基站装置、接收方法以及集成电路制造方法及图纸

技术编号:13969407 阅读:126 留言:0更新日期:2016-11-10 03:44
本发明专利技术的基站装置包括:发送单元,将控制信息发送到终端,该控制信息用于确定多个层号的每个层号与多个正交序列中的一个正交序列相对应的对应关系;接收单元,接收基于由控制信息所确定的对应关系,使用各个层号的正交序列生成的信号,信号从终端发送;多个层号包括第一层、第二层、第三层以及第四层,第一层和第二层对应于同一正交序列,第三层和第四层对应于与同一正交序列相同或不同的正交序列。

【技术实现步骤摘要】
本申请是国际申请曰为2010年9月30曰、申请号为201080039455.4、专利技术名称为“终端装置、基站装置、发送方法以及控制方法”的专利技术专利申请的分案申请。
本专利技术涉及终端装置、基站装置、发送方法以及控制方法。
技术介绍
在3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long-term Evolution,第三代合作伙伴计划长期演化,以下称为LTE)的上行线路中,为了减少序列间干扰,使用正交序列的循环移位序列作为导频信号。通过对于导频序列在时间轴上以循环移位量进行循环移位而能够生成循环移位序列。例如,图1示出导频序列的序列长N=12、循环移位量Δ=6的循环移位序列(m=0)以及循环移位序列(m=1)。在图1中,循环移位序列(m=0)以a(0)~a(11)的顺序构成,与此相对,循环移位序列(m=1)为循环移位序列(m=0)被循环移位Δ(=6)样本,以a(6)~a(11)、a(0)~a(5)的顺序构成。循环移位量由基站装置(以下简称为“基站”)决定,在每次调度(每个子帧)时从基站对终端装置(以下简称为“终端”)进行通知。在循环移位量的通知中,定义“0,2,3,4,6,8,9,10”这8种(3比特)。它们相当于“0,2,3,4,6,8,9,10”×码元长度/12(ms)的循环移位量。通过将这些循环移位量不同的循环移位序列分配给不同的终端,能够以低序列间干扰在序列间进行分离,因此用于MU-MIMO(Multiple User-Multiple Input Multiple Output,多用户-多输入多输出)中的导频信号的发送。在MU-MIMO中,通过多个终端在同一时刻以同一频率发送数据信号,将数据信号在空间中进行复用,从而提高系统吞吐量。此时,从频率利用效率的观点来看,导频信号也由多个终端在同一时刻并以同一频率发送较为理想。因此,对导频信号使用正交序列的循环移位序列,循环移位序列在同一时刻以同一频率发送。在接收侧能够利用正交序列的性质分离导频信号,能够高精度地估计各终端的信道状态。另一方面,在高级LTE(LTE-Advanced)(以下称为LTE-A)上行线路中,为了改善吞吐量,正在研究支持SU-MIMO(Single User-Multiple Input Multiple Output,单用户-多输入多输出),该SU-MIMO为一个终端在同一时刻以同一频率从多个天线端口(antenna port)发送数据信号,并使用空间上的虚拟的通信路径(以下称为流)对数据信号进行空间复用。这里,所谓“天线端口(antenna port)”,是指由一个或多个物理天线构成的逻辑天线(天线组)。即,天线端口不一定限于指一个物理天线,有时也可指由多个天线构成的阵列天线等。例如,有时天线端口由多个物理天线构成,并规定为基站或终端能够发送不同的导频信号的最小单位。另外,天线端口有时也被规定为乘以预编码矢量(Precoding vector)的加权的最小单位。此外,以下为了简化说明,以“天线端口”与物理天线一一对应的情况为例进行说明。在SU-MIMO中,每个流需要导频信号,以降低序列间干扰为目的,正在研究使用正交序列的循环移位序列对各个流的导频信号进行码复用。这里,在不存在传播路径变动的理想环境中,循环移位序列为正交序列,不产生序列间干扰。另一方面,在存在传播路径变动的实际环境中,完全的正交性不成立,多少会发生序列间干扰。特别是,在流数增加,循环移位序列复用数增加后,序列间干扰变大。因此,在LTE-A中,正在研究除了LTE中所采用的循环移位序列以外,还并用沃尔什序列来降低序列间干扰。在基于沃尔什序列的复用中,对于构成子帧的第一时隙(时隙#1)以及第二时隙(时隙#2)的导频信号,乘以沃尔什序列w1=[11]或沃尔什序列w2=[1-1](参照图2)。即,对沃尔什序列w1而言,在第一时隙及第二时隙中使用与以往相同的导频信号,对沃尔什序列w2而言,在第一时隙中使用与以往相同的导频信号,在第二时隙中使用反转了相位(旋转180度)的导频信号。作为通知循环移位量的方法,在LTE中,使用在每次调度时对各终端进行通知的控制信息信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH,物理下行控制信道),基站对各终端用3比特进行通知。另外,在LTE-A中,正在研究使用控制信息信道(PDCCH)追加用于表示各终端的沃尔什序列是w1还是w2的1比特,基站对各终端通知沃尔什序列,各终端切换沃尔什序列。进而,为了减少SU-MIMO中的流之间的循环移位序列的序列间干扰,正在研究对流号为奇数的流的导频信号使用沃尔什序列w1,对流号为偶数的流的导频信号使用沃尔什序列w2(参照图3)。这里,所谓流号,是表示被分配数据的顺序号。例如,在仅使用一个流发送的情况下将从一个天线端口发送的流设为流#0,在使用两个流发送的情况下将从与上述不同的天线端口发送的流设为流#1。根据流号是奇数还是偶数来设定不同的沃尔什序列,由此能够降低相邻流的导频信号间的序列间干扰(参照非专利文献1)。另外,无须通知用于表示第二流(流#1)之后使用的沃尔什序列的比特,因此能够降低循环移位量的通知量。现有技术文献非专利文献非专利文献1:R1-091772:Reference Signal structure for LTE-Advanced UL SU-MIMO,3GPP TSG RAN WG1Meeting#57,San Francisco,USA,May 4th-8th,2009
技术实现思路
专利技术要解决的问题但是,在为了实现进一步的吞吐量提高,考虑SU-MIMO以及MU-MIMO的同时适用的情况下,除了同一终端使用的多个导频信号之间的序列间干扰以外,还产生终端间的导频信号之间的序列间干扰。例如,如图4所示,在第一终端(UE(User Equipment,用户设备)#1)在第一流(流#0)中使用沃尔什序列w1,在第二流(流#1)中使用沃尔什序列w2,第二终端(UE#2)在第一流(流#0)中使用沃尔什序列w1的情况下,第一终端的第一流从第一终端的第二流以及第二终端的第一流的两个导频信号受到序列间干扰。进而,如图5所示,在第一终端和第二终端的发送带宽不同的情况下,序列间干扰进一步增加。对于这种适用SU-MIMO以及MU-MIMO双方的情况,以往技术中,序列间干扰的降低不明显。本专利技术的目的在于,在同时适用SU-MIMO以及MU-MIMO的情况下,也将同一终端使用的多个导频信号的序列间干扰抑制得低,同时降低终端间的导频信号的序列间干扰。解决问题的方案本专利技术的基站装置包括:发送单元,将控制信息发送到终端,该控制信息用于确定多个层号的每个层号与多个正交序列中的一个正交序列相对应的对应关系;接收单元,接收基于由所述控制信息所确定的所述对应关系,使用各个层号的正交序列生成的信号,所述信号从所述终端发送;所述多个层号包括第一层、第二层、第三层以及第四层,所述第一层和所述第二层对应于同一正交序列,所述第三层和所述第四层对应于与所述同一正交序列相同或不同的正交序列。本专利技术的基站装置包括:发送单元,将控制信息发送到终端,该控制信息用于确本文档来自技高网
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【技术保护点】
基站装置,包括:发送单元,将控制信息发送到终端,该控制信息用于确定多个层号的每个层号与多个正交序列中的一个正交序列相对应的对应关系;接收单元,接收基于由所述控制信息所确定的所述对应关系,使用各个层号的正交序列生成的信号,所述信号从所述终端发送;所述多个层号包括第一层、第二层、第三层以及第四层,所述第一层和所述第二层对应于同一正交序列,所述第三层和所述第四层对应于与所述同一正交序列相同或不同的正交序列。

【技术特征摘要】
2009.10.01 JP 2009-229649;2010.04.02 JP 2010-086141.基站装置,包括:发送单元,将控制信息发送到终端,该控制信息用于确定多个层号的每个层号与多个正交序列中的一个正交序列相对应的对应关系;接收单元,接收基于由所述控制信息所确定的所述对应关系,使用各个层号的正交序列生成的信号,所述信号从所述终端发送;所述多个层号包括第一层、第二层、第三层以及第四层,所述第一层和所述第二层对应于同一正交序列,所述第三层和所述第四层对应于与所述同一正交序列相同或不同的正交序列。2.基站装置,包括:发送单元,将控制信息发送到终端,该控制信息用于确定多个层号的每个层号与多个正交序列中的一个正交序列相对应的对应关系;接收单元,接收基于由所述控制信息所确定的所述对应关系,使用由每个层号决定的正交序列而生成的信号,所述信号从所述终端发送;所述多个层号为连续号,第一层至第Nw层对应于同一正交序列,第(NW+1)层以后对应于与所述同一正交序列不同的正交序列。3.如权利要求2所述的基站装置,所述NW根据所述控制信息而变化。4.如权利要求2所述的基站装置,层数为4,所述NW为2或4。5.如权利要求2所述的基站装置,所述多个层号包括第一层、第二层、第三层以及第四层,所述Nw为2时,所述第一层和所述第二层对应于同一正交序列,所述第三层和所述第四层对应于与所述同一正交序列不同的正交序列。6.如权利要求2所述的基站装置,所述多个层号包括第一层、第二层、第三层以及第四层,所述Nw为4时,所述第一层、所述第二层、所述第三层以及所述第四层对应于同一正交序列。7.如权利要求1或2所述的基站装置,多个所述对应关系中的一个对应关系由所述控制信息确定。8.如权利要求1或2所述的基站装置,所述多个正交序列包括[1,1]和[1,-1]。9.如权利要求1或2所述的基站装置,所述对应关系包含多个层号的每一个层号与多个循环移位量中的一个相对应的对应关系,所述信号基于所述对应关系,使用各个层号的循环移位量而生成。10.如权利要求9所述的基站装置,所述多个循环移位量由0到11共12个循环移位量构成,所述多个层号包括第一层、第二层、第三层以及第四层,所述第一层和所述第二层各自对应的循环移位量之差为6,所述第三层和所述第四层各自对应的循环移位量之差为6,所述第一层和所述第三层各自对应的循环移位量之差为3。11....

【专利技术属性】
技术研发人员:小川佳彦西尾昭彦岩井敬中尾正悟今村大地须增淳
申请(专利权)人:松下电器美国知识产权公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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