JP2013528975A - Hsdpaマルチユーザmimo動作のためのシステムおよび方法 - Google Patents

Hsdpaマルチユーザmimo動作のためのシステムおよび方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2013528975A
JP2013528975A JP2013502881A JP2013502881A JP2013528975A JP 2013528975 A JP2013528975 A JP 2013528975A JP 2013502881 A JP2013502881 A JP 2013502881A JP 2013502881 A JP2013502881 A JP 2013502881A JP 2013528975 A JP2013528975 A JP 2013528975A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
mimo
pci
cqi
wtru
precoding
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2013502881A
Other languages
English (en)
Inventor
ホン オー. チャン
ペルティエ ブノワ
カイ ルージン
エス.レビー ジョセフ
Original Assignee
インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド
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 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド filed Critical インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド
Publication of JP2013528975A publication Critical patent/JP2013528975A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2646Arrangements specific to the transmitter only using feedback from receiver for adjusting OFDM transmission parameters, e.g. transmission timing or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0689Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

UE上でMU−MIMO機能を可能にする方法およびシステムを開示する。プリコーディング行列を有するプリコーダコードブックを生成して、システムスループットの改善を支援することができる。2ビットのプリコーディング情報用に設計された既存の仕様を使用して、このような仕様によって記述されたフィールドを再解釈することによって、より多いビット数のプリコーディング情報を通信することができる。チャネル状態情報を、開示されるいくつかのフィードバック機構を使用して、基地局に提供することができる。UEは、現在のMIMO送信モードを、MIMOモードのデータが上位層から受信される、さまざまな暗示的および明示的な動的シグナリング機構または半動的シグナリングを使用して、判定することができる。

Description

本出願は、HSDPAマルチユーザMIMO動作のためのシステムおよび方法に関する。
高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)は、高速パケットアクセス(HSPA)系の拡張3G(第三世代)移動電話通信プロトコルであり、3.5G、G+またはターボ3Gと呼ぶこともある。HSPAによって、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)ネットワークが、増加したデータ転送速度およびデータ処理能力をサポートするのを可能にしている。さらに増加したデータレートを、複数のアンテナがデータのトランスミッタとレシーバの両方で使用される、複数入力・複数出力(MIMO)技術を使用して達成することができる。MIMOを2つの形態:マルチユーザMIMO(MU−MIMO)と単一ユーザMIMO(SU−MIMO)において実装できる。HSPAを上回って、MIMOを、ロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンストネットワークを含む、4G(または4Gに近い)システムに使用できる。
SU−MIMOは、1つの移動デバイス(ユーザ機器(UE)とも呼ばれる)と1つの基地局との間のポイントツーポイントのアンテナ接続である。SU−MIMOは、HSDPAリリース7に採用されている。MU−MIMOは、複数のUEが、同じ周波数ドメイン、コードドメイン、時間ドメインのリソースを使用して単一の基地局と通信するのを可能にする。両方の形態のMIMOにおいて、空間多重化を使用して、複数の送信アンテナのそれぞれからエンコードされたコード(ストリーム)を単独および分離して送信できるので、特定の空間で使用可能な帯域幅を増加できる。UEと基地局との間をパラレル送信できるストリームの最大数は、基地局かUEのいずれかで構成される最少数のアンテナに限定されるであろう。
SU−MIMOにおいて空間多重化を最大限に利用するために、各アンテナの空間署名を脱相関しなければならない。この処理は、典型的には、セルシステムなどのアウトドア通信システムに対して保証されない場合がある豊富なマルチパス伝搬を必要とする。このように、SU−MIMOのゲインは、UEの地理的位置に非常に依存する。MIMOチャネル行列が非常に相関する位置にあるUEは、MIMOチャネル行列があまり相関していない場合ほどには、空間多重化のゲインを得ないであろう。一方、MIMOにおいて、異なるEUの署名間の脱相関は、UE間の分離が典型的には、波長に比べて大きいという事実により自然に起きる。従って、MU−MIMOは、SU−MIMOよりも潜在的に大きいデータスループットを提供する。
米国特許仮出願第61/320487号明細書
本明細書に開示される実施形態は、UE上でMU−MIMO機能を可能にするための方法およびシステムを含む。一実施形態において、プリコーディング行列を有するプリコーダコードブックを生成して、システムスループットを改善するのを支援できる。2ビットのプリコーディング情報用に設計された既存の仕様を使用して、本明細書に記載されるような仕様によって記述されたフィールドを再解釈することによって、3ビットのプリコーディング情報をUEに送信できる。チャネル状態情報は、あたかもUEがSU−MIMOモードで動作しているかのようにチャネル状態情報を報告すること、およびさまざまな形態のプリコーディング制御情報を有する最適なチャネル品質インジケータをレポートすることを含む、いくつかのフィードバック機構を使用したUEによって基地局に提供されることができる。
UE上の現在のMIMO送信モードを判定するための方法およびシステムも提供する。ある実施形態において、UEが、同等の物理チャネル情報に基づいてMIMO送信モードを判定できるようにする暗示的な動的シグナリングを使用して、MU−MIMOパラメータをUEにシグナルできる。UEは、特定のMIMO送信モードのデータが制御チャネル送信にエンコードされる、明示的な動的シグナリングも使用できる。半動的シグナリングを使用して、UEが、上位層から受信されるデータを経てMIMO送信モードを判定できるようにすることもできる。
一実施形態において、無線送受信ユニット(WTRU)は、マルチユーザ複数入力・複数出力(MU−MIMO)モードで動作すること、ノードBから複数のデータストリームを受信すること、単一ユーザ複数入力・複数出力(SU−MIMO)のチャネル品質インジケータ(CQI)およびプリコーディング制御情報(PCI)を判定すること、マルチユーザ複数入力・複数出力(MU−MIMO)のCQIおよびPCIを判定すること、高速専用物理制御チャネル(HS−DPCCH)上でSU−MIMOのCQIとPCIおよびMU−MIMOのCQIとPCIを送信すること、によってフィードバックをネットワークデバイスに提供するように構成されるまたは実行することができる。WTRUは、複数のデータストリームのそれぞれに対するSU−MIMOのCQIとPCIをノードBに送信できる。複数のデータストリームのそれぞれに対するSU−MIMOのCQIとPCIを、HS−DPCCHサブフレームで送信でき、実施形態において、そのサブフレームは、ハイブリッド自動反復要求肯定応答(HARQ−ACK)を含むこともできる。代替的なMU−MIMO PCIを判定することもでき、干渉ストリームが代替的なMU−MIMO PCIと関連付けられるという仮定を使用して、MU−MIMO PCUを判定できる。これらと他の実施形態を、本明細書により詳細に記載する。
開示される1または複数の実施形態を実装できる例示的な通信システムのシステム図である。 図1Aに示した通信システム内で使用できる例示的な無線送信/受信ユニット(WTRU)のシステム図である。 図1Aに示した通信システム内で使用できる例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。 限定されない例示的なHSDPA MU−MIMOのトランスミッタ構造を示す図である。 プリコーディング情報をシグナルする手段を判定する限定されない例示的な方法を示す図である。 チャネル状態情報をフィードバックする手段を判定する限定されない例示的な方法を示す図である。 チャネル状態情報をフィードバックする手段を判定する限定されない例示的な方法を示す図である。 一実施形態に実装される際の限定されない例示的なHS−DPCCHフレーム構造を示す図である。 一実施形態に実装される際の限定されない別の例示的なHS−DPCCHフレーム構造を示す図である。 一実施形態に実装される際の限定されない別の例示的なHS−DPCCHフレーム構造を示す図である。 限定されない例示的なHS−DPCCH PCI/CQIレポートパターンを示す図である。 MIMOモードを暗示的に判定する限定されない例示的な方法を示す図である。
図1Aは、開示された1または複数の実施形態を実装できる例示的な通信システム100の図である。通信システム100は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロードキャストなどのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する多元接続システムとすることができる。通信システム100は、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通じて、複数の無線ユーザがこのようなコンテンツにアクセスするのを可能にする。例えば、通信システム100は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)などの1または複数のチャネルアクセス方法を用いることができる。
図1Aに示すように、通信システム100は、無線送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102dと、無線アクセスネットワーク(RAN)104と、コアネットワーク106と、公衆交換電話網(PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112とを含むことができるが、開示された実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素も想定していることを認識されたい。WTRU102a、102b、102c、102dのそれぞれを、無線環境で動作および/または通信するように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。例として、WTRU102a、102b、102c、102dを、無線信号を送信および/または受信するように構成することができ、ユーザ機器(UE)、移動局、固定式または移動式加入者ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、家電製品などを含むことができる。
通信システム100は、基地局114aと基地局114bとを含むこともできる。基地局114a、114bのそれぞれは、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの少なくとも1つとワイヤレスに相互作用し、コアネットワーク106、インターネット110、および/またはネットワーク112などの、1または複数の通信ネットワークへのアクセスを容易にするように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。例として、基地局114a、114bを、ベーストランシーバ基地局(BTS)、ノードB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、無線ルータなどにすることができる。基地局114a、114bはそれぞれ、単一要素として示されているが、基地局114a、114bは、相互接続された任意の数の基地局および/またはネットワーク要素を含んむことができることを認識されたい。
基地局114aを、RAN104の一部にすることができ、RANは、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどの、他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)を含むこともできる。基地局114aおよび/または基地局114bを、セル(図示せず)と呼ばれることがある、特定の地理的領域内で無線信号を送信および/または受信するように構成することができる。セルをセルセクタにさらに分割できる。例えば、基地局114aと関連付けられたセルを3つのセクタに分割できる。このように、一実施形態において、基地局114aは、3つのトランシーバ、即ち、セルの1セクタ当たり1トランシーバを含むことができる。別の実施形態において、基地局114aは、複数入力・複数出力(MIMO)技術を用いることができるので、セルの1セクタ当たり複数のトランシーバを利用することができる。
基地局114a、114bは、無線インタフェース116を介してWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1または複数と通信でき、無線インタフェースを、適した任意の無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光線など)とすることができる。適した任意の無線アクセス技術(RAT)を使用して、無線インタフェース116を確立できる。
より詳細には、上述のように、通信システム100を、多元接続システムにすることができ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAなどの、1または複数のチャネルアクセススキームを用いることができる。例えば、RAN104内の基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、広域CDMA(WCDMA)を使用して無線インタフェース116を確立できる、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装できる。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または進化型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含むことができる。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含むことができる。
別の実施形態において、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTEアドバンスト(LTE−A)を使用して無線インタフェース116を確立できる、進化型UMTS地上波無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実装できる。
その他の実施形態において、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.16(即ち、マイクロ波アクセスのための世界規模の相互運用(WiMAX))、CDMA2000、CDMA20001X、CDMA2000EV−DO、暫定標準規格2000(IS−2000)、暫定標準規格95(IS−95)、暫定標準規格856(IS−856)、移動体通信のためのグローバルシステム(GSM)、GSMエボリューションのための拡張データレート(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実装できる。
図1Aの基地局114bを、例えば、無線ルータ、ホームノードB、ホームeノードB、またはアクセスポイントとすることができ、事業所、住居、車、キャンパスなどのローカルエリアで無線接続性を容易にするのに適した任意のRATを利用することができる。一実施形態において、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立するIEEE802.11などの、無線技術を実装できる。別の実施形態において、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立するIEEE802.15などの、無線技術を実装できる。さらに別の実施形態において、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、セルベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−Aなど)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立できる。図1Aに示すように、基地局114bは、インターネット110に直接接続できる。このように、基地局114bは、コアネットワーク106経由でインターネット110にアクセスする必要がない場合がある。
RAN104は、コアネットワーク106と通信でき、コアネットワーク106は、音声、データ、アプリケーション、および/またはボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)サービスを、WTRU102a、102b、102c、102dのうち1または複数に提供するように構成された任意のタイプのネットワークとすることができる。例えば、コアネットワーク106は、呼び制御、課金サービス、移動体の位置ベースのサービス、プリペイド電話、インターネット接続性、映像配信などを提供でき、および/またはユーザ認証などのハイレベルのセキュリティ機能を実行できる。図1Aに示していないが、RAN104および/またはコアネットワーク106を、RAN104と同じRATまたは異なるRATを用いた、他のRATとの直接または間接通信にすることができることを認識されたい。例えば、コアネットワーク106は、E−UTRA無線技術を利用するRAN104に接続されることに加えて、GSM無線技術を用いた別のRAN(図示せず)と通信することもできる。
コアネットワーク106は、WTRU102a、102b、102c、102dがPSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためのゲートウェイとして機能することもできる。PSTN108は、旧来の音声電話サービス(POST)を提供する回線交換電話網を含むことができる。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコルスイートにおける伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)およびインターネットプロトコル(IP)などの、一般的な通信プロトコルを使用して相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される有線または無線通信ネットワークを含むことができる。例えば、ネットワーク112は、RAN104と同じRATまたは異なるRATを用いることができる、1または複数のRANに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dの一部またはすべては、マルチモード機能を含むことができる。即ち、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信する複数のトランシーバを含むことができる。例えば、図1Aに示したWTRU102cを、セルベースの無線技術を用いることができる基地局114aと、IEEE802無線技術を用いることができる基地局114bとの通信を行うように構成できる。
図1Bは、例示的なWTRU102のシステム図である。図1Bに示すように、WTRU102は、プロセッサ118と、トランシーバ120と、送信/受信要素122と、スピーカ/マイクロフォン124と、キーパッド126と、ディスプレイ/タッチパッド128と、ノンリムーバブルメモリ130と、リムーバブルメモリ132と、電源134と、全地球測位システム(GPS)チップセット136と、他の周辺機器138とを含むことができる。WTRU102は、実施形態と整合性を保った上で、上述の要素の任意の組み合わせを含むことができることを認識されたい。
プロセッサ118を、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連動する1または複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、現場プログラム可能ゲートアレイ(FPGA)回路、その他のタイプの集積回路(IC)、状態機械などとすることができる。プロセッサ118は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力/出力処理、および/またはWTRU102が無線環境で動作するのを可能にするその他の機能性を実行できる。プロセッサ118をトランシーバ120に結合でき、トランシーバ120を送信/受信要素122に結合できる。図1Bでは、プロセッサ118とトランシーバ120とを個別のコンポーネントとして示しているが、プロセッサ118とトランシーバ120とを電子パッケージまたはチップ内にまとめることができることを認識されたい。
送信/受信要素122を、無線インタフェース116を介して基地局(例えば、基地局114a)と信号の送受信を行うように構成できる。例えば、一実施形態において、送信/受信要素122を、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナとすることができる。別の実施形態において、送信/受信要素122を、例えば、IR、UV、または可視光線の信号を送信および/または受信するように構成されたエミッタ/検出器とすることができる。さらに別の実施形態において、送信/受信要素122を、RF信号と光信号との両方を送受信するように構成できる。送信/受信要素122を、無線信号の任意の組み合わせを送信および/または受信するように構成できることを認識されたい。
さらに、送信/受信要素122を単一要素として図1Bに示しているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含むことができる。より詳細には、WTRU102は、MIMO技術を用いることができる。このように、一実施形態において、WTRU102は、インタフェース116を介して無線信号を送受信する2または3以上の送信/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含むことができる。
トランシーバ120を、送信/受信要素122によって送信される信号を変調して、送信/受信要素122によって受信された信号を復調するように構成できる。上述のように、WTRU102は、マルチモード能力を有することができる、このように、トランシーバ120は、WTRU102が、例えば、UTRAおよびIEEE802.11などの、複数のRATを通じて通信するのを可能にする複数のトランシーバを含むことができる。
WTRU102のプロセッサ118を、スピーカ/マイクロフォン124、キーバッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶ディスプレイ(LCD)表示ユニットまたは有機発光ダイオード(OLED)表示ユニット)に結合して、ユーザ入力データを受信できる。プロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーバッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力することもできる。さらに、プロセッサ118は、ノンリムーバブルメモリ130および/またはリムーバブルメモリ132などの、適した任意のタイプのメモリからの情報にアクセスして、それらのメモリにデータを記憶できる。ノンリムーバブルメモリ130は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、ハードディスク、またはその他のタイプのメモリ記憶デバイスを含むことができる。リムーバブルメモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(SD)メモリカードなどを含むことができる。他の実施形態において、プロセッサ118は、サーバまたはホームコンピュータ(図示せず)などの、物理的にWTRU102に置いてないメモリからの情報にアクセスして、それらのメモリにデータを記憶できる。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取ることができ、電力をWTRU102内の他のコンポーネントに配分および/または制御するように構成可能である。電源134は、WTRU102に電力供給するのに適した任意のデバイスとすることができる。例えば、電源134は、1または複数の乾電池(例えば、ニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)など)、太陽電池、燃料電池などを含むことができる。
プロセッサ118をGPSチップセット136に結合することもでき、GPSチップセット136を、WTRU102の現在の位置に関する位置情報(例えば、経緯度)を提供するように構成できる。追加または代替として、GPSチップセット136からの情報により、WTRU102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)から無線インタフェース116を介して位置情報を受信し、および/または2または3以上の近隣の基地局から受信される信号のタイミングに基づいて自身の位置を判定できる。WTRU102は、実施形態と整合性を保った上で、適した任意の位置判定方法によって位置情報を取得することができることを認識されたい。
プロセッサ118をさらに他の周辺機器138に結合することができ、周辺機器138は、付加的な特性、機能性および/または有線または無線接続性を提供する、1または複数のソフトウェアモジュールおよび/またはハードウェアモジュールを含むことができる。例えば、周辺機器138は、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメラ(写真またはビデオ用)、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、振動デバイス、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザなどを含むことができる。
図1Cは、実施形態に従ったRAN104およびコアネットワーク106のシステム図である。上述のように、RAN104は、UTRA無線技術を用いて、無線インタフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信できる。RAN104は、コアネットワーク106とも通信できる。図1Cに示すように、RAN104は、ノードB140a、140b、140cを含むことができ、そのそれぞれが、無線インタフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信する1または複数のトランシーバを含むことができる。ノードB140a、140b、140cのそれぞれを、RAN104内の特定のセル(図示せず)と関連付けることができる。RAN104は、RNC142a、142bを含むこともできる。RAN104は、実施形態と整合性を保った上で、任意の数のノードBおよびRNCを含むことができることを認識されたい。
図1Cに示すように、ノードB140a、140bは、RNC142aと通信できる。付加的には、ノードB140cは、RNC142bと通信できる。ノードB140a、140b、140cは、Iubインタフェース経由でそれぞれRNC142a、142bと通信できる。RNC142a、142bは、Iurインタフェース経由で互いに通信できる。142a、142bのそれぞれを、接続されているノードB140a、140b、140cのそれぞれを制御するように構成できる。さらに、142a、142bのそれぞれを、外ループ電力制御、ロード制御、許可制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバー制御、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、データ暗号化などの、他の機能性を実行またはサポートするように構成できる。
図1Cに示したコアネットワーク106は、メディアゲートウェイ(MGW)144、モバイル交換センター(MSC)146、サービングGPRSサポートノード(SGSN)148、および/またはゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)150を含むことができる。上述した要素のそれぞれをコアネットワーク106の一部として示しているが、これらの要素のいずれも、コアネットワーク通信業者以外のエンティティによって所有および/または運用可能であることを認識されたい。
RAN104内のRNC142aを、IuCSインタフェース経由でコアネットワーク106内のMSC146に接続できる。MSC146をMGW144に接続できる。MSC146およびMGW144は、WTRU102a、102b、102cにPSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスを提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の固定電話回線による通信デバイスとの間の通信を容易にできる。
RAN104内のRNC142aを、IuPSインタフェース経由でコアネットワーク106内のSGSN148に接続することもできる。SGSN148をGCSN150に接続できる。SGSN148およびGCSN150は、WTRU102a、102b、102cにインターネット110などの、パケット交換ネットワークへのアクセスを提供して、WTRU102a、102b、102cとIPにより可能となる(IP-enabled)デバイスとの間の通信を容易にすることができる。
上述のように、コアネットワーク106を、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される他の有線または無線ネットワークを含むことができる、ネットワーク112に接続することもできる。
図2は、限定されない例示的なHSDPA MU−MIMOのトランスミッタ構造を示す。この図に示すように、生成される各ストリームは、異なるユーザ用である。例えば、図示された第1ストリームは、UE1用であるし、図示された第2ストリームは、UE2用である。第1ストリームは、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)経由で提供されてトランスポートチャネル(TrCH)処理212を受ける、第1トランスポートブロック210を含むことができる。第2ストリームは、HS−DSCH経由で提供されてTrCH)処理222を受ける、第2トランスポートブロック220を含むことができる。両方のストリームを、図2に示したアンテナ241および242などの複数のアンテナ経由で送信する前に、拡散および/またはスクランブルし(230)、その他のやり方で多重化、組み合わせ、および/または処理することができる。一実施形態において、共通パイロットチャネル(CPICH)をストリームのそれぞれに送信できる。第1ストリームか第2ストリームのいずれか、または両方を処理するために、アップリンクからの1または複数の重み付け情報メッセージを判定し(250)、重み付けを生成する(260)ことができることに留意されたい。
MU−MIMO技術の利用は、MIMO動作を用いる複数のUE間で増加した地理的分離を利用して、付加的な空間的分離を可能にすることによって、SU−MIMOが提供するもの以上に性能を高めることができる。例えば、SU−MIMO送信において見られるような、2つのストリームが同じユーザに属するというよりはむしろ、MU−MIMOにおける各ストリームは、異なるユーザに属することができる。
MU−MIMOは、基地局において、SU−MIMOよりも正確なチャネル状態情報を要求できる。本明細書の記載内容は、増加したオーバーヘッドが原因でMU−MIMOによって達成された増幅率ができるだけ減少しないように、適度なフィードバックシグナリングのオーバーヘッドを維持しながら、MU−MIMOのコンテキストにおいてチャネル状態情報を基地局にフィードバックする手段を提供するシステムおよび方法である。さらに本明細書の記載内容は、MU−MIMOをサポートする、ダウンリンクおよびアップリンクの制御チャネル設計である。開示されるアップリンクシグナリングは、基地局がSU−MIMOモードか、MU−MIMOモードのいずれかでUEをスケジュールすることができるように、十分フレキシブルにできる。ダウンリンクシグナリングは、UEがレシーバにおいて適切な信号処理技術を適用できるように、次に来る高速物理ダウンリンク共有チャネル(HS−PDSCH)サブフレームのモードをUEに通知する能力を含むことができる。
実施形態において、基地局(例えば、ノードB、アクセスポイントなど)がいくつかのUE用のデータを単一の伝送時間間隔(TTI)内で送信できるように、UEをペアにすることができる。これを、空間分割多元接続(SDMA)またはMU−MIMOなどの、空間多重化技術を使用して実現できる。HSDPAリリース7などの、現在の標準ですでに指定されているプリコーディングベクトルに加え、新しいプリコーディングベクトルを実施形態において使用できる。このようなプリコーディングベクトルのセットを、プリコーダコードブックと呼ぶことができる。送信アンテナが複数のストリームを出す時に、プリコーディングベクトルを使用して、基地局の各送信アンテナに対して単独で適切な重み付けを判定できる。本明細書で説明するベクトルを使用することによって、システムスループットを改善して潜在的に最大にすることができる。
本開示のコードブック設計は、ダウンリンクMIMOを導入したHSDPAリリース7のコードブックをモデルにしている。プリコーダコードブックを作成する目的は、プリコーディングインデックスのシグナリングオーバーヘッドおよびプリコーダコードブックのサイズを最小にすることである。従って、ある制限をプリコーディング行列に加えることができる。
Figure 2013528975
この式において、
Figure 2013528975
Figure 2013528975
、および
Figure 2013528975
である。このような制限では、w2のシグナリングのみが要求されて、基地局およびUEは、4つのスカラー要素を保存するだけでよい。このような制限が実施されても、生成され得る行列が本質的には無制限に存在するであろう。非常に多くの行列が使用可能であるため、システム性能を最大限に維持するプリコーディング行列を判定することが可能である。
HSDPAリリース7の行列を、例えば、以下のユニタリ行列に基づいて生成できる。
Figure 2013528975
この式において、
Figure 2013528975
および
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
を選択する。コードブック行列間の距離を最大にするために、
Figure 2013528975
および
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
を使用して、以下に示す付加的なプリコーディング行列を生成できる。
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
Figure 2013528975
合計3ビットの付加的なビットを使用して、効率的にプリコーディング制御情報(PCI)とすることができるw2インデックスを特定できる。プリコーディング情報を、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)タイプ3を使用したダウンリンク(プリコーディング重み付け情報(PWI)と呼ばれる)と、高速専用物理制御チャネル(HS−DPCCH)を使用したアップリンク(PCIと呼ばれる)との両方を経由して送信できる。シグナリングのレガシー設計が、2ビットPCI用(異なるプリコーディングベクトルまたは行列を4つまでインデックス付けするのに使用できる)であるので、既存の仕様への影響を最小限にするために、実施形態においてMU−MIMOに対してPWI用のHS−SCCHタイプ3およびPCI用のHS−DPCCHがなおも使用されるが、これらのチャネルによって搬送される、あるフィールドを、再解釈することができる。
例えば、一実施形態において、3ビットPWI情報をダウンリンク上でシグナルして、WTRUによって受信可能である。一例では、HS−SCCHタイプ3パートIのxccs,7ビットフィールドと、xmsビットフィールドと、xpwipbビットフィールドとを連結して(jointly)再解釈することによって、従来のHS−SCCHタイプ3を使用できる。別の実施形態において、より大きいPWIフィールド(例えば、2ビットの代わりに3ビットを使用する)を搬送して新しいHS−SCCHタイプを定義できる。HS−SCCHタイプ3パートIの従来のコーディングを変更、例えば、付加的なパンクチュアリングに適用するレートマッチングアルゴリズムを改変することによって、より大きいPWIフィールドをサポートできる。より大きいPWIフィールドを要求するモードで動作するWTRUを、新しいHS−SCCHタイプを使用するように構成できる。
例示的な実施形態において、HS−DPCCHを使用して、タイプAのチャネル品質インジケータ/プリコーディング制御情報(CQI/PCI)レポートを再使用かつ再解釈することによって、3ビットPCI情報をUEから基地局にシグナルでき、その情報は、10ビットになり得る。このような実施形態において、2つの3ビットPCIおよび1つの4ビット最高CQIをレポートできるし、あるいは1つの3ビットPCIおよび1つの4ないし5ビット最高CQIをレポートできる。一実施形態において、7ビットタイプBのCQI/PCIレポートを、1つの3ビットPCIおよび1つの4ビット最高CQIを用いて再使用できる。
限定されない図3の方法300は、本開示に従ってアップリンク上か、ダウンリンク上のいずれかでプリコーディング情報を送信する例示的な方法を示す。方法300のブロックを、任意の順序または組み合わせで実行することができるし、記載されていない付加的なアクティビティおよび機能と併せて実行することができることに留意されたい。方法300のブロックのそれぞれを、その他のブロックを実行せずに個々に実行することができるし、方法300のブロックの任意のサブセットを、このようなサブセットに含まれていない任意のブロックを実行せずに実行することができる。このようなすべての実施形態を、本開示の範囲内にあるものとして想定する。
ブロック310において、本明細書で説明する3ビットPCIおよび3ビットPWIなどの3ビットプリコーディング情報を生成できる。ブロック320において、シグナリングがアップリンク上か、またはダウンリンク上で生じるかどうかに基づいて、方法300の正しいブランチを選択する。プリコーディング情報を(例えば、基地局またはノードBによって)ダウンリンクで送信する場合、ブロック330において、プリコーディング情報を、HS−SCCHタイプ3パートIのxccs,7ビットフィールド、xmsビットフィールド、およびxpwipbビットフィールドとして送信する。
シグナリングを、アップリンクを使用して(例えば、WTRUまたはUEによって)行なう場合、ブロック340において、プリコーディング情報のシグナリングを支援するのにタイプAのCQI/PCIレポートか、またはタイプBのCQI/PCIレポートを使用するかどうかを判定できる。タイプAのCQI/PCIレポートを使用する場合、ブロック350において、2つの3ビットPCIおよび1つの4ビット最高CQIをレポートするようにタイプAのレポートを再解釈できる。代替として、ブロック350において、1つの3ビットPCIおよび1つの4ないし5ビット最高CQIをレポートするようにタイプAのレポートを再解釈できる。
ブロック340において、タイプBのCQI/PCIレポートを使用してアップリンクのプリコーディング情報シグナリングを行うと判定した場合、ブロック360において、1つの3ビットPCIおよび1つの4ビット最高CQIをレポートするように7ビットタイプBのレポートを再解釈できる。
MU−MIMOを含む、MIMOシステムの重要な機能は、UEから基地局へチャネル状態情報(CSI)を送信すること、およびこのような送信を実装することである。CSIフィードバックの要件は、MIMO動作モード(例えば、SU−MIMOまたはMU−MIMO)によって異なる。本明細書に提示されるのは、HSDPAマルチアンテナシステムに適したフィードバック方法およびシステムと、開示されるフィードバック構造をサポートするのに使用できるシグナリング設計とである。
ある実施形態において、PCIシグナリングオーバーヘッドを削減するために、特定のUEのプリコーディングベクトルを、干渉UEの別のプリコーディングベクトルに直交させる制限を実施できる。実施できる別の要件は、あるベクトルの情報を使用して別のベクトルを導けるように、2つのベクトル間に固有のマッピングが存在することである。代替として、トランスミッタがCSIにできるだけ多く適用することが有効であろう。このような実装において、非ユニタリおよび/または非直交プリコーディング行列の使用は、特にCSI量子化の粒度が高い時に性能が良くなる。
UEを、MU−MIMOに対するCQI/PCIを判定するように構成する場合、UEを、異なるUEのターゲットになるデータ(例えば、干渉ストリーム)が、異なるプリコーディング重み付けを使用してプリコーディング重み付け候補ごとに送信されるとみなすように構成することもできる。このような実施形態において、UEを、干渉ストリームが、プリコーディング重み付け候補の機能として、一定ルールと、直行プリコーディング重み付けと、異なるおよび事前定義されたプリコーディング重み付けと、最大の干渉(最低ケースシナリオ)をもたらすプリコーディング重み付けとに基づいて判定されるプリコーディング重み付けで送信されるとみなすように構成することができる。代替または付加的には、UEを、すべての適切なチャネライゼーションコードが干渉ストリームに使用されるとみなすことができる。別の代替において、UEを、代替または付加的に、ある電力オフセットが干渉ストリームと関連付けられるとみなすように構成することができる。このような電力オフセットを、仕様で定めることができ、無線リソース制御(RRC)シグナリングを経てネットワークによってシグナルすることができ、または、第1層および/または第2層シグナリングを使用した、より動的ベースでシグナルすることができる。
UEを、MU−MIMOの代替的PCIまたは代替的PCI/CQIを計算するように構成することもできる。この代替的PCIまたはPCI/CQIは、MU−MIMO送信に使用する重み付けの最適な組み合わせを判定するために、eノードBによって使用可能である。代替的PCIは、データ送信の最低PCIになるか、または干渉ストリームを送信するノードBの好適PCIになるかを、UEによって判定可能である。このような実施形態において、UEを、(そのUEにとって)結果的に最低の信号品質になるPCIである、最低PCIと、実施形態において、関連するCQIとを計算するように構成することができる。代替として、UEを、干渉ストリームが送信される時に最低のストリーム間干渉をもたらすPCIと、実施形態において、関連するCQIとを計算するように構成することができる。UEを、代替的PCIおよびCQIに対して異なるレポートテーブルを使用するように構成できる。最高PCI/CQIを計算する際に、UEを、干渉ストリームが、レポートされた代替的PCIで送信されると仮定するように構成することができる。代替または付加的に、UEを、すべての適切なチャネライゼーションコードが干渉ストリームに使用されるとみなすことができる。別の代替において、UEを、代替または付加的に、ある電力オフセットが干渉ストリームと関連付けられると仮定するように構成することができる。
ユニタリプリコーディング行列、例えば、上記の直交行列を利用する実施形態において、さまざまなフィードバック構造を使用できる。実施形態において、UEは、あたかもUEがSU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIを基地局にフィードバックできる。即ち、UEは、レガシーSU−MIMO UEとしてCQI/PCIを計算してレポートできる。これは、送信アンテナアレイ(TxAA)対応のまたは構成されたUEに適応することもできることに留意されたい。
代替として、ユニタリプリコーディング行列を利用する実施形態において、UEを、単一のストリームを用いてあたかもUEがSU−MIMOで動作しているかのように、短期CSIに基づいて、単一の最高CQIおよび対応するPCIを計算してフィードバックするように構成することができる。このような実施形態において、UEは、長期チャネル共分散行列(例えば、この長期チャネル共分散行列を、一定時間内に短期CSIを平均化することによって得ることができる)を計算できるし、長期チャネル共分散行列のインデックスをフィードバックできる。このようなチャネル共分散行列を、UEと基地局との両方によって周知であるいくつかの行列に事前量子化できる。ここで、「短期」は、従来のPCI計算(即ち、サブフレームの平均化に基づく)を指すが、一方で全フレームまたはいくつかのフレームに対して長期平均化を実行することができる。
ユニタリプリコーディング行列を利用するさらに別の実施形態において、UEを、あたかもUEがMU−MIMOモードで動作しているかのように、単一の最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックするように構成することができる。
ユニタリプリコーディング行列を利用する別の実施形態において、UEを、1つの最高CQI、対応するPCI、および代替的PCIをフィードバックするように構成することができる。任意には、UEは、あたかもUEがMU−MIMOモードで動作しているかのように、代替的PCIを対応するCQIにフィードバックできる。
図4は、ある実施形態に従ってCSIをフィードバックするユニタリプリコーディング行列を利用する、限定されない例示的な方法400を示す。方法400のブロックを、任意の順序または組み合わせで実行することができ、記載されていない付加的なアクティビティおよび機能と併せて実行することができることに留意されたい。方法400のそれぞれのブロックを、その他のブロックを実行せずに個々に実行することができ、方法400のブロックの任意のサブセットを、このようなサブセットに含まれていない任意のブロックを実行せずに実行することができる。このようなすべての実施形態を、本開示の範囲内にあるものとして想定する。
ブロック410において、UEは、チャネル状態情報(CSI)を生成できる。ブロック420において、生成されたCQI/PCIをフィードバックする方法または手段に関する判定を行うことができる。ブロック420において、あたかもUEがSU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIをフィードバックすると判定された場合、ブロック430において、UEは、1または複数のレガシーUEとしてCQI/PCIを計算してレポートできる。
ブロック420において、単一のストリームを使用してあたかもUEがSU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIをフィードバックすると判定された場合、ブロック440において、UEは、短期CSIに基づいて、単一の最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックできる。ブロック440において、UEは、長期チャネル共分散行列(即ち、一定時間内に平均化された短期CSI)を計算できるし、長期チャネル共分散行列のインデックスをフィードバックできる。チャネル共分散行列を、UEと基地局との両方によって周知であるいくつかの行列に事前量子化できる。「短期」は、従来のPCI計算(即ち、サブフレームの平均化に基づく)を指すが、一方で全フレームまたはいくつかのフレームに対して長期平均化を実行することができることに留意されたい。
ブロック420において、あたかもUEがMU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIをフィードバックすると判定された場合、ブロック450において、UEは、単一の最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックできる。任意には、UEは、代替的(最低)PCIおよび任意には対応するCQIを同時にフィードバックすることもできる。
トランスミッタがCSIにできるだけ多く適合することが望まれる実施形態において、MU−MIMOに対してプリコーディングベクトルが、それが直交するコンパニオンとペアにならなければならないという要件はない。このような一般的プリコーディング行列の実装において、UEを、単一のストリームを用いてあたかもUEがSU−MIMOで動作しているかのように、短期CSIに基づいて、単一の最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックするように構成することができる。付加的に、UEは、長期チャネル共分散行列(即ち、一定時間内に平均化された短期CSI)を計算できるし、長期チャネル行列のインデックスを基地局にフィードバックできる。
代替として、UEは、単一のストリームケースを用いてあたかもUEがSU−MIMOで動作しているかのように、短期CSIに基づいて1つの最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックできるし、UEは、最低CQIに対応するPCIをフィードバックすることもできる。TxAA対応のUEは、最高CQIおよびそれに関連するPCIしかフィードバックできない。
他の一般的プリコーディング行列の実装において、UEは、あたかもUEがMU−MIMOモードで動作しているかのように、単一の最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックできる。UEは、あたかもUEがMU−MIMOモードで動作しているかのように、1つの最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックしながら、同時に最低CQIに対応するPCIをフィードバックできる。
別の一般的プリコーディング行列の実装において、UEは、レガシーSU−MIMO UEとしてCQI/PCIを計算してレポートすることによって、あたかもUEがSU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIをフィードバックできる。
図5は、ある実施形態に従ってCSIをフィードバックする一般的プリコーディング行列を利用する、限定されない例示的な方法500を示す。方法500のブロックを、任意の順序または組み合わせで実行することができ、記載されていない付加的なアクティビティおよび機能と併せて実行することができることに留意されたい。方法500のそれぞれのブロックを、その他のブロックを実行せずに個々に実行することができ、方法500のブロックの任意のサブセットを、このようなサブセットに含まれていない任意のブロックを実行せずに実行することができる。このようなすべての実施形態を、本開示の範囲内にあるものとして想定する。
ブロック510において、UEは、チャネル状態情報を生成できる。ブロック520において、CQI/PCIをフィードバックする方法または手段に関する判定を行うことができる。ブロック520において、単一のストリームを用いてあたかもUEがSU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIをフィードバックすると判定した場合、ブロック530において、UEは、短期CSIに基づいて、単一の最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックできる。ブロック532において、UEは、長期チャネル共分散行列(即ち、一定時間内に平均化された短期CSI)を計算することもできるし、長期チャネル行列のインデックスをフィードバックできる。代替として、ブロック534において、UEは、最低CQIに対応するPCIをフィードバックすることもできる。TxAA対応のUEは、最高CQIおよびそれに関連するPCIしかフィードバックできないことに留意されたい。
ブロック520において、あたかもUEがSU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIをフィードバックすると判定した場合、ブロック540において、UEは、レガシーSU−MIMO UE(複数)としてCQI/PCIを計算してレポートできる。
ブロック520において、あたかもUEがMU−MIMOモードで動作しているかのように、CQI/PCIをフィードバックすると判定した場合、ブロック550において、UEは、単一の最高CQIおよび対応するPCIを計算してフィードバックできる。ブロック555において、UEは、最低CQIに対応するPCIをフィードバックするのと同時に単一の最高CQIおよび対応するPCIをフィードバックすることもできる。
本発明の対象の実装において、本明細書に開示されるフィードバックシグナリング設計を使用できる。実施形態において、HS−DPCCHチャネル構造をMU−MIMO動作およびPCI/CQIフィードバックのレポートサイクルに使用できる。本明細書で説明するように、フィードバックは、いくつかの形態:1つの短期PCIおよび1つのCQIと、2つの短期PCI(最高および最低)および1つのCQI(最高)と、1つの短期PCIおよび1つの長期PCIおよび1つのCQI(短期ベース)と、のうちの1つをとり得る。これらの場合のいずれにおいても、MU−MIMO動作に必要になり得る制御情報を収容するのに十分なビットがHS−DPCCHに残っていない恐れがある。本明細書の開示内容は、使用可能なビットを効率的に増加できる、いくつかの実施形態である。
一実施形態において、CQI/PCIレポートの拡散係数(spreading factor)の削減および時分割多重化を使用できる。時分割多重化を実装するところは、2つのCQI/PCIサブフレーム間でインタリーブを行うことができる。以下の実施形態は、他の実装にも適用可能であるが、すべてのフィードバック情報が1つのHS−DPCCHサブフレームの2つのスロットに適合することができることの例示的な目的を担う。
フィードバックが1つの短期PCIと1つのCQIとから成る実施形態において、タイプA(チャネルコーディングする前の、2ビットのPCI情報および8ビットのCQI情報の合計10ビット)のCQI/PCIレポートを使用できる。代替として、タイプB(チャネルコーディングする前の、2ビットのPCI情報および5ビットのCQI情報の合計7ビット)のCQI/PCIレポートを使用できる。1つの短期PCIと1つのCQIとから成るフィードバックに対し、どちらのCQI/PCIレポートを使用するかの選択は、使用可能なレポートのPCIフィールドの長さおよびCQIフィールドの長さによって決まる。
フィードバックが2つの短期PCI(最高および最低)と1つのCQI(最高)とから成る実施形態において、レガシーPCI/CQIフィールドの再解釈を経てタイプAのレポートを使用できる。実施形態の図6に示した例において、最高PCI、最低PCI、およびCQIを一緒に多重化し、連結して符号化し、そしてHS−DPCCHサブフレーム600の最後の2つのスロット620にマップできる。最高および最低PCIとCQIとはその後、例えば、従来のリードマラー符号を使用して、連結して符号化できる。ハイブリッド自動反復要求肯定応答(HARQ ACK)をHS−DPCCHサブフレーム600の最初のスロット610にマップできる。
フィードバックが1つの短期PCIと、1つの長期PCIと、1つのCQI(短期ベース)とから成る実施形態において、タイプAを、図7に示したような情報を搬送するのに使用することもできる。実施形態において、HARQ−ACKをサブフレーム700の最初のタイムスロット710に入れることができる。短期PCIと長期PCIとCQIとを一緒に多重化し、連結して符号化し、そしてHS−DPCCHサブフレーム700の最後の2つのタイムスロット720にマップできる。エンコードを、例えば、従来のリードマラー符号を使用して行うことができる。
フィードバックが2つの短期PCI(最高および最低)と2つのCQI(最高および最低、短期ベース)とから成る実施形態において、図8に示した例でUEは、多重化し、連結してエンコードし、そして例えば、従来の手段を使用して、1つのHS−DPCCHサブフレーム801の最後の2つのスロット820に最高PCIおよび対応するCQIをマップできる。HARQ−ACKをサブフレーム801の最初のスロット810にマップできる。同様に、UEは、多重化し、連結してエンコードし、そして例えば、従来の手段を使用して、1つのHS−DPCCHサブフレーム802の最後の2つのスロット840に最低PCIおよび対応するCQIをマップできる。HARQ−ACKをサブフレーム802の最初のスロット830にマップできる。2つの異なるPCI/CQIレポートを、異なるレポートレートで構成可能な時間交替で送信することができる。
多くの実装において、基地局が高いスケジューリングフレキシビリティを有することが重要である。このようなフレキシビリティを提供するために、UEは、さまざまなMIMO動作モードを考慮に入れることによってPCI/CQIのレポートを基地局に返すように要求される。実施形態において、UEを、SU−MIMO単一ストリーム(タイプBレポート)、SU−MIMO二重ストリーム(タイプAレポート)、および時分割多重化方式のMU−MIMOにPCI/CQIをレポートするように構成することができる。このような時分割多重化の一方法において、M CQIレポートサイクルを使用する。どのサイクルでも、UEは、N1タイプAレポート、N2タイプBレポート、およびN3=M−N1−N2 MU−MIMOタイプレポートを送信できる。
パターンP1、パターンP2、およびパターンP3などの、異なるレポートパターンの例を図9に示す。図9に示すレポートサイクルまたはレポートパターンのパラメータM、N1、N2を、RRCシグナリングを経てネットワークによって構成できる。上記のN3=M−N1−N2を使用してN3を導くことができる。CQIレポートパターンは、ネットワークによって構成される、接続フレーム番号(CFN)などの他のパラメータ、および潜在的な時間オフセットによって決まる場合もある。これによって、基地局がすべてのUEによって送信されるCQI/PCIレポートのタイプを認識できるように、同期化が可能になる。
実施形態において、UEは、スケジュールされている同じTTIでMU−MIMOが使用される時に認識できるので、干渉ストリームの存在を認識できる。この情報を使用して、UEのレシーバ性能を改善できる。さらに、UEが干渉ストリームの存在を認識している場合、付加的な送信パラメータをUEに送信して、性能を改善できる。このようなパラメータは、干渉ストリームの存在を示すMU−MIMO送信モード(即ち、異なるプリコーディング重み付けの同じチャネライゼーションコード)と、干渉ストリームの電力オフセット(絶対または相対)と、干渉ストリームの変調スキーム(例えば、QPSK、16QAM、64QAM)と、干渉ストリームのプリコーディング重み付け情報(PWI)と、干渉ストリームのトランスポートブロックサイズとを含むことができるが、これらに限定されない。
着信するHS−PDSCHデータストリームがSU−MIMOまたはMU−MIMO送信モードで送信されることを示すパラメータなどの、パラメータを、動的シグナリングおよび/または半動的シグナリングを使用してUEに送信できる。動的シグナリングを、暗示的または明示的に実装することができる。
暗示的な動的シグナリングの実施形態において、HS−SCCHタイプ3物理チャネルを再使用して、SU−MIMOおよびMU−MIMO制御情報などの、MIMOに関連する制御情報をUEにシグナルできる。MU−MIMOおよびSU−MIMOプリコードチャネルの差に頼って、UEは、MIMO動作モードをブラインド検出することができる。ひとたびMU−MIMOモードを検出すると、HS−SCCH上で送信される情報を、MU−MIMO送信を復調および/または復号する情報として再解釈することができる。
例えば、UEを、MIMOモードを暗示的に判定するために、図10に示した限定されない例示的な方法1000を行うように構成することができる。方法1000のブロックを、任意の順序または組み合わせで実行することができ、記載されていない付加的なアクティビティおよび機能と併せて実行することができることに留意されたい。方法1000のそれぞれのブロックは、その他のブロックを実行せずに個々に実行することができ、方法1000のブロックの任意のサブセットを、このようなサブセットに含まれていない任意のブロックを実行せずに実行することができる。このようなすべての実施形態を、本開示の範囲内にあるものとして想定する。
ブロック1010において、UEは、HS−SCCHタイプ3物理チャネルのパートI(「xccs」フィールド、「xms」フィールド、および「xpwipb」フィールド)を読み取って復号できる。ブロック1015において、UEは、xccsフィールドおよびxmsフィールドをマップすることによって示されるトランスポートブロック数を判定できる。「xms」フィールドおよび「xccs」フィールドのマッピングが、トランスポートブロック数は1であると示す場合、UEは、これは単一ストリームSU−MIMO送信であると判定できる。UEはその後、ブロック1020において、レガシーまたは通常の単一ストリームSU−MIMO動作にあるような動作を続行できる。
Figure 2013528975
ブロック1015において、UEが、「xms」フィールドおよび「xccs」フィールドのマッピングが、トランスポートブロック数を2と示していると判定した場合、モードは、二重ストリームSU−MIMO送信か、MU−MIMO送信のいずれかになり得る。この場合、ブロック1025において、UEは、第1PWIとして「xpwipb」を読み取ることができ、その後第2PWIを、第1PWIに基づいて導く(または明示的にシグナルされる)ことができる。ブロック1030において、推定されたチャネル行列Hと閾値との組み合わせにおいて、UEは、送信がSU−MIMOモードか、またはMU−MIMOモードであるかどうかについての決定をすることができる。例えば、l=0、1、.....,L−1、およびプリコーディング行列において、H(l)が、lthパスの2×2MIMOチャネル行列を表す場合、Wの最初の列は、所望するユーザのプリコーディングベクトルであり、UEは、プリコーディングチャネル行列
Figure 2013528975
を計算できる。
Figure 2013528975
または
Figure 2013528975
である場合、UEは、送信がMU−MIMOモードであると決定できる。そうでない場合、UEは、送信がSU−MIMOモードであると判定できる。閾値λthを上位層によってシグナルできるし、干渉ストリーム情報によって決まる場合があることに留意されたい。
ブロック1030において、UEが、これは二重ストリームSU−MIMO送信であると判定した場合、ブロック1035において、UEは、レガシーまたは通常の単一ストリームSU−MIMO動作にあるような動作ができる。ブロック1030において、UEが、これはMU−MIMO送信であると判定した場合、ブロック1040において、UEは、レガシーフィールドマッピングを再解釈することによって、MU−MIMOシグナリング情報用のHS−SCCHを読み取るために、MU−MIMOレシーバの信号処理を実装できる。
本明細書で説明したように、実施形態において、ひとたびMU−MIMOモードを検出すると、SU−MIMOのxmsフィールドのマッピングを再解釈できる。例えば、xmsフィールドをSU−MIMO動作の9つの異なるステート(states)にマップすることができる。しかし、ひとたびMU−MIMOモードを検出すると、6つのステートで十分にすることが可能であり、MU−MIMOシグナリング要求に使用可能な未使用のマッピングまたはステートが3つになる。例えば、SU−MIMOxmsマッピングの表1を、表2に示したように再解釈でき、そこでは、xccs,7=000、110、および010を有する111、011、001、101を使用して、MU−MIMO動作用の変調スキームだけでなく、必要に応じて他のMU−MIMOシグナリングを搬送できる。このような他のシグナリングは、2つのストリームおよび/またはユーザ間の送信電力オフセット、他のUEについての情報、拡張されたコードブックPWIなどを含むことができる。言い換えれば、HS−SCCHタイプ3のフィールドマッピングは、検出されたMIMOモードによって異なる解釈が可能である。
Figure 2013528975
Figure 2013528975
明示的な動的シグナリングの実施形態において、MU−MIMO送信モードを、動的ベースで、例えば、UEを高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)データを受信するようにスケジュールする毎に、UEに対し明示的にシグナルすることができる。一実施形態において、MU−MIMO送信モード情報を、関連付けられるデータ送信に先行して制御チャネルに含むことができる。UMTSにおいて、この情報をHS−SCCHに含むことができる。このような情報をHS−SCCHに含むためにいくつかのやり方がある。
実施形態において、予備の情報ビットをHS−SCCHに付加する(例えば、XMU-MIMOを新しいHS−SCCHタイプの最初の部分に含む)ことができる。この予備の情報ビットを「1」に設定する場合、MU−MIMO送信があること(presence)をUEに表示できるので、直交プリコーディング重み付けで干渉ストリームを送信できる。
代替として、予備情報を既存のHS−SCCHタイプ3を使用して搬送できる。実施形態において、これを、ステート111、011、および101を用いてxccs,7ビットを連結して符号化して、MIMOモードおよび変調スキームを表示することによって実現できる。このようなマッピングの例を表3に示す。
Figure 2013528975
一実施形態において、ネットワークは、既存のHS−SCCHタイプ3における既存のフィールドの特定または予約された値を使用することによって、動的ベースで干渉ストリームの存在を表示できる。例えば、ネットワークは、2つのトランスポートブロックの存在を表示するHS−SCCHタイプ3を送信して、第2トランスポートブロックと関連付けられたフィールドのうちの1または複数に対し、予約されたまたは特定の値を使用できる。例えば、ネットワークは、第2トランスポートブロック(xtbssb、1、xtbssb、2、...、xtbssb、6)用のトランスポートブロックのサイズ情報、または第2トランスポートブロック用の冗長およびコンステレーションバージョンを使用できる。この予約されたまたは特定の値を検出した後、UEは、送信がMU−MIMO送信であること、および第2トランスポートブロックが、異なるUEの専用であることを判定できる。
この特定の組み合わせまたは予約された値を仕様で定めることができ、UEは、そう行うように構成された場合、そのやり方を仕様に沿って動作すればよい。例えば、このフィーチャをサポートするUEは、このようなやり方で(例えば、MU−MIMOモードにおいて)動作するのにRRCシグナリングを経てネットワークによって構成可能である。コンフィギュレーションメッセージは、MU−MIMO送信を表示する特定または予約された組み合わせについてのコンフィギュレーション情報を搬送することもできる。一部の代替において、この特定の組み合わせは、ターボコーディング性能が低いためにネットワークによって使用できないトランスポートブロックサイズのうちの1つに対応できる。
半動的シグナリングの実施形態において、MIMO送信モードを上位層を経て(例えば、RRCシグナリングを経て)シグナルできるので、HS−SCCHタイプ3物理チャネルを復号する前に、UEは、それが動作するMIMOモードをすでに認識している場合がある。このようにして、MU−MIMOモードで構成される場合、UEは、異なるUEに専用の第2トランスポートブロックを干渉ストリーム上で提示しながら同時に単一のトランスポートブロックを受信できる。
半動的シグナリングの実施形態において、典型的には、遅延を減らすことに関与する第1層シグナリングを可能にするので、ネットワークスケジューリングの観点からより実用的になり得るHS−SCCH命令を使用できる。この実施形態において、新しい命令タイプを導入し、HS−DSCHデータの後続の受信がMU−MIMOモードであるかどうかを表示する(即ち、MU−MIMOモードをアクティブ化/非アクティブ化する)1ビットの命令を設計できる。例えば、xodt,1、xodt,2、およびxodt,3を「100」に設定して、これはMU−MIMO命令であるとシグナルでき、xord,1=1の場合、UEを、MU−MIMO送信から1つのトランスポートブロックのデータを受信するように構成できる。そうでない場合、UEをレガシーモードで動作するように構成できる。既存のHS−SCCH命令設計で十分なビットがない実施形態において、他のメッセージからHS−SCCH命令メッセージを特定する新しいマッピングを導入できる。例えば、MU−MIMO HS−SCCH命令に適用できる特定のマッピングで、xccs,1、xccs,2、...、xccs,7、xms,1を「11100010」に設定でき、xtbs,1、xtbs,2、...、xtbs,6、xms,1を「111101」に設定でき、xhap,1、xhap,2、xhap,3、xrv,1、xrv,2、xrv,3をxord,1、xord,2、xord,3、xord,4、xord,5、xord,6に設定でき、そしてxnd,1を予約できる。
CCSビット「1110001」は、未使用のCCSコンフィギュレーションに対応できることに留意されたい。他の未使用のコンフィギュレーションを代わりに使用することも可能である(例えば、10進数の値113から119までは適切な値になり得る)。
あるMU−MIMOモードの実装において、HS−SCCHタイプ3チャネルを再使用して、MU−MIMOに関連する制御またはパラメータ情報を搬送できる。このような実施形態において、同時に1つのトランスポートブロックしかHS−SCCH上のUEに表示できないので、既存のフィールド数およびビットの組み合わせを再使用して、MU−MIMOに関連する付加的な情報またはパラメータ(例えば、干渉ストリームの電力オフセット、PWIなど)を表示できる。本開示に従って、特定のMU−MIMOに関連する情報またはパラメータを搬送するいくつかの方法を使用できるし、これらの方法を任意の順序または組み合わせで使用できる。
HS−SCCHタイプ3において、3つのxmsビットは、変調および関連付けられたHS−PDSCHで提示されるトランスポートブロック数を表示できる。MU−MIMOモードで構成されたUEは、一度に単一のトランスポートブロックしか受信できないので、3ビットを用いた8つの可能な組み合わせのうちの3つを必要とする。未使用のステートを再解釈して、干渉ストリームのPWIなどの、付加的な情報を提供できる。同じプリコーディング重み付けを第1ストリームとして使用して、干渉ストリームを特定のUEに送信できないので、合計Nのプリコーディング重み付けがある場合、基地局は、N−1プリコーディング重み付けのうちの1つを干渉ストリームにシグナルするだけでよい。これは、常に直行重み付けを干渉ストリームに使用するわけではないというフレキシビリティを基地局に提供できる。例えば、UMTSリリース7の場合、N=4と、3つまでの異なるPWIインデックスのシグナリングとを使用できる。
実施形態において、MU−MIMOに関連する情報またはパラメータを、干渉PWIオフセットインデックス、即ちPWIoffを送信することによってUEに提供することができる。UEは、第1トランスポートブロック(またはストリーム)用のPWIにオフセットを付加(従来のHS−SCCHタイプ3でシグナルされる)した後、モジュロ−4演算:
PWIinterf=mod(PWI+PWIoff,4)
を適用することによって、干渉プリコーディング重み付けのインデックス、PWIinterfを判定できる。
表4は、変調マッピングおよびトランスポートブロックのビットフィールド(Xms)数の例を示し、そこでは、第1ストリーム用の変調スキームに加えて、干渉ストリーム用のプリコーディング重み付け表示のオフセットも提供できる。シグナリング空間不足のために、64QAMエントリがわずか2つのPWIoffインデックスに限定される場合があることに留意されたい。この限定は、この例では任意であり、異なる変調スキーム(例えば、表中の異なる行)に適用される場合がある。
Figure 2013528975
例えば、代わりに制限をQPSKに適用することもできる。表5は、シグナリング空間不足のために、64QAMエントリがわずか2つのPWIoffインデックスに限定される場合の例を示す。
Figure 2013528975
実施形態において、第2トランスポートブロック用のトランスポートブロックサイズ情報(Xtbssb)の6ビットおよび第2トランスポートブロックフィールド用の冗長およびコンステレーションバージョン(Xrvsb)からの2ビットでも、干渉ストリームについての付加的な情報を表示できる。例えば、Xrsvbの2ビットで、干渉ストリームの変調スキームを表示できる。表6は、Xrsvbビットの例示的なマッピングを示す。
Figure 2013528975
同様に、Xtbssbからの6ビットを使用して、UEに専用のストリームと比較された干渉ストリームの電力オフセットをシグナルできる。6ビットのサブセットを、例えば、1dBステップで−10dBから+10dBまで広がる領域にマップできる。
実施形態において、Xtbssbからの2ビットは、干渉ストリームの変調スキームを表示でき(例えば、表5に示したマッピングを使用する)、一方他の4ビットは、干渉ストリームの電力オフセットを表示できる。このような電力オフセットを、例えば、0から15までの番号が付けられたインデックス要素を明確な電力オフセット値にマップする、表参照を介して判定することができる。表7は、このようなマッピングの例を示す。
Figure 2013528975
この情報を受信した後、UEは、シグナルされたパラメータを使用して、干渉キャンセル技術を実装することによってその受信を改善できる。上記の方法において、既存のフィールドで新しい情報を搬送するのに参照する場合、ビットフィールドを再解釈でき、既存の仕様で提供されるエンコードを同じ状態のままにできる。
本機能および要素を特定の組み合わせにおいて上述したが、各機能または要素を単独で、または他の機能および要素との任意の組み合わせにおいて使用することができることを当業者は認識されたい。さらに、本明細書で説明した方法を、コンピュータまたはプロセッサによって実行するためのコンピュータ可読媒体に組み込まれるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアに実装できる。コンピュータ可読媒体の例は、電子信号(有線または無線接続を介して送信される)およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、リードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびCD−ROMおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含むが、これらに限らない。ソフトウェアと連動するプロセッサを使用して、WTRU、UE、端末機、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータで使用するための無線周波数トランシーバを実装することができる。

Claims (20)

  1. 無線送受信ユニット(WTRU)からネットワークデバイスへフィードバックを提供する方法であって、前記方法は、
    マルチユーザ複数入力および複数出力(MU−MIMO)モードで動作するステップと、
    ノードBから複数のデータストリームを受信するステップと、
    単一ユーザ複数入力および複数出力(SU−MIMO)チャネル品質インジケータ(CQI)およびプリコーディング制御情報(PCI)を判定するステップと、
    マルチユーザ複数入力および複数出力(MU−MIMO)CQIおよびPCIを判定するステップと、
    前記SU−MIMO CQIおよびPCI、ならびに前記MU−MIMO CQIおよびPCIを、高速専用物理制御チャネル(HS−DPCCH)上で送信するステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  2. 前記SU−MIMO CQIおよびPCI、ならびに前記MU−MIMO CQIおよびPCIは、HS−DPCCHサブフレームで送信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記HS−DPCCHサブフレームは、ハイブリッド自動反復要求肯定応答(HARQ−ACK)を含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記WTRUは、複数の受信アンテナを用いて構成されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記MU−MIMO CQIおよびPCIを判定するステップは、前記MU−MIMO CQIおよびPCIを、干渉ストリームがプリコーディング重み付けを使用して送信されるという仮定に基づいて、判定するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記プリコーディング重み付けは、ルールに基づいたプリコーディング重み付け候補の機能として判定されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記プリコーディング重み付けは、プリコーディング重み付け候補に直交することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 干渉ストリームに対して好適なプリコーディング重み付けを表示するMU−MIMOの代替的なPCIを判定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記MU−MIMOの代替的なPCIに対応する代替的なCQIを判定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記MU−MIMO PCIを判定するステップは、前記MU−MIMO PCIを、前記干渉ストリームが前記MU−MIMOの代替的なPCI上で送信されるという仮定に基づいて、判定するステップを含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. フィードバックをネットワークデバイスに送信するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、
    前記WTRUをマルチユーザ複数入力および複数出力(MU−MIMO)モードで動作し、
    単一ユーザ複数入力および複数出力(SU−MIMO)チャネル品質インジケータ(CQI)およびプリコーディング制御情報(PCI)を判定し、
    マルチユーザ複数入力および複数出力(MU−MIMO)CQIおよびPCIを判定する
    ように構成されたプロセッサと、
    前記複数のデータストリームをノードBから受信し、
    前記SU−MIMO CQIおよびPCI、ならびに前記MU−MIMO CQIおよびPCIを、高速専用物理制御チャネル(HS−DPCCH)上で送信する
    ように構成されたトランシーバと
    を備えたことを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
  12. 前記トランシーバは、前記SU−MIMO CQIおよびPCI、ならびに前記MU−MIMO CQIおよびPCIを、HS−DPCCHサブフレームにおいて送信することを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
  13. 前記HS−DPCCHサブフレームは、ハイブリッド自動反復要求肯定応答(HARQ−ACK)を含むことを特徴とする請求項12に記載のWTRU。
  14. 前記トランシーバは、複数の受信アンテナを用いてさらに構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
  15. 前記プロセッサは、前記MU−MIMO CQIおよびPCIを、干渉ストリームがプリコーディング重み付けを使用して送信されるという仮定に基づいて、判定するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
  16. 前記プロセッサは、前記プリコーディング重み付けをルールに基づいたプリコーディング重み付け候補の機能として判定するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
  17. 前記プリコーディング重み付けは、プリコーディング重み付け候補に直交することを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
  18. 前記プロセッサは、干渉ストリームに対して好適なプリコーディング重み付けを表示するMU−MIMOの代替的なPCIを判定するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
  19. 前記プロセッサは、前記MU−MIMOの代替的なPCIに対応する代替的なCQIを判定するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
  20. 前記プロセッサは、MU−MIMO PCIを、前記干渉ストリームが前記MU−MIMOの代替的なPCI上で送信されるという仮定に基づいて、判定するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
JP2013502881A 2010-04-02 2011-04-01 Hsdpaマルチユーザmimo動作のためのシステムおよび方法 Pending JP2013528975A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32048710P 2010-04-02 2010-04-02
US61/320,487 2010-04-02
PCT/US2011/030876 WO2011123747A1 (en) 2010-04-02 2011-04-01 System and methods for hsdpa multi-user mimo operation

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015007135A Division JP2015133705A (ja) 2010-04-02 2015-01-16 Hsdpaマルチユーザmimo動作のためのシステムおよび方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2013528975A true JP2013528975A (ja) 2013-07-11

Family

ID=43971505

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013502881A Pending JP2013528975A (ja) 2010-04-02 2011-04-01 Hsdpaマルチユーザmimo動作のためのシステムおよび方法
JP2015007135A Pending JP2015133705A (ja) 2010-04-02 2015-01-16 Hsdpaマルチユーザmimo動作のためのシステムおよび方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015007135A Pending JP2015133705A (ja) 2010-04-02 2015-01-16 Hsdpaマルチユーザmimo動作のためのシステムおよび方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20140226735A1 (ja)
EP (2) EP2632059A1 (ja)
JP (2) JP2013528975A (ja)
KR (2) KR20130025898A (ja)
CN (1) CN102918783A (ja)
AU (1) AU2011235027B2 (ja)
WO (1) WO2011123747A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015506640A (ja) * 2012-01-30 2015-03-02 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) マルチアンテナ無線通信システムにおける時間多重化チャネル状態情報通知

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5666871B2 (ja) * 2010-10-12 2015-02-12 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、無線通信方法
EP2661822B1 (en) * 2011-01-04 2014-07-30 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Method, user equipment, computer program and computer program product for selecting an output stream
TWI574533B (zh) 2011-06-24 2017-03-11 內數位專利控股公司 用於在多用戶多輸入多輸出通訊中接收前導碼的方法及無線傳輸/接收單元
CN103139922B (zh) * 2011-11-25 2015-05-13 华为技术有限公司 发送、接收控制信道信息的方法、设备和***
US9917629B2 (en) * 2011-12-14 2018-03-13 Qualcomm Incoroporated Multi-hypothesis channel quality indicator feedback
CN103178941B (zh) 2011-12-26 2014-12-24 华为技术有限公司 控制信息发送方法及基站
IL218047A (en) * 2012-02-12 2017-09-28 Elta Systems Ltd Devices and methods are added, for spatial suppression of interference in wireless networks
US9520929B2 (en) * 2012-02-29 2016-12-13 Kyocera Corporation Communication control method, user terminal, and base station
CN103312451B (zh) * 2012-03-14 2017-04-12 华为技术有限公司 用于传输数据的方法和用户设备
GB2500382B (en) 2012-03-19 2014-11-26 Broadcom Corp Methods, apparatus and computer programs for configuring user equipment
JP5766365B2 (ja) * 2012-03-27 2015-08-19 エヌイーシー(チャイナ)カンパニー, リミテッドNEC(China)Co.,Ltd. 無線通信システムにおける外側ループリンクアダプテーションの方法及び装置
US20130272347A1 (en) * 2012-04-11 2013-10-17 Qualcomm Incorporated Providing transmission parameters for multi-user communication
CN104272607B (zh) * 2012-05-09 2017-10-31 瑞典爱立信有限公司 高速分组接入***中改进控制信道的方法及设备
US9713165B2 (en) * 2012-05-11 2017-07-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling a user equipment in a communication system
CN103580785A (zh) * 2012-07-27 2014-02-12 华为技术有限公司 下行mimo模式下的上行控制信息反馈方法和用户设备
EP2912899A4 (en) * 2012-10-26 2015-11-04 Ericsson Telefon Ab L M METHOD AND NETWORK NODES FOR IMPROVING OLPC FUNCTIONALITY FOR HSUPA MIMO
GB2512653B (en) * 2013-04-05 2018-04-11 Broadcom Corp Interference mitigation
CN104144030B (zh) * 2013-05-09 2019-05-10 中兴通讯股份有限公司 数据发送、接收方法、数据发送及接收端
WO2015085588A1 (en) * 2013-12-13 2015-06-18 Qualcomm Incorporated Ue reference signal based channel estimation
CA2957235C (en) * 2014-08-06 2023-03-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus for determining device-to-device transmission patterns
US9800305B2 (en) 2014-11-07 2017-10-24 Electronics And Telecommunications Research Institute Terminal and operation method thereof in multi-user multi-input multi-output system
US9780847B2 (en) * 2015-03-27 2017-10-03 Qualcomm Incorporated Channel feedback design for frequency selective channels
CN104822171B (zh) * 2015-05-27 2018-03-13 东南大学 无线可见光通信网络中的多用户多接入点稳定配对方法
CN105007574B (zh) * 2015-06-26 2018-06-19 西藏智慧阅维科技股份有限公司 短消息控制通信终端的方法
CN105450300B (zh) * 2015-11-19 2018-01-02 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 一种基于cmos图像传感器传输并检测led信息的方法
US11134474B2 (en) * 2016-10-21 2021-09-28 Qualcomm Incorporated Multi-user multiple input multiple output operation with heterogeneous numerology systems
EP3793095A1 (en) * 2019-09-16 2021-03-17 Telefonica, S.A. Method and system for optimal spatial multiplexing in multi-antenna wireless communications systems using mu-mimo techniques

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009026769A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Fujitsu Limited Wireless communication system and wireless communication method
JP2013516862A (ja) * 2010-01-08 2013-05-13 ゼットティーイー コーポレイション チャネル状態情報のフィードバック伝送方法及びユーザ端末
JP2013526119A (ja) * 2010-04-02 2013-06-20 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ セカンダリ局を動作させるための方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2658346C (en) * 2006-08-18 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Feedback of precoding control indication (pci) and channel quality indication (cqi) in a wireless communication system
US7801238B2 (en) * 2007-03-30 2010-09-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. MIMO communication system with user scheduling based on reduced channel state information
CN101743699B (zh) * 2007-06-27 2014-05-28 艾利森电话股份有限公司 Su-mimo和mu-mimo之间的模式切换的方法、基站和终端

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009026769A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Fujitsu Limited Wireless communication system and wireless communication method
JP2013516862A (ja) * 2010-01-08 2013-05-13 ゼットティーイー コーポレイション チャネル状態情報のフィードバック伝送方法及びユーザ端末
JP2013526119A (ja) * 2010-04-02 2013-06-20 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ セカンダリ局を動作させるための方法

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CSNC201110010188; Huawei: 'Discussion on HS-DPCCH design options for 3-carrier HSDPA with MIMO configured' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #60 R1-101034, 20100222 *
CSNC201110010242; Texas Instruments: 'Multi-rank Implicit Feedback for MU-MIMO' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #60 R1-101089, 20100222 *
CSNC201110011405; Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent Shanghai Bell: 'Estimation of extended PMI feedback signalling required for user intra-cell and inter-cell coordinat' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #59b R1-100419, 20100118 *
CSNC201110014570; Nokia, Nokia Siemens Networks: 'Introduction of TxAA extension for non-MIMO Ues' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #58 R1-093569, 20090824 *
JPN6013048340; Texas Instruments: 'Multi-rank Implicit Feedback for MU-MIMO' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #60 R1-101089, 20100222 *
JPN6013048341; Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent Shanghai Bell: 'Estimation of extended PMI feedback signalling required for user intra-cell and inter-cell coordinat' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #59b R1-100419, 20100118 *
JPN6013048343; Nokia, Nokia Siemens Networks: 'Introduction of TxAA extension for non-MIMO Ues' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #58 R1-093569, 20090824 *
JPN6013048345; Huawei: 'Discussion on HS-DPCCH design options for 3-carrier HSDPA with MIMO configured' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #60 R1-101034, 20100222 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015506640A (ja) * 2012-01-30 2015-03-02 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) マルチアンテナ無線通信システムにおける時間多重化チャネル状態情報通知

Also Published As

Publication number Publication date
US20140226735A1 (en) 2014-08-14
AU2011235027B2 (en) 2015-08-13
EP2632059A1 (en) 2013-08-28
JP2015133705A (ja) 2015-07-23
EP2553830A1 (en) 2013-02-06
CN102918783A (zh) 2013-02-06
KR20130025898A (ko) 2013-03-12
KR20130138346A (ko) 2013-12-18
WO2011123747A1 (en) 2011-10-06
AU2011235027A1 (en) 2012-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011235027B2 (en) System and methods for HSDPA multi-user MIMO operation
US20200244417A1 (en) Reference signal communication in a wireless network
JP7068273B2 (ja) 大規模アンテナシステムにおけるチャネル状態情報報告のための方法
JP6110366B2 (ja) 開ループ空間処理
KR101433296B1 (ko) 무선 통신에서 su­mimo 및 mu­mimo 동작을 지원하기 위한 피드백
CN107359910B (zh) 用于CoMP中下行链路共享信道接收的方法、***和设备
US9276651B2 (en) Radio base station apparatus, mobile terminal apparatus and radio communication method
US20130195008A1 (en) Providing Feedback For Multiple Downlink Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Streams
JP2014514875A5 (ja)
US20120177011A1 (en) Method and apparatus for signaling for multi-antenna transmission with precoding
JP2012054885A (ja) 端末装置、基地局装置、通信システムおよび通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20131001

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20131218

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20131226

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20140131

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140207

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20140227

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140306

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140401

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20140916