JP2013243724A - マルチキャリアシステムにおけるチャネル品質フィードバック - Google Patents

マルチキャリアシステムにおけるチャネル品質フィードバック Download PDF

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Abstract

【課題】マルチキャリア無線通信システムにおいて、レガシー単一キャリア通信を行っている間に、複数のユーザ装置からマルチチャネルの品質のフィードバックを受信することを可能にする。
【解決手段】複数のDLキャリアのCQIフィードバックを受信するため、PUCCHフォーマットのCQI報告領域を複数DLキャリア用に拡張する(602)。広帯域キャリアの品質フィードバックは、すべてのDLキャリアに対するCQIとして報告される(604)。より大きい帯域幅を含むため、システム帯域幅の機能としてのサブ帯域サイズ及び帯域幅部分を定義するテーブルが拡大される(606)。サブ帯域CQI報告は、ある周期性とともに定義された帯域幅部分を超えて行われる(608)。
【選択図】図6

Description

米国特許法第119条の下での優先権主張
本願は、本願の譲受人に譲渡され、参照によって本願に明確に組み込まれた2008年11月11日出願の“マルチキャリアシステムにおけるUEフィードバック”と題された、米国特許仮出願第61/113,401号に対する優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、特に複数のキャリア無線通信ネットワークにおけるチャネル品質フィードバックのための技術に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)は、携帯電話技術においてより大きい進歩を表し、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM(登録商標))及びユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の自然進化として携帯電話3Gサービスにおける前への次のステップである。LTEは、50メガビット/秒(Mbps)以下のアップリンク速度及び100Mbps以下のダウンリンク速度を備え、多くの技術上の利益をセルラーネットワークにもたらす。LTEは、次の10年間になっても大容量の音声サポートと同様に高速のデータ及び媒体輸送のためのキャリアのニーズを満たすように計画される。帯域幅は、1.25MHzから20MHzまで拡張可能である。これは、異なる帯域幅の割り当てを有する異なるネットワークオペレータのニーズに都合が良く、また、オペレータがスペクトルに基づいて異なるサービスを提供することを可能にする。LTEはまた、キャリアが与えられた帯域幅を超えてより多くのデータ及び音声サービスを提供すること可能にして、3Gネットワークにおいてスペクトルの効率を改良することを期待されている。LTEは、高速データ、マルチメディアユニキャスト及びマルチメディアブロードキャストサービスを包含する。
LTE物理層(PHY)は、改良された基地局(eNodeB)及びモバイルユーザ装置(UE)の間でデータ及び制御情報の両方を伝達するより高い効率の手段である。LTE PHYは、セルラーアプリケーションにとって目新しいいくつかの進歩した技術を用いる。これらは、直行周波数分割多重(OFDM)及び多重入出力(MIMO)データ送信を含む。加えて、LTE PHYは、ダウンリンク(DL)上で直行周波数分割多元接続を使用し、アップリンク(UL)上で単一のキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を使用する。OFDMAは、データがシンボル周期の明示された数に対するサブキャリア毎の基礎上で複数のユーザにまたは複数のユーザから導かれることを可能にする。
最近、進歩したLTEは、4Gサービスを提供するための発展するモバイル通信標準である。3G技術として定義されると、LTEは、1Gビット/秒のピークデータ率のような国際電気通信連合によって定義されるような進歩したIMTとまた呼ばれる4Gに対する要件を満たさない。ピークデータ率と比べて、進歩したLTEはまた、電力状態及びセル端での改良された性能の間でのより速い切り替えを目標に定める。
ダウンリンク及びアップリンク上の複数のキャリアは、拡大された帯域幅を促進する。しかしながら、これは、アップリンク上でユーザ装置のための付加的なフィードバック報告要件を導入する。ダウンリンクキャリア及びアップリンクキャリアの様々な可能な組み合わせは、オーバヘッドが付加的な帯域幅上で報告するために増加するので、このようなフィードバックを複雑にすることができる。加えて、単一のアップリンクキャリアに対する単一のダウンリンクキャリアの暗黙のペアリングは、効率のよいネットワークオペレーションのためのフィードバックを要求するであろうキャリアのペアリングまたはグルーピングの様々な暗黙のまたは明白な可能性によって複雑にされる。
概要
下記は、開示された態様のいくつかの態様の基礎知識を提供するために単純化した概要を示す。この概要は、広範な概観でなく、主要なまたは重大な要素を識別しないし、このような態様の範囲を描写しないことが意図されている。その目的は、後で示されるより詳細な記述の前触れとして単純化した形式において記述された特徴のいくつかのコンセプトを示すことである。
1つ以上の態様及び対応する開示に従うと、様々な態様は、単一のダウンリンク(DL)キャリア及び単一のアップリンク(UL)キャリアによるレガシー単一キャリア通信を有利にまた促進する間、ユーザ装置の集団からマルチチャネルフィードバック(例えば、チャネル品質インジケータ(CQI)、ランクインジケータ(RI)、プリコーディングマトリックスインジケータ(PMI))を構成することを促進する無線通信システムに関連して記述される。
1つの態様において、方法は、次に続く行為を実現するためのコンピュータ読み取り可能記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを用いることによって複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信するために提供される:多数のダウンリンクキャリアは受信される。多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアは決定される。アップリンクキャリア上のフィードバックは送信される。
別の態様において、コンピュータプログラム製品は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信するために提供される。少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに構成要素を実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する:命令の第1のセットは、コンピュータに多数のダウンリンクキャリアを受信させる。命令の第2のセットは、コンピュータに多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定させる。命令の第3のセットは、コンピュータにアップリンクキャリア上でフィードバックを送信させる。
付加的な態様において、装置は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信するために提供される。少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに構成要素を実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する:手段は、多数のダウンリンクキャリアを受信するために提供される。手段は、多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定するために提供される。アップリンクキャリア上でフィードバックを送信する手段。
更なる態様において、装置は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信するために提供される。受信機は、多数のダウンリンクキャリアを受信する。コンピューティングプラットフォームは、多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定する。送信機は、アップリンクキャリア上でフィードバックを送信する。
更に1つの態様において、方法は、次に続く行為を実現するためにコンピュータ読み取り可能記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを用いることによって複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するために提供される:多数のダウンリンクキャリアは送信される。多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアは確立される。フィードバックはアップリンクキャリア上で受信される。
更に別の態様において、コンピュータプログラム製品は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するために提供される。少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに構成要素を実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する:命令の第1のセットは、コンピュータに多数のダウンリンクキャリアを送信させる。命令の第2のセットは、コンピュータに多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立させる。命令の第3のセットは、コンピュータにアップリンクキャリア上でフィードバックを受信させる。
更に付加的な態様において、装置は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するために提供される。少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに構成要素を実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する:手段は、多数のダウンリンクキャリアを送信するために提供される。手段は、多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立するために提供される。手段は、アップリンクキャリア上でフィードバックを受信するために提供される。
更なる態様において、装置は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するために提供される。送信機は、多数のダウンリンクキャリアを送信する。コンピューティングプラットフォームは、多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのため割り当てられたアップリンクキャリアを確立する。受信機はアップリンクキャリア上でフィードバックを受信する。
前記のもの及び関係のある目的の遂行に対して、1つ以上の態様は、下に十分に記述され、特に特許請求の範囲において指示される特徴を備える。次に続く記述及び添付される図は、ある実例となる態様を詳細に説明し、態様の原理が用いられることができる様々な方法のほんの少しだけを示している。図と併せて考慮されるとき、他の利点及び新しい特徴は、次に続く詳細な記述から明白になるであろう。そして、開示される態様は、全てのそのような態様及びそれらの同等物を含むことが意図されている。
本開示の特徴、本質、及び利点は、同様な参照文字が相応して至る所で識別する図と併せて利用されるときに以下に説明される詳細な記述からより明白になるであろう。
図1は、ノード及びユーザ装置の集団の間で複数のキャリア接続の部分としてフィードバックを促進する無線通信システムのブロック図を描写する。 図2は、チャネル品質インジケータ(CQI)フィードバックのために送信されたデータ構造に対する図を描写する。 図3は、独立した、連結されたマルチキャリアフィードバックレポートフォーマットのためのデータ構造に対する図を描写する。 図4は、時間内にキャリアによって循環するフィードバックデータ構造に対する図を描写する。 図5は、時間及び周波数においてスタガされたマルチキャリアフィードバック報告構造及び周波数に対する図を描写する。 図6は、キャリアにわたった合同チャネル品質インジケータフィードバックのための方法論に対するフロー図を描写する。 図7は、単一のフィードバックレポートフォーマットのための第1のデータ構造の図を描写する。 図8は、フィードバックレポートフォーマットのための第2のデータ構造の図を描写する。 図9は、キャリア毎の広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)フィードバック、キャリア全体にわたった広帯域CQI、及び各々のキャリア内のサブ帯域を報告する方法論に対するフロー図を描写する。 図10は、マルチキャリアの多対1の非周期的なCQIフィードバックのための方法論に対するフロー図を描写する。 図11は、多対1のマッピングのための方法論に対するフロー図を描写する。 図12は、無線通信ネットワークの典型的な環境の図を描写する。 図13は、複数のアクセス無線通信システムの図を描写する。 図14は、基地局及び端末の多重入出力(MIMO)通信システムの概要図を描写する。 図15は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する電気構成要素の論理グルーピングのブロック図を描写する。 図16は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信する電気構成要素の論理グルーピングのブロック図を描写する。 図17は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する手段を有する装置のブロック図を描写する。 図18は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信する手段を有する装置のブロック図を描写する。
詳細な説明
様々な態様は、図に関して今記述される。次に続く記述においては、説明の目的のために、多数の特定の詳細が1つ以上の態様の完全な理解を提供するために説明される。しかしながら、様々な態様がこれらの特定な詳細なしで実行されることができるということは明らかかもしれない。他の例において、よく知られている構造及びデバイスは、これらの態様を記述することを促進するためにブロック図形式において示される。
図1において、無線通信システム100は、マクロ発展基地局(eNB)106として描写される、サービングノードに対するユーザ装置(UE)104a−104dの集団からのマルチチャネルフィードバック(例えば、チャネル品質インジケータ(CQI)、ランクインジケータ(RI)、プリコーディングマトリックスインジケータ(PMI))を促進する。特に、eNB106は、単一のダウンリンク(DL)キャリア110を受信し、単一のアップリンク(UL)キャリア112を送信するレガシー単一キャリアUE104aとともに108で描写されるレガシー単一キャリア通信を促進している。
有利に、eNB106は、マルチキャリアUE104b−104dをサポートする。例えば、ペアのDL/UL通信は、マルチキャリアUE104bとともに114で描写されている。ここで、複数のDLキャリア116は、複数のULキャリア(“ペアのULキャリア”)118とペアにされている。マルチキャリアUE104bは、対応するペアのULキャリア118上でCQI120a−120bとして描写される、チャネルフィードバックを送信することによって関連性を用いることができる。
別の例として、周期的な多対1のマッピング通信は、マルチキャリアUE104cとともに122で描写される。ここで、複数のDLキャリア126上の一般にブロードキャストシステム情報(SI)またはUE固有(専用のシグナル伝達)無線リソース制御(RRC)シグナル伝達124は、CQIフィードバック130として描写されて、チャネルフィードバックのためにULアンカーキャリア128を指示する。このように、eNB106によって受信された多くのULアンカーキャリア128のうちの1つであることができる、1つのULアンカーキャリア128は、DLキャリア126のうちの1つと必然的にペアにされることよりむしろ指示されることができる。多対1のDL/ULが明快のために描写されているということは、認識されるべきである。しかしながら、実現は、キャリア(例えば、5〜2)のULマッピングへのDLの様々な組み合わせを伴うことができる。
したがって、複数のDLキャリア126のためのCQIフィードバックのための指示/マッピングは、CQIフィードバックが送られるDLキャリアとペアにされているULキャリア上で、またはペアにすることにかかわらずアンカーULキャリア上でCQIフィードバックが送られるかどうかを示すフラグ上で伝達されることができる。代替的にまたは加えて、指示/マッピングは、システム情報(共通)上でまたは前に簡単に述べられたようにRRCシグナル伝達(UE毎)によって伝達されることができる。指示/マッピングは、レガシーUE104aに対して明白であることができる。ところが、マルチキャリアUE104b−104dは、適切な割り当てを検出するためにこのインジケータフラグを使用することができる。より一般的な場合において、CQIフィードバックは、RRCシグナル伝達によってUEに伝達されるスケジューリングに従って任意の指示されたULキャリア上で送られることができる。異なるUEは、CQIフィードバックのために異なる指示されたULアンカーキャリア128を有することができるであろう。複数のDLキャリアCQIフィードバック130が1つの指示されたULアンカーキャリア128上で送られる場合、そのULアンカーキャリア128は、他のDLキャリア126のためにCQIフィードバック130と同じようにそれがペアにされたDLキャリア126のためにCQIフィードバック130を伝える。少しもCQIフィードバック130を伝達しないいくつかのULアンカーキャリア128があることがある。これらULアンカーキャリア128は、これらのULアンカーキャリア128上に任意のレガシーUE104aがある場合、レガシーUECQIフィードバックをまだ伝えることができる。
いくつかの典型的な実現は、多対1のDL/ULマッピング132のために描写される。例えば、各々のDLキャリア126は、独立してマッピングされる(ブロック134)。CQIフィードバックは、各々のキャリアのために独立して構成されることができる。PUCCHマッピングは、異なるDLキャリアのためのCQIフィードバックが重ならないように計画されることができる。CQIフィードバックのマッピングは、RRCシグナル伝達によってUEに伝達されることができる。レガシーUEは、各々のキャリアのためのCQIフィードバックをどのリソースブロック、時間オフセット及び周期性にマッピングするかの情報を得ることができる。特に、DLキャリア(独立した)毎のはっきりと異なるCQIは、図2−3に関して以下に議論される周波数において連結された仕方において報告されることができる(ブロック136)。代替的に、独立したCQIは、図4に関して以下に議論される時間内の循環の仕方において報告されることができる(ブロック138)。別の代案として、独立したCQIは、図5に関して以下に議論される時間及び周波数においてスタガされた仕方において報告されることができる(ブロック140)。DLキャリア毎の独立したCQIよりむしろ、マルチキャリアチャネルフィードバックマッピング132は、図6に関して以下に議論される1つの広帯域幅としてみなして、合同で報告されることができる(ブロック142)。特に、サブ帯域サイズ及び帯域幅部分を定義するテーブルは、システム帯域幅の機能として拡大されることができる。独立したまたは合同のCQIマルチキャリアフィードバックマッピング134,142に対する代案として、単一のレポートは、図7に関して以下に議論されるマルチキャリア(MC)CQIフィードバックのために設計されたCQIフォーマットを定義する(ブロック144)。更に別の代案として、マルチキャリアチャネルフィードバックマッピング132は、循環するキャリア/サブ帯域報告を備えることができる(ブロック146)。ここで、フィードバック報告の一部分は、図8に関して以下に議論されて、各々のスケジュールに入れられたインスタンスのために報告される。
無線通信システム100はまた、PUCCH162上のCQI160のような、ULキャリア158上で報告された複数のDLキャリア156上に提供されるネットワーク要求またはスケジューリング(“非周期的なフィードバック許可”)152に従って150で非周期的なフィードバックを実行するためのマルチキャリアUE104dを備えることができる。1つの態様において、CQI164として描写されるフィードバックは、無線リソース制御によって与えられたサイズ及びメッセージフォーマットに反応する物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにデータ送信許可上でよりいっそう促進される。UE104a−104bが周期的な及び非周期的なフィードバックの両方を実行することができるということは認識されるべきである。
図2において、送信されたデータ構造200は、各々の時間周期“P”の間に周波数において連結されたキャリア1−3として描写されて、キャリア毎の独立したCQIフィードバックを提供する。図3において、独立した、連結されたフィードバック報告の別の例は、送信時間間隔(TTI)を超えてDLキャリア1及び2のための直交UL制御領域のためのデータ構造として描写される。いくつかの例において、連結させることは、キャリアの大数のためのPUCCHサイズの著しい増加に帰着する。CQIレポート毎の電力低減は、単一のものと比べてCQIレポートを一度に課されることができる。
図4において、データ構造400は、時間内にキャリアによって循環するフィードバックのために提供される。可能なより大きい遅延及びCQI情報の不正確は、単一のキャリアの場合のように同一のオーバヘッドとともに実現された結果であることができる。同一の遅延は、異なるキャリアのためのフィードバックがより大きなオーバヘッドを備える単一のキャリアの場合のように同一の周期性を備える時間オフセットであるときに達成されることができる。
図5において、データ構造500は、チャネルフィードバックのために時間及び周波数においてスタガされたフィードバックのために描写される。各々のDLキャリアレポートのための周波数リソース、周期性(例えば、P1=1,P2=2,P3=2)及びオフセット(例えば、O1=0,O2=0,O3=1)が定義される。周波数において連結させることは、全てのCQIレポートが同一の周期性及びオフセットを有する特別の場合である。時間内の循環は、全てのCQIレポートが同一の周期性及び異なるオフセットを有する特別な場合である。CQI報告遅延及びオーバヘッドのような、各々のキャリアの要件に順応するための適応性が提供される。1つの態様において、キャリア全体にわたった広帯域CQIは、明白に報告されないが、キャリア毎の広帯域レポートから暗に得られることができる。異なるキャリアのためのCQIフィードバックが同一のリソース上であるが異なるオフセット/周期性とともに構成される場合、時折のコリジョンが起こりうる。RRCは、どのキャリアが先行しているかを定義するルールを明示することができるであろう。
図6において、キャリアにわたった合同CQIフィードバックのための方法論600は、複数のDLキャリアのCQIフィードバックを含むCQI報告のための従来のPUCCHフォーマット上で拡大することができる(ブロック602)。広帯域レポートは、全てのDLキャリアをわたってCQIレポートに属するであろう(ブロック604)。システム帯域幅の機能としてサブ帯域サイズ及び帯域幅部分を定義するテーブルは、20MHz、例えば、100MH以下より大きい帯域幅を含むために拡大される(ブロック606)。サブ帯域CQI報告は、ある周期性とともに定義された帯域幅部分を超えて行われることができる(ブロック608)。1つの態様において、キャリア毎の広帯域CQI報告は利用可能でなく、キャリア毎にCQIフィードバックコンセプトが失われる。1つの帯域幅部分は、2つのキャリアに及ぶことができるであろう。
図7において、複数のDLキャリアのCQIフィードバックを含むためのCQI報告のためのPUCCHフォーマットのための第1のデータ構造700は、1つのレポート中の全て/いくつかのDLキャリアのフィードバックを含むことができる。各々のDLのCQIフィードバックは、同一の単一のモードとともに構成される。CQIフィードバックインスタンスは、連結される。広帯域CQIレポートは、各々のキャリアのためのもの、複数の広帯域CQIレポートからなる。サブ帯域CQIレポートは、各々のキャリアのためのもの、複数のサブ帯域CQIレポートからなる。明白なキャリア情報が必要とされるかもしれない(例えば、報告されたキャリアCQIのサブセットが望ましい場合)。キャリアの数に依存する複数のオプションは、実現されることができる。例えば、構成は、サブ帯域フィードバックの場合のように同様に定義されることができる。別の例において、オプションは、(例えば、非周期的な報告のみのために)構成されたネットワーク、選択されたUEまたは広帯域モードであることができる。報告インスタンス毎に連結されたCQIにわたった合同符号化が使用されることができる。1つの態様において、より大きなペイロードサイズは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送られた非周期的なフィードバックに特に適している結果であろう。例えば、周期的なPUCCH送信のために定義されたモード1−1及び2−1は、マルチキャリアオペレーションのためのPUSCH上で周期的な方法における使用のために定義されることができるであろう。
図8において、フィードバックのPUCCH送信のための第2の典型的なデータ構造800においては、サブ帯域が慣習的にどのように対処されるかに類似する方法において各々のDLキャリアを扱う。周期的な報告のために、キャリア全体にわたった広帯域CQI、各々のキャリアのための広帯域CQI、及び各々のキャリアのためのサブ帯域CQIは、ある周期性とともに送られるであろう。
例えば、図9において、方法論900は、キャリア毎の広帯域CQI、キャリア全体にわたった広帯域CQI及び各々のキャリア内のサブ帯域を報告することのために描写される。1つの態様において、RIと広帯域CQI/PMI及びサブ帯域CQI報告の両方とが構成される(ブロック902)。特に、周期Pを伴う、CQI報告インスタンスの同一のセットは、キャリア全体にわたった広帯域CQI、キャリア毎の広帯域CQI/PMI及びサブ帯域CQIレポートのために使用される(ブロック904)。キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告される(ブロック906)。Jが帯域幅部分の数であり、Cがキャリアの数である場合、整数Hは、H=C*(J*K+1)+1として定義される(ブロック908)。Jは、各々のDLキャリアのための帯域幅セグメントまたは部分の数の中で最大値として決定されることができるであろう、すなわち、帯域幅部分の数は、キャリア帯域幅に依存する(ブロック910)。J=max{J}、値{1,…,C}をとるi(ブロック912)。キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Cが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−C,2H−C,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告される(ブロック914)。DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される(ブロック916)。RIの報告間隔は対応するDLキャリア広帯域CQI/PMI周期のM倍であり、RIはキャリア毎の広帯域CQI/PMI及びサブ帯域CQIレポートの両方として同一のPUCCH循環シフトリソース上で報告される(ブロック918)。RI及びキャリア毎の広帯域CQI/PMIの間の(サブフレーム中の)オフセットは、Oとして示される(ブロック920)。RI及びキャリア毎の広帯域CQI/PMIまたはサブ帯域CQIの間のコリジョンの場合において、キャリア毎の広帯域CQI/PMIまたはサブ帯域CQIは落とされる(ブロック922)。パラメータP、K、M、及びOは、半静的方法におけるRRCメッセージのような上位層によって構成される(ブロック924)。パラメータKはセット{1,2,3,4}から選択されることができ、パラメータOはセット{0,−1,−(P−1),−P}から選択される(ブロック926)。
マルチキャリア通信のための非周期的なチャネルフィードバックに関して、CQIが1つの報告インスタンスにおいて報告されるキャリアの数が大きい場合にペイロードサイズが増加するということは、認識されるべきである。有利なアプローチは、ペイロードン増加を融通するために必要なリソースを提供するためにPUCCHよりむしろPUSCH上で送信することである。例えば、周期的なPUCCH送信のために定義されたモード1−1及び2−1は、マルチキャリアシステムのためのPUSCH上で非周期的な方法における使用のために定義されることができる。1対1のDL/ULのCQIマッピングのために、従来のアプローチが適用されることができる。
そのためには、図10において、方法論1000は、多対1のマルチキャリアの非周期的なCQIのために描写される。非周期的なCQIの指示は、スケジューリング許可において受信される(ブロック1002)。CQIレポートサイズ及びメッセージフォーマットは、RRCによって与えられる(ブロック1004)。UEは、報告モード(例えば、PMI、広帯域及びサブ帯域CQIの数の組み合わせ)のうちの1つを使用して同一のPUSCH上でCQI、PMI及び対応するRIをフィードバックするために上位層によって半静的に構成される(ブロック1006)。非周期的なCQI、PMI及びRI報告は、PUSCH上で送信される(ブロック1008)。
図11中の1つの態様において、方法論1100は、多対1のDL/ULのCQIマッピングのために描写される。従来のモードは、DLキャリアレポートの各々に用いられることができる(ブロック1102)。明白な情報は、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)許可中に含まれていることによってのような、どのDLキャリア(あるいは全て)にCQIレポートを送るかのために提供されることができる(ブロック1104)。レポートは、連結されて、1つのPUSCH上で送られる(ブロック1106)。合同符号化スキームは、より大きいペイロードサイズに対するより良い符号化利得のために特に考慮されることができる。付加的なフォーマットは、キャリア全体にわたって広帯域CQIを含むことができる(ブロック1110)。
PUCCH及びPUSCHのCQIの送信(Tx)に関して、UEは、そのCQIレポートとして同一のサブフレームにおけるPUSCH割り当てのためにスケジュールに入れられるまたは割り当てられる(ブロック1112)。
SC−FDMA(単一のキャリア周波数分割多元接続)のULが使用されている場合(すなわち、両方の実行するSC−FDMA)(ブロック1114)、同一のPUCCHに基づく報告フォーマットは、周期的なレポートが必要とされなければPUSCH上でCQIを報告するときに使用されることができる(ブロック1116)。RRCによって与えられたCQIレポートサイズ及びメッセージフォーマットは、スケジューリング許可フォーマットを備えるPDCCHがPUSCH上で送られた非周期的なレポートが必要とされるということを示す場合に使用されることができる(ブロック1118)。
OFDMA(直行周波数分割多元接続)のULが使用されている(すなわち、SC−FDMAの制限のないもとにない)場合(ブロック1120)、PUSCHデータ送信にかかわらず、より信頼できる送信のためPUCCHリソース上でCQIを送ることが望ましいかもしれない(ブロック1122)。影響は、PUCCH上でのより小さい干渉の変化である。PUCCH上での電力制御は、制御のための望ましいオペレーティングポイントを保証することができるであろう。PUSCH上で束にされるとき、電力制御は、制御部分のために‘特別の’何もすることがでない。欠点は、単一のキャリアオペレーションにおけるよりもより高いPAR(平均比率に対するピーク)である。非周期的なCQIレポートは、PUSCH上で送信されるであろう(ブロック1124)。
有利に、1つのキャリア上のPUSCH上でスケジュールに入れられ、PUCCh上の周期的なCQIが別のキャリア上で予定されているとき、CQIレポートは、PUSCH送信にかかわらずPUCCH上で送られることができる(ブロック1126)。このアプローチは、いくつかの影響を有する。まず第1に、PUCCH(制御)及びPUSCH(データ)のためのルールは、分離させられる。第2に、PUSCH許可が失敗されるときのエラーイベントは、PUCCHに影響を及ぼさない。制御がキャリアにわたってデータとともに多重化されると思われて、PUSCH許可が失われる場合、UEは、制御のためにPUCCHを使用するであろう。その一方で、受信機は、割り当てられたPUSCHリソース上で制御を予期するであろう。第3に、キャリアにわたって制御及びデータを多重化するために複雑にされた及びできる限りエラーの傾向のルールは、定義される必要がないであろう。制御マッピングは、どのキャリアがPUSCH送信をしているかに依存するであろう。
CQI手順(すなわち、SI及びRRC)に関して、CQI/ACKマッピングがDLキャリアのグループのために指示されたULキャリアを続ける場合、システム情報は、情報を伝達する。全てのDLキャリアのためのアンカーULキャリアは、特別な場合であることができる。暗黙のマッピングは、対応するDLキャリアのペアのULキャリアのために提供されることができる。RRCシグナル伝達は、システム情報を無視することができるであろう。いくつかのUEのために異なるマッピングを有することが望ましい場合において、RRCシグナル伝達は、キャリア毎の独立した報告の場合におけるどんな報告間隔(周期性)及び報告インスタンス(オフセット)とともに、そして物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)スペースにおけるどのキャリアのためにどのリソースを使用するかをUEに通知する。RRCシグナル伝達は、キャリア毎の合同報告の場合において)パラメータ(例えば、PUCCHスペースにおいて使用するためのリソース、報告間隔(周期性)及び報告インスタンス(オフセット))の1つのセットを伝達することができる。RRCは、PUCCHスペース中の各々のDLキャリアのためにACKマッピングを開始するために各々のDLキャリアに対応する“CQI境界”を確立するための適切なパラメータをセットアップすることができる。非周期的なCQIレポートサイズ及びメッセージフォーマットは、RRCによって与えられることができる。
図12中に示される例において、基地局1210a、1210b及び1210cは、それぞれ、マクロセル1202a、1202b及び1202cのためのマクロ基地局であることができる。基地局1210xは、端末1220xと通信するピコセル1202のためのピコ基地局であることができる。基地局1210yは、端末1220yと通信するフェムトセル1202yのためのフェムト基地局であることができる。簡単のために図12中に示されないが、マクロセルは、端で重なることができる。ピコ及びフェムトセルは、マクロセル内に置かれるかもしれないし(図12中に示されるように)、マクロセル及び/または他のセルと重なるかもしれない。
無線ネットワーク1200はまた、中継局、例えば、端末1220zと通信する中継局1210zを含むことができる。中継局は、データ及び/または他の情報の送信をアップストリーム局から受信し、そのデータ及び/または他の情報をダウンストリーム局に送信する局である。アップストリーム局は、基地局、別の中継局、または端末であることができる。ダウンストリーム局は、端末、別の中継局、または基地局であることができる。中継局はまた、他の端末のために送信を中継する端末であることができる。中継局は、低い再利用プリアンブルを送信及び/または受信することができる。例えば、中継局は、ピコ基地局として同様の方法で低い再利用プリアンブルを送信することができ、端末として同様の方法で低い再利用プリアンブルを受信することができる。
ネットワークコントローラ1230は、基地局のセットに連結することができ、これらの基地局のために調整及び制御を提供することができる。ネットワークコントローラ1230は、単一のネットワークエンティティまたはネットワークエンティティのコレクションであることができる。ネットワークコントローラ1230は、帰路を経て基地局1210と通信することができる。帰路のネットワーク通信1234は、このような分散型アーキテクチャを用いる基地局1210a−1210cの間で2地点間通信を促進することができる。基地局1210a−1210cはまた、例えば、無線または有線の帰路を経て直接的にまたは間接的に、1つの別のものと通信することができる。無線ネットワーク1200は、マクロ基地局(図12中に示されない)のみを含む同種のネットワークであることができる。無線ネットワーク1200はまた、異なるタイプの基地局、例えば、マクロ基地局、ピコ基地局、ホーム基地局、中継局等を含む異種のネットワークであることができる。これらの異なるタイプの基地局は、異なる送信電力レベル、異なるサービスエリア、及び無線ネットワーク1200における干渉上の異なる影響を有するかもしれない。例えば、マクロ基地局は、高い送信電力レベル(例えば、20ワット)を有することができるのに対して、ピコ及びフェムト基地局は、低い送信電力レベル(例えば、9ワット)を有することができる。ここで記述された技術は、同種の及び異種のネットワークに対して使用されることができる。
端末1220は、無線ネットワーク1200の至る所に分散することができ、各々の端末は、動かないかもしれないし、移動できるかもしれない。端末はまた、アクセス端末(AT)、モバイル局(MS)、ユーザ装置(UE)、加入者ユニット、局等として言及されるかもしれない。端末は、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局等であるかもしれない。端末は、ダウンリンク及びアップリンクを経て基地局と通信することができる。ダウンリンク(または送信リンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)端末から基地局への通信リンクを指す。
端末は、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、及び/または他のタイプの基地局と通信することができるかもしれない。図12において、ダブルの矢を備える実線は、端末及びサービング基地局の間の望ましい送信を示す。サービング基地局は、ダウンリンク及び/またはアップリンク上で端末に仕えるように指示された基地局である。ダブルの矢を備える破線は、端末及び基地局の間で干渉する送信を示す。干渉する基地局は、ダウンリンク上で端末に対する干渉を引き起こす及び/またはアップリンク上で端末からの干渉を観察する基地局である。
無線ネットワーク1200は、同時性のまたは非同時性のオペレーションをサポートすることができる。同時性のオペレーションのために、基地局は、同一のフレームタイミングを有することができ、異なる基地局からの送信は、時間内に整列することができる。非同時性のオペレーションのために、基地局は、異なるフレームタイミングを有することができ、異なる基地局からの送信は、時間内に整列することができる。非同時性のオペレーションは、ピコ及びフェムト基地局に対してより共通であるかもしれない。それは、屋内に配置されることができ、グローバルポジショニングシステム(GPS)のような同時性を持つソースへのアクセスを持たないことができる。
1つの態様において、システム容量を改良するために、それぞれの基地局1210a−1210cに対応するサービスエリア1202a、1202b、または1202cは、複数のより小さいエリア(例えば、エリア1204a、1204b、及び1204c)に置かれることができる。より小さいエリア1204a、1204b、及び1204cの各々は、それぞれのベーストランシーバサブシステム(BTS、示されない)によって仕えられることができる。ここで及びその分野において一般的に使用されるように、用語“セクタ”は、BTS及び/またはその用語が使用される文脈に依存するそのサービスエリアを指すことができる。1つの例において、アンテナの各々グループがセル1202a、1202b、または1202cの一部分における端末1220との通信に対して責任がある場合、セル1202a、1202b、1202c中のセクタ1204a、1204b、1204cは、基地局1210でアンテナのグループ(示されない)によって形成されることができる。例えば、セル1202aに仕える基地局1210は、セクタ1204aに対応する第1のアンテナグループ、セクタ1204bに対応する第2のアンテナグループ、及びセクタ1204cに対応する第3のアンテナグループを有することができる。しかしながら、ここで開示される様々な態様がセクタ化された及び/または非セクタ化されたセルを有するシステムにおいて使用されることができるということは認識されるべきである。更に、任意の数のセクタ化された及び/または非セクタ化されたセルを有する全ての適切な無線通信ネットワークがここに添えられた特許請求の範囲の範囲内に入ることを意図されているということは認識されるべきである。簡単のために、ここで使用されるような用語“基地局”は、セルに仕える局と同様にセクタに仕える局をも指すことができる。ここで使用されるように、合同でないリンクのシナリオにおけるダウンリンクセクタが隣のセクタであるということは認識されるべきである。次に続く記述が簡単のために1つのサービングアクセスポイントと各々の端末が通信するシステムに一般的に関するとしても、端末が任意の数のサービングアクセスポイントと通信することができるということは認識されるべきである。
無線多元接続通信システムは、複数の無線アクセス端末のための通信を同時にサポートすることができる。上で簡単に述べられたように、各々の端末は、送信及び逆方向リンク上での送信を経て1つ以上の基地局と通信することができる。送信リンク(またはダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。通信リンクは、単一イン単一アウトシステム、多重イン多重アウト(“MIMO”)システム、またはいくつかの他のタイプのシステムを経て確立されることができる。
図13を参照すると、1つの態様に従った多元接続無線通信システムが例証される。アクセスポイント(AP)1300は、複数のアンテナグループ、13013及び1306を含むもの、1308及び1310を含む別のもの、及び1312及び1314を含む付加的なものを含む。図13においては、2つのアンテナのみが各々のアンテナグループのために示されている。しかしながら、より多いまたはより少ないアンテナが各々のアンテナのために利用されるかもしれない。アンテナ1312及び1314が送信リンク1320を通してアクセス端末1316に情報を送信し、逆方向リンク1324を通してアクセス端末1322から情報を受信する場合、アクセス端末(AT)1316は、アンテナ1312及び1314と通信している。アンテナ1306及び1308が送信リンクを通してアクセス端末1322に情報を送信し、逆方向リンク1324を通してアクセス端末1322から情報を受信する場合、アクセス端末1322は、アンテナ1306及び1308と通信している。FDDシステムにおいて、通信リンク1318、1320、1324及び1326は、通信のために異なる周波数を使用することができる。例えば、送信リンク1320は、逆方向リンク1318によって使用されるそのときの異なる周波数を使用することができる。
アンテナの各々のグループ及び/またはそれらが通信するために設計されたエリアは、アクセスポイントのセクタとしてしばしば言及される。その態様において、アンテナグループの各々アクセスポイント1300によってカバーされるエリアの、セクタにおけるアクセス端末に対して通信するために設計される。
送信リンク1320及び1326を通した通信において、アクセスポイント1300の送信アンテナは、異なるアクセス端末1316及び1322のために送信リンクの信号対雑音比を改良するためにビーム形成を利用する。また、受信地域を通って不規則に散在しているアクセス端末に送信するためにビーム形成を使用するアクセスポイントは、そのアクセス端末の全てに対する単一のアンテナを通って送信するアクセスポイントよりも、隣接したセルにおいてアクセス端末に対するより少ない干渉を引き起こす。
アクセスポイントは、端末と通信するために使用される固定局であることができ、また、アクセスポイント、ノードB、またはいくつかの他の用語として言及されることができる。アクセス端末はまた、ユーザ装置(UE)、無線通信デバイス、端末、またはいくつかの他の用語と呼ばれるかもしれない。
MIMOシステムは、データ送信のための複数の(N)送信アンテナ及び複数の(N)受信アンテナを用いる。N送信及びN受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、N独立チャネルに分解されることができる。N独立チャネルはなた、N≦min{N,N}の場合、空間的なチャネルとして言及される。N独立チャネルの各々は、次元に対応する。MIMOシステムは、複数の送信及び受信アンテナによって生成された付加的な次元性が利用される場合、改良された性能(例えば、より高いスループット及び/またはより大きい信頼度)を提供することができる。
MIMOシステムは、時分割複信(“TDD”)及び周波数分割複信(“FDD”)をサポートすることができる。TDDシステムにおいて、送信及び逆方向リンク送信は、相互主義が逆方向リンクチャネルから送信リンクチャネルの推定を許可するように同一の周波数領域上にある。複数のアンテナがアクセスポイントで利用可能であるとき、これは、アクセスポイントに送信リンク上で送信ビーム形成利得を抽出することを可能にさせる。
ここでの教示は、少なくとも1つの他のノードと通信するための様々な構成要素を用いるノード(例えば、デバイス)に組み入れられることができる。図14は、ノード間での通信を促進するために用いられることができるいくつかのサンプル構成要素を描写する。特に、図14は、MIMOシステム1400の無線デバイス1410(例えば、アクセスポイント)及び無線デバイス1450(例えば、アクセス端末)を例証する。デバイス1410で、多くのデータストリームのためのトラフィックデータは、データソース1412から送信(“TX”)データプロセッサ1414に提供される。
いくつかの態様において、各々のデータストリームは、それぞれの送信アンテナを通して送信される。TXデータプロセッサ1414は、符号化されたデータを提供するためにそのデータストリームのために選択された特別のコード体系に基づいて各々のデータストリームのためのトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インタリーブする。
各々のデータストリームのためのコード化されたデータは、OFDM技術を使用してパイロットデータとともに多重化されることができる。パイロットデータは、一般に既知の方法において処理される既知のデータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムで使用されることができる。各々のデータストリームのための多重化されたパイロット及び符号化されたデータは、変調シンボルを提供するためにそのデータストリームのために選択された特別の変調スキーム(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいてそのとき変調される(すなわち、シンボルマッピングされる)。各々のデータストリームのためのデータ率、符号化、及び変調は、プロセッサ1430によって実行される命令によって決定されることができる。データメモリ1432は、プログラムコード、データ、及びプロセッサ1430またはデバイス1410の他の構成要素によって使用される他の情報を記憶することができる。
全てのデータストリームのための変調シンボルは、TX MIMOプロセッサ1420にそのとき提供される。TX MIMOプロセッサ1420は、変調シンボル(例えば、OFDMのための)を更に処理することができる。TX MIMOプロセッサ1420は、N変調シンボルストリームを送信機(TMTR)及び受信機(RCVR)をめいめいに有するNトランシーバ(“XCVR”)1422a〜1422tにそのとき提供する。いくつかの態様において、TX MIMOプロセッサ1420は、ビーム形成重みをデータストリームのシンボルに、及びシンボルが送信されているアンテナに適用する。
各々のトランシーバ1422a−1422tは、1つ以上のアナログ信号を提供するためにそれぞれのシンボルストリームを受信して処理し、MIMOチャネルを通した送信に適した変調された信号を提供するためにアナログ信号を更に調整する(例えば、増幅する、フィルターに書ける、及びアップコンバートする)。トランシーバ1422a〜1422tからのN変調信号は、Nアンテナ1424a〜1424tからそれぞれそのとき送信される。
デバイス1450で、送信された変調信号は、Nアンテナ1452a〜1452rによって受信され、各々のアンテナ1452a−1452rから受信された信号は、それぞれのトランシーバ(“XCVR”)1454a〜1454rに提供される。各々のトランシーバ1454a−1454rは、それぞれの受信された信号を調整し(例えば、フィルターにかける、増幅する、及びダウンコンバートする)、サンプルを提供するために調整された信号をデジタル化し、対応する“受信された”シンボルストリームを提供するためにそのサンプルを更に処理する。
受信機(“RX”)データプロセッサ1460は、N“検出された”シンボルストリームを提供するために特に受信機処理技術に基づいてNトランシーバ1454a−1454rからN受信シンボルストリームをそのとき受信して処理する。RXデータプロセッサは、データストリームのためにトラフィックデータを回復するために各々の検出されたシンボルストリームをそのとき復調し、デインタリーブし、復号する。RXデータプロセッサ1460による処理は、デバイス1410でのTXデータプロセッサ1414及びTX MIMOプロセッサ1420によって実行されるそれに対して補足的である。
プロセッサ1470は、どのプロコーディングマトリックを使用するかを周期的に決定する。プロセッサ1470は、マトリックスインデックス部分及びランク値部分を備える逆方向リンクメッセージを公式化する。データメモリ1472は、プログラムコード、データ、及びプロセッサ1470またはデバイス1450の他の構成要素によって使用される他の情報を記憶することができる。
逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び/または受信されたデータストリームに関しては様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージは、多くのデータストリームのためのトラフィックデータをデータソース1436から受信する、TXデータプロセッサ1438によってそのとき処理され、変調器1480によって変調され、トランシーバ1454a〜1454rによって調整され、そしてまたデバイス1410へ送信される。
デバイス1410で、デバイス1450からの変調信号は、アンテナ1424a−1424tによって受信され、トランシーバ1422a−1422tによって調整され、復調器(“DEMOD”)1440によって復調され、デバイス1450によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出するためにRXデータプロセッサ1442によって処理される。プロセッサ1430は、ビーム形成重みが抽出されたメッセージをそのとき処理するかを決定するためにどのプロコーディングマトリックスを使用するかをそのとき決定する。
図14はまた、通信構成要素が干渉制御オペレーションを実行する1つ以上の構成要素を含むことができるということを例証する。例えば、干渉(“INTER.”)制御構成要素1490は、別のデバイス(例えば、デバイス1450)に/から信号を送る/受信するためにプロセッサ1430及び/またはデバイス1410の他の構成要素と協同することができる。同様に、干渉制御構成要素1492は、別のデバイス(例えば、デバイス1410)に/から信号を送る/受信するためにプロセッサ1470及び/またはデバイス1450の他の構成要素と協同することができる。各々のデバイス1410及び1450のために記述された構成要素の2つ以上の機能性が単一の構成要素によって提供されることができるということは、認識されるべきである。例えば単一の処理構成要素は、干渉制御構成要素1490及びプロセッサ1430の機能性を提供することができる。そして、単位の処理構成要素は、干渉制御構成要素1492及びプロセッサ1470の機能性を提供することができる。
図15に関して、複数のダウンリンクキャリアのためのアップリンクフィードバックを送信するシステム1500が例証される。例えば、システム1500は、ユーザ装置(UE)内に少なくとも部分的に存することができる。システム1500が機能ブロックを含むとして表されるということは認識されるべきである。その機能ブロックは、コンピューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実現される機能を表す機能ブロックであることができる。システム1500は、結合して作動することができる電気構成要素の論理グルーピング1502を含む。例えば、論理グルーピング1502は、多数のダウンリンクキャリア1504を受信する電気構成要素を含むことができる。その上、論理グルーピング1502は、多数のダウンリンクキャリア1506のうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定する電気構成要素を含むことができる。更に、論理グルーピング1502は、アップリンクキャリア1508上でフィードバックを送信する電気構成要素を含むことができる。加えて、システム1500は、電気構成要素1504−1508と関連づけられた機能を実行するための命令を保持するメモリ1520を含むことができる。メモリ1520の外部にあるとして示されるが、電気構成要素1504−1508の1つ以上がメモリ1520内に存在することができるということは理解されるべきである。
図16に関して、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するシステム1600が例証される。例えば、システム1600は、ネットワークエンティティ(例えば、発展基地局)内に少なくとも部分的に存することができる。システム1600が機能ブロックを含むとして表されるということは認識されるべきである。その機能ブロックは、コンピュータプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実現される機能を表す機能ブロックであることができる。システム1600は、結合して作動することができる電気構成要素の論理グルーピング1602を含む。例えば、論理グルーピング1602は、多数のダウンリンクキャリア1604を送信する電気構成要素を含むことができる。その上、論理グルーピング1602は、多数のダウンリンクキャリア1606のうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立する電気構成要素を含むことができる。更に、論理グルーピング1602は、アップリンクキャリア上でフィードバックを受信する電気構成要素を含むことができる。加えて、システム1600は、電気構成要素1604−1608と関連づけられた機能を実行するための命令を保持するメモリ1620を含むことができる。メモリ1620の外部にあるとして示されるが、電気構成要素1604−1608の1つ以上がメモリ1620内に存在することができるということは理解されるべきである。
図17において、装置1702は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信するために描写される。手段1704は、多数のダウンリンクキャリアを受信するために提供される。手段1706は、多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定するために提供される。手段1708は、アップリンクキャリア上でフィードバックを送信するために提供される。
図18において、装置1802は、複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するために描写される。手段1804は、多数のダウンリンクキャリアを送信するために提供される。手段1806は、多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立するために提供される。手段1808は、アップリンクキャリア上でフィードバックを受信するために提供される。
当業者は、ここで開示された態様に関連して記述された様々な例証となる論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズムステップが電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実現されることができるということを更に認識したであろう。ハードウェア及びソフトウェアのこの互換性を明瞭に例証するために、様々な例証となる構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップは、それらの機能に関して一般に上述されている。このような機能性がハードウェアまたはソフトウェアとして実現されるかどうかは、総合体系上に課された設計制約及び特別なアプリケーションに依存する。当業者は、各々の特定のアプリケーションに対して変化する方法において記述された機能性を実現することができるが、このような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすとして解釈されるべきではない。
この出願において使用されるように、用語“構成要素”、“モジュール”、“システム”、及びそれらと同様のものは、コンピュータ関連のエンティティ、ハードウェアか、ハードウェア及びソフトウェアの組み合わせか、ソフトウェアかまたは実行中であるソフトウェアかを指すことが意図されている。例えば、構成要素は、プロセッサ上で動く処理、プロセッサ、オブジェクト、実行可能、実行のスレッド、プログラム、及び/またはコンピュータであることに制限されないが、これらであることができる。例証として、サーバ上で動くアプリケーション及びサーバは、構成要素であることができる。1つ以上の構成要素は、処理及び/または実行のスレッド内に存することができる。そして、構成要素は、1つのコンピュータ上で局部的であるかもしれない、及び/または2つ以上の構成要素の間で分配されるかもしれない。
語“典型的な”は、例、実例、または例証としての機能を果たすことを意味するためにここで使用される。“典型的な”としてここで記述された任意の態様または設計は、他の態様または設計を超えて好まれるまたは有利として必ずしも解釈されるべきではない。
様々な態様は、多くの構成要素、モジュール、及びそれらと同様なものを含むことができるシステムに関して示されるであろう。様々なシステムが付加的な構成要素、モジュール等を含むかもしれないということ及び/または図に関して議論された構成要素、モジュール等の全てを含まないかもしれないということは、理解及び認識されるべきである。これらのアプローチの組み合わせはまた、使用されることができる。ここで開示された様々な態様は、タッチスクリーンディスプレイ技術及び/またはマウス及びキーボードタイプのインタフェースを利用するデバイスを含む電気デバイス上で実行されることができる。このようなデバイスの例は、コンピュータ(デスクトップ及びモバイル)、スマートフォン、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、及び有線及び無線の両方の他の電子デバイスを含む。
加えて、ここで開示された態様に関連して記述された様々な例証となる論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラム可能論理デバイス、離散的なゲートまたはトランジスタロジック、離散的なハードウェア構成要素、またはここで記述される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組み合わせとともに実現または実行されることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであることができるが、代案において、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であることができる。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSP及びマイクロプロセッサ、多数のマイクロプロセッサ、DSPコアと併せた1つ以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のこのような構成の組み合わせとして実現されることができる。
なお、1つ以上のバージョンは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、または開示された態様を実現するためにコンピュータを制御するためのそれらの任意の組み合わせを生産するために標準プログラミング及び/またはエンジニアリング技術を使用して方法、装置、または製品として実現されることができる。ここで使用されるような用語“製品”(または代替的に、“コンピュータプログラム製品”)は、任意のコンピュータ読み取り可能デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含することが意図されている。例えば、コンピュータ読み取り可能媒体は、磁気記憶デバイス(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、マグネットストライプ…)、光ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)…)、スマートカード、及びフラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック)に制限されないがこれらを含むことができる。加えて、電子メールの送受信またはインターネットまたはローカルエリアネットワーク(LAN)のようなネットワークへのアクセスにおいて使用されるもののようなコンピュータ読み取り可能な電子データを伝えるためにキャリア波が用いられることができるということは、認識されるべきである。当然ながら、当業者は、開示された態様の範囲から逸脱することなくこの構成に対して多くの変更がされるかもしれないということを認めるであろう
ここで開示された態様に関連して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、またはその2つの組み合わせにおいて直接的に具体化されることができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、またはその分野において既知の記憶媒体の任意の他の形式に存することができる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み込み、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに連結される。代案において、記憶媒体は、プロセッサに不可欠であるかもしれない。プロセッサ及び記憶媒体は、ASICに存するかもしれない。ASICは、ユーザ端末に存するかもしれない。代案において、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末中の離散的な構成要素として存するかもしれない。
開示された態様の前の記述は、当業者に本開示を作成または使用することを可能にさせるために提供される。これらの態様に対する様々な変更は、当業者に容易に明白であろう。そしてここで定義される一般原理は、開示の精神または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用されることができる。したがって、本開示は、ここで示される実施形態に制限されることを意図されないが、ここで開示される原理及び新しい特徴と一致する最も広い範囲が与えられるべきである。
上に記述された典型的なシステムを考慮して、開示された手段に従って実現されることができる方法論は、いくつかのフロー図に関して記述されている。説明の簡単の目的のために、方法論は一連のブロックとして示され、記述されるが、いくつかのブロックが異なる順序で及び/またはここで描写及び記述されるものから他のブロックと同時に生じることができるように、要求された主題がブロックの順序によって制限されないということは、理解及び認識されるべきである。その上、全ての例証するブロックがここで記述された方法論を実現するために必要とされるとは限らないかもしれない。加えて、ここで開示される方法論がこのような方法論をコンピュータに輸送及び転送することを促進するために製品上に記憶されることが可能であるということは、更に認識されるべきである。ここで使用されるような用語製品は、任意のコンピュータ読み取り可能デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含することが意図されている。
ここでの言及によって組み入れられると言われている、全体または部分における、任意の特許、出版物、または他の開示材料が、存在する定義、ステートメント、またはこの開示中に説明される他の開示材料と組み入れられた材料が矛盾しない範囲に対してのみここで組み入れられるということは、認識されるべきである。そのようなものとして、及び必要な範囲に対して、ここで明白に説明されるような開示は、言及によってここで組み入れられた任意の矛盾する材料に取って代わる。ここでの言及によって組み入れられると言われるが、存在する定義、ステートメント、またはここで説明される他の開示材料と矛盾する、任意の材料、またはそれらの部分は、その組み入れられた材料及び存在する開示材料の間で矛盾が生じない範囲に組み入れられるのみであろう。
ここでの言及によって組み入れられると言われている、全体または部分における、任意の特許、出版物、または他の開示材料が、存在する定義、ステートメント、またはこの開示中に説明される他の開示材料と組み入れられた材料が矛盾しない範囲に対してのみここで組み入れられるということは、認識されるべきである。そのようなものとして、及び必要な範囲に対して、ここで明白に説明されるような開示は、言及によってここで組み入れられた任意の矛盾する材料に取って代わる。ここでの言及によって組み入れられると言われるが、存在する定義、ステートメント、またはここで説明される他の開示材料と矛盾する、任意の材料、またはそれらの部分は、その組み入れられた材料及び存在する開示材料の間で矛盾が生じない範囲に組み入れられるのみであろう。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する方法であって、
次に続く行為を実現するためにコンピュータ読み取り可能記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを用いることと、
多数のダウンリンクキャリアを受信することと、
前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定することと、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信することと
を備える方法。
[2] ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを決定することを更に備える、上記[1]に記載の方法。
[3] 一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを決定することを更に備える、上記[1]に記載の方法。
[4] ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定することと、
一般にブロードキャストであるシステム情報中のインジケータを検出することによる一般にブロードキャストである前記システム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達に基づいてペアリングを使用するかどうかを決定することと
を更に備える、上記[1]に記載の方法。
[5] ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定することと、
ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを決定することと
を更に備える、上記[1]に記載の方法。
[6] 単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを受信することと、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信することと
を備える、上記[1]記載の方法。
[7] 前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを決定することを更に備える、上記[1]に記載の方法。
[8] 前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックを前記アップリンクキャリア上で報告することを更に備える、上記[1]の方法。
[9] 前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数においてフィードバックを連結させることを更に備える、上記[8]に記載の方法。
[10] 前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を送信することを更に備える、上記[8]に記載の方法。
[11] 前記多数のダウンリンクキャッリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を送信することを更に備える、上記[8]に記載の方法。
[12] 1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定することを更に備える、上記[1]に記載の方法。
[13] 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを送信することと、
前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを送信することと
を更に備える、上記[1]に記載の方法。
[14] 第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックを報告することを更に備える、上記[1]記載の方法。
[15] ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成することを更に備え、
キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、整数‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
上記[14]に記載の方法。
[16] 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、それぞれJ=min{Ji}またはJ=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最小値または最大値として決定される、上記[15]に記載の方法。
[17] 非同期的なフィードバック許可を受信することを更に備える、上記[1]に記載の方法。
[18] 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で送信することを更に備える、上記[17]に記載の方法。
[19] 単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行することを更に備える、上記[1]に記載の方法。
[20] フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを送信することと、
周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを決定することと、
前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを送信することと
を更に備える、上記[19]に記載の方法。
[21] 非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を受信することと、
無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを送信することと
を更に備える、上記[20]に記載の方法。
[22] 前記アップリンクキャリア上で直交周波数分割多元接続を実行することと、
データ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを送信することと
を更に備える、上記[1]に記載の方法。
[23] サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ送信許可を受信することと、
アップリンク制御チャネル上で前記データ送信許可を使用して前記フィードバックを送信することと
を更に備える、上記[1]に記載の方法。
[24] 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信するためのコンピュータプログラム製品であって、
コンピュータに多数のダウンリンクキャリアを受信させるための命令の第1のセットと、
前記コンピュータに前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定させるための命令の第2のセットと、
前記コンピュータに前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信させるための命令の第3のセットと
を備える構成要素を少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
[25] 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する装置であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
多数のダウンリンクキャリアを受信する手段と、
前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定する手段と、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信する手段と
を備えた構成要素を前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体と
を備える、装置。
[26] 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する装置であって、
多数のダウンリンクキャリアを受信する受信機と、
前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定するコンピューティングプラットフォームと、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信する送信機と
を備える、装置。
[27] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを決定するためである、上記[26]に記載の装置。
[28] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを決定するためである、上記[26]に記載の装置。
[29] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定するため及び一般にブロードキャストであるシステム情報中のインジケータを検出することによる一般にブロードキャストである前記システム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを決定するためである、上記[26]に記載の装置。
[30] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定するため及びユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナルデンタルを受信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを決定するためである、上記[26]に記載の装置。
[31] 前記受信機は更に、単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを受信するためである、上記[26]に記載の装置。
[32] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを決定するためである、上記[26]に記載の装置。
[33] 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックを前記アップリンクキャリア上で報告するためである、上記[26]に記載の装置。
[34] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数においてフィードバックを連結させるためである、上記[33]に記載の装置。
[35] 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を送信するためである、上記[33]に記載の装置。
[36] 前記送信機は更に、前記ダウンリンクキャリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を送信するためである、上記[33]に記載の装置。
[37] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定するためである、上記[26]に記載の装置。
[38] 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを送信し、前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを送信するためである、上記[26]に記載の装置。
[39] 前記送信機は更に、第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックを報告するためである、上記[26]に記載の装置。
[40] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成するためであり、
キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
上記[39]に記載の装置。
[41] 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、それぞれJ=min{Ji}またはJ=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最小値または最大値として決定される、上記[40]に記載の装置。
[42] 前記受信機は更に、非周期的なフィードバック許可を受信するためである、上記[26]に記載の装置。
[43] 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で送信するためである、上記[42]に記載の装置。
[44] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するためである、上記[26]に記載の装置。
[45] 前記送信機は更に、フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを送信するためであり、
前記コンピューティングプラットフォームは更に、周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを決定するためであり、
前記送信機は更に、前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを送信するためである、
上記[44]に記載の装置。
[46] 前記受信機は更に、非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を受信するためであり、
前記送信機は更に、無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを送信するためである、
上記[45]に記載の装置。
[47] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、直交周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するためであり、
前記送信機は更に、データ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを送信するためである、
上記[26]に記載の装置。
[48] 前記受信機は更に、サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ送信許可を受信するためであり、
前記送信機は更に、アップリンク制御チャネル上で前記データ送信許可を使用して前記フィードバックを送信するためである
上記[26]に記載の装置。
[49] 複数のダウンリンクキャッリアのためにアップリンクフィードバックを受信する方法であって、
次に続く行為を実現するためにコンピュータ読み取り可能記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを用いることと、
多数のダウンリンクキャリアを送信することと、
前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立することと、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信することと
を備える、方法。
[50] 専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立することを更に備える、上記[49]に記載の方法。
[51] 一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立することを更に備える、上記[49]に記載の方法。
[52] 特定の情報をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立することと、
選択されたユーザ装置のためのペアリングが、一般にブロードキャストである前記システム情報中のインジケータを送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいているかまたはユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいているかを確立することと
を更に備える、上記[49]に記載の方法。
[53] ユーザ装置のための特定の情報を送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立することと、
専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを確立することと
を更に備える、上記[49]に記載の方法。
[54] 単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを送信することと、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信することと
を更に備える、上記[49]に記載の方法。
[55] 前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを確立することを更に備える、上記[49]に記載の方法。
[56] 前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックの報告を前記アップリンクキャリア上で受信することを更に備える、上記[49]に記載の方法。
[57] 前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数において連結されたフィードバックを受信することと更に備える、上記[56]に記載の方法。
[58] 前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を受信することを更に備える、上記[56]に記載の方法。
[59] 前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を受信することを更に備える、上記[56]に記載の方法。
[60] 1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定することを更に備える、上記[56]に記載の方法。
[61] 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを受信することと、
前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを受信することと
を更に備える、上記[56]に記載の方法。
[62] 第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックの報告を受信することを更に備える、上記[49]に記載の方法。
[63] ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成することを更に備え、
キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、整数‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
上記[62]に記載の方法。
[64] 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、J=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最大値として決定される、上記[63]に記載の方法。
[65] 非周期的なフィードバック許可を送信することを更に備える、上記[49]に記載の方法。
[66] 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で受信することを更に備える、上記[65]に記載の方法。
[67] 単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行することを更に備える、上記[49]に記載の方法。
[68] フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを受信することと、
周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを確立することと、
前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを受信することと
を備える、上記[67]に記載の方法。
[69] 非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を送信することと、
無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを受信することと
を更に備える、上記[68]に記載の方法。
[70] 前記アップリンクキャリア上で直交周波数分割多元接続を実行することと、
データ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを受信することと
を更に備える、上記[49]に記載の方法。
[71] サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ送信許可を送信することと、
アップリンク制御チャネル上で前記データ送信許可を使用して前記フィードバックを受信することと
を更に備える、上記[49]に記載の方法。
[72] 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するためのコンピュータプログラム製品であって、
コンピュータに多数のダウンリンクキャリアを送信させるための命令の第1のセットと、
前記コンピュータに前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立させるための命令の第2のセットと、
前記コンピュータに前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信させるための命令の第3のセットと
を備える構成要素を少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
[73] 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信する装置であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
多数のダウンリンクキャリアを送信する手段と、
前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立する手段と、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信する手段と
を備える構成要素を前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体と
を備える、装置。
[74] 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信する装置であって、
多数のダウンリンクキャリアを送信する送信機と、
前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立するコンピューティングプラットフォームと、
前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信する受信機と
を備える、装置。
[75] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立するためである、上記[74]に記載の装置。
[76] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記送信機が更に一般にブロードキャストであるシステム情報を送信するためであることによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立するためである、上記[74]に記載の装置。
[77] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、特定の情報をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立するため、及び選択されたユーザ装置のためのペアリングが一般にブロードキャストであるシステム情報中のインジケータを送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいているかまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいているかを確立するためである、上記[74]に記載の装置。
[78] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための特定の情報を送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立するため、及び専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを確立するためである、上記[74]に記載の装置。
[79] 前記送信機は更に、単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを送信するためである、上記[74]に記載の装置。
[80] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを確立するためである、上記[74]に記載の装置。
[81] 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックの報告を前記アップリンクキャリア上で受信するためである、上記[74]に記載の装置。
[82] 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数において連結されたフィードバックを受信するためである、上記[81]に記載の装置。
[83] 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を受信するためである、上記[81]に記載の装置。
[84] 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を受信するためである、上記[81]に記載の装置。
[85] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定するためである、上記[81]に記載の装置。
[86] 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを受信するため、及び前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを受信するためである、上記[81]に記載の装置。
[87] 前記受信機は更に、第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックの報告を受信するためである、上記[74]に記載の装置。
[88] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成するためであり、
キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
上記[87]に記載の装置。
[89] 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、J=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最大値として決定される、上記[88]に記載の装置。
[90] 前記送信機は更に、非周期的なフィードバック許可を送信するためである、上記[74]に記載の装置。
[91] 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で受信するためである、上記[90]に記載の装置。
[92] 前記コンピューティングプラットフォームは更に、単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するためである、上記[74]に記載の装置。
[93] 前記受信機は更に、フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを受信するためであり、
前記コンピューティングプラットフォームは更に、周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを確立するためであり、
前記受信機は更に、前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを受信するためである、
上記[92]に記載の装置。
[94] 前記送信機は更に、非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を送信するためであり、
前記受信機は更に、無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを受信するためである、
上記[93]に記載の装置。
[95] 前記受信機は更に、直交周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するため、及びデータ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを受信するためである、上記[74]に記載の装置。
[96] 前記送信機は更に、サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ伝送許可を送信するためであり、
前記受信機は更に、アップリンク制御チャネル上で前記データ送信を使用して前記フィードバックを受信するためである、
上記[74]に記載の装置。

Claims (96)

  1. 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する方法であって、
    次に続く行為を実現するためにコンピュータ読み取り可能記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを用いることと、
    多数のダウンリンクキャリアを受信することと、
    前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定することと、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信することと
    を備える方法。
  2. ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを決定することを更に備える、請求項1に記載の方法。
  3. 一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを決定することを更に備える、請求項1に記載の方法。
  4. ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定することと、
    一般にブロードキャストであるシステム情報中のインジケータを検出することによる一般にブロードキャストである前記システム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達に基づいてペアリングを使用するかどうかを決定することと
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  5. ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定することと、
    ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを決定することと
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  6. 単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを受信することと、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信することと
    を備える、請求項1記載の方法。
  7. 前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを決定することを更に備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックを前記アップリンクキャリア上で報告することを更に備える、請求項1の方法。
  9. 前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数においてフィードバックを連結させることを更に備える、請求項8に記載の方法。
  10. 前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を送信することを更に備える、請求項8に記載の方法。
  11. 前記多数のダウンリンクキャッリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を送信することを更に備える、請求項8に記載の方法。
  12. 1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定することを更に備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを送信することと、
    前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを送信することと
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  14. 第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックを報告することを更に備える、請求項1記載の方法。
  15. ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成することを更に備え、
    キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、整数‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
    キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
    DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
    請求項14に記載の方法。
  16. 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、それぞれJ=min{Ji}またはJ=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最小値または最大値として決定される、請求項15に記載の方法。
  17. 非同期的なフィードバック許可を受信することを更に備える、請求項1に記載の方法。
  18. 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で送信することを更に備える、請求項17に記載の方法。
  19. 単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行することを更に備える、請求項1に記載の方法。
  20. フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを送信することと、
    周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを決定することと、
    前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを送信することと
    を更に備える、請求項19に記載の方法。
  21. 非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を受信することと、
    無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを送信することと
    を更に備える、請求項20に記載の方法。
  22. 前記アップリンクキャリア上で直交周波数分割多元接続を実行することと、
    データ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを送信することと
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  23. サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ送信許可を受信することと、
    アップリンク制御チャネル上で前記データ送信許可を使用して前記フィードバックを送信することと
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  24. 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信するためのコンピュータプログラム製品であって、
    コンピュータに多数のダウンリンクキャリアを受信させるための命令の第1のセットと、
    前記コンピュータに前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定させるための命令の第2のセットと、
    前記コンピュータに前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信させるための命令の第3のセットと
    を備える構成要素を少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
  25. 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    多数のダウンリンクキャリアを受信する手段と、
    前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定する手段と、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信する手段と
    を備えた構成要素を前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体と
    を備える、装置。
  26. 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを送信する装置であって、
    多数のダウンリンクキャリアを受信する受信機と、
    前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを決定するコンピューティングプラットフォームと、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを送信する送信機と
    を備える、装置。
  27. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを決定するためである、請求項26に記載の装置。
  28. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを決定するためである、請求項26に記載の装置。
  29. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定するため及び一般にブロードキャストであるシステム情報中のインジケータを検出することによる一般にブロードキャストである前記システム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを決定するためである、請求項26に記載の装置。
  30. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための特定の情報を受信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを決定するため及びユーザ装置のための専用のシグナル伝達を受信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を受信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナルデンタルを受信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを決定するためである、請求項26に記載の装置。
  31. 前記受信機は更に、単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを受信するためである、請求項26に記載の装置。
  32. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを決定するためである、請求項26に記載の装置。
  33. 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックを前記アップリンクキャリア上で報告するためである、請求項26に記載の装置。
  34. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数においてフィードバックを連結させるためである、請求項33に記載の装置。
  35. 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を送信するためである、請求項33に記載の装置。
  36. 前記送信機は更に、前記ダウンリンクキャリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を送信するためである、請求項33に記載の装置。
  37. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定するためである、請求項26に記載の装置。
  38. 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを送信し、前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを送信するためである、請求項26に記載の装置。
  39. 前記送信機は更に、第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックを報告するためである、請求項26に記載の装置。
  40. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成するためであり、
    キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
    キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
    DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
    請求項39に記載の装置。
  41. 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、それぞれJ=min{Ji}またはJ=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最小値または最大値として決定される、請求項40に記載の装置。
  42. 前記受信機は更に、非周期的なフィードバック許可を受信するためである、請求項26に記載の装置。
  43. 前記送信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で送信するためである、請求項42に記載の装置。
  44. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するためである、請求項26に記載の装置。
  45. 前記送信機は更に、フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを送信するためであり、
    前記コンピューティングプラットフォームは更に、周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを決定するためであり、
    前記送信機は更に、前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを送信するためである、
    請求項44に記載の装置。
  46. 前記受信機は更に、非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を受信するためであり、
    前記送信機は更に、無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを送信するためである、
    請求項45に記載の装置。
  47. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、直交周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するためであり、
    前記送信機は更に、データ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを送信するためである、
    請求項26に記載の装置。
  48. 前記受信機は更に、サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ送信許可を受信するためであり、
    前記送信機は更に、アップリンク制御チャネル上で前記データ送信許可を使用して前記フィードバックを送信するためである
    請求項26に記載の装置。
  49. 複数のダウンリンクキャッリアのためにアップリンクフィードバックを受信する方法であって、
    次に続く行為を実現するためにコンピュータ読み取り可能記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを用いることと、
    多数のダウンリンクキャリアを送信することと、
    前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立することと、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信することと
    を備える、方法。
  50. 専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立することを更に備える、請求項49に記載の方法。
  51. 一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立することを更に備える、請求項49に記載の方法。
  52. 特定の情報をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立することと、
    選択されたユーザ装置のためのペアリングが、一般にブロードキャストである前記システム情報中のインジケータを送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいているかまたはユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいているかを確立することと
    を更に備える、請求項49に記載の方法。
  53. ユーザ装置のための特定の情報を送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立することと、
    専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを確立することと
    を更に備える、請求項49に記載の方法。
  54. 単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを送信することと、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信することと
    を更に備える、請求項49に記載の方法。
  55. 前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを確立することを更に備える、請求項49に記載の方法。
  56. 前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックの報告を前記アップリンクキャリア上で受信することを更に備える、請求項49に記載の方法。
  57. 前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数において連結されたフィードバックを受信することと更に備える、請求項56に記載の方法。
  58. 前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を受信することを更に備える、請求項56に記載の方法。
  59. 前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を受信することを更に備える、請求項56に記載の方法。
  60. 1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定することを更に備える、請求項56に記載の方法。
  61. 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを受信することと、
    前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを受信することと
    を更に備える、請求項56に記載の方法。
  62. 第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックの報告を受信することを更に備える、請求項49に記載の方法。
  63. ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成することを更に備え、
    キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、整数‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
    キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
    DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
    請求項62に記載の方法。
  64. 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、J=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最大値として決定される、請求項63に記載の方法。
  65. 非周期的なフィードバック許可を送信することを更に備える、請求項49に記載の方法。
  66. 前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で受信することを更に備える、請求項65に記載の方法。
  67. 単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行することを更に備える、請求項49に記載の方法。
  68. フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを受信することと、
    周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを確立することと、
    前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを受信することと
    を備える、請求項67に記載の方法。
  69. 非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を送信することと、
    無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを受信することと
    を更に備える、請求項68に記載の方法。
  70. 前記アップリンクキャリア上で直交周波数分割多元接続を実行することと、
    データ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを受信することと
    を更に備える、請求項49に記載の方法。
  71. サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ送信許可を送信することと、
    アップリンク制御チャネル上で前記データ送信許可を使用して前記フィードバックを受信することと
    を更に備える、請求項49に記載の方法。
  72. 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信するためのコンピュータプログラム製品であって、
    コンピュータに多数のダウンリンクキャリアを送信させるための命令の第1のセットと、
    前記コンピュータに前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立させるための命令の第2のセットと、
    前記コンピュータに前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信させるための命令の第3のセットと
    を備える構成要素を少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
  73. 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信する装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    多数のダウンリンクキャリアを送信する手段と、
    前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立する手段と、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信する手段と
    を備える構成要素を前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに実現するコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能記憶媒体と
    を備える、装置。
  74. 複数のダウンリンクキャリアのためにアップリンクフィードバックを受信する装置であって、
    多数のダウンリンクキャリアを送信する送信機と、
    前記多数のダウンリンクキャリアのうちの少なくとも1つのためのフィードバックのために割り当てられたアップリンクキャリアを確立するコンピューティングプラットフォームと、
    前記アップリンクキャリア上でフィードバックを受信する受信機と
    を備える、装置。
  75. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立するためである、請求項74に記載の装置。
  76. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記送信機が更に一般にブロードキャストであるシステム情報を送信するためであることによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアであるとしてフィードバックのために割り当てられた前記アップリンクキャリアを確立するためである、請求項74に記載の装置。
  77. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、特定の情報をユーザ装置に送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立するため、及び選択されたユーザ装置のためのペアリングが一般にブロードキャストであるシステム情報中のインジケータを送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいているかまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいているかを確立するためである、請求項74に記載の装置。
  78. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ユーザ装置のための特定の情報を送信することによって前記多数のダウンリンクキャリアのうちの選択された少なくとも1つとそれぞれペアにされている前記アップリンクキャリアを確立するため、及び専用のシグナル伝達をユーザ装置に送信することによる一般にブロードキャストであるシステム情報を送信することに基づいてまたは前記ユーザ装置のための専用のシグナル伝達を送信することに基づいてペアリングを使用するかどうかを確立するためである、請求項74に記載の装置。
  79. 前記送信機は更に、単一のキャリアによって1つのダウンリンクキャリアを送信するためである、請求項74に記載の装置。
  80. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックのために割り当てられている前記アップリンクキャリアを確立するためである、請求項74に記載の装置。
  81. 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアの各々のための多対1の独立したフィードバックの報告を前記アップリンクキャリア上で受信するためである、請求項74に記載の装置。
  82. 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための周波数において連結されたフィードバックを受信するためである、請求項81に記載の装置。
  83. 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックによって時間内に循環する一部分を受信するためである、請求項81に記載の装置。
  84. 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための前記フィードバックの周波数及び時間においてスタガされた一部分を受信するためである、請求項81に記載の装置。
  85. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、1つの帯域幅としてみなすことによって前記多数のダウンリンクキャリアのためのフィードバックを合同で決定するためである、請求項81に記載の装置。
  86. 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結された広帯域フィードバックレポートからなる広帯域フィードバックレポートを受信するため、及び前記多数のダウンリンクキャリアのそれぞれ連結されたサブ帯域フィードバックレポートからなるサブ帯域フィードバックレポートを受信するためである、請求項81に記載の装置。
  87. 前記受信機は更に、第1の周期性を備えるダウンリンクキャリア全体にわたった広帯域フィードバック、第2の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのための広帯域フィードバック、及び第3の周期性を備える各々のダウンリンクキャリアのサブ帯域のためのサブ帯域フィードバックの報告を受信するためである、請求項74に記載の装置。
  88. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、ランクインジケータ(RI)と広帯域チャネル品質インジケータ/プリコーディングマトリックスインジケータ(CQI/PMI)及びサブ帯域CQI報告の両方とを周期‘P’を伴うCQI報告インスタンスの周期的なセットを超えて構成するためであり、
    キャリア全体にわたった広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、{0,H,2H,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスのセット上で報告され、整数Jが帯域幅セグメントの数であり、整数Cがダウンリンクキャリアの数である場合、‘H’は、H=C*(J*K+1)+1として定義され、
    キャリア毎の広帯域CQI/PMIレポートは、周期H*Pを有し、Ciが値{1,…,C}をとるキャリアインデックスである場合、{H−Ci,2H−Ci,…}によってインデックスをつけられた報告インスタンスの前記セット上で報告され、
    DLキャリアレポート全体にわたった2つの連続する広帯域CQI/PMI毎の間に、前記残存するC*J*K報告インスタンスは、帯域幅部分のKの全周期上のサブ帯域CQIレポート及びキャリア毎の1つの広帯域CQI/PMIレポートのための順序で使用される、
    請求項87に記載の装置。
  89. 整数Jは、iが値{1,…,C}をとる、J=max{Ji}のようなキャリア帯域幅に依存する各々のDLキャリアのための帯域幅部分の最大値として決定される、請求項88に記載の装置。
  90. 前記送信機は更に、非周期的なフィードバック許可を送信するためである、請求項74に記載の装置。
  91. 前記受信機は更に、前記多数のダウンリンクキャリアのための連結されたフィードバックを共有データチャネル上で受信するためである、請求項90に記載の装置。
  92. 前記コンピューティングプラットフォームは更に、単一のキャリア周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するためである、請求項74に記載の装置。
  93. 前記受信機は更に、フィードバックレポートフォーマットにおいてアップリンク制御チャネル上で周期的なフィードバックの第1のインスタンスを受信するためであり、
    前記コンピューティングプラットフォームは更に、周期的なフィードバックの第2のインスタンスが前記アップリンク制御チャネル上でスケジュールに入れられたとき、サブフレーム中に割り当てられたデータ送信のためのアップリンク共有チャネルを確立するためであり、
    前記受信機は更に、前記フィードバックレポートフォーマットにおいて前記アップリンク共有チャネル上で周期的なフィードバックの前記第2のインスタンスを受信するためである、
    請求項92に記載の装置。
  94. 前記送信機は更に、非周期的なフィードバックを送信するためにアップリンク許可中の要求を送信するためであり、
    前記受信機は更に、無線リソース制御によって与えられたメッセージフォーマット及びサイズに反応するレポートサイズを使用して非周期的なフィードバックレポートを受信するためである、
    請求項93に記載の装置。
  95. 前記受信機は更に、直交周波数分割多元接続を前記アップリンクキャリア上で実行するため、及びデータ送信のための共有チャネル割り当てにかかわらずアップリンク制御チャネル上でフィードバックを受信するためである、請求項74に記載の装置。
  96. 前記送信機は更に、サブフレームの間にアップリンク共有チャネルのためのデータ伝送許可を送信するためであり、
    前記受信機は更に、アップリンク制御チャネル上で前記データ送信を使用して前記フィードバックを受信するためである、
    請求項74に記載の装置。
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Families Citing this family (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0607362D0 (en) * 2006-04-12 2006-05-24 Siemens Ag A method of indicating mobile station capability to a network
US8020075B2 (en) 2007-03-16 2011-09-13 Apple Inc. Channel quality index feedback reduction for broadband systems
EP2359557B1 (en) 2008-10-31 2017-08-30 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for wireless transmissions using multiple uplink carriers
KR20100073992A (ko) * 2008-12-23 2010-07-01 엘지전자 주식회사 반송파 집성 환경에서의 상향링크 전송
US20100214937A1 (en) * 2009-01-09 2010-08-26 Texas Instruments Incorporated Rank Indicator Offset for Periodic CQI Reporting with Periodicity of One
US20100202311A1 (en) * 2009-02-09 2010-08-12 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for providing channel state reporting
US9496995B2 (en) * 2009-03-04 2016-11-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state in multi-carrier system
US8711709B2 (en) * 2009-03-12 2014-04-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for monitoring for a radio link failure
DK2675231T3 (en) 2009-03-12 2019-04-23 Interdigital Patent Holdings Inc Method and apparatus for selecting and re-selecting an uplink primary carrier
US8620334B2 (en) 2009-03-13 2013-12-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for carrier assignment, configuration and switching for multicarrier wireless communications
US20120218937A1 (en) * 2009-04-23 2012-08-30 Texas Instruments Incorporated User Equipment Feedback In Support of Multiple Input Multiple Output Operations
JP2010279009A (ja) * 2009-04-27 2010-12-09 Ntt Docomo Inc 移動端末装置及び無線通信方法
US8560696B2 (en) 2009-04-28 2013-10-15 Intel Corporation Transmission of advanced-MAP information elements in mobile networks
CN101969644B (zh) * 2009-07-27 2013-04-03 ***通信集团公司 资源分配方法及设备
CN105915316B (zh) 2009-08-26 2021-04-20 交互数字专利控股公司 用于在基站中使用的方法、基站及无线发射/接收单元
EP2484028B1 (en) * 2009-09-30 2023-02-01 LG Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting uplink control information
KR101838284B1 (ko) 2009-10-01 2018-03-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 업링크 제어 데이터 전송
CN105721109B (zh) * 2009-12-16 2019-05-14 Lg电子株式会社 在无线通信***中报告信道质量的方法和装置
USRE48709E1 (en) * 2009-12-16 2021-08-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reporting a channel quality in a wireless communication system
WO2011074923A2 (ko) * 2009-12-17 2011-06-23 엘지전자 주식회사 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
WO2011085230A2 (en) * 2010-01-08 2011-07-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel state information transmission for multiple carriers
EA022843B1 (ru) * 2010-03-30 2016-03-31 Шарп Кабусики Кайся Система мобильной связи, аппаратура базовой станции, аппаратура мобильной станции, способ мобильной связи и интегральная схема
CN102934369B (zh) * 2010-04-12 2015-04-01 Lg电子株式会社 在支持多天线的无线通信***中的有效反馈的方法和设备
US20110250919A1 (en) 2010-04-13 2011-10-13 Qualcomm Incorporated Cqi estimation in a wireless communication network
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
US9350475B2 (en) 2010-07-26 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling to user equipment in a wireless communication system
US9307431B2 (en) 2010-04-13 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Reporting of channel properties in heterogeneous networks
US9362992B2 (en) * 2010-06-04 2016-06-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel status information in multi-carrier wireless communication system
CN102281131B (zh) * 2010-06-13 2013-11-27 电信科学技术研究院 多载波***中的信息配置及反馈方法、***和设备
WO2011160100A1 (en) 2010-06-18 2011-12-22 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for different types of subframes
WO2011162519A2 (en) * 2010-06-22 2011-12-29 Pantech Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving resource allocation information for aperiodic transmission of sounding reference signal
US8891652B2 (en) 2010-06-24 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Structured MIMO codebook
KR20120002875A (ko) * 2010-07-01 2012-01-09 주식회사 팬택 채널정보 송수신방법 및 그 단말, 그 기지국
WO2012011704A2 (ko) * 2010-07-19 2012-01-26 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 피드백 신호를 전송하는 방법 및 장치
US9136953B2 (en) 2010-08-03 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference estimation for wireless communication
US8879437B2 (en) * 2010-08-13 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Backward compatible LTE system design for asymmetric uplink/downlink spectrum
US10333650B2 (en) 2010-08-16 2019-06-25 Qualcomm Incorporated Aperiodic channel quality indicator report in carrier aggregation
CN102404081A (zh) * 2010-09-10 2012-04-04 松下电器产业株式会社 无线通信方法、无线通信终端以及基站
KR101835326B1 (ko) 2010-09-26 2018-03-07 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
US9602177B2 (en) 2010-09-26 2017-03-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for efficient feedback in a wireless communication system supporting multiple antennas
JP5547016B2 (ja) * 2010-09-28 2014-07-09 京セラ株式会社 基地局と基地局の制御方法
JP5547017B2 (ja) * 2010-09-28 2014-07-09 京セラ株式会社 基地局と基地局の制御方法
CN102448173B (zh) * 2010-09-30 2015-04-29 华为技术有限公司 资源协调处理方法、设备以及基站
FR2966308A1 (fr) * 2010-10-15 2012-04-20 France Telecom Procedes d'emission et de reception d'un signal multiporteuse, emetteur, recepteur, signal de retour et programmes d'ordinateur correspondants
CN102468924B (zh) * 2010-11-08 2014-07-09 大唐移动通信设备有限公司 一种信道状态信息的反馈及获取方法、设备
CN103262601B (zh) * 2010-12-13 2016-09-14 诺基亚通信公司 用于在多小区通信中提供信道反馈的机制
CN103299563B (zh) * 2010-12-28 2016-05-11 Lg电子株式会社 在基于tdd的无线通信***中发送/接收信号的方法和装置
CN102684851A (zh) * 2011-03-11 2012-09-19 中兴通讯股份有限公司 信道信息反馈方法及装置
JP5896619B2 (ja) * 2011-04-05 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システムおよび通信方法
US8948293B2 (en) * 2011-04-20 2015-02-03 Texas Instruments Incorporated Downlink multiple input multiple output enhancements for single-cell with remote radio heads
US8855000B2 (en) 2011-04-28 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Interference estimation using data traffic power and reference signal power
WO2012168843A1 (en) * 2011-06-06 2012-12-13 Renesas Mobile Corporation Control of cell search procedure
ES2656519T3 (es) * 2011-06-10 2018-02-27 Lg Electronics Inc. Procedimiento y aparato de transmisión de información de estado de canal aperiódica en sistema de comunicación inalámbrica
WO2013022751A1 (en) * 2011-08-10 2013-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink feedback for multi-site scheduling
EP2742748A4 (en) * 2011-08-12 2015-08-26 Intel Corp SYSTEM AND METHOD FOR UPLINK POWER CONTROL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CA2844743A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-21 Blackberry Limited Methods of channel state information feedback and transmission in coordinated multi-point wireless communications system
US9025574B2 (en) 2011-08-12 2015-05-05 Blackberry Limited Methods of channel state information feedback and transmission in coordinated multi-point wireless communications system
WO2013067670A1 (en) 2011-11-07 2013-05-16 Nokia Siemens Networks Oy Feedback messaging
US9100162B2 (en) * 2012-04-11 2015-08-04 Apple Inc. Adaptive generation of channel state feedback (CSF) based on base station CSF scheduling
WO2014005325A1 (zh) * 2012-07-06 2014-01-09 华为技术有限公司 虚拟载波聚合的方法、基站和用户设备
US9503924B2 (en) * 2013-01-18 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Interpolation-based channel state information (CSI) enhancements in long-term evolution (LTE)
CN114257341B (zh) 2013-05-24 2023-08-29 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息反馈方法和终端
US9647735B2 (en) 2013-05-31 2017-05-09 Intel IP Corporation Hybrid digital and analog beamforming for large antenna arrays
CN107466452B (zh) * 2015-04-08 2020-07-03 Lg 电子株式会社 报告信道状态的方法及其装置
US10123349B2 (en) * 2015-07-09 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Low latency physical uplink control channel with scheduling request and channel state information
CN106999006B (zh) * 2015-07-09 2018-11-13 奥林巴斯株式会社 ***装置
CN108476051B (zh) * 2016-02-19 2022-03-25 苹果公司 第五代(5G)上行链路控制信息(xUCI)报告
CN107733559B (zh) * 2016-08-12 2021-06-22 北京华为数字技术有限公司 一种数据传输方法、发送设备及接收设备
US10404340B2 (en) 2016-10-11 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Dynamic adjustment of transmission properties with continuous precoding
WO2018227614A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Qualcomm Incorporated Channel state information feedback for flexible uplink control signaling
CN114828271A (zh) * 2017-08-11 2022-07-29 维沃移动通信有限公司 一种***信息的发送方法、获取方法及相关设备
DK3493627T3 (da) * 2017-09-14 2021-01-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Fremgangsmåde til aktivering af båndbreddedel (bwp) og tilhørende produkt
US20200274598A1 (en) * 2017-09-22 2020-08-27 Qualcomm Incorporated Signaling design for non-pmi based csi feedback
US11240766B2 (en) * 2018-02-16 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Mitigation of maximum permissible exposure (MPE) constraint based on user equipment (UE) feedbacks
WO2019157765A1 (en) 2018-02-16 2019-08-22 Qualcomm Incorporated System information acquisition over bandwidth parts
CN111919472B (zh) * 2018-04-12 2023-07-04 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于bwp的随机接入响应
US11323228B2 (en) * 2019-01-10 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Feedback for sidelink communications
CN111278005B (zh) * 2019-01-22 2021-09-24 维沃移动通信有限公司 能力信息上报方法、预编码矩阵指示反馈方法和相关设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007274094A (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Toshiba Corp 基地局、無線端末および無線通信方法
WO2008001727A1 (en) * 2006-06-26 2008-01-03 Panasonic Corporation Radio communication device and cqi generation method
US20080219370A1 (en) * 2007-03-06 2008-09-11 Texas Instruments Incorporated User equipment feedback structures for mimo ofdma

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4482293B2 (ja) * 2003-07-03 2010-06-16 パナソニック株式会社 基地局装置および送信方法
US8687607B2 (en) * 2003-10-08 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for feedback reporting in a wireless communications system
US7957351B2 (en) * 2005-04-04 2011-06-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for management of multi-carrier communications in a wireless communication system
US7961700B2 (en) * 2005-04-28 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in data transmission systems
CN100512209C (zh) * 2005-05-24 2009-07-08 华为技术有限公司 分布式路径计算中解决资源冲突的方法
US7917176B2 (en) * 2006-02-14 2011-03-29 Nec Laboratories America, Inc. Structured codebook and successive beamforming for multiple-antenna systems
TWI533721B (zh) 2006-01-31 2016-05-11 內數位科技公司 無線通信系統中提供及利用非競爭基礎頻道方法及裝置
CN100499499C (zh) * 2006-03-17 2009-06-10 华为技术有限公司 一种动态带宽资源分配方法及***
CN101461267B (zh) * 2006-06-12 2013-03-13 艾利森电话股份有限公司 调度器中用于减少小区间干扰的方法
CN102291230A (zh) * 2006-08-08 2011-12-21 松下电器产业株式会社 移动台装置和资源分配方法
CN101154987A (zh) 2006-09-26 2008-04-02 大唐移动通信设备有限公司 传输冲突控制方法及***
JP5159639B2 (ja) 2007-01-09 2013-03-06 パナソニック株式会社 基地局装置およびマッピング方法
KR20080073196A (ko) * 2007-02-05 2008-08-08 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서 효율적인 채널 품질 정보 전송 방법
KR20080092222A (ko) 2007-04-11 2008-10-15 엘지전자 주식회사 Tdd 시스템에서의 데이터 전송 방법
US8094761B2 (en) * 2007-12-07 2012-01-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink feedback for supporting MIMO operation in the LTE downlink
WO2010002642A1 (en) * 2008-07-02 2010-01-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for avoiding a collision between a scheduling request and a periodic rank indicator report or a periodic channel quality indicator/precoding matrix indicator report
KR101784189B1 (ko) * 2009-10-28 2017-10-12 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007274094A (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Toshiba Corp 基地局、無線端末および無線通信方法
WO2008001727A1 (en) * 2006-06-26 2008-01-03 Panasonic Corporation Radio communication device and cqi generation method
US20080219370A1 (en) * 2007-03-06 2008-09-11 Texas Instruments Incorporated User equipment feedback structures for mimo ofdma

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN6014021431; 'E-UTRA Physical layer procedure' 3GPP TS36.213 V8.4.0, 200809, pp.36-40, 3GPP *

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