JP2020500438A - レートマッチング - Google Patents
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Abstract
Description
(3GPP TS 36.211 Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA); Physical channels and modulation (Release 13); V13.0.0 (2016−01))。
LTEにおいて、複数の物理DLチャネルがサポートされる。ダウンリンク物理チャネルは、上位レイヤから発信された情報を搬送するリソースエレメントのセットに対応する。以降は、LTEでサポートされる物理チャネルのいくつかである。
−物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)
−拡張型物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)
PDSCHは主にユーザトラフィックデータと上位レイヤのメッセージを搬送するために使用する。PDSCHは、図4に示すように、制御領域の外側のDLサブフレームで送信される。PDCCHおよびEPDCCHの両方は、物理リソースブロック(PRB)割り当て、変調レベルおよび符号化方式(MCS)、送信器で使用されるプリコーダのようなダウンリンク(DL)制御情報(DCI)を搬送するために使用される。PDCCHはDLサブフレーム内の最初の1つから4つめのOFDMシンボル、すなわち制御領域において送信され、EPDCCHはPDSCHと同一の領域で送信される。
−物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)
異なるDCIフォーマットが、DLおよびULのデータスケジューリング向けにLTEで定義される。例えば、DCIフォーマット0および4はULデータスケジューリングのために使用され、DCIフォーマット1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2C、2DがDLデータスケジューリングのために使用される(3GPP TS 36.212 Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA); Multiplexing and channel coding(Release 13); V13.0.0 (2016−01))。DLにおいて、どのDCIフォーマットがデータスケジューリングのために使用されるかはDL伝送方式および/または送信されるべきメッセージのタイプに関連付けられる。以降は、LTEでサポートされる伝送方式のいくつかである。
−送信ダイバーシティ(TxD)
−開ループ空間多重化
−閉ループ空間多重化
−最大8層のレイヤ送信
PDCCHは常に、単一のアンテナポートまたは送信ダイバーシティ方式のいずれかで送信され、PDSCHは伝送方式のいずれか1つを利用することができる。LTEにおいて、ユーザ機器(UE)は、伝送方式よりもむしろ送信モード(TM)で設定される。LTEにおいて、PDSCHに対してこれまで定義された10個のTM、すなわちTM1からTM10、がある。各TMはプライマリ伝送方式およびバックアップ伝送方式を定義する。バックアップ伝送方式は単一のアンテナポートまたはTxDのどちらかである。以下はLTEにおけるいくつかのプライマリ伝送方式のリストである。
−TM2:TxD
−TM3:開ループSM
−TM4:閉ループSM
−TM9:最大8層のレイヤ送信、ポート7〜14
−TM10:最大8層のレイヤ送信、ポート7〜14
TM1からTM6において、セル特有のリファレンス信号(CRS)が、チャネルステート情報フィードバックおよびUEにおける復調のためのリファレンス信号として使用される。一方、TM7からTM10において、UE特有の復調リファレンス信号(DMRS)が復調するためのリファレンス信号として使用される。
LTEリリース10において、新たなチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)がチャネルステート情報を推定することを意図して導入される。CSI−RSベースのCSIフィードバックは、以前のリリースで使用されたCRSベースのCSIフィードバックよりも優れたいくつかの利点を提供する。第一に、CSI−RSはデータ信号の復調に用いられるのではなく、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設定するためにより柔軟な手段を提供する(例えば、どのCSI−RSリソースを測定するかは、UE特定のやり方で設定することができる)。
TM9およびTM10の閉ループの多入力多出力(MIMO)伝送方式において、UEはダウンリンクCSIを推定してeNBへフィードバックする。eNBはフィードバックCSIを使用してダウンリンクデータをUEに送信する。CSIは送信ランクインジケータ(RI)、プリコーディングマトリックスインジケータ(PMI)およびチャネル品質インジケータ(CQI)を含む。プリコーディングマトリクスのコードブックは、UEによって、例えばUEスループットなどの所定の基準に基づいて、推定されたダウンリンクチャネルとコードブック内のプリコーディングマトリクスとの間で最良のマッチングを見つけるために使用される。チャネルは、TM9およびTM10のためにダウンリンクで送信された非ゼロ電力CSIリファレンス信号(NZP CSI−RS)に基づいて推定される。
LTEリリース11において、各CSIプロセスがNZP CSI−RSリソースおよびCSI−IMリソースに関連付けられるように、CSIプロセスのコンセプトが導入された。CSI−IMリソースはZP CSI−RSリソースおよびZP CSI−RSサブフレーム設定によって定義される。TM10のUEは、上位レイヤによってサービングセルごとに1つ以上の(最大4つの)CSIプロセスで設定され、UEによって報告される各CSIはCSIプロセスに対応する。複数のCSIプロセスは、UEが各送信ポイント(TP)に関連付けられたCSIを測定し、eNBにフィードバックする、協調マルチポイント(COMP)送信をサポートするために導入された。受信したCSIに基づいて、eNBはTPの内の1つからUEへデータを送信するよう判定する。
CSI報告のために、周期的および非周期的な(すなわち、eNBによってトリガされる)報告がサポートされ、それぞれP−CSIおよびA−CSIとして知られる。CSIプロセスにおいて、UEが測定を実行するCSI−RSポートのセットが設定される。これらのCSI−RSポートは5ms、10ms、20ms、などの周期で定期的に送信されうる。
LTE制御信号は、制御情報のPDCCHまたはPUCCH上での搬送、PUSCH、MAC制御エレメント(「MAC CE」)、またはRRCシグナリングへの埋め込みを含む、様々な方法で搬送されうる。これらのメカニズムのそれぞれは、特定の種類の制御情報を搬送するようカスタマイズされる。
LTEにおいて、仮想巡回バッファは、バッファ内のビットを選択または切り落とす(プルーニング)ことによって、任意の利用可能な符号レートにマッチングするために使用される。サブフレーム内でUEに対して利用可能なREの数が、様々なリファレンス信号の有無によって変化しうるため、このレートマッチングが有用である。例えば、CSI−RSで設定される、サブフレーム内のPDSCHのためのREの数は、CSI−RSがないサブフレーム内のそれとは異なるであろう。レートマッチングは、この場合に利用可能なPDSCH REの変動に適応するために用いられることができる。なお、この場合、eNBおよびUEが利用可能なPDSCH REの正確な数とRBにおけるREのロケーションを知っている。そうでなければ、PDSCHが送信されるREと、PDSCHが受信され復号されるREとの間に不一致がある可能性があるので、このPDSCHからREへのマッピング情報は、正しいPDSCH復号化にとって重要である。
LTE リリース11において、所与のサービングセルに対して送信モード10に設定されているUEは、UEおよび所与のサービングセルを対象とするDCIフォーマット2Dの、検出されたPDCCH / EPDCCHに従ってPDSCHを復号するための上位レイヤのシグナリングによって最大4つのパラメータセットで設定されうる。これは、eNBはチャネル状態に基づいて、異なる送信ポイント(TP)を介して異なる回数UEにPDSCHを送信しうるためである。異なるTPに対して設定された異なるリファレンス信号がありうる。UEは、正しいPDSCH REマッピングを判定するためのDCIフォーマット2Dで検出されたPDCCH/EPDCCH内の、(TS 36.213の表7.1.9−1から抽出した表1で定義される)「PDSCH REマッピングおよび疑似コロケーションインジケータ」(PQI)フィールドの値に従い設定されたパラメータを用いるべきである。動的ポイント選択(DPS)は、データ送信が単一のTPからであるが所与の時間内に送信するTPが動的に変化する可能性がある協調マルチポイントオペレーション(CoMP)の形態である。
−CRS周波数シフト
−ZP CSI−RS設定
パンクチャリングは、UEがサブフレーム内の特定のリファレンス信号の存在に気づいていない際に利用可能なREの変動に対処するための別の方法であってもよい。例えば、CSI−RSはLTE リリース10で導入され、リリース8は理解しない。そのため、リリース8がCSI−RSで設定されたサブフレームでPDSCHをスケジューリングされた場合、UEは、CSI−RSで実際に設定されたRE上でPDSCHが送信されると考える。この場合、eNBはこれらのREでのPDSCHの送信には沈黙し、またはREにおいてPDSCH信号をパンクチャリングし、UEは受信したCSI−RSをPDSCHとして扱う。当然ながら、復号性能は低下するであろう。しかしながら、REの数が小さい限り、この低下はまだ許容可能であってもよい。
3GPP RAN1 #86会議は、非周期的なCSI−RSを導入することに同意し、ここでは、CSI−RSリソースのみがUEに対して設定され、従来のCSI−RS設定とは異なり、それに関連するサブフレーム設定は存在しない。新しい「非周期的なCSI−RSリソース設定IE」が無線リソース制御(RRC)設定において定義されることになることが合意された。UEがK∈{1,2、...、8}個のCSI−RSリソースを用いてあらかじめ設定されうることがさらに合意された。
代替案3:TM10に対する既存のPQIステートを使用する、またはPQIステートの数を増加させる:他のTMに対するPDSCH RMの解決法はない。この場合、非周期的なZP CSI−RSリソースは定義されない。
で表される。
=7個のビットが、サブフレーム7で使用されるK個の非周期的なCSI−RSリソースの内のどのK’個が使用されるかを完全に動的に示すために必要である。これは、ダウンリンク(DL)制御情報(DCI)オーバーヘッドの大幅な増加に相当する。
PDCCHのオーバーヘッドの観点からは、PDSCHのレートマッチングの目的のためのCSI−RSリソースを指示するためのDCI 2Dにおける4つの既存のPQI状態の再利用は、送信モード10で設定されるUEにとってはより望ましい。しかしながら、DCIフォーマット2Dで利用可能なPQIビットは2つ(したがって4つのPQI状態)しかないため、2つを超えるCSI−RSリソースのCSI−RSリソースプールに対するサブフレーム内にすべての可能な非周期的なCSI−RSリソース設定を示すことは不可能である。
個の非周期的なNZP CSI−RSリソースを含み、第2グループは最後のK−
個の非周期的なNZP CSI−RSリソースを含む。続いて、4つの既存のPQI状態は、以下のように所与のサブフレームにおいてPDSCHレートマッチングを指示するために使用されることができる。
第2の解決策は、K>1の非周期的なNZP CSI−RSリソースの全CSI?RSリソースプールが非周期的CSI−RSの送信に使用されているかどうかを示すことである。すなわち、K>1の非周期的なNZP CSI−RSリソースのリソースプール内のリソースの1つを使用して、少なくとも1つのUEが非周期的なCSI−RS送信のためにトリガされる場合、PDSCHを受信し(そして非周期的なCSI−RSを受信しない)UEはCSI−RSリソースプール全体のPDSCHをレートマッチングするように指示される。ここで、リソースプール全体が使用されているか否かを示すためには1ビットがあれば十分である。いくつかの実施形態では、送信モード10に対して、4つのPQI状態のうちの1つは、プール全体が使用されていることを示し、他の3つのPQI状態は、プール全体が使用されていないことを示す。いくつかの実施形態では、送信モード9に対して、プール全体が使用されているか否かを指し示すために、1ビットのフィールドが導入される。
eNodeBによってサービスを提供される全てのUEがK個の非周期的なCSI−RSリソースの同一のプールで設定され、これらのUEの全てがアクティブ化された同一のN個のリソースを有する場合、続いてPDSCHを受信するUE(同様に同一のK個のあらかじめ設定されたリソースと、同一のN個のアクティブ化されたリソースを有する)はN個のアクティブ化された非周期的なCSI−RSリソース内のリソースの周辺でPDSCHを容易にレートマッチングすることができる。そのようなレートマッチングは、サブフレームごとに実行されることができ、PDSCHのレートマッチング情報はPDSCHを受信するUEへ動的に指示される必要はない。
本実施形態では、eNodeBによってサービスを提供されるUEの異なるグループは、非周期的なCSI−RSリソースの異なるセットであらかじめ設定される。
を含み、第2グループはリソース
を含む。続いて、4つの既存のPQI状態は、以下のように所与のサブフレームにおいてPDSCHレートマッチングを指示するために使用されることができる。
実施形態に係る、PDSCHレートマッチングを容易にするためのネットワークノード2が図11Bを参照して示される。ネットワークノード2は、プロセッサ10およびコンピュータプログラム製品12,13を含む。コンピュータプログラム製品は、プロセッサによって実行された際に、ネットワークノードに、非周期的なCSI−RSリソースプールの全ての利用可能なリソースのグループが所与のサブフレームで使用されるか否かの指示を無線装置1へ送らせる102命令を格納する。送ること102は、送信モード9の無線装置へ、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを送信することを含む。
代替案3:TM10に対する既存のPQIステートを使用する、またはPQIステートの数を増加させる:他のTMに対するPDSCH RMの解決法はない。この場合、非周期的なZP CSI−RSリソースは定義されない。
さらに、これはR1−167138およびR1−166841(3GPP TSG RAN WG1 meeting#86(22nd−26th August, 2016, Gothenburg, Sweden))で議論された。
Claims (28)
- 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするための方法であって、ネットワークノード(2)で実行され、
無線装置(1)へ、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を送ること(102)であって、送信モード9の無線装置へ、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを送信することを含む送ること(102)、
を含むことを特徴とする方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
あらかじめ設定された第1部分およびあらかじめ設定された第2部分への前記グループの分割を取得すること(100)と、
無線装置がPDSCHのレートマッチングを可能にするために、前記無線装置へ、全ての利用可能な非周期的なCSI−RSリソースの前記第1部分、前記第2部分、または前記グループが所与のサブフレームで使用されるかどうかの指示を送ること(102)と、
をさらに含むことを特徴とする方法。 - 請求項2に記載の方法であって、前記グループの前記分割は、あらかじめ設定された前半とあらかじめ設定された後半への分割であることを特徴とする方法。
- 請求項1から3のいずれか1項に記載の方法であって、前記無線装置における非周期的なゼロ電力(ZP)のCSI−RSの設定のセットは、前記非周期的なCSI−RSリソースプールと重複するリソースを含むことを特徴とする方法。
- 請求項1から4のいずれか1項に記載の方法であって、前記指示は使用される非周期的なCSI−RSリソースがないことを表すことを特徴とする方法。
- 請求項1から5のいずれか1項に記載の方法であって、前記2つの付加ビットは00、01、10、11の値で4つのステートを表すことを特徴とする方法。
- 請求項6に記載の方法であって、
ネットワークノード(2)から、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を受信すること(110)であって、送信モード9のネットワークノード(2)から、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを受信することを含む受信すること(110)と、
前記受信した指示によって指示された前記グループの非周期的なCSI−RSリソースの周囲でPDSCHのレートマッチングを適用すること(111)と、
を含むことを特徴とする方法。 - 請求項7に記載の方法であって、
前記ネットワークノードから、全ての利用可能な非周期的なCSI−RSリソースのあらかじめ設定された第1部分、あらかじめ設定された第2部分、または前記グループが所与のサブフレームで使用されるかどうかの指示を受信すること(110)と、
前記受信した指示によって指示された全ての利用可能なリソースの前記あらかじめ設定された第1部分、前記あらかじめ設定された第2部分、または前記グループにPDSCHのレートマッチングを適用すること(111)と、
をさらに含むことを特徴とする方法。 - 請求項8に記載の方法であって、前記あらかじめ設定された第1部分はあらかじめ設定された前半であり、前記あらかじめ設定された第2部分はあらかじめ設定された後半であることを特徴とする方法。
- 請求項7から9の何れか1項に記載の方法であって、前記無線装置における非周期的なゼロ電力(ZP)のCSI−RSの設定のセットは、前記非周期的なCSI−RSリソースプールと重複するリソースを含むことを特徴とする方法。
- 請求項7から10のいずれか1項に記載の方法であって、前記2つの付加ビットは00、01、10、11の値で4つのステートを表すことを特徴とする方法。
- 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするためのネットワークノード(2)であって、
プロセッサ(10)と、
コンピュータプログラム製品(12,13)であって、前記プロセッサによって実行された場合に、前記ネットワークノード(2)に、
無線装置(1)へ、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を送らせること(102)であって、送信モード9の無線装置へ、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを送信させることを含む、送らせる(102)、
ための命令を格納する前記コンピュータプログラム製品と
を含むことを特徴とするネットワークノード。 - 請求項12に記載のネットワークノードであって、
あらかじめ設定された第1部分およびあらかじめ設定された第2部分への前記グループの分割を取得(100)させ、
無線装置がPDSCHのレートマッチングを可能にするために、前記無線装置へ、全ての利用可能な非周期的なCSI−RSリソースの前記第1部分、前記第2部分、または前記グループが所与のサブフレームで使用されるかどうかの指示を送らせる(102)、
を特徴とするネットワークノード。 - 請求項13に記載のネットワークノードであって、前記グループの前記分割は、あらかじめ設定された前半とあらかじめ設定された後半への分割であることを特徴とするネットワークノード。
- 請求項12から14のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、前記無線装置における非周期的なゼロ電力(ZP)のCSI−RSの設定のセットは、前記非周期的なCSI−RSリソースプールと重複するリソースを含むことを特徴とするネットワークノード。
- 請求項12から15のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、前記指示は使用される非周期的なCSI−RSリソースがないことを表すことを特徴とするネットワークノード。
- 請求項12から16のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、前記2つの付加ビットは00、01、10、11の値で4つのステートを表すことを特徴とするネットワークノード。
- 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするための無線装置(1)であって、
プロセッサ(10)と、
コンピュータプログラム製品(12,13)であって、前記プロセッサによって実行された場合に、前記無線装置に、
ネットワークノード(2)から、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を受信(110)させることであって、送信モード9のネットワークノード(2)から、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを受信することを含む、受信(110)させ、
前記受信した指示によって指示された前記グループの非周期的なCSI−RSリソースの周囲でPDSCHのレートマッチングを適用(111)させる、
命令を格納する前記コンピュータプログラム製品(12,13)と、を含むことを特徴とする無線装置。 - 請求項18に記載の無線装置であって、さらに、
前記ネットワークノードから、全ての利用可能な非周期的なCSI−RSリソースのあらかじめ設定された第1部分、あらかじめ設定された第2部分、または前記グループが所与のサブフレームで使用されるかどうかの指示を受信(110)させ、
前記受信した指示によって指示された全ての利用可能なリソースの、前記あらかじめ設定された第1部分、前記あらかじめ設定された第2部分、または前記グループの、非周期的なCSI−RSリソースの周囲で、PDSCHのレートマッチングを適用(111)させる、
ことを特徴とする方法。 - 請求項19に記載の無線装置であって、前記あらかじめ設定された第1部分はあらかじめ設定された前半であり、前記あらかじめ設定された第2部分はあらかじめ設定された後半であることを特徴とする無線装置。
- 請求項18から20のいずれか1項に記載の無線装置であって、前記無線装置における非周期的なゼロ電力(ZP)のCSI−RSの設定のセットは、前記非周期的なCSI−RSリソースプールと重複するリソースを含むことを特徴とする無線装置。
- 請求項18から21のいずれか1項に記載の無線装置であって、前記2つの付加ビットは00、01、10、11の値で4つのステートを表すことを特徴とする無線装置。
- 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするためのネットワークノード(2)であって、
無線装置(1)へ、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を送る(102)ための通信管理部(61)であって、前記送る(102)ことは、送信モード9の無線装置へ、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを送信させることを含む、通信管理部(61)を含むことを特徴とするネットワークノード。 - 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするための無線装置(1)であって、
ネットワークノード(2)から、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を受信すること(110)であって、送信モード9のネットワークノード(2)から、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを受信することを含む受信する(110)ための通信管理部(61)と、
前記受信した指示によって指示された前記グループの非周期的なCSI−RSリソースの周囲でPDSCHのレートマッチングを適用する(111)ための判定管理部(60)と、
を含むことを特徴とする無線装置。 - 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするためのコンピュータプログラム(14,15)であって、前記コンピュータプログラムは、ネットワークノード(2)上で実行された場合に、前記ネットワークノードに、
無線装置(1)へ、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を送らせること(102)であって、送信モード9の無線装置へ、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを送信させることを含む、
コンピュータプログラムコードを含むことを特徴とするコンピュータプログラム。 - 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするためのコンピュータプログラム(14,15)であって、前記コンピュータプログラムは、無線装置(1)上で実行された場合に、前記無線装置に、
ネットワークノード(2)から、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの全ての利用可能なリソースのグループが所定のサブフレームで使用されるかどうかの指示を受信(110)させることであって、送信モード9のネットワークノード(2)から、CSI−RSリソースの判定された使用を表す2つの付加ビットの値で、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのメッセージを受信することを含む、受信(110)させ、
前記受信した指示によって指示された前記グループの非周期的なCSI−RSリソースの周囲でPDSCHのレートマッチングを適用(111)させる、
コンピュータプログラムコードを含むことを特徴とするコンピュータプログラム。 - 請求項25から26のいずれか1項に記載のコンピュータプログラム(14、15)と、前記コンピュータプログラム(14、15)が格納されるコンピュータ可読記憶手段とを備える、コンピュータプログラム製品(12、13)。
- 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のレートマッチングを容易にするための方法であって、ネットワークノード(2)で実行され、
無線装置(1)へ、非周期的なチャネルステート情報リファレンス信号(CSI−RS)のリソースプールのうちの利用可能なリソースの指示を送信することを含み、前記指示は、CSI−RSを含むリソースおよびPDSCHを含まないリソースを識別することを特徴とする方法。
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