードバック情報生成部310に出力する。すなわち、フィードバック情報生成部310は、送信アンテナポート(CSIポート)から送信される伝送路状況測定用参照信号に基づいて、基地局(送信点101および/または送信点102)と端末104との間の伝送路状況を推定する。
 制御チャネル処理部305は、端末104宛の制御チャネルを探索する。具体的には、制御チャネル処理部305は、制御情報の種類、マッピングされるリソースの位置、マッピングされるリソースの大きさ等に基づいて得られる制御チャネルの候補の全部または一部を、復調および復号処理を行い、逐次探索する。制御チャネル処理部305は、端末104宛の制御情報か否かを判定する方法として、制御情報に付加される誤り検出符号(例えば、CRC(Cyclic Redundancy Check)符号)を用いる。また、このような探索方法は、「ブラインドデコーディング」とも呼称される。
 また、制御チャネル処理部305は、端末104宛の制御チャネルを検出した場合、検出された制御チャネルにマッピングされた制御情報を識別する。当該識別された制御情報は、端末104全体(上位レイヤーも含む)で共有され、下りリンクデータチャネルの受信処理、上りリンクデータチャネルや制御チャネルの送信処理、上りリンクにおける送信電力制御など、端末104における様々な制御に用いられる。
 制御チャネル処理部305は、検出された制御チャネルに下りリンクデータチャネルの割り当て情報を含む制御情報がマッピングされていた場合、受信信号処理部303でデマッピングされた共用チャネルを共用チャネル処理部306に出力する。
 また、制御チャネル処理部305は、端末固有制御チャネル領域にマッピングされた制御チャネルの探索処理をすることができる。端末固有制御チャネル領域の設定は、送信点101が端末104に対して通知する上位層の制御情報(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)を用いて行われる。例えば、端末固有制御チャネル領域の設定は、端末固有制御チャネルの端末固有設定情報を用いて行われる。端末固有制御チャネルの端末固有設定情報は、端末固有制御チャネルを設定するための制御情報であり、端末104に固有の設定情報である。
 例えば、送信点101によって、端末固有制御チャネルの端末固有設定情報が通知され、端末固有制御チャネル領域が設定される場合、制御チャネル処理部305は、端末固有制御チャネル領域にマッピングされた端末104宛の制御チャネルを探索する。この場合、制御チャネル処理部305は、さらにセル固有制御チャネル領域における一部の領域も探索してもよい。例えば、制御チャネル処理部305は、さらにセル固有制御チャネル領域におけるセル固有の探索領域も探索してもよい。また、送信点101によって、端末固有制御チャネルの端末固有設定情報が通知されず、端末固有制御チャネル領域が設定されない場合、制御チャネル処理部305は、セル固有制御チャネル領域にマッピングされた端末104宛の制御チャネルを探索する。
 ここで、制御チャネル処理部305は、端末固有制御チャネル領域にマッピングされた端末104宛の制御チャネルを探索する場合、可能性のある制御チャネルを復調するために、端末固有参照信号を用いる。また、制御チャネル処理部305は、セル固有制御チャネル領域にマッピングされた端末104宛の制御チャネルを探索する場合、可能性のある制御チャネルを復調するために、セル固有参照信号を用いる。
 共用チャネル処理部306は、制御チャネル処理部305から入力された共用チャネルに対して、伝搬路推定部304から入力された伝搬路推定結果を用いた伝搬路補償処理(フィルタ処理)、レイヤーデマッピング処理、復調処理、デスクランブル処理、誤り訂正復号処理などを行い、上位レイヤー307に出力する。なお、端末固有参照信号がマッピングされていないリソースエレメントは、端末固有参照信号がマッピングされたリソースエレメントに基づいて、周波数方向および時間方向に補間または平均化等を行い、伝搬路推定を行う。伝搬路補償処理では、入力された共用チャネルに対して、推定された伝搬路推定値を用いて、伝搬路補償を行い、データ信号に基づくレイヤー毎の信号を検出(復元)する。その検出方法としては、ZF(Zero Forcing)規範やMMSE(Minimum Mean Square Error)規範の等化、ターボ等化、干渉除去などを用いることができる。レイヤーデマッピング処理では、レイヤー毎の信号をそれぞれのデータ信号にデマッピング処理を行う。以降の処理はデータ信号毎に行われる。復調処理では、用いた変調方式に基づいて復調を行う。デスクランブル処理では、用いたスクランブル符号に基づいて、デスクランブル処理を行う。復号処理では、施した符号化方法に基づいて、誤り訂正復号処理を行う。
 フィードバック情報生成部310は、伝搬路推定部304が伝送路状況測定用参照信号を用いて推定した伝搬路推定結果に基づいて、適応制御のためのフィードバック情報を生成する。フィードバック情報として、送信点101および/または送信点102に対する推奨送信フォーマット情報(インプリシット情報)、または、送信点101および/または送信点102と端末104との間の伝搬路情報(エクスプリシット情報)が生成される。また、フィードバック情報を生成する単位は、周波数方向(例えば、サブキャリア毎、リソースエレメント毎、リソースブロック毎、複数のリソースブロックで構成されるサブバンド毎など)、時間方向(例えば、OFDMシンボル毎、サブフレーム毎、スロット毎、無線フレーム毎など)、空間方向(例えば、アンテナポート毎、送信アンテナ毎、受信アンテナ毎など)などを用いることができ、さらにそれらを組み合わせることもできる。
 フィードバック情報として、送信点101および/または送信点102に対する推奨送信フォーマット情報が生成される場合、フィードバック情報生成部310は、伝搬路推定結果に基づいて、送信点間または送信アンテナポート間の電力差、または送信アンテナポートに対する電力差を示す情報である電力差情報、空間多重できる最大レイヤー数を示す情報であるランク情報(RI;Rank Indicator)、プレコーディング処理のための好適なプレコーディング行列を示す情報であるプレコーディング行列情報(PMI;Precoding Matrix Indicator)、所定の伝送品質を満たす変調方式および符号化率を示す情報である伝送路品質情報(CQI;Channel Quality Indicator)を生成する。詳細は後述する。
 フィードバック情報として、送信点101および/または送信点102と端末104との間の伝搬路情報が生成される場合、フィードバック情報生成部310は、伝搬路推定結果に基づいて、送信点間または送信アンテナポート間の受信電力差を示す情報を含んだ伝搬路情報を生成する。なお、フィードバック情報生成部310は、生成する伝搬路情報に送信点間または送信アンテナポート間の受信電力差を示す情報を含まない場合、その伝搬路情報とは別に、送信点間または送信アンテナポート間の受信電力差を示す情報を生成する。
 生成されたフィードバック情報は、送信部311に入力される。送信部311は、フィードバック情報生成部310が出力したフィードバック情報を送信点101および/または送信点102に送信(フィードバック)するために、符号化処理、変調処理、OFDM信号生成処理、ガードインターバル挿入処理、周波数変換処理などを行い、上り制御情報を生成する。さらに、送信アンテナ312は、生成した上り制御情報を上りチャネル(PUCCHまたはPUSCH)を通じて、送信点101および/または送信点102に送信する。
 図4は、送信点101および/または送信点102がマッピングするリソースブロックペアの一例を示す図である。1つのリソースブロック(RB;Resource Block)は所定の周波数方向の領域と所定の時間方向の領域とで構成される。1つのリソースブロックペアでは、2つのリソースブロックが時間方向に連続して配置される。図4は、2つのリソースブロックを表しており、1つのリソースブロックは周波数方向に12個のサブキャリアと時間方向に7個のOFDMシンボルとで構成される。1つのOFDMシンボルおよび1つのサブキャリアで構成されるリソースは、「リソースエレメント」と呼称される。リソースブロックペアは周波数方向に並べられ、そのリソースブロックペアの数は基地局毎に設定できる。例えば、そのリソースブロックペアの数は6~110個に設定できる。その時の周波数方向の幅は、「システム帯域幅」と呼称される。また、リソースブロックペアの時間方向は、「サブフレーム」と呼称される。それぞれのサブフレームのうち、時間方向に前後の7つのOFDMシンボルは、それぞれ「スロット」とも呼称される。また、以下の説明では、リソースブロックペアは、単に「リソースブロック」とも呼称される。
 図4に示すリソースエレメントのうち、R0~R3で示されたリソースエレメントは、それぞれアンテナポート0~3におけるセル固有参照信号を示す。ここで、図4に示すセル固有参照信号は、4つのアンテナポートの場合であるが、その数を変えることができる。例えば、1つのアンテナポートや2つのアンテナポートに対するセル固有参照信号をマッピングすることができる。
 図4に示すリソースエレメントのうち、D1~D2で示されたリソースエレメントは、それぞれCDM(Code Division Multiplexing)グループ1~CDMグループ2の端末固有参照信号を示す。また、CDMグループ1およびCDMグループ2の端末固有参照信号は、CDMグループ内において、それぞれWalsh符号等の直交符号により符号分割多重される。また、CDMグループ1およびCDMグループ2の端末固有参照信号は、CDMグループ間において、互いに周波数分割多重(FDM;Frequency Division Multiplexing)される。ここで、端末固有参照信号は、そのリソースブロックペアにマッピングされる共有チャネルの空間多重数に応じて、8つのアンテナポート(アンテナポート7~14)によって、最大8レイヤーまで設定されることができる。また、端末固有参照信号は、設定されるレイヤー数に応じて、CDMの拡散符号長やマッピングされるリソースエレメントの数や位置を変えることができる。
 例えば、レイヤー数が1~2の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート7~8として、2チップの拡散符号長により構成され、CDMグループ1にマッピングされる。レイヤー数が3~4の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート7~10として、2チップの拡散符号長により構成され、CDMグループ1(アンテナポート7~8)およびCDMグループ2(アンテナポート9~10)にマッピングされる。レイヤー数が5~8の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート7~14として、4チップの拡散符号長により構成され、CDMグループ1およびCDMグループ2にマッピングされる。
 また、端末固有参照信号において、各アンテナポートの直交符号は、スクランブル符号によってさらに重畳される。このスクランブル符号は、制御信号シグナリング送信点から通知される制御情報に基づいて生成される。例えば、スクランブル符号は、制御信号シグナリング送信点から通知されるセルIDおよびスクランブルIDに基づいて生成される擬似雑音系列から生成される。例えば、スクランブルIDは、0または1を示す値である。また、用いられるスクランブルIDおよびアンテナポートは、ジョイントコーディングされ、それらを示す情報がインデックス化されてもよい。
 図4に示すリソースエレメントのうち、C01~C67で示されたリソースエレメントは、CSIポート0~CSIポート7(アンテナポート15~アンテナポート22)における伝送路状況測定用参照信号を示す。すなわち、C01で示された時間方向に連続する2つのリソースエレメントは、CSIポート0およびCSIポート1における伝送路状況測定用参照信号を示している。当該各伝送路状況測定用参照信号は、2チップの直交符号によりCDMされる。また、C23で示された時間方向に連続する2つのリソースエレメントは、CSIポート2およびCSIポート3における伝送路状況測定用参照信号を示している。当該各伝送路状況測定用参照信号は、2チップの直交符号によりCDMされる。また、C45で示された時間方向に連続する2つのリソースエレメントは、CSIポート4およびCSIポート5における伝送路状況測定用参照信号を示している。当該各伝送路状況測定用参照信号は、2チップの直交符号によりCDMされる。また、C67で示された時間方向に連続する2つのリソースエレメントは、CSIポート6およびCSIポート7における伝送路状況測定用参照信号を示している。当該各伝送路状況測定用参照信号は、2チップの直交符号によりCDMされる。なお、CDMのための直交符号は、Walsh符号等を用いることができる。また、伝送路状況測定用参照信号は、地理的に異なる場所に配置される複数の送信点における、それぞれの送信アンテナポートから送信されることができる。
 ここで、端末104に対する伝送路状況測定用参照信号の設定方法について説明する。伝送路状況測定用参照信号は、リソースブロックペア内においてマッピングされるリソースエレメントのパターン(マッピング位置)を予め複数規定しておき、そのパターンを示す情報により設定される。具体的には、制御信号シグナリング送信点は、端末104に対して、RRCシグナリングを通じて伝送路状況測定用参照信号の設定情報を通知する。伝送路状況測定用参照信号の設定情報は、送信アンテナポート数(CSIポート数)を示す情報、リソースブロックペア内においてマッピングされるリソースエレメントのパターンを示す情報、伝送路状況測定用参照信号がマッピングされるサブフレームを示す情報等を含んで構成される。また、端末104は、複数の伝送路状況測定用参照信号が設定されることができる。また、端末104は、送信電力がゼロの伝送路状況測定用参照信号(すなわち、ミューティングされるリソースエレメント)が設定されることができる。
 図4では、端末104に、8アンテナポートの伝送路状況測定用参照信号の設定情報が1つ設定された場合を示している。ここで、図1に示すように、送信点101からCSIポート0~3および送信点102からCSIポート4~7の伝送路状況測定用参照信号がそれぞれ送信される場合を説明する。送信点101は、図4におけるC01およびC23で示されるリソースエレメントにCSIポート0~3の伝送路状況測定用参照信号をマッピングする。送信点101は、図4におけるC45およびC67で示されるリソースエレメントは何も信号をマッピングしない。送信点102は、図4におけるC45およびC67で示されるリソースエレメントにCSIポート4~7の伝送路状況測定用参照信号をマッピングする。送信点102は、図4におけるC01およびC23で示されるリソースエレメントは何も信号をマッピングしない。
 また、端末104に伝送路状況測定用参照信号の設定情報が複数設定される場合も、当該伝送路状況測定用参照信号は同様にマッピングされることができる。例えば、端末104に、4アンテナポートの伝送路状況測定用参照信号の設定情報が2つ設定される場合を説明する。設定される伝送路状況測定用参照信号は、互いに異なるリソースエレメントにマッピングされることが好ましい。例えば、送信点101は、図4におけるC01およびC23で示されるリソースエレメントにCSIポート0~3の伝送路状況測定用参照信号をマッピングし、図4におけるC45およびC67で示されるリソースエレメントは何も信号をマッピングしない。送信点102は、図4におけるC45およびC67で示されるリソースエレメントにCSIポート0~3の伝送路状況測定用参照信号をマッピングし、図4におけるC01およびC23で示されるリソースエレメントは何も信号をマッピングしない。
 先頭の1~3番目のOFDMシンボルで構成される領域のうち、それぞれの参照信号がマッピングされないリソースエレメントは、制御チャネルが配置される領域(制御チャネル領域)として設定される。また、制御チャネルが配置される領域は、サブフレーム中の前方のOFDMシンボルにマッピングされ、サブフレーム毎に所定数のOFDMシンボルを設定することができる。制御チャネルが配置されるOFDMシンボルの所定数は、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)を通じて、セル固有の制御情報として報知(通知)される。
 また、白く塗りつぶされたリソースエレメントは、共用チャネルが配置される領域(共用チャネル領域)を示す。共用チャネルが配置される領域は、サブフレーム中の後方のOFDMシンボル、すなわちサブフレーム中の制御チャネルが配置されるOFDMシンボルとは異なるOFDMシンボルにマッピングされる。共用チャネルが配置される領域は、サブフレーム毎に所定数のOFDMシンボルを設定することができる。なお、共用チャネルが配置される領域の全部または一部は、そのサブフレームにおける制御チャネル領域に関わらず固定された所定のOFDMシンボルにマッピングされることもできる。例えば、端末固有制御チャネルが配置される領域(端末固有制御チャネル領域)は、そのサブフレームにおける制御チャネル領域に関わらず、サブフレーム中の4番目から14番目までのOFDMシンボルにマッピングされるようにしてもよい。また、共用チャネルが配置される領域は、リソースブロックペア毎に設定することができる。
 ここで、リソースブロックは、通信システムが用いる周波数帯域幅(システム帯域幅)に応じて、その数を変えることができる。通信システムは、例えば、6~110個のリソースブロックを用いることができる。システム帯域幅の単位は、「コンポーネントキャリア」とも呼称される。さらに、基地局は、端末に対して、周波数アグリゲーションにより、複数のコンポーネントキャリアを設定することもできる。例えば、基地局は、端末に対して、1つのコンポーネントキャリアは20MHzで構成し、かつ周波数方向に連続および/または非連続に、5個のコンポーネントキャリアを設定することによって、通信システムが用いることができるトータルの帯域幅を100MHzにすることができる。
 図5は、送信点101、送信点102および端末104におけるフロー図を示す図である。図5の例では、送信点101が、制御信号シグナリング送信点であり、端末104からのフィードバック情報を受信する送信点である。ステップ501において、送信点101は、送信点102に対して、端末104に対する協調通信の設定を行う。協調通信の設定は、端末104に対する協調通信を行うために必要な設定を含む。例えば、協調通信の設定は、端末104が協調通信を行うための伝送路状況測定用参照信号の設定を含む。
 ステップ502において、送信点101は、端末104に対して、伝送路状況測定用参照信号の設定を行う。具体的には、送信点101は、端末104に対して、1つまたは複数の伝送路状況測定用参照信号の設定情報を通知し、1つまたは複数の伝送路状況測定用参照信号のセットを設定する。ここで、伝送路状況測定用参照信号のセットは、それぞれの伝送路状況測定用参照信号の設定情報が示す1、2、4または8アンテナポートの伝送路状況測定用参照信号である。すなわち、1つの伝送路状況測定用参照信号の設定情報により、1、2、4または8個のCSIポートが示される。なお、1つの伝送路状況測定用参照信号の設定情報が、複数の伝送路状況測定用参照信号のセットを設定するようにしてもよい。
 ステップ503において、送信点101は、端末104に対して、レポーティングモードの設定を行う。レポーティングモードは、端末104が送信点101にフィードバック情報を送信するための予め規定されたフィードバック方法(レポーティング方法)を示す情報(モード)である。
 ステップ504およびステップ505において、送信点101および送信点102は、ステップ501およびステップ502における設定に基づいて、それぞれ伝送路状況測定用参照信号を送信し、端末104はそれらの伝送路状況測定用参照信号を受信する。ステップ506において、端末104は、受信した伝送路状況測定用参照信号に基づいて、フィードバック情報を生成する。端末104におけるフィードバック情報の生成は後述する。ステップ507において、端末104は、ステップ503において設定されたレポーティングモードに基づいて、生成されたフィードバック情報を送信点101に対して送信する。
 ステップ508において、送信点101は、端末104からのフィードバック情報に基づいて、端末104に対するスケジューリング処理を行い、端末104に対するスケジューリング情報を生成する。端末104に対するスケジューリング処理は、データ信号を含む共有チャネルのリソース割り当て処理、データ信号に対する適応制御処理、端末104とは異なる端末による干渉制御処理等を含む。ステップ509において、送信点101は、送信点102に対して、端末104に対して協調通信を行うために、端末104のスケジューリング情報を送信する。また、ステップ509において、送信点101は、送信点102に対して、端末104に対するデータ信号を送信する。ステップ510およびステップ511において、送信点101および送信点102は、ステップ508で生成されたスケジューリング情報に基づいて、端末104に対して、データ信号を含む共有チャネルを送信する。
 図6は、端末104におけるフィードバック情報を生成するためのフロー図を示す図である。ステップ601において、端末104は、制御信号シグナリング送信点から通知された伝送路状況測定用参照信号の設定情報に基づいて、伝送路状況測定用参照信号を受信する。このとき、端末104が受信する伝送路状況測定用参照信号は、送信点101および/または送信点102によって送信された場合でも、端末104はどの送信点が送信した伝送路状況測定用参照信号であるかは知らなくてもよい。ステップ602において、端末104は、受信した伝送路状況測定用参照信号を用いて、伝送路状況測定用参照信号における送信アンテナポート(CSIポート)に対する受信アンテナの伝送路状況を測定する。
 ステップ603において、端末104は、ステップ602で測定した伝送路状況に基づいて、送信点間または送信アンテナポート間の電力差を測定し、送信点間、送信アンテナポート間または送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す情報である電力差情報を生成する。すなわち、端末104は、送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループ間の電力差を測定し、その電力差を示す電力差情報を生成する。ここで、端末104には、電力差を測定するために必要な制御情報は予め通知または規定される。電力差を測定する方法の詳細は後述する。
 ステップ604において、端末104は、ステップ602で測定した伝送路状況に基づいて、MIMO通信における好適なレイヤー数(ランク数)を推定し、好適なレイヤー数を示す情報であるランク情報(RI;Rank Indicator)を生成する。なお、端末104は、好適なレイヤー数を推定するに際し、ステップ603で測定した送信点間または送信アンテナポート間の電力差を用いることができる。
 ステップ605において、端末104は、予め規定された複数種類のプレコーディング行列の中から好適なプレコーディング行列を選択する。プレコーディング行列の選択は、様々な目的で行うことができるが、端末104の伝送品質が好適になるように行うことが好ましい。また、プレコーディング行列の選択は、ステップ604で推定したレイヤー数を想定して行われる。なお、端末104は、好適なプレコーディング行列を選択するに際し、ステップ603で測定した送信点間または送信アンテナポート間の電力差を用いることができる。ステップ606において、端末104は、ステップ605で選択されたプレコーディング行列を示す情報であるプレコーディング行列情報(PMI;Precoding Matrix Indicator)を生成する。また、プレコーディング行列は、1つまたは複数のプレコーディング行列情報により決定されることができる。例えば、2つのプレコーディング行列情報により1つのプレコーディング行列が決定される場合、第1のプレコーディング行列情報(PMI1、i1)および第2のプレコーディング行列情報(PMI2、i2)が規定される。
 ステップ607において、端末104は、データ信号に対する好適な変調方式および符号化率(MCS;Modulation and Coding Scheme)を選択し、選択した変調方式および符号化率を示す情報である伝送路品質情報(CQI;Channel Quality Indicator)を生成する。ここで、伝送路品質情報は、予め規定された変調方式および符号化率の組み合わせのインデックスを示す情報である。また、好適な変調方式および符号化率の選択は、予め規定された所定の基準により行われることができる。例えば、端末104は、データ信号が所定の品質を満たすように変調方式および符号化率を選択する。具体的には、端末104は、ステップ602で測定した伝送路状況において、データ信号の誤り率が0.1を超えない変調方式および符号化率を選択する。なお、端末104は、好適な変調方式および符号化率を選択するに際し、ステップ603で測定した送信点間または送信アンテナポート間の電力差を用いることができる。
 ステップ608において、端末104は、ステップ603で生成した電力差情報、ステップ604で生成したランク情報、ステップ606で生成したプレコーディング行列情報、ステップ607で生成した伝送路品質情報を、送信フォーマットに応じたフィードバック情報の生成を行う。ここで、送信フォーマットは、予め規定されたフォーマットおよび制御信号シグナリング送信点から通知されたレポーティングモードに基づいて設定される。
 以下では、端末104が送信点間、送信アンテナポート間または送信アンテナポートのグループの間の電力差を測定する方法の詳細について説明する。
 端末104が送信点間、送信アンテナポート間または送信アンテナポートのグループの間の電力差を測定するための単位(グループ)は、予め規定されることができる。すなわち、送信アンテナポートのグループは、複数の送信アンテナポートの中から予め規定された送信アンテナポートで構成される。端末104は、電力差を測定するための予め規定された送信アンテナポートのグループに基づいて、電力差を測定する。例えば、端末104は、1つの伝送路状況測定用参照信号の設定情報により、1つの伝送路状況測定用参照信号のセットが設定された場合、予め規定された1つまたは複数の送信アンテナポートをグループ(単位)として電力差を測定する。すなわち、端末104は、送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループ間の電力差を測定する。ここで、設定された伝送路状況測定用参照信号に対する送信アンテナポートをn個のグループに分けるとき、それぞれの送信アンテナポートのグループは、「第1の送信アンテナポートのグループ」~「第nの送信アンテナポートのグループ」とも呼称される。具体的には、電力差を測定するためのグループとして、送信アンテナポートの一部である第1の送信アンテナポートのグループと、第1の送信アンテナポートのグループとは異なる送信アンテナポートの一部である第2の送信アンテナポートのグループとが、予め規定される。端末104は、予め規定されたグループに対して、電力差を測定する。例えば、8アンテナポートの伝送路状況測定用参照信号は、CSIポート0~CSIポート3である第1の送信アンテナポートのグループと、CSIポート4~CSIポート7である第1の送信アンテナポートのグループとのそれぞれが、電力差を測定するためのグループとして予め規定される。また、例えば、端末104は、複数の伝送路状況測定用参照信号の設定情報により、複数の伝送路状況測定用参照信号のセットが設定された場合、それぞれの伝送路状況測定用参照信号のセットが示す送信アンテナポートをグループとして、グループの間の電力差を測定する。
 また、端末104が送信点間または送信アンテナポート間の電力差を測定するためのグループ(単位)に関する制御情報は、RRCシグナリングまたは制御チャネルによるシグナリングを通じて、通知されることができる。すなわち、アンテナポートのグループは、複数の送信アンテナポートの中から制御信号シグナリング送信点(基地局)が通知した送信アンテナポートで構成される。端末104は、通知された電力差を測定するためのグループに関する制御情報に基づいて、電力差を測定する。例えば、制御信号シグナリング送信点は、端末104に対して、電力差を測定するグループと、端末104に設定する伝送路状況測定用参照信号との対応関係を通知する。具体的には、端末104に対して、複数の伝送路状況測定用参照信号の設定情報により、複数の伝送路状況測定用参照信号のセットが設定された場合、通知される対応関係において、電力差を測定するグループは、設定された伝送路状況測定用参照信号のセットの一部または全部を含む。また、例えば、制御信号シグナリング送信点は、端末104に対して、設定された伝送路状況測定用参照信号に対応する、それぞれの送信アンテナポートのグループ(セット)を通知する。制御信号シグナリング送信点は、端末104に対して、電力差を測定するためのグループに関する制御情報として、送信アンテナポートの一部である第1の送信アンテナポートのグループと、第1の送信アンテナポートのグループとは異なる送信アンテナポートの一部である第2の送信アンテナポートのグループとを通知する。端末104は、電力差を測定するためのグループに関する制御情報に基づいて、電力差を測定する。例えば、8アンテナポートの伝送路状況測定用参照信号が1つ設定され、2つのグループに分けられる場合、CSIポート0~CSIポート3である第1の送信アンテナポートのグループと、CSIポート4~CSIポート7である第2の送信アンテナポートのグループのそれぞれが、電力差を測定するためのグループとして通知される。また、電力差を測定するための送信アンテナポートのグループは、端末104によって決定され、フィードバック情報として生成されてもよい。例えば、端末104は、測定した伝送路状況に基づいて、決定することができる。
 以上のように、端末104が送信点間、送信アンテナポート間または送信アンテナポートのグループの間の電力差を測定し、通知することによって、地理的の異なる場所に配置される複数の送信点が端末104に対する協調通信を効率的かつ効果的に行うことができる。すなわち、端末104と複数の送信点との相対的な位置によって生じる送信点間の受信電力差が基地局(送信点)に通知されるため、基地局は、その受信電力差を考慮した協調通信を動的に行うことができる。また、端末104は、その受信電力差を考慮してプレコーディング行列を選択するため、好適なプレコーディング行列を高精度に選択できる。また、端末104は、その受信電力差を考慮して、データ信号に対する変調方式および符号化率を選択するため、好適な変調方式および符号化率を高精度に選択できる。
 また、端末104は、送信点間、送信アンテナポート間または送信アンテナポートのグループの間の電力差を測定するか否かを切り替えることができる。例えば、端末104は、制御信号シグナリング送信点から、電力差を測定するか否かを示す情報を通知される。また、例えば、端末104は、制御信号シグナリング送信点から通知される制御情報に基づいて、電力差を測定するか否かを決定することができる。具体的には、端末104は、制御信号シグナリング送信点から通知される送信モード、レポーティングモード、送信アンテナポート数、設定される伝送路状況測定用参照信号等に基づいて、電力差を測定するか否かを決定することができる。また、端末104は、制御信号シグナリング送信点によって、端末固有制御チャネル領域が設定されてか否かに応じて、電力差を測定するか否かを決定することができる。例えば、端末104は、制御信号シグナリング送信点によって、端末固有制御チャネル領域が設定された場合、電力差を測定し、電力差情報を生成する。また、端末104は、制御信号シグナリング送信点によって、サブフレーム毎に、電力差を測定するか否かを示す情報を通知される。例えば、1ビットのフラグがサブフレーム毎に電力差を測定するか否かを示す情報であり、その1ビットのフラグで示される情報が所定のサブフレーム数に対するビットマップ形式の情報として生成される。
 ここで、送信モードは、RRCシグナリングを通じて通知される送信モード(transmissionMode)によって設定される。送信モードは、制御信号シグナリング送信点が端末104に対して通信する送信方法を示す情報である。例えば、送信モードは、送信モード1~10として予め規定される。送信モード1はアンテナポート0を用いるシングルアンテナポート送信方式を用いる送信モードである。送信モード2は送信ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送信モード3は、循環遅延ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送信モード4は、閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード5は、マルチユーザMIMO方式を用いる送信モードである。送信モード6は、シングルアンテナポートを用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード7は、アンテナポート5を用いるシングルアンテナポート送信方式を用いる送信モードである。送信モード8は、アンテナポート7~8を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード9は、アンテナポート7~14を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。また、送信モード1~9は、「第1の送信モード」とも呼ばれる。
 送信モード10は、送信モード1~9とは異なる送信モードとして定義される。例えば、送信モード10は、CoMP方式(協調通信方式)を用いる送信モードとすることができる。ここで、CoMP方式の導入による拡張は、伝送路状況レポートの最適化や精度の向上(例えば、CoMP通信時に好適なプレコーディング情報や送信点間の位相差情報等の導入)等を含む。また、送信モード10は、送信モード1~9で示す通信方式で実現できるマルチユーザMIMO方式を拡張(高度化)した通信方式を用いる送信モードとすることができる。ここで、マルチユーザMIMO方式の拡張は、伝送路状況のレポートの最適化や精度の向上(例えば、マルチユーザMIMO通信時に好適なCQI(Channel Quality Indicator)情報等の導入)、同一リソースに多重される端末間の直交性の向上等を含む。
 また、送信モード10は、送信モード1~9で示した全部または一部の通信方式に加えて、CoMP方式および/または拡張したマルチユーザMIMO方式を用いる送信モードとすることができる。例えば、送信モード10は、送信モード9で示した通信方式に加えて、CoMP方式および/または拡張したマルチユーザMIMO方式を用いる送信モードとすることができる。また、送信モード10は、複数の伝送路状況測定用参照信号を設定することができる送信モードとすることができる。また、送信モード10は、「第2の送信モード」とも呼ばれる。
 ここで、レポーティングモードは、RRCシグナリングを通じて通知される伝送路状況レポートの設定情報によって設定される。伝送路状況レポートの設定情報は、非周期的な伝送路状況レポートの設定情報(cqi-ReportModeAperiodic)と、周期的な伝送路状況レポートの設定情報(CQI-ReportPeriodic)とを含んで構成される。非周期的な伝送路状況レポートの設定情報は、上りリンク共有チャネル(PUSCH)を通じて、下りリンク105および下りリンク106における伝送路状況を非周期的にレポートするための設定情報である。周期的な伝送路状況レポートの設定情報は、上りリンク制御チャネル(PUCCH)を通じて、下りリンク105および下りリンク106における伝送路状況を周期的にレポートするための設定情報である。
 以上のように、端末104が、送信点間、送信アンテナポート間または送信アンテナポートのグループの間の電力差を測定するか否かを切り替えることによって、端末104が協調通信するか否かに応じて、好適なフィードバック情報を設定することができる。例えば、端末104が協調通信しない場合に、電力差情報をフィードバック情報として通知しないことによって、フィードバック情報のビット数(オーバーヘッド)を低減できる。
 図7は、フィードバック情報として用いられる電力差情報の一例を示す図である。図7で示される電力差情報は、2ビットの情報で示される4種類の電力差を表し、2つのグループに対する電力差を示す。すなわち、図7で示す例では、一方のグループに対するもう一方のグループの電力差が、6dB、3dB、0dB、-3dBを示す。端末104は、電力差を測定し、測定した電力差に対応するインデックスを電力差情報として生成する。なお、電力差情報に代えて、振幅差情報がフィードバック情報として用いられてもよい。振幅差情報は、送信点間または送信アンテナポート間の振幅差を示す情報である。
 ここで、端末104が測定した電力差を考慮したプレコーディング行列の選択方法の一例を説明する。図8は、レイヤー数が1のプレコーディング行列情報の一例を示す図である。図8では、8アンテナポートにおけるプレコーディング行列が示され、前半の4アンテナポート(CSIポート0~CSIポート3)と後半の4アンテナポート(CSIポート4~CSIポート7)とのそれぞれが電力差を測定するためのグループである場合が示される。1つのプレコーディング行列は、iおよびiで表される2つのプレコーディング行列情報により示される。また、プレコーディング行列W(1) m,nは、以下の式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
ただし、vおよびφはそれぞれ以下の式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 すなわち、数1に示すプレコーディング行列は8行1列の行列である。数式(1)における行列の列方向はMIMO多重のレイヤーを示し、数式(1)における行列の行方向は送信アンテナポートを示す。数式(1)における行列の行方向に上から順に送信アンテナポートの番号(CSIポート0~CSIポート7)が付される。また、iおよびiは、それぞれ0~15のいずれかを示す。そのため、プレコーディング行列W(1) m,nは、256種類となる。例えば、iおよびiがそれぞれ5および11である場合、プレコーディング行列における係数mおよびnはそれぞれ12および3となる。
 また、αは、端末104が測定した電力差から得られる定数である。例えば、αは、端末104が測定した電力差に相当するプレコーディング処理の要素(プレコーディング重み)のオフセット値を示す。すなわち、αは、CSIポート0~CSIポート3である第1の送信アンテナポートのグループと、CSIポート4~CSIポート7である第2の送信アンテナポートのグループとに対するオフセット値であり、端末104が測定した電力差に相当するオフセット値を示す。なお、端末104が測定した電力差をプレコーディング行列に含めて、端末104は、電力差を含めたプレコーディング行列の中から好適なプレコーディング行列を選択し、選択したプレコーディング行列に対応するプレコーディング行列情報を通知してもよい。
 以下では、図6のステップ608で説明した送信フォーマットの別の方法を説明する。図6のステップ603で生成した電力差情報は、サブサンプリングされて、間引かれることができる。すなわち、電力差情報は、フィードバック情報生成部310が生成する電力差情報とは異なるフィードバック情報に応じてサブサンプリングされる。例えば、電力差情報は、ランク情報に応じて、サブサンプリングの数を変えることができる。図9は、ランク情報に応じてサブサンプリングされる電力差情報の一例を示す図である。図9の例では、ランク情報が示すランク数が増えるにつれて、電力差情報に対するサブサンプリングの数が増える。すなわち、ランク数が1および2の場合、電力差情報はサブサンプリングされずに、2ビットの情報となる。ランク数が3および4の場合、電力差情報は0および3がサブサンプリングされ、1ビットの情報となる。ランク数が5~8の場合、電力差情報は0、1および3がサブサンプリングされ、0ビットの情報となる。そのため、ランク数が5~8の場合、電力差情報は一意に決まるため、端末104は、フィードバック情報として電力差情報を通知する必要が無くなる。なお、電力差情報は、様々なフィードバック情報、送信アンテナポート数および/または設定される伝送路状況測定用参照信号に応じてサブサンプリングされることができる。例えば、電力差情報は、プレコーディング行列情報、第1のプレコーディング行列情報、第2のプレコーディング行列情報、伝送路品質情報等に応じてサブサンプリングされることができる。このように、電力差情報がサブサンプリングされることによって、フィードバック情報のビット数(オーバーヘッド)が低減できる。
 また、図6のステップ603で生成した電力差情報は、単独のフィードバック情報として生成される方法以外に、他のフィードバック情報と組み合わせる(ジョイントする)ことによって、1つのフィードバック情報として生成される方法を用いることができる。すなわち、電力差情報は、フィードバック情報生成部310が生成する電力差情報とは異なるフィードバック情報とジョイントコーディングされる。複数のフィードバック情報を組み合わせて1つのフィードバック情報として生成(規定)することは、「ジョイントコーディング」とも呼称される。図10は、ランク情報と電力差情報がジョイントコーディングされるフィードバック情報の一例を示す図である。図10に示すフィードバック情報は、5ビットで示される情報である。図10に示すインデックスが、ランク情報と電力差情報とをジョイントコーディングしたフィードバック情報として示される。また、ジョイントコーディングするフィードバック情報の一部または全部は、さらにサブサンプリングされることができる。図10に示すフィードバック情報では、ランク情報に応じて電力差情報に対するサブサンプリングの数が異なる。また、図10に示すフィードバック情報では、インデックス0~17が用いられる。インデックス18~31はreservedとして用いられず、将来の拡張のために取っておくことができる。また、図10に示すフィードバック情報は、ランク情報として生成されてもよい。なお、電力差情報は、様々なフィードバック情報、送信アンテナポート数および/または設定される伝送路状況測定用参照信号とジョイントコーディングされることができる。例えば、電力差情報は、プレコーディング行列情報、第1のプレコーディング行列情報、第2のプレコーディング行列情報、伝送路品質情報等とジョイントコーディングされることができる。このように、電力差情報が他のフィードバック情報とジョイントコーディングされることによって、フィードバック情報のビット数(オーバーヘッド)が低減でき、フィードバック情報の種類を低減できる。
 また、端末104は、電力差情報をフィードバック情報として生成できるか否かを示す情報を生成し、送信点101および/または送信点102に通知してもよい。電力差情報を生成できるか否かを示す情報は、上位レイヤーのシグナリングを通じて通知する端末ケイパビリティ情報(UE capability)またはFGI(Feature Group Indicator)に含められることができる。ここで、端末ケイパビリティ情報は、その端末がサポートする能力や機能を基地局や通信システムに通知するための情報であり、例えば、単位時間当たりに送信できるデータ信号の最大ビット数、下りリンクにおける最大ランク数等を含む。ここで、FGIは、その端末が所定の機能に対して実装およびテストを行ったか否かを示す情報であり、例えば、所定の機能は一部のレポーティングモード等を含む。また、FGIは、端末ケイパビリティ情報に含んで通知することができる。これにより、電力差情報をフィードバック情報として生成する機能をサポートしない端末は、電力差情報をフィードバック情報として受信できる送信点(基地局)と通信することができる。
 なお、上記実施形態では、データチャネル、制御チャネル、PDSCH、PDCCHおよび参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果を得ることができる。なお、上記実施形態では、プレコーディング処理されたRSを用いて復調する場合について説明し、プレコーディング処理されたRSに対応するポートとして、MIMOのレイヤーと等価であるポートを用いて説明したが、これに限るものではない。この他にも、互いに異なる参照信号に対応するポートに対して、本発明を適用することにより、同様の効果を得ることができる。例えば、Precoded RSではなくUnprecoded RSを用い、ポートとしては、プリコーディング処理後の出力端と等価であるポートあるいは物理アンテナ(あるいは物理アンテナの組み合わせ)と等価であるポートを用いることができる。
 本実施形態に関わる送信点101、送信点102および端末104で動作するプログラムは、本実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正および書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における送信点101、送信点102および端末104の一部または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。送信点101、送信点102および端末104の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の一実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、これらの変更により得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
 101,102,1201~1203 送信点、103,1208,1209 回線、104,1110,1204 端末、105,106,1120 下りリンク、107,1121 上りリンク、110~117 送信アンテナポート、201,307 上位レイヤー、202 共有チャネル生成部、203 端末固有参照信号多重部、204 プレコーディング部、205 制御チャネル生成部、206 セル固有参照信号多重部、207 送信信号生成部、208,311 送信部、209,312,1103,1114 送信アンテナ、210,301,1104,1111 受信アンテナ、211,302 受信部、212,1105 フィードバック情報処理部、303 受信信号処理部、304 伝搬路推定部、305 制御チャネル処理部、306 共用チャネル処理部、310,1113 フィードバック情報生成部、1100 基地局、1101 適応制御部、1102 多重部、1112 分離部、1205~1207 カバレッジ。

Claims (15)

  1.  複数の送信アンテナポートを持つ基地局と通信する端末であって、
     前記複数の送信アンテナポートから送信される伝送路状況測定用参照信号に基づいて、前記基地局と前記端末との間の伝送路状況を推定する伝搬路推定部と、
     前記伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するフィードバック情報生成部とを備える、端末。
  2.  前記送信アンテナポートのグループは、前記複数の送信アンテナポートの中から予め規定された送信アンテナポートで構成される、請求項1に記載の端末。
  3.  前記送信アンテナポートのグループは、前記複数の送信アンテナポートの中から前記基地局が通知した送信アンテナポートで構成される、請求項1に記載の端末。
  4.  前記複数の送信アンテナポートは、前記基地局から通知される1つの伝送路状況測定用参照信号の設定情報で設定される伝送路状況測定用参照信号を送信する送信アンテナポートである、請求項1に記載の端末。
  5.  前記複数の送信アンテナポートは、前記基地局から通知される複数の伝送路状況測定用参照信号の設定情報で設定される伝送路状況測定用参照信号を送信する送信アンテナポートである、請求項1に記載の端末。
  6.  前記送信アンテナポートのグループは、前記伝送路状況測定用参照信号の設定情報が示す伝送路状況測定用参照信号のセットに対応する送信アンテナポートで構成される、請求項5に記載の端末。
  7.  前記フィードバック情報生成部は、空間的に同一の場所に配置される前記送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す前記電力差情報を生成する、請求項1に記載の端末。
  8.  前記電力差情報は、前記フィードバック情報生成部が生成する前記電力差情報とは異なるフィードバック情報に応じてサブサンプリングされる、請求項1に記載の端末。
  9.  前記電力差情報は、前記フィードバック情報生成部が生成する前記電力差情報とは異なるフィードバック情報とジョイントコーディングされる、請求項1に記載の端末。
  10.  複数の送信アンテナポートを持ち、端末と通信する基地局であって、
     前記基地局と前記端末が互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成する伝送路状況測定用参照信号生成部と、
     前記伝送路状況測定用参照信号を前記複数の送信アンテナポートから送信する送信アンテナと、
     前記端末からの前記基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するフィードバック情報処理部とを備え、
     前記フィードバック情報は、前記伝送路状況測定用参照信号を用いて前記基地局と前記端末との間を推定する伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を含んで構成される、基地局。
  11.  前記伝送路状況測定用参照信号は、空間的に異なる場所に配置される複数の送信点における前記送信アンテナポートから送信される、請求項10に記載の基地局。
  12.  複数の送信アンテナポートを持つ基地局と端末とが通信する通信システムであって、
     前記基地局は、
     前記基地局と前記端末とが互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成する伝送路状況測定用参照信号生成部と、
     前記伝送路状況測定用参照信号を前記複数の送信アンテナポートから送信する送信アンテナと、
     前記端末からの前記基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するフィードバック情報処理部とを備え、
     前記端末は、
     前記伝送路状況測定用参照信号に基づいて、前記基地局と前記端末との間の伝送路状況を推定する伝搬路推定部と、
     前記伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するフィードバック情報生成部とを備える
     ことを特徴とする通信システム。
  13.  複数の送信アンテナポートを持つ基地局と通信する端末の通信方法であって、
     前記複数の送信アンテナポートから送信される伝送路状況測定用参照信号に基づいて、前記基地局と前記端末との間の伝送路状況を推定するステップと、
     前記伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するステップとを有する、通信方法。
  14.  複数の送信アンテナポートを持ち、端末と通信する基地局の通信方法であって、
     前記基地局と前記端末が互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成するステップと、
     前記伝送路状況測定用参照信号を前記複数の送信アンテナポートから送信し、
     前記端末からの前記基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するステップとを有し、
     前記フィードバック情報は、前記伝送路状況測定用参照信号を用いて前記基地局と前記端末との間を推定する伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を含んで構成される、通信方法。
  15.  複数の送信アンテナポートを持つ基地局と端末とが通信する通信システムの通信方法であって、
     前記基地局が、前記基地局と前記端末が互いに既知の信号である伝送路状況測定用参照信号を生成するステップと、
     前記基地局が、前記伝送路状況測定用参照信号を前記複数の送信アンテナポートから送信するステップと、
     前記基地局が、前記端末からの前記基地局に対する推奨送信フォーマット情報であるフィードバック情報を処理するステップと、
     前記端末が、前記伝送路状況測定用参照信号に基づいて、前記基地局と前記端末との間の伝送路状況を推定するステップと、
     前記端末が、前記伝送路状況に基づいて、前記複数の送信アンテナポートの一部である送信アンテナポートのグループの間の電力差を示す電力差情報を生成するステップとを有する、通信方法。
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