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1、(10)申请公布号 CN 103081388 A (43)申请公布日 2013.05.01 CN 103081388 A *CN103081388A* (21)申请号 201180041948.6 (22)申请日 2011.08.31 2010-197884 2010.09.03 JP H04J 99/00(2006.01) H04B 7/04(2006.01) H04W 28/18(2006.01) (71)申请人 夏普株式会社 地址 日本国大阪府 (72)发明人 示泽寿之 野上智造 (74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任 公司 11021 代理人 吴秋明 (54) 发明名称 终端装。
2、置、 基站装置、 通信系统及通信方法 (57) 摘要 在进行预编码处理的基站与移动终端之间进 行通信的通信系统中, 高效地进行通信。 终端装置 对基站装置通知表示多个码本之中该终端装置所 支持的码本的信息。基站装置基于表示终端装置 所支持的码本的信息来决定发送模式。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.02.28 (86)PCT申请的申请数据 PCT/JP2011/069759 2011.08.31 (87)PCT申请的公布数据 WO2012/029845 JA 2012.03.08 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 13 页 附图 8 页 (19。
3、)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书13页 附图8页 (10)申请公布号 CN 103081388 A CN 103081388 A *CN103081388A* 1/1 页 2 1. 一种终端装置, 与基站装置进行通信, 所述终端装置使用表示所述终端装置的能力的移动终端能力信息, 将是否支持特定的 天线端口数用的传输路径状况测量用参考信号的情况通知给所述基站装置。 2. 根据权利要求 1 所述的终端装置, 其中, 通过是否支持所述特定的天线端口数用的传输路径状况测量用参考信号的情况, 来表 示按照传输路径状况测量用参考信号的天线端口数所规定的多个码本中。
4、所述终端装置所 支持的码本, 所述码本对于所述传输路径状况测量用参考信号规定对发送至所述基站装置的反馈 信息进行预编码处理的预编码矩阵。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的终端装置, 其中, 所述特定的天线端口数为 8。 4. 根据权利要求 1 3 中任一项所述的终端装置, 其中, 使用所述移动终端能力信息, 将是否支持所述特定的天线端口数用的传输路径状况测 量用参考信号以及特定的发送模式的情况通知给所述基站装置。 5. 根据权利要求 4 所述的终端装置, 其中, 所述特定的发送模式是信息数据信号为最大 8 层发送的发送方式。 6. 根据权利要求 1 5 中任一项所述的终端装置, 其中, 。
5、所述特定的天线端口数用的传输路径状况测量用参考信号使用在所述基站装置以及 所述终端装置之间相互已知的信号来在天线端口间被码分复用以及频分复用。 7. 一种基站装置, 与终端装置进行通信, 对所述终端装置指示将表示所述终端装置的能力的移动终端能力信息通知给所述基 站装置, 对由所述终端装置基于所述指示而通知的移动终端能力信息进行接收, 所述移动终端能力信息包括是否支持特定的天线端口数用的传输路径状况测量用参 考信号的情况。 8. 一种通信系统, 其中, 基站装置和终端装置进行通信, 所述基站装置对所述终端装置指示将表示所述终端装置的能力的移动终端能力信息 通知给所述基站装置, 所述终端装置基于所。
6、述指示, 使用所述移动终端能力信息, 将是否支持特定的天线端 口数用的传输路径状况测量用参考信号的情况通知给所述基站装置。 9. 一种与基站装置进行通信的终端装置的通信方法, 包括 : 使用表示所述终端装置的能力的移动终端能力信息, 将是否支持特定的天线端口数用 的传输路径状况测量用参考信号的情况通知给所述基站装置。 10. 一种与终端装置进行通信的基站装置的通信方法, 包括 : 对所述终端装置指示将表示所述终端装置的能力的移动终端能力信息通知给所述基 站装置 ; 和 对由所述终端装置基于所述指示而通知的移动终端能力信息进行接收, 所述移动终端能力信息包括是否支持特定的天线端口数用的传输路径状。
7、况测量用参 考信号的情况。 权 利 要 求 书 CN 103081388 A 2 1/13 页 3 终端装置、 基站装置、 通信系统及通信方法 技术领域 0001 本发明涉及终端装置、 基站装置、 通信系统、 以及通信方法。 背景技术 0002 在 3GPP( 第三代合作伙伴计划 ) 主导的 WCDMA( 宽带码分多址接入 )、 LTE( 长期演 进 )、 LTE-A(LTE-Advanced( 先进 )、 WiMAX( 全球微波互联接入 ) 那样的无线通信系统中, 基站以及移动终端分别具备多根收发天线, 基于MIMO(多入多出)技术, 能在基站与移动终 端之间实现高速的数据传输。 0003 。
8、在上述无线通信系统中, 通过使用由在基站以及移动终端间均已知的信号构成的 传输路径状况测量用参考信号, 来估计基站与移动终端之间的传输路径状况。在无线通信 系统中, 基于该估计结果, 对调制方式以及编码率 (MCS( 调制编码方案 )、 空间复用数 ( 层 数、 秩数 )、 预编码权重 ( 预编码矩阵、 预编码器 ) 等自适应地进行控制, 能实现更高效的数 据传输。作为该控制, 例如能使用非专利文献 1 中记载的方法。 0004 图 11 是表示在考虑了进行从基站 1100 到移动终端 1110 的数据传输的下行线路 (downlink、 下行链路 ) 的情况下进行自适应控制的一例的框图。 0。
9、005 在基站 1100 中, 首先, 复用部 1102 将基站固有的传输路径状况测量用参考信号 (CSI-RS( 信道状态信息 - 参考信号 )、 导频信号、 已知信号 ) 与用于移动终端 1110 的数据 信号或发往其他的移动终端的数据信号进行复用。复用部 1102 从发送天线 1103 发送该复 用后的信号。在移动终端 1110 中, 分离部 1112 从以接收天线 1111 接收到的信号中分离传 输路径状况测量用参考信号。反馈信息生成部 1113 基于该传输路径状况测量用参考信号 来生成反馈信息。反馈信息生成部 1113 从发送天线 1114 经由上行线路 (uplink、 上行链 路。
10、 ), 来对基站 1100 发送已生成的反馈信息。在基站 1100 中, 反馈信息处理部 1105 从接收 天线 1104 所接收到的信号中识别移动终端 1110 所发送的反馈信息, 并对该识别出的反馈 信息进行处理。自适应控制部 1101 基于接收到的反馈信息, 对于针对移动终端 1110 的数 据信号进行自适应控制。 0006 另一方面, 在无线通信系统中, 在基站覆盖的小区内, 存在具有各种能力 ( 性能、 能力 ) 的移动终端。故而, 基站通过获知移动终端的能力 ( 移动终端能力 ), 能容纳上述的 移动终端。作为这样的控制方法, 例如能使用非专利文献 2 中记载的方法。 0007 图。
11、 12 是表示将移动终端能力从移动终端通知给基站的控制的一例的图。基站 1201 通过 RRC( 无线资源控制信令 ) 信令等对移动终端 1202 通知移动终端能力查询 (UE Capability Enquiry)1203。移动终端 1202 通过 RRC 信令对基站 1201 通知移动终端能力 信息 (UE Capability Information)1204。移动终端能力信息例如能使用非专利文献 3 中 记载的信息。 0008 先行技术文献 0009 非专利文献 0010 非专利文献 1 : 3rd Generation Partnership Project ; Technical 。
12、说 明 书 CN 103081388 A 3 2/13 页 4 Specification Group Radio Access Network ; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) ; Physical layer procedures(Release 8), 2009 年 9 月, 3GPP TS 36.213 V8.8.0(2009-9) 0011 非专利文献 2 : 3rd Generation Partnership Project ; Technical Specification Group Radio Acce。
13、ss Network ; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)Radio Resource Control(RRC) ; Protocol specification(Release 8), 2009 年 12 月, 3GPP TS 36.331 V8.8.0(2009-12) 0012 非专利文献 3 : 3rd Generation Partnership Project ; Technical Specification Group Radio Access Network ; Evolved Universal Terre。
14、strial Radio Access(E-UTRA)User Equipment(UE)radio access capabilities(Release 8), 2009 年 9 月, 3GPP TS 36.306 V8.5.0(2009-09) 0013 发明要解决的课题 0014 然而, 在现有的通信方式中, 在规定基于多种码本的预编码矩阵的情况下, 基站和 移动终端不能共有移动终端所支持的码本。 故而, 在现有的通信方式中, 适当的预编码器的 指定以及应用变得困难。故而, 基站和移动终端不能共有移动终端所支持的码本成为了妨 碍传输效率的提高的主要原因。 发明内容 0015 本发明鉴于。
15、上述问题而提出, 其目的在于, 提供在规定基于多种码本的预编码矩 阵的基站与移动终端之间进行通信的通信系统中, 基站和移动终端能共有移动终端所支持 的码本的终端装置、 基站装置、 通信系统以及通信方法。 0016 用于解决课题的手段 0017 (1) 本发明为了解决上述的课题而提出, 本发明的一形态的终端装置是与基站装 置进行通信的终端装置, 对基站装置通知表示多个码本之中终端装置所支持的码本的信 息。 0018 (2) 另外, 本发明的一形态的终端装置是在上述的终端装置的基础上, 对基站装置 显式地通知表示终端装置所支持的码本的信息。 0019 (3) 另外, 本发明的一形态的终端装置是在上。
16、述的终端装置的基础上, 对基站装置 隐式地通知表示终端装置所支持的码本的信息。 0020 (4) 另外, 本发明的一形态的终端装置是在上述的终端装置的基础上, 通过表示终 端装置的通信能力的终端装置能力信息, 来对基站装置通知表示终端装置所支持的码本的 信息。 0021 (5) 另外, 本发明的一形态的基站装置是在基站装置和终端装置之间进行通信的 通信系统中的基站装置, 基于从终端装置通知的、 表示多个码本之中终端装置所支持的码 本的信息, 来决定发送模式。 0022 (6) 另外, 本发明的一形态的通信系统是在基站装置和终端装置之间进行通信的 通信系统, 终端装置对基站装置通知表示多个码本之。
17、中终端装置所支持的码本的信息, 基 站装置基于信息来决定发送模式。 0023 (7) 另外, 本发明的一形态的通信方法是与基站装置进行通信的终端装置的通信 说 明 书 CN 103081388 A 4 3/13 页 5 方法, 具备 : 终端装置对基站装置通知表示多个码本之中终端装置所支持的码本的信息的 步骤。 0024 (8) 另外, 本发明的一形态的通信方法是在基站装置和终端装置之间进行通信的 通信系统中的基站装置的通信方法, 具备 : 基站装置基于从终端装置通知的表示多个码本 之中终端装置所支持的码本的信息来决定发送模式的步骤。 0025 (9) 另外, 本发明的一形态的通信方法是在基站。
18、装置和终端装置之间进行通信的 通信系统的通信方法, 具备 : 终端装置对基站装置通知表示多个码本之中终端装置所支持 的码本的信息的步骤 ; 以及基站装置基于信息来决定发送模式的步骤。 0026 发明效果 0027 根据本发明, 基站和移动终端能共有移动终端所支持的码本。 附图说明 0028 图 1 是在本发明的第 1 实施方式中使用的移动终端能力信息的一例。 0029 图 2 是在本发明的第 1 实施方式中使用的移动终端类别的一例。 0030 图3是表示对8天线端口用的传输路径状况测量用参考信号进行了映射的资源块 对的图。 0031 图4是表示对4天线端口用的传输路径状况测量用参考信号进行了映。
19、射的资源块 对的图。 0032 图 5 是表示按照传输路径状况测量用参考信号的端口数而规定的码本的一例的 图。 0033 图 6 是表示在本发明的第 1 实施方式中使用的发送模式的一例的图。 0034 图 7 是表示按照传输路径状况测量用参考信号的端口数以及发送模式而规定的 码本的一例的图。 0035 图 8 是在本发明的第 2 实施方式中使用的移动终端能力信息的一例。 0036 图 9 是表示按照下行链路中的最大空间复用数而规定的码本的一例的图。 0037 图 10 是表示按照移动终端类别而规定的码本的一例的图。 0038 图 11 是表示在考虑了进行从基站到移动终端的数据传输的下行线路 (。
20、downlink、 下行链路 ) 的情况下进行自适应控制的一例的框图。 0039 图 12 是表示将移动终端能力从移动终端通知给基站的控制的一例的图。 具体实施方式 0040 第 1 实施方式 0041 以下, 说明本发明的第 1 实施方式。本第 1 实施方式中的通信系统具备 : 基站 ( 基 站装置、 发送装置、 小区、 发送点、 发送天线群、 发送天线端口群、 分量载波、 eNodeB、 第 1 通 信装置 )、 以及移动终端 ( 终端装置、 接收点、 接收终端、 接收装置、 第 2 通信装置、 接收天线 群、 接收天线端口群、 UE( 用户设备 )。 0042 在本第 1 实施方式中的通。
21、信系统中, 首先, 基站对移动终端指示通过通知移动终 端能力查询 ( 终端装置能力查询、 UE 能力查询、 UE Capability Enquiry) 来将移动终端能 力信息 ( 终端装置能力信息、 UE 能力信息、 UECapability Information) 发送至基站。移动 说 明 书 CN 103081388 A 5 4/13 页 6 终端基于来自基站的移动终端能力查询, 对基站发送移动终端能力信息。 0043 图1是在本发明的第1实施方式中使用的移动终端能力信息的一例。 参照图1, 移 动终端能力信息构成为包含 : 移动终端类别、 下行链路 (DL ; Downlink) 中。
22、的载波聚合信息、 下行链路中的最大空间复用数、 下行链路中的 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的 支持、 上行链路 (UL ; Uplink) 中的载波聚合信息、 以及上行链路中的最大空间复用数。 0044 图2是在本发明的第1实施方式中使用的移动终端类别的一例。 参照图2, 移动终 端类别构成为包含 : 下行链路以及上行链路中的各链路的最大数据速率、 以及下行链路中 的最大空间复用数。关于图 2 所示的移动终端类别, 基于每单位时间能接收的数据信号的 最大比特数以及最大空间复用数这样的参数, 构成为 8 个移动终端类别。此外, 移动终端在 处于移动终端类别 6 8 时, 不以移动终端类。
23、别来通知, 而以图 1 所示的移动终端能力来通 知下行链路中的最大空间复用数。 0045 图 1 所示的下行链路以及上行链路中的载波聚合信息分别在下行链路以及上行 链路中以进行聚合 ( 综合、 集聚 ) 的分量载波的数量与每个分量载波的频带宽度 ( 系统带 宽 ) 的组合来构成。以载波聚合信息来表示移动终端可收发的组合 ( 参数 )。作为具体的 信息, 例如能使用与各组合对应的比特图形式的信息、 将移动终端可收发的最大的参数选 择一个的方法等。另外, 可以将分量载波的数量和频带宽度设为分别独立的参数。 0046 图 1 所示的下行链路以及上行链路中的最大空间复用数表示移动终端在下行链 路以及上。
24、行链路中可收发的最大空间复用数。此外, 移动终端能力信息所示的下行链路中 的最大空间复用数在为图 2 所示的移动终端类别 6 8 时被使用。即, 在处于图 2 所示的 移动终端类别 1 5 时, 移动终端不需要通知移动终端能力信息所示的下行链路中的最大 空间复用数。此外, 即使在处于图 2 所示的移动终端类别 1 5 时, 移动终端也可以通知移 动终端能力信息所示的下行链路中的最大空间复用数。在此情况下, 基站能优先采用移动 终端能力信息所示的下行链路中的最大空间复用数或以移动终端类别而表示的下行链路 中的最大空间复用数的任一者。 0047 图 1 所示的下行链路中的 8 天线端口传输路径状况。
25、测量用参考信号的支持 ( 天线 端口 15 22 的支持 ) 是表示移动终端是否支持 8 天线端口用的传输路径状况测量用参考 信号的信息。此外, 天线端口也被称为 “资源网格” 。例如, 在移动终端支持 8 天线端口用的 传输路径状况测量用参考信号的情况下, 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持 表示 “1” 。另外, 在移动终端不支持 8 天线端口用的传输路径状况测量用参考信号的情况 下, 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持表示 “0” 。 0048 以下, 说明移动终端对基站通知 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持 而得到的效果。 0049 图3是表示对8天线端。
26、口用的传输路径状况测量用参考信号进行了映射的资源块 对的图。具体而言, 图 3 示出了在对基站的天线端口数 (CSI 端口数 ) 为 8 时的传输路径状 况测量用参考信号进行映射的情况。另外, 图 3 表征了 1 个子帧内的 2 个资源块。参照图 3, 构成了 1 个资源块对。1 个资源块由频率方向上 12 个子载波和时间方向上 7 个 OFDM 符 号构成。1 个 OFDM 符号当中的各子载波也被称为 “资源元素” 。各子帧中的时间方向上前 后的 7 个 OFDM 符号分别也被称为 “时隙” 。 0050 在此, 基站能按照通信系统所使用的频带宽度(系统带宽)来改变资源块的数量。 说 明 书。
27、 CN 103081388 A 6 5/13 页 7 例如, 基站能使用 6 110 个资源块。进而, 基站通过载波聚合 ( 频率聚合 ), 能将整个系统 宽度设为 110 个以上。基站通常以 100 资源块来构成分量载波, 并在分量载波间夹入保护 频带, 从而能由 5 个分量载波来将整个系统宽度设为 500 资源块。若以带宽来表现, 则基站 例如以20MHz来构成分量载波, 在分量载波间夹入保护频带, 从而能由5个分量载波来使整 个系统宽度为 100MHz。 0051 图 3 的带色 ( 全涂或阴影 ) 的资源元素当中, 将 CDM 组编号 1 2 的数据信号解 调用参考信号分别表示为D1D。
28、2, 将CDM组编号14的传输路径状况测量用参考信号分 别表示为C1C4。 进而, 对映射了这些参考信号的资源元素以外的资源元素映射信息数据 信号或控制信息信号。 0052 关于传输路径状况测量用参考信号, 在各 CDM 组中使用 2 码片的正交码 (Walsh 码 ), 并对各正交码分配 CSI 端口 ( 传输路径状况测量用参考信号的端口 ( 天线端口、 资源 网格 )。另外, 传输路径状况测量用参考信号按每 2 个 CSI 端口被码分复用 (CDM ; 码分复 用 )。进而, 传输路径状况测量用参考信号对 CDM 组进行频分复用。使用 4 个 CDM 组, 对 CSI 端口 1 8( 天线。
29、端口 15 22) 的 8 天线端口的传输路径状况测量用参考信号进行映射。 例如, 传输路径状况测量用参考信号的 CDM 组 C1 通过对 CSI 端口 1 以及 2( 天线端口 15 以 及16)的传输路径状况测量用参考信号进行CDM, 来映射8天线端口的传输路径状况测量用 参考信号。传输路径状况测量用参考信号的 CDM 组 C2 通过对 CSI 端口 3 以及 4( 天线端口 17 以及 18) 的传输路径状况测量用参考信号进行 CDM, 来映射 8 天线端口的传输路径状况 测量用参考信号。传输路径状况测量用参考信号的 CDM 组 C3 通过对 CSI 端口 5 以及 6( 天 线端口 1。
30、9 以及 20) 的传输路径状况测量用参考信号进行 CDM, 来映射 8 天线端口的传输路 径状况测量用参考信号。传输路径状况测量用参考信号的 CDM 组 C4 通过对 CSI 端口 7 以 及8(天线端口21以及22)的传输路径状况测量用参考信号进行CDM, 来映射8天线端口的 传输路径状况测量用参考信号。 0053 在基站的天线端口数为 8 的情况下, 通信系统能将信息数据信号或控制信息信号 的层数 ( 秩数、 空间复用数、 DMRS 端口数 ) 最大设为 8。通信系统例如能将信息数据信号的 层数设为 2, 将控制信息信号的层数设为 1。数据信号解调用参考信号在各 CDM 组中按照层 数使。
31、用 2 码片或 4 码片的正交码, 按每 2 层或 4 层被 CDM。进而, 数据信号解调用参考信号 对各 CDM 组进行频分复用。使用 2 个 CDM 组来对 DMRS 端口 1 8( 天线端口 7 14) 的 8 层的数据信号解调用参考信号进行映射。 0054 图4是表示对4天线端口用的传输路径状况测量用参考信号进行了映射的资源块 对的图。具体而言, 图 4 示出了对基站的天线端口数为 4 时的传输路径状况测量用参考信 号进行映射的情况。 0055 图 4 的带色 ( 全涂或阴影 ) 的资源元素当中, 将 CDM 组编号 1 2 的数据信号解 调用参考信号分别表示为D1D2, 将CDM组编。
32、号12的传输路径状况测量用参考信号分 别表示为C1C2。 进而, 对映射了这些参考信号的资源元素以外的资源元素映射信息数据 信号或控制信息信号。 0056 关于传输路径状况测量用参考信号, 在各 CDM 组中使用 2 码片的正交码 (Walsh 码 ), 对各正交码分配 CSI 端口。另外, 传输路径状况测量用参考信号按每 2 个 CSI 端口被 CDM。进而, 传输路径状况测量用参考信号对各 CDM 组进行频分复用。使用 2 个 CDM 组来映 说 明 书 CN 103081388 A 7 6/13 页 8 射 CSI 端口 1 4( 天线端口 15 18) 的 4 天线端口的传输路径状况测。
33、量用参考信号。例 如, 传输路径状况测量用参考信号的 CDM 组 C1 通过对 CSI 端口 1 以及 2( 天线端口 15 以及 16)的传输路径状况测量用参考信号进行CDM, 来映射4天线端口的传输路径状况测量用参 考信号。传输路径状况测量用参考信号的 CDM 组 C2 通过对 CSI 端口 3 以及 4( 天线端口 17 以及18)的传输路径状况测量用参考信号进行CDM, 来映射4天线端口的传输路径状况测量 用参考信号。 0057 通信系统中, 在基站的天线端口数为 4 的情况下, 能将信息数据信号或控制信息 信号的层数最大设为 4。数据信号解调用参考信号在各 CDM 组中按照层数使用 。
34、2 码片的正 交码, 按每 2 层被 CDM。进而, 数据信号解调用参考信号对各 CDM 组进行频分复用。使用 2 个 CDM 组来映射 DMRS 端口 1 4( 天线端口 7 10) 的 4 层的数据信号解调用参考信号。 0058 另外, 基站能将天线端口数为 1 或 2 时的传输路径状况测量用参考信号发送至移 动终端。基站能使用图 3 或图 4 所示的传输路径状况测量用参考信号的 CDM 组 C1, 将 1 天 线端口用或 2 天线端口用的传输路径状况测量用参考信号发送至移动终端。 0059 移动终端通过使用由基站发送的传输路径状况测量用参考信号来对基站与移动 终端间的传输路径状况进行测量。
35、, 来生成用于实现由基站针对移动终端的自适应控制的反 馈信息。移动终端将已生成的反馈信息反馈 ( 通知 ) 给基站。 0060 特别地, 移动终端能生成用于由基站对发往移动终端的信息数据信号进行预编码 处理的预编码矩阵来作为反馈信息。预编码处理为了由基站对移动终端最佳地发送信息 数据信号而执行。预编码处理例如, 在为了使移动终端易于分离进行了空间复用后的信息 数据信号而优化 ( 最大化 ) 移动终端接收的信息数据信号的接收功率 (SNR ; 信噪功率比, SINR ; 信号与干扰加噪声功率比 ) 时执行。 0061 另外, 为了削减移动终端所反馈的反馈信息的开销, 将预编码矩阵预先作为码本 进。
36、行规定。故而, 基站和移动终端能共有预先规定的多个预编码矩阵。由此, 移动终端能从 规定的码本中选择适当的预编码矩阵, 并将该选择出的预编码矩阵的索引作为 PMI( 预编 码矩阵指示符 ) 进行反馈。 0062 进而, 上述码本能规定多个。 例如, 码本能按照传输路径状况测量用参考信号的端 口数进行规定。图 5 是表示按照传输路径状况测量用参考信号的端口数而规定的码本的一 例的图。参照图 5, 在传输路径状况测量用参考信号的端口数为 1、 2 或 4 时, 使用码本 1( 第 1 码本 )。在传输路径状况测量用参考信号的端口数为 8 时, 使用码本 2( 第 2 码本 )。 0063 此时, 。
37、各码本能以各种目的或理由来进行规定。 例如, 作为码本1, 为了确保与传输 路径状况测量用参考信号的端口数为 1、 2 或 4 时所运用的无线通信系统 ( 例如, LTE) 的后 向兼容性, 能对该无线通信系统中所规定的码本进行再利用。作为码本 2, 能使用在不需要 考虑与传输路径状况测量用参考信号的端口数为1、 2或4时所运用的无线通信系统的后向 兼容性的无线通信系统中所规定的码本。 另外, 例如, 码本1能以对SU-MIMO(单用户-MIMO) 最优的码本来规定。码本 2 进而能以对 MU-MIMO( 多用户 -MIMO) 或者高秩的 SU-MIMO 最优 的码本来规定。 0064 在此,。
38、 在无线通信系统中规定了多种码本的情况下 ( 具体而言, 如图 5 所示, 在按 照传输路径状况测量用参考信号的端口数来规定码本的情况下 ), 移动终端需要预保持所 规定的全部码本。即, 移动终端与该移动终端可接收的传输路径状况测量用参考信号的最 说 明 书 CN 103081388 A 8 7/13 页 9 大端口数无关地, 需要预保持所规定的全部码本。 0065 故而, 移动终端通过将 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持作为移动 终端能力信息通知给基站, 能解决这样的课题。即, 不支持 8 天线端口传输路径状况测量用 参考信号的移动终端通过将 8 天线端口传输路径状况测量用参考信。
39、号的支持设为 “0” 并将 移动终端能力信息通知给基站, 从而不需要保持图 5 所示的码本 2, 能仅保持码本 1。故而, 能实现该移动终端中的存储容量的削减。进而, 能实现该移动终端中的处理的减轻。进而, 基站能使包括该移动终端在内的移动终端的调度处理以及越区切换处理减轻。 0066 另外, 支持 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的移动终端将 8 天线端口传 输路径状况测量用参考信号的支持设为 “1” , 并将移动终端能力信息通知给基站。此时, 该 移动终端优选保持码本 1 以及码本 2, 但也可以仅保持码本 2。 0067 基站在被移动终端通知了 8 天线端口传输路径状况测量用参考信。
40、号的支持为 “0” 的情况下, 能对该移动终端设定最大8层发送的发送方式以外的发送方式(发送模式)。 例 如, 基站能对该移动终端设定传输路径状况测量用参考信号的端口数为 1、 2 或 4 时所运用 的无线通信系统中所使用的发送方式 ( 发送模式 )。 0068 另外, 基站在被移动终端通知了 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持 为 “1” 的情况下, 能对该移动终端设定包括最大 8 层发送的发送方式在内的发送方式 ( 发 送模式 )。 0069 图 6 是表示本发明的第 1 实施方式中使用的发送模式的一例的图。参照图 6, 图 6 所示的发送模式当中, 在反馈 PMI 的发送模式 。
41、4、 5、 6 以及 8 下仅使用码本 1, 在发送模式 9 下使用码本 1 或码本 2。另外, 在各发送模式下, 规定了与发送模式对应的控制信息信号的 格式 (DCI( 下行链路控制信息 ) 格式 )。此外, 通信系统可以规定为在发送模式 9 下仅使用 码本 2。 0070 此时, 基站在被移动终端通知了 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持 为 “0” 的情况下, 能对该移动终端设定发送模式 1 8 中的任一者。 0071 此外, 通信系统还能按照移动终端类别来切换移动终端对 8 天线端口传输路径状 况测量用参考信号的支持进行通知的情况和不进行通知的情况。例如, 可以按照仅在移动 。
42、终端类别为 1 7 的情况下移动终端通知 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持 的方式来构成通信系统。 0072 另外, 基站在被移动终端通知了 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持 为 “1” 的情况下, 能对该移动终端设定发送模式 1 9 中的任一者。 0073 进而, 通信系统除了按照传输路径状况测量用参考信号的端口数以外, 还能按照 发送模式来规定码本。图 7 是表示按照传输路径状况测量用参考信号的端口数以及发送模 式而规定的码本的一例的图。图 6 所示的发送模式当中, 在为反馈 PMI 的发送模式 4、 5、 6 以及 8 的情况下, 移动终端使用码本 1。在发送模式。
43、 9 下, 在传输路径状况测量用参考信号 的端口数为 1、 2 以及 4 的情况下, 移动终端使用码本 1, 在传输路径状况测量用参考信号的 端口数为 8 的情况下, 移动终端使用码本 2。另外, 移动终端可以在移动终端能力信息中, 除了包含 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持以外, 还可以包含表示是否支持 发送模式 9 的信息来作为发送模式 9 的支持。进而, 移动终端还可以对各控制信息进行联 合编码, 并将通过该联合编码而得到的信息的索引设为控制信息。 另外, 移动终端可以取代 说 明 书 CN 103081388 A 9 8/13 页 10 8 天线端口传输路径状况测量用参考信。
44、号的支持, 而将表示是否 “8 天线端口传输路径状况 测量用参考信号可接收、 且支持发送模式 9” 的信息作为 8 天线端口传输路径状况测量用参 考信号以及发送模式 9 的支持而包含在移动终端能力信息中。进而, 通信系统还能按照基 站的传输路径状况测量用参考信号的端口数来切换将 8 天线端口传输路径状况测量用参 考信号以及发送模式 9 的支持由移动终端进行通知的情况和不进行通知的情况。例如, 可 以按照仅在基站的传输路径状况测量用参考信号的端口数为8的情况下将8天线端口传输 路径状况测量用参考信号以及发送模式 9 的支持由移动终端进行通知的方式来构成通信 系统。 0074 此外, 移动终端可以。
45、取代 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持, 而将 表示是否支持发送模式 9 的信息作为发送模式 9 的支持包含在移动终端能力信息中。进 而, 通信系统还能按照基站的传输路径状况测量用参考信号的端口数来切换将发送模式 9 的支持由移动终端进行通知的情况和不进行通知的情况。例如, 可以按照仅在基站的传输 路径状况测量用参考信号的端口数为8的情况下将发送模式9的支持由移动终端进行通知 的方式来构成通信系统。 0075 此外, 移动终端可以取代 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持, 而将 表示是否支持 DCI 格式 1C 的信息作为 DCI 格式 1C 的支持包含在移动终端能力信息。
46、中。进 而, 通信系统还能按照基站的传输路径状况测量用参考信号的端口数来切换将 DCI 格式 1C 的支持由移动终端进行通知的情况和不进行通知的情况。例如, 可以按照仅在基站的传输 路径状况测量用参考信号的端口数为 8 的情况下将 DCI 格式 1C 的支持由移动终端进行通 知的方式来构成通信系统。 0076 此外, 移动终端可以取代 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持, 而将 表示是否支持码本 2 的信息作为码本 2 的支持而包含在移动终端能力信息中。进而, 通信 系统还能按照基站的传输路径状况测量用参考信号的端口数来切换是否将码本 2 的支持 由移动终端进行通知的情况和不进行通知。
47、的情况。例如, 可以按照仅在基站的传输路径状 况测量用参考信号的端口数为8的情况下将码本2的支持由移动终端进行通知的方式来构 成通信系统。 0077 此外, 移动终端可以取代 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持, 而将 传输路径状况测量用参考信号的最大可接收端口数(可生成反馈信息的最大端口数)包含 在移动终端能力信息中。进而, 通信系统还能按照基站的传输路径状况测量用参考信号的 端口数来切换将传输路径状况测量用参考信号的最大可接收端口数由移动终端进行通知 的情况和不进行通知的情况。例如, 可以按照仅在基站的传输路径状况测量用参考信号的 端口数为 8 的情况下将传输路径状况测量用参考信。
48、号的最大可接收端口数由移动终端进 行通知的方式来构成通信系统。 0078 此外, 尽管在以上的说明中, 移动终端将 8 天线端口传输路径状况测量用参考信 号的支持作为移动终端能力信息进行了通知, 但并不限于此。例如, 移动终端还可以将 8 天 线端口传输路径状况测量用参考信号的支持包含在移动终端类别中进行通知。另外, 移动 终端还能将 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持包含在通过 PDCCH( 物理下行 链路控制信道 ) 或者 RRC 信令而发送的控制信息信号、 或信息数据信号等中进行通知。 0079 此外, 尽管在以上的说明中, 移动终端将 8 天线端口传输路径状况测量用参考信 说。
49、 明 书 CN 103081388 A 10 9/13 页 11 号的支持作为独立的控制信息进行了通知, 但并不限于此。例如, 移动终端还能规定 ( 即联 合编码 ) 与其他的控制信息进行合成后的控制信息, 并将表示通过该联合编码而得到的信 息的索引的信息作为控制信息来通知给基站。移动终端例如还能将 8 天线端口传输路径状 况测量用参考信号的支持与移动终端类别、 下行链路中的载波聚合信息、 下行链路中的最 大空间复用数、 下行链路中的 8 天线端口传输路径状况测量用参考信号的支持、 上行链路 中的载波聚合信息、 上行链路中的最大空间复用数、 下行链路以及上行链路中的各自的最 大数据速率、 发送模式、 或 DCI 格式等进行联合编码, 并通知给基站。 0080 如上所述, 移动终端通过移动终端能力信息等来将该移动终端支持的码本显式地 (explicit) 通知。