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WO2017026455A1 - 情報伝送方法、情報処理方法、基地局及び移動局 - Google Patents

情報伝送方法、情報処理方法、基地局及び移動局 Download PDF

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WO2017026455A1
WO2017026455A1 PCT/JP2016/073336 JP2016073336W WO2017026455A1 WO 2017026455 A1 WO2017026455 A1 WO 2017026455A1 JP 2016073336 W JP2016073336 W JP 2016073336W WO 2017026455 A1 WO2017026455 A1 WO 2017026455A1
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WO
WIPO (PCT)
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information
reference signal
mobile station
base station
configuration information
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/073336
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English (en)
French (fr)
Inventor
聡 永田
佑一 柿島
シー ルアン
スウネイ ナ
シャオリン ホウ
ホイリン ジャン
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 JP2017534449A priority Critical patent/JP6343719B2/ja
Priority to CN201680032449.3A priority patent/CN107636991B/zh
Priority to US15/571,518 priority patent/US10341073B2/en
Priority to EP16835152.6A priority patent/EP3337064A4/en
Publication of WO2017026455A1 publication Critical patent/WO2017026455A1/ja

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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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    • H04B7/0621Feedback content
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present disclosure relates to the communication technology field, and more specifically, to an information transmission method used for a base station in multi-antenna technology, an information processing method used for a mobile station, a base station, and a mobile station.
  • the base station normally communicates with the mobile station using a one-dimensional antenna in the horizontal range.
  • the number of wireless transmission units has increased rapidly, and the number of mobile stations has also increased.
  • a full-dimensional beamforming technique has been proposed.
  • the all-dimensional beam forming technique a base station communicates with a mobile station using a two-dimensional antenna array in a horizontal region and a vertical region.
  • the two-dimensional antenna array can not only perform horizontal beam control by arranging antennas in the horizontal region, but also can perform vertical beam control by arranging antennas in the vertical region (height direction). All-dimensional beam forming can be realized. Higher beamforming gain can be obtained by all-dimensional beamforming, and good signal transmission quality can be given to mobile stations at different positions.
  • the base station Before transmitting downlink data to the mobile station, the base station needs to transmit a reference signal (RS) in order for the mobile station to estimate channel state information (CSI, channel state information). . Specifically, the base station receives a beamformed (BF, beamformed) CSI-RS (hereinafter referred to as BF CSI-RS) beam or is not precoded (NP, non-precoded). ) CSI-RS (hereinafter referred to as NP CSI-RS) beam can be transmitted. The mobile station performs channel estimation based on the received beam, and feeds back the channel estimation result to the base station, so that the base station can transmit downlink data based on the channel estimation result. it can.
  • BF beamformed
  • NP non-precoded
  • the BF CSI-RS beam usually has a dedicated transmission and processing method
  • the NP CSI-RS beam also usually has a dedicated transmission and processing method.
  • compatible transmission and processing may not be performed for reference signals in different communication modes. Therefore, a communication technique that can enhance the processing capability for the reference signal is desirable.
  • the object of the present disclosure is not only to control the two-dimensional antenna array by enhancing and expanding the processing capability to the reference signal, but also compatible transmission and processing for the reference signal in different communication modes It is to provide an information transmission method used for a base station in a multi-antenna technique, an information processing method used for a mobile station, a base station, and a mobile station.
  • an information transmission method for use in a base station wherein the method determines mode indication information related to a reference signal to be transmitted; transmits the mode indication information to the mobile station; and Transmitting the reference signal to the mobile station based on mode indication information.
  • an information processing method for use in a mobile station which receives mode indication information about a reference signal to be transmitted from a base station; based on the mode indication information, the base station Receiving the reference signal from; and obtaining channel state information between the mobile station and the base station based on the received reference signal.
  • a base station generates mode instruction information related to a reference signal to be transmitted, and a signal for generating a reference signal to be transmitted based on the mode instruction information A generator; and a transmitter for transmitting the mode indication information and for transmitting the reference signal.
  • a mobile station receives mode indication information on a reference signal transmitted from a base station, and based on the mode indication information, the mobile station receives the mode indication information.
  • a receiver for receiving a reference signal; and a processor for obtaining channel state information between the mobile station and the base station based on the received reference signal.
  • mode indication information related to a reference signal is determined and transmitted, and movement is performed based on the mode indication information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • 5 is a flowchart of an information transmission method used for a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5 is a flowchart of an information processing method used for a mobile station according to an embodiment of the present disclosure. It is a flowchart of the process in the communication system by the Example of this indication.
  • FIG. 3 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram of a mobile station according to an embodiment of the present disclosure. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station and mobile station by the Example of this indication.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced system TD. -It
  • TD. -It can be applied to LTE systems and other broadband communication systems.
  • a mobile station can communicate with one or a plurality of core networks via a radio access network (for example, RAN, Radio Access Network).
  • the mobile station may be a mobile phone, a portable mobile device, a handheld mobile device, a computer built-in mobile device, or an in-vehicle mobile device, which may exchange voice and / or data with a radio access network. it can.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in a CDMA system, may be a base station (NodeB) in a WCDMA system, and is an evolved base station (eNB or e) in an LTE or LTE-Advanced system.
  • eNB evolved base station
  • eNB home base station
  • Relay Node Relay Node
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being divided into a base station subsystem (eg, an indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be referred to in terms such as a fixed station (fixed station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femto cell, small cell, and the like.
  • a mobile station 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, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • the LTE communication system and the base station eNB and user apparatus UE (that is, mobile station) in the system will be described below as an example.
  • the user apparatus UE is a machine type communication terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • the wireless communication system may include at least one base station and at least one mobile station.
  • the base station is connected to an upper layer device (not shown), and the upper layer device is connected to a core network (not shown).
  • the base station has a one-dimensional or two-dimensional antenna array, and can communicate with a mobile station using the antenna array.
  • the base station Before the base station transmits downlink data to the mobile station, the base station transmits a reference signal for estimating channel state information CSI to the mobile station.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the base station When the reference signal is BF CSI-RS, the base station performs precoding using a corresponding precoding vector, and thereby, a beam of reference signals having different directivities at different antenna ports (as shown in FIG. 1). 3 beams) are then generated, which are then transmitted to the mobile station by the antennas in the antenna array.
  • the reference signal is NP CSI-RS
  • the base station does not perform precoding, and generates a reference signal beam (not shown in FIG.
  • the mobile station receives the beam, performs channel estimation, selects at least one beam based on the channel estimation result, and feeds back the selected beam to the base station, whereby the base station Based on the feedback, downlink data can be transmitted.
  • FIG. 1 shows only one base station and only one mobile station, more base stations and mobile stations may exist. Further, FIG. 1 shows only three reference signal beams by the beam forming process, but the number of beams can be increased or decreased according to needs.
  • the reference signal mentioned here may be the above-mentioned CSI-RS, may be a common reference signal (CRS) or a demodulated reference signal (DMRS), or a primary synchronization signal (PSS) or secondary synchronization.
  • CRS common reference signal
  • DMRS demodulated reference signal
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization
  • SSS secondary synchronization signal
  • the base station first needs to transmit configuration information to the mobile station, and the configuration information indicates, for example, resources in which the beam of each antenna port of the base station is located, for example, time resource and frequency resource. ing.
  • the mobile station receives the beam of each port on the corresponding resource, and thereby can estimate the channel state from each port to the mobile station.
  • Conventional BF CSI-RS beams have dedicated transmission and processing methods
  • conventional NP CSI-RS beams also have dedicated transmission and processing methods, so they are compatible with reference signals in different communication modes. Cannot perform certain transmission and processing.
  • the base station can transmit the configuration information and the mode indication information of the reference signal before transmitting the reference signal.
  • the reference signal can also be transmitted to the mobile station based on both information and configuration information.
  • the mobile station can identify the transmission scheme of the reference signal based on the mode instruction information, or can grasp the dimensionality information of the reference signal. Therefore, the mobile station receives the reference signal using an appropriate method. Can be processed. Therefore, by enhancing and expanding the processing capability to the reference signal, not only can the two-dimensional antenna array be controlled, but also compatible transmission and processing can be performed for the reference signal in different communication modes. it can.
  • FIG. 2 is a flowchart of an information transmission method 200 used for a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the information transmission method 200 can be applied to a base station as shown in FIG.
  • the information transmission method 200 used in the base station determines mode instruction information related to a reference signal to be transmitted (S210); transmits the mode instruction information and configuration information related to the reference signal to the mobile station.
  • the configuration information includes information for indicating transmission resources configured for the reference signal (S220); and transmits the reference signal to the mobile station based on the mode indication information and the configuration information.
  • Step (S230) is a flowchart of an information transmission method 200 used for a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the information transmission method 200 can be applied to a base station as shown in FIG.
  • the information transmission method 200 used in the base station determines mode instruction information related to a reference signal to be transmitted (S210); transmits the mode instruction information and configuration information related to the reference signal to the mobile station.
  • the configuration information includes information for
  • the mode instruction information is used to indicate the transmission mode of the reference signal. In practice, it can be selected appropriately according to the needs. For example, when the reference signal transmission scheme is determined to be a BF CSI-RS beam, the dimensionality information of the reference signal may be used as mode indication information, and when the reference signal transmission scheme is not determined, The reference signal transmission scheme information may be mode instruction information. For example, the mode instruction information may be used to indicate whether the reference signal is BF CSI-RS or NP CSI-RS.
  • the reference signal is a two-dimensional signal in the vertical region and the horizontal region, assuming that the reference signal is BF CSI-RS.
  • the dimension number information of the reference signal may include at least one of a distribution in the vertical region and a distribution in the horizontal region of the reference signal.
  • the dimension number information can indicate, for example, whether the reference signal is a one-dimensional signal in the horizontal region or a one-dimensional signal in the vertical region. It can also indicate that the signal is a two-dimensional signal in the vertical region.
  • the configuration information corresponding to the distribution in the vertical region of the reference signal can be obtained, or Configuration information corresponding to the horizontal distribution of reference signals can be obtained, thereby increasing the number of reference signals, and correspondingly increasing the number of radio transmission units or mobile stations. it can.
  • the transmission scheme information is used to indicate the reference signal transmission scheme.
  • the transmission scheme information includes the reference signal having BF CSI. -Used to indicate RS or NP CSI-RS.
  • the transmission scheme information may further indicate that the reference signal is one of a common reference signal and a demodulated reference signal, or the transmission scheme information is Further, it may be indicated that the reference signal is one of a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal.
  • it does not limit about the specific scheme which can be shown with this transmission scheme information.
  • the mode instruction information determined in S210 and the configuration information related to the reference signal are transmitted to the mobile station.
  • the reference signal configuration information includes information for indicating transmission resources configured for the reference signal.
  • the information on the transmission resource configured for the reference signal may include, for example, at least one of a time resource and a frequency resource for transmitting each reference signal, and an antenna corresponding to the reference signal.
  • Information such as a port number or beam identifier and the number of antennas may be included.
  • the mobile station can receive each reference signal and identify the corresponding antenna port number.
  • the mode instruction information may be transmitted together with the configuration information or may be transmitted separately from the configuration information. Alternatively, the mode instruction information can be transmitted implicitly by transmitting the configuration information. In the embodiment of the present disclosure, the specific transmission method of the mode instruction information and the configuration information is not limited.
  • radio resource control radio resource control
  • PDCCH physical downlink control channel
  • DCI downlink control information
  • the mode instruction information may be transmitted to the mobile station, and the configuration information may be transmitted using the radio resource control signaling.
  • the mode instruction information and the configuration information are transmitted separately, and the mode instruction information is transmitted using dedicated information bits. In other words, the mode instruction information is transmitted by an explicit method.
  • the dimension number information of the reference signal may be indicated by inserting a dimension number indicating bit into the radio resource control RRC signaling or DCI.
  • a dimension number indicating bit When the value of the dimension number indicating bit is 0, it indicates that the reference signal is a one-dimensional signal in the horizontal range. When the value of the dimension number indicating bit is 1, the reference signal is in the horizontal range. And a two-dimensional signal in the vertical region.
  • the distribution in the vertical region of the reference signal may be indicated using the dimensionality indication bit.
  • the reference signal transmission scheme may be indicated by inserting a scheme instruction bit into radio resource control RRC signaling or DCI. For example, when the scheme instruction bit is 0, it indicates that the reference signal is BF CSI-RS, and when the scheme instruction bit is 1, it indicates that the reference signal is NP CSI-RS. Also good.
  • the correspondence relationship between the numerical value of the scheme instruction bit and the transmission scheme of the reference signal is not limited, and it is only necessary that the transmission scheme of the reference signal can be identified using the scheme instruction bit.
  • the transmission cycle of RRC signaling is relatively long, and the transmission cycle of downlink control information DCI is relatively short. Therefore, when transmitting the mode instruction information using the downlink control information DCI, the transmission of the mode instruction information can be controlled more flexibly.
  • Configuration information is usually transmitted by radio resource control signaling. For example, reference signal configuration information corresponding to different antenna ports may be transmitted in a physical resource block.
  • the mode instruction information may be transmitted by an implicit method without using a dedicated information bit.
  • the mode instruction information can be implied when transmitting configuration information.
  • the configuration information list related to the reference signal may be transmitted to the mobile station using the radio resource control signaling, and the configuration information list includes one or more configurations each having an identification number.
  • the list related information of the configuration information list including the information block is used to indicate the mode instruction information.
  • the configuration information includes only one configuration information block, and information such as the transmission resource of the reference signal is indicated using information in the configuration information block.
  • the configuration information list is the configuration information, and the number of configuration information blocks included in the configuration information list is not limited to one.
  • the list related information of the configuration information list includes, for example, at least one of an identification number of the configuration information block, a subframe number where the configuration information list is located, and the number of configuration information blocks in the configuration information list. But it ’s okay.
  • the identification number of the configuration information block may be 1, 2, 3, 4, 5, etc., for example.
  • the CSI configuration information list may be used as configuration information.
  • the CSI configuration information list may be transmitted in one CSI process or in a different CSI process.
  • the process that can transmit the configuration information list is not limited.
  • the mode indication information includes reference signal transmission scheme information
  • it is determined that the reference signal is NP CSI-RS when the maximum identification number in the configuration information list is an odd number (for example, 1, 3, 5, etc.)
  • the maximum identification number in the configuration information list is an even number (for example, 2, 4, etc.)
  • it may be determined that the reference signal is BF CSI-RS.
  • the configuration information list is located in subframe 2
  • the reference signal may be determined to be NP CSI-RS
  • the configuration information list is located in subframes 4 and 5
  • It may be determined that the reference signal is BF CSI-RS.
  • the number of configuration information lists is 2 when each configuration information list includes two configuration information blocks, it may be determined that the reference signal is NP CSI-RS. Even if it is determined that the reference signal is BF CSI-RS when three configuration information blocks are included in one configuration information list and one configuration information block is included in the other configuration information list. good.
  • the number of configuration information blocks in the configuration information list may correspond to the dimension number in the vertical region of the reference signal.
  • the configuration information block corresponding to each vertical height may include the configuration information of the reference signal in the horizontal region.
  • the dimension number information of the reference signal may be implicitly indicated using a subframe in which the configuration information list is located. For example, when the configuration information list is located in subframe 2, it indicates that the reference signal is a signal only in the horizontal range, and when the configuration information list is located in subframe 3, the reference signal is in the horizontal range and vertical range. When the configuration information list is located in subframe 4, the reference signal is a horizontal signal and a vertical signal, and two vertical signals are present. You may make it show that there exists a reference signal in height. In practice, each list related information may be used comprehensively to indicate one or more of the mode instruction information.
  • mode indication information may be indicated by combining an implicit method and an explicit method.
  • the reference signal is transmitted to the mobile station based on the mode instruction information and the configuration information. For example, when the transmission scheme information in the mode indication information indicates that the reference signal is NP CSI-RS, precoding is not performed, and the resource in which each reference signal indicated by the configuration information is located Each reference signal can be transmitted. When the transmission scheme information in the mode indication information indicates that the reference signal is BF CSI-RS, precoding is performed, and the resource in which each reference signal is indicated by the configuration information is used. Thus, each reference signal can be transmitted.
  • the resource in which each reference signal indicated by the configuration information is located with each azimuth angle of the horizontal region Each reference signal can be transmitted based on
  • the configuration information includes the corresponding azimuth angle in the horizontal region and the corresponding elevation angle in the vertical region.
  • Each reference signal can be transmitted based on the resource transmission in which each indicated reference signal is located.
  • the mobile station can calculate channel state information corresponding to the transmission path of the reference signal.
  • the channel state information may be information such as a channel quality instruction, a precoding matrix instruction, and a rank instruction, for example.
  • the mobile station can feed back information such as the channel state information and the port number to the base station.
  • the base station can receive feedback information from the mobile station, and the feedback information includes channel state information obtained by the mobile station based on the reference signal. Based on the feedback information, the base station can determine the channel state between each antenna port of the base station and the mobile station, thereby adopting an appropriate method to perform data communication with the mobile station. be able to.
  • the base station determines and transmits the mode instruction information related to the reference signal, and transmits the reference signal to the mobile station based on the mode instruction information.
  • the processing capability to the reference signal can be enhanced and expanded, thereby not only allowing control of the two-dimensional antenna array, but also transmission compatible with the reference signal in different communication modes. And processing can also be performed.
  • FIG. 3 is a flowchart of an information processing method 300 used for a mobile station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the information processing method 300 can be applied to a mobile station as shown in FIG.
  • the information processing method 300 receives mode indication information and configuration information related to a reference signal to be transmitted from a base station, and the configuration information is a transmission configured for the reference signal.
  • Used to indicate a resource S310
  • steps S310 and S320 executed by the mobile station in FIG. 3 correspond to steps S220 and S230 executed by the base station in FIG. 2, respectively.
  • the mobile station receives the mode instruction information and configuration information of the reference signal from the base station.
  • the mode instruction information is used to instruct a transmission mode of the reference signal, and may include, for example, at least one of dimensionality information of the reference signal and transmission scheme information of the reference signal.
  • the dimension number information of the reference signal may include at least one of a distribution in the vertical region and a distribution in the horizontal region of the reference signal.
  • the reference signal transmission scheme information can indicate, for example, whether the reference signal is BF CSI-RS or NP CSI-RS.
  • the configuration information may be used to indicate transmission resources configured for the reference signal.
  • the information on the transmission resource configured for the reference signal may include, for example, at least one of a time resource and a frequency resource for transmitting each reference signal, and an antenna corresponding to the reference signal.
  • Information such as a port number or beam identifier and the number of antennas may be included.
  • the mobile station can receive the mode instruction information and the configuration information by adopting a corresponding reception method. Specifically, when the base station transmits the mode instruction information and the configuration information separately, the mobile station also receives and processes the mode instruction information and the configuration information separately; If the information is implicitly included in the configuration information, the mobile station can receive the configuration information and obtain the mode indication information from the configuration information.
  • a specific method for receiving the mode instruction information and the configuration information is not limited.
  • the mode instruction information may be received from a base station using at least one of radio resource control signaling and downlink control information of a physical downlink control channel, and the radio resource The configuration information of the reference signal may be received using control signaling.
  • the mode instruction information can explicitly indicate that the mobile station receives the mode instruction information and the configuration information separately using a dedicated control bit.
  • the mobile station can obtain the dimension number information of the reference signal from the radio resource control RRC signaling or the dimension number indication bit in DCI. For example, when the value of the dimension number indicating bit received by the mobile station is 0, the mobile station determines that the reference signal is a one-dimensional signal in the horizontal range, and the value of the dimension number indicating bit is When it is 1, the mobile station determines that the reference signal is a two-dimensional signal in a horizontal region and a vertical region. Alternatively, the mobile station can determine the distribution of the reference signal in the vertical region based on the numerical value of the dimension number instruction bit.
  • the mobile station determines that the number of sets in the vertical region of the reference signal is 1, and when the dimension number indicating bit is 01, the mobile station When the number of sets in the vertical region of the reference signal is determined to be 2, and when the number-of-dimensions indication bit is 10, the mobile station determines that the number of sets in the vertical region of the reference signal is 3, and the dimension When the number indication bit is 11, the mobile station may determine that the number of sets in the vertical region of the reference signal is 4. Furthermore, the mobile station can also extract the scheme indication bit from the radio resource control RRC signaling or DCI to determine the transmission scheme information of the reference signal.
  • the mobile station determines that the reference signal is BF CSI-RS, and when the scheme indication bit is 1, the mobile station determines that the reference signal is NP CSI-RS. You may make it confirm that it is.
  • the correspondence relationship between the numerical value of the scheme instruction bit and the transmission scheme of the reference signal is not limited, and it is only necessary that the transmission scheme of the reference signal can be identified using the scheme instruction bit.
  • Configuration information is usually transmitted by radio resource control signaling.
  • the mobile station can receive configuration information of reference signals corresponding to different antenna ports in the physical resource block.
  • RRC signaling or DCI is used to transmit control information, but since its transmission resources are limited, it is possible to reduce occupied transmission resources by reducing the content of mode indication information.
  • the mobile station first receives the mode indication information, determines the dimensionality information of the reference signal based on the dimensionality indication bits in the mode indication information (for example, the distribution of the reference signal in the vertical region), and Based on the dimension number information, configuration information corresponding to the dimension number information may be received from the base station.
  • some mode instruction information may be implicitly included in the configuration information and transmitted.
  • the configuration information list regarding the reference signal may be received from the base station using the radio resource control signaling. Includes one or a plurality of configuration information blocks each having an identification number, and the list related information in the configuration information list is used to indicate the mode instruction information. In this way, it can be ensured that the mobile station can reliably receive each mode indication information and accurately identify its specific contents.
  • Mode indication information may be completely included in configuration information and transmitted. Therefore, the mobile station does not receive the mode instruction information from the base station using at least one of radio resource control signaling and downlink control information, and the mode instruction related to the reference signal from the base station as follows: Information and configuration information may be received, i.e., receiving a configuration information list related to the reference signal from a base station, the configuration information list including one or more configuration information blocks each having an identification number; and The list related information in the configuration information list is used to indicate the mode instruction information.
  • the configuration information list is the configuration information, and the number of configuration information blocks included in the configuration information list is not limited to 1, and mode instruction information is implicitly included in the configuration information block and transmitted.
  • the list related information of the configuration information list includes, for example, at least one of an identification number of the configuration information block, a subframe number where the configuration information list is located, and the number of configuration information blocks in the configuration information list. But it ’s okay.
  • the mobile station can determine the transmission scheme information in the mode instruction information based on the identification number of the configuration information block. For example, when the maximum identification number in the composition information list is an odd number, the mobile station may determine that the reference signal is NP CSI-RS, and when the maximum identification number in the configuration information list is an even number. In addition, the mobile station may determine that the reference signal is BF CSI-RS. Alternatively, the mobile station can determine transmission scheme information based on a subframe in which configuration information is located. For example, when the configuration information list is located in subframe 2, the mobile station may determine that the reference signal is NP CSI-RS, and when the configuration information list is located in subframes 4 and 5. In addition, the mobile station may determine that the reference signal is BF CSI-RS.
  • the mobile station can determine the dimensionality information in the mode instruction information based on the number of configuration information blocks. Specifically, when one configuration information block is included in the configuration information list, the mobile station determines that there is a reference signal at one vertical height, and two configuration information blocks exist in the configuration information list. When included, the mobile station may determine that there are reference signals at two vertical heights (ie, analogy based on this). Also, the mobile station can determine the dimension information of the reference signal based on the subframe in which the configuration information list is located.
  • the mobile station determines that the reference signal is a signal only in the horizontal range, and when the configuration information list is located in subframe 3, the mobile station When the reference signal is a horizontal signal and a vertical signal, and it is determined that there is a reference signal at one vertical height, and the configuration information list is located in subframe 4, the mobile station It is also possible to determine that there is a reference signal at two vertical heights and a signal in the vertical range. Actually, it is possible to instruct one or more of the mode instruction information by comprehensively using each list related information.
  • the mobile station After obtaining the mode instruction information and the configuration information in S310, the mobile station receives the reference signal from the base station based on the mode instruction information and the configuration information in S320. Based on the mode indication information and the configuration information, the mobile station can receive each reference signal and identify the corresponding antenna port number.
  • the dimensionality information of the reference signal includes a distribution in the vertical region and a horizontal region of the reference signal
  • the dimensionality information of the reference signal is received, and a base station is based on the dimensionality information.
  • the configuration information corresponding to the dimension number information is received from S, and in S320, reference signals in the vertical and horizontal regions are received based on the configuration information corresponding to the dimension number information.
  • the dimension number information can indicate, for example, that the reference signal is a horizontal one-dimensional signal or that the reference signal is a vertical one-dimensional signal. It can also be shown that the signal is a vertical two-dimensional signal.
  • the mobile station can identify the distribution of at least one of the horizontal range and the vertical range of the reference signal in S320, and thereby the configuration information corresponding to the distribution of the reference signal in the vertical range. Or configuration information corresponding to the distribution of the reference signal in the horizontal region can be obtained. Therefore, the number of reference signals can be increased, and the number of radio transmission units or the number of mobile stations can be increased accordingly.
  • the transmission scheme information in the mode indication information indicates that the reference signal is NP CSI-RS
  • using the resource where each reference signal indicated by the configuration information is located unprecoding (NP ) Can be received.
  • the transmission scheme information in the mode indication information indicates that the reference signal is BF CSI-RS
  • beam forming in different directions is performed using the resource where each reference signal is indicated by the configuration information.
  • the received reference signal can be received.
  • the transmission scheme information is used to indicate a transmission scheme of the reference signal. Based on the transmission scheme indicated by the transmission scheme information, in S320, an appropriate reception method can be adopted to receive the reference signal.
  • the transmission scheme information may further include the reference signal indicating one of a common reference signal and a demodulated reference signal, or the transmission scheme information may further include a reference synchronization signal and a secondary synchronization signal. One of them may be shown.
  • the embodiments of the present disclosure do not limit the specific scheme that can be indicated by the transmission scheme information.
  • channel state information between the mobile station and the base station can be obtained based on the received reference signal.
  • the mobile station Based on the received reference signal corresponding to each antenna port, the mobile station can calculate channel state information of the transmission path from each antenna port to the mobile station.
  • the channel state information may be information such as signal scattering, fading due to environment, and fading due to distance.
  • Each transmission path may be indicated using an antenna port or may be indicated using a beam identifier. Therefore, the mobile station can estimate the channel environment in the multi-antenna system.
  • the mobile station if the base station transmits a reference signal using a different scheme, the mobile station also receives the reference signal using a different scheme, and adopts a different method to determine the channel state. I need to get information.
  • the conventional BF CSI-RS beam has a dedicated transmission and processing method
  • the conventional NP CSI-RS beam also has a dedicated transmission and processing method. Therefore, in S330, it is necessary to determine whether the reference signal is BF CSI-RS or NP CSI-RS based on the transmission scheme information in the mode indication information.
  • the first process is performed on the reference signal to acquire the channel state
  • the reference signal is NP CSI-RS
  • the second process is performed on the reference signal. Go to get the channel state. The second process is different from the first process.
  • the mobile station may perform the following first processing, that is, the mobile station calculates channel state information, antenna port number, etc. corresponding to each reference signal. Then, the optimum reference signal having the optimum channel condition and its antenna port number are determined based on the calculated channel state information. Further, the mobile station can also feed back channel state information corresponding to the optimum reference signal, antenna port number, and the like to the base station.
  • the reference signal is NP CSI-RS
  • the mobile station may perform the following second processing, that is, the mobile station calculates channel state information, antenna port number, etc. corresponding to each reference signal. Then, it is possible to obtain new comprehensive channel state information by combining the calculated channel state information.
  • the mobile station can further feed back information such as the channel state information and the port number to the base station.
  • the base station can determine the channel state between each antenna port of the base station and the mobile station, and thus, it can adopt an appropriate method to perform data communication with the mobile station. it can. Therefore, the mobile station can transmit the channel state information to the base station and receive communication data from the base station, and the communication data is transmitted based on the channel state.
  • the mobile station can feed back the channel state information corresponding to the optimum reference signal, the antenna port number, etc. to the base station as feedback information, or the mobile station can
  • the channel state information of a predetermined number (for example, 3 or 5) of reference signals having a high or low priority may be fed back to the base station, or the channel state information corresponding to all reference signals, The antenna port number or the like may be fed back to the base station.
  • the reference signal is NP CSI-RS
  • the mobile station can transmit the obtained new comprehensive channel state information to the base station.
  • the base station determines and transmits the mode instruction information regarding the reference signal, and the mobile station transmits the reference from the base station based on the mode instruction information.
  • Receiving the signal can enhance and expand the processing capability of the reference signal, so that it can control the all-dimensional antenna array and is compatible with the reference signal in different communication modes Transmission and processing can also be performed.
  • FIG. 4 is a flowchart of processing of the communication system according to the embodiment of the present disclosure.
  • the communication system includes a base station and a mobile station.
  • the base station performs the information transmission method described based on FIG.
  • the mobile station executes the information processing method described based on FIG.
  • the base station determines mode instruction information regarding the reference signal to be transmitted in S210.
  • the mode instruction information may include, for example, at least one of reference signal dimension number information and reference signal transmission scheme information.
  • S220 ie, S310 in FIG. 3
  • the base station transmits to the mobile station the configuration information related to the mode indication information and the reference signal, and the configuration information is a transmission configured for the reference signal. Contains information for indicating a resource.
  • the mode instruction information and the configuration information may be transmitted separately, or the mode instruction information may be included in the configuration information and transmitted implicitly.
  • S230 that is, S320 in FIG. 3
  • the base station transmits a reference signal to the mobile station based on the mode instruction information and the configuration information.
  • the mobile station obtains channel state information between the mobile station and the base station based on the received reference signal. Thereafter, the mobile station transmits feedback information including the channel state information to the base station, and the base station performs data communication with the mobile station using an appropriate method based on the received feedback information.
  • FIG. 5 is a block diagram of the base station 500 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 500 corresponds to the base station shown in FIG.
  • the base station 500 includes a signal generator 510 and a transmitter 520, and the signal generator 510 generates mode instruction information related to a reference signal to be transmitted and configuration information related to the reference signal, and Used to generate a reference signal to be transmitted based on the mode instruction information and the configuration information, and the configuration information includes information for indicating transmission resources configured for the reference signal, and is transmitted.
  • the device 520 transmits the mode instruction information and the configuration information, and is used to transmit the reference signal thereafter.
  • the base station 500 may further include other components, for example, components for performing modulation and encoding.
  • components for performing modulation and encoding since these components are not directly related to the contents in the embodiment of the present disclosure, illustration and description thereof are omitted here.
  • the mode instruction information generated by the signal generator 510 may include at least one of the dimension number information of the reference signal and the transmission scheme information of the reference signal.
  • the reference signal may be a two-dimensional signal in a vertical region and a horizontal region, and the dimension number information may include at least one of a distribution in the vertical region and a distribution in a horizontal region of the reference signal.
  • the mode instruction information is used to instruct the transmission mode of the reference signal.
  • the signal generator 510 may generate dimension number information of the reference signal as mode instruction information. For a reference signal for which the transmission scheme has not been determined, the signal generator 510 may generate reference scheme transmission scheme information and include it in the mode indication information. Based on the dimensionality information, it is possible to identify a distribution in at least one of the horizontal region and the vertical region of the reference signal, thereby obtaining configuration information corresponding to the distribution in the vertical region of the reference signal, Alternatively, configuration information corresponding to the distribution of the reference signal in the horizontal region can be obtained. In this way, the number of reference signals can be increased, and the number of radio transmission units or mobile stations can be increased accordingly.
  • the transmission scheme information is used, for example, to indicate whether the reference signal is BF CSI-RS or NP CSI-RS. Note that this is merely an example, and the transmission scheme information may indicate that the reference signal is one of a common reference signal and a demodulated reference signal, or the transmission scheme information is that the reference signal is primary. One of the synchronization signal and the secondary synchronization signal may be indicated. The embodiments of the present disclosure do not limit the specific scheme that can be indicated by the transmission scheme information.
  • the signal generator 510 can further generate configuration information regarding the reference signal.
  • the configuration information includes information for indicating a transmission resource configured for the reference signal.
  • the transmission resource configured for the reference signal may include, for example, at least one of a time resource and a frequency resource for transmitting each reference signal, and an antenna port number corresponding to the reference signal. Alternatively, information such as a beam identifier and the number of antennas may be included.
  • the mobile station can receive each reference signal and identify the corresponding antenna port number.
  • the signal generator 510 includes the mode indication information in at least one of the radio resource control signaling and the downlink control information of the physical downlink control channel, and
  • the configuration information may be included in the radio resource.
  • the mode instruction information and the configuration information are transmitted separately, and the mode instruction information is transmitted using dedicated information bits. In other words, the mode instruction information is transmitted by an explicit method.
  • the signal generator 510 can indicate the dimension number information of the reference signal by inserting a dimension number indication bit into the radio resource control RRC signaling or DCI.
  • the dimensionality indication bit can indicate that the reference signal is a one-dimensional signal or a two-dimensional signal, and can also indicate a distribution of the reference signal in the vertical region.
  • the signal generator 510 can indicate the transmission scheme of the reference signal by configuring the scheme indication bit in the radio resource control RRC signaling or DCI. In the communication system, the transmission cycle of RRC signaling is relatively long, and the transmission cycle of downlink control information DCI is relatively short. Therefore, the signal generator 510 can control the transmission of the mode instruction information more flexibly when transmitting the mode instruction information using the downlink control information DCI.
  • the signal generator 510 can generate the mode instruction information in an implicit manner without carrying it using dedicated information bits.
  • the signal generator 510 can implicitly indicate the mode instruction information by configuration information.
  • the signal generator may use a configuration information list related to the reference signal as the configuration information, and may include the configuration information list in the radio resource.
  • the generated configuration information is a configuration information list related to the reference signal, and the configuration information list includes one or a plurality of configuration information blocks each having an identification number, and the list related information of the configuration information list Is used to indicate the mode instruction information.
  • the list related information of the configuration information list includes, for example, at least one of an identification number of the configuration information block, a subframe number where the configuration information list is located, and the number of configuration information blocks in the configuration information list. But it ’s okay.
  • the signal generator 510 can indicate the different transmission schemes of the reference signal using the odd / even characteristic of the maximum identification number in the configuration information list, or The subframe 2 where the configuration information list is located can be used to indicate different transmission schemes of the reference signal, or different distribution schemes of the reference information can be used using different distributions of configuration information blocks in different configuration information lists. Can be instructed.
  • the signal generator 510 can further indicate the distribution of the reference signal in the vertical region by using the number of configuration information blocks in the configuration information list, or the subframe in which the configuration information list is located can be used as a reference.
  • Signal dimension information can be implicitly indicated. In practice, one or more of the mode instruction information may be instructed by comprehensively using each list related information.
  • the signal generator 510 can further indicate the mode instruction information by combining the implicit method and the explicit method. This enhances the transmission of mode indication information and can ensure that the mobile station can reliably receive and that the specific content can be accurately identified.
  • the signal generator 510 may configure the configuration information list to be transmitted in one CSI process and may transmit the configuration information list in a different CSI process. In the embodiment of the present disclosure, the process that can transmit the configuration information list is not limited.
  • the transmitter 520 can transmit the mode instruction information and the configuration information, and can transmit the reference signal thereafter. For example, when the transmission scheme information in the mode indication information indicates that the reference signal is NP CSI-RS, the transmitter 520 does not perform precoding and transmits each reference signal indicated by the configuration information. Each reference signal can be transmitted according to the resource located. When the transmission scheme information in the mode indication information indicates that the reference signal is BF CSI-RS, the transmitter 520 performs precoding and the location of each reference signal indicated by the configuration information. Each reference signal can be transmitted according to the resource to be used. When the reference signal is indicated as a horizontal signal by the dimension number information in the mode indication information, the transmitter 520 transmits each reference signal indicated by the configuration information with each azimuth angle in the horizontal region.
  • Each reference signal can be transmitted based on the resource in which the Further, when the reference signal is indicated as a signal in the horizontal region and the vertical region by the dimension number information in the mode indication information, the transmitter 520 corresponds to the corresponding azimuth angle and vertical region in the horizontal region. With the elevation angle, each reference signal can be transmitted based on the resource where each reference signal is indicated by the configuration information.
  • the mobile station can calculate channel state information corresponding to the transmission path of the reference signal.
  • the mobile station can feed back information such as the channel state information and the port number to the base station.
  • the base station 500 may further include a receiver 530 (as shown by the dotted line in FIG. 5).
  • the receiver 530 receives feedback information from the mobile station, and the feedback information includes channel state information obtained by the mobile station based on the reference signal.
  • the signal generator 510 generates communication data for the mobile station based on the feedback information, and the transmitter 520 transmits the communication data to the mobile station.
  • the signal generator 510 can determine the channel state between each antenna port of the base station and the mobile station based on the feedback information, thereby adopting an appropriate method to adopt the mobile station. Data can be generated and transmitted to the transmitter 520.
  • the signal generator 510 may be realized by a storage device and a controller.
  • the storage device stores a computer program, and the controller implements the processing of the signal generator 510 by executing the computer program. can do.
  • Transmitter 520 may be implemented with an antenna and corresponding RF circuitry and transmits the signal generated by generator 510.
  • the receiver 530 can be implemented using an antenna and a corresponding RF circuit, and can receive a signal from a mobile station and provide it to the signal generator 510 for processing.
  • the reference signal is generated by generating the mode instruction information related to the reference signal and transmitting the reference signal to the mobile station based on the mode instruction information.
  • the processing capability can be increased and expanded, so that it is possible to control a two-dimensional antenna array and to perform compatible transmission and processing for reference signals in different communication modes. .
  • FIG. 6 is a block diagram of the mobile station 600 in the embodiment of the present disclosure.
  • the mobile station 600 corresponds to a mobile station as shown in FIG.
  • the mobile station 600 includes a receiver 610 and a processor 620.
  • the receiver 610 receives mode indication information of a reference signal to be transmitted and configuration information related to the reference signal from the base station. In addition, it is used to receive the reference signal from the base station based on the mode indication information and the configuration information, and the configuration information is used to indicate a transmission resource configured for the reference signal.
  • the processor 620 is used to obtain channel state information between the mobile station and the base station based on the received reference signal.
  • the receiver 610 receives the mode indication information and configuration information of the reference signal from the base station.
  • the mode instruction information is used to indicate a transmission mode of the reference signal, and may include at least one of dimension information of the reference signal and transmission scheme information of the reference signal, for example. In practice, it can be selected appropriately according to the needs.
  • the dimension information of the reference signal may include at least one of a distribution in the vertical region and a branch in the horizontal region of the reference signal.
  • the receiver 610 may receive configuration information corresponding to the dimension number information from the base station based on the dimension number information.
  • the reference signal in the vertical region and the horizontal region can be received based on the configuration information corresponding to the dimension information.
  • the receiver 610 can further determine whether the reference signal is BF CSI-RS or NP CSI-RS based on the mode instruction information.
  • the configuration information received by the receiver 610 is used to indicate transmission resources configured for the reference signal.
  • the information on the transmission resource configured for the reference signal may include, for example, at least one of a time resource and a frequency resource for transmitting each reference signal, and an antenna corresponding to the reference signal. Information such as a port number or beam identifier and the number of antennas may be included.
  • the receiver 610 can receive the mode instruction information and the configuration information by a corresponding reception method. Specifically, when the base station transmits the mode instruction information and the configuration information separately, the receiver 610 also receives and processes the mode instruction information and the configuration information separately; or When the mode instruction information is implicitly included in the configuration information, the receiver 610 receives the configuration information and obtains the mode instruction information from the configuration information. In the embodiment of the present disclosure, a specific method for the receiver 610 to receive the mode instruction information and the configuration information is not limited.
  • the receiver 610 can receive the mode indication information from a base station using at least one of radio resource control signaling and downlink control information of a physical downlink control channel, and can receive the radio resource control.
  • the configuration information can be received using signaling.
  • the mode indication information is explicitly indicated by a dedicated control bit, and the receiver 610 receives the mode indication information and the configuration information separately.
  • the receiver 610 can obtain the dimension number information of the reference signal from the radio resource control RRC signaling or the dimension number indication bit in the DCI, and also extracts the scheme indication bit from the radio resource control RRC signaling or the DCI.
  • the transmission scheme information of the reference signal can be determined.
  • Configuration information is usually transmitted by radio resource control signaling.
  • the receiver 610 can receive configuration information of reference signals corresponding to different antenna ports in the physical resource block.
  • RRC signaling or DCI is used to transmit control information, but its transmission resources are limited. Therefore, it is possible to reduce the transmission resources to be occupied by reducing the contents of the mode instruction information.
  • the receiver 610 first receives the mode indication information, determines the dimension number information of the reference signal (eg, distribution in the vertical range of the reference signal) based on the dimension number indication bits in the mode indication information, and Based on the dimension number information, configuration information corresponding to the dimension number information can be received from the base station.
  • the base station may implicitly include some mode instruction information in the configuration information and transmit it.
  • the receiver 610 can receive a configuration information list related to the reference signal from the base station using the radio resource control signaling, and the configuration information list can be one or more having an identification number.
  • the list related information of the configuration information list including a plurality of configuration information blocks is used to indicate the mode instruction information.
  • the list related information may include at least one of the identification number, the subframe number where the configuration information list is located, and the number of configuration information in the configuration information list. In this way, it can be ensured that the receiver 610 can reliably receive each mode instruction information and accurately identify the specific contents thereof.
  • the mode instruction information may be transmitted completely included in the configuration information.
  • the mobile station does not receive the mode instruction information using at least one of radio resource control signaling and downlink control information, and the mode instruction information and configuration regarding the reference signal from the base station as follows:
  • Information can be received, that is, a configuration information list related to the reference signal is received from a base station, the configuration information list including one or more configuration information blocks each having an identification number, and the configuration information
  • the list related information of the list is used to indicate the mode instruction information.
  • the configuration information list is the configuration information, the number of configuration information blocks included in the configuration information list is not limited to 1, and the mode instruction information is implicitly included in the configuration information block and transmitted.
  • the list related information of the configuration information list includes, for example, at least one of an identification number of the configuration information block, a subframe number where the configuration information list is located, and the number of configuration information blocks in the configuration information list. But it ’s okay.
  • the receiver 610 receives the dimensionality information of the reference signal, and receives from the base station based on the dimensionality information.
  • Configuration information corresponding to the dimensionality information can be received, and reference signals in the vertical and horizontal regions can be received based on the configuration information corresponding to the dimensionality information.
  • the receiver 610 can identify the distribution of the reference signal in at least one of the horizontal region and the vertical region, thereby increasing the number of reference signals, and Correspondingly, the number of radio transmission units or the number of mobile stations can be increased.
  • the receiver 610 can further receive the reference signal using an appropriate method based on the transmission scheme indicated by the transmission scheme information. In addition, in the Example of this indication, it does not limit about the specific scheme which can be shown with this transmission scheme information.
  • the processor 620 can obtain channel state information between the mobile station and the base station based on the received reference signal. Based on the received reference signal corresponding to each antenna port, the processor 620 can calculate channel state information of the transmission path from each antenna port to the mobile station.
  • the channel state information may be information such as signal scattering, fading due to environment, and fading due to distance.
  • Each transmission path may be indicated using an antenna port or may be indicated using a beam identifier. Therefore, the processor 620 can estimate the channel environment in the multi-antenna system.
  • the processor 620 needs to obtain channel state information by adopting different methods.
  • a conventional BF CSI-RS beam has a dedicated transmission and processing method
  • a conventional NP CSI-RS beam also has a dedicated transmission and processing method.
  • the processor 620 determines whether the reference signal is BF CSI-RS or NP CSI-RS based on the transmission scheme information in the mode indication information, and the reference signal is If it is BF CSI-RS, the first processing is performed on the reference signal to acquire the channel state. If the reference signal is NP CSI-RS, the second processing is performed on the reference signal. Thus, the channel state can be acquired.
  • the second process is different from the first process.
  • the processor 620 may perform the following first process, that is, the mobile station obtains channel state information, antenna port number, etc. corresponding to each reference signal. Based on the calculated channel state information, the optimal reference signal having the optimal channel condition and its antenna port number can be determined.
  • the processor 620 may perform the following second processing, that is, the mobile station obtains channel state information, antenna port number, etc. corresponding to each reference signal. Each channel state information being calculated can be combined and new comprehensive channel state information can be obtained.
  • the mobile station 600 may further include a transmitter 630 as shown by a dotted line in FIG.
  • the transmitter 630 can feed back information such as channel state information and a port number to the base station.
  • the base station can determine the channel state between each antenna port of the base station and the mobile station, thereby adopting an appropriate method to perform data communication with the mobile station. be able to.
  • the receiver 610 receives communication data from the base station, and the communication data is transmitted by the base station based on the channel state.
  • the transmitter 630 can feed back the channel state information corresponding to the optimum reference signal, the antenna port number, etc. as feedback information to the base station, or the transmitter 630 Channel state information, antenna port numbers, etc. of a predetermined number (for example, 3 or 5) of reference signals with high or low channel condition priority can be fed back to the base station, or the transmitter 630 can transmit all references. Channel state information corresponding to the signal, antenna port number, and the like can be fed back to the base station.
  • the reference signal is NP CSI-RS
  • the transmitter 630 can transmit the obtained new comprehensive channel state information to the base station.
  • the receiver 610 may be realized by an antenna and a corresponding RF circuit.
  • the receiver 610 can receive a signal from a base station, extract information, and provide the processor 620 for processing.
  • the transmitter 630 may be realized by an antenna and corresponding RF circuit, and can receive a feedback signal from the processor 620 and transmit it to the base station.
  • the processing capability to the reference signal is received by receiving the mode indication information of the reference signal and receiving the reference signal from the base station based on the mode indication information.
  • the full-dimensional antenna array be controlled, but also compatible transmission and processing can be performed for reference signals in different communication modes.
  • each functional block is realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a base station, a mobile station, etc. in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the information transmission method or information processing method of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a mobile station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 500 and the mobile station 600 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 500 and the mobile station 600 may be configured to include one or a plurality of the devices illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the base station 500 and the mobile station 600 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation, communication by the communication device 1004, and memory 1002 In addition, it is realized by controlling the 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 peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the signal generator 510, the processor 620, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module and / 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 generator 510 of the base station 500 or the processor 620 of the mobile station 600 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks. May be.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented with 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, and includes, for example, at least one of 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 implement the information transmission method or the information processing method according to an 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, a 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.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the above-described transmitter 520, receiver 530, receiver 610, transmitter 630, and the like 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, or the like) that performs output to the outside. Note that 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 base station 500 and the mobile station 600 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). Hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented with at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • each method according to the embodiment of the present disclosure may be realized by software. Therefore, the embodiment of the present disclosure also provides such a computer-readable program, that is, when the program is executed by a computer, the computer can realize the above-described methods. Furthermore, the embodiments of the present disclosure also provide a computer-readable storage medium for storing the above-described program, for example, a hard disk, a magnetic disk, an optical disk, a DVD, a flash memory, and the like.
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / example described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), 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 802.120 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • the present invention may be applied to a system using another appropriate system and / or a next-generation system extended based on the system.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station may be performed by a base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., Obviously, it can be performed by, but not limited to, MME or S-GW.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information etc. can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • 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.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • this indication is not limited to this embodiment, and unless it leaves the meaning of this indication, every change to this indication belongs to the technical scope of this indication.

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Abstract

基地局に用いる情報伝送方法は、送信するリファレンス信号に関するモード指示情報を確定し;移動局に、前記モード指示情報を送信し;及び、前記モード指示情報に基づいて、前記移動局に前記リファレンス信号を送信することを含む。

Description

情報伝送方法、情報処理方法、基地局及び移動局
 本開示は通信技術分野に関し、より具体的には、マルチアンテナ技術における基地局に用いる情報伝送方法、移動局に用いる情報処理方法、基地局及び移動局に関する。
 基地局は、通常、水平域における1次元アンテナを用いて移動局と通信を行う。近年、マクロセル及びマイクロセルでは、無線伝送ユニットの数が急激に増加しており、移動局の数も増加している。基地局と移動局との間の信号伝送品質を向上させ、また、無線通信システムのスループットを増加させるために、全次元ビームフォーミング技術が提案されている。全次元ビームフォーミング技術では、基地局は、水平域及び垂直域における2次元アンテナアレーを用いて移動局と通信を行う。2次元アンテナアレーは、水平域においてアンテナを配置して水平ビーム制御を行うことができるのみならず、垂直域(高さ方向)においてアンテナを配置して垂直ビーム制御を行うこともでき、これにより、全次元ビームフォーミングを実現することができる。全次元ビームフォーミングにより、より高いビームフォーミング利得を得ることができ、また、異なる位置にある移動局に、良好な信号伝送品質を持たせることもできる。
 基地局は、移動局に下りリンクデータを送信する前に、移動局に、チャネル状態情報(CSI、channel state information)を推定させるために、リファレンス信号(RS、reference signal)を送信する必要がある。具体的には、基地局は、移動局に、ビームフォーミングされている(BF、beam formed)CSI-RS(以下、BF CSI-RSと言う)ビーム又はプリコーディングされていない(NP、non-precoded)CSI-RS(以下、NP CSI-RSと言う)ビームを送信することができる。移動局は、受信されたビームに基づいてチャネル推定を行い、そして、チャネル推定結果を基地局にフィードバックし、これにより、基地局は、該チャネル推定結果に基づいて下りリンクデータを送信することができる。しかし、上記BF CSI-RSビームは、通常、専用の伝送及び処理方法を有し、また、上記NP CSI-RSビームも、通常、専用の伝送及び処理方法を有する。言い換えると、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うことができない恐れがある。よって、リファレンス信号への処理能力を増強し得る通信技術が望ましい。
 本開示の目的は、リファレンス信号への処理能力を増強及び拡大することにより、2次元アンテナアレーの制御を行うことができるだけではなく、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うこともできる、マルチアンテナ技術における基地局に用いる情報伝送方法、移動局に用いる情報処理方法、基地局及び移動局を提供することにある。
 第一側面によれば、基地局に用いる情報伝送方法が提供され、該方法は、送信するリファレンス信号に関するモード指示情報を確定し;前記移動局に、前記モード指示情報を送信し;及び、前記モード指示情報に基づいて、前記移動局に前記リファレンス信号を送信することを含む。
 第二側面によれば、移動局に用いる情報処理方法が提供され、該方法は、基地局から、送信されるリファレンス信号に関するモード指示情報を受信し;前記モード指示情報に基づいて、前記基地局から前記リファレンス信号を受信し;及び、受信されたリファレンス信号に基づいて、前記移動局と前記基地局との間のチャネル状態情報を得ることを含む。
 第三側面によれば、基地局が提供され、該基地局は、送信するリファレンス信号に関するモード指示情報を生成し、また、前記モード指示情報に基づいて、送信するリファレンス信号を生成するための信号発生器;及び、前記モード指示情報を送信し、また、前記リファレンス信号を送信するための送信器を含む。
 第四側面によれば、移動局が提供され、該移動局は、基地局から、送信されるリファレンス信号に関するモード指示情報を受信し、また、前記モード指示情報に基づいて、前記基地局から前記リファレンス信号を受信するための受信器;及び、受信されたリファレンス信号に基づいて、前記移動局と前記基地局との間のチャネル状態情報を得るための処理器を含む。
 本開示の実施例によるマルチアンテナ技術における情報伝送方法、情報処理方法、基地局及び移動局の技術案では、リファレンス信号に関するモード指示情報を確定及び伝送し、また、前記モード指示情報に基づいて移動局に前記リファレンス信号を送信することにより、リファレンス信号への処理能力を増強及び拡大することができ、これにより、2次元アンテナアレーの制御を行うことができるのみならず、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うこともできる。
本開示の実施例が適用され得る無線通信システムを示す図である。 本開示の実施例による基地局に用いる情報伝送方法のフローチャートである。 本開示の実施例による移動局に用いる情報処理方法のフローチャートである。 本開示の実施例による通信システムにおける処理のフローチャートである。 本開示の実施例による基地局のブロック図である。 本開示の実施例による移動局のブロック図である。 本開示の実施例による基地局及び移動局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、添付した図面を参照しながら、本開示の実施例における技術案を詳しく説明する。なお、記載されている実施例は、本開示の一部の実施例であり、全部の実施例ではない。
 本開示の実施例における技術案は、各種の通信システム、例えば、CDMA(Code Division Multiple Access)システム、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access Wireless)システム、LTE(Long Term Evolution)、LTE-Advancedシステム、TD-LTEシステム、及び他の広帯域通信システムなどに適用することができる。
 通信システムでは、移動局は、無線アクセスネットワーク(例えば、RAN、Radio Access Network)を経由して1つ又は複数のコアネットワークと通信を行うことができる。移動局は、移動電話、携帯型移動装置、手持ち式移動装置、コンピュータの内蔵移動装置、又は車載移動装置であっても良く、それらは、無線アクセスネットワークと音声及び/又はデータを交換することができる。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 基地局は、CDMAシステムにおける基地局(BTS、Base Transceiver Station)であっても良く、WCDMAシステムにおける基地局(NodeB)であって良く、LTE又はLTE-Advancedシステムにおける進化型基地局(eNB又はe-NodeB、evolutional NodeB)及びホーム基地局(HeNB、Home e-NodeB)であっても良く、LTE-Advancedシステムにおけるリレーノード(Relay Node、RN)であっても良く、本開示の実施例では、これについて限定しない。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、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。
 便宜のため、以下、LTE通信システム並びに該システムにおける基地局eNB及びユーザ装置UE(即ち、移動局)を例として説明する。なお、マシンタイプ通信では、該ユーザ装置UEは、マシンタイプ通信端末である。
 図1は、本開示の実施例を適用し得る無線通信システムを示す図である。図1に示すように、該無線通信システムは、少なくとも1つの基地局及び少なくとも1つの移動局を含んでも良い。基地局は上位層装置(図示せず)と接続され、該上位層装置はコアネットワーク(図示せず)と接続される。基地局は、1次元又は2次元アンテナアレーを有し、該アンテナアレーにより移動局と通信を行うことができる。
 基地局が移動局に下りリンクデータを送信する前に、基地局は、移動局に、チャネル状態情報CSIを推定するためのリファレンス信号を送信する。リファレンス信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。リファレンス信号がBF CSI-RSである場合、基地局は、対応するプリコーディングベクトルを用いてプリコーディングを行い、これにより、異なるアンテナポートで方向性が異なるリファレンス信号のビーム(図1に示すような3つのビーム)が生成され、その後、上記ビームがアンテナアレーにおけるアンテナにより移動局に送信される。リファレンス信号がNP CSI-RSである場合、基地局は、プリコーディングを行わず、異なるアンテナポートで方向性が同じであるリファレンス信号のビーム(図1に図示せず)が生成される。移動局は、上記ビームを受信してチャネル推定を行い、チャネル推定結果に基づいて少なくとも1つのビームを選択し、そして、選択しているビームを基地局にフィードバックし、これにより、基地局は、該フィードバックに基づいて下りリンクデータの送信を行うことができる。
 なお、図1には1つのみの基地局及び1つのみの移動局が示されているが、より多くの基地局及び移動局が存在しても良い。また、図1にはビーム形成処理による3つのリファレンス信号のビームのみ示されているが、ビームの数は、ニーズに応じて増減することもできる。さらに、ここで言うリファレンス信号は、上述のCSI-RSであっても良く、共通リファレンス信号(CRS)又は復調リファレンス信号(DMRS)であっても良く、又は、プライマリー同期信号(PSS)又はセカンダリー同期信号(SSS)などの適切な信号によりその役割を果たしても良い。以下、便宜のため、CSI-RSをリファレンス信号とする例を用いて本開示の実施例を説明するが、これらの説明は、他の類型のリファレンス信号にも同様に適用することができる。
 通常、基地局は、まず、上記移動局に構成情報を送信する必要があり、上記構成情報は、例えば、基地局の各アンテナポートのビームが所在するリソース、例えば、時間リソース及び周波数リソースを示している。上記移動局は、上記構成情報に基づいて、対応するリソース上で各ポートのビームを受信し、これにより、各ポートから移動局までのチャネル状態を推定することができる。従来のBF CSI-RSビームは、専用の伝送及び処理方法を有し、また、従来のNP CSI-RSビームも専用の伝送及び処理方法を有するので、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うことができない。また、従来では、リファレンス信号のための構成情報を用いることにより、通常、1次元アンテナアレーの水平域における配置のみ示すことができるが、水平域及び垂直域における2次元アンテナアレー又はポートの配置を示すことができない。
 このようなことに鑑み、本開示の実施例では、基地局は、リファレンス信号を送信する前に、構成情報を送信すると共に、リファレンス信号のモード指示情報を送信することができ、また、モード指示情報と構成情報との両方に基づいて移動局に上記リファレンス信号を送信することもできる。上記モード指示情報により、移動局は、リファレンス信号の送信スキームを識別することができ、又は、リファレンス信号の次元数情報を把握することができるため、適切な方法を採用してリファレンス信号を受信し処理することができる。よって、リファレンス信号への処理能力を増強及び拡大することにより、2次元アンテナアレーの制御を行うことができるだけではなく、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うこともできる。
 図2は、本開示の実施例による基地局に用いる情報伝送方法200のフローチャートである。該情報伝送方法200は、図1に示すような基地局に適用することができる。図2に示すように、基地局に用いる情報伝送方法200は、送信するリファレンス信号に関するモード指示情報を確定し(S210);上記移動局に上記モード指示情報及び上記リファレンス信号に関する構成情報を送信し、該構成情報は上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを示すための情報を含み(S220);及び、上記モード指示情報及び上記構成情報に基づいて上記移動局に上記リファレンス信号を送信するステップ(S230)を含む。
 S210では、上記リファレンス信号の次元数情報及び上記リファレンス信号の送信スキーム情報のうちの少なくとも1つを上記モード指示情報として確定しても良い。該モード指示情報は、上記リファレンス信号の伝送モードを示すために用いられる。実際には、ニーズに応じて適切に選択することができる。例えば、リファレンス信号の伝送スキームがBF CSI-RSビームであると確定しているときに、リファレンス信号の次元数情報をモード指示情報としても良く、また、リファレンス信号の伝送スキームを確定しないときに、リファレンス信号の送信スキーム情報をモード指示情報としても良く、例えば、該モード指示情報を用いて、リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを示しても良い。
 モード指示情報にはリファレンス信号の次元数情報が含まれている場合、上記リファレンス信号がBF CSI-RSであることを例とすると、上記リファレンス信号は、垂直域及び水平域における2次元信号であって良く、上記リファレンス信号の次元数情報は、上記リファレンス信号の垂直域における分布及び水平域における分布のうちの少なくとも1つを含んでも良い。上記次元数情報は、例えば、上記リファレンス信号が、水平域における1次元信号であるか、それとも、垂直域における1次元信号であるかを示すことができ、また、上記リファレンス信号が、水平域及び垂直域における2次元信号であることを示すこともできる。該次元数情報に基づいて、リファレンス信号の水平域及び垂直域の少なくとも1つにおける分布を識別することができるため、リファレンス信号の垂直域における分布に対応する構成情報を得ることができ、又は、リファレンス信号の水平域における分布に対応する構成情報を得ることができ、これにより、リファレンス信号の個数を増やすことができ、また、それ相応に無線伝送ユニットの数又は移動局の数を増やすこともできる。
 モード指示情報にはリファレンス信号の送信スキーム情報が含まれている場合、上記送信スキーム情報は上記リファレンス信号の送信スキームを示すために用いられ、例えば、上記送信スキーム情報は、上記リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを示すために用いられる。なお、これは例示に過ぎず、例えば、上記送信スキーム情報はさらに、上記リファレンス信号が共通リファレンス信号及び復調リファレンス信号のうちの1つであることを示しても良く、又は、上記送信スキーム情報はさらに、上記リファレンス信号がプライマリー同期信号及びセカンダリー同期信号のうちの1つであることを示しても良い。また、本開示の実施例では、該送信スキーム情報により示され得る具体的なスキームについて限定しない。
 S220では、上記移動局に、S210で確定されたモード指示情報及び上記リファレンス信号に関する構成情報を送信する。リファレンス信号の構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを示すための情報を含む。上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースの情報は、例えば、各リファレンス信号を伝送するための時間リソース及び周波数リソースのうちの少なくとも1つを含んでも良く、また、リファレンス信号に対応するアンテナポート番号又はビーム識別子、アンテナ個数などの情報を含んでも良い。上記構成情報に基づいて、移動局は、各リファレンス信号を受信し、対応するアンテナポート番号を識別することができる。
 上記モード指示情報は、上記構成情報と一緒に送信されても良く、上記構成情報と別々に送信されても良い。或いは、上記構成情報を伝送することにより、上記モード指示情報を暗示的に伝送することもできる。なお、本開示の実施例では、上記モード指示情報及び上記構成情報の具体的な送信方法について限定しない。
 例として、S220では、無線リソース制御(RRC、radio resource control)シグナリング及び物理下りリンク制御チャネル(PDCCH、physical downlink control channel)の下りリンク制御情報(DCI、downlink control information)のうちの少なくとも1つを用いて、移動局に上記モード指示情報を送信しても良く、また、上記無線リソース制御シグナリングを用いて上記構成情報を送信しても良い。ここでは、上記モード指示情報及び上記構成情報を別々に送信し、且つ、専用の情報ビットにより上記モード指示情報を送信する。言い換えると、上記モード指示情報は、明示的な方法で伝送される。
 例として、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCIに次元数指示ビットを挿入することにより、リファレンス信号の次元数情報を示しても良い。該次元数指示ビットの値が0であるときに、上記リファレンス信号が水平域における1次元信号であることを示し、該次元数指示ビットの値が1であるときに、上記リファレンス信号が水平域及び垂直域における2次元信号であることを示す。或いは、該次元数指示ビットを用いて、リファレンス信号の垂直域における分布を示しても良い。例えば、該次元数指示ビットが00であるときに、リファレンス信号の垂直域における組数が1であることを示し、該次元数指示ビットが01であるときに、リファレンス信号の垂直域における組数が2であることを示し、該次元数指示ビットが10であるときに、リファレンス信号の垂直域における組数が3であることを示し、該次元数指示ビットが11であるときに、リファレンス信号の垂直域における組数が4であることを示すようにしても良い。また、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCIにスキーム指示ビットを挿入することにより、上記リファレンス信号の伝送スキームを示しても良い。例えば、スキーム指示ビットが0であるときに、リファレンス信号がBF CSI-RSであることを示し、スキーム指示ビットが1であるときに、リファレンス信号がNP CSI-RSであることを示すようにしても良い。なお、本開示の実施例では、スキーム指示ビットの数値とリファレンス信号の伝送スキームとの対応関係について限定せず、該スキーム指示ビットを用いてリファレンス信号の送信スキームを識別することができれば良い。
 通常、通信システムでは、RRCシグナリングの伝送周期が比較的長く、また、下りリンク制御情報DCIの伝送周期が比較的短い。そのため、下りリンク制御情報DCIを用いてモード指示情報を伝送する場合、モード指示情報の伝送をより柔軟に制御することができる。構成情報は、通常、無線リソース制御シグナリングにより伝送される。例えば、物理リソースブロック中で、異なるアンテナポートに対応するリファレンス信号の構成情報を伝送しても良い。
 或いは、S220では、専用の情報ビットを用いず、暗示的な方法で上記モード指示情報を伝送しても良い。例えば、構成情報を伝送するときに上記モード指示情報を暗示的に示すことができる。具体的には、上記無線リソース制御シグナリングを用いて、上記移動局に、上記リファレンス信号に関する構成情報リストを送信しても良く、該構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含み、且つ該構成情報リストのリスト関連情報は、上記モード指示情報を示すために用いられる。
 通常、構成情報は、1つのみの構成情報ブロックを含み、また、該構成情報ブロック中の情報を用いて上記リファレンス信号の伝送リソースなどの情報を指示する。ここでは、構成情報リストが構成情報とされ、且つ、構成情報リストに含まれる構成情報ブロックの数が1に限定されない。上記構成情報リストのリスト関連情報は、例えば、構成情報ブロックの識別番号、上記構成情報リストが所在するサブフレーム番号、及び上記構成情報リスト中の構成情報ブロックの数のうちの少なくとも1つを含んでも良い。上記構成情報ブロックの識別番号は、例えば、1、2、3、4、5などであっても良い。
 CSI-RSについては、CSI構成情報リストを構成情報として利用しても良い。CSI構成情報リストは、1つのCSIプロセスにおいて伝送されても良く、異なるCSIプロセスにおいて伝送されても良い。なお、本開示の実施例では、構成情報リストを伝送し得るプロセスについて限定しない。
 モード指示情報がリファレンス信号の送信スキーム情報を含む場合、構成情報リスト中の最大識別番号が奇数(例えば、1、3、5など)であるときに、リファレンス信号がNP CSI-RSであると確定しても良く、また、構成情報リスト中の最大識別番号が偶数(例えば、2、4など)であるときに、リファレンス信号がBF CSI-RSであると確定しても良い。或いは、上記構成情報リストがサブフレーム2に位置するときに、リファレンス信号がNP CSI-RSであると確定しても良く、また、上記構成情報リストがサブフレーム4、5に位置するときに、リファレンス信号がBF CSI-RSであると確定しても良い。或いは、構成情報リストの数が2である場合、各構成情報リストに2つの構成情報ブロックが含まれているときに、リファレンス信号がNP CSI-RSであると確定しても良く、また、1つの構成情報リストに3つの構成情報ブロックが含まれており、もう1つの構成情報リストに1つの構成情報ブロックが含まれているときに、リファレンス信号がBF CSI-RSであると確定しても良い。
 モード指示情報がリファレンス信号の次元数情報を含む場合、例えば、構成情報リスト中の構成情報ブロックの数が、リファレンス信号の垂直域における次元数に対応するようにさせても良い。具体的には、構成情報リストに1つの構成情報ブロックが含まれているときに、1つの垂直高さにリファレンス信号があることを示し、構成情報リストに2つの構成情報ブロックが含まれているときに、2つの垂直高さにリファレンス信号があることを示し、構成情報リストに3つの構成情報ブロックが含まれているときに、3つの垂直高さにリファレンス信号があることを示すようにしても良い(即ち、これに基づいて類推することができる)。また、各垂直高さに対応する構成情報ブロックに、水平域におけるリファレンス信号の構成情報を含めても良い。さらに、構成情報リストの所在するサブフレームを用いて、リファレンス信号の次元数情報を暗示的に示しても良い。例えば、構成情報リストがサブフレーム2に位置するときに、リファレンス信号が水平域のみの信号であることを示し、構成情報リストがサブフレーム3に位置するときに、リファレンス信号が水平域及び垂直域の信号であり、且つ1つの垂直高さにリファレンス信号があることを示し、構成情報リストがサブフレーム4に位置するときに、リファレンス信号が水平域及び垂直域の信号であり、且つ2つの垂直高さにリファレンス信号があることを示すようにしても良い。実際には、各リスト関連情報を総合的に用いて、モード指示情報のうちの1つ又は複数を示しても良い。
 また、暗示的な方法及び明示的な方法を組み合せることによりモード指示情報を示しても良い。例えば、移動局に、上記モード指示情報及び上記リファレンス信号に関する構成情報を送信するステップ(S220)は、無線リソース制御シグナリング及び物理下りリンク制御チャネルの下りリンク制御情報のうちの少なくとも1つを用いて、移動局に上記モード指示情報を送信すること;及び、上記無線リソース制御シグナリングを用いて、上記移動局に上記リファレンス信号に関する構成情報リストを送信することであって、該構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含み、且つ該構成情報リストのリスト関連情報は上記モード指示情報を示すために用いられる、ことを含んでも良い。このようにして、モード指示情報の伝送を強化し、移動局が確実に受信し得ること及び具体的な内容を正確に識別し得ることを保証することができる。
 S230では、上記モード指示情報及び上記構成情報に基づいて、上記移動局に上記リファレンス信号を送信する。例えば、モード指示情報中の送信スキーム情報によってリファレンス信号がNP CSI-RSであることが示されているときに、プリコーディングを行わず、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースを用いて、各リファレンス信号を送信することができる。モード指示情報中の送信スキーム情報によってリファレンス信号がBF CSI-RSであることが示されているときに、プリコーディングを行い、そして、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースを用いて、各リファレンス信号を送信することができる。モード指示情報中の次元数情報によって上記リファレンス信号が水平域における信号であることが示されているときに、水平域の各方位角を以て、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースに基づいて、各リファレンス信号を送信することができる。モード指示情報中の次元数情報によって上記リファレンス信号が水平域及び垂直域の信号であることが示されているときに、水平域の対応する方位角及び垂直域の対応する仰角を以て、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソース送信に基づいて、各リファレンス信号を送信することができる。
 上記リファレンス信号に基づいて、移動局は、リファレンス信号の伝送径路に対応するチャネル状態情報を計算することができる。該チャネル状態情報は、例えば、チャネル品質指示、プリコーディング行列指示、ランク指示などの情報であってもよい。また、移動局は、上記チャネル状態情報及びポート番号などの情報を基地局にフィードバックすることができる。それ相応に、基地局は、上記移動局からフィードバック情報を受信することができ、該フィードバック情報は、上記移動局が上記リファレンス信号に基づいて得たチャネル状態情報を含む。基地局は、上記フィードバック情報に基づいて、基地局の各アンテナポートと移動局との間のチャネル状態を判断することができ、これにより、適切な方法を採用して移動局とデータ通信を行うことができる。
 本開示の実施例によるマルチアンテナ技術における情報伝送方法の技術案では、基地局がリファレンス信号に関するモード指示情報を確定及び伝送し、また、上記モード指示情報に基づいて移動局に上記リファレンス信号を送信することにより、リファレンス信号への処理能力を増強及び拡大することができ、これにより、2次元アンテナアレーの制御を行うことができるだけではなく、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うこともできる。
 図3は、本開示の実施例による移動局に用いる情報処理方法300のフローチャートである。該情報処理方法300は図1に示すような移動局に適用することができる。図3に示すように、該情報処理方法300は、基地局から、送信されるリファレンス信号に関するモード指示情報及び構成情報を受信し、該構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを示すために用いられ(S310);上記モード指示情報及び上記構成情報に基づいて、上記基地局から上記リファレンス信号を受信し(S320);受信されたリファレンス信号に基づいて、上記移動局と上記基地局との間のチャネル状態情報を得るステップ(S330)を含む。なお、図3の移動局により実行されるステップS310及びS320は、それぞれ、図2の基地局により実行されるステップS220及びS230に対応する。
 S310では、移動局は、基地局から、リファレンス信号のモード指示情報及び構成情報を受信する。該モード指示情報は、上記リファレンス信号の伝送モードを指示するために用いられ、例えば、上記リファレンス信号の次元数情報及び上記リファレンス信号の送信スキーム情報のうちの少なくとも1つを含んでも良い。リファレンス信号の次元数情報は、リファレンス信号の垂直域における分布及び水平域における分布のうちの少なくとも1つを含んでも良い。上記リファレンス信号の送信スキーム情報は、例えば、リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるか示すことができる。上記構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを示すために用いられても良い。上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースの情報は、例えば、各リファレンス信号を伝送するための時間リソース及び周波数リソースのうちの少なくとも1つを含んでも良く、また、リファレンス信号に対応するアンテナポート番号又はビーム識別子、アンテナ個数などの情報を含んでも良い。
 基地局が上記モード指示情報及び構成情報を送信する送信方法に従って、移動局は、対応する受信方法を採用して上記モード指示情報及び上記構成情報を受信することができる。具体的には、基地局が別々に上記モード指示情報及び構成情報を送信する場合、移動局も別々に上記モード指示情報及び上記構成情報を受信して処理し;又は、基地局が上記モード指示情報を構成情報に暗示的に含める場合、移動局は、構成情報を受信し、そして、構成情報から上記モード指示情報を得ることができる。なお、本開示の実施例では、上記モード指示情報及び上記構成情報の具体な受信方法について限定しない。
 例として、S310では、無線リソース制御シグナリング及び物理下りリンク制御チャネルの下りリンク制御情報のうちの少なくとも1つを用いて、基地局から上記モード指示情報を受信しても良く、また、上記無線リソース制御シグナリングを用いて、リファレンス信号の構成情報を受信しても良い。ここでは、モード指示情報は、専用の制御ビットを用いて、移動局がモード指示情報及び構成情報を別々に受信することを明示的に指示することができる。
 例として、移動局は、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCI中の次元数指示ビットから、リファレンス信号の次元数情報を得ることができる。例えば、移動局が受信している次元数指示ビットの値が0であるときに、移動局は、上記リファレンス信号が水平域の1次元信号であると判断し、該次元数指示ビットの値が1であるときに、移動局は、上記リファレンス信号が水平域及び垂直域の2次元信号であると判断する。或いは、移動局は、次元数指示ビットの数値に基づいて、リファレンス信号の垂直域における分布を判断することができる。例えば、該次元数指示ビットが00であるときに、移動局は、リファレンス信号の垂直域における組数が1であると判断し、該次元数指示ビットが01であるときに、移動局は、リファレンス信号の垂直域における組数が2であると判断し、該次元数指示ビットが10であるときに、移動局は、リファレンス信号の垂直域における組数が3であると判断し、該次元数指示ビットが11であるときに、移動局は、リファレンス信号の垂直域における組数が4であると判断するようにしても良い。さらに、移動局は、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCIのうちからスキーム指示ビットを抽出し、リファレンス信号の送信スキーム情報を確定することもできる。例えば、スキーム指示ビットが0であるときに、移動局は、リファレンス信号がBF CSI-RSであると確定し、スキーム指示ビットが1であるときに、移動局は、リファレンス信号がNP CSI-RSであると確定するようにしても良い。なお、本開示の実施例では、スキーム指示ビットの数値とリファレンス信号の伝送スキームとの対応関係について限定せず、該スキーム指示ビットを用いてリファレンス信号の送信スキームを識別することができれば良い。
 構成情報は、通常、無線リソース制御シグナリングにより伝送される。例えば、移動局は、物理リソースブロック中で、異なるアンテナポートに対応するリファレンス信号の構成情報を受信することができる。RRCシグナリング又はDCIは、制御情報を伝送するために用いられるが、その伝送リソースが限られているため、モード指示情報の内容を減らすことにより、占用する伝送リソースを削減することができる。例えば、移動局は、まず、モード指示情報を受信し、モード指示情報中の次元数指示ビットに基づいてリファレンス信号の次元数情報(例えば、リファレンス信号の垂直域における分布)を確定し、そして、上記次元数情報に基づいて、基地局から該次元数情報に対応する構成情報を受信しても良い。
 また、伝送モード指示情報が占用するリソースを減らし、また、モード指示情報の伝送を強化するために、一部のモード指示情報が構成情報に暗示的に含まられて伝送されても良い。例えば、上記無線リソース制御シグナリングを用いて上記構成情報を受信する過程では、上記無線リソース制御シグナリングを用いて、上記基地局から上記リファレンス信号に関する構成情報リストを受信しても良く、該構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含み、且つ該構成情報リストのリスト関連情報は、上記モード指示情報を示すために用いられる。このようにして、移動局が各モード指示情報を確実に受信し、そして、その具体的な内容を正確に識別し得ることを保証することができる。
 モード指示情報は完全に構成情報に含められて伝送される場合がある。そのため、移動局は、無線リソース制御シグナリング及び下りリンク制御情報のうちの少なくとも1つを用いて基地局から上記モード指示情報を受信せず、次のように、基地局から上記リファレンス信号に関するモード指示情報及び構成情報を受信しても良く、即ち、基地局から上記リファレンス信号に関する構成情報リストを受信し、該構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含み、且つ該構成情報リストのリスト関連情報は上記モード指示情報を示すために用いられる。ここでは、構成情報リストが構成情報とされ、構成情報リストに含まれる構成情報ブロックの数が1に限定されず、また、モード指示情報が構成情報ブロックに暗示的に含められて伝送される。上記構成情報リストのリスト関連情報は、例えば、構成情報ブロックの識別番号、上記構成情報リストが所在するサブフレーム番号、及び上記構成情報リスト中の構成情報ブロックの数のうちの少なくとも1つを含んでも良い。
 移動局は、構成情報ブロックの識別番号に基づいて、モード指示情報における送信スキーム情報を確定することができる。例えば、構情報リスト中の最大識別番号が奇数であるときに、移動局は、リファレンス信号がNP CSI-RSであると確定しても良く、構成情報リスト中の最大識別番号が偶数であるときに、移動局は、リファレンス信号がBF CSI-RSであると確定しても良い。或いは、移動局は、構成情報が所在するサブフレームに基づいて、送信スキーム情報を確定することもできる。例えば、上記構成情報リストがサブフレーム2に位置するときに、移動局は、リファレンス信号がNP CSI-RSであると確定しても良く、上記構成情報リストがサブフレーム4、5に位置するときに、移動局は、リファレンス信号がBF CSI-RSであると確定しても良い。
 また、移動局は、構成情報ブロックの数に基づいて、モード指示情報における次元数情報を確定することもできる。具体的には、構成情報リストに1つの構成情報ブロックが含まれているときに、移動局は、1つの垂直高さにリファレンス信号があると確定し、構成情報リストに2つの構成情報ブロックが含まれているときに、移動局は、2つの垂直高さにリファレンス信号があると確定するようにしても良い(即ち、これに基づいて類推することができる)。また、移動局は、構成情報リストが所在するサブフレームに基づいて、リファレンス信号の次元数情報を確定することもできる。例えば、構成情報リストがサブフレーム2に位置するときに、移動局は、リファレンス信号が水平域のみの信号であると確定し、構成情報リストがサブフレーム3に位置するときに、移動局は、リファレンス信号が水平域及び垂直域の信号であり、且つ1つの垂直高さにリファレンス信号があると確定し、構成情報リストがサブフレーム4に位置するときに、移動局は、リファレンス信号が水平域及び垂直域の信号であり、且つ2つの垂直高さにリファレンス信号があると確定するようにしても良い。実際には、各リスト関連情報を総合的に用いて、モード指示情報のうちの1つ又は複数を指示することができる。
 S310でモード指示情報及び構成情報を得た後に、移動局は、S320で上記モード指示情報及び上記構成情報に基づいて上記基地局から上記リファレンス信号を受信する。モード指示情報及び構成情報に基づいて、移動局は、各リファレンス信号を受信し、対応するアンテナポート番号を識別することができる。
 上記リファレンス信号の次元数情報が、上記リファレンス信号の垂直域における分布及び水平域における分布を含む場合、S310では、リファレンス信号の次元数情報を受信し、そして、上記次元数情報に基づいて基地局から該次元数情報に対応する構成情報を受信し、S320では、上記次元数情報に対応する構成情報に基づいて、垂直域及び水平域におけるリファレンス信号を受信する。上記次元数情報は、例えば、上記リファレンス信号が水平域の1次元信号であること又は上記リファレンス信号が垂直域の1次元信号であることを示すことができ、また、上記リファレンス信号が水平域及び垂直域の2次元信号であることを示すこともできる。該次元数情報に基づいて、移動局は、S320でリファレンス信号の水平域及び垂直域の少なくとも1つにおける分布を識別することができ、これにより、リファレンス信号の垂直域における分布に対応する構成情報を得ることができ、又は、リファレンス信号の水平域における分布に対応する構成情報を得ることができる。よって、リファレンス信号の個数を増やすことができ、また、それ相応に無線伝送ユニットの数又は移動局の数を増やすこともできる。
 モード指示情報中の送信スキーム情報によってリファレンス信号がNP CSI-RSであることが示されているときに、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースを用いて、未プリコーディング(NP)の各リファレンス信号を受信することができる。モード指示情報中の送信スキーム情報によってリファレンス信号がBF CSI-RSであることが示されているときに、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースを用いて、異なる方向のビームフォーミング済みのリファレンス信号を受信することができる。上記送信スキーム情報は、上記リファレンス信号の送信スキームを示すために用いられる。送信スキーム情報によって示されている送信スキームに基づいて、S320では、適切な受信方法を採用してリファレンス信号を受信することができる。
 なお、受信しているリファレンス信号がBF CSI-RS又はNP CSI-RSであることは例示に過ぎない。上記送信スキーム情報はさらに、上記リファレンス信号が共通リファレンス信号及び復調リファレンス信号のうちの1つを示しても良く、又は、上記送信スキーム情報はさらに、上記リファレンス信号がプライマリー同期信号及びセカンダリー同期信号のうちの1つを示しても良い。本開示の実施例では、該送信スキーム情報により示され得る具体的なスキームについて限定しない。
 S330では、受信しているリファレンス信号に基づいて、上記移動局と上記基地局との間のチャネル状態情報を得ることができる。受信している各アンテナポートに対応するリファレンス信号に基づいて、移動局は、各アンテナポートから移動局までの伝送径路のチャネル状態情報を計算することができる。該チャネル状態情報は、例えば、信号散乱、環境によるフェージング、距離によるフェージングなどの情報であっても良い。各伝送径路については、アンテナポートを用いて示しても良く、ビーム識別子を用いて示しても良い。よって、移動局は、マルチアンテナシステムにおけるチャネル環境を推定することができる。
 また、上述のように、基地局が異なるスキームを採用してリファレンス信号を送信すれば、移動局も、異なるスキームを採用して上記リファレンス信号を受信し、そして、異なる方法を採用してチャネル状態情報を得る必要がある。例えば、従来のBF CSI-RSビームは、専用の伝送及び処理方法を有し、また、従来のNP CSI-RSビームも専用の伝送及び処理方法を有する。そのため、S330では、モード指示情報中の送信スキーム情報に基づいて、上記リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを判断する必要があり、上記リファレンス信号がBF CSI-RSである場合、上記リファレンス信号に対して第一処理を行って上記チャネル状態を取得し、また、上記リファレンス信号がNP CSI-RSである場合、上記リファレンス信号に対して第二処理を行って上記チャネル状態を取得する。なお、第二処理は第一処理と異なる。
 リファレンス信号がBF CSI-RSである場合、移動局は、次のような第一処理を行っても良く、即ち、移動局は、各リファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などを計算し、そして、計算しているチャネル状態情報に基づいて、最適チャネル条件を有する最適リファレンス信号及びそのアンテナポート番号を確定する。移動局はさらに、最適リファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などを基地局にフィードバックすることもできる。リファレンス信号がNP CSI-RSである場合、移動局は、次のような第二処理を行っても良く、即ち、移動局は、各リファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などを計算し、そして、計算している各チャネル状態情報を組み合わせて新しい総合的なチャネル状態情報を得ることができる。
 また、移動局はさらに、上記チャネル状態情報及びポート番号などの情報を基地局にフィードバックすることができる。基地局は、上記フィードバック情報に基づいて、基地局の各アンテナポートと移動局とのチャネル状態を判断することができ、これにより、適切な方法を採用して移動局とデータ通信を行うことができる。そのため、移動局は上記チャネル状態情報を上記基地局に伝送し、また、上記基地局から通信データを受信することができ、該通信データは、上記チャネル状態に基づいて送信されたものである。
 リファレンス信号がBF CSI-RSである場合、移動局は、最適リファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などをフィードバック情報として基地局にフィードバックすることができ、又は、移動局は、チャネル条件の優劣順位が高い所定数(例えば3個、5個)のリファレンス信号のチャネル状態情報、アンテナポート番号などを基地局にフィードバックしても良く、又は、全てのリファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などを基地局にフィードバックしても良い。リファレンス信号がNP CSI-RSである場合、移動局は、得られた新しい総合的なチャネル状態情報を基地局に伝送することができる。
 本開示の実施例による移動局に用いる情報処理方法の技術案では、基地局がリファレンス信号に関するモード指示情報を確定及び伝送し、また、移動局が上記モード指示情報に基づいて基地局から上記リファレンス信号を受信することにより、リファレンス信号への処理能力を増強及び拡大することができ、これにより、全次元アンテナアレーの制御を行うことができるのみならず、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うこともできる。
 図4は、本開示の実施例による通信システムの処理のフローチャートである。図4に示すように、上記通信システムは基地局及び移動局を含む。上記基地局は図2をもとに説明されている情報伝送方法を行う。上記移動局は、図3をもとに記載されている情報処理方法を実行する。
 図4に示すように、基地局は、S210で、送信するリファレンス信号に関するモード指示情報を確定する。該モード指示情報は、例えば、リファレンス信号の次元数情報及び上記リファレンス信号の送信スキーム情報のうちの少なくとも1つを含んでも良い。S220(即ち、図3のS310)では、基地局は、移動局に、上記モード指示情報及び上記リファレンス信号に関する構成情報を送信し、該構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを指示するための情報を含む。上記モード指示情報及び上記構成情報を別々に送信しても良く、上記モード指示情報を上記構成情報に含めて暗示的に送信しても良い。S230(即ち、図3のS320)では、基地局は、上記モード指示情報及び上記構成情報に基づいて、上記移動局にリファレンス信号を送信する。S330では、移動局は、受信しているリファレンス信号に基づいて、上記移動局と上記基地局との間のチャネル状態情報を得る。その後、移動局は、上記チャネル状態情報を含むフィードバック情報を基地局に伝送し、基地局は、受信しているフィードバック情報に基づいて、適切な方法を採用して移動局とデータ通信を行う。
 図5は本開示の実施例による基地局500のブロック図である。該基地局500は図1に示している基地局に対応する。図5に示すように、該基地局500は信号発生器510及び送信器520を含み、信号発生器510は、送信するリファレンス信号に関するモード指示情報及び上記リファレンス信号に関する構成情報を生成し、また、上記モード指示情報及び上記構成情報に基づいて、送信するリファレンス信号を生成するために用いられ、該構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを示すための情報を含み、送信器520は、上記モード指示情報及び上記構成情報を送信し、また、その後に上記リファレンス信号を送信するために用いられる。
 信号発生器510及び送信器520の他に、基地局500は他の部品、例えば、変調及びエンコーディングなどを行うための部品をさらに含んでも良い。なお、これらの部品は、本開示の実施例における内容に直接関係しないため、ここでは、その図示及び説明を省略する。
 信号発生器510が生成するモード指示情報は、リファレンス信号の次元数情報及び上記リファレンス信号の送信スキーム情報のうちの少なくとも1つを含んでも良い。上記リファレンス信号は、垂直域及び水平域における2次元信号であっても良く、上記次元数情報は、上記リファレンス信号の垂直域における分布及び水平域における分布のうちの少なくとも1つを含んでも良い。該モード指示情報は、上記リファレンス信号の伝送モードを指示するために用いられる。
 伝送スキームが既に確定されているリファレンス信号については、信号発生器510は、リファレンス信号の次元数情報をモード指示情報として生成しても良い。伝送スキームが確定されていないリファレンス信号については、信号発生器510は、リファレンス信号の送信スキーム情報を生成し、そして、それをモード指示情報に含めても良い。該次元数情報に基づいて、リファレンス信号の水平域及び垂直域の少なくとも1つにおける分布を識別することができ、これにより、リファレンス信号の垂直域における分布に対応する構成情報を得ることができ、又は、リファレンス信号の水平域における分布に対応する構成情報を得ることができる。このようにして、リファレンス信号の個数を増やすことができ、また、それ相応に無線伝送ユニットの数又は移動局の数を増やすこともできる。
 上記送信スキーム情報は、例えば、上記リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを示すために用いられる。なお、これは例示に過ぎず、上記送信スキーム情報は、上記リファレンス信号が共通リファレンス信号及び復調リファレンス信号のうちの1つを示しても良く、又は、上記送信スキーム情報は、上記リファレンス信号がプライマリー同期信号及びセカンダリー同期信号のうちの1つを示しても良い。本開示の実施例では、該送信スキーム情報により示され得る具体的なスキームについて限定しない。
 信号発生器510はさらに、上記リファレンス信号に関する構成情報を生成することができる。該構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを指示するための情報を含む。上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースは、例えば、各リファレンス信号を伝送するための時間リソース及び周波数リソースのうちの少なくとも1つを含んでも良く、また、リファレンス信号に対応するアンテナポート番号又はビーム識別子、アンテナ個数などの情報を含んでも良い。上記構成情報に基づいて、移動局は、各リファレンス信号を受信し、対応するアンテナポート番号を識別することができる。
 モード指示情報及び構成情報を送信するために、信号発生器510は、上記モード指示情報を、無線リソース制御シグナリング及び物理下りリンク制御チャネルの下りリンク制御情報のうちの少なくとも1つに含め、また、上記構成情報を上記無線リソースに含めてもよい。ここでは、上記モード指示情報及び上記構成情報を別々に送信し、且つ、専用の情報ビットを用いて上記モード指示情報を伝送する。言い換えると、上記モード指示情報は、明示的な方法で伝送される。
 例として、信号発生器510は、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCIに次元数指示ビットを挿入することにより、リファレンス信号の次元数情報を示すことができる。該次元数指示ビットは、上記リファレンス信号が1次元信号又は2次元信号であることを示すことができ、また、リファレンス信号の垂直域における分布を示すこともできる。信号発生器510は、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCIにスキーム指示ビットを構成することにより、上記リファレンス信号の伝送スキームを示すことができる。通信システムでは、RRCシグナリングの伝送周期が比較的長く、また、下りリンク制御情報DCIの伝送周期が比較的短い。そのため、信号発生器510は、下りリンク制御情報DCIを用いてモード指示情報を伝送する場合、モード指示情報の伝送をより柔軟に制御することができる。
 また、信号発生器510は、専用の情報ビットを用いて搬送することなく、暗示的な方法でモード指示情報を生成することができる。例えば、信号発生器510は、構成情報により上記モード指示情報を暗示的に示すことができる。具体的には、上記信号発生器は、上記リファレンス信号に関する構成情報リストを上記構成情報とし、また、該構成情報リストを上記無線リソースに含めることができる。生成されている構成情報は、上記リファレンス信号に関する構成情報リストであり、該構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含み、また、該構成情報リストのリスト関連情報は、上記モード指示情報を示すために用いられる。上記構成情報リストのリスト関連情報は、例えば、構成情報ブロックの識別番号、上記構成情報リストが所在するサブフレーム番号、及び上記構成情報リスト中の構成情報ブロックの数のうちの少なくとも1つを含んでも良い。
 暗示的な方法でモード指示情報を生成する例として、信号発生器510は、構成情報リスト中の最大識別番号の奇偶特性を用いて、リファレンス信号の異なる伝送スキームを指示することができ、又は、構成情報リストの所在するサブフレーム2を用いて、リファレンス信号の異なる伝送スキームを指示することができ、又は、異なる構成情報リスト中の構成情報ブロックの異なる分布を用いて、リファレンス信号の異なる伝送スキームを指示することができる。信号発生器510はさらに、構成情報リスト中の構成情報ブロックの数を用いて、リファレンス信号の垂直域における分布を指示することができ、又は、構成情報リストの所在するサブフレームを用いて、リファレンス信号の次元数情報を暗示的に指示することができる。実際には、各リスト関連情報を総合的に用いて、モード指示情報のうちの1つ又は複数を指示しても良い。
 また、信号発生器510はさらに、暗示的な方法と明示的な方法とを組み合わせることによりモード指示情報を示すこともできる。これは、モード指示情報の伝送を強化し、移動局が確実に受信し得ること及び具体的な内容を正確に識別し得ることを保証することができる。信号発生器510は、構成情報リストを1つのCSIプロセスに構成して伝送させても良く、構成情報リストを異なるCSIプロセスに構成して伝送させても良い。なお、本開示の実施例では、構成情報リストを伝送し得るプロセスについて限定しない。
 送信器520は、上記モード指示情報及び上記構成情報を送信し、また、その後に上記リファレンス信号を送信することができる。例えば、モード指示情報中の送信スキーム情報によってリファレンス信号がNP CSI-RSであると示されているときに、送信器520は、プリコーディングを行わず、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースに従って各リファレンス信号を送信することができる。モード指示情報中の送信スキーム情報によってリファレンス信号がBF CSI-RSであると示されているときに、送信器520は、プリコーディングを行い、また、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースに従って各リファレンス信号を送信することができる。モード指示情報中の次元数情報によって上記リファレンス信号が水平域の信号であると示されているときに、送信器520は、水平域の各方位角を以て、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースに基づいて各リファレンス信号を送信することができる。また、モード指示情報中の次元数情報によって上記リファレンス信号が水平域及び垂直域の信号であると示されているときに、送信器520は、水平域の対応する方位角及び垂直域の対応する仰角を以て、構成情報によって示されている各リファレンス信号の所在するリソースに基づいて各リファレンス信号を送信することができる。
 基地局からのリファレンス信号に基づいて、移動局は、リファレンス信号の伝送径路に対応するチャネル状態情報を計算することができる。また、移動局は、上記チャネル状態情報及びポート番号などの情報を基地局にフィードバックすることができる。それ相応に、基地局500はさらに受信器530を(図5の点線に示すように)含んでも良い。受信器530は、上記移動局からフィードバック情報を受信し、該フィードバック情報は、上記移動局が上記リファレンス信号に基づいて得たチャネル状態情報を含む。信号発生器510は、上記フィードバック情報に基づいて上記移動局への通信データを生成し、送信器520は、上記通信データを上記移動局に送信する。言い換えると、信号発生器510は、上記フィードバック情報に基づいて、基地局の各アンテナポートと移動局との間のチャネル状態を判断することができ、これにより、適切な方法を採用して移動局へのデータを生成し、そして、送信器520にそれを送信させることができる。
 本開示の実施例における基地局500が行う処理の具体的な細部は、図2をもとに記述されている細部と同じであるため、図2に基づく上述の記載を参照することができる。上記信号発生器510は、記憶器及び制御器により実現されても良く、上記記憶器は、コンピュータプログラムを記憶し、制御器は、上記コンピュータプログラムを実行することにより信号発生器510の処理を実現することができる。送信器520は、アンテナ及び対応するRF回路により実現されても良く、発生器510により生成されている信号を送信する。また、受信器530は、アンテナ及び対応するRF回路を用いて実現することができ、移動局から信号を受信して信号発生器510に提供し処理してもらうことができる。
 本開示の実施例によるマルチアンテナ技術における基地局の技術案では、リファレンス信号に関するモード指示情報を生成し、また、上記モード指示情報に基づいて移動局に上記リファレンス信号を送信することにより、リファレンス信号への処理能力を増強及び拡大することができ、これにより、2次元アンテナアレーの制御を行うことができるとともに、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うこともできる。
 図6は本開示の実施例における移動局600のブロック図である。該移動局600は図1に示すような移動局に対応する。図6に示すように、該移動局600は受信器610及び処理器620を含み、受信器610は、基地局から、送信されるリファレンス信号のモード指示情報及び上記リファレンス信号に関する構成情報を受信し、また、上記モード指示情報及び上記構成情報に基づいて上記基地局から上記リファレンス信号を受信するために用いられ、該構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを示すために用いられ、処理器620は、受信されたリファレンス信号に基づいて上記移動局と上記基地局との間のチャネル状態情報を得るために用いられる。
 受信器610は、基地局から、リファレンス信号のモード指示情報及び構成情報を受信する。該モード指示情報は、上記リファレンス信号の伝送モードを示すために用いられ、また、例えば、上記リファレンス信号の次元数情報及び上記リファレンス信号の送信スキーム情報のうちの少なくとも1つを含んでも良い。実際には、ニーズに応じて適切に選択することができる。上記リファレンス信号の次元数情報は、上記リファレンス信号の垂直域における分布及び水平域における分支のうちの少なくとも1つを含んでも良い。
 受信しているモード指示情報が上記リファレンス信号の次元数情報を含む場合、受信器610は、上記次元数情報に基づいて、基地局から、該次元数情報に対応する構成情報を受信することができ、そして、上記次元数情報に対応する構成情報に基づいて、垂直域及び水平域におけるリファレンス信号を受信することができる。受信器610はさらに、モード指示情報に基づいて、リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを判断することもできる。受信器610が受信している構成情報は、上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースを示すために用いられる。上記リファレンス信号のために構成されている伝送リソースの情報は、例えば、各リファレンス信号を伝送するための時間リソース及び周波数リソースのうちの少なくとも1つを含んでも良く、また、リファレンス信号に対応するアンテナポート番号又はビーム識別子、アンテナ個数などの情報を含んでも良い。
 基地局が上記モード指示情報及び構成情報を送信する送信方法に従って、受信器610は、対応する受信方法で上記モード指示情報及び上記構成情報を受信することができる。具体的には、基地局が上記モード指示情報及び構成情報を別々に送信する場合、受信器610も、上記モード指示情報及び上記構成情報を別々に受信して処理し;又は、基地局が上記モード指示情報を構成情報に暗示的に含める場合、受信器610は、構成情報を受信し、そして、構成情報から上記モード指示情報を取得する。なお、本開示の実施例では、受信器610がモード指示情報及び上記構成情報を受信する具体的な方法について限定しない。
 受信器610は、無線リソース制御シグナリング及び物理下りリンク制御チャネルの下りリンク制御情報のうちの少なくとも1つを用いて、基地局から上記モード指示情報を受信することができ、また、上記無線リソース制御シグナリングを用いて上記構成情報を受信することができる。ここでは、モード指示情報は、専用の制御ビットにより明示的に指示され、受信器610は、モード指示情報及び構成情報を別々に受信する。例として、受信器610は、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCI中の次元数指示ビットから、リファレンス信号の次元数情報を得ることができ、また、無線リソース制御RRCシグナリング又はDCIからスキーム指示ビットを抽出し、リファレンス信号の送信スキーム情報を確定することもできる。
 構成情報は、通常、無線リソース制御シグナリングにより伝送される。例えば、受信器610は、物理リソースブロック中で、異なるアンテナポートに対応するリファレンス信号の構成情報を受信することができる。RRCシグナリング又はDCIは、制御情報を伝送するめに用いられるが、その伝送リソースが限られており、そのため、モード指示情報の内容を減らすことで、占用する伝送リソースを削減することができる。例えば、受信器610は、まず、モード指示情報を受信し、モード指示情報中の次元数指示ビットに基づいてリファレンス信号の次元数情報(例えば、リファレンス信号の垂直域における分布)を確定し、そして、上記次元数情報に基づいて、基地局から、該次元数情報に対応する構成情報を受信することができる。
 また、伝送モード指示情報が占用するリソースを減らし、また、モード指示情報の伝送を強化するために、基地局は、一部のモード指示情報を構成情報に暗示的に含めて伝送する場合がある。このとき、受信器610は、上記無線リソース制御シグナリングを用いて、上記基地局から、上記リファレンス信号に関する構成情報リストを受信することができ、該構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含み、且つ該構成情報リストのリスト関連情報は、上記モード指示情報を示すために用いられる。リスト関連情報は、上記識別番号、上記構成情報リストが所在するサブフレーム番号、及び上記構成情報リスト中の構成情報の数のうちの少なくとも1つを含んで良い。このようにして、受信器610が各モード指示情報を確実に受信し、その具体的な内容を正確に識別し得ることを保証することができる。
 モード指示情報は、完全に構成情報に含まれて伝送される場合もある。このとき、移動局は、無線リソース制御シグナリング及び下りリンク制御情報のうちの少なくとも1つを用いて上記モード指示情報を受信せず、次のように基地局から上記リファレンス信号に関するモード指示情報及び構成情報を受信することができ、即ち、基地局から上記リファレンス信号に関する構成情報リストを受信し、該構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含み、且つ該構成情報リストのリスト関連情報は、上記モード指示情報を示すために用いられる。ここでは、構成情報リストが構成情報とされ、構成情報リストに含まれる構成情報ブロック数が1に限定されず、また、モード指示情報が構成情報ブロックに暗示的に含まれて伝送される。上記構成情報リストのリスト関連情報は、例えば、構成情報ブロックの識別番号、上記構成情報リストが所在するサブフレーム番号、及び上記構成情報リスト中の構成情報ブロックの数のうちの少なくとも1つを含んでも良い。
 上記リファレンス信号の次元数情報が上記リファレンス信号の垂直域における分布及び水平域における分布を含む場合、受信器610は、リファレンス信号の次元数情報を受信し、上記次元数情報に基づいて基地局から該次元数情報に対応する構成情報を受信し、そして、上記次元数情報に対応する構成情報に基づいて垂直域及び水平域におけるリファレンス信号を受信することができる。該次元数情報に基づいて、受信器610は、リファレンス信号の水平域及び垂直域の少なくとも1つにおける分布を識別することができ、これにより、リファレンス信号の個数を増やすことができ、また、それ相応に無線伝送ユニットの数又は移動局の数を増やすこともできる。受信器610はさらに、送信スキーム情報によって示されている送信スキームに基づいて、適切な方法を採用してリファレンス信号を受信することができる。なお、本開示の実施例では、該送信スキーム情報によって示され得る具体的なスキームについて限定しない。
 受信器610が上記基地局からリファレンス信号を受信した後に、処理器620は、受信されたリファレンス信号に基づいて、上記移動局と上記基地局との間のチャネル状態情報を得ることができる。受信された各アンテナポートに対応するリファレンス信号に基づいて、処理器620は、各アンテナポートから移動局までの伝送径路のチャネル状態情報を計算することができる。該チャネル状態情報は、例えば、信号散乱、環境によるフェージング、距離によるフェージングなどの情報であっても良い。各伝送径路については、アンテナポートを用いて示しても良く、ビーム識別子を用いて示しても良い。よって、処理器620は、マルチアンテナシステムにおけるチャネル環境を推定することができる。
 処理器620は、異なる方法を採用してチャネル状態情報を得る必要がある。例えば、従来のBF CSI-RSビームは専用の伝送及び処理方法を有し、また、従来のNP CSI-RSビームも専用の伝送及び処理方法を有する。それ相応に、処理器620は、モード指示情報中の送信スキーム情報に基づいて、上記リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを判断し、上記リファレンス信号がBF CSI-RSである場合、上記リファレンス信号に対して第一処理を行って上記チャネル状態を取得し、上記リファレンス信号がNP CSI-RSである場合、上記リファレンス信号に対して第二処理を行って上記チャネル状態を取得することができる。なお、第二処理は第一処理と異なる。
 リファレンス信号がBF CSI-RSである場合、処理器620は、次のような第一処理を行っても良く、即ち、移動局は、各リファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などを計算し、そして、計算しているチャネル状態情報に基づいて、最適チャネル条件を有する最適リファレンス信号及びそのアンテナポート番号を確定することができる。リファレンス信号がNP CSI-RSである場合、処理器620は、次のような第二処理を行っても良く、即ち、移動局は、各リファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などを計算し、そして、計算している各チャネル状態情報を組み合せて新しい総合的なチャネル状態情報を得ることができる。
 また、移動局600はさらに、図6の点線に示すように、送信器630を含んでも良い。送信器630は、チャネル状態情報及びポート番号などの情報を基地局にフィードバックすることができる。基地局は、上記フィードバック情報に基づいて、基地局の各アンテナポートと移動局との間のチャネル状態を判断することができ、これにより、適切な方法を採用して移動局とデータ通信を行うことができる。それ相応に、受信器610は、上記基地局から通信データを受信し、該通信データは、基地局が上記チャネル状態に基づいて送信したものである。
 リファレンス信号がBF CSI-RSである場合、送信器630は、最適リファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などをフィードバック情報として基地局にフィードバックすることができ、又は、送信器630は、チャネル条件の優劣順位が高い所定数(例えば、3個、5個)のリファレンス信号のチャネル状態情報、アンテナポート番号などを基地局にフィードバックすることができ、又は、送信器630は、全てのリファレンス信号に対応するチャネル状態情報、アンテナポート番号などを基地局にフィードバックすることができる。リファレンス信号がNP CSI-RSである場合、送信器630は、得られている新しい総合的なチャネル状態情報を基地局に伝送することができる。
 本開示の実施例による移動局600が行う処理の具体的な細部は、図3をもとに記述されている細部と同じであるため、図3に基づく上述の記載を参照することができる。上記受信器610は、アンテナ及び対応するRF回路により実現されても良く、基地局から信号を受信して情報を抽出し処理器620に提供して処理してもらうことができる。送信器630は、アンテナ及び対応するRF回路により実現されても良く、処理器620からフィードバック信号を受信し基地局に送信することができる。
 本開示の実施例による移動局の技術案では、リファレンス信号のモード指示情報を受信し、また、上記モード指示情報に基づいて基地局から上記リファレンス信号を受信することにより、リファレンス信号への処理能力を増強及び拡大することができ、これにより、全次元アンテナアレーの制御を行うことができるのみならず、異なる通信モードにおけるリファレンス信号に対して互換性のある伝送及び処理を行うこともできる。
 <ハードウェア構成>
 なお、上記実施例の説明に用いたブロック図は、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。
 例えば、本発明の一実施例における基地局、移動局などは、本発明の情報伝送方法又は情報処理方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本開示の実施例による基地局及び移動局のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局500及び移動局600は、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。基地局500及び移動局600のハードウェア構成は、図に示した各装置を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。
 基地局500及び移動局600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。例えば、上述の信号発生器510、処理器620などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 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及び/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、上述の実施例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、基地局500の信号発生器510又は移動局600の処理器620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く、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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、本発明の一実施例に係る情報伝送方法又は情報処理方法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、上述の送信器520、受信器530、受信器610、送信器630などは、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、基地局500及び移動局600は、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。
 <補足>
 また、本開示の実施例による各方法は、ソフトウェアにより実現されても良い。そのため、本開示の実施例ではこのようなコンピュータ可読プログラムも提供し、即ち、前記プログラムは、コンピュータにより実行されるときに、前記コンピュータに、上述の各方法を実現させることができる。さらに、本開示の実施例では上述のプログラムを記憶するためのコンピュータ可読記憶媒体、例えば、ハードディスク、磁気ディスク、光ディスク、DVD、フラッシュメモリなども提供する。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施例に限られず、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、報知情報(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/実施例は、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/実施例の処理手順、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、移動局との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局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。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 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、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。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 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。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、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」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。
 本明細書で説明した各態様/実施例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。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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例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、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。
 以上、本開示の好ましい実施形態を説明したが、本開示はこの実施形態に限定されず、本開示の趣旨を離脱しない限り、本開示に対するあらゆる変更は本開示の技術的範囲に属する。
 本国際出願は2015年8月13日に出願した中国特許出願第201510497275.5号に基づく優先権を主張するものであり、中国特許出願第201510497275.5号の全内容を本国際出願に援用する。

Claims (9)

  1.  基地局に用いる情報伝送方法であって、
     送信するリファレンス信号に関するモード指示情報を確定し;
     移動局に、前記モード指示情報を送信し;及び
     前記モード指示情報に基づいて、前記移動局に前記リファレンス信号を送信することを含む、情報伝送方法。
  2.  移動局に用いる情報処理方法であって、
     基地局から、送信されるリファレンス信号に関するモード指示情報を受信し;
     前記モード指示情報に基づいて、前記基地局から前記リファレンス信号を受信し;及び
     受信されたリファレンス信号に基づいて、前記移動局と前記基地局との間のチャネル状態情報を得ることを含む、情報処理方法。
  3.  基地局であって、
     送信するリファレンス信号に関するモード指示情報を生成し、また、前記モード指示情報に基づいて、送信するリファレンス信号を生成するための信号発生器;及び
     前記モード指示情報を送信し、また、前記リファレンス信号を送信するための送信器を含む、基地局。
  4.  移動局であって、
     基地局から、送信されるリファレンス信号に関するモード指示情報を受信し、また、前記モード指示情報に基づいて、前記基地局から前記リファレンス信号を受信するための受信器;及び
     受信されたリファレンス信号に基づいて、前記移動局と前記基地局との間のチャネル状態情報を得るための処理器を含む、移動局。
  5.  請求項4に記載の移動局であって、
     前記受信器は、前記基地局から、前記リファレンス信号の次元数情報及び前記リファレンス信号の送信スキーム情報のうちの少なくとも1つを前記モード指示情報として受信する、移動局。
  6.  請求項5に記載の移動局であって、
     前記送信スキーム情報は、前記リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを示すために用いられ、
     前記モード指示情報が前記送信スキーム情報を含む場合、前記処理器は、
     前記送信スキーム情報に基づいて、前記リファレンス信号がBF CSI-RSであるか、それとも、NP CSI-RSであるかを判断し;
     前記リファレンス信号がBF CSI-RSであるときに、前記リファレンス信号に対して第一処理を行って前記チャネル状態情報を取得し;
     前記リファレンス信号がNP CSI-RSであるときに、前記リファレンス信号に対して第二処理を行って前記チャネル状態情報を取得するように構成され、
     前記第二処理は、前記第一処理と異なる、移動局。
  7.  請求項4乃至6のうちいずれか1項に記載の移動局であって、
     前記受信器は、無線リソース制御シグナリングにより、前記基地局から、前記リファレンス信号に関する構成情報リストを受信し、前記構成情報リストは、それぞれ識別番号を有する1つ又は複数の構成情報ブロックを含む、移動局。
  8.  請求項4乃至7のうちいずれか1項に記載の移動局であって、
     前記受信されたリファレンス信号の中から選択された少なくとも1つのリファレンス信号を示すフィードバック情報を前記基地局に送信するための送信器を更に含む、移動局。
  9.  請求項8に記載の移動局であって、
     前記処理器は、前記選択された少なくとも1つのリファレンス信号に基づいて、前記移動局と前記基地局との間のチャネル状態情報を取得し;
     前記送信器は、前記チャネル状態情報を前記基地局に送信する、移動局。
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