JP2018533865A - Csi報告のためのcsi−rsポート選択のための方法及びシステム - Google Patents

Csi報告のためのcsi−rsポート選択のための方法及びシステム Download PDF

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Abstract

特定の実施形態によれば、ネットワークノードにおける方法が開示される。方法は、チャネル情報を受信するために、所定のセットのP個のCSI−RSポートからサブセットを選択することを含む。ネットワークノードは偏波を制御可能なアンテナアレイを備える。各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットおよびアンテナアレイのアンテナポートの組み合わせに対応する。所定のセットは、第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと、第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートを含む。第一の偏波状態と第二の偏波状態は異なる。当該方法は、更に、第一の偏波状態および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一の数と第二の数との比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定することを含む。【選択図】図19

Description

本開示は、一般的には、無線通信に関し、より具体的には、CSI報告のためのCSI−RSポートのサブセットのリソースマッピングおよび選択のためのCSI−RSポートに関する。
[関連ケースの相互参照]
本出願は、2015年11月5日に出願され「Method of CSI−RS Port Selection for CSI reporting on PUCCH」と題された米国仮特許出願第62/251574号の優先権を主張するものであり、本明細書で参照によってその内容全体が組み込まれる。
図1は基本的なLTE(Long Term Evolution)ダウンリンク物理リソースを示す。LTEはダウンリンクでは直交周波数分割多重(OFDM)を、アップリンクでは離散フーリエ変換(DFT)拡散OFDMを用いる。基本的なLTEダウンリンクの物理リソースは時間−周波数グリッドとしてみることができ、各リソースエレメント(または時間/周波数リソースエレメント(TFRE))は1つのOFDMシンボル期間中の1つのOFDMサブキャリアに対応する。
図2は、LTEの時間ドメインの構造を示す。時間ドメインにおいて、LTEダウンリンク送信は10msの無線フレームに編成される。各無線フレームは10分割された長さTsubframe=1msのサブフレームから構成される。
さらに、LTEのリソース配置は、典型的にはリソースブロック(RB)の観点から説明され、リソースブロックは時間ドメインにおける1スロット(0.5ms)、周波数ドメインの12の連続したサブキャリアに対応する。リソースブロックは、システム帯域幅の一端から0から始まる周波数ドメインで番号付けられる。
図3は例示的なダウンリンクサブフレームを示す。ダウンリンク送信は動的にスケジューリングされる。言い換えれば、各サブフレームで、基地局はどの端末のデータが送信され、どのリソースブロックで現在のダウンリンクサブフレームにおいてデータが送信されるかについての制御情報を送信する。制御信号は典型的には各サブフレームの最初の1、2、3、または4つのOFDMシンボルで送信される。例えば、図3は制御として3つのOFDMシンボルを用いるダウンリンクシステムを示す。
LTEはハイブリッドARQを用い、サブフレームでダウンリンクデータを受信した後、端末はその復号を試み、基地局に復号が成功したか報告する。復号が成功した場合、端末は基地局に応答(ACK)を報告する。逆に、復号が成功しなかった場合、端末は基地局に否定応答(NAK)を報告する。失敗した復号の試みの場合、基地局は誤りのあるデータを再送することができる。
端末から基地局へのアップリンク制御シグナリングは受信したダウンリンクデータに対するハイブリッドARQ応答を含む。アップリンク制御シグナリングは、ダウンリンクスケジューリングを支援するために用いられるダウンリンクチャネルのコンディションに関する端末報告も含んでもよい。付加的に、アップリンク制御シグナリングは、移動端末がアップリンクデータ送信のためのアップリンクリソースを必要としていることを示すスケジューリング要求を含んでもよい。移動端末がデータ送信のためのアップリンクリソースを割り当てられていない場合、L1/L2制御情報(レイヤ1/レイヤ2制御情報、例えばチャネル状態情報(CSI)報告、ハイブリッドARQ応答、およびスケジューリング要求)は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のアップリンクL1/L2制御のために具体的に割当てられたアップリンクリソース(リソースブロック)で送信される。
図4はPUCCHでのアップリンクL1/L2制御シグナリングの送信を示す。PUCCHにおけるアップリンクL1/L2制御に割当てられたアップリンクリソースは利用可能なセル帯域幅の全体の端部に配置される。それぞれのそのようなリソースは、アップリンクサブフレームの2つのスロットのそれぞれの中にある12個のサブキャリア(1つのリソースブロック)で構成される。周波数ダイバーシティをもたらすために、これらの周波数リソースはスロット境界で周波数ホッピングする(すなわち、1つの「リソース」はサブフレームの第一のスロット内のスペクトラムの上部にある12個のサブキャリアから、サブフレームの第二のスロットの間はスペクトラムの下部にある同じサイズのリソースから、またはその逆から構成される)。アップリンクL1/L2制御シグナリングにより多くのリソースが必要な場合、例えば多数のユーザをサポートする非常に大きな全体の送信帯域幅の場合、付加的なリソースブロックは以前割り当てられたリソースブロックに隣接して割当てられうる。
上述したように、アップリンクL1/L2制御シグナリングはハイブリッドARQ応答、チャネル状態情報報告、およびスケジューリング要求を含む。これらのタイプのメッセージの異なる組み合わせは以下で説明するように可能であるが、これらの場合の構造を説明するために、ハイブリッドARQおよびスケジューリング要求を起点として、最初に各タイプのそれぞれの送信を個別に論じることが有益である。PUCCHに対して定義された3つのフォーマットがあり、それぞれは異なる数のビットを搬送することができる。以下でPUCCHのフォーマット2の簡単な説明を提供する。
PUCCHフォーマット2では、チャネル状態情報報告は、チャネル依存スケジューリングを補助するために、eNodeBに端末におけるチャネル特性の推定を提供するために用いられる。チャネル状態情報報告は、サブフレームごとの複数ビットから構成される。サブフレームごとに多くとも2ビットの情報しか可能ではないPUCCHフォーマット1はこの目的に適していなくてもよい。PUCCHでのチャネル状態情報報告の送信は、代わりに、サブフレームごとに複数の情報ビットが可能であるPUCCHフォーマット2によって扱われる。LTE仕様書では、3つの変形、フォーマット2、2a、および2bが存在する。フォーマット2aおよび2bはハイブリッドARQの同時送信のために用いられる(以下で詳細に説明する)。簡単のため、本明細書ではそれらは全てフォーマット2と呼ばれうる。PUCCHフォーマット2のリソースは準静的に構成される。
マルチアンテナ技術は、無線通信システムのデータレートおよび信頼性を著しく向上させうる。送信器と受信器の両方が複数のアンテナを備える場合、MIMO(多入力多出力)通信チャネルによって、性能が特に改善される。そのようなシステムおよび/または関連する技術は一般的にMIMOと呼ばれる。
現在、LTE規格は、MIMOサポートの拡張によって進化している。LTEにおけるコアコンポーネントは、MIMOアンテナ配置およびMIMOに関連する技術のサポートである。LTE−Advancedは、チャネル依存のプリコーディングを備える8個の送信(Tx)アンテナのための8レイヤの空間多重化モードをサポートする。空間多重化モードは、良好なチャネルコンディションにおける高データレートを目的とする。
図5は空間多重化動作の一例を示す。より具体的には、図5はLTEのプリコードされた空間多重化モードの例示的な送信構造を示す。図示するように、シンボルベクトルsを搬送する情報はNT×rのプリコーダ行列によって乗算され、NT次元ベクトル空間(NT個のアンテナポートに対応)の部分空間に送信エネルギーを分散させるように働く。典型的には、プリコーダ行列は可能なプリコーダ行列のコードブックから選択され、典型的には、所与の数のシンボルストリームに対してコードブック内の固有なプリコーダ行列を特定する、プリコーダ行列インジケータ(PMI)によって指示される。s中のrシンボルはそれぞれレイヤに対応し、rは送信ランクと呼ばれる。このようにして、複数シンボルが同一の時間/周波数リソースエレメント(TFRE)にわたって同時に送信されうるため、空間多重化が達成される。シンボル数rは典型的には現在のチャネル特性に合うように適合される。
LTEはダウンリンクではOFDM(そしてアップリンクではDFTプリコードOFDM)を用い、したがって、サブキャリアn(または代替的にデータTFRE番号n)上の特定のTFREに対するNR個の受信アンテナポートにわたるNR×1の受信ベクトルynは、
によってモデル化され、
ここでHnはeNodeBとUEとの間のチャネル行列であり、Wはプリコーディングベクトルであり、snは送信シンボルベクトルであり、enはランダムプロセスの実現として得られる雑音/干渉ベクトルである。プリコーダWは、周波数にわたって一定な広帯域なプリコーダ、または周波数選択的(すなわち異なるサブバンドの異なるプリコーダ)であってもよい。
プリコーダ行列は、しばしばNR×NTのMIMOチャネル行列の特性に一致するように選択され、いわゆるチャネル依存プリコーディングをもたらす。これは一般に閉ループプリコーディングと呼ばれ、本質的には、部分空間に送信エネルギーを集中させるよう目指しており、UEへできるだけ多くの送信エネルギーを搬送するという観点で優れる。加えて、プリコーダ行列は、UEにおいて適切な線形等化の後、レイヤ間干渉が減少することを意味する、チャネルの直交化を目指して選択されてもよい。
送信ランク、およびしたがって空間的に多重化されたレイヤの数は、プリコーダの列数に反映される。効率的な性能のために、チャネル特性に一致する送信ランクが選択されることは重要である。
LTEリリース10では、チャネル状態情報を推定するための新たな参照シンボルシーケンス、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)が導入された。CSI−RSは、以前のリリースでこの目的のために使用されていたセル特有の参照信号(CRS)におけるCSIフィードバックをベースにすることに比べていくつかの利点をもたらす。第一に、CSI−RSはデータ信号の復調に用いられず、それゆえ同一の密度を必要としない(すなわち、CSI−RSのオーバーヘッドは実質的に少ない)。第二に、CSI−RSはCSIフィードバック測定を構成するためのずっと柔軟な方法をもたらす(例えば、どのCSI−RSリソースを測定するかは、UE特有のやり方で構成されうる)。
CSI−RSで測定することで、UEはCSI−RSがトラバースしている有効チャネル(無線伝搬チャネルおよびアンテナゲインを含む)を推定することができる。これは、既知のCSI−RS信号xが送信された場合、UEは送信信号と受信信号との間の結合(すなわち、有効チャネル)を推定することができるということを暗示している。さらに、送信において仮想化が行われていない場合、受信信号yは
として表現されることができ、UEは有効チャネルHを推定することができる。
リリース11のUEに対して、最大8個のCSI−RSポートが構成されうる。すなわち、UEは最大8個の送信アンテナからのチャネルを推定することができる。
図6A〜6Cは、リソースエレメント・グリッドを示す。より具体的には、図6A〜6Cはリリース9/10のUE特有のRS、(CSI−RSアンテナポートに対応する数でマークされた)CSI−RS、およびCRSの可能性がある位置を示すRBペアにわたるリソースエレメント・グリッドを示す。CSI−RSは、2個の連続するREに2個のアンテナポートを重ねるために、長さ2の直交カバーコード(OCC)を利用する。図6A〜6Cに示すように、多くの異なるCSI−RSパターンが利用可能である。2個のCSI−RSアンテナポートの場合、サブフレーム内で20個の異なるパターンが存在することが分かる。対応するパターンの数は、4および8のCSI−RSアンテナポートについてはそれぞれ10および5である。
TDDに対して、いくつかの付加的なCSI−RSパターンが利用可能である。
CSI参照信号構成は、TS 36.211 v.12.5.0から抜粋した以下の表6.10.5.2−1に示す。例えば、4個のアンテナポートに対するCSI−RS構成5はスロット1(サブフレームの第二スロット)の(k’,l’)=(9,5)を用いる。以下の公式を用いることで、(PRBインデックスm=0を仮定すると)それぞれ、ポート15、16はリソースエレメント(k、l)=(9、5)、(9、6)でOCCを用い、ポート17、18はリソースエレメント(k、l)=(3、5)、(3、6)でOCCを用いると決定されうる(kはサブキャリアインデックスであり、lは各スロットにおけるOFDMシンボルインデックス)。
直交カバーコード(OCC)は以下の係数wl''によって導入される。
表6.10.5.2−1:通常のサイクリックプレフィックスのための(k’,l’)のCSI参照信号の構成からのマッピング
CSIフィードバックに対して、LTEは暗示的なCSIメカニズムを採用しており、例えばUEは測定された有効チャネルの複素数エレメントを明示的に報告はしないが、UEは測定された有効チャネルに対する送信構成を推奨する。したがって、推奨された送信構成は、その根底にあるチャネル状態についての情報を暗示的に与える。
LTEでは、CSIフィードバックは送信ランクインジケータ(RI)、プリコーダ行列インジケータ(PMI)、および1つか2つのチャネル品質インジケータ(CQI)の観点から与えられる。CQI/RI/PMI報告は、どの報告モードが構成されるかによって、広帯域または周波数選択的でありうる。RIは、空間多重化され、有効チャネルにわたって並行して送信されるべき推奨されたストリーム数に対応する。PMIは、有効チャネルの空間特性に関する送信のための(CSI−RSポートの数と同じ数の行を有するプリコーダを含むコードブックにおける)推奨されたプリコーダを識別する。CQIは推奨されたトランスポートブロックのサイズ(すなわち、符号化率)を表し、LTEは、1つか2つのトランスポートブロック(すなわち、個別に符号化された情報のブロック)の、サブフレームにおけるUEへの(異なるレイヤでの)同時送信をサポートする。したがって、1つ以上のトランスポートブロックが送信される空間ストリームのCQIとSINRとの間には関係がある。
LTEリリース10では、CSIフィードバックは複数ダウンリンクキャリアに対応することができ、この場合、CQI/PMI/RIのようなCSIフィードバックは、各ダウンリンクキャリアに対応する各サービングセルに対して提供されうる。この文脈において、ネットワークノードのアンテナ構成のP個のアンテナポートは同一のサービングセル上に存在し、セルのためのP個のアンテナポートに対するCQI/PMI/RI報告はサービングセル上に存在するP個のアンテナポートに対応する。
LTEリリース11では、CSIプロセスは、各CSIプロセスがCSI−RSリソースおよびCSI干渉測定(CSI−IM)リソースに関連付けられるように定義される。送信モード10のUEは、より高いレイヤによって、サービングセルごとに1つ以上の(4つまでの)CSIプロセスで構成されることができ、URによって報告される各CSIはCSIプロセスに対応する。UEは、CSIプロセスに対する報告されたRIが、RI参照CSIプロセスに対するものと同一となるよう、任意のCSIプロセスに対するRI参照CSIプロセスで構成されてもよい。この構成は、別のRIが同一の仮説について最良の選択であるとあったとしても、UEがいくつかの異なる干渉仮説について同一のRIを報告することを強制するために用いられてもよい。さらに、UEはより高いレイヤのシグナリングによるそれぞれのCSIプロセスのために構成されたプリコーダ・コードブックサブセット内のPMIおよびRIを報告するよう制限される。この構成は、UEが特定のCSIプロセスに対して特定のランクを報告するよう強制するために用いられてもよい。
不定期な(すなわち、eNBによってトリガされる)CSI報告および定期的なCSI報告の両方がサポートされる(それぞれA−CSIおよびP−CSIとして知られる)。CSI報告はCSIフィードバックとしても呼ばれ、これらの用語は本明細書で区別せずに使われてもよい。CSIプロセスにおいて、UEが測定を実行するためのCSI−RSポートのセットが構成される。これらのCSI−RSポートは例えば5ms、10ms、20ms、または任意の他の適切な周期で定期的に送信される。定期的なCSI報告はPUCCHフォーマット2(またはその変形2a、2b)を用い、同様に構成された周期を有し(例えば20ms)、そして最大で11ビットを含む狭いビットパイプである。
3GPPの最近の動向は2次元アンテナアレイの議論が行われ、各アンテナエレメントは、これによって垂直および水平次元の両方でビームフォーミングが可能である、独立した位相および振幅制御を有する。そのようなアンテナアレイは、水平次元に対応するアンテナの列数Nh、垂直次元に対応するアンテナの列数Nv、そして異なる偏波に対応する次元数Npによって少なくとも部分的に説明されてもよい。したがって、合計のアンテナ数はN=Nhvpである。
図7は交差偏波アンテナエレメントの二次元アンテナアレイの一例を示す。より具体的には、図7はNh=4の水平アンテナエレメントとNv=8の垂直アンテナエレメントを有するアンテナの一例を示す。これはさらに交差偏波アンテナエレメントを含み、偏波状態の数Np=2を意味する。そのようなアンテナは、交差偏波アンテナエレメントを有する8×4のアンテナアレイとして表されうる。右手側は2個の垂直ポートと4個の水平ポートとを有する例示的なポートレイアウトを示し、例えば4つの垂直アンテナ素子によって各ポートを仮想化することによって得られる。さらに、交差偏波ポートが存在すると仮定すると、UEは本例では16アンテナポートを測定しうる。
しかしながら、無線機器の観点からは、アンテナアレイエレメントの実際の数は無線機器には見ることができず、むしろ各ポートがCSI参照信号に対応するアンテナポートは見ることができる。無線機器はそれゆえこれらのポートのそれぞれからチャネルを測定する。それゆえ、水平次元に対応するアンテナポート数Mh、垂直次元に対応するアンテナの列数Mv、および異なる偏波に対応する次元数Mpによって説明される2次元のポートレイアウトを紹介する。アンテナポートの合計数はしたがってM=Mhvpである。これらのポートのN個のアンテナエレメントへのマッピングは、eNBの実装の問題であり、無線機器によっては見ることができない。無線機器はNの値も知らず、ポート数Mの値のみを知る。
プリコーディングは、送信の前に各アンテナポートについて異なるビームフォーミングの重みを有する信号を乗算するものとして解釈されてもよい。典型的なアプローチは、プリコーダをアンテナの形状係数に適合させる(すなわち、プリコーダコードブックを設計する場合にMh、Mv、およびMpを考慮に入れる)ことである。
2次元アンテナアレイのために適合されたプリコーダコードブックを設計する場合の一般的なアプローチは、クロネッカー積によって、水平アレイに合わせたプリコーダとアンテナポートの垂直アレイとを組み合わせることである。これは、プリコーダ(の少なくともその一部)は以下の関数として記述されることができ、
ここで、WHは、NH個のコードワードを含むXHから得られた水平プリコーダである。同様に、WVは、NV個のコードワードを含むXVから得られた垂直プリコーダである。
で示されるジョイントコードブックは、したがってNH・NV個のコードワードを含む。XH個のコードワードはk=0、…、NH−1でインデックス付けられ、XV個のコードワードはl=0、…、NV−1でインデックス付けられ、ジョイントコードブック
のコードワードはm=NV・k+l(m=0、…、NH・NV−1を意味する)でインデックス付けられる。
リリース12およびそれ以前の無線機器に対して、2、4、または8個のアンテナポートを有する1次元のポートレイアウトに対するコードブックフィードバックのみがサポートされる。さらに、コードバックは直線上に配置されたポートを想定して設計される。
不定期なCSI報告に対する測定より、より少ない定期的なCSI報告に対するCSI−RSポートでの測定を使用する方法が提案されている。1つのシナリオでは、定期的なCSI報告フレームワークはレガシー端末の定期的なCSI報告フレームワークと一致する。さらに、2、4、または8個のCSI−RSポートを有する定期的なCSI報告は、P−CSI報告に用いられ、付加的なポートはA−CSI報告に用いられる。UEおよびeNBの観点から、定期的なCSI報告に関する動作はレガシーな動作と同一である。最大64ポートまたはそれ以上の完全な大きな2次元ポートレイアウトのCSI測定は、不定期な報告にのみ存在する。A−CSIはPUSCHで実行されるため、ペイロードは、PUCCHフォーマット2を用いるP−CSIの小さい11ビット制限よりずっと大きくてもよい。
12ポートまたは16ポートの場合、クラスA(またはプリコーディングされていないCSI−RS)CSI報告用のCSI−RSリソースは、それぞれN個のポートを持つK個のCSI−RS構成の集約(アグリゲーション)として構成される。CDM−2の場合、K個のCSI−RSリソース構成はTS 36.211のレガシーなリソース構成に従うCSI−RS RE配置を示す。16ポートでは、(N,K)=(8,2)または(2,8)である。12ポートでは、(N,K)=(4,3)または(2,6)である。集約されたリソースのポートは以下の通り、
・集約されたポート番号は15,16,…,30 (16個のCSI−RSポートの場合)
・集約されたポート番号は15,16,…,26 (12個のCSI−RSポートの場合)
である。
所与のP個のアンテナポートに対して、リリース10及び12のプリコーディングコードブックは、最初のP/2個のアンテナポート(例えば、P=16の場合は15〜22)が共偏波アンテナのセットにマッピングされるべきで、最後のP/2個のアンテナポート(P=16の場合には23〜30)は、最初のセットと直交偏波を有する共偏波アンテナの別のセットにマッピングされるように、設計される。例えば、第一のサブセットは、コードブックの長さPのプリコーディングベクトルの長さP/2の第一のベクトルに関連付けられる。第二のサブセットは長さPのプリコーディングベクトルの長さP/2の第二のベクトルに関連付けられ、長さP/2の第二のベクトルは、長さP/2の第一のベクトルを複素数によってスケーリングすることによって得られる。したがってこれは交差偏波アンテナアレイ、より一般的には少なくとも2つの異なる偏波状態を有するアンテナアレイを対象にしている。
図8はP=8のアンテナポートのポート番号を示す。ランク1の場合のコードブックの原理は、DFT「ビーム」ベクトルがP/2個のポートの各セットに対して選択され、QPSKアルファベットを有する位相シフトが2セットのアンテナポートを共位相にするために用いられる。したがって、ランク1のコードブックは以下のように構成され、
ここでaはそれぞれ第一および第二の偏波のビームを形成する長さP/2のベクトルであり、ωは2つの直交偏波を共位相にする共位相スカラである。
特定の実施形態によれば、ネットワークノードにおける方法が開示される。方法は、チャネル情報を受信するために、所定のセットのP個のCSI−RSポートからサブセットを選択することを含む。ネットワークノードは偏波を制御可能なアンテナアレイを備える。各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットおよびアンテナアレイのアンテナポートの組み合わせに対応する。所定のセットは、第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと、第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートを含む。第一および第二の偏波状態は異なる。当該方法は、更に、第一および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一および第二の数の比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定することを含む。
特定の実施形態によれば、無線通信ネットワークのネットワークノードによってサービスされる無線機器における方法が提供される。ネットワークノードは無線機器に信号を送信するためのP=8個またはP>8個のアンテナポートを備える。方法は、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを、ネットワークノードから受信することを含む。Q個のアンテナポートのサブセットはP個のアンテナポートから決定される。チャネル情報は、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づき測定される。測定されたチャネル情報はネットワークノードへ報告される。
特定の実施形態によれば、無線通信ネットワークの無線機器における方法が提供される。無線機器は複数のネットワークノードによってサービスされ、各ネットワークノードはアンテナアレイを含む。方法は、第一のネットワークノードによってサービスされている間、第一のネットワークノードからリソースエレメントの当該特定のセットにおいて参照信号を受信することを含む。フィードバック情報が第一のネットワークノードに送信される。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。第一のネットワークノードと異なる第二のネットワークノードによってサービスされている間、特定のリソースエレメントの当該セットにおいて第二のネットワークノードから参照信号が受信される。フィードバック情報が第二のネットワークノードに送信され、参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。参照信号は、識別子の同一性に関わらず、第一および第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信される。
特定の実施形態によれば、ネットワークノードが提供される。ネットワークノードは偏波を制御可能なアンテナアレイと、1つ以上のプロセッサとを含む。1つ以上のプロセッサは、チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットからサブセットを選択するよう構成され、各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットと当該アンテナアレイのアンテナポートとの組み合わせに対応し、所定のセットは第一の偏波状態にある第一の数P2のCSI−RSポートと第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートとを含み、第一および第二の偏波状態は異なる。1つ以上のプロセッサは、更に、第一および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一および第二の数の比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定するように構成される。
特定の実施形態によれば、無線通信ネットワークのネットワークノードによってサービスされるよう構成される無線機器が提供される。ネットワークノードは無線機器に信号を送信するためのP=8個またはP>8個のアンテナポートを備える。無線機器は1つ以上のプロセッサを含む。1つ以上のプロセッサは、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI参照信号の構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを、ネットワークノードから受信するよう構成される。1つ以上のプロセッサは、更に、P個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定し、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づきチャネル情報を測定するよう構成される。測定されたチャネル情報はネットワークノードへ報告される。
特定の実施形態によれば、各々がアンテナアレイを備える複数のネットワークノードによってサービスされるよう構成される無線機器が提供される。無線機器は1つ以上のプロセッサを含む。1つ以上のプロセッサは、第一のネットワークノードによってサービスされる間、第一のネットワークノードからリソースエレメントの特定のセットにおいて参照信号を受信し、第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信するよう構成される。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。1つ以上のプロセッサは、更に、第一のネットワークノードとは異なる第二のネットワークノードによってサービスされる間、第二のネットワークノードから当該特定のリソースエレメントにおいて参照信号を受信し、第二のネットワークノードへフィードバック情報を送信するよう構成される。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示し、無線機器は、識別子の同一性に関わらず、第一および第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで参照信号を受信するよう構成される。
特定の実施形態によれば、非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットであって、各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットと当該アンテナアレイのアンテナポートとの組み合わせに対応し、所定のセットは第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートとを含み、第一および第二の偏波状態は異なる、所定のセットからサブセットを選択し、第一および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一および第二の数の比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートにセットする、動作を実行する。
特定の実施形態によれば、非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、第一のネットワークノードによってサービスされる間、第一のネットワークノードから特定のリソースエレメントのセットで参照信号を受信して第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、ここで参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示し、第一のネットワークノードとは異なる第二のネットワークノードによってサービスされる間、第二のネットワークノードから当該特定のリソースエレメントのセットで参照信号を受信して第二のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、ここで参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す、動作を実行する。参照信号は、識別子の同一性に関わらず、第一および第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信される。
特定の実施形態によれば、非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、ネットワークノードから、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI参照信号の構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを受信し、ここでネットワークノードは無線機器に信号を送信するためのP=8個またはP>8個のアンテナポートを備え、P個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定し、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づきチャネル情報を測定し、ネットワークノードに測定したチャネル情報を報告する、動作を実行する。具体的には、各CSI参照信号の構成はN個のCSI−RSポートと、ネットワークノードのサービングセルのアンテナ構成とを有してもよい。
本開示の特定の実施形態は、1以上の技術的優位性を提供してもよい。一例として、特定の実施形態では、定期的なCSI報告のためのCSI−RSポートを構成するための付加的なシグナリングを有利には必要としなくてもよい。別の例として、第一のタイプのフィードバックのために用いられるポートが第二のタイプのフィードバックのために用いるサブセットのポートであるため、レガシー端末は、付加的なCSI−RSオーバーヘッドなしに、端末をサポートするFD−MIMOとしての同一のeNBアンテナアレイでサポートされうる。さらに別の例として、前半のアンテナポートが1つの偏波であり、後半のアンテナポートが異なる偏波である、交差偏波アンテナアレイについて設計されたコードブックは、第一のタイプおよび第二のタイプのフィードバックの両方に対して用いられうる。
他の優位性は当業者にとってすでに明らかであってもよい。特定の実施形態は列挙された利点のうちのいくつか、またはすべてを有することができるし、有しなくてもよい。
開示された実施形態およびそれらの特徴および利点のより完全な理解のために、添付の図面と併せて以下の説明を参照する。
基本的なLTEダウンリンク物理リソースを示す図。 LTEの時間ドメインの構造を示す図。 例示的なダウンリンクサブフレームを示す図。 PUCCH上のアップリンクL1/L2制御シグナリング送信を示す図。 空間多重化動作の一例を示す図。 リソースエレメント・グリッドを示す図。 リソースエレメント・グリッドを示す図。 リソースエレメント・グリッドを示す図。 交差偏波アンテナエレメントの二次元アンテナアレイの一例を示す図。 P=8のアンテナポートのポート番号を示す図。 特定の実施形態に係る、ネットワークの実施形態を示すブロック図。 特定の実施形態に係る、例示的なネットワークノードのブロック回路図。 特定の実施形態に係る、ネットワークノードの方法のフロー図。 特定の実施形態に係る、2つの8ポートCSI−RS構成のアグリゲーションの16ポートCSI−RSポートのインデックスの一例を示す図。 特定の実施形態に係る、3つの4アンテナポートCSI−RS構成のアグリゲーションの12ポートCSI−RSポートのインデックスを有する別の例を示す図。 特定の実施形態に係る、8つのレガシー2ポートCSI−RS構成のアグリゲーションの16ポートCSI−RS構成の一例を示す図。 特定の実施形態に係る、レガシー8ポートCSI−RS構成を示す図。 特定の実施形態に係る、第一のタイプのCSI報告に対して選択されたCSI−RSポートを示す図。 特定の実施形態に係る、チャネル情報を受信するためにCSI−RSポートを選択および設定するための例示的なコンピュータネットワーキング仮想装置を示す図。 特定の実施形態に係る、例示的な無線機器を示す図。 特定の実施形態に係る、ユーザ装置の方法のフロー図。 特定の実施形態に係る、ユーザ装置の方法のフロー図。 特定の実施形態に係る、チャネル情報を報告するための例示的なコンピュータネットワーキング仮想装置を示す図。 特定の実施形態に係る、例示的な無線ネットワークコントローラまたはコア・ネットワークノードのブロック回路。
3GPP Release 13では、CSIフィードバックのために付加的なアンテナポートが特定され、16ポートまでサポートされうる。今後のリリースでは、より多くのポート(例えば32)がサポートされてもよい。しかしながら、レガシー(リリース12またはそれ以前)の無線機器は多くて8ポートのCSI測定をサポートする。したがって、8より多いCSI−RSポートを有するネットワークノードで、CSI−RSオーバーヘッドを増加させない効率的なやり方によって、レガシー端末をサポートする必要がある。より具体的には、交差偏波アンテナアレイのレガシーコードブックの設計に一致させながら、レガシー無線機器に対してどのようにリリース13のCSI−RSポートのサブセットを選択するかという課題がある。リリース13の無線機器に対してですら、定期報告のためにより少ないCSI−RSポートが用いられ、不定期報告のためにフルセットのCSI−RSアンテナポートが用いられるのであれば利益がある。そして、CSI測定および報告のために構成されたフルセットのCSI−RSポートのサブセットをどのように選択するかという観点で問題が存在する。
本開示は、これら、そして他の欠陥に対処しうる様々な実施形態を考慮する。以降の開示において、第二のタイプのCSI報告(またはフィードバック)として、8より大きいP個のポートを用い、第一のタイプのCSI報告(またはフィードバック)として8以下のQ個のポートを用いるものとする。したがって、第一のタイプは、8より多いポートをサポートしないレガシー端末のCSI報告に対して用いられ、あるいは、例えばリリース13の第二のタイプの無線機器のためのPUCCH報告に対して(たとえ8より大きいポートをサポートしても)用いられうる。
特定の実施形態においては、第一のタイプのフィードバックおよび第二のタイプのフィードバックは、第一のタイプが8以下のQ個のポートを用い、第二のタイプが8より大きいP個のポートであるとして定義されてもよい。第二のタイプのフィードバックは、最初のP/2ポートは1つの偏波であり、2つ目のP/2ポートは異なる(直交した)偏波であるように配置される。加えて、P個のポートに対して用いられるCSI−RSリソースは、それぞれがN(N<P)個のポートを有する、複数のCSI−RS構成のアグリゲーションである。
第一のタイプのフィードバックに対して用いられるQ個のCSI−RSポートは、続いて以下(の片方または両方)となるように選択される:
1.第二のタイプのフィードバックのために用いられるP>QのCSI−RSポートと(上述したように)同様の特性を有する(すなわち、最初のQ/2ポートが1つの偏波であり、後半のQ/2ポートが異なる(直交した)偏波である)
2.第二のタイプのフィードバックのポートを定義または構成するために用いられるサブセットまたは1つの集約されたCSI−RS構成を占有する。
特定の実施形態では、ネットワークにおいて、CSI−RSリソースの第一のセットおよび第二のセット、並びに対応するCSI−RSアンテナポートを構成するための方法が開示される。第一のセットはQ個のポートを有してもよく、第二のセットはQより大きいP個のポートを有してもよい。第二のセットは、各々がN個のポートを有し、P=NKとなるK個のCSI−RS構成のアグリゲーションを含んでもよい。最初のP/2個のポートは第一の偏波のアンテナにマッピングされ、最後のP/2個のポートは第二の偏波のアンテナにマッピングされる。第二のセットのリソースにおけるP個のポートの、K個のCSI−RS構成のそれぞれにおけるN個のポートへの、マッピングが確立される。最初のQ/2個のポートが第一の偏波のアンテナにマッピングされ、最後のQ/2個のポートが第二の偏波のアンテナにマッピングされるよう、続いて、第一のセットのリソースにおけるポートの、第二のセットのリソースにおけるポートへのマッピングが確立される。
場合によっては、Q個のポートは、第二のセットのリソースを集約するために用いられるK個の構成の1つのN個のポートにマッピングされる。最初のP/2個のポートは第一の偏波のアンテナにマッピングされ、最後のP/2個のポートは第二の偏波のアンテナにマッピングされるよう、第二のセットのリソースのポートに番号が付けられうる。
本明細書で説明される様々な実施形態は、有利には、定期的なCSI報告のためのCSI−RSポートを構成するための付加的なシグナリングを要求しなくてもよい。加えて、第一のタイプのCSIフィードバックのために用いられるポートが第二のタイプのCSIフィードバックのために用いるサブセットのポートであるため、レガシー端末は、付加的なCSI−RSオーバーヘッドなしに、端末をサポートするFD−MIMOとしての同一のeNBアンテナアレイでサポートされうる。さらに、前半のアンテナポートが1つの偏波であり、後半のアンテナポートが異なる偏波である、交差偏波アンテナアレイについて設計されたコードブックは、第一のタイプおよび第二のタイプのフィードバックの両方に対して用いられうる。
図9は、特定の実施形態に係る、ネットワーク100の実施形態を示すブロック図である。ネットワーク100は、区別されることなく無線機器110またはUE110と呼ばれうる、1以上の無線機器110A−Cと、区別されることなくネットワークノード115またはeNodeB115と呼ばれうる、ネットワークノード115A−Cとを含む。無線機器110は無線インタフェースを介してネットワークノード115に接続しうる。例えば、無線機器110Aは、1以上のネットワークノード115へ無線信号を送信し、および/または1以上のネットワークノード115から無線信号を受信してもよい。無線信号は、音声トラフィック、データトラフィック、制御信号、および/またはその他の適した情報を含んでもよい。いくつかの実施形態では、ネットワークノード115に関連付けられた無線信号カバレッジのエリアはセルと呼ばれてもよい。いくつかの実施形態では、無線機器110はD2D能力を有してもよい。したがって、無線機器110は、他の無線機器から信号を受信し、および/または信号を直接送信することができてもよい。例えば、無線機器110Aは、無線機器110Bから信号を受信し、および/または信号を直接送信することができてもよい。
特定の実施形態では、ネットワークノード115は無線ネットワークコントローラと連動してもよい。無線ネットワークコントローラは、ネットワークノード115を制御してもよく、特定の無線リソース管理機能、モビリティ管理機能、および/または他の適した機能を提供してもよい。特定の実施形態では、無線ネットワークコントローラの機能は、ネットワークノード115に含まれてもよい。無線ネットワークコントローラはコア・ネットワークノードと連動してもよい。特定の実施形態では、無線ネットワークコントローラは、相互接続ネットワークを介して、コア・ネットワークノードと連動してもよい。相互接続ネットワークは、音声、動画、信号、データ、メッセージ、または前述の任意の組み合わせを送信することができる任意の相互接続を指してもよい。相互接続ネットワークは、公衆交換電話網(PSTN)、公衆またはプライベート・データネットワーク、ローカルエリアネットワーク(LAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、広域ネットワーク(WAN)、インターネットのような、ローカル、地域、もしくはグローバル通信もしくはコンピュータネットワーク、有線または無線ネットワーク、企業用イントラネット、またはそれらの組み合わせを含む、他の適した通信回線、の全部または一部を含んでもよい。
いくつかの実施形態では、コア・ネットワークノードは、無線機器110に対する通信セッションおよび様々な他の機能の確立を管理してもよい。無線機器110は、非アクセス階級レイヤを用いてコア・ネットワークノードと特定の信号を交換してもよい。非アクセス階級のシグナリングでは、無線機器110とコア・ネットワークノードとの間の信号は、無線アクセスネットワークを透過的に通過しうる。特定の実施形態では、ネットワークノード115は、ノード間インタフェースを介して、1以上のネットワークノードと連動してもよい。例えば、ネットワークノード115Aおよび115Bは、X2インタフェースを介して相互作用してもよい。
上述したように、ネットワーク100の例示的な実施形態は、1以上の無線機器110、および無線機器110と(直接または間接に)通信可能な1以上の異なるタイプのネットワークノードを含みうる。無線機器110は、セルラまたは移動通信システムにおけるノードおよび/または別の無線機器と通信する任意のタイプの無線機器のことを指してもよい。無線機器110の例は、携帯電話、スマートフォン、PDA(Personal Digital Assistant)、ポータブルPC(例えばラップトップやタブレット)、センサ、モデム、マシン型通信(MTC)、機器/マシンツーマシン(M2M)機器、ラップトップ組み込み機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、D2D対応機器、または別の無線通信を提供可能な機器を含む。無線機器110は、いくつかの実施形態では、UE、ステーション(STA)、機器、または端末としても呼ばれうる。また、いくつかの実施形態では、総称して「無線ネットワークノード」(または単純に「ネットワークノード」)という用語が用いられる。これは、Node B、基地局(BS)、MSR BSのようなマルチスタンダード無線(MSR)無線ノード、eNodeB、ネットワークコントローラ、無線ネットワークコントローラ(RNC)、基地局コントローラ(BSC)、リレー・ドナー・ノード制御リレー、ベーストランシーバ基地局(BTS)、アクセスポイント(AP)、送信点、送信ノード、RRU,RRH,分散アンテナシステム(DAS)のノード、コア・ネットワークノード(例えばMSC、MME、など)、O&M、OSS、SON、ポジショニングノード(例えばE−SMLC)、MDT、または任意の適したネットワークノードを含みうる、いかなるタイプのネットワークノードであってもよい。無線機器110、ネットワークノード115、および他のネットワークノード(無線ネットワークコントローラまたはコア・ネットワークノード)の例示的な実施形態は、図10、18および22をそれぞれ参照してより詳細に説明する。
図9はネットワーク100の特定の配置を示すが、本開示は、本明細書で説明される様々な実施形態が任意の適した構成を有する様々なネットワークに適用されうることを考慮する。例えば、ネットワーク100は、任意の適切な数の無線機器110およびネットワークノード115、ならびに無線機器間または無線機器と(固定電話のような)他の通信機器との間の通信をサポートするのに適した任意の付加的なエレメントを含んでもよい。更に、特定の実施形態は、ロング・ターム・エボリューション(LTE)ネットワークとして実現されるように説明されうるが、実施形態は、任意の通信規格をサポートし、任意のコンポーネントを利用する任意のタイプの通信システムで実現されることができ、無線機器が信号(例えばデータ)を受信および/または送信する任意の無線アクセス技術(RAT)またはマルチRATシステムに適用可能である。例えば、本実施形態で説明される様々な実施形態は、LTE、LTE−Advanced、UMTS、HSPA、GSM、cdma2000、WiMax、WiFi,他の適した無線アクセス技術、または任意の適した1以上の無線アクセス技術の組み合わせに適用可能であってもよい。特定の実施形態はダウンリンクにおける無線伝送のコンテキストにおいて説明されうるが、本開示は、様々な実施形態がアップリンクにおいても同様に適用可能であることを考慮する。
図10は、特定の実施形態に従う、例示的なネットワークノード115のブロック回路図である。上述したように、ネットワークノード115は、無線機器および/または別のネットワークノードと通信する任意のタイプの無線ネットワークノードまたは任意のネットワークノードであってもよい。
ネットワークノード115の例は上に提供される。ネットワークノード115は、同種間のデプロイメント、異種間のデプロイメント、または混在したデプロイメントとしてネットワーク100に展開されてもよい。同種間のデプロイメントは、一般的には同一(または類似の)タイプのネットワークノード115、および/または同様のカバレッジおよびセルサイズおよびサイト間距離からなるデプロイメントを表しうる。異種間のデプロイメントは、一般的には異なるセルサイズ、送信電力、キャパシティ、及びサイト間距離を有する様々なタイプのネットワークノード115を用いるデプロイメントを表してもよい。例えば、異種間のデプロイメントは、マクロセル・レイアウトに配置された複数の低電力ノードを含みうる。混在したデプロイメントは、同種間の部分および異種間の部分の混合を含みうる。
ネットワークノード115は1以上の送受信器1010、プロセッサ1020、メモリ1030、およびネットワークインタフェース1040を含みうる。いくつかの実施形態では、送受信器1010は(例えばアンテナを介して)無線機器110へ無線信号を送信し、無線信号を受信することを促進し、プロセッサ1020はネットワークノード115によって提供されるものとして上述されるいくつかまたは全ての機能を提供するための命令を実行し、メモリ1030はプロセッサ1020によって実行される命令を格納し、そしてネットワークインタフェース1040は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、コア・ネットワークノード、またはむせネットワークコントローラ130、等のバックエンド・ネットワークコンポーネントへ信号を通信する。
特定の実施形態では、ネットワークノード115はマルチアンテナ技術を用いることが可能であってもよく、複数のアンテナを備え、MIMO技術をサポートすることが可能であってもよい。1以上のアンテナは偏波が制御可能であってもよい。言い換えると、各エレメントは、異なる偏波(例えば交差偏波での90度の分離)の2つの共同設置されたサブエレメントを有してもよく、ビームフォーミングの重みの異なるセットは異なる偏波の放射波を与える。
プロセッサ1020は、命令を実行するための1以上のモジュールに実装されたハードウェアおよびソフトウェアの任意の適した組み合わせを含み、ネットワークノード115の説明された機能のいくつかまたは全てを実行するためにデータを扱いうる。いくつかの実施形態では、プロセッサ1020は、例えば、1以上のコンピュータ、1以上の中央処理装置(CPU)、1以上のマイクロプロセッサ、1以上のアプリケーション、および/又は他の論理回路を含みうる。
メモリ1030は、一般的には、コンピュータプログラム、ソフトウェア、1以上の論理回路を含むアプリケーション、ルール、アルゴリズム、コード、テーブル等のような命令、および/またはプロセッサによって実行されることが可能な他の命令を格納するよう動作可能である。例示的なメモリ1030は、コンピュータメモリ(例えばランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記録媒体(例えばハードディスク)、取り外し可能な記憶媒体(例えばコンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を格納する、任意の他の揮発性または不揮発性、非一時的コンピュータ可読および/またはコンピュータが実行可能なメモリ機器を含む。
いくつかの実施形態では、ネットワークインタフェース1040はプロセッサ1020に通信可能に接続されており、ネットワークノード115への入力を受信し、ネットワークノード115からの出力を送信し、当該入力または出力またはその両方の適切な処理を実行し、他の機器と通信し、または前述の任意の組み合わせを実行可能な任意の適した機器を指しうる。ネットワークインタフェース1040は、プロトコル変換およびデータ処理能力を備えた、ネットワークを通じて通信するための、適切なハードウェア(例えば、ポート、モデム、ネットワークインタフェースカードなど)およびソフトウェアを含みうる。
ネットワークノード115の他の実施形態は、(上述したソリューションをサポートするために必要な任意の機能を含む)上述した機能の何れかおよび/または付加的な機能を含む、無線ネットワークノードの機能の特定の態様の提供を担いうる、図10に示すコンポーネントを超える付加的なコンポーネントを含むことができる。様々な異なるタイプのネットワークノードは、同一の物理ハードウェアを有するが、異なる無線アクセス技術をサポートするよう(例えばプログラミングによって)構成されたコンポーネントを含んでもよく、異なる物理コンポーネントを部分的にまたは全体的に表してもよい。
特定の実施形態では、ネットワークノード115は、無線機器110に、M(i=1,2)は次元iの偏波ごとのアンテナポート数である、ポートレイアウトM1×M2の信号と、合計P=M12に対応するCSI参照信号の構成とを送信し、K個のNポートCSI−RS構成のアグリゲーションを含むCSI−RSポートは、以下のように表され、
k=0のCSI−RS構成: N個のCSI−RSポート
k=1のCSI−RS構成: N個のCSI−RSポート
… …
k=K−1のCSI−RS構成: N個のCSI−RSポート
ここでP=K*NでありN∈{2,4,8}である。更に、ネットワークノード115は無線機器110にRRCによってK個のCSI−RS構成のリストを通知する。
図11は、特定の実施形態に従う、ネットワークノード115の方法1100のフロー図を示す。当該方法はステップ1104で開始し、ネットワークノード115によって、チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットからのサブセットの選択を行われる。各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットおよびアンテナアレイのアンテナポートの組み合わせに対応しうる。所定のセットは、第一の偏波状態をにある第一の数P1のCSI−RSポートと、第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートを含み、第一および第二の偏波状態は異なる。
ステップ1108で、第一の偏波状態および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が第一の数および第二の数の比と等しくなるようにサブセットにQ個のCSI−RSポートをポピュレート(設定)する。特定の実施形態では、サブセットは第一の偏波状態を有するQP1/(P1+P2)個のCSI−RSポートとQP2/(P1+P2)個のCSI−RSポートに設定されうる。特定の実施形態では、P1とP2とは同じであってもよい。特定の実施形態では、サブセットの半分のCSI−RSポートは第一の偏波状態を有し、サブセットの半分のCSI−RSポートは第二の偏波状態を有しうる。
第一の特定の実施形態では、例えば、第一のタイプの報告のCSI測定は、CSI−RSポートを介して、第二のタイプの報告で用いられる集約されたCSI−RS構成の複数または全てから行われてよい。P>8のCSI−RSポートを有する、第二のタイプの報告のためのアンテナポートに番号を付ける(ナンバリングする)場合、以下の表現が用いられ、
ここで、k(=0、…、K−1)は、K個のCSI−RS構成(各々N個のアンテナポートを有する)のk番目のコンポーネントに対応し、rは各々のコンポーネントのCSI−RS構成のポートインデックスである。所定のセットの各CSI−RSポートは、順序付けられたセットから選択された識別子に関連付けられてもよい。第一の数P1のCSI−RSポートは、第一の所定範囲内の識別子に関連付けられてもよく、第二の数P2のCSI−RSポートは第二の所定範囲内の識別子に関連付けられてもよい。特定の実施形態では、サブセットは第一の所定範囲の下側部分のいくつかのCSI−RSポートと、第二の所定範囲の下側部分のいくつかのCSI報告に設定されうる。しかしながら、サブセットは、各所定範囲の上側部分のいくつかのポート、各所定範囲の中間部分、各所定範囲の下側部分、またはそれらの所定範囲の任意の組み合わせに設定されてもよいことが認識されてもよい。そのようなポートの番号付けは、(N,K)=(8,2)、(4,3)については以下の表1に、(N,K)=(2,8)、(2,6)については以下の表2にまとめられうる。
表1:複数の8(N=8)および4(N=4)ポートのCSI−RS構成のアグリゲーションを用いた12および16個のCSI−RSポートのマッピング
表2:8(K=8)および6(K=6)個の2ポートCSI−RS構成のアグリゲーションを用いた12および16個のCSI−RSポートのマッピング
特定の実施形態では、所定のセットの各CSI−RSポートは、順序付けられたセットから選択された識別子に関連付けられてもよい。第一の数P1のCSI−RSポートは、第一の所定範囲内の識別子に関連付けられてもよく、第二の数P2のCSI−RSポートは第二の所定範囲内の識別子に関連付けられてもよい。
図12は、特定の実施形態に従う、2つの8ポートCSI−RS構成(つまり、N=8、K=2)、構成#0(k=0)および構成#1(k=1)、のアグリゲーションの16ポートCSI−RSポートのインデックスの一例を示す。例えば、N=8、K=2、P=16の場合、図12に示すように、k=0の構成のCSI−RSポートは{15,16,17,18,23,24,25,26}に番号付けられ、k=1の構成のポートは{19,20,21,22,27,28,29,30}に番号付けられる。今、ポート15〜22は第一の偏波のアンテナに、23〜30は第二の偏波のアンテナにマッピングされる。さらに、本実施形態では、K個のCSI−RS構成のそれぞれは、交差偏波アンテナにマッピングされ、ここで前半のポート(すなわちポート15〜22)は1つの偏波に、そして後半(すなわちポート23〜30)は別の偏波にマッピングされる。隣接OFDMシンボルのCSI−RS信号は、実際に長さ2の直交カバーコード(OCC)で符号分割多重化される。説明を簡単にするために、図12の各REにおいて、単一のポート番号のみがラベル付けされている。例えば、ポート15および16のCSI−RS信号は、スロット0のOFDMシンボル5および6の両方で送信される。加えて、第一のリソースブロック(RB)のみが示されるが、同様のマッピングが、ネットワークノードの全体のシステム帯域幅において他のRBにも適用される。
図13は、特定の実施形態に従う、3つの4アンテナポートCSI−RS構成、構成#0(k=0)、構成#1(k=1)、および構成#2(k=2)のアグリゲーションの12ポートCSI−RSポートのインデックスを有する別の例を示す。図13に示す例は、4アンテナポートのCSI−RS構成(すなわち、N=4、K=3)のアグリゲーションで構成される12個のCSI−RSポートを含む。また、K個のCSI−RS構成のそれぞれは、交差偏波アンテナにマッピングされ、ここで前半のポート(すなわちポート15〜20)は第一偏波に、そして後半(すなわちポート21〜26)は別の偏波にマッピングされる。
レガシー無線機器、またはリリース13の無線機器のためのPUCCH(すなわち、第一のタイプのフィードバック)はQ個のポートにマッピングされる必要があり、ここで、第二のタイプのフィードバックのために用いられるP>Q個のポートの間で、最初のQ/2ポートは同一偏波であり、最後のP/2ポートも同一偏波(しかし直交偏波)であり、Q個のアンテナポートを用いる第一のタイプのフィードバックは、Q=8については図12、Q=4については図13に示す例における第一の構成(すなわち、k=0)(または第二の構成)を選択しうる。
特定の実施形態では、上述した例において想定されたものよりより一般的な値{M1、M2、P,Q、N,K}に対してこの目的を実現するため、いくつかの一般化されたポート番号のルールを用いるものであってよい。例えば、定期的なCSI測定とPUCCHに関するレポートとを用いる、(多くても8ポートしかサポートしない)レガシー無線機器110と、リリース13の無線機器110とのために使用されるCSI−RSポートの数は、以下の規則
によって決定されうる。第一のタイプの報告のためのQ個のCSI−RSポートは、第二のタイプの報告のために定義されたポートから、以下のように選択されうる。
第一のタイプの報告のためのQ個のCSI−RSポートの番号付けのいくつかの例を、以下の表3に示す。
表3:P−CSI測定と報告のために用いられるCSI−RSポートの例:Q個を2Dアンテナアレイのサイズに関連付ける
例えば、M1=1およびM2=2であって、Q=4ポートが第一のタイプのCSI報告のために用いられ、P=12ポートが第二のタイプの報告のために用いられる場合、第二のタイプの報告におけるポート15〜20は、1の偏波である共偏波アンテナを用い、一方ポート21〜26は、ポート15〜20に対して直交偏波である共偏波アンテナのセットも用いる。第一のタイプの報告に対しては、4ポート15〜16および21〜22が、第二のタイプの報告に対して用いられるポートの中から選択される。これらのポートは、最初のQ/2ポートが共偏波で、最後のQ/2ポートが異なる偏波の共偏波であるという所望の目標を達成するよう、それぞれポート15〜18として、第一のタイプの報告のために再度番号付けされる。
しかしながら、この方法で定義されるQ個のCSI−RSポートは、レガシーCSI−RSリソースの中からQ個のポートのCSIリソースに対して存在するリソースマッピングと常に対応するわけではなくてもよい。例えば、図14は、特定の実施形態に従う、8個のレガシー2ポートCSI−RS構成(すなわち、N=2、K=8)のアグリゲーションの16ポートCSI−RS設定の一例を示す。対照的に、図15は、特定の実施形態に従う、レガシー8ポートCSI−RS構成を示す。K=8、N=2の場合、第二のタイプのCSIリソースは、図14に示すように16ポートに対して構成され、第一のタイプのリソースに対してはQ=8ポートを必要とし、任意の4個の2ポートCSI−RS構成のアグリゲーションは、図15に示すレガシー8ポートCSI−RSと同一のリソースを有しうる。それゆえ、本実施形態は、新たなリリース13の無線機器110による定期的なCSI報告に有用であり、新たな設計を検出しないレガシー無線機器には必要ではない。これが望ましい場合、実施形態2の解決方法を適用することができる。
図16は、特定の実施形態に従う、第一のタイプのCSI報告に対して選択されたCSI−RSポートを示す。より具体的には、図16は、2×4および4×2のアンテナポート・レイアウト(すなわちM1×M2)の場合のP−CSI報告に対する選択されたCSI−RSポートを示す。
上述した第一の特定の実施形態では、第一のタイプの報告のCSI測定は、第二のタイプの報告で用いられる集約されたCSI−RSリソースの複数または全てのCSI−RSポートにわたって実行された。第二の特定の実施形態によれば、第一のタイプに関するポートは、第二のタイプのCSI測定およびリソースに対して構成された、複数の集約された構成のうちの単一のCSI−RS構成に限定される。P>8個のCSI−RSポートを有する、第二のタイプの報告のためのアンテナポートを番号付ける場合、以下の表現が用いられ、
ここで、k(=0、…、K−1)は、(それぞれNポートを有する)k番目のCSI−RS構成に対応する。これは第一の実施形態と同様であり、K個のCSI−RS構成のそれぞれは、交差偏波アンテナにマッピングされ、ここで前半のポートは第一偏波に、そして後半は異なる偏波にマッピングされる。
例えば、N=8、K=2、P=16の場合、k=0の構成に対するポートは{15,16,17,18,23,24,25,26}に番号付けられる。今、ポート15〜22は第一の偏波のアンテナに、ポート23〜30は第二の偏波のアンテナにマッピングされる。
再度、レガシー無線機器110のような第一タイプのCSI報告またはリリース13の無線機器110のためのPUCCHは、最初のQ/2ポートが共偏波で、最後のQ/2ポートが(直交偏波である)共偏波である、Q個のポートにマッピングする必要があるため、第一のタイプのCSI報告のための以下のポート選択は、本実施形態では、第一のタイプ(すなわち、Q=N)の測定および報告のために、第一の(すなわち、k=0)のN個のCSI−RSポートを用いることが提案される。または代替的に、第一のタイプの測定および報告のために、第二のタイプの報告に割当てられたK個の構成の所定の構成(例えばk=0またはk=1)を用いる。
対照的に、上述した第一の特定の実施形態に対して、第一のタイプのポート数は、第二のタイプの構成における集約された構成毎に用いられる値Nに従い変化しうる。より重要なことは、第一のタイプのポートは、Nポートを有するレガシーCSI−RS構成に対する者と同一のCSI−RSリソースを有し、単一のリソースからのこれらのN個のポートはレガシーNポートとしての一式の交差偏波アンテナを含む。それゆえ、レガシー無線機器110は、Q=N個のCSI−RSポートによって構成されることができ、リリース13以前の手順に従ったCSI測定および報告を実行できる。リリース13の無線機器110は、リリース13以前の手順に従い、選択されたQ個のCSI−RSポートで定期的なCSI測定および報告を実行することもできる。
第一のタイプのCSI報告のため、および/またはレガシー無線機器110によるCSI報告のために本実施形態で選択されるCSI−RSポートのサブセットの一例を、以下の表4に示す。
表4:P−CSI測定と報告のために用いられるCSI−RSポートの例
特定の実施形態では、上述したように、チャネル情報を受信するためのCSI−RSポートを選択し、設定するための方法は、コンピュータネットワーキング仮想装置によって行われてよい。図17は、特定の実施形態に係る、チャネル情報を受信するためにCSI−RSポートを選択および設定するための例示的なコンピュータネットワーキング仮想装置を示す。所定の実施形態では、仮想コンピューティング装置1700は、図11に示し、説明した方法に関して上述したものと類似のステップを実行するためのモジュールを含んでもよい。例えば、コンピュータネットワーキング仮想装置1700は、選択モジュール1710、割当モジュール1720、および、チャネル情報を受信するためのCSI−RSポートを選択および設定するための任意の他の適したモジュールを含んでもよい。いくつかの実施形態では、1以上のモジュールが、図10の1以上のプロセッサ1020を用いて実現されてもよい。特定の実施形態では、2以上の様々なモジュールの機能が単一のモジュールに統合されてもよい。
選択モジュール1710は、コンピュータネットワーキング仮想装置1700の選択機能を実行しうる。例えば、選択モジュール1710は、チャネル情報を受信するために、所定のセットのP個のCSI−RSポートからサブセットを選択しうる。各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットおよびアンテナアレイのアンテナポートの組み合わせに対応しうる。特定の実施形態において、所定のセットは、第一の偏波状態をにある第一の数P1のCSI−RSポートと、第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートを含んでもよく、第一および第二の偏波状態は異なる。
設定モジュール1720は、コンピュータネットワーキング仮想装置1700の設定機能を実行しうる。例えば、設定モジュール1720は、第一および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一および第二の数の比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定してもよい。特定の実施形態では、サブセットは第一の偏波状態を有するQP1/(P1+P2)個のCSI−RSポートと、第二の偏波状態を有するQP2/(P1+P2)個のCSI−RSポートとに設定されうる。特定の実施形態では、P1とP2とは同じであってもよい。特定の実施形態では、サブセットの半分のCSI−RSポートは第一の偏波状態を有し、サブセットの半分のCSI−RSポートは第二の偏波状態を有しうる。
コンピュータネットワーキング仮想装置1700の他の実施形態は、(上述したソリューションをサポートするために必要な任意の機能を含む)上述した機能の何れかおよび/または付加的な機能を含む、ネットワークノード115の機能の特定の態様の提供を担いうる、図17に示すコンポーネントを超える付加的なコンポーネントを含むことができる。様々な異なるタイプのネットワークノード115は、同一の物理ハードウェアを有するが、異なる無線アクセス技術をサポートするよう(例えばプログラミングによって)構成されたコンポーネントを含んでもよく、異なる物理コンポーネントを部分的にまたは全体的に表してもよい。
図18は、特定の実施形態に従う、例示的な無線機器110のブロック回路図である。無線機器110は、セルラまたは移動通信システムにおけるノードおよび/または別の無線機器と通信する任意のタイプの無線機器を指してもよい。図示されるように、無線機器110は送受信器1810、プロセッサ1820、およびメモリ1830を含む。いくつかの実施形態では、送受信器1810はネットワークノード115へ(例えばアンテナを介して)無線信号を送信して無線信号を受信することを促進し、プロセッサ1820は無線機器110によって提供されるとして上述した機能のいくつかまたは全てを提供するための命令を実行し、メモリ1830はプロセッサ1820によって実行される命令を格納する。ネットワークノード115の例は上記で提供された。
プロセッサ1820は、命令を実行するための1以上のモジュールに実装されたハードウェアおよびソフトウェアの任意の適した組み合わせを含み、無線機器110の説明された機能のいくつかまたは全てを実行するためにデータを扱いうる。いくつかの実施形態では、プロセッサ1820は、例えば、1以上のコンピュータ、1以上の中央処理装置(CPU)、1以上のマイクロプロセッサ、1以上のアプリケーション、および/又は他の論理回路を含みうる。
メモリ1830は、一般的には、コンピュータプログラム、ソフトウェア、1以上の論理回路を含むアプリケーション、ルール、アルゴリズム、コード、テーブル等のような命令、および/またはプロセッサによって実行されることが可能な他の命令を格納するよう動作可能である。例示的なメモリ1830は、コンピュータメモリ(例えばランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記録媒体(例えばハードディスク)、取り外し可能な記憶媒体(例えばコンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を格納する、任意の他の揮発性または不揮発性、非一時的コンピュータ可読および/またはコンピュータが実行可能なメモリ機器を含む。
無線機器110の他の実施形態は、(上述したソリューションをサポートするために必要な任意の機能を含む)上述した機能の何れかおよび/または付加的な機能を含む、無線機器の機能の特定の態様の提供を担いうる、図18に示すコンポーネントを超える付加的なコンポーネントを含むことができる。
図19は、特定の実施形態に係る、無線機器110の方法のフロー図である。特定の実施形態では、無線機器110は、無線通信ネットワーク内の無線機器110へ信号を送信するための8個より多いアンテナポートを備えるネットワークノード115によってサービスされる。方法はステップ1904で、無線機器110がネットワークノード115からCSI−RSセットアップを受信した場合に開始する。CSI−RSセットアップは、それぞれN個の(レガシー)CSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含む。特定の実施形態では、例えば、アンテナ構成はP個のCSI−RSポートを含む。
ステップ1908で、無線機器110はP個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定する。特定の実施形態では、例えば、P個のCSI−RSポートから、第一のサブセットのP/2個のCSI−RSポートと、第二のサブセットのP/2個のCSI−RSポートとが決定されてもよい。第一のサブセットは、K個のCSI−RS構成のそれぞれからN/2個のCSI−RSポートを含んでもよく、第二のサブセットはK個のCSIS−RS構成のそれぞれから残りのN/2個のCSI−RSポートを含んでもよい。特定の実施形態では、第一のサブセットは、状態情報フィードバックに用いられるコードブック内の長さPのプリコーディングベクトルの長さP/2の第一のベクトルに対応してもよい。対照的に、第二のサブセットは同一の長さPのプリコーディングベクトルの長さP/2の第二のベクトルに対応してもよく、ここで長さP/2の第二のベクトルは、長さP/2の第一のベクトルを複素数によってスケーリングすることによって取得可能である。
特定の実施形態では、ステップ1908においてP個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定することは、第一のサブセットを、以下のようにインデックスをつけられたCSI−RSポートとして形成することを含んでもよい。
反対に、第二のサブセットは、以下のようにインデックスをつけられたCSI−RSポートとして形成されてもよい。
両方のサブセットで、kはk=0,1,…,K−1のK個のCSI−RS構成の範囲を変化しうる。
ステップ1912で、無線機器110はサブセットのアンテナポートに関連付けられた参照信号に基づきチャネル情報を測定する。例えば、特定の実施形態において、チャネル情報はQ個のポートの所定のコードブックに基づいてサブセットのポートに関連付けられた受信済の参照信号にわたって推定されてもよい。付加的に、チャネル情報の測定は、特定の実施形態において、定期的に実行されてもよい。
ステップ1916で、無線機器110はネットワークノード115へ測定されたチャネル情報を報告する。例えば、推定されたチャネル情報は、特定の実施形態において、通常の物理アップリンク制御チャネルを介してネットワークノード115に送信されてもよい。付加的に、チャネル情報の報告は、特定の実施形態において、定期的に行われてよい。
図20は、特定の実施形態に係る、無線機器110の方法2000のフロー図である。方法は、ステップ2004で、第一のネットワークノード115によってサービスされている間に、無線機器110が第一のネットワークノード115からリソースエレメントの特定のセットにおいて参照信号を受信し、第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信する場合に開始し、ここで参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。
ステップ2008において、第一のネットワークノード115とは異なる第二のネットワークノード115によってサービスされている間、無線機器110は、第二のネットワークノード115からリソースエレメントの当該特有のセットにおいて参照信号を受信し、第二のネットワークノード115にフィードバック情報を送信する。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。
特定の実施形態では、上述したように、チャネル情報を生成するための方法は、コンピュータネットワーキング仮想装置によって実行されてもよい。図21は、特定の実施形態に係る、チャネル情報を生成するための例示的なコンピュータネットワーキング仮想装置を示す。所定の実施形態では、仮想コンピューティング装置2100は、図19および20に図示され、説明される方法に関して上述したものと類似のステップを実行するためのモジュールを含んでもよい。例えば、コンピュータネットワーキング仮想装置2100は受信モジュール2110、決定モジュール2120、測定モジュール2130、送信および/または報告モジュール2140、およびチャネル情報を生成するための任意の他の適したモジュールを含みうる。
いくつかの実施形態では、1以上のモジュールが、図18の1以上のプロセッサ1820を用いて実現されてもよい。特定の実施形態では、2以上の様々なモジュールの機能が単一のモジュールに統合されてもよい。
受信モジュール2110は、コンピュータネットワーキング仮想装置2100の受信機能を実行しうる。例えば、特定の実施形態において、受信モジュール2110はネットワークノードからCSI−RSセットアップを受信してもよい。CSI−RSセットアップは、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含みうる。
別の例として、特定の実施形態において、受信モジュール2110は第一のネットワークノード115から、リソースエレメントの特定のセットにおいて参照信号を受信しうる。第一のネットワークノードからの参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。受信モジュール2110は、第二のネットワークノード115によってサービスされている間、第二のネットワークノードから特定のリソースエレメントの当該セットにおいて参照信号を受信してもよい。同様に、第二のネットワークノードからの参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。参照信号は、識別子の同一性に関わらず、異なるビームフォーミングで受信されてもよい。
決定モジュール2120は、コンピュータネットワーキング仮想装置2100の決定機能を実行しうる。例えば、決定モジュール2100は、特定の実施形態において、受信モジュール2110によって受信されるP個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定してもよい。
測定モジュール2130は、コンピュータネットワーキング仮想装置2100の測定機能を実行しうる。例えば、測定モジュール2130は、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づきチャネル情報を測定してもよい。特定の実施形態において、測定モジュール2130は測定を定期的に実行してもよい。
送信および/または報告モジュール2140は、コンピュータネットワーキング仮想装置2100の送信および/または報告機能を実行しうる。例えば、特定の実施形態において、送信および/または報告モジュール2140はネットワークノードに測定されたチャネル情報を報告してもよい。特定の実施形態において、送信および/または報告モジュール2140は報告機能を定期的に実行してもよい。
特定の実施形態において、送信および/または報告モジュール2140は第一のネットワークノード115へフィードバック情報を送信してもよい。付加的にまたは代替的に、送信および/または報告モジュール2140は第二のネットワークノード115へフィードバック情報を送信してもよい。
コンピュータネットワーキング仮想装置2100の他の実施形態は、(上述したソリューションをサポートするために必要な任意の機能を含む)上述した機能の何れかおよび/または付加的な機能を含む、無線機器110の機能の特定の態様の提供を担いうる、図21に示すコンポーネントを超える付加的なコンポーネントを含むことができる。様々な異なるタイプの無線機器110は、同一の物理ハードウェアを有するが、異なる無線アクセス技術をサポートするよう(例えばプログラミングによって)構成されたコンポーネントを含んでもよく、異なる物理コンポーネントを部分的にまたは全体的に表してもよい。
図22は、特定の実施形態に従う、例示的な無線ネットワークコントローラまたはコア・ネットワークノード130のブロック回路図である。例示的なネットワークノードは、移動通信交換局(MSC)、サービングGPRSサポートノード(SGSN)、モビリティ・マネジメント・エンティティ(MME)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、基地局コントローラ(BSC)、等を含みうる。無線ネットワークコントローラまたはコア・ネットワークノード130はプロセッサ2220、メモリ2230、およびネットワークインタフェース2240を含む。いくつかの実施形態では、プロセッサ2220はネットワークノードによって提供されるものとして上述されるいくつかまたは全ての機能を提供するための命令を実行し、メモリ2230はプロセッサ2220によって実行される命令を格納し、そしてネットワークインタフェース2240は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、ネットワークノード115、無線ネットワークコントローラ130、またはコア・ネットワークノード130等の任意の適したノードへ信号を通信する。
プロセッサ2220は、命令を実行するための1以上のモジュールに実装されたハードウェアおよびソフトウェアの任意の適した組み合わせを含み、無線ネットワークコントローラまたはコア・ネットワークノード130の説明された機能のいくつかまたは全てを実行するためにデータを扱いうる。いくつかの実施形態では、プロセッサ2220は、例えば、1以上のコンピュータ、1以上の中央処理装置(CPU)、1以上のマイクロプロセッサ、1以上のアプリケーション、および/又は他の論理回路を含みうる。
メモリ2230は、一般的には、コンピュータプログラム、ソフトウェア、1以上の論理回路を含むアプリケーション、ルール、アルゴリズム、コード、テーブル等のような命令、および/またはプロセッサによって実行されることが可能な他の命令を格納するよう動作可能である。例示的なメモリ2230は、コンピュータメモリ(例えばランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記録媒体(例えばハードディスク)、取り外し可能な記憶媒体(例えばコンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を格納する、任意の他の揮発性または不揮発性、非一時的コンピュータ可読および/またはコンピュータが実行可能なメモリ機器を含む。
いくつかの実施形態では、ネットワークインタフェース2240はプロセッサ2220に通信可能に接続されており、ネットワークノードへの入力を受信し、ネットワークノードからの出力を送信し、当該入力または出力またはその両方の適切な処理を実行し、他の機器と通信し、または前述の任意の組み合わせを実行可能な任意の適した機器を指しうる。ネットワークインタフェース2240は、プロトコル変換およびデータ処理能力を備えた、ネットワークを通じて通信するための、適切なハードウェア(例えば、ポート、モデム、ネットワークインタフェースカードなど)およびソフトウェアを含みうる。
ネットワークノードの他の実施形態は、(上述したソリューションをサポートするために必要な任意の機能を含む)上述した機能の何れかおよび/または付加的な機能を含む、ネットワークノードの機能の特定の態様の提供を担いうる、図22に示すコンポーネントを超える付加的なコンポーネントを含むことができる。
特定の実施形態によれば、チャネル状態情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットからサブセットを選択する方法が提供される。当該方法は、無線通信ネットワーク(100)のネットワークノード(115)で実現される。ネットワークノードは偏波を制御可能なアンテナアレイを備える。各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットおよびアンテナアレイのアンテナポートの組み合わせに対応する。所定のセットは、第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと、第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートを含み、第一の偏波状態と第二の偏波状態とは異なる。当該方法は、第一の偏波状態および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一の数と第二の数との比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定することを含む。
随意に、サブセットは、第一の偏波状態を有するQP1/(P1+P2)個のポートと第二の偏波状態を有するQP2/(P1+P2)個のポートとに設定される。
随意に、P1=P2であり、サブセットは第一および第二の偏波状態と等しい比率のCSI−RSポートに割り当てられる。
随意に、P1+P2=Pである。
随意に、サブセットの半分のCSI−RSポートは第一の偏波状態を有し、サブセットの半分のCSI−RSポートは第二の偏波状態を有する。
随意に、Q≦8である。
随意に、Qは2の倍数である。
随意に、Q=2、Q=4、またはQ=8である。
随意に、所定のセットの各CSI−RSポートは、ネットワークノードが、このCSI−RSポートでネットワークノードによって送信される参照信号に関するフィードバックを識別することを可能にする識別子に関連付けられる。
随意に、以下の1つが成立する:識別子はフィードバック信号で明示的に示される、識別子はフィードバック信号の内部構造から暗示的に導出できる、または識別子はフィードバック信号を送信するために用いられるリソースから暗示的に導出できる。
随意に、CSI−RSポートは順序付けられたセットから選択される。
随意に、順序付けられたセットは、整数のサブセットまたはアルファベットのサブセットの何れかである。
随意に、サブセットを設定することは、CSI−RSポートが関連付けられた識別子を保つことを含む。
随意に、第一の偏波状態にあるCSI−RSポートは第一の所定範囲にある識別子に関連付けられ、第二の偏波状態にあるCSI−RSポートは第二の所定範囲にある識別子に関連付けられる。サブセットは、第一の所定範囲の下側部分のQ/2個のCSI−RSポートと、第二の所定範囲の下側部分のQ/2個のCSI−RSポートに設定される。
随意に、各CSI−RSポートは以下で与えられるポート番号pである識別子に関連付けられ、
ここで、KはCSI参照信号の構成の数であり、kは[0,K−1]の任意の整数であり、NはK個の構成のそれぞれのアンテナポートまたは参照信号の数であり、rは[15,14+N]の任意の整数である。
随意に、サブセットは以下で与えられるポート番号に関連付けられるQ個のCSI−RSポートに割当てられ、
ここではkは
かつQ≧Nに制限される。
随意に、CSI−RSポートは代替識別子に関連付けられ、当該代替識別子は、順序付けられたセットから選択され、ネットワークノードが、CSI−RSポートで送信されるCSI参照信号に関する第一のタイプのフィードバックを識別することを可能にする。
随意に、識別子はCSI−RSポートの順序を定義し、当該順序は代替識別子によって保たれる。
随意に、代替識別子は連続している。
随意に、代替識別子p’は以下で与えられ、
ここでq=0は第一の偏波状態であり、q=1は第二の偏波状態である。
随意に、集約されたリソースおよびポート番号は、サブセットの各CSI−RSポートに指定される。
随意に、サブセット内のCSI−RSポートの数Qは所定のセット内のCSI−RSポートの数Pの関数として決定される。
随意に、決定することは以下の1つを含む:Q<PとなるようなQ≦8を選択すること、Q<PとなるようなQ∈{2,4,8}を選択すること、Q<Pとなるような最大のQを選択すること、Q<Pとなるような最大のQ∈{2,4,8}を選択すること。
随意に、方法は、2つの軸に沿って配置されたアンテナエレメントを有するアンテナアレイを備えるネットワークノードで実現される。
随意に、第一の偏波状態は1の偏波方向にあるリニアアレイのアンテナエレメントに対応し、第二の偏波状態は第二の偏波方向にあるリニアアレイのアンテナエレメントに対応する。
随意に、アンテナアレイは交差偏波アンテナエレメントを含む。
随意に、方法は更に所定のセットのうちのCSI−RSポートを介して複数のCSI参照信号を送信することと、無線通信ネットワーク内のユーザ装置(110)からフィードバックを受信することとを含む。
随意に、方法は更に、第一または第二のタイプのフィードバックが利用可能であるか否かを決定することを含む。第一のタイプのフィードバックが利用可能である場合、サブセット内のCSI−RSポート上に参照信号を送信する。第二のタイプのフィードバックが利用可能である場合、所定のセット内のCSI−RSポート上に参照信号を送信する。
随意に、方法は更に、両方のタイプの報告のための共通したコードブックを用いることを含む。
随意に、方法は更に、第一のタイプの報告のための第一のコードブックと第二のタイプの報告のための第二のコードブックとを用いることを含む。
随意に、第一のタイプのフィードバックは定期的なCSI報告である。
随意に、方法は更に、ユーザ装置へ、ネットワークノードを構成するアンテナポートの数Pをシグナリングし、K個の集約されたNポートのCSI−RS構成である、P個のCSI−RSポートの合計に対応するCSI−RSポートの構成をシグナリングする初期ステップを含み、ここでKは利用可能なCSI参照信号の構成の数である。
特定の実施形態によれば、各々がアンテナアレイを備える複数のネットワークノード(115)によってサービスされるように動作可能な無線通信ネットワーク(100)で動作可能なユーザ装置(110)の方法が提供される。当該方法は、第一のネットワークノード(115A)によってサービスされている間、第一のネットワークノードからリソースエレメントの特定のセットにおいて参照信号を受信することと、第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信することとを含む。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。第一のネットワークノードと異なる第二のネットワークノード(115B)によってサービスされている間、特定のリソースエレメントの当該セットにおいて第二のネットワークノードから参照信号が受信され、フィードバック情報が第二のネットワークノードに送信される。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示し、参照信号は、識別子の同一性に関わらず、第一および第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信される。
特定の実施形態によれば、ユーザ装置(110)における方法は、UEに信号を送信するための、8個より多いアンテナポートを備える無線通信ネットワークノード(115)によってサービスされる。方法は、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RS構成を、ネットワークノードから受信することを含む。Q個のアンテナポートのサブセットはP個のアンテナポートから決定される。チャネル状態情報は、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づき定期的に測定される。測定されたチャネル状態情報はネットワークノードへ定期的に報告される。
特定の実施形態によれば、ネットワークノードにおける方法が開示される。方法は、チャネル情報を受信するために、所定のセットのP個のCSI−RSポートからサブセットを選択することを含む。ネットワークノードは偏波を制御可能なアンテナアレイを備える。各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットおよびアンテナアレイのアンテナポートの組み合わせに対応する。所定のセットは、第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと、第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートを含む。第一および第二の偏波状態は異なる。当該方法は、更に、第一および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一および第二の数の比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定することを含む。
特定の実施形態によれば、無線通信ネットワークのネットワークノードによってサービスされる無線機器における方法が提供される。ネットワークノードは無線機器に信号を送信するためのP=8個またはP>8個のアンテナポートを備える。方法は、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを、ネットワークノードから受信することを含む。Q個のアンテナポートのサブセットはP個のアンテナポートから決定される。チャネル情報は、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づき測定される。測定されたチャネル情報はネットワークノードへ報告される。
特定の実施形態によれば、無線通信ネットワークの無線機器における方法が提供される。無線機器は複数のネットワークノードによってサービスされ、各ネットワークノードはアンテナアレイを含む。方法は、第一のネットワークノードによってサービスされている間、第一のネットワークノードからリソースエレメントの当該特定のセットにおいて参照信号を受信することを含む。フィードバック情報が第一のネットワークノードに送信される。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。第一のネットワークノードと異なる第二のネットワークノードによってサービスされている間、特定のリソースエレメントの当該セットにおいて第二のネットワークノードから参照信号が受信される。フィードバック情報が第二のネットワークノードに送信され、参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。参照信号は、識別子の同一性に関わらず、第一および第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信される。
特定の実施形態によれば、ネットワークノードが提供される。ネットワークノードは偏波を制御可能なアンテナアレイと、1つ以上のプロセッサとを含む。1つ以上のプロセッサは、チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットからサブセットを選択するよう構成され、各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットと当該アンテナアレイのアンテナポートとの組み合わせに対応し、所定のセットは第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートとを含み、第一および第二の偏波状態は異なる。1つ以上のプロセッサは、更に、第一および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一および第二の数の比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定するように構成される。
特定の実施形態によれば、無線通信ネットワークのネットワークノードによってサービスされるよう構成される無線機器が提供される。ネットワークノードは無線機器に信号を送信するためのP=8個またはP>8個のアンテナポートを備える。無線機器は1つ以上のプロセッサを含む。1つ以上のプロセッサは、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI参照信号の構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを、ネットワークノードから受信するよう構成される。1つ以上のプロセッサは、更に、P個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定し、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づきチャネル情報を測定するよう構成される。測定されたチャネル情報はネットワークノードへ報告される。
特定の実施形態によれば、各々がアンテナアレイを備える複数のネットワークノードによってサービスされるよう構成される無線機器が提供される。無線機器は1つ以上のプロセッサを含む。1つ以上のプロセッサは、第一のネットワークノードによってサービスされる間、第一のネットワークノードからリソースエレメントの特定のセットにおいて参照信号を受信し、第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信するよう構成される。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す。1つ以上のプロセッサは、更に、第一のネットワークノードとは異なる第二のネットワークノードによってサービスされる間、第二のネットワークノードから当該特定のリソースエレメントにおいて参照信号を受信し、第二のネットワークノードへフィードバック情報を送信するよう構成される。参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示し、無線機器は、識別子の同一性に関わらず、第一および第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで参照信号を受信するよう構成される。
特定の実施形態によれば、非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットであって、各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットと当該アンテナアレイのアンテナポートとの組み合わせに対応し、所定のセットは第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートとを含み、第一および第二の偏波状態は異なる、所定のセットからサブセットを選択し、第一および第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、第一および第二の数の比と等しくなるようなやり方で、サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定する、動作を実行する。
特定の実施形態によれば、非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、第一のネットワークノードによってサービスされる間、第一のネットワークノードから特定のリソースエレメントのセットで参照信号を受信して第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、ここで参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示し、第一のネットワークノードとは異なる第二のネットワークノードによってサービスされる間、第二のネットワークノードから当該特定のリソースエレメントのセットで参照信号を受信して第二のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、ここで参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す、動作を実行する。参照信号は、識別子の同一性に関わらず、第一および第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信される。
特定の実施形態によれば、非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、ネットワークノードから、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI参照信号の構成と、P個のアンテナポートを有するネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを受信し、ここでネットワークノードは無線機器に信号を送信するためのP=8個またはP>8個のアンテナポートを備え、P個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定し、アンテナポートのサブセットに関連付けられた参照信号に基づきチャネル情報を測定し、ネットワークノードに測定したチャネル情報を報告する、動作を実行する。
本開示の特定の実施形態は、1以上の技術的優位性を提供してもよい。一例として、特定の実施形態では、定期的なCSI報告のためのCSI−RSポートを構成するための付加的なシグナリングを有利には必要としなくてもよい。別の例として、第一のタイプのフィードバックのために用いられるポートが第二のタイプのフィードバックのために用いるサブセットのポートであるため、レガシー端末は、付加的なCSI−RSオーバーヘッドなしに、端末をサポートするFD−MIMOとしての同一のeNBアンテナアレイでサポートされうる。さらに別の例として、前半のアンテナポートが1つの偏波であり、後半のアンテナポートが異なる偏波である、交差偏波アンテナアレイについて設計されたコードブックは、第一のタイプおよび第二のタイプのフィードバックの両方に対して用いられうる。
本開示の範囲から逸脱することなく、本明細書で説明したシステム及び装置に変更、追加または省略が行われてもよい。システムおよび装置のコンポーネントは統合または分離されてもよい。さらに、システムおよび装置の動作は、より多くの、より少ない、または他のコンポーネントによって実行されてもよい。付加的に、システムおよび装置の動作は、ソフトウェア、ハードウェア、および/または論理回路を含む任意の適切な論理回路を用いて実行されてもよい。本明細書で用いられるように、「各」はセットの各メンバーまたはセットのサブセットの各メンバーを指す。
本開示の範囲から逸脱することなく、本明細書で説明した方法に変更、追加または省略が行われてもよい。方法はより多い、より少ない、または他のステップを含んでもよい。付加的に、ステップは任意の適切な順番で実行されてもよい。
本開示は特定の実施形態に関して説明されたが、実施形態の変更および置換は当業者には明らかであろう。したがって、実施形態の上述の説明は本開示を制限しない。以下の請求項によって定義されるように、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、他の交換、置換、および変更が可能である。
前の説明で使用されている略語:
ARQ 自動再送要求
CQI チャネル品質インジケータ
CSI チャネル状態情報
CSI−RS チャネル状態情報参照信号
DFT 離散フーリエ変換
LTE ロング・ターム・エボリューション
MIMO Multiple Input Multiple Output
OCC 直交カバーコード
OFDM 直交周波数分割多重
PMI プリコーディング・マトリックス・インジケータ
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
RI ランクインジケータ
SINR 信号対干渉比
TFRE 時間周波数リソースエレメント
UE ユーザ装置

Claims (54)

  1. チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットからサブセットを選択する方法であって、
    前記方法は無線通信ネットワーク(100)のネットワークノード(115)で実装され、前記ネットワークノードは偏波を制御可能なアンテナアレイを備え、
    各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットおよび前記アンテナアレイのアンテナポートの組み合わせに対応し、
    前記所定のセットは、第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと、第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートを含み、前記第一の偏波状態と前記第二の偏波状態とは異なり、
    前記方法は、前記第一の偏波状態および前記第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、前記第一の数と前記第二の数との比と等しくなるようなやり方で、前記サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定することを含む、ことを特徴とする方法。
  2. 前記サブセットは、前記第一の偏波状態を有するQP1/(P1+P2)個のCSI−RSポートと、前記第二の偏波状態を有するQP2/(P1+P2)個のCSI−RSポートとに設定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 1=P2であり、前記サブセットは前記第一の偏波状態および前記第二の偏波状態と等しい比率のCSI−RSポートに設定されることを特徴とする請求項1または2に記載の方法。
  4. 1+P2=Pであることを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の方法。
  5. 前記サブセットの半分の前記CSI−RSポートは前記第一の偏波状態を有し、前記サブセットの半分の前記CSI−RSポートは前記第二の偏波状態を有することを特徴とする請求項3を参照する請求項4に記載の方法。
  6. Q≦8であることを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載の方法。
  7. Qが2の倍数であることを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載の方法。
  8. Q=2、Q=4、またはQ=8であることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記所定のセットの各CSI−RSポートは識別子に関連付けられることを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の方法。
  10. 前記識別子は、前記ネットワークノードが、このCSI−RSポートで前記ネットワークノードによって送信される参照信号に関するフィードバックを識別することを可能にすることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記識別子がフィードバック信号で明示的に示されること、
    前記識別子がフィードバック信号の内部構造から暗示的に導出可能であること、
    前記識別子がフィードバック信号を送信するために用いられるリソースから暗示的に導出可能であること、の何れか1つが成立することを特徴とする請求項9または10に記載の方法。
  12. 前記CSI−RSポートの前記識別子は順序付けられたセットから選択されることを特徴とする請求項9乃至11の何れか1項に記載の方法。
  13. 前記順序付けられたセットは、
    整数のサブセット、
    アルファベットのサブセット、の何れか1つであることを特徴とする請求項11に記載の方法。
  14. 前記サブセットの前記設定は、前記CSI−RSポートが関連付けられた前記識別子を保つことを含むことを特徴とする請求項9乃至13の何れか1項に記載の方法。
  15. 第一の偏波状態にある前記CSI−RSポートは第一の所定範囲にある識別子に関連付けられ、第二の偏波状態にある前記CSI−RSポートは第二の所定範囲にある識別子に関連付けられ、
    (1)前記サブセットは、前記第一の所定範囲の下側部分のQ/2個のCSI−RSポートと、前記第二の所定範囲の下側部分のQ/2個のCSI−RSポートに設定されること、
    (2)前記サブセットは、前記第一の所定範囲の上側部分のQ/2個のCSI−RSポートと、前記第二の所定範囲の上側部分のQ/2個のCSI−RSポートに設定されること、
    の何れか1つが成り立つことを特徴とする請求項11乃至14の何れか1項に記載の方法。
  16. 各CSI−RSポートは、以下で与えられるポート番号である識別子に関連付けられ、
    ここで、KはCSI参照信号の構成の数であり、kは[0,K−1]の任意の整数であり、NはK個の構成のそれぞれのアンテナポートまたは参照信号の数であり、rは[15,14+N]の任意の整数であることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. 前記所定のセットの各CSI−RSポートは、順序付けられたセットから選択された識別子に関連付けられ、
    前記第一の数P1のCSI−RSポートは、第一の所定範囲内の識別子に関連付けられ、前記第二の数P2のCSI−RSポートは第二の所定範囲内の識別子に関連付けられ、
    前記設定することは、前記サブセットを、前記第一の所定範囲の下側部分のいくつかのCSI−RSポートと、前記第二の所定範囲の下側部分の等しい数のCSI−RSポートに設定され、前記サブセットの各CSI−RSポートは、以下で与えられるポート番号pである識別子に関連付けられ、
    ここで、KはCSI参照信号の構成の数であり、kは[0,K−1]の任意の整数であり、NはK個の前記構成のそれぞれのアンテナポートまたは参照信号の数であり、rは[15,14+N]の任意の整数であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  18. 前記サブセットは、数式1で与えられるポート番号を有するCSI−RSポートを備えることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  19. 前記サブセットは、以下で与えられるポート番号に関連付けられたQ個のCSI−RSポートに設定され、
    ここではkは
    かつQ≧Nに制限されることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  20. CSI−RSポートを、代替識別子であって、前記順序付けられたセットから選択され、前記ネットワークノードがCSI−RSポートで前記ネットワークノードによって送信されるCSI参照信号に関する第一のタイプのフィードバックを識別することを可能にする、代替識別子に関連付けることをさらに含むことを特徴とする請求項15乃至18の何れか1項に記載の方法。
  21. 前記識別子は、前記代替識別子によって保たれる、前記CSI−RSポートの順序を定義することを特徴とする請求項20に記載の方法。
  22. 前記代替識別子は連続していることを特徴とする請求項21に記載の方法。
  23. 前記代替識別子p’は、以下によって与えられ、
    ここでq=0は前記第一の偏波状態であり、q=1は前記第二の偏波状態であることを特徴とする、請求項19を参照する請求項20に記載の方法。
  24. 集約されたリソースおよびポート番号を前記サブセットの各CSI−RSポートに割当てることをさらに含むことを特徴とする請求項1乃至23の何れか1項に記載の方法。
  25. 前記サブセット内のCSI−RSポートの数Qは前記所定のセット内のCSI−RSポートの数Pの関数として決定することをさらに含むことを特徴とする請求項1乃至24の何れか1項に記載の方法。
  26. 前記決定することが、
    Q<PとなるようQ≦8を選択すること、
    Q<PとなるようQ∈{2,4,8}を選択すること、
    Q<Pとなるよう最大のQ≦8を選択すること、
    Q<Pとなるよう最大のQ∈{2,4,8}を選択すること、
    の何れか1つを含むことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  27. 前記方法は、2つの軸に沿って配置されるアンテナエレメントを有するアンテナアレイを備えるネットワークノードで実現されることを特徴とする請求項1乃至26の何れか1項に記載の方法。
  28. 第一の偏波状態は1つの偏波方向を有するアンテナエレメントのリニアアレイに対応し、前記第二の偏波状態は第二の偏波方向を有するアンテナエレメントのリニアアレイに対応することを特徴とする請求項27に記載の方法。
  29. 前記アンテナアレイは交差偏波アンテナエレメントを含むことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  30. 前記所定のセットからのCSI−RSポートを介して複数のCSI参照信号を送信することと、
    無線通信ネットワークの無線機器(110)からフィードバックを受信することと、をさらに含むことを特徴とする請求項1乃至29の何れか1項に記載の方法。
  31. 第一または第二のタイプのフィードバックが利用可能であるか否かを決定することと、
    前記第一のタイプのフィードバックが利用可能である場合、前記サブセットのCSI−RSポートで参照信号を送信することと、
    前記第二のタイプのフィードバックが利用可能である場合、前記所定のセットのCSI−RSポートで参照信号を送信することと、
    をさらに含むことを特徴とする請求項30に記載の方法。
  32. 両方のタイプの報告のための共通したコードブックを用いることをさらに含むことを特徴とする請求項31に記載の方法。
  33. 前記第一のタイプの報告のための第一のコードブックと、前記第二のタイプの報告のための第二のコードブックとを用いることをさらに含むことを特徴とする請求項31に記載の方法。
  34. 前記第一のタイプのフィードバックは定期的なCSI報告であることを特徴とする請求項31乃至33の何れか1項に記載の方法。
  35. 前記無線機器に、前記ネットワークノードが構成されるアンテナポートの数Pを通知し、P個のCSI−RSポートであって、K個の集約されたNポートのCSI−RS構成であるCSI−RSポートの合計に対応するCSI−RSポートのセットアップを通知し、ここでKは利用可能なCSI参照信号の構成の数である、通知する初期ステップをさらに含むことを特徴とする請求項1乃至34の何れか1項に記載の方法。
  36. 集約されたリソースごとにN個のポートが構成され、前記方法は、
    前記サブセットから、k番目のコンポーネントリソースに対して、数式1によって与えられるポート数pに関連付けられたCSI−RSポートを用いることをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  37. 前記第一の偏波状態にある前記CSI−RSポートは前記第二の偏波状態にある前記CSI−RSポートとは異なり、第一の共位相係数は前記第一の偏波状態で前記CSI−RSポートに印加され、異なる第二の共位相係数は前記第二の偏波状態で前記CSI−RSポートに印加されることを特徴とする請求項1乃至36の何れか1項に記載の方法。
  38. 前記第一の共位相係数、前記第二の共位相係数、またはその両方は、前記アンテナアレイのアンテナポートの数Pとは独立の所定の値のセットから選択されることを特徴とする請求項37に記載の方法。
  39. 無線通信ネットワークのネットワークノード(115)によってサービスされる無線機器(110)の方法であって、前記ネットワークノードは前記無線機器に信号を送信するためのP=8またはP>8であるアンテナポートを備え、
    前記方法は、
    それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有する前記ネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを前記ネットワークノードから受信することと、
    Q個のアンテナポートのサブセットを前記P個のアンテナポートから決定することと、
    アンテナポートの前記サブセットに関連付けられた参照信号に基づきチャネル情報を測定することと、
    前記ネットワークノードへ前記測定されたチャネル情報を報告することと、
    を含むことを特徴とする方法。
  40. 前記CSI−RSセットアップの前記アンテナ構成はP個のCSI−RSポートを含み、
    Q個のポートのサブセットを決定することは、前記P個のCSI−RSポートから、第一のサブセットのP/2個のCSI−RSポートと、第二のサブセットのP/2個のCSI−RSポートとを決定することを含み、
    前記第一のサブセットは、前記K個のCSI−RS構成のそれぞれからN/2個のCSI−RSポートを含み、
    前記第二のサブセットは、前記K個のCSI−RS構成のそれぞれの残りのN/2個のCSI−RSポートを含むことを特徴とする請求項39に記載の方法。
  41. 前記第一のサブセットは、状態情報フィードバックに用いられるコードブック内の長さP/2の第一のベクトルに対応し、前記ベクトルは、前記コードブックの取りうる値のセットから選択され、
    前記第二のサブセットは長さP/2の前記第一のベクトルを複素数でスケーリングすることで取得可能な長さP/2の第二のベクトルに対応することを特徴とする請求項40に記載の方法。
  42. 前記決定することは、前記第一のサブセットを以下のようにインデックスを付けられるCSI−RSポートとして形成し、
    前記第二のサブセットを以下のようにインデックスを付けられるCSI−RSポートとして形成し、
    両方のサブセットに対して、kはk=0,1,…K−1となるよう前記K個のCSI−RS構成の範囲を変化することを特徴とする請求項40または41に記載の方法。
  43. 前記測定することと報告することとが定期的に実行されることを特徴とする請求項39乃至42の何れか1項に記載の方法。
  44. 前記決定することは、ポートが以下のようにインデックスを付けられる、Q個の前記アンテナポートを導出することを含み、
    ここではkは
    に制限されることを特徴とする請求項39乃至43の何れか1項に記載の方法。
  45. 前記決定することは前記Q個のアンテナポートを導出することを含み、前記ポートは前記P個のアンテナポートから、所定の規則に従い、数式1に従ってインデックスを付けられることを特徴とする請求項39乃至44の何れか1項に記載の方法。
  46. 前記導出されたQ個のアンテナポートの前記インデックスは、Q/2個のポートの前記第二のセット
    がポート{15+Q/2,…,15+Q}となるよう再度インデックス付けられるように再度順序付けられることを特徴とする請求項44または45に記載の方法。
  47. 前記測定することは、Q個のポートのための所定のコードブックに基づき、ポートの前記サブセットに関連付けられた受信参照信号にわたって前記チャネル情報を推定することを含むことを特徴とする請求項39に記載の方法。
  48. 各々がアンテナアレイを備える複数のネットワークノード(115)によってサービスされるように動作可能な無線通信ネットワーク(100)で動作可能な無線機器(110)の方法であって、前記方法は、
    第一のネットワークノード(115A)によってサービスされている間に、前記第一のネットワークノード115からリソースエレメントの特定のセットにおいて参照信号を受信し、前記第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信するし、前記参照信号または前記参照信号とリソースエレメントの前記セットとの組み合わせは識別子を示し、
    前記第一のネットワークノードとは異なる第二のネットワークノード(115B)によってサービスされている間に、前記第二のネットワークノードからリソースエレメントの前記特定のセットにおいて参照信号を受信し、前記第二のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、前記参照信号または前記参照信号とリソースエレメントの前記セットとの組み合わせは識別子を示し、
    前記参照信号は、前記識別子の同一性に関わらず、前記第一のネットワークノードおよび前記第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信される、ことを特徴とする方法。
  49. ネットワークノード(115)であって、
    偏波を制御可能なアンテナアレイと、
    1つ以上のプロセッサであって、
    チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートの所定のセットであって、各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットと前記アンテナアレイのアンテナポートとの組み合わせに対応し、前記所定のセットは第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートとを含み、前記第一の偏波状態と前記第二の偏波状態とは異なる、所定のセットからサブセットを選択し、
    前記第一の偏波状態および前記第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、前記第一の数と前記第二の数との比と等しくなるようなやり方で、前記サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定する、
    ように構成されるプロセッサと、を備えることを特徴とするネットワークノード。
  50. 無線通信ネットワークにおいてネットワークノード(115)によってサービスされるよう構成された無線機器(110)であって、前記ネットワークノードは前記無線機器に信号を送信するためのP=8またはP>8のアンテナポートを備え、前記無線機器は、
    1つ以上のプロセッサであって、
    それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有する前記ネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを、前記ネットワークノードから受信し、
    Q個のアンテナポートのサブセットを前記P個のアンテナポートから決定し、
    アンテナポートの前記サブセットに関連付けられた前記参照信号に基づきチャネル情報を測定し、
    前記ネットワークノードへ前記測定されたチャネル情報を報告する、
    よう構成された1つ以上のプロセッサを備えることを特徴とする無線機器。
  51. それぞれがアンテナアレイを備える複数のネットワークノード(115)によってサービスされるよう構成された無線機器(110)であって、前記無線機器は、
    1つ以上のプロセッサを備え、前記1つ以上のプロセッサは、
    第一のネットワークノード(115A)によってサービスされる間に、前記第一のネットワークノードからリソースエレメントの特定のセットにおいて参照信号を受信し、前記第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、ここで前記参照信号または前記参照信号とリソースエレメントの前記セットとの組み合わせは識別子を示し、
    前記第一のネットワークノードとは異なる第二のネットワークノード(115B)によってサービスされている間に、前記第二のネットワークノードから前記特定のリソースエレメントで参照信号を受信し、前記第二のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、ここで前記参照信号または前記参照信号とリソースエレメントの前記セットとの組み合わせは識別子を示し、
    前記無線機器は、前記参照信号を、前記識別子の同一性に関わらず、前記第一のネットワークノードおよび前記第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信するよう構成されることを特徴とする無線機器。
  52. 非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、
    チャネル情報を受信するためのP個のCSI−RSポートであって、各CSI−RSポートは、リソースエレメントのセットとアンテナアレイのアンテナポートとの組み合わせに対応し、前記所定のセットは第一の偏波状態にある第一の数P1のCSI−RSポートと第二の偏波状態にある第二の数P2のCSI−RSポートとを含み、前記第一の偏波状態と前記第二の偏波状態とは異なる、P個のCSI−RSポートの所定のセットからサブセットを選択し、
    前記第一の偏波状態および前記第二の偏波状態をそれぞれ有するCSI−RSポートの比が、前記第一の数と前記第二の数との比と等しくなるようなやり方で、前記サブセットをQ個のCSI−RSポートに設定する、動作を実行することを特徴とするコンピュータプログラム製品。
  53. 非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、
    ネットワークノード(115)であって、前記無線機器に信号を送信するためのP=8またはP>8個のアンテナポートを備える、ネットワークノードから、それぞれN個のCSI−RSポートを有するK個のCSI−RS構成と、P個のアンテナポートを有する前記ネットワークノードのアンテナ構成とを含むCSI−RSセットアップを受信し、
    前記P個のアンテナポートからQ個のアンテナポートのサブセットを決定し、
    アンテナポートの前記サブセットに関連付けられた前記参照信号に基づきチャネル情報を測定し、
    前記ネットワークノードへ前記測定されたチャネル情報を報告する、動作を実行することを特徴とするコンピュータプログラム製品。
  54. 非一過性のコンピュータ可読媒体に格納された命令を含むコンピュータプログラム製品であって、プロセッサによって実行された場合に、
    第一のネットワークノード(115A)によってサービスされている間に、前記第一のネットワークノードから、参照信号であって、参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す、参照信号を特定のリソースエレメントにおいて受信し、前記第一のネットワークノードへフィードバック情報を送信し、
    第一のネットワークノードと異なる第二のネットワークノード(115B)によってサービスされている間に、前記第二のネットワークノードから、参照信号であって、参照信号または参照信号とリソースエレメントのセットとの組み合わせは識別子を示す参照信号を特定のリソースエレメントの前記セットにおいて受信し、第二のネットワークノードへフィードバック情報を送信する、動作を実行し、
    前記参照信号は、前記識別子の同一性に関わらず、前記第一のネットワークノードおよび前記第二のネットワークノードから異なるビームフォーミングで受信されることを特徴とするコンピュータプログラム製品。
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