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WO2018203413A1 - ユーザ装置、及び通信方法 - Google Patents

ユーザ装置、及び通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2018203413A1
WO2018203413A1 PCT/JP2017/017312 JP2017017312W WO2018203413A1 WO 2018203413 A1 WO2018203413 A1 WO 2018203413A1 JP 2017017312 W JP2017017312 W JP 2017017312W WO 2018203413 A1 WO2018203413 A1 WO 2018203413A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
user apparatus
precoded
unit
precoding
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/017312
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真平 安川
聡 永田
チュン ジョウ
ギョウリン コウ
シュウフェイ ジェン
ホワン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to CN201780090132.XA priority Critical patent/CN110574411A/zh
Priority to PCT/JP2017/017312 priority patent/WO2018203413A1/ja
Priority to US16/609,679 priority patent/US20200195317A1/en
Publication of WO2018203413A1 publication Critical patent/WO2018203413A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • 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
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • 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
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06954Sidelink beam training with support from third instance, e.g. the third instance being a base station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • D2D Device to Device
  • D2D reduces the traffic between the user apparatus and the base station, or enables communication between user apparatuses even when the base station becomes unable to communicate during a disaster or the like.
  • D2D includes D2D discovery (also referred to as D2D discovery, D2D discovery) for finding other user devices that can communicate, and D2D communication (D2D direct communication, D2D communication, direct communication between terminals) for direct communication between user devices And so on).
  • D2D discovery also referred to as D2D discovery, D2D discovery
  • D2D communication D2D direct communication, D2D communication, direct communication between terminals
  • D2D is referred to as “sidelink”, but in this specification, D2D, which is a more general term, is used. However, in the description of the embodiments described later, sidelink is also used as necessary.
  • V2X Vehicle to Everything
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2I Vehicle to Infrastructure
  • V2N Vehicle to, which means a communication mode between a car and a driver's mobile terminal
  • Nomadic device Nomadic device
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • Mode 3 and Mode 4 are defined for resource allocation for V2X communication to user apparatuses.
  • transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink Control Information) sent from the base station to the user apparatus.
  • DCI Downlink Control Information
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • the user apparatus autonomously selects transmission resources from the resource pool.
  • V2X In V2X (particularly V2V) where D2D communication is assumed to be performed between terminals moving at high speed, the user equipment performs transmission by applying transmission diversity, thereby improving communication quality and reliability. Is being considered.
  • transmission diversity techniques there is a precoding vector switch (PVS: Precoding Vector Switching) for switching a precoding vector in the time domain, and application of this to D2D such as V2X is being studied.
  • PVS Precoding Vector Switching
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a wireless communication system supporting D2D communication, a technique that enables a user apparatus to appropriately perform D2D communication by applying a precoding vector switch.
  • the purpose is to provide.
  • a user apparatus used in a wireless communication system supporting D2D communication A setting information storage unit for storing a plurality of precoding matrices; Signal transmission that precodes a D2D signal and transmits a precoded D2D signal while switching a precoding matrix in the plurality of precoding matrices in a time domain in a predetermined time interval including a plurality of unit time intervals. And comprising The user equipment is provided, wherein the signal transmission unit maps a reference signal precoded by the same precoding matrix in at least two unit time intervals in the predetermined time interval.
  • a technique that enables a user apparatus to appropriately perform D2D communication by applying a precoding vector switch in a wireless communication system that supports D2D communication.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a functional configuration related to signal transmission in the second embodiment. It is a figure for demonstrating the operation example of the user apparatus UE in Example 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a functional configuration related to signal transmission in the third embodiment. It is a figure for demonstrating the operation example of the user apparatus UE in Example 3.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example of the user apparatus UE in Example 4.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example of the user apparatus UE in Example 4.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example of the user apparatus UE in Example 4.
  • FIG. 10 is a figure for demonstrating the operation example of the user apparatus UE in Example 4.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example of the user apparatus UE in Example 4.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a function structure of the user apparatus UE which concerns on embodiment. It is a figure which shows an example of a function structure of the base station 10 which concerns on embodiment. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station 10 and user apparatus UE which concern on embodiment.
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP.
  • 5G, NR fifth generation
  • the present embodiment is mainly intended for V2X
  • the technology according to the present embodiment is not limited to V2X and can be widely applied to D2D in general.
  • “D2D” includes V2X as its meaning.
  • the term “D2D” is not limited to LTE but refers to communication between terminals in general.
  • the present embodiment mainly targets “D2D communication”, the present invention is applicable not only to “D2D communication” but also to “D2D discovery”.
  • the “D2D signal” may be a data signal, an SCI, a discovery signal, or a set of SCI and a data signal. .
  • D2D is broadly divided into “D2D discovery” and “D2D communication”.
  • D2D discovery as shown in FIG. 2A, a resource pool for a Discovery message is secured for each Discovery period, and the user apparatus transmits a Discovery message (discovery signal) in the resource pool. More specifically, there are Type 1 and Type 2b.
  • Type 1 the user apparatus autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
  • Type 2b a quasi-static resource is allocated by higher layer signaling (for example, RRC signal).
  • D2D communication As shown in FIG. 2B, a resource pool for SCI (Sidelink Control Information) / data transmission is periodically secured.
  • the user apparatus on the transmission side notifies the reception side of a data transmission resource (PSSCH resource pool) or the like by SCI using a resource selected from the Control resource pool (PSCCH resource pool), and transmits data using the data transmission resource.
  • PSSCH resource pool a data transmission resource
  • PSCCH resource pool a resource selected from the Control resource pool
  • “D2D communication” includes Mode1 and Mode2. In Mode 1, resources are dynamically allocated by (E) PDCCH sent from the base station to the user apparatus. In Mode 2, the user apparatus autonomously selects transmission resources from the resource pool. The resource pool is notified by SIB or a predefined one is used.
  • Rel-14 has Mode3 and Mode4 in addition to Mode1 and Mode2.
  • SCI and data can be transmitted simultaneously (in one subframe) in resource blocks adjacent in the frequency direction.
  • the SCI may be referred to as SA (Scheduling Assignment).
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSCCH Physical Sidelink Control data
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the PSCCH and PSSCH have a PUSCH-based structure in which DMRS (Demodulation Reference Signal, demodulation reference signal) is inserted.
  • a MAC (Medium Access Control) PDU (Protocol Data Unit) used for D2D includes at least a MAC header, a MAC Control element, and a MAC SDU (Service Data Unit), and Padding.
  • the MAC PDU may contain other information.
  • the MAC header is composed of one SL-SCH (Shared Shared Channel) subheader and one or more MAC PDU subheaders.
  • the SL-SCH subheader includes a MAC PDU format version (V), transmission source information (SRC), transmission destination information (DST), Reserved bit (R), and the like.
  • V indicates the MAC PDU format version that is assigned to the head of the SL-SCH subheader and is used by the user apparatus.
  • Information relating to the transmission source is set in the transmission source information.
  • An identifier related to the ProSe UE ID may be set in the transmission source information.
  • Information regarding the transmission destination is set in the transmission destination information. In the transmission destination information, information regarding the transmission destination ProSe Layer-2 Group ID may be set.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a base station 10, a user apparatus UE1, and a user apparatus UE2.
  • the user apparatus UE1 is intended for the transmission side and the user apparatus UE2 is intended for the reception side, but both the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 have both the transmission function and the reception function.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 are not particularly distinguished, they are simply described as “user apparatus UE”.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 illustrated in FIG. 5 each have a cellular communication function as the user apparatus UE in LTE (LTE in the sense including 5G, NR in addition to the existing LTE, and the same hereinafter), and D2D function including signal transmission / reception on the selected channel. Moreover, user apparatus UE1 and user apparatus UE2 have a function which performs the operation
  • LTE Long Term Evolution in the sense including 5G, NR in addition to the existing LTE, and the same hereinafter
  • D2D function including signal transmission / reception on the selected channel.
  • user apparatus UE1 and user apparatus UE2 have a function which performs the operation
  • the user apparatus UE may be any apparatus having a D2D function.
  • the user apparatus UE may be a vehicle, a terminal held by a pedestrian, an RSU (UE type RSU having a UE function), or the like. is there.
  • the signal waveform used by the user apparatus UE may be CP-OFDM (waveform used in the existing LTE downlink) or DFT-S-OFDM (DFT-Spreading-OFDM) (waveform used in the existing LTE uplink). ) Or other signal waveforms.
  • the processing content of D2D transmission of the user apparatus UE is basically the same as the processing content of uplink transmission in LTE (Non-patent Document 2).
  • the user apparatus UE scrambles and modulates a codeword of transmission data to generate complex-valued symbols, maps the complex-valued symbols (transmission signal) to one or two layers, and performs precoding. Then, the precoded complex-valued symbols are mapped to the resource element to generate a transmission signal (eg, complex-valued time-domain SC-FDMA signal) and transmit it from each antenna port.
  • a transmission signal eg, complex-valued time-domain SC-FDMA signal
  • precoding a signal with a precoding vector means multiplying the signal by the precoding vector, thereby forming a transmission beam.
  • Switching the precoding vector according to the passage of time as in time domain PVS corresponds to switching the direction of the transmission beam according to the passage of time.
  • the PVS in the present embodiment is a time-domain PVS.
  • An antenna port is a logical antenna port corresponding to one or more antenna elements.
  • the “precoding vector” may be called a “precoding matrix”.
  • the “precoding vector” is a kind of “precoding matrix”.
  • the base station 10 has a function of cellular communication as the base station 10 in LTE and a function for enabling communication of the user apparatus UE in the present embodiment (setting of DMRS mapping pattern, etc.). . Further, the base station 10 may be an RSU (eNB type RSU having an eNB function).
  • RSU eNB type RSU having an eNB function
  • the user apparatus UE in the present embodiment applies a PVS and transmits a data signal (PSSCH). Examples 1 to 4 will be described below as specific examples.
  • the technique applied to the data signal in the first to fourth embodiments may be applied to the control signal or the discovery signal.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating functional units (functional units included in the signal transmission unit 101 described later) related to precoding and signal transmission of the user apparatus UE1 in the first embodiment.
  • the functional unit includes a precoder 11 that precodes a transmission signal (multiplies by a precoding vector), and antenna ports 12 and 13.
  • each antenna port corresponds to one antenna element (physical antenna element), but each antenna port corresponds to a plurality of antenna elements. You may do it.
  • a data signal and DMRS are input to the precoder 11 as transmission signals, and these signals are precoded and transmitted as radio signals from each antenna port.
  • DMRS is a Zadoff-Chu sequence, similar to LTE, and a plurality of orthogonal DMRSs can be generated by cyclic shift. The same applies to an RS that is not precoded which will be described later.
  • the precoder 11 holds a plurality of precoding vectors in a memory or the like, and switches and uses each precoding vector according to time.
  • the plurality of precoding vectors are not limited to specific ones.
  • the codebook used for the antenna port ⁇ 20, 21 ⁇ described in Non-Patent Document 2 is used.
  • the described precoding vectors are used.
  • the codebook is shown in FIG. More specifically, the user apparatus UE1 uses precoding vectors with indexes 0, 1, 2, and 3.
  • the precoder 11 at the time when the precoding vector with index 0 is used is referred to as precoder 0, and the precoder 11 at the time when the precoding vector with index 1 is used.
  • precoder 1 precoder 1 at the time when index 2 precoding vector is used
  • precoder 2 precoder 2
  • precoder 11 at time when index 3 precoding vector is used is called precoder 3.
  • Switching the precoding vector according to time may be referred to as precoder cycling.
  • different orthogonal DMRSs are used for each precoder (precoding vector) in the precoders 0 to 3.
  • a plurality of different DMRSs may be associated with DMRS ports (DMRS antenna ports), respectively.
  • DMRS input to precoder 0 is associated with DMRS port 0
  • DMRS input to precoder 1 is associated with DMRS port 1
  • DMRS input to precoder 2 is associated with DMRS port 2
  • the DMRS input to the precoder 3 is associated with the DMRS port 3.
  • a plurality of DMRSs of different DMRS ports are mapped (multiplexed) to resource elements. Note that a plurality of different DMRSs may be multiplexed without using such a concept of “port”. Further, CDM or FDM may be used for multiplexing a plurality of different DMRSs.
  • FIG. 8A to FIG. 8C show examples of mapping data signals and DMRS to resources (specifically resource elements).
  • the horizontal length of the horizontal rectangle whose mapping is shown in FIGS. 8A to 8C is one subframe (this may be called a slot or TTI), and the vertical length is: One subcarrier. Note that the length in the vertical direction may be a plurality of subcarriers. The same applies to the mapping diagrams in Examples 2 to 4.
  • each subframe has 14 symbols, and a data signal and DMRS are mapped as illustrated.
  • Symbol # 13 is a Gap (puncture) symbol.
  • one subframe has 14 symbols and the symbol # 13 is Gap.
  • One subframe is an example of “predetermined time interval”, and one symbol is an example of “unit time interval”.
  • one subframe is used as the “predetermined time section” and one symbol is used as the “unit time section”, but these are examples.
  • a time period longer (or shorter) than one subframe is used as the “predetermined time period”
  • a time period longer (or shorter) than one symbol is used as the “unit time period”. May be used.
  • the time position at which the precoder is switched is called a switch time position
  • the section between the two switch time positions (not including the switch time position) is called the switch time section.
  • the user apparatus UE1 maps the data signal precoded by the precoder 0 to the symbols # 0, # 1, and # 3, and the precoder 1 to the symbols # 4 and # 6.
  • the precoded data signal is mapped, the data signal precoded by the precoder 2 is mapped to the symbols # 7 and # 9, and the data signal precoded by the precoder 3 is mapped to the symbols # 10 and # 12.
  • the DMRS mapping method differs between FIGS. 8A to 8C.
  • the user apparatus UE1 maps four different series of DMRSs precoded by the precoders of the precoders 0 to 3 to the symbols # 2, # 5, # 8, and # 11 ( Multiplex).
  • the user apparatus UE2 that receives the mapped signal shown in FIG. 8A (here, the user apparatus UE2 that receives the signal is the same as the user apparatus UE2 below) performs channel estimation using the DMRS to which the precoder 0 is applied. Then, based on the channel estimation result, the data signal received by the symbols # 0, # 1, and # 3 and precoded by the precoder 0 is demodulated. Further, the user apparatus UE2 performs channel estimation using the DMRS to which the precoder 1 is applied, and receives data with the symbols # 4 and # 6 based on the channel estimation result, and is precoded by the precoder 1 Demodulate the signal. The same applies to other data signals.
  • each precoder four DMRSs precoded by each precoder are mapped in each of four symbols per DMRS to which DMRS is mapped, so that accurate channel estimation can be performed. .
  • this is mapped to four symbols # 2, # 5, # 8, and # 11. Therefore, by using DMRS of each symbol having different time positions, for example, The phase rotation of the transmission signal of the transmitting terminal that moves at high speed can be accurately estimated. Therefore, more accurate channel estimation can be performed than in the case of using one DMRS (or fewer than 4 DMRS).
  • the user apparatus UE1 maps DMRSs of two different sequences precoded by the precoders 0 and 1 to the symbol # 2 and DMRSs of three different sequences precoded by the precoders 0 to 2 to the symbol # 5. , 3 different series of DMRS precoded by precoders 1 to 3 are mapped to symbol # 8, and two different series of DMRS precoded by precoders 2 and 3 are mapped to symbol # 11.
  • the user apparatus UE2 that receives the mapped signal illustrated in FIG. 8B performs channel estimation using the DMRS to which the precoder 0 is applied, and based on the channel estimation result, the symbols # 0, # 1, # 3, the data signal received by the precoder 0 and precoded by the precoder 0 is demodulated.
  • channel estimation can be performed using DMRSs having different time positions.
  • the transmission power per DMRS can be made larger than in the example of FIG. 8A.
  • user apparatus UE1 maps one DMRS precoded by precoder 0 to symbol # 2, maps one DMRS precoded by precoder 1 to symbol # 5, and precoder 2 to symbol # 8.
  • One DMRS pre-coded in (1) is mapped, and one DMRS pre-coded by the precoder 3 is mapped to the symbol # 11.
  • the user apparatus UE2 that receives the mapped signal shown in FIG. 8C performs channel estimation using the DMRS to which the precoder 0 is applied, and based on the channel estimation result, the symbols # 0, # 1, # 3, the data signal received by the precoder 0 and precoded by the precoder 0 is demodulated.
  • the channel estimation accuracy is reduced compared to FIGS. 8A and 8B.
  • the transmission power per 1 DMRS can be made larger than the example of FIGS. 8A and 8B.
  • the user apparatus UE2 on the receiving side knows the switch time position in one subframe and the precoder used in each switch time section, for example, by setting from the base station 10 or by specifying specifications. Also, the user apparatus UE2 determines which symbol position to which the DMRS is mapped, each DMRS sequence, a precoder applied to each sequence, and which symbol to each symbol, according to settings from the base station 10 or specifications. Knows whether DMRS is mapped. Thereby, the above-described reception operation can be accurately executed.
  • the user apparatus UE2 does not have to grasp all the above information. For example, the user apparatus UE2 knows that the DMRS is mapped to the symbols # 2, # 5, # 8, and # 11, but may not know the DMRS sequence (and the corresponding precoder). . In this case, for example, the content of the SCI (SA) or its CRC and the DMRS sequence are associated in advance. In addition, a cyclic shift offset (CS offset) for generating the other three sequences from the sequence is determined. These pieces of information are assumed to be known by each user apparatus.
  • SA SCI
  • CRC cyclic shift offset
  • the transmitting-side user apparatus UE1 transmits SCI (control information) for the data signal to be transmitted, and symbolizes the contents of the SCI or the DMRS (precoded by the precoder 0) corresponding to the CRC.
  • Map to # 2 (corresponding to first DMRS, first precoder 0), and map three DMRSs generated using CS offset to symbols # 5, # 8, and # 11 and transmit together with data signals ( Example: FIG. 8C).
  • the receiving-side user apparatus UE2 receives the SCI, and grasps the DMRS sequence mapped to the symbol # 2 based on the CRC of the SCI. Moreover, user apparatus UE2 grasps other three DMRS by using CS offset based on the said series, performs channel estimation using each DMRS, and demodulates a data signal. Note that the user apparatus UE2 knows that the DMRSs mapped to the symbols # 2, # 5, # 8, and # 11 are precoded by the precoders 0, 1, 2, and 3 based on the switch time position of the precoder, for example. It shall be possible.
  • the user apparatus UE2 on the receiving side applies the same precoder as the precoder applied to the data signal in any of the cases of FIGS. 8A to 8C.
  • the DMRS can perform channel estimation and demodulate the data signal.
  • the user apparatus UE2 when the user apparatus UE2 does not know in advance which symbols the DMRS to which the same precoder is applied is mapped to, for example, the user
  • the apparatus UE searches for the symbols # 5, # 8, and # 11 using the DMRS sequence corresponding to the precoder 0, and detects the sequence together with the DMRS of the symbol # 2. Then, channel estimation is performed using the DMRS of the detected symbol. The same applies to DMRSs corresponding to other precoders.
  • a DMRS precoded by a precoder corresponding to a switch time interval is mapped with a symbol in a certain switch time interval and a next symbol (or a symbol preceding it). May be determined in advance, and information indicating the matter may be set in each user device.
  • the receiving-side user apparatus UE2 performs channel estimation using the DMRS sequence precoded by the precoder 0 in the first two symbols in one subframe without performing the blind detection described above. be able to. The same applies to DMRSs corresponding to other precoders.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating functional units (functional units included in the signal transmission unit 101 described later) related to precoding and signal transmission of the user apparatus UE1 in the second embodiment. Similar to the first embodiment, the functional unit includes a precoder 11 that precodes a transmission signal (multiplies by a precoding vector), and antenna ports 12 and 13.
  • the precoder 11 in the second embodiment has a plurality of precoding vectors as in the first embodiment, and switches and uses each precoding vector according to time.
  • the plurality of precoding vectors are not limited to specific ones.
  • the codebook used for the antenna port ⁇ 20, 21 ⁇ described in Non-Patent Document 2 is the same as in the first embodiment. Are used.
  • the code book is as shown in FIG.
  • a data signal is input to the precoder 11, and the data signal is precoded and transmitted as a radio signal from each antenna port.
  • pre-coded DMRS is not used.
  • RS reference signal
  • each antenna port in this embodiment, each antenna element.
  • RS sequences S1 (first RS sequence) and S2 (second RS sequence) are transmitted alternately by antenna port 12 (port 1) and antenna port 13 (port 2), respectively.
  • the S1 and S2 transmitted by the same symbol are multiplexed by CDM or FDM and transmitted.
  • FIG. 10 shows an example of mapping data signals and RSs to resources (specifically resource elements).
  • “0” described in the resource element indicates a symbol to which the data signal precoded by the precoder 0 is mapped, and “1” indicates that the data signal precoded by the precoder 1 is mapped.
  • “2” indicates a symbol to which the data signal precoded by the precoder 2 is mapped, and “3” indicates a symbol to which the data signal precoded by the precoder 3 is mapped.
  • the user apparatus UE1 maps the data signal precoded by the precoder 0 to the symbols # 0, # 1, and # 3, maps the data signal precoded by the precoder 1 to the symbols # 4 and # 6, and The data signal precoded by the precoder 2 is mapped to the symbols # 7 and # 9, and the data signal precoded by the precoder 3 is mapped to the symbols # 10 and # 12.
  • a precode pattern (a pattern indicating which precode is applied to which switch time interval) is set from the base station 10 to the user apparatus UE1, for example. Further, the pattern may be defined by the specification and the like, and the user apparatus UE1 may hold the pattern in advance, or may be notified using SCI (SA) or may be uniquely determined from the CRC of the SA.
  • SA SCI
  • the user apparatus UE1 maps S1 and S2 to symbols # 2, # 5, # 8, and # 11, respectively.
  • mapping RS (S1 and S2) to each of symbols # 2, # 5, # 8, and # 11 is an example.
  • the RS may be mapped to more symbols, or the RS may be mapped to fewer symbols (eg, one symbol).
  • the pattern indicating which symbol is mapped to the RS may be set from the base station 10 to the user apparatus UE1, or the pattern may be defined in the specification or the like and held in advance by the user apparatus UE1. Good.
  • the switch time position of the precoder, the precoder applied in each switch time section, and the symbol to which the RS is mapped are set in each user apparatus according to the setting from the base station 10 or the specification definition. Suppose it is known.
  • the receiving-side user apparatus UE2 knows that two RSs are mapped (multiplexed) to symbols # 2, # 5, # 8, and # 11 and a multiplexing method (in the case of FDM, the frequency position of each RS, etc.). However, there may be a case where the sequence of each RS is not grasped. In this case, for example, the contents of SCI (SA) or a plurality of pieces of information obtained from the CRC are associated with a plurality of first RS sequences (S1) in advance. In addition, a cyclic shift offset (CS offset) for generating the second RS sequence from the sequence is determined. These pieces of information are assumed to be known by each user apparatus.
  • SA SCI
  • S1 first RS sequences
  • CS offset cyclic shift offset
  • the user apparatus UE1 on the transmission side transmits the SCI for the data signal to be transmitted, and is obtained by cyclic shift from the first RS sequence (S1) corresponding to the CRC of the SCI and the first RS sequence (S1).
  • the second RS sequence (S2) is mapped to symbols # 2, # 5, # 8, and # 11 and transmitted together with the data signal.
  • the receiving-side user apparatus UE2 receives the SCI and grasps the first RS sequence (S1) based on the content of the SCI or its CRC. Moreover, user apparatus UE2 grasps
  • two RS sequences of S1 and S2 are mapped to one symbol, but this is an example. Only one sequence may be mapped, or more than two sequences may be used for mapping.
  • Example 3 is a combination of the first embodiment and the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating functional units (functional units included in a signal transmission unit 101 described later) related to precoding and signal transmission of the user apparatus UE1 in the third embodiment. Similar to the first and second embodiments, the functional unit includes a precoder 11 that precodes a transmission signal (multiplies by a precoding vector) and antenna ports 12 and 13.
  • the precoder 11 in the third embodiment has a plurality of precoding vectors as in the first and second embodiments, and switches and uses each precoding vector according to time.
  • the plurality of precoding vectors are not limited to specific ones, but are used as an example for antenna ports ⁇ 20, 21 ⁇ described in Non-Patent Document 2 as in the first and second embodiments.
  • the precoding vector described in the code book is used.
  • the code book is as shown in FIG.
  • a data signal is input to the precoder 11 and DMRS is input as in the first embodiment.
  • Data signals and DMRS are precoded and transmitted as radio signals from each antenna port.
  • an RS (reference signal) that is not precoded is transmitted from each antenna port (each antenna element in the present embodiment) at a stage after the precoder 11. Is done.
  • each of antenna port 12 (port 1) and antenna port 13 (port 2) alternately transmits two RS sequences S1 (first RS sequence) and S2 (second RS sequence). .
  • S1 and S2 transmitted by the same symbol are multiplexed by CDM or FDM and transmitted.
  • FIG. 12 shows an example of mapping DMRS, data signal, and RS resource (specifically, resource element) that is not precoded.
  • the symbol # 2 (the symbol to which the first reference signal is mapped), the symbol # 11 (the symbol to which the last reference signal is mapped), and the time position (switch time interval).
  • DMRS pre-coded by the corresponding precoder is mapped.
  • the first RS sequence (S1) and the second RS sequence (S2) are mapped to symbol # 5 and symbol # 8.
  • This mapping method is merely an example.
  • DMRS (or RS) may be mapped to more symbols.
  • DMRS precoded by a certain precoder may be mapped to a plurality of symbols.
  • the user apparatus UE2 that receives the signal mapped in FIG. 12 performs channel estimation using the DMRS of the symbol # 2, and transmits the data signal mapped to the symbols # 0, # 1, and # 3. Demodulate. Further, for example, the user apparatus UE2 performs channel estimation using the DMRS of the symbol # 11 and demodulates the data signal mapped to the symbols # 10 and # 12. Further, channel estimation is performed using the first RS sequence (S1) and the second RS sequence (S2) by the method described in the second embodiment, and mapped to symbols # 4, # 6, # 7, and # 9. Demodulate the data signal.
  • S1 first RS sequence
  • S2 second RS sequence
  • the user apparatus UE2 may obtain a sequence using the SCI CRC and the CS offset, and may estimate the DMRS and RS sequences of the sequence using the sequence.
  • SCI is used for pattern or series notification.
  • any information regarding SCI may be used without being limited to CRS.
  • Example 4 The fourth embodiment is a modification of the second embodiment.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 in the fourth embodiment include the functions of the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 in the second embodiment.
  • differences from the second embodiment (additions from the second embodiment) will be mainly described. Note that the processing contents described below may be applied to the first or third embodiment.
  • a plurality of precoding vector patterns used by the precoder 11 of the user apparatus UE1 are determined by specifications and the like, and the patterns are set in advance in each user apparatus. Further, the base station 10 may set the pattern in the user apparatus UE1.
  • precoding vectors 0 to 3 precoders 0 to 3
  • pattern 1 ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇
  • Pattern 2 ⁇ 1, 0, 2, 3 ⁇
  • pattern 3 ⁇ 3, 2, 1, 0 ⁇
  • “0” indicates the precoding vector 0.
  • the order of the numbers in each pattern indicates the order in which the corresponding precoding vector is applied.
  • the mapping shown in FIG. 10 corresponds to the mapping when pattern 1 is applied.
  • the user apparatus UE1 on the transmission side selects one pattern based on the SCI content (or CRC mask), performs PVS to which the pattern is applied, and transmits a data signal. For example, when pattern 1 is selected, a mapping signal shown in FIG. 10 is transmitted.
  • the receiving-side user apparatus UE2 receives the SCI from the user apparatus UE1, determines the pattern used by the user apparatus UE1 based on the content of the SCI, and demodulates data based on the pattern. For example, when the pattern used by the user apparatus UE1 is the pattern 1 described above (FIG. 10), the user apparatus UE2 has, for example, a precoding vector applied to the symbols # 0, # 1, and # 3 is 0. And the data signal mapped to the symbols # 0, # 1, and # 3 is demodulated using the information of the precoding vector 0.
  • the user apparatus UE1 that performs transmission by applying the one pattern selects one cyclic shift from a plurality of cyclic shifts defined in advance based on the SCI content (or CRC mask), and performs cyclic A data signal is transmitted by performing PVS to which the shifted pattern is applied.
  • FIG. 13B shows an image of V2V (inter-vehicle communication). If the pattern is fixed, the central car shown in FIG. 13B may be subject to intensive interference. On the other hand, the interference can be randomized and reduced by dispersing the pattern by cyclic shift as in the fourth embodiment.
  • the user apparatus UE1 may transmit an SCI including the index including the index of the pattern in the SCI.
  • the receiving-side user apparatus UE2 receives the SCI from the user apparatus UE1, discriminates the pattern used by the user apparatus UE1 based on the index included in the SCI, and demodulates the data signal based on the pattern.
  • the user apparatus UE1 can arbitrarily select a pattern. For example, the user apparatus UE1 may select a pattern for transmission diversity, or may select a pattern for beamforming.
  • FIG. 14A shows an example of a pattern for beam forming.
  • the user apparatus UE1 since only one precoding vector is used, if there is no change in the direction of the user apparatus UE1, the user apparatus UE1 always transmits a transmission beam in the same direction.
  • a use case of plateoning eg, a plurality of vehicles traveling in a row
  • Phase 2 of V2X the pattern as shown in FIG. 14A is preferable.
  • the user apparatus UE1 may notify the user apparatus UE2 of application / non-application of transmission diversity to the data signal (PSSCH) using SCI (PSCCH). For example, the user apparatus UE2 that has received the information indicating that transmission diversity is applied “present” can determine (if necessary) the DMRS search operation (blind detection) described in the first embodiment.
  • the user apparatus UE1 has a DMRS / RS mapping pattern index and / or DMRS / RS (particularly, precoded DMRS) symbol mapping content (which RS is mapped to which symbol, etc.), And / or the index of the applied precoder cycling pattern (especially in the case of RS that is not precoded) may be notified to the user apparatus UE2 by SCI (PSCCH).
  • SCI PSCCH
  • each piece of information to be notified is, for example, preset information or information set from an upper layer (for example, setting by RRC signaling from the base station 10).
  • the user apparatus UE and the base station 10 may have all the functions of the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment, the fourth embodiment, and the like, or only one of the five embodiments. May be provided, or any one of the four, three, or two functions may be provided.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, and a setting information storage unit 103.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 101 creates a transmission from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 102 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • Each of the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 includes a D2D function and a cellular communication function.
  • the signal transmission unit 101 includes a function of executing the signal transmission operation described in the first to fourth embodiments and others, and the signal reception unit 102 executes the signal reception operation described in the first to fourth embodiments and others. Includes functionality.
  • the setting information storage unit 103 stores various setting information received from the base station 10 by the signal receiving unit 102, and preset setting information.
  • the setting information storage unit 103 is configured to store a plurality of precoding matrices.
  • the signal transmission unit 101 precodes the D2D signal and switches the precoded D2D while switching the precoding matrix in the plurality of precoding matrices in the time domain in a predetermined time interval including a plurality of unit time intervals. It is configured to transmit a signal. For example, the signal transmission unit 101 maps the reference signal precoded by the same precoding matrix in at least two unit time intervals in the predetermined time interval.
  • the signal transmission unit 101 can map a reference signal that is not precoded to at least one unit time interval in the predetermined time interval.
  • the setting information storage unit 103 stores a plurality of types of patterns indicating the time order of application of a plurality of precoding matrices, and the signal transmission unit 101 stores the D2D signal according to a specific pattern among the plurality of types of patterns.
  • control information including information corresponding to the pattern may be transmitted.
  • the signal transmission unit 101 may pre-code the D2D signal while switching a plurality of patterns by cyclically shifting a pattern indicating the time order of application of the plurality of pre-coding matrices.
  • the signal transmission unit 101 may transmit control information including information corresponding to the cyclic shift used for precoding the D2D signal.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, a setting information storage unit 203, and NW communication 204.
  • the functional configuration shown in FIG. 16 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus UE side and transmitting the signal wirelessly.
  • the signal reception unit 202 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus UE and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of performing a signal (eg, setting information) transmission operation to the user apparatus UE described in the first to fourth embodiments.
  • the setting information storage unit 203 stores various setting information transmitted to the user apparatus UE, various setting information received from the user apparatus UE, and setting information set in advance.
  • the NW communication unit 204 performs information communication between base stations, for example.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the user apparatus UE and the base station 10 may function as a computer that performs processing according to the present embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus UE and the base station 10 according to the present embodiment.
  • Each of the above-described user apparatus UE and base station 10 may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the user apparatus UE and the base station 10 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the user apparatus UE and the base station 10 is performed by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication by the communication apparatus 1004. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, and the setting information storage unit 103 of the user apparatus UE illustrated in FIG. 15 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001. Further, for example, the signal transmission unit 201, the signal reception unit 202, the setting information storage unit 203, and the NW communication unit 204 of the base station 10 illustrated in FIG.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 of the user apparatus UE may be realized by the communication apparatus 1004.
  • the signal transmission unit 201, the signal reception unit 202, and the NW communication unit 204 of the base station 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the user equipment UE and the base station 10 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), an ASIC (Application Logic Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an AFP It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a user apparatus used in a radio communication system that supports D2D communication, a setting information storage unit that stores a plurality of precoding matrices, and a plurality of units
  • a signal transmission unit that precodes a D2D signal and transmits a precoded D2D signal while switching a precoding matrix of the plurality of precoding matrices in the time domain in a predetermined time interval including a time interval;
  • the signal transmission unit maps a reference signal precoded by the same precoding matrix to at least two unit time intervals in the predetermined time interval.
  • the above configuration provides a technique that enables a user apparatus to appropriately perform D2D communication by applying a precoding vector switch in a wireless communication system that supports D2D communication.
  • the receiving side can appropriately perform channel estimation.
  • a user apparatus used in a wireless communication system that supports D2D communication, a setting information storage unit that stores a plurality of precoding matrices, and a predetermined unit that includes a plurality of unit time intervals
  • a signal transmission unit that precodes a D2D signal and transmits a precoded D2D signal while switching a precoding matrix of the plurality of precoding matrices in the time domain in the time interval of The transmission unit is provided with a user apparatus characterized in that a reference signal not precoded is mapped to at least one unit time interval in the predetermined time interval.
  • a technique is provided that allows a user apparatus to appropriately perform D2D communication by applying a precoding vector switch.
  • the user apparatus since the reference signal that is not precoded is mapped, the user apparatus can be realized with relatively easy mounting.
  • the setting information storage unit stores a plurality of types of patterns indicating the time order of application of a plurality of precoding matrices, and the signal transmission unit precodes the D2D signal according to a specific pattern among the plurality of types of patterns. In this case, control information including information corresponding to the pattern may be transmitted. According to this configuration, the user apparatus can arbitrarily change the pattern, and can realize a flexible response according to the interference situation.
  • the signal transmission unit may pre-code the D2D signal while switching a plurality of patterns by cyclically shifting a pattern indicating a time order of application of the plurality of pre-coding matrices. According to this configuration, the user apparatus can be changed by cyclically shifting the pattern, and a flexible response according to the interference situation can be realized.
  • the signal transmission unit may transmit control information including information corresponding to the cyclic shift used for precoding the D2D signal. According to this configuration, the reception side can easily grasp the pattern used on the transmission side.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus UE and the base station 10 have been described using functional block diagrams. However, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus UE according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Accu), signaling (MediaColl). It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • RRC message for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Fure Radio Access), and W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • the specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user apparatus UE are performed by other than the base station 10 and / or the base station 10.
  • a network node for example, but not limited to MME or S-GW.
  • MME and S-GW network nodes
  • the user equipment UE is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Base station 10 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), gNB, or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • Base Station Base Station
  • gNB Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (investigation), investigation (investigating), search (loking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining “determining”, “determining”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
  • determination and “determination” means that “resolving”, selection (selecting), selection (choosing), establishment (establishing), comparison (comparing), etc. are regarded as “determination” and “determination”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • UE user apparatus 101 signal transmission unit 102 signal reception unit 103 setting information storage unit 10 base station 201 signal transmission unit 202 signal reception unit 203 setting information storage unit 204 NW communication unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output apparatus

Landscapes

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Abstract

D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて使用されるユーザ装置は、複数のプリコーディング行列を格納する設定情報格納部と、複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信する信号送信部と、を備え、前記信号送信部は、前記所定の時間区間における少なくとも2つの単位時間区間に、同じプリコーディング行列によりプリコードされた参照信号をマッピングする。

Description

ユーザ装置、及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関連するものである。
 LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gとも呼ぶ))では、ユーザ装置同士が無線基地局を介さないで直接通信を行うD2D(Device to Device)技術が検討されている。
 D2Dは、ユーザ装置と基地局との間のトラフィックを軽減したり、災害時などに基地局が通信不能になった場合でもユーザ装置間の通信を可能とする。
 D2Dは、通信可能な他のユーザ装置を見つけ出すためのD2Dディスカバリ(D2D discovery、D2D発見ともいう)と、ユーザ装置間で直接通信するためのD2Dコミュニケーション(D2D direct communication、D2D通信、端末間直接通信などともいう)と、に大別される。以下では、D2Dコミュニケーション、D2Dディスカバリなどを特に区別しないときは、単にD2Dと呼ぶ。また、D2Dで送受信される信号を、D2D信号と呼ぶ。
 なお、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、D2Dを「サイドリンク(sidelink)」と称しているが、本明細書では、より一般的な用語であるD2Dを使用する。ただし、後述する実施の形態の説明では必要に応じてsidelinkも使用している。
 また、3GPPでは、上記のD2D機能を拡張することでV2X(Vehicle to Everything)を実現することが検討され、仕様化が進められている。ここで、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、図1に示すように、自動車間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、自動車と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するV2I(Vehicle to Infrastructure)、自動車とドライバーのモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Nomadic device)、及び、自動車と歩行者のモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
 LTEのRel-14において、V2Xの幾つかの機能に関する仕様化がなされている(例えば非特許文献1)。当該仕様では、ユーザ装置へのV2X通信用のリソース割当に関してMode3とMode4が規定されている。Mode3では、基地局からユーザ装置に送られるDCI(Downlink Control Information)によりダイナミックに送信リソースが割り当てられる。また、Mode3ではSPS(Semi Persistent Scheduling)も可能である。Mode4では、ユーザ装置はリソースプールから自律的に送信リソースを選択する。
3GPP TS 36.213 V14.2.0(2017-03) 3GPP TS 36.211 V14.2.0(2017-03)
 高速に移動する端末間でのD2D通信が行われることが想定されるV2X(特にV2V)では、ユーザ装置が送信ダイバーシティを適用して送信を行うことで、通信の質及び信頼性を向上させることが検討されている。送信ダイバーシティ技術の1つとして、時間領域でプリコーディングベクトルを切り替えるプリコーディングベクトルスイッチ(PVS:Precoding Vector Switching)があり、これをV2X等のD2Dに適用することが検討されている。しかしながら、PVSを適用してD2D通信を行うための具体的な技術は提案されていない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて、ユーザ装置が、プリコーディングベクトルスイッチを適用して、適切にD2D通信を行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて使用されるユーザ装置であって、
 複数のプリコーディング行列を格納する設定情報格納部と、
 複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信する信号送信部と、を備え、
 前記信号送信部は、前記所定の時間区間における少なくとも2つの単位時間区間に、同じプリコーディング行列によりプリコードされた参照信号をマッピングする
 ことを特徴とするユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて、ユーザ装置が、プリコーディングベクトルスイッチを適用して、適切にD2D通信を行うことを可能とする技術が提供される。
V2Xを説明するための図である。 D2Dを説明するための図である。 D2Dを説明するための図である。 D2D通信に用いられるMAC PDUを説明するための図である。 SL-SCH subheaderのフォーマットを説明するための図である。 実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施例1における信号送信に係る機能構成を示す図である。 実施例1(及び実施例2~4)におけるコードブックの例を示す図である。 実施例1におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例1におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例1におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例2における信号送信に係る機能構成を示す図である。 実施例2におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例3における信号送信に係る機能構成を示す図である。 実施例3におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例4におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例4におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例4におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施例4におけるユーザ装置UEの動作例を説明するための図である。 実施の形態に係るユーザ装置UEの機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局10の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局10及びユーザ装置UEのハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代(5G、NR)の通信方式も含む広い意味で使用する。
 また、本実施の形態は、主にV2Xを対象としているが、本実施の形態に係る技術は、V2Xに限らず、広くD2D全般に適用可能である。また、「D2D」はその意味としてV2Xを含むものである。また、「D2D」の用語は、LTEに限定されず、端末間通信全般を指すものである。また、本実施の形態は、主に「D2Dコミュニケーション」を対象としているが、本発明は、「D2Dコミュニケーション」のみならず、「D2Dディスカバリ」にも適用可能である。
 また、特に断らない限り、「D2D信号」は、データ信号であってもよいし、SCIであってもよいし、ディスカバリ信号であってもよいし、SCIとデータ信号の組であってもよい。
 (D2Dの概要)
 本実施の形態では、D2Dを基本技術とすることから、まず、LTEで規定されているD2Dの概要について説明する。なお、V2Xにおいても、ここで説明するD2Dの技術を使用することは可能であり、本実施の形態におけるユーザ装置は、当該技術によるD2D信号の送受信を行うことができる。
 既に説明したように、D2Dには、大きく分けて「D2Dディスカバリ」と「D2Dコミュニケーション」がある。「D2Dディスカバリ」については、図2Aに示すように、Discovery period毎に、Discoveryメッセージ用のリソースプールが確保され、ユーザ装置はそのリソースプール内でDiscoveryメッセージ(発見信号)を送信する。より詳細にはType1、Type2bがある。Type1では、ユーザ装置が自律的にリソースプールから送信リソースを選択する。Type2bでは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC信号)により準静的なリソースが割り当てられる。
 「D2Dコミュニケーション」についても、図2Bに示すように、SCI(Sidelink Control Information)/データ送信用のリソースプールが周期的に確保される。送信側のユーザ装置はControlリソースプール(PSCCHリソースプール)から選択されたリソースでSCIによりデータ送信用リソース(PSSCHリソースプール)等を受信側に通知し、当該データ送信用リソースでデータを送信する。「D2Dコミュニケーション」について、より詳細には、Mode1とMode2がある。Mode1では、基地局からユーザ装置に送られる(E)PDCCHによりダイナミックにリソースが割り当てられる。Mode2では、ユーザ装置はリソースプールから自律的に送信リソースを選択する。リソースプールについては、SIBで通知されたり、予め定義されたものが使用される。
 また、既に説明したとおり、Rel-14では、Mode1とMode2に加えて、Mode3とMode4がある。Rel-14では、SCIとデータとを同時に(1サブフレームで)、周波数方向に隣接したリソースブロックで送信することが可能である。なお、SCIをSA(Scheduling Assignment)と呼んでもよい。
 LTEにおいて、「D2Dディスカバリ」に用いられるチャネルはPSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)と称され、「D2Dコミュニケーション」におけるSCI等の制御情報を送信するチャネルはPSCCH(Physical Sidelink Control Channel)と称され、データを送信するチャネルはPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)と称される。また、PSCCHとPSSCHはPUSCHベースの構造を有し、DMRS(Demodulation Reference Signal、復調参照信号)が挿入される構造になっている。
 D2Dに用いられるMAC(Medium Access Control)PDU(Protocol Data Unit)は、図3に示すように、少なくともMAC header、MAC Control element、MAC SDU(Service Data Unit)、Paddingで構成される。MAC PDUはその他の情報を含んでも良い。MAC headerは、1つのSL-SCH(Sidelink Shared Channel)subheaderと、1つ以上のMAC PDU subheaderで構成される。
 図4に示すように、SL-SCH subheaderは、MAC PDUフォーマットバージョン(V)、送信元情報(SRC)、送信先情報(DST)、Reserved bit(R)等で構成される。Vは、SL-SCH subheaderの先頭に割り当てられ、ユーザ装置が用いるMAC PDUフォーマットバージョンを示す。送信元情報には、送信元に関する情報が設定される。送信元情報には、ProSe UE IDに関する識別子が設定されてもよい。送信先情報には、送信先に関する情報が設定される。送信先情報には、送信先のProSe Layer-2 Group IDに関する情報が設定されてもよい。
 (システム構成)
 図5は、本実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図5に示すように、本実施の形態に係る無線通信システムは、基地局10、ユーザ装置UE1、及びユーザ装置UE2を有する。図5において、ユーザ装置UE1は送信側、ユーザ装置UE2は受信側を意図しているが、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE2はいずれも送信機能と受信機能の両方を備える。以下、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE2を特に区別しない場合、単に「ユーザ装置UE」と記述する。
 図5に示すユーザ装置UE1及びユーザ装置UE2は、それぞれ、LTE(既存のLTEに加え、5G、NRを含む意味でのLTE、以下同様)におけるユーザ装置UEとしてのセルラ通信の機能、及び、上述したチャネルでの信号送受信を含むD2D機能を有している。また、ユーザ装置UE1、ユーザ装置UE2は、本実施の形態で説明する動作を実行する機能を有している。
 また、ユーザ装置UEは、D2Dの機能を有するいかなる装置であってもよいが、例えば、ユーザ装置UEは、車両、歩行者が保持する端末、RSU(UEの機能を有するUEタイプRSU)等である。
 ユーザ装置UEが使用する信号波形は、CP-OFDM(既存のLTEの下りで使用する波形)でもよいし、DFT-S-OFDM(DFT-Spreading-OFDM)(既存のLTEの上りで使用する波形)でもよいし、その他の信号波形でもよい。
 また、ユーザ装置UEのD2Dの送信の処理内容は基本的には、LTEでの上り送信の処理内容と同様である(非特許文献2)。例えば、ユーザ装置UEは、送信データのコードワードをスクランブルし、変調してcomplex-valued symbolsを生成し、当該complex-valued symbols(送信信号)を1又は2レイヤにマッピングし、プリコーディングを行う。そして、precoded complex-valued symbolsをリソースエレメントにマッピングして、送信信号(例:complex-valued time-domain SC-FDMA signal)を生成し、各アンテナポートから送信する。後述する各実施例の説明では、送信処理の説明として、主に、プリコーディング及び参照信号のマッピングに着目した説明を行っている。
 なお、プリコーディングベクトルで信号をプリコードするとは、信号にプリコーディングベクトルを乗算することであり、これにより、送信ビームを形成できる。時間領域のPVS(Precoding Vector Switching)のように、時間の経過に応じてプリコーディングベクトルを切り替えることは、時間の経過に応じて送信ビームの方向を切り替えることに相当する。本実施の形態におけるPVSは時間領域のPVSである。また、アンテナポートとは、1つ又は複数のアンテナエレメントに対応する論理アンテナポートである。また、「プリコーディングベクトル」を「プリコーディング行列」と呼んでもよい。「プリコーディングベクトル」は「プリコーディング行列」の一種である。
 基地局10については、LTEにおける基地局10としてのセルラ通信の機能、及び、本実施の形態におけるユーザ装置UEの通信を可能ならしめるための機能(DMRSマッピングパターンの設定等)を有している。また、基地局10は、RSU(eNBの機能を有するeNBタイプRSU)であってもよい。
 本実施の形態におけるユーザ装置UEはPVSを適用して、データ信号(PSSCH)を送信する。以下、その具体例として実施例1~4を説明する。なお、実施例1~4においてデータ信号に適用される技術を、制御信号、あるいはディスカバリ信号に適用してもよい。
 (実施例1)
 図6は、実施例1におけるユーザ装置UE1のプリコーディング及び信号送信に関する機能部(後述する信号送信部101に含まれる機能部)を示す図である。図6に示すように、当該機能部は、送信信号をプリコードする(プリコーディングベクトルを乗算する)プリコーダ11と、アンテナポート12、13を有する。実施例1(実施例2~4も同様)では、各アンテナポートは、1つのアンテナエレメント(物理アンテナ素子)に対応することを想定しているが、各アンテナポートが、複数のアンテナエレメントに対応していてもよい。
 プリコーダ11には、送信信号としてデータ信号とDMRSが入力され、これらの信号がプリコードされて、各アンテナポートから無線信号として送信される。一例として、DMRSは、LTEと同様に、Zadoff-Chu系列であり、サイクリックシフトにより、複数の直交するDMRSを生成できる。後述するプリコードされないRSも同様である。
 実施例1におけるプリコーダ11は、複数のプリコーディングべクトルをメモリ等に保持し、各プリコーディングべクトルを時間に応じて切り替えて使用する。当該複数のプリコーディングベクトルは、特定のものに限定されないが、一例として、実施例1では、非特許文献2に記載されている、アンテナポート{20,21}に対して使用されるコードブックに記載のプリコーディングベクトルが使用される。
 当該コードブックを図7に示す。より具体的には、ユーザ装置UE1は、インデックス0、1、2、3のプリコーディングベクトルを使用する。なお、以下の説明(実施例2~4も含む)において、インデックス0のプリコーディングべクトルを使用する時間におけるプリコーダ11をプリコーダ0と称し、インデックス1のプリコーディングべクトルを使用する時間におけるプリコーダ11をプリコーダ1と称し、インデックス2のプリコーディングべクトルを使用する時間におけるプリコーダ11をプリコーダ2と称し、インデックス3のプリコーディングべクトルを使用する時間におけるプリコーダ11をプリコーダ3と称する場合がある。時間に応じてプリコーディングベクトルを切り替えることをprecoder cyclingと称してもよい。
 実施例1では、プリコーダ0~3におけるプリコーダ(プリコーディングベクトル)毎に、直交する異なる系列のDMRSが使用される。異なる複数のDMRSはそれぞれ、DMRSポート(DMRS用のアンテナポート)に対応付けられてもよい。例えば、プリコーダ0に入力されるDMRSはDMRSポート0に対応付けられ、プリコーダ1に入力されるDMRSはDMRSポート1に対応付けられ、プリコーダ2に入力されるDMRSはDMRSポート2に対応付けられ、プリコーダ3に入力されるDMRSはDMRSポート3に対応付けられる。異なるDMRSポートの複数のDMRSは、リソースエレメントにマッピング(多重)される。なお、このような「ポート」の概念を用いずに、異なる複数のDMRSの多重を行うこととしてもよい。また、異なる複数のDMRSの多重に、CDM又はFDMを用いてもよい。
 図8A~図8Cを参照して、データ信号及びDMRSのリソース(具体的にはリソースエレメント)へのマッピングの例を示す。図8A~図8Cにおいてマッピングが示される横長の長方形の横方向の長さは1つのサブフレーム(これをスロットと呼んでもよいし、TTIと呼んでもよい)であり、縦方向の長さは、1サブキャリアである。なお、縦方向の長さは、複数サブキャリアであってもよい。実施例2~4におけるマッピングの図においても同様である。
 図8A~図8Cの各例において、1サブフレームは14シンボルを有し、図示されるように、データ信号とDMRSがマッピングされる。なお、シンボル#13はGap(パンクチャ)シンボルである。1サブフレームは14シンボルを有し、シンボル#13はGapであることは実施例2~4も同様である。なお、1サブフレームは「所定の時間区間」の例であり、1シンボルは「単位時間区間」の例である。実施例1~4では、「所定の時間区間」として1サブフレームを使用し、「単位時間区間」として1シンボルを使用するが、これらは例である。例えば、実施例1~4において、「所定の時間区間」として1サブフレームよりも長い(あるいは短い)時間区間を使用し、「単位時間区間」として1シンボルよりも長い(あるいは短い)時間区間を使用してもよい。
 また、プリコーダがスイッチされる時間位置をスイッチ時間位置と呼び、2つのスイッチ時間位置の間の区間(この中にスイッチ時間位置を含まない)をスイッチ時間区間と呼ぶことにする。
 図8A~図8Cのいずれの例でも、ユーザ装置UE1は、シンボル#0、#1、#3に、プリコーダ0でプリコードしたデータ信号をマッピングし、シンボル#4、#6に、プリコーダ1でプリコードしたデータ信号をマッピングし、シンボル#7、#9に、プリコーダ2でプリコードしたデータ信号をマッピングし、シンボル#10、#12に、プリコーダ3でプリコードしたデータ信号をマッピングする。
 図8A~図8C間で、DMRSのマッピング方法が異なる。図8Aの例では、ユーザ装置UE1は、シンボル#2、#5、#8、#11のそれぞれのシンボルに、プリコーダ0~3のそれぞれのプリコーダでプリコードした4つの異なる系列のDMRSをマッピング(多重)する。
 図8Aに示すマッピングされた信号を受信するユーザ装置UE2(ここでは、受信するユーザ装置をユーザ装置UE2とする。以下同様である)は、プリコーダ0が適用されたDMRSを使用してチャネル推定を行って、当該チャネル推定結果に基づいて、シンボル#0、#1、#3で受信する、プリコーダ0でプリコードされたデータ信号の復調を行う。また、ユーザ装置UE2は、プリコーダ1が適用されたDMRSを使用してチャネル推定を行って、当該チャネル推定結果に基づいて、シンボル#4、#6で受信する、プリコーダ1でプリコードされたデータ信号の復調を行う。他のデータ信号についても同様である。
 図8Aの例では、1サブフレームあたりに4つある、DMRSがマッピングされるシンボルのそれぞれにおいて、各プリコーダでプリコードされた4つのDMRSがマッピングされるので、正確なチャネル推定を行うことができる。例えば、プリコーダ0でプリコードされるDMRSに着目すると、これは4つのシンボル#2、#5、#8、#11にマッピングされるので、時間位置の異なる各シンボルのDMRSを用いることで、例えば、高速に移動する送信端末の送信信号の位相回転を精度良く推定できる。よって、1つのDMRS(あるいは4よりも少ない数のDMRS)を使用する場合よりも正確なチャネル推定を行うことができる。
 図8B~図8Cについては、図8Aと異なる点を中心に説明する。図8Bの場合、ユーザ装置UE1は、シンボル#2にプリコーダ0、1でプリコードした2つの異なる系列のDMRSをマッピングし、シンボル#5にプリコーダ0~2でプリコードした3つの異なる系列のDMRSをマッピングし、シンボル#8にプリコーダ1~3でプリコードした3つの異なる系列のDMRSをマッピングし、シンボル#11にプリコーダ2、3でプリコードした2つの異なる系列のDMRSをマッピングする。
 図8Bに示すマッピングがされた信号を受信するユーザ装置UE2は、プリコーダ0が適用されたDMRSを使用してチャネル推定を行って、当該チャネル推定結果に基づいて、シンボル#0、#1、#3で受信する、プリコーダ0でプリコードされたデータ信号の復調を行う。他のデータ信号についても同様である。図8Bの例でも時間位置の異なるDMRSを使用してチャネル推定を行うことができる。また、図8Bの例では、図8Aの例に比べて、1シンボルに多重するDMRSの数が少ないので、1DMRSあたりの送信電力を図8Aの例よりも大きくすることができる。
 図8Cの場合、ユーザ装置UE1は、シンボル#2にプリコーダ0でプリコードした1つのDMRSをマッピングし、シンボル#5にプリコーダ1でプリコードした1つのDMRSをマッピングし、シンボル#8にプリコーダ2でプリコードした1つのDMRSをマッピングし、シンボル#11にプリコーダ3でプリコードした1つのDMRSをマッピングする。
 図8Cに示すマッピングがされた信号を受信するユーザ装置UE2は、プリコーダ0が適用されたDMRSを使用してチャネル推定を行って、当該チャネル推定結果に基づいて、シンボル#0、#1、#3で受信する、プリコーダ0でプリコードされたデータ信号の復調を行う。他のデータ信号についても同様である。図8Cの例では、時間位置の異なるDMRSを使用してチャネル推定を行うことができないので、図8A、8Bと比較して、チャネル推定精度が低下する。ただし、1DMRSあたりの送信電力を図8A、図8Bの例よりも大きくすることができるという利点がある。
 <プリコーダ、DMRS等に関する情報について>
 受信側のユーザ装置UE2は、例えば、基地局10からの設定により、あるいは仕様の規定等により、1サブフレームにおけるスイッチ時間位置と、各スイッチ時間区間において使用されるプリコーダを把握している。また、ユーザ装置UE2は、基地局10からの設定により、あるいは仕様の規定等により、DMRSがマッピングされるシンボル位置と、各DMRSの系列と、各系列に適用されるプリコーダと、各シンボルにどのDMRSがマッピングされるかを把握している。これにより、上述した受信動作を的確に実行できる。
 ユーザ装置UE2は、上記の全ての情報を把握しておかなくてもよい。例えば、ユーザ装置UE2は、シンボル#2、#5、#8、#11にDMRSがマッピングされることを知っているが、DMRSの系列(及び対応するプリコーダ)を把握していない場合が考えられる。この場合、例えば、SCI(SA)の内容ないしそのCRCと、DMRSとの系列とを予め対応付けておく。また、当該系列から他の3つの系列を生成するためのサイクリックシフトオフセット(CSオフセット)を定めておく。これらの情報は、各ユーザ装置で既知とする。
 そして、送信側のユーザ装置UE1は、送信するデータ信号に対するSCI(制御情報)を送信するとともに、当該SCIの内容ないしそのCRCに対応する系列のDMRS(プリコーダ0でプリコードされている)をシンボル#2(最初のDMRS、最初のプリコーダ0に対応)にマッピングするとともに、CSオフセットを用いて生成した3つのDMRSを、シンボル#5、#8、#11にマッピングし、データ信号とともに送信する(例:図8C)。
 受信側のユーザ装置UE2は、SCIを受信し、当該SCIのCRCに基づき、シンボル#2にマッピングされたDMRSの系列を把握する。また、ユーザ装置UE2は、当該系列に基づき、CSオフセットを用いることで、その他の3つのDMRSを把握し、各DMRSを使用してチャネル推定を行い、データ信号の復調を行う。なお、ユーザ装置UE2は、例えばプリコーダのスイッチ時間位置に基づき、シンボル#2、#5、#8、#11にマッピングされたDMRSがプリコーダ0、1、2、3でプリコードされることは把握できるものとする。
 上記の方法(SCIの内容ないしそのCRSを使用する方法)により、受信側のユーザ装置UE2は、図8A~図8Cのいずれの場合にも、データ信号に適用されたプリコーダと同じプリコーダが適用されたDMRSにより、チャネル推定を行って、データ信号の復調を行うことができる。
 なお、図8A、図8Bのマッピングがなされる場合において、ユーザ装置UE2が、同じプリコーダが適用されたDMRSがどの複数シンボルにマッピングされているかを事前に把握していない場合には、例えば、ユーザ装置UEは、プリコーダ0に対応するDMRSの系列を使用して、シンボル#5、#8、#11をサーチ(ブラインド検出)することで、当該系列を検出した場合に、シンボル#2のDMRSとともに、当該検出したシンボルのDMRSを使用してチャネル推定を行う。他のプリコーダに対応するDMRSに関しても同様である。
 また、例えば、あるスイッチ時間区間の中のシンボルと、その次のシンボル(あるいはその前のシンボル)の2つのシンボルで、当該スイッチ時間区間に対応するプリコーダでプリコードされたDMRSがマッピングされることを予め定めておき、当該事項を示す情報を各ユーザ装置に設定しておくこととしてもよい。この場合、例えば、受信側のユーザ装置UE2は、上述したブラインド検出を行うことなく、1サブフレームにおける最初の2シンボルにおいて、プリコーダ0でプリコーダされたDMRSの系列を使用して、チャネル推定を行うことができる。他のプリコーダに対応するDMRSに関しても同様である。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。図9は、実施例2におけるユーザ装置UE1のプリコーディング及び信号送信に関する機能部(後述する信号送信部101に含まれる機能部)を示す図である。実施例1と同様に、当該機能部は、送信信号をプリコードする(プリコーディングベクトルを乗算する)プリコーダ11と、アンテナポート12、13を有する。
 実施例2におけるプリコーダ11は、実施例1と同様に、複数のプリコーディングべクトルを有し、各プリコーディングべクトルを時間に応じて切り替えて使用する。当該複数のプリコーディングベクトルは、特定のものに限定されないが、一例として、実施例1と同じく、非特許文献2に記載されている、アンテナポート{20,21}に対して使用されるコードブックに記載のプリコーディングベクトルが使用される。当該コードブックは、図7に示したとおりである。
 プリコーダ11には、データ信号が入力され、当該データ信号がプリコードされて、各アンテナポートから無線信号として送信される。実施例2では、実施例1と異なり、プリコードされるDMRSは用いられない。
 図9に示すように、実施例2では、プリコーダ11の後の段階で、LTEのCRSと同様の、プリコードされないRS(reference signal)が、各アンテナポート(本実施の形態では、各アンテナエレメント)から送信される。図9の例では、アンテナポート12(ポート1)とアンテナポート13(ポート2)のそれぞれにより、2つのRSの系列であるS1(第1RS系列)とS2(第2RS系列)が交互に送信される。同じシンボルで送信されるS1とS2は、CDM又はFDMで多重されて送信される。
 図10を参照して、データ信号及びRSのリソース(具体的にはリソースエレメント)へのマッピングの例を示す。
 図10において、リソースエレメントの中に記載された"0"は、プリコーダ0によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示し、"1"は、プリコーダ1によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示し、"2"は、プリコーダ2によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示し、"3"は、プリコーダ3によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示す。
 すなわち、ユーザ装置UE1は、シンボル#0、#1、#3に、プリコーダ0でプリコードしたデータ信号をマッピングし、シンボル#4、#6に、プリコーダ1でプリコードしたデータ信号をマッピングし、シンボル#7、#9に、プリコーダ2でプリコードしたデータ信号をマッピングし、シンボル#10、#12に、プリコーダ3でプリコードしたデータ信号をマッピングする。このようなプリコードのパターン(どのスイッチ時間区間にどのプリコードが適用されるかを示すパターン)は、例えば、基地局10からユーザ装置UE1に設定される。また、当該パターンが仕様等で規定され、ユーザ装置UE1が予め保持していてもよし、SCI(SA)を用いて通知したりSAのCRCから当該パターンが一意に定まるものであってもよい。
 また、図10に示すように、ユーザ装置UE1は、シンボル#2、#5、#8、#11のそれぞれにS1とS2をマッピングする。なお、シンボル#2、#5、#8、#11のそれぞれにRS(S1とS2)をマッピングすることは一例である。これよりも多いシンボルにRSをマッピングしてもよいし、これよりも少ないシンボル(例:1つのシンボル)にRSをマッピングしてもよい。どのシンボルにRSをマッピングするかを示すパターンについても、基地局10からユーザ装置UE1に設定されることとしてもよいし、当該パターンが仕様等で規定され、ユーザ装置UE1が予め保持していてもよい。
 実施例2において、基地局10からの設定により、あるいは仕様の規定等により、プリコーダのスイッチ時間位置、各スイッチ時間区間で適用されるプリコーダ、及び、RSがマッピングされるシンボルは、各ユーザ装置において既知であるとする。
 受信側のユーザ装置UE2は、シンボル#2、#5、#8、#11に2つのRSがマッピング(多重)されることと、多重方法(FDMの場合、各RSの周波数位置等)を知っているが、各RSの系列を把握していない場合が考えられる。この場合、例えば、SCI(SA)の内容ないしそのCRCから得られる複数の情報と、複数の第1RS系列(S1)とを予め対応付けておく。また、当該系列から第2RS系列を生成するためのサイクリックシフトオフセット(CSオフセット)を定めておく。これらの情報は、各ユーザ装置で既知とする。
 そして、送信側のユーザ装置UE1は、送信するデータ信号に対するSCIを送信するとともに、当該SCIのCRCに対応する第1RS系列(S1)と、第1RS系列(S1)からサイクリックシフトにより得られた第2RS系列(S2)とを、シンボル#2、#5、#8、#11にマッピングし、データ信号とともに送信する。
 受信側のユーザ装置UE2は、SCIを受信し、当該SCIの内容ないしそのCRCに基づき、第1RS系列(S1)を把握する。また、ユーザ装置UE2は、当該系列に基づき、CSオフセットを用いることで、第2RS系列(S2)を把握し、各RSを使用してチャネル推定を行い、データ信号の復調を行う。ユーザ装置UE2は、各スイッチ時間区間において使用されたプリコーダの情報(既知)と、2つのRSによるチャネル推定結果に基づき、データ信号の復調を行う。
 なお、実施例2では、S1とS2の2つのRSの系列を1シンボルにマッピングするが、これは例である。1つの系列のみをマッピングしてもよいし、3つ以上の系列をマッピングを使用してもよい。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3は、実施例1と実施例2を組み合わせた実施例である。
 図11は、実施例3におけるユーザ装置UE1のプリコーディング及び信号送信に関する機能部(後述する信号送信部101に含まれる機能部)を示す図である。実施例1、2と同様に、当該機能部は、送信信号をプリコードする(プリコーディングベクトルを乗算する)プリコーダ11と、アンテナポート12、13を有する。
 実施例3におけるプリコーダ11は、実施例1、2と同様に、複数のプリコーディングべクトルを有し、各プリコーディングべクトルを時間に応じて切り替えて使用する。当該複数のプリコーディングベクトルは、特定のものに限定されないが、一例として、実施例1、2と同じく、非特許文献2に記載されている、アンテナポート{20,21}に対して使用されるコードブックに記載のプリコーディングベクトルが使用される。当該コードブックは、図7に示したとおりである。
 プリコーダ11には、データ信号が入力されるとともに、実施例1と同様に、DMRSが入力される。データ信号とDMRSがプリコードされて、各アンテナポートから無線信号として送信される。
 また、図11に示すように、実施例2と同様に、プリコーダ11の後の段階で、プリコードされないRS(reference signal)が、各アンテナポート(本実施の形態では、各アンテナエレメント)から送信される。図11の例では、アンテナポート12(ポート1)とアンテナポート13(ポート2)のそれぞれが、2つのRSの系列であるS1(第1RS系列)とS2(第2RS系列)を交互に送信する。同じシンボルで送信されるS1とS2は、CDM又はFDMで多重されて送信される。
 図12を参照して、DMRS、データ信号、及び、プリコードされないRSのリソース(具体的にはリソースエレメント)へのマッピングの例を示す。
 図12において、"0"は、プリコーダ0によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示し、"1"は、プリコーダ1によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示し、"2"は、プリコーダ2によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示し、"3"は、プリコーダ3によりプリコードされたデータ信号がマッピングされるシンボルを示す。
 また、図12の例では、シンボル#2(最初の参照信号がマッピングされるシンボル)と、シンボル#11に(最後の参照信号がマッピングされるシンボル)に、当該時間位置(スイッチ時間区間)に対応するプリコーダでプリコードされたDMRSがマッピングされる。また、シンボル#5と、シンボル#8に第1RS系列(S1)と第2RS系列(S2)がマッピングされる。なお、このマッピング方法は一例に過ぎない。より多くのシンボルにDMRS(又はRS)をマッピングしてもよい。また、実施例1の図8A、図8Bと同様に、あるプリコーダでプリコードされたDMRSが複数のシンボルにマッピングされてもよい。
 図12に示すマッピングがなされた信号を受信するユーザ装置UE2は、例えば、シンボル#2のDMRSを使用してチャネル推定を行って、シンボル#0、#1、#3にマッピングされたデータ信号を復調する。また、ユーザ装置UE2は、例えば、シンボル#11のDMRSを使用してチャネル推定を行って、シンボル#10、#12にマッピングされたデータ信号を復調する。また、実施例2で説明した方法で、第1RS系列(S1)と第2RS系列(S2)を使用してチャネル推定を行って、シンボル#4、#6、#7、#9にマッピングされたデータ信号を復調する。
 ユーザ装置UE2は、実施例1、2で説明したように、SCI CRC及びCSオフセットを使用して系列を求め、当該系列を使用して系列のDMRS及びRSの系列を推定することとしてもよい。
 なお、実施例1~4では、パターンあるいは系列の通知にSCIが使用される。その場合、CRSに限らずに、SCIに関するいかなる情報を使用してもよい。
 (実施例4)
 実施例4は、実施例2からの変形例である。実施例4におけるユーザ装置UE1とユーザ装置UE2は、実施例2におけるユーザ装置UE1及びユーザ装置UE2の機能を含む。以下、実施例2と異なる点(実施例2から追加される点)について主に説明する。なお、以下で説明する処理内容は、実施例1あるいは実施例3に適用してもよい。
 実施例4では、ユーザ装置UE1のプリコーダ11が使用する複数のプリコーディングベクトルのパターンが仕様等で定められ、当該パターンが各ユーザ装置に予め設定される。また、当該パターンを、基地局10がユーザ装置UE1に設定してもよい。
 例えば、プリコーディングベクトル0~3(プリコーダ0~3)が使用される場合に、各プリコーディングベクトルの適用の順番を変えたパターンとして、例えば、(パターン1={0、1、2、3}、パターン2={1、0、2、3}、パターン3={3、2、1、0})といった複数パターンが定義され、各ユーザ装置に設定される。なお、"0"は、プリコーディングベクトル0を示す。他の数字も同様である。また、各パターンにおける数字の順番は、該当プリコーディングベクトルを適用する順番を示す。例えば、図10に示すマッピングは、パターン1が適用された場合のマッピングに相当する。
 ここで、SCIのコンテンツから得られる情報と、パターンとが対応付けられるものとする。送信側のユーザ装置UE1は、SCIのコンテンツ(あるいはCRCマスク)に基づき1つのパターンを選択し、当該パターンを適用したPVSを行ってデータ信号を送信する。例えば、パターン1を選択した場合、図10に示すマッピングの信号が送信される。
 受信側のユーザ装置UE2は、ユーザ装置UE1からSCIを受信し、当該SCIのコンテンツに基づき、ユーザ装置UE1が使用したパターンを判別し、当該パターンに基づきデータの復調を行う。例えば、ユーザ装置UE1が使用したパターンが上記のパターン1である場合(図10)、ユーザ装置UE2は、例えば、シンボル#0、#1、#3に適用されているプリコーディングベクトルは0であると判断し、当該プリコーディングベクトル0の情報を用いてシンボル#0、#1、#3にマッピングされたデータ信号の復調を行う。
 また、1つのパターンを定義して、各ユーザ装置に当該パターンを事前に設定しておくこととしてもよい。この場合、例えば、SCIのコンテンツ(あるいはCRCマスク)から得られる情報(数値等)と、サイクリックシフトとの対応付けを定義し、各ユーザ装置に事前に設定しておく。
 上記1つのパターンを適用して送信を行うユーザ装置UE1は、SCIのコンテンツ(あるいはCRCマスク)に基づき、予め定義されている複数サイクリックシフトの中から1つのサイクリックシフトを選択し、サイクリックシフトされたパターンを適用したPVSを行ってデータ信号を送信する。
 例えば、定義されたパターンが図13AのAで示すものであり、サイクリックシフトとして、「左に2つのプリコーディングベクトル分ずらす」というサイクリックシフトが選択された場合には、Bで示すパターンが適用される。このようなサイクリックシフトが適用されることで、ユーザ装置間での干渉をランダマイズすることができる。一例として、図13Bは、V2V(車車間通信)のイメージを示している。パターンが固定されている場合、図13Bに示す中央の車が、集中的に干渉を受ける可能性がある。一方、実施例4のように、サイクリックシフトによりパターンを分散させることで、干渉をランダマイズさせ、低減させることが可能である。
 また、複数のパターンを定義する場合において、ユーザ装置UE1は、SCIの中のパターンのインデックスを含め、当該インデックスを含むSCIを送信することとしてもよい。この場合、受信側のユーザ装置UE2は、ユーザ装置UE1からSCIを受信し、当該SCIに含まれるインデックスに基づき、ユーザ装置UE1が使用したパターンを判別し、当該パターンに基づきデータ信号の復調を行う。なお、ユーザ装置UE1は、任意にパターンを選択することができる。例えば、ユーザ装置UE1は、送信ダイバーシティのためのパターンを選択してもよいし、ビームフォーミングのためのパターンを選択してもよい。
 図14Aは、ビームフォーミングのためのパターンの例を示す。この場合、1つのプリコーディングベクトルのみが使用されるので、ユーザ装置UE1は、ユーザ装置UE1の向きに変化がないとすると、常に同じ方向の送信ビームを送信する。3GPPでは、V2XのPhase2として、図14Bに示すようなplatooning(例:複数の車が列をなして走行する)のユースケースが検討されている。このような場合に、図14Aに示すようなパターンは好適である。
 (その他)
 実施例1~4の各実施例において、ユーザ装置UE1は、データ信号(PSSCH)への送信ダイバーシチの適用有無をSCI(PSCCH)でユーザ装置UE2に通知してもよい。例えば、送信ダイバーシチの適用"有"を示す情報を受信したユーザ装置UE2は、(必要に応じて)実施例1で説明したDMRSのサーチ動作(ブラインド検出)を行うことを決定できる。
 また、ユーザ装置UE1は、DMRS/RSのマッピングパターンのインデックス、及び/又は、DMRS/RS(特にプリコードされるDMRS)のシンボルへのマッピング内容(どのシンボルにどのRSがマッピングされたかなど)、及び/又は、適用されたプリコーダサイクリングパターン(特にプリコードされないRSの場合)のインデックスをSCI(PSCCH)でユーザ装置UE2に通知してもよい。
 なお、通知する各情報は、例えば、事前設定された情報、あるいは上位レイヤから設定された情報(例:基地局10からのRRCシグナリングによる設定)等である。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行するユーザ装置UE及び基地局10の機能構成例を説明する。ユーザ装置UE及び基地局10は、実施例1、実施例2、実施例3、実施例4、その他、の全ての機能を備えてもよいし、5つのうちのいずれかの1つの実施例のみの機能を備えてもよいし、5つのうちのいずれかの4つ又は3つ又は2つの機能を備えてもよい。
 <ユーザ装置>
 図15は、ユーザ装置UEの機能構成の一例を示す図である。図15に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部101と、信号受信部102と、設定情報格納部103とを有する。図15に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部101は、送信データから送信を作成し、当該送信信号を無線で送信する。信号受信部102は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。信号送信部101と信号受信部102は、いずれもD2D機能とセルラー通信機能を含む。信号送信部101は、実施例1~4、その他で説明した信号送信の動作を実行する機能を含み、信号受信部102は、実施例1~4、その他で説明した信号受信の動作を実行する機能を含む。
 設定情報格納部103は、信号受信部102により基地局10から受信した各種の設定情報、及び、予め設定される設定情報を格納する。例えば、設定情報格納部103は、複数のプリコーディング行列を格納するように構成される。
 信号送信部101は、複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信するように構成される。例えば、信号送信部101は、前記所定の時間区間における少なくとも2つの単位時間区間に、同じプリコーディング行列によりプリコードされた参照信号をマッピングする。
 また、信号送信部101は、前記所定の時間区間における少なくとも1つの単位時間区間に、プリコードされない参照信号をマッピングすることもできる。また、設定情報格納部103は、複数のプリコーディング行列の適用の時間順序を示すパターンを複数種類格納し、信号送信部101は、前記複数種類のパターンの中の特定のパターンに従って前記D2D信号をプリコードする場合に、当該パターンに対応する情報を含む制御情報を送信することとしてもよい。信号送信部101は、複数のプリコーディング行列の適用の時間順序を示すパターンをサイクリックシフトすることにより、複数のパターンを切り替えながら前記D2D信号をプリコードすることとしてもよい。信号送信部101は、前記D2D信号のプリコードに使用した前記サイクリックシフトに対応する情報を含む制御情報を送信することとしてもよい。
 <基地局10>
 図16は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図16に示すように、基地局10は、信号送信部201と、信号受信部202と、設定情報格納部203と、NW通信204とを有する。図16に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部201は、ユーザ装置UE側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。信号受信部202は、ユーザ装置UEから送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。
 信号送信部201は、実施例1~4、その他で説明した、ユーザ装置UEへの信号(例:設定情報)送信の動作を実行する機能を含む。
 設定情報格納部203は、ユーザ装置UEに送信する各種の設定情報、ユーザ装置UEから受信する各種の設定情報、及び、予め設定される設定情報を格納する。NW通信部204は、例えば、基地局間の情報通信を実行する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図15~図16)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置UEと基地局10はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17は、本実施の形態に係るユーザ装置UEと基地局10のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置UEと基地局10はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。ユーザ装置UEと基地局10のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 ユーザ装置UEと基地局10における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図15に示したユーザ装置UEの信号送信部101、信号受信部102、設定情報格納部103は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図16に示した基地局10の信号送信部201と、信号受信部202と、設定情報格納部203と、NW通信部204は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、ユーザ装置UEの信号送信部101及び信号受信部102は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局10の信号送信部201及び信号受信部202、NW通信部204は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、ユーザ装置UEと基地局10はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて使用されるユーザ装置であって、複数のプリコーディング行列を格納する設定情報格納部と、複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信する信号送信部と、を備え、前記信号送信部は、前記所定の時間区間における少なくとも2つの単位時間区間に、同じプリコーディング行列によりプリコードされた参照信号をマッピングすることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて、ユーザ装置が、プリコーディングベクトルスイッチを適用して、適切にD2D通信を行うことを可能とする技術が提供される。特に、上記の構成によれば、少なくとも2つの単位時間区間に、同じプリコーディング行列によりプリコードされた参照信号をマッピングするので、受信側がチャネル推定を適切に行うことが可能となる。
 また、本実施の形態によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて使用されるユーザ装置であって、複数のプリコーディング行列を格納する設定情報格納部と、複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信する信号送信部と、を備え、前記信号送信部は、前記所定の時間区間における少なくとも1つの単位時間区間に、プリコードされない参照信号をマッピングすることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて、ユーザ装置が、プリコーディングベクトルスイッチを適用して、適切にD2D通信を行うことを可能とする技術が提供される。特に、上記の構成によれば、プリコードされない参照信号をマッピングするので、比較的容易な実装でユーザ装置を実現できる。
 前記設定情報格納部は、複数のプリコーディング行列の適用の時間順序を示すパターンを複数種類格納し、前記信号送信部は、前記複数種類のパターンの中の特定のパターンに従って前記D2D信号をプリコードする場合に、当該パターンに対応する情報を含む制御情報を送信することとしてもよい。この構成によれば、ユーザ装置はパターンを任意に変更でき、干渉の状況に応じた柔軟な対応を実現できる。
 前記信号送信部は、複数のプリコーディング行列の適用の時間順序を示すパターンをサイクリックシフトすることにより、複数のパターンを切り替えながら前記D2D信号をプリコードすることとしてもよい。この構成によれば、ユーザ装置はパターンをサイクリックシフトすることで変更でき、干渉の状況に応じた柔軟な対応を実現できる。
 前記信号送信部は、前記D2D信号のプリコードに使用した前記サイクリックシフトに対応する情報を含む制御情報を送信することとしてもよい。この構成によれば、受信側が、容易に送信側で使用されたパターンを把握することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置UEと基地局10は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置UEが有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置UEとの通信のために行われる様々な動作は、基地局10および/または基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置UEは、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局10は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、gNB、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
UE ユーザ装置
101 信号送信部
102 信号受信部
103 設定情報格納部
10 基地局
201 信号送信部
202 信号受信部
203 設定情報格納部
204 NW通信部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて使用されるユーザ装置であって、
     複数のプリコーディング行列を格納する設定情報格納部と、
     複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信する信号送信部と、を備え、
     前記信号送信部は、前記所定の時間区間における少なくとも2つの単位時間区間に、同じプリコーディング行列によりプリコードされた参照信号をマッピングする
     ことを特徴とするユーザ装置。
  2.  D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて使用されるユーザ装置であって、
     複数のプリコーディング行列を格納する設定情報格納部と、
     複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信する信号送信部と、を備え、
     前記信号送信部は、前記所定の時間区間における少なくとも1つの単位時間区間に、プリコードされない参照信号をマッピングする
     ことを特徴とするユーザ装置。
  3.  前記設定情報格納部は、複数のプリコーディング行列の適用の時間順序を示すパターンを複数種類格納し、
     前記信号送信部は、前記複数種類のパターンの中の特定のパターンに従って前記D2D信号をプリコードする場合に、当該パターンに対応する情報を含む制御情報を送信する
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記信号送信部は、複数のプリコーディング行列の適用の時間順序を示すパターンをサイクリックシフトすることにより、複数のパターンを切り替えながら前記D2D信号をプリコードする
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  5.  前記信号送信部は、前記D2D信号のプリコードに使用した前記サイクリックシフトに対応する情報を含む制御情報を送信する
     ことを特徴とする請求項4に記載のユーザ装置。
  6.  D2D通信をサポートする無線通信システムにおいて使用され、複数のプリコーディング行列を格納する設定情報格納部を備えるユーザ装置が実行する通信方法であって、
     複数の単位時間区間を含む所定の時間区間において、前記複数のプリコーディング行列の中のプリコーディング行列を時間領域で切り替えながら、D2D信号をプリコードし、プリコードされたD2D信号を送信する信号送信ステップを備え、
     前記信号送信ステップにおいて、前記ユーザ装置は、前記所定の時間区間における少なくとも2つの単位時間区間に、同じプリコーディング行列によりプリコードされた参照信号をマッピングする
     ことを特徴とする通信方法。
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