JP2019528613A - アップリンク(ul)チャネル相反性についての方法、装置、システム、および手順 - Google Patents
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Abstract
Description
(26)WTRUは、多次元SRSをgNBに送信することができる(例えば、(例えば、より高い周波数送信および/もしくはデジタルビームフォームド設計/動作などのためのアナログビームベースの設計/動作のケースにおいては)次元は、WTRUの送信アンテナおよび/もしくはWTRUの有効送信ビームに基づくことができる。
(27)gNBは、SRSに基づいて、有効アップリンクMIMOチャネルを推定することができ、および/もしくは最良のプリコーダを推定することができる。
(28)gNBは、WTRUに送信されるメッセージ(例えばシグナリング)内において(例えば、ダウンリンク制御チャネル上において、ULグラント内において、および/もしくは他の制御シグナリング内において)WTRUによって使用されるプリコーダを示すこと、および/もしくは含めることができる(例えば、コードブック(例えば、良好に設計されたコードブック)に属するコードワードおよび/もしくはプリコーディング/ビームフォーミング行列インデックス(PMI)をWTRUに送信することによって、プリコーダを示すことができる。WTRUによって使用されるプリコーダを明示的に送信することによって、プリコーダを含めることができる)。ならびに/または
(29)WTRUは、示されたまたは含められたプリコーダを使用して、情報をgNBに送信することができる。
例えば、約30GHzと300GHzとの間の範囲内のmmWバンド内におけるビームフォーミングは、とりわけ、(1)フィードバック(例えば、正確なフィードバック)手順を使用することができ、および/または(2)コードブック(例えば、効率的に設計されたコードブック)を使用することができる。モバイルユニット、例えば、WTRUは、例えば、mm波(例えば、より高い周波数バンド)を使用する、またはmm波において動作するアンテナの、例えば、より小さい(例えば、きわめてより小さい)サイズのために、多数のアンテナを備えることができる。代表的な実施は、交差偏波された、または相関させられたNH×NVアンテナアレイシステムに基づくことができる(HおよびVは、水平偏波および垂直偏波を表す)。(円偏波など)他のタイプの偏波に基づく実施も使用することができる。アンテナの数が、増加するにつれて、より多数の要素を有するコードブックを使用することができる(例えば、チャネルに従った、例えば、正確なビームフォーミングを容易にするために、より多数の要素を有するコードブックが、適切であることができる)。ある代表的な実施形態においては、例えば、大きいコードブックの実施(例えば、より大きいコードブックおよび/または要素の閾値数を上回るコードブックの必要性)、ならびに(例えば、送信機と受信機との間におけるコードブック値の伝達と関連付けられた)大きいフィードバックオーバヘッドを排除する、または実質的に低減させるために、チャネル相反性を使用して、ULチャネルを推定することができる。ULチャネルは、観測されたDLチャネルから、
ある代表的な実施形態においては、(例えば、WTRUにおいて部分的チャネル情報が利用可能なシナリオにおいて、UL相反性を可能にするために)例えば、UL MIMOのためのプリコーダ設計方式に基づいて、代表的なプリコーダを実施することができる。ある代表的な実施形態においては、そうでなければeNBによって送信されることがある、部分的チャネル情報についてのフィードバックは、排除および/または実質的に削減される。プリコーダ方式は、例えば、UL送信のための、数々のアンテナまたは(例えば、多数の)アンテナのアレイを用いるビームフォーミングの実施をサポートするための方法としての、マルチプルコードブックプリコーダ構造に基づくことができる。ある代表的な実施形態においては、より高次の構造、例えば、とりわけ、(1)ダブルコードブックプリコーディング構造、および/または(2)トリプルコードブックプリコーディング構造を含む、他のコードブックプリコーディング構造を使用することができる。3つ以上のコードブックを使用する、および/または含むプリコーディングを同様に実施することができることを、当業者は理解する。1つのWTRUからネットワークアクセスポイント(例えば、eノードB(eNB)または他のアクセスポイント)に送信されるビームフォーミングされた信号は、式1によって以下のように表すことができ、
y=W1W2x (1)
ここで、W1は、第1のビームフォーミング行列であり、W2は、第2のビームフォーミング行列であり、xは、WTRUからの送信データシンボルベクトルである。制御オーバヘッド(例えば、適切なおよび/または必要とされる制御オーバヘッド)を低減させるために、W1およびW2の導出メカニズムおよび選択プロセスは、2つの部分に、それぞれ、WTRU指令部分およびeNB指令部分として、
W1:WTRU駆動
W2:eNB駆動
と分割することができ、ここで、(1)WTRU駆動ビームフォーマW1は、(1)時間および/または周波数のいずれかにおける低レートチャネル変動を追跡することができ、(2)eNB駆動ビームフォーマW2は、短期間補正を可能にすることができる。eNB(例えば、ネットワークアクセスポイントまたはネットワークエンティティ)は、W2の選択において、WTRUに指令することができ、W1は、WTRU自体が決めること、および/または決定することができる(例えば、W1の決定は、eNBの制御下にないことができる)。
(1)WTRUは、1つまたは複数のDL測定に基づいて、ULチャネルを推定することができる(例えば、
(2)WTRUは、チャネル関連測定に基づいて、プリコーディング/ビームフォーミング行列/ベクトルW1を決定することができる。例えば、プリコーディング行列W1は、推定された
(3)WTRUは、DL制御チャネルを監視することができ、関連するペイロードをデコードすることができ、および/またはプリコーディング行列/ベクトルW2に関するプリコーディング/ビームフォーミング行列インデックス(PMI)を決定することができる。例えば、デコードされたPMIは、ビームフォーミングの正確性を改善するために、チャネル方向についてのさらなる更新を提供することができる。推定された
(4)WTRUは、送信データベクトルを、y=W1W2xとして、ビームフォーミングすることができる。
ある代表的な実施形態においては、あるタイプのビームフォーミング(例えば、WTRUがアナログビームフォーミングとデジタルビームフォーミングの組み合わせを使用することができるハイブリッドビームフォーミング)を利用または使用するWTRUのために、DL到着角(AOA)とUL発射角(AOD)との間の相反性を使用することができる。例えば、WTRUは、DLにおいて信号のAOAを測定することができ、測定されたAOAを使用して、UL送信のためのビームフォーミングベクトルを決定することができる。一様線形アレイULAについてのULおよびDLアンテナ応答は、以下の式2のようであることができ
aUL(θ)=T(θ)aDL(θ) (3)
ここで、変換行列T(θ)は、以下の式4によって与えられる。
aUL(θ)=aDL(θ) (5)
図6は、UL MIMOのためのAI回避のための代表的な手順を示す図である。
y=Wx (6)
ここで、Wは、ビームフォーミング行列であり、xは、送信データシンボルベクトルであり、yは、ビームフォーミングされた送信ベクトルである。
UL MU−MIMO通信についてのAP/eNBフィードバックに関する最低限の要件を用いて、ユーザ間干渉を低減させるために、代表的な手順を実施することができる。ある通信(例えば、LTE、LTE−A、ニューラジオ、ならびにLTE、LTE−A、およびニューラジオを越える、またはそれらとは異なる他の通信)においては、多数のWTRU102(例えば、複数のWTRU102またはWTRU102のクラスタ)は、同じ周波数−時間リソース上において送信するために、(例えば、透過的に)ペアにすることができる。AP/eNB620は、WTRU102、いくつかのWTRU102、または複数のWTRU102の各々に、それらのUL送信を直交化するように、PMIを割り当てることができる。PMIの制限された精細さのせいで、性能は、低減および/または制限されることがある。
図7は、シングル空間ストリーム送信およびシングルコードブックを使用する代表的な手順を示す図である。図7を参照すると、代表的な手順700は、2つ以上のWTRU102(例えば、2つのユーザデバイス、またはWTRU102−1、102−2)と、AP/eNB620とを含むことができる。WTRU102−1および/またはWTRU102−2の一方または各々は、干渉方向v1およびv2を反映する、および/または示す異なるPMIによって、干渉方向v1およびv2についてアドバイスを受けることができる。
図8は、マルチ空間ストリーム送信およびシングルコードブックを使用する代表的な手順を示す図である。図8を参照すると、代表的な手順800は、任意の数のAP/eNB620(例えば、gNB、eNB、および/またはRANエンティティ)と、任意の数のWTRU102(例えば、とりわけ、WTRU102−1、102−2、102−3...102−K)とを使用することができる。UL MU−MIMOは、干渉フィードバックに基づいた、マルチ空間ストリーム送信を有することができる。AP/eNB620は、例えば、相互干渉を低減させることができるように、UL MU−MIMO送信のためのWTRU102におけるプリコーディング/ビームフォーミング行列選択を調整することができる。ある代表的な実施形態においては、K個のWTRU102−1、102−2、102−3...102−K(Kは正の整数)が、単一のAP/eNB620に同時に送信する場合、K個のWTRU102−1、102−2、102−3...102−Kのうちの第1のWTRU102−1が、他のK−1個のWTRU102−2、102−3...102−Kからの干渉を最小化する自らのプリコーディング/ビームフォーミング行列を自律的に決定することができるように、手順を実施することができる。第1のWTRU102−1の観点からは、他のWTRU(例えば、WTRU102−2、102−3...WTRU102−K)は、表記を簡略化するために、単一の等価のWTRU102−2’と見なすことができる。
シグナリングオーバヘッドを著しく低減させるために、および(2)相互干渉の部分(例えば、著しい部分)を回避するために、H1W1の列空間がiを含まないように、プリコーディング/ビームフォーミング行列W1を選択および/または決定することができる。
プリコーディング/ビームフォーミング行列は、例えば、2つの部分から成ること、または2つの部分を含むことができる。第1の部分は、チャネルの長期および/または広帯域挙動を獲得することができ(例えば、示すこと、および/または追跡することができ)、第2の部分は、チャネルの短期および/または狭帯域挙動を獲得することができる(例えば、示すこと、および/または追跡することができる)。AP/eNB620において受信される信号は、以下の式8によって与えることができ、
図9は、代表的なWTRU支援干渉調整手順を示す図である。
(1)WTRU102(例えば、1つもしくは複数のWTRU、または各WTRU)は、チャネルの相反性を使用して(例えば依存して)、ULチャネルを推定することができる。例えば、WTRU102−1は、例えばDL基準信号(RS)から利用可能であることができる、DLチャネル測定を実行することができる。TDDにおいては、推定されたDLチャネルの転置が、ULチャネルの推定であることができることが企図されている。FDDについては、ULとDLとの間またはULとDLとの周波数差に応じて、推定されたDLチャネルが、追加の補正を伴って、または伴わずに、ULチャネルの推定であることができる(例えば、ある代表的な実施形態においては、1つまたは複数の追加の補正係数が、適切であること、および/または必要とされることがある)。
(2)推定されたULチャネルが与えられた場合、WTRU102−1は、プリコーダのセット(例えば、1つまたは複数のプリコーダ)を選択することができ、プリコーダのセットをAP/eNB620に伝える(例えば、提供する、または示す)ことができる。ある代表的な実施形態においては、プリコーダのセットは、事前決定されたプリコーダから選択することができ、WTRU102は、1つまたは複数のインデックス(例えば、1つまたは複数のコードブック値)を、1つまたは複数の選択された事前決定されたプリコーダに提供することができる。選択メカニズムおよび/または手順は、とりわけ、信号対雑音比(SNR)、信号対干渉比(SNI)、他の雑音測定値、および/または容量測定値など、1つまたは複数の性能尺度に基づくことができる。選択および/または報告されたプリコーダのセットは、1つまたは複数の意図された基準を達成するための最良のプリコーダおよび/または最悪のプリコーダであることができ、またはそれらを含むことができる。
(3)AP/eNB620は、プリコーダの報告されたセット(および/または報告されたプリコーダと関連付けられた表示もしくはコードブック値)を、1つまたは複数のWTRU102(例えばAP/eNB620が通信するWTRU102−1およびWTRU102−2のすべて)から受信すること、記憶すること、および/または収集することができ、WTRU102の干渉およびスケジューリング要件を分析することができる。AP/eNB620は、AP/eNB620が、(例えば利用可能である場合)UL SRS信号から観測した、ULチャネルについての情報を含めることができる。
(4)AP/eNB620は、プリコーダの報告されたセットに基づいて、WTRU102(例えば、WTRU102−1およびWTRU102−2の各々)のためのプリコーダを選択することができる。1つまたは複数の基準(例えば、基本的な基準)は、多数のWTRU102からのUL送信についての相互干渉を低減させること、および/または最小化することであることができる。プリコーダの報告されたセットが、(例えば、1つまたは複数のルールおよび/または基準に基づいて)プリコーダの最良のセットであるという条件において、WTRU102−1からの推奨されるプリコーダセットは、{W1i}と呼ばれることがあり、WTRU102−2からの推奨されるプリコーダセットは、{W2j}と呼ばれることがある。AP/eNB620は、||(H1W1i)†(H2W2j)||を最小化すること、実質的に最小化すること、および/または低減させることができるように、iおよびjを選択することができ、ここで、|| ||は、フロベニウスノルムを表すことができる。
ある代表的な実施形態においては、WTRU102は、WTRU102によって計算(例えば、決定)および/または獲得されたプリコーディング行列を用いてプリコードすることができる、サウンディング基準信号(SRS)を使用することができる。プリコーディング/ビームフォーミング行列は、とりわけ、デジタルビームフォーミングのために使用されるプリコーディング行列、および/またはアナログビームフォーミングのために使用されるプリコーディング行列を含む、部分行列の乗算から成ることができる(例えば、それを含むことができる)。
DLデータ受信のために使用されるビームフォーミング行列に基づいて、ULデータ送信のためのビームフォーミング行列を決定するために、チャネル相反性を使用することができる。例えば、(1)UL方向に送信されるデータは、DL送信を受信するために受信機において使用することができるビームフォーミング行列を用いて、もしくは使用して、プリコードすることができる。(2)UL方向に送信されるデータは、DL送信を受信するために受信機において使用されるビームフォーミング行列と同じ方向にビームを生成することができるビームフォーミング行列を用いて、プリコードすることができる。(3)UL SRSは、DL送信を受信するために受信機において使用されるのと同じビームフォーミング行列を用いて、プリコードすることができる。(4)本明細書において開示される方法および/もしくは動作は、ULデータ送信のために使用されるプリコーディングビームフォーミング行列を決定するために使用することができる。ならびに/または(5)(例えば、受信ビームフォーミングを使用して)受信するために、および/もしくは(例えば、送信ビームフォーミングを使用して)送信するために、WTRUにおいて生成されるビームの幅は、送信ハードウェアと受信ハードウェアの相違のせいで異なることがある。例えば、送信ビームは、受信ビームよりも広いことがある。このケースにおいては、ULデータおよび/またはSRS送信のために使用されるビームは、データ受信のために使用されるDLビームに基づいて、導出することができる。例えば、ULビームは、DLビームと同じ方向にあり、DLビームよりも広いビーム幅を有する、ビームであることができる。
図10Aは、シングルビームのためのビームフォームド送信ダイバーシティ手順および動作を示す図である。図10Bは、WTRUおよび/またはAP/eNBの多数のビームのためのビームフォームド送信ダイバーシティ手順および動作を示す図である。図10Aを参照すると、WTRU102−1および/またはAP/eNB620−1は、ULおよび/またはDLビームを使用して、無線で通信することができる。図10Bを参照すると、1つもしくは複数のWTRU102−1(および/もしくは図示されていないWTRU102−2)、ならびに/または1つもしくは複数のAP/eNB620−1、620−2は、ビーム(例えば、ULおよび/またはDLビーム)を使用して、無線で通信することができる。ULビームフォーミングと併せて、ランク1送信ダイバーシティ送信のために、WTRU102−1の(例えば、WTRU送信機の)アンテナ(例えば、多数のアンテナ)を使用することができる(例えば、利用すること、含むこと、および/または構成することなどができる)。ある代表的な実施形態においては、UL送信ダイバーシティの性能は、送信ダイバーシティ送信のためのビーム多様体(例えば、適切に方向付けられたビーム多様体)を生成することによって、改善することができる。例えば、別のビーム(例えば、入力ビーム、第1のビーム、および/または元のビームなど)と関連付けられた任意の数のビームを、その別のビームをコピーすること(例えば、複製すること、および/または増殖させることなど)によって生成するために、ビーム多様体を使用することができる。任意の数の送信ダイバーシティモードが可能なことがあることが企図されている。送信ダイバーシティモードは、いずれかのチャネル次元および/または方向情報の欠如を含むことができる(例えば、WTRU102−1は、送信ダイバーシティ手順を実行するためのいかなるチャネル次元および/または方向情報も有さないことがある)。そのようなケースにおいては、ベースビーム多様体は、チャネル相反性に基づいて、導出することができる。1つのWTRU102−1からAP/eNB620−1(例えば、送信/受信ポイント(TRP)、eNB、gNB、またはAP)に送信されるビームフォーミングされた信号は、以下の式9によって表すことができ、
y=HW1W2x (9)
プリコーディング/ビームフォーミング行列/ベクトルW1およびW2は、有向ビーム多様体および送信ダイバーシティプリコーダに基づく(例えば、それぞれ基づく)ことができる。
y=HWpW1W2x (10)
Wp=UεV* (11)
ここで、U、Vは、
図11は、干渉源を示す図である。図11を参照すると、ネットワーク600は、カバレージエリア615−1を有する第1のセル610−1と、カバレージエリア615−2を有する第2のセル610−2とを含むことができる。AP/eNB620−1(例えば、
eNB、gNB、および/または他のRANエンティティ)は、第1のセル610−1にサービスを行うことができ、AP/eNB620−2は、第2のセル610−2にサービスを行うことができる。第1のWTRU102−1は、第1のセル610−1のカバレージエリア615−1内にいることができる。第2のWTRU102−2は、第2のセル610−2のカバレージエリア615−2内にいることができる。WTRU102−2は、干渉信号(例えば、干渉チャネルv)を送信し、および/または送ることができる。チャネル相反性の有効性は、チャネル時間/周波数コヒーレンシ、ならびに送信機および/または受信機における干渉に依存することができる。非同期システム(例えば、TDDシステム)の場合、受信機(例えば、WTRU102−1)における干渉源は、近隣基地局(例えば、AP/eNB620−2)、および/またはセル間WTRU(例えば、102−2)からであることができる。これは、式12が以下の通りであるような、DLをもたらすことができ、
送信レイヤ(例えば、各送信レイヤおよび/または各送信ストリーム)のためのプリコーディングベクトルのセットを、コードブックとして、使用すること、構成すること、事前定義すること、および/または事前決定することができる。コードブック内のプリコーディングベクトル(例えば、各プリコーディングベクトル)は、インデックスと関連付けることができる。プリコーディングベクトル、プリコーディング行列、プリコーディング重み、プリコーダ、コードワード、ビームフォーミングベクトル、およびビームインデックスは、交換可能に使用することができるが、依然として、本開示と整合性があることができる。例えば、WTRU送信機における送信信号yは、y=Wcxと表すことができ、ここで、Wcは、プリコーディングベクトルとすることができ、xは、データシンボルベクトルとすることができる。コードブックは、
WTRU102は、UL信号送信のための1つまたは複数のULプリコーディングベクトルを決定することができる。例えば、WTRU送信機において、UL送信のために、1つまたは複数の送信アンテナ(および/またはアンテナポート)を使用することができる。UL送信のための1つまたは複数のプリコーディングベクトルは、DL信号から推定され、測定され、および/または導出されたチャネルに基づいて、WTRU102によって、決定することができる。UL送信のための1つまたは複数のプリコーディングベクトルのWTRU自律的決定は、AP/eNB620によって制御されないことがある同一チャネル干渉をもたらすことがある。AP/eNBスケジューラは、必要な場合、および/または適切な場合、1つまたは複数のプリコーダのWTRU決定を無効化することができることがあり、および/または無効化することがある。
ハイブリッドWTRU MIMO手順においては、多数のアンテナ方式/動作/手順、および対応するアンテナ重みを、AP/eNB620(例えば、gNB)およびWTRU102(例えば、gNB620およびWTRUの両方)によって共同して決めること、および/または決定することができる。
WTRU102は、それの較正状態に基づいて、相反性ベースの測定を使用することができる。WTRU102が、適切に較正されていない場合、WTRU102は、CSIベースの動作にフォールバックすることができ、および/またはCSIベースの動作においてフォールバックする必要があることがあり、もしくはフォールバックすることを望むことがある。WTRU102の較正状態は、数々の異なる手順、動作、および/または方法で、AP/eNB620に伝達することができる。
Claims (33)
- 無線送受信ユニット(WTRU)によって実施される方法であって、
前記WTRUによって、アップリンク(UL)チャネル推定を、ULチャネルに対応するダウンリンク(DL)チャネルのDL測定に基づいて、決定するステップと、
前記WTRUによって、第1のビームフォーミング情報を、前記決定されたアップリンクチャネルに基づいて、決定するステップと、
前記WTRUによって、ネットワークエンティティから、送信用データをビームフォーミングするために、第2のビームフォーミング情報を受信するステップであって、前記第2のビームフォーミング情報は、(1)前記WTRUによって前記ネットワークエンティティに送信された前記第1のビームフォーミング情報に基づき、または(2)前記ネットワークエンティティによってULチャネル関連情報を使用して推測される、ステップと
を備える方法。 - 前記WTRUによって、ネットワークエンティティに、前記決定された第1のビームフォーミング情報を伝達するステップをさらに備える請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUによって、前記送信用データを、前記第1および第2のビームフォーミング行列を使用して、ビームフォーミングするステップをさらに備える請求項1または2に記載の方法。
- 前記第1のビームフォーミング情報は、前記ネットワークエンティティによって推測され、前記第1のビームフォーミング情報の前記ネットワークエンティティへの伝達を排除する請求項1乃至3いずれかに記載の方法。
- 前記第1のビームフォーミング情報は、前記ネットワークエンティティにおいて、ULチャネル統計に基づいて、推測される請求項1乃至4いずれかに記載の方法。
- 前記ULチャネル推定を前記ULチャネルに対応する前記DLチャネルの前記DL測定に基づいて決定する前記ステップは、
DLチャネル推定を、DLデータおよび/または制御送信内に埋め込まれたDL基準シンボルまたは復調基準シンボルから導出するステップと、
前記ULチャネル推定を前記DLチャネル推定から決定するために使用される、線形変換または非線形変換を決定するステップと、
前記ULチャネル推定を、前記DLチャネル推定および前記決定された変換から生成するステップと
を含む請求項1乃至5いずれかに記載の方法。 - 前記第1のビームフォーミング情報を前記決定されたアップリンクチャネルに基づいて決定する前記ステップは、前記第1のビームフォーミング情報を、前記ULチャネル推定から、または前記ULチャネル推定の共分散行列の固有ベクトルのすべてもしくはサブセットに基づいて導出するステップを備える請求項1乃至6いずれかに記載の方法。
- 前記決定された第1のビームフォーミング情報を前記ネットワークエンティティに伝達する前記ステップは、
前記WTRUによって、1つもしくは複数のプリコードされた基準信号、またはビームフォーミング行列もしくはビームフォーミングベクトルの表現のうちのいずれかを送信するステップ
を含む請求項1乃至7いずれかに記載の方法。 - 前記1つまたは複数のプリコードされた基準信号を送信する前記ステップは、前記ネットワークエンティティに、前記第1のビームフォーミング情報を使用してプリコードされたサウンディング基準信号を伝達するステップを含み、
第2のビームフォーミング情報を受信する前記ステップは、前記WTRUによって、前記ネットワークエンティティから、ペイロードを受信するステップを含み、
前記方法は、
前記ペイロードから、第2のビームフォーミング情報に関する行列インデックスを決定するステップと、
前記第2のビームフォーミング情報を、前記決定された行列インデックスから識別するステップと、
前記WTRUによって、送信用データを、前記第1および第2のビームフォーミング情報を使用してビームフォーミングするステップと
をさらに備える請求項1乃至8いずれか記載の方法。 - 前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルの前記表現は、(1)行列インデックス(MI)、(2)前記ビームフォーミング行列もしくは前記ビームフォーミングベクトルについての値の圧縮されたセット、または(3)周波数および/もしくは時間にわたって前記WTRUによって前記ネットワークエンティティに以前送信されたベクトル間の差を示す差分MIもしくはベクトルのうちのいずれかを含む請求項1乃至9いずれかに記載の方法。
- 前記第2のビームフォーミング情報を受信する前記ステップは、前記第2のビームフォーミング情報が更新されるように、定期的または非定期的に発生する請求項1乃至10いずれかに記載の方法。
- 前記第1のビームフォーミング情報は、(1)時間もしくは周波数における閾値よりも低いチャネル変動、または(2)時間もしくは周波数における前記閾値よりも高い前記チャネル変動のうちの一方を追跡し、前記第2のビームフォーミング情報は、(1)時間もしくは周波数における前記閾値よりも低い前記チャネル変動、または(2)時間もしくは周波数における前記閾値よりも高い前記チャネル変動のうちの他の一方を追跡する請求項1乃至11いずれかに記載の方法。
- 前記DLにおいて信号の到着角(AOA)を測定するステップをさらに含み、前記ULチャネル推定を、前記ULチャネルに対応する前記DLチャネルの前記DL測定に基づいて決定する前記ステップは、前記第1のビームフォーミング情報を、前記測定されたAOAを使用して決定するステップを含む請求項1乃至12いずれか一項に記載の方法。
- 前記第1のビームフォーミング情報を決定する前記ステップは、プリコーディングベクトルを、(1)DL信号受信のための受信機ビームもしくは受信機ビームインデックス、または(2)前記ネットワークエンティティによって、もしくはDLチャネルを介して提供されるチャネル状態情報(CSI)のうちのいずれかに基づいて決定するステップを含み、
前記CSIは、(1)干渉関連情報、(2)ビーム関連情報、または(3)UL信号から測定されたULチャネルのうちのいずれかを含む請求項1乃至13いずれかに記載の方法。 - 前記第1のビームフォーミング情報を決定する前記ステップは、前記ネットワークエンティティから獲得された情報と関連付けられた第1の成分プリコーダを、前記WTRUによって決定された第2の成分プリコーダと組み合わせるステップを含み、
前記第1の成分プリコーダは、(1)前記第2の成分プリコーダの基準よりも長い時間フレームと関連付けられた基準、または(2)前記第2の成分プリコーダの対応する帯域幅よりも広い対応する帯域幅のうちの一方に基づいて選択される
請求項1乃至14いずれかに記載の方法。 - 無線送受信ユニット(WTRU)によって実施される方法であって、
前記WTRUによって、アップリンク(UL)チャネル推定を、ULチャネルに対応するダウンリンク(DL)チャネルのDL測定に基づいて、決定するステップと、
干渉方向と関連付けられた干渉チャネルに関するペイロードを受信およびデコードするステップと、
ビームフォーミング行列インデックスを、前記デコードされたペイロードから決定するステップと、
ビームフォーミング行列またはビームフォーミングベクトルを、前記干渉チャネルが、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルのヌル空間内にあるように、前記推定されたULチャネルおよび前記干渉チャネルに基づいて、決定するステップと、
前記WTRUによって、送信用データを、前記決定されたビームフォーミング行列または前記決定されたビームフォーミングベクトルを使用してビームフォーミングするステップと
を備える方法。 - 前記干渉チャネルに関する前記ペイロードを受信する前記ステップは、前記WTRUによって、ネットワークエンティティを介して、前記干渉チャネルと関連付けられたビームフォーミング情報を含む前記ペイロードを受信するステップであって、前記干渉チャネルは、単一の干渉チャネル、または複数の干渉チャネルの合成である、ステップを含み、
前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定する前記ステップは、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルの列空間を、前記含まれるビームフォーミング情報によって示される行列またはベクトルの列空間に直交させるように、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定するステップを含む
請求項16に記載の方法。 - 前記干渉チャネルに関する前記ペイロードを受信する前記ステップは、前記WTRUによって、ネットワークエンティティを介して、干渉チャネルの方向を示す情報を受信するステップを含み、
前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定する前記ステップは、前記示された方向を使用することを回避または実質的に回避するように、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定するステップを含む
請求項16または17に記載の方法。 - 前記干渉チャネルに関する前記ペイロードを受信する前記ステップは、前記WTRUによって、ネットワークエンティティを介して、方向を示す情報を受信するステップを含み、
前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定する前記ステップは、前記示された方向を使用するように、または使用することを回避するように、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定するステップを含む
請求項16乃至18いずれかに記載の方法。 - 無線送受信ユニット(WTRU)であって、
送受信ユニットと、
前記送受信ユニットと通信し、
アップリンク(UL)チャネル推定を、ULチャネルに対応するダウンリンク(DL)チャネルのDL測定に基づいて、決定することと、
第1のビームフォーミング情報を、前記決定されたアップリンクチャネルに基づいて、決定することと
を行うように構成された、プロセッサと
を備え、
前記送受信ユニットは、ネットワークエンティティから、送信用データをビームフォーミングするために、第2のビームフォーミング情報を受信するように構成され、前記第2のビームフォーミング情報は、(1)前記WTRUによって前記ネットワークエンティティに送信された前記第1のビームフォーミング情報に基づき、または(2)前記ネットワークエンティティによってULチャネル関連情報を使用して推測される
WTRU。 - 前記送受信ユニットは、前記ネットワークエンティティに、前記決定された第1のビームフォーミング情報を伝達するように構成され、前記第1のビームフォーミング情報は、前記ネットワークエンティティによって、ULチャネル統計に基づいて、推測される請求項20に記載のWTRU。
- 前記送受信ユニットは、前記送信用データを、前記第1および第2のビームフォーミング行列を使用して、ビームフォーミングするように構成される請求項20または21に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、
DLチャネル推定を、DLデータおよび/または制御送信内に埋め込まれたDL基準シンボルまたは復調基準シンボルから導出することと、
前記ULチャネル推定を前記DLチャネル推定から決定するために使用される、線形変換または非線形変換を決定することと、
前記ULチャネル推定を、前記DLチャネル推定および前記決定された変換から生成することと
を行うように構成された請求項20乃至22いずれかに記載のWTRU。 - 前記プロセッサは、前記第1のビームフォーミング情報を、前記ULチャネル推定から、または前記ULチャネル推定の共分散行列の固有ベクトルのすべてもしくはサブセットに基づいて導出するように構成される請求項20乃至23いずれかに記載のWTRU。
- 前記送受信ユニットは、前記ネットワークエンティティに、1つもしくは複数のプリコードされた基準信号、またはビームフォーミング行列もしくはビームフォーミングベクトルの表現のうちのいずれかを送信するように構成される請求項20乃至24いずれかに記載のWTRU。
- 前記送受信ユニットは、
前記ネットワークエンティティに、前記第1のビームフォーミング情報を使用してプリコードされたサウンディング基準信号を伝達することと、
前記ネットワークエンティティから、ペイロードを受信することと
を行うように構成され、
前記プロセッサは、
前記ペイロードから、第2のビームフォーミング情報に関する行列インデックスを決定することと、
前記第2のビームフォーミング情報を、前記決定された行列インデックスから識別することと
を行うように構成され、
前記送受信ユニットは、送信用データを、前記第1および第2のビームフォーミング情報を使用してビームフォーミングするように構成された
請求項20乃至25いずれかに記載のWTRU。 - 前記プロセッサは、
前記DLにおいて信号の到着角(AOA)を測定することと、
前記第1のビームフォーミング情報を、前記測定されたAOAを使用して決定することと
を行うように構成された請求項20乃至26いずれに記載のWTRU。 - 前記プロセッサは、プリコーディングベクトルを、(1)DL信号受信のための受信機ビームもしくは受信機ビームインデックス、または(2)前記ネットワークエンティティによって、もしくはDLチャネルを介して提供されるチャネル状態情報(CSI)のうちのいずれかに基づいて決定するように構成され、
前記CSIは、(1)干渉関連情報、(2)ビーム関連情報、または(3)UL信号から測定されたULチャネルのうちのいずれかを含む
請求項20乃至27いずれかに記載のWTRU。 - 前記プロセッサは、前記ネットワークエンティティから獲得された情報と関連付けられた第1の成分プリコーダを、前記WTRUによって決定された第2の成分プリコーダと組み合わせるように構成され、
前記第1の成分プリコーダは、(1)前記第2の成分プリコーダの基準よりも長い時間フレームと関連付けられた基準、または(2)前記第2の成分プリコーダの対応する帯域幅よりも広い対応する帯域幅のうちの一方に基づいて選択された
請求項20乃至28いずれかに記載のWTRU。 - 干渉方向と関連付けられた干渉チャネルに関するペイロードを受信およびデコードするように構成された、送受信ユニットと、
前記送受信ユニットと通信し、
アップリンク(UL)チャネル推定を、ULチャネルに対応するダウンリンク(DL)チャネルのDL測定に基づいて、決定することと、
ビームフォーミング行列を、前記デコードされたペイロードから決定することと、
ビームフォーミング行列またはビームフォーミングベクトルを、前記干渉チャネルが、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルのヌル空間内にあるように、前記推定されたULチャネルおよび前記干渉チャネルに基づいて、決定することと
を行うように構成された、プロセッサと
を備え、
前記送受信ユニットは、送信用データを、前記決定されたビームフォーミング行列または前記決定されたビームフォーミングベクトルを使用してビームフォーミングするように構成された
無線送受信ユニット(WTRU)。 - 前記送受信ユニットは、ネットワークエンティティを介して、前記干渉チャネルと関連付けられたビームフォーミング情報を含む前記ペイロードを受信することであって、前記干渉チャネルは、単一の干渉チャネル、または複数の干渉チャネルの合成である、受信することを行うように構成され、
前記プロセッサは、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルの列空間を、前記含まれるビームフォーミング情報によって示される行列またはベクトルの列空間に直交させるように、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定するように構成された
請求項30に記載のWTRU。 - 前記送受信ユニットは、ネットワークエンティティを介して、干渉チャネルの方向を示す情報を受信するように構成され、
前記プロセッサは、前記示された方向を使用することを回避または実質的に回避するように、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定するように構成された
請求項30または31に記載のWTRU。 - 前記送受信ユニットは、ネットワークエンティティを介して、方向を示す情報を受信するように構成され、
前記プロセッサは、前記示された方向を使用するように、または使用することを回避するように、前記ビームフォーミング行列または前記ビームフォーミングベクトルを決定するように構成された
請求項30乃至32いずれかに記載のWTRU。
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