JP6400001B2 - チャネル状態情報フィードバックレポーティングのための方法及び装置 - Google Patents

チャネル状態情報フィードバックレポーティングのための方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、協同多重ポイント(CoMP:Coordinated Multi−Point)通信に関し、より詳細には、CoMP通信のためのチャネル状態情報(CSI:channel state information)フィードバックに関する。
CoMP技術は、さまざまな使用シナリオでユーザ装置(UE:user equipment)が多重伝送ポイント(TP:transmission point)から信号を受信するように標準化されて来た。前記さまざまなシナリオは、1)イントラサイトCoMPを有する同種ネットワーク;2)高伝送(Tx)電力遠隔無線ヘッド(RRH:remote radio head)を有する同種ネットワーク;3)RRHによって生成された伝送/受信ポイントがマクロセルと異なるセル識別子を有するマクロセルカバレージ内の低電力RRHを有する異種ネットワーク;及び4)RRHによって生成された伝送/受信ポイントがマクロセルと同一のセル識別子を有するマクロセルカバレージ内の低電力RRHを有する異種ネットワークを含む。標準化に焦点を合わせて識別されるCoMP通信スキーム(schemes)は、共同伝送(JT:joint transmission);動的ポイントブランキング(dynamic point blanking)を含む動的ポイント選択(DPS:dynamic point selection);及び動的ポイントブランキングを含む協同スケジューリング/ビームフォーミング(coordinated scheduling/beamforming)である。さらに、CoMP使用シナリオの説明は、3GPP TS 36.819に含まれ、これは、参照としてここに含まれる。
サービングセルにチャネル状態情報(CSI:channel state information)フィードバックレポートを伝送するための方法が提供される。前記方法は、時分割二重化(TDD:time division duplex)において、単一(single)下向きリンク(downlink)サブフレームn-nCQI_refによって定義されるCSIレファレンスソースで少なくとも1つの周期的(periodic)CSIプロセスを構成する段階を含み、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応するように、正の整数nCQI_ref_minより大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、nCQI_ref_minは、少なくとも1つの周期的CSIプロセスの数を基礎に変化する。
サービングセルにCSIフィードバックレポートを伝送するための装置が提供される。前記装置は、TDDにおいて、単一下向きリンクサブフレームn-nCQI_refによって定義されるCSIレファレンスソースで少なくとも1つの周期的CSIプロセスを構成する制御機を含み、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応するように、正の整数nCQI_ref_minより大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、nCQI_ref_minは、少なくとも1つの周期的CSIプロセスの数を基礎に変化する。
ユーザ装置(UE:User Equipment)からCSIフィードバックレポートを受信するための方法が提供される。前記方法は、TDDにおいて、単一下向きリンクサブフレームn-nCQI_refによって定義されるCSIレファレンスソースで少なくとも1つの周期的CSIプロセスを構成する段階を含み、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応するように、正の整数nCQI_ref_minより大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、nCQI_ref_minは、少なくとも1つの周期的CSIプロセスの数を基礎に変化する。
UEからCSIフィードバックレポートを受信するための装置が提供される。前記装置は、TDDにおいて、単一下向きリンクサブフレームn-nCQI_refによって定義されるCSIレファレンスソースで少なくとも1つの周期的CSIプロセスを構成する制御機を含み、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応するように、正の整数nCQI_ref_minより大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、nCQI_ref_minは、少なくとも1つの周期的CSIプロセスの数を基礎に変化する。
基地局にCSIフィードバックレポートするための方法が提供される。前記方法は、UEによって、各サービングセルに対して最も低いインデックスを有するCSIプロセスのCSI要請を除いたサービングセルから到着した1つ以上の非周期的な(aperiodic)CSI要請を収容しない段階を含む。最も低いインデックスを有する前記1つ以上のCSIプロセスの数は係留中のCSIレポートの数に基づいて決定される。
基地局からCSIフィードバックレポートを受信するための装置が提供される。UEによって、各サービングセルに対して最も低いインデックスを有するCSIプロセスのCSI要請を除いたサービングセルから到着した1つ以上の非周期的なCSI要請を収容しない制御機を含む。最も低いインデックスを有する前記1つ以上のCSIプロセスの数は、係留中のCSIレポートの数に基づいて決定される。
下記のような詳細な説明に入るに先立って、本特許文献全体にわたって使用された単語及び構文の定義について説明する。“具備する(include)”及び“含む(comprise)”という用語及びその派生語は、制限なしに含むことを意味する;“または(or)”という用語は、及び/または(and/or)の意味を含むことができる;“何と関連した(associated with)”及び“そこに関連した(associated therewith)”という構文及びその派生語は、具備する(include)、何の中に具備される(be included within)、何と相互連結する(interconnect with)、含む(contain)、何の中に含まれる(be containedwithin)、何にまたは何と連結する(connect to or with)、何にまたは何と結合する(couple to or with)、何と通信することができる(be communicable with)、何に協力する(cooperate with)、挟みこむ(interleave)、並置する(juxtapose)、何に近似する(be proximate to)、何にまたは何と結束される(be bound to or with)、有する(have)、何の特性を有する(have a property of)などの意味になることができる。“制御機(controller)”という用語は、ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェアまたはそのようなもの(ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェア)のうち少なくとも2つの組合で具現されるそのような装置の少なくとも1つの動作を制御するどんな装置、システムまたはそれらの一部を意味する。ある個別制御機に関連した機能は、近接するかまたは遠隔で、中央集中されるかまたは分散することができることに留意しなければならない。単語及び構文に対する定義は、この特許文献全体にわたって提供され、この技術分野における通常の知識を有する者なら多くの場合に、あるいはそうではなければ、大部分の場合で、そのように定義された単語と構文のこれからの使用とともに、先立って適用されたそのような定義を理解することができる。
本開示及びその長所に対するさらに明確な理解のために、添付の図面とともに以下の説明が参照される。図面で、同一の参照番号は同一の部分を示す。
本発明の原理によるメッセージを伝送する例示的な無線ネットワークを示す。 本発明の実施例による直交周波数分割多重接続(OFDMA:orthogonal frequency division multiple access)伝送経路の上位レベル図面を示す。 本発明の実施例による直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路の上位レベル図面を示す。 本発明の多様な実施例を具現するために使用され得る無線通信システムで送信機及び受信機のブロック図を示す。 本発明の多様な実施例によるCoMP通信システムのブロック図を示す。 本発明の実施例によるCoMP伝送のためのCSIフィードバックが具現されるネットワークを示す上位レベル図である。 本発明の実施例によるCoMP伝送のためのCSIフィードバックが具現されるネットワークを示す上位レベル図である。 本発明の実施例によるCoMP伝送のためのCSIフィードバックが具現されるネットワークを示す上位レベル図である。 本発明の実施例による時間で多重化され得る多重のCSI−RSリソースに対応するフィードバックレポーティングを示す。 本発明の実施例による任意のレポート形式のために一緒に構成され得る多重CSIリソースのためのフィードバックレポーティングを示す。 本発明の実施例によるUE自律TPスイッチングで構成される単一周期PUCCHの例を示す。 本発明の実施例によるUE自律TPスイッチングで構成される単一周期PUCCHの例を示す。 本発明の実施例によるIMRリソース及びCSIサブフレームの構成を有するレファレンスサブフレームのはいを示す。 本発明の実施例によるIMRリソース及びCSIサブフレームの構成を有するレファレンスサブフレームのはいを示す。 本発明の実施例によるCoMPシステムでUEによってレポーティングドエはCSIフィードバックのためのプロセスを示す。 本発明の実施例による上向きリンクCSI伝送を示す。 本発明の実施例による周期的なCSIレポーティングの衝突を示す。
本特許文献で本発明の原理を説明するために使用された多様な実施例及び以下で論議される図1〜図13は、ただ説明のためのものであって、本発明の範囲を制限する式に解釈されてはならない。適切に定められたシステムやデバイスのいずれにも本発明の原理が具現され得ることは、この技術分野における通常の知識を有する者なら誰でも理解することができる。
次の標準文書は、参照として本文献に含まれる。1)3GPP TS 36.211 v10.1.0、“E−UTRA、Physical channels and modulation”(参照1);2)3GPP TS 36.212 v10.1.0、“E−UTRA、Multiplexing and Channel coding”(参照2);3)3GPP TS 36.213 v10.1.0、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”(参照3);4)RP−111365 CoordinatedMulti−Point Operation for LTEWID;及び5)3GPP TR 36.819 V11.0.0(2011−09)(参照4)。
以下の図1〜図3は、無線通信システムに具現され、OFDMまたはOFDMA通信技術を使用する多様な実施例を説明する。図1〜図3の説明は、他の実施例で具現され得る方式に対する物理的または構造的限界を示すためのものではない。本発明の他の実施例は、通信システムに任意に適合に適用されて具現されてもよい。
図1は、例示的な無線ネットワーク(100)を示し、この無線ネットワークは、本発明の原理によるメッセージを伝送する。図示の実施例で、無線ネットワーク100は、基地局(BS:base station)101、基地局(BS)102、基地局(BS)103、及び他の類似の基地局または中継局(図示せず)のような、伝送ポイント(例えば、向上した(Evolved)NodeB(eNB)、NodeB)を含む。基地局101は、基地局102及び基地局103と通信中にある。基地局101は、また、ネットワーク130または類似のIP基盤ネットワーク(図示せず)と通信する状態にある。
基地局102は、基地局102のカバレージ領域120内の複数の第1UE(例えば、モバイルフォン、移動局、加入者端末)に対してネットワーク130に対する(基地局101を通じて)無線広帯域接続を提供する。複数の第1UEは、小規模事業者(SB:small business)に位置することができるUE 111、大規模事業者(E:enterprise)に位置することができるUE 112、WiFiホットスポット(HS:hotspot)に位置することができるUE 113、第1居住地(R:residence)に位置することができるUE 114、第2居住地(R:residence)に位置することができるUE 115、及びセルラフォン、無線ラップトップ、無線PDAなどのようなモバイル装置(M)になることができるUE 116を含む。
ネットワーク類型によって、“eNodeB”または“アクセスポイント”のように他のよく知られた用語が“基地局”の代わりに使用され得る。便宜上、用語“基地局”は、本文献で遠隔端末に対する無線接続を提供するネットワークインフラストラクチャーコンポネントを示すものと使用され得る。追加に、用語“ユーザ装置”または“UE”は、本文献で基地局に無線で接続し、消費者によって無線通信ネットワークを通じてサービスに接続するために使用され得る任意の遠隔無線装置を示すために使用され、UEは、モバイル装置(例えば、セルラーフォン)または一般的に考慮される固定型装置(例えば、デスクトップパソコンバンディングマシンなど)である。遠隔端末に対して他のよく知られた用語は、移動局(MS:mobile stations)、加入者端末(SS:subscriber stations)、遠隔端末(RT:remote terminal)、無線端末(WT:wireless terminal)などを含む。
基地局103は、基地局103のカバレージ領域内で複数の第2UEにネットワーク130に対する(基地局101を通じて)無線広帯域接続を提供する。複数の第2UEは、UE 115及びUE 116を含む。本発明の実施例において、基地局101−103は、相互間に通信することができ、OFDMまたはOFDM技術を利用してUE 111−115と通信することができる。一部の実施例において、1つ以上の基地局101−103は、相互間に通信することができ、本発明の実施例で説明されるチャネル状態情報(CSI)フィードバックレポーティングのために5G、LTE、LTE−AまたはWiMAX技術を利用してUE 111−116と通信することができる。
ただ6個のUEが図1に示されたが、無線システム100が追加のUEに無線広帯域接続を提供することができるものと理解されなければならない。UE 115及びUE 116がカバレージ領域120及びカバレージ領域125両方のエッジに位置することに留意しなければならない。UE 115及びUE 116それぞれは、基地局102及び基地局103両方と通信し、この技術分野における通常の知識を有する者に広く知られたような、ハンドオフ(handoff)モードで動作すると言える。
UE 111〜116は、音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び/または他の広帯域サービスにネットワーク130を通じて接続することができる。本発明の実施例で、1つ以上の加入者UE 111〜116は、WiFi WLAN(Wireless Fidelity Wireless Local Area Network)のアクセスポイント(AP:Access Point)に連動し得る。UE 116は、無線連結可能なラップトップコンピュータ、PDA(personal data assistant)、ノート・パソコン、携帯用装置、または他の無線連結可能な装置を含む、どんな多数のモバイル装置になることができる。UE 114及び115は、例えば、無線連結可能なパソコン(PC:Personal Computer)、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ、または他の装置になることができる。
図2は、伝送経路回路200の上位レベル図である。例えば、伝送経路回路200は、直交周波数分割多重接続(OFDMA:orthogonal frequency division multiple access)通信のために使用され得る。図3は、受信経路回路300の上位レベル図である。例えば、受信経路回路300は、OFDMA通信のために使用され得る。都2及び図3で、下向きリンク通信のために、伝送経路回路200は、基地局102または中継局に具現され得、受信経路回路300は、UE(例えば、図1のUE 116)に具現され得る。他の例において、上向きリンク(uplink)通信のために、受信経路回路300は、基地局(例えば、図1の基地局102)または中継局に具現され得、伝送経路回路200は、UE(例えば、図1のUE 116)に具現されることもできる。ある実施例において、伝送経路200及び受信経路300は、本発明の実施例によって説明されるように、チャネル状態情報フィードバックレポーティングを行うために構成され得る。
伝送経路回路200は、チャネルコーディング及び変調ブロック205、直列−対−並列(serial−to−parallel:S−to−P)ブロック210、サイズN逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)ブロック215、並列−対−直列(parallel−to−serial:P−to−S)ブロック220、循環前置(CP:cyclic prefix)挿入ブロック225、及びアップコンバータ(UC:up−converter)230を含む。受信経路回路300は、ダウンコンバータ(DC:down−converter)255、循環前置(CP:cyclic prefix)除去ブロック260、直列−対−並列(serial−to−parallel:S−to−P)ブロック265、サイズN高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)ブロック270、並列−対−直列(parallel−to−serial:P−to−S)ブロック275、及びチャネルデコーディング及び復調ブロック280を含む。
図2及び図3のコンポネントの少なくとも一部は、ソフトウェアで具現され得、一方、他のコンポネントは、設定可能なハードウェア(configurable hardware)またはソトプウェオと設定可能なハードウェアの組合でも具現され得る。特に、本発明の文献に記述された高速フーリエ変換(FFT)ブロック及び逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロックは、高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)のサイズNの値が個別具現によって修正され得る設定可能なソフトウェアアルゴリズムで具現され得るという点に注目しなければならない。
さらに、本発明の実施例が高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)を具現する実施例を直接言及しているとしても、これは、ただ説明のためのものであって、本発明の範囲を限定するものと解釈されてはならない。本発明の代案的な実施例において、高速フーリエ変換(FFT)機能及び逆高速フーリエ変換(IFFT)機能は、簡単にそれぞれ離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)機能及び逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)機能に代替されてもよいことを理解しなければならない。離散フーリエ変換(DFT)及び逆離散フーリエ変換(IDFT)機能のために、変数Nの値は、整数になることができ(例えば、1、2、3、4など)、一方、高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)機能のために、変数Nの値は、2の二乗である整数になることができる(例えば、1、2、4、8、16など)を理解しなければならない。
伝送経路回路200で、チャネルコーディング及び変調ブロック205は、情報ビットのセットを受信すれば、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成するために入力ビットにコーディング(例えば、LDPCコーディング)を適用し、変調(例えば、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、QAM(QuadratureAmplitude Modulation))し、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。直列−対−並列ブロック210は、直列の変調シンボルを並列のデータに変換(例えば、逆多重化)し、N個の並列シンボルストリームを生成する。ここで、Nは、BS102及びUE 116で使用されるIFFT/FFTのサイズである。それでは、サイズNIFFTブロック215は、N個の並列のシンボルストリームに対してIFFT動作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。並列−対−直列ブロック220は、サイズNIFFTブロック215からの並列の時間ドメイン出力シンボルを変換(例えば、多重化)し、直列の時間ドメイン信号を生成する。その後、循環前置挿入ブロック225は、循環前置(CP)を時間ドメイン信号に挿入する。最後に、アップコンバータ230は、循環前置挿入ブロック225の出力を無線チャネルを通じて伝送するための無線周波数(RF:radio frequency)に変調(例えば、アップコンバータ(up−convert))する。信号は、また、無線周波数(RF)に変換される前に基底帯域(BB:baseband)でフィルタリングされてもよい。
伝送された高周波(RF)信号は、無線チャネルを通過した後、UE 116に到着し、基地局102で行われた動作の逆動作が行われる。ダウンコンバータ255は、受信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、循環前置除去ブロック260は、循環前置(CP)を除去し、直列の時間ドメイン基底帯域信号を生成する。直列−対−並列ブロック265は、時間ドメイン基底帯域信号を変換し、並列の時間ドメイン信号を生成する。その後、サイズNFFTブロック270は、FFTアルゴリズムを行い、N個の並列の周波数ドメイン信号を生成する。並列−対−直列ブロック275は、並列の周波数ドメイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディング及び復調ブロック280は、変調されたシンボルを復調し、デコーディングし、元々の入力データストリームを復元する。
各BS 101〜103は、UE 111〜116に対する下向きリンクで伝送と類似の伝送経路を行い、UE 111〜116からの上向きリンクで受信と類似の受信経路を行うことができる。同様に、UE 111〜116のうちそれぞれのものは、BS 101〜103に対する上向きリンクで伝送のためのアキテクチャーによって伝送経路を行うことができ、BS101〜103からの下向きリンクで受信のためのアキテクチャーによって受信経路を行うことができる。
図4は、本発明の多様な実施例を具現するために使用され得る無線通信システムで送信機405及び受信機410のブロック図を示す。図4に示された送信機405及び受信機410の実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用されることができる。
この説明の例で、送信機405及び受信機410は、例えば、図1の無線システム100のような無線通信システムで通信ポイントにある装置である。一部の実施例において、送信機405または受信機410は、例えば、eNB(evolved NodeB)、RRH(remote−radio head)、中継局、アンダーレイ基地局;ゲートウェイまたは基地局制御機(BSC:basestation controller)などの基地局のような、ネットワークエンティティーである。他の実施例で、送信機405または受信機410は、UE(例えば、移動局、加入者端末など)である。一実施例において、送信機405または受信機410は、図1のUE 116の一実施例の例である。他の実施例において、送信機405または受信機410は、図1のBS102の一実施例の例である。
送信機405は、アンテナ415、位相シフタ420、伝送プロセス回路425及び制御機430を含む。送信機405は、出力されるベースバンドデータからアナログまたはデジタル信号を受信する。送信機405は、送信機405を通じて伝送及び/または送信される処理されたRF信号を生成するために出力されるベースバンドデータをエンコードし、多重化し及び/またはデジタル化する。例えば、伝送プロセス回路425は、図2の伝送プロセッシング回路200と類似の伝送経路を具現することができる。送信機405は、また、多重の互いに異なるビームの信号を伝送するためにアンテナ415で互いに異なるアンテナに対するレイヤードマッピングを通じて空間多重化を行うことができる。制御機430は、送信機405の全体的な動作を制御する。そのような1つの動作で、制御機430は、よく知られた原理によって送信機405による信号の伝送を制御する。
受信機410は、アンテナ435から入力されるRF信号または基地局、中継局、RRH、UEなどのような1つ以上の伝送ポイントによって伝送される信号を受信する。受信機410は、伝送ポイントによって伝送される情報を識別するために受信される信号を処理する受信プロセス回路445を含む。例えば、受信プロセス回路445は、受信された信号をチャネル推定、復調、ストリーム分離、フィルタリング、デコーディング及び/またはデジタル化し、中間周波数(IF:intermediate frequency)またはベースバンド信号を生成するために入力されるRF信号をダウンコンバートすることができる。例えば、受信プロセス回路445は、図3の受信プロセス回路300と類似の受信経路を具現することができる。制御機450は、受信機410の全体動作を制御する。そのような1つの動作で、制御機450は、よく知られた原理によって受信機410による信号の受信を制御する。
多様な実施例において、送信機405は、TP内に位置し、受信機は、CoMP通信システムのUE内に位置する。例えば、CoMP通信で、多重TPは、UEに対して伝送する送信機405と類似の送信機を含むことができる。多重TPは、基地局(例えば、eNB、マクロ基地局など)、RRH、及び/またはアンダーレイ基地局(例えば、マイクロ基地局、中継局など)の任意の組合になることができる。
図4に示された送信機405及び受信機410の説明は、本発明の実施例が具現され得る一実施例を説明するためのものである。送信機405及び受信機410の他の実施例は、本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。例えば、送信機405は、受信機410のような、受信機を含む通信ノード(例えば、BS、UE、RS及びRRH)に位置され得る。同様に、受信機410は、送信機405のような、受信機を含む通信ノード(例えば、BS、UE、RS及びRRH)に位置することができる。通信ノードで送信及び受信アンテナアレイでのアンテナは、1つ以上のアンテナスイッチングメカニズムを通じてオーバーラップされるか、あるいは送信及び受信のために使用される同一のアンテナアレイになることができる。
図5は、本発明の多様な実施例によるCoMP通信システム500のブロック図を示す。図5に示されたようなCoMP通信システム500の実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
この実施例において、CoMP通信システム500は、UE 505及び2個のTP 510及び515を含む。例えば、UE 505は、図4に示されたような受信機及び送信機を含むことができる。TP 510及び515は、また、図4に示されたような送信機及び受信機を含むことができる。TP 510及び515は、任意の基地局(例えば、eNB、マクロ基地局など)、RRH及び/またはアンダーレイ基地局(例えば、マイクロ基地局、中継局など)の組合になることができる。追加に、他のTP及びUEがCoMP通信システム500に提供され得る。例えば、2以上のTPが同一のUE 505と通信することができる。
TP 510及び515は、ネットワーク520と連結される。例えば、TP 510及び515は、有線ライン及び/または光ファイバネットワークによって連結されることができる。ネットワーク 520は、TP 510及び515とUE 505の間の無線通信のためのデータ及び制御情報を提供するためにTP 510及び515の間の連結を提供する。ネットワーク520は、CoMP通信システム500で無線通信のためのスケジューリングを行う。例えば、ネットワーク520は、1つ以上のゲートウェイまたは基地局制御機を含むことができる。仕事例で、ネットワーク520は、図1のネットワーク130の一実施例になることができる。
図6a、図6b及び図6cは、本発明の実施例によるCoMP伝送のためのCSIフィードバックが具現され得るネットワークを示す上位レベル図である。図6a、図6b及び図6cに示されたようなネットワークの実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例は、本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
図6aは、イントラサイトCoMPを有する同種の無線通信ネットワーク600を示す。実質的に多様な形状を有することができるが説明の便宜のために6角形で図6aに簡略に示された、各セルまたはカバレージ領域602は、また、以下で、3GPP(3rd Generation Partnership Project)によって知られたLTE(Long Term Evolution)ファミリの標準のためのeNBと称され得る。各eNB 604は、メモリに通信可能に連結され、送信機と受信機を通じて少なくとも1つのアンテナを利用して無線信号の送信及び受信のための送受信機と連結される、プログラム可能なプロセッサのような、制御システムを含むことができる。各eNB 604の制御システムは、対応するカバレージ領域602内への移動局からの、フィードバックのような、特定形式の通信をスケジューリングできる。eNB 604は、そのような通信のCoMP伝送が行われるようにこの技術分野で知られたものによって相互間に通信する状態である。
カバレージ領域602に位置する(または通過する)複数のUE(または“移動局”)は、eNB 604から無線信号を受信し、eNB 104を経た無線信号によってデータを伝送する、eNB 604によってサービスされ、時には、同時に1つ以上のeNB 104によってサービスされ得る。各UEは、メモリに通信可能に連結され、送信機と受信機を通じて少なくとも1つのアンテナを利用して無線信号の送信及び受信のための送受信機と連結される、プログラム可能なプロセッサのような、制御システムを含むことができる。この技術分野でよく知られたように、eNB 604及びUEは、通信チャネルを含む定義された周波数及び時間領域上で伝送されるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを利用して通信する。通信チャネルの周波数は、バンド及びサブバンドと、リソース要素(RE:resource element)と称される1つの時間期間のための個別キャリア周波数(またはキャリア周波数のセット)に分割される。UEの制御システムは、互いに異なるバンドまたはサブバンド上のeNB 604からの無線信号の品質を測定し、ワイドバンド(サブバンドのグループ)またはサブバンドを基礎でeNB 604にフィードバックのために多様な知られたチャネル情報を生成するように構成される。
図6bは、それぞれがカバレージ領域612を有する1つのeNB 604と複数の高伝送電力RRH 614を有する同種の無線通信ネットワーク610を示す。RRH 614それぞれは、制御システム、メモリ、及び伝送/受信ザブシステムを含むeNB 604と類似の構造を有する。RRH 614は、光ファイバ616によってeNB 604と連結される。 図6cは、それぞれが全方向のアンテナとカバレージ領域622を有する、複数の低伝送電力RRH 624及びカバレージ領域620を有する1つのeNB 604を含む無線通信ネットワーク620を示す。RRH 614のように、RRH 624それぞれは、制御システム、メモリ、及び伝送/受信ザブシステムを含むeNB 604と類似の構造を有する。RRH 624は、光ファイバ616によってeNB 604と連結される。
図6a〜図6cに示すすべての3個の無線通信ネットワークのうち図6aを代表的に利用すれば、1つのカバレージ領域602aに位置するUEは、隣接するカバレージ領域602b内に位置する他のeNB 604bからそしてカバー地理領域内のeNB 604aから無線信号を受信することができる。2個のeNB 604a、605bからのこれら無線信号は、データ再伝送要求によって無線通信の効率を減少させて、時々相互間に干渉になることができる。eNB 604によるCoMP伝送は、他のもののうち、そのような干渉の発生程度を減少させて、通信効率を増加させる。図6aでカバレージ領域604aは、本文献の論議で関心である“協同領域(coordination area)”である。
前述した背景に説明された互いに異なるCoMP伝送スキームとともに、ネットワークは、スケジューリングを最適化するためにUEによって支援されるチャネル品質指示子(CQI:channel quality indicator)、プレコーディングマトリックス指示子(PMI:precoding matrix indicator)及びランク指示子(RI:rank indicator)を知ることが必要である。フィードバック定義及び測定は、LTEリリース8〜リリース10に対して単一セル伝送のために定義される。個別CoMPスキーム性能は、また、CoMPスキームで使用されるTP;1つ以上の伝送TPのそれぞれに適用されるプレコーディング;ブランキングまたは伝送しないTP;及び個別CQIの測定のために構成され得る干渉測定リソース;のような他のパラメータによって特徴され得る。
CSIレファレンス信号(RS:reference signal)は、UEによるチャネル測定を可能にする。UE特定CSI−RS構成は、1)非−ゼロ電力CSI−RSリソース;及び2)1つ以上のゼロ電力CSI−RSリソースを含む。典型的に、非−ゼロ電力CSI−RSリソースは、サービングセルのアンテナ要素/ポートに対応する。一般的にmutedCSI−RSと称されるゼロパワーCSI−RSは、他のセルのCSI−RSリソースを保護するために使用される。そして、UEは、これらリソースとレートマッチング(デコーディング/復調のためにスキップ)をする。CSI−RSの追加的な構成詳細事項は、3GPP TS 36.211、特にセクション6.10.5及び7.2.5.に特定される。
CoMP伝送を支援するために、ネットワークは、多重伝送ポイントまたはセルに対応するフィードバックを必要とする。その結果、ネットワークは、それぞれTPまたはCSIプロセスに典型的に対応する多重CSI−RSリソースを設定することができる。異なるように言及されない限り、“CSIリソース”、“TP”及び“CSIプロセス”という用語は、相互交換的に使用され得る。CSI−RSリソース構成に対する追加詳細事項及び各CSI−RSリソースのための構成可能パラメータは、多重非−ゼロ電力CSI−RSリソースの構成がスクランブリング初期化を誘導するためにAntennaPortsCount、ResourceConfig、SubframeConfig、Pc、及びパラメータXを少なくとも具備することを含むことができる。
Xは、0〜503の範囲を有し、仮想セル識別子に翻訳され得る。リリース10で、Xは、サービングセルのPCIになる。これらパラメータは、CSI−RSリソース別に構成される。一部のパラメータは、1つのCSI−RSリソースで多重TPに対応する結合CSIフィードバックによるコヒラント(coherent)共同伝送を支援する決定を考慮するCSI−RSポート別に構成され得る。CSI−RSリソースが個別TPのチャネルをキャプチャするとき、干渉測定は、また、CoMPスキームによる。リリース8−10で、セル特定レファレンス信号(CRS:cell−specific reference signal)自体である単一干渉測定リソースが使用される。CRS上で干渉測定は、セルの外部のすべての干渉をキャプチャする。
CoMPのために、1つ以上の干渉測定リソースは、仮想のCoMPスキームに対する干渉を捕捉するように定義され得る。少なくとも1つの干渉測定リソース(IMR:Interference Measurement Resource)(またCSI−干渉測定リソースまたはCSI−IM(CSI−interference measurement)リソースと称される)は、リリース11UEのために構成され得る。ただ1つ以上のIMRの最大値は、リリース11UEのために構成され得る。各IMRは、リリース10CSI−RSリソースで構成され得る、ただREで構成され得る。
CoMPの支援のために、新しいCSI−RS構成は、本発明の多様な実施例によって本文献で説明されるような上位階層によって定義され、シグナリングされる。リリース10、より詳細に、3GPP TS 36.331で、CSI−RS構成は、次のようにシグナリングされる。ここで、単一非−ゼロ電力CSI−RS及びそのパラメータが現われ、一方、多重ゼロ電力CSI−RS構成は、ビットマップを利用して現われる。
CoMPのために支援される1つ以上の干渉測定リソースとともに、CSI測定は、CSI−RSリソース及びIMRまたはCSI−IMリソース両方に基づく。結果的に、本発明の実施例は、フィードバックのためにCSI構成を定義する。
多様な実施例において、UEが多重IMRリソースで構成されれば、それぞれが関連したペア(CSI−RSリソースインデックス、IMRリソースインデックス)を有する、下記の表1に示されたように定義され得る。各CSI構成は、個別TPまたはCSIプロセスのためのものになることができる。
一部の実施例において、IMRリソースインデックスは、4伝送CSI−RSパターン(例えば、表36.211の6.10.5.2−1から4CSI−RSコラムのような)に基づくリリース10で制御電力CSI−RSのために使用される現在定義された16CSI−RSリソース構成のうち1つに基づく。例示的なインストラクション(複数のインストラクション)は、次の通りである。
ASN1START
CSI-Config-r11 ::= SEQUENCE {
csi-RS-r11 CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
resourceConfig-r11 INTEGER (0..31),
subframeConfig-r11 INTEGER (0..154),
p-C-r11 INTEGER (-8..15)
IMR-resourceConfigr-r11 INTEGER (0..15)
IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
}
} OPTIONAL, -- Need ON
}
ASN1STOP
他の実施例において、アンテナポートカウントは、任意の1または2、4、8伝送パターンの構成を許容するように追加的に現われる。例示的なインストラクション(複数のインストラクション)は、次のようになることができる。
ASN1START
CSI-Config-r11 ::= SEQUENCE {
csi-RS-r11 CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
resourceConfig-r11 INTEGER (0..31),
subframeConfig-r11 INTEGER (0..154),
p-C-r11 INTEGER (-8..15)
IMR-antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8}
IMR-resourceConfigr-r11 INTEGER (0..15)
IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
}
} OPTIONAL, -- Need ON
}
ASN1STOP
他の実施例において、アンテナポートカウントを指示すること代わりに、アンテナポートカウントは、任意の1または2、4、8伝送パターンの構成が結合ビットフィールド、すなわち、単一ビットフィールドを利用して32(1または2Tx)+16(4Tx)+8(8Tx)=56パターン全体を示すように許容することができる。例示的なインストラクション(複数のインストラクション)は、次のようになることができる。
ASN1START
CSI-Config-r11 ::= SEQUENCE {
csi-RS-r11 CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
resourceConfig-r11 INTEGER (0..31),
subframeConfig-r11 INTEGER (0..154),
p-C-r10 INTEGER (-8..15)
IMR-resourceConfigr-r11 INTEGER (0..56)
IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
}
} OPTIONAL, -- Need ON
}
-- ASN1STOP
そのような多重CSI構成は、CSIフィードバック目的にUEに対して定義され得る。
任意の実施例において、単一IMRリソースが構成され得る。一方、多重CSI−RSリソースが個別的に構成されてもよい。この場合において、各CSI−RS構成は、下記のシュド−コードセグメントによって示されたような少なくとも共通IMRリソース及び関連したCSI−RSリソースによって定義され得る。
IMR-CSI-RS-r11 CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
IMRResourceConfig-r11 INTEGER (0..15)
IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
}
}
構成(1、2、4、8Tx)パターンの全体セットは、下記の2個のシュドコードセグメントに示されたようなantennaportscountパラメータまたは結合IMRresourceconfigパラメータを利用することができる。
IMR-CSI-RS-r11 CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
IMR-antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
IMRResourceConfig-r11 INTEGER (0..15)
IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
}
}
IMR-CSI-RS-r11 CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
IMRResourceConfig-r11 INTEGER (0..56)
IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
}
}
任意の実施例において、1つ以上のIMRリソースは、前述した定義を利用して構成され得る。一部の実施例において、IMRリソースのリストは、“IMR−resourceConfigr−r11 INTEGER(0.。X)”を“IMR−resourceConfigr−r11 BIT STRING(SIZE(16))への交替を利用する単一フィールドを利用して設定され得る。
任意の実施例において、干渉測定推定は、少なくとも1つのIMRリソース及び少なくとも1つの非−ゼロ電力CSI−RSリソースを基盤とすることができる。このような場合、UEは、対応するREの受信信号電力コントリビューション(contribution)の合算または平均によってIMRリソース上で干渉が測定される。非−ゼロ電力CSI−RSリソースから干渉測定コンポネントを誘導するために、UEは、チャネル推定を行い、非−ゼロ電力CSI−RSリソースに対応するCSI−RSポートの電力の合算または平均に基づいて干渉電力を誘導する。
下記の表2は、前述した例で構成されたようなIMRリソースYを有する例を示す。そのようなCSI構成は、周期的なそして非周期的なフィードバックモードのために他に構成され得る。
使用される非−ゼロ電力CSI−RS(Z1、Z2)リソースは、UEによって前述した表2と同じように、明示的に構成されるか、または、フィードバックモードに基づいて暗黙的に知られることができる。暗黙的な構成の一例において、干渉測定に利用される非−ゼロ電力CSI−RSリソース(構成1のためのZ1)は、そのUEのために構成される非−ゼロ電力CSI−RSの一部または全部を含むことができる。他の例において、CSI構成のために干渉測定に使用される非−ゼロパワーCSI−RSリソースは、暗黙的に対応するCSI−RSリソースインデックス(構成1のためのX1)に基づく。そのような方法の例は、干渉測定のために使用される非−ゼロ電力CSI−RSリソース(Z1)がX1を除いたUEのためのすべての構成されたCSI−RSリソースである。他の例において、干渉測定のために使用される非−ゼロ電力CSI−RSリソース(Z1)は、UE(すなわち、X1、X2)のためのCSI構成に対応するものを除いたUEのために構成されるすべてのCSI−RSリソースである。例えば、(X1、X2)は、レポーティングセットとして考慮され得る。一方、X1は、CSI目的のための伝送セットとして考慮され得る。
多様な実施例において、PDSCHは、構成されたIMRリソースに対応するREにマッピングされない。REに対するPDSCHマッピングのための規則は、セクション6.3.5 of 36.211でその概要が説明される。
本発明の任意の実施例は、物理チャネルの伝送のために使用されるアンテナポートのそれぞれのために、複素値シンボル
のブロックは、セクション5.2で特定された下向きリンク電力割り当てに従い、RE(k,l)に対してy(p)(O)から始まるシーケンスにマッピングされ、これは、他の基準のうち、IMRレファレンス信号の伝送のために使用せず、下向きリンク伝送と関連したDCIは、C−RNTIまたは半永久的C−RNTを使用し、そして、サブフレームの第1スロットでインデックスlは、l≧lDataStartに従う。ここで、lDataStartは、参照4のセクション7.1.6.4によって与えられる。
CSI及びIMR(またはCSI−IMリソース)構成に追加に、本発明の実施例は、また、CQI定義を提供する。一実施例において、CQI定義は、次のように修正される。CSIRSで、UEは、CQIインデックス、そしてもし構成されれば、PMI及びRIを誘導するために次のように仮定する:初めて3OFDMシンボルは、制御シグナリングで収容される;主または副同期信号またはPBCHによって使用されるどんなREもない;非(non)−MBSFNサブフレームのCP長さ;リダンダンシーバージョン0;もし、CSI−RSがチャネル測定のために使用されれば、CSI−RS EPREに対するPDSCH EPREの比率は、3GPP TS 36.213のセクション7.2.5に与えられた通りである。追加に、LTE、CSIレポーティングに対するCoMP支援を可能に定義される新しい伝送モードである、伝送モードxのために、CRSREは、非(non)−MBSFNサブフレームと同じである;そして、もし、UEがPMI/RIレポーティングのために構成されれば、UE特定RSオーバーヘッドは、最も最近報告されたランクと一貫的に維持される;そして、v階層のためのアンテナポート{7...6+v}上のPDSCH信号は、次のように与えられる、CSI−RSリソースのアンテナポート{}上で伝送される対応するシンボルと同値である信号を発生させる。
アンテナポート{a1…aP}上で伝送される対応するPDSCH信号は、3GPP TS 36.213のセクション7.2.5に与えられた比率と同一のCSI−RS EPREに対するEPREの比率を有する。干渉測定に基づくIMRがUEのために構成されれば、推定された干渉は(すなわち、CSI要請または上位階層構成と関連した)CQI測定のために構成された1つ以上の非−ゼロ電力CSI−RSリソース及びIMRリソース上で観測された干渉の和であり、ここで、個別コントリビューションは、次のように得られる:非−ゼロ電力CSI−RSリソースに基づく干渉測定のために、干渉は、CSI−RSリソースのCSI−RSアンテナポートに対応するRSに対する[平均]受信電力に基づく;そして、IMRリソースに基づく干渉測定のために、干渉測定は、IMRリソースに対応するRE上で観測された全体電力(または平均電力)である。さらに、CSIRSで、UEは、CQIインデックスそしてもし構成されれば、PMI及びRIを誘導するために次のように仮定する:CSI−RS及びゼロ電力CSI−RS及びIMRリソースのために割り当てられたREはない;どんなPRSのために割り当てられたREもない;そして、3GPP TS 36.213の表7.2.3−0によって与えられたPDSCH伝送スキームは、UEのために現在構成された伝送モード(これは、デフォルトモードになることができる)による。
任意の実施例において、干渉測定は、IMRリソースが上位階層によって構成されるときにのみ行われる。このような場合、CQI定義で干渉測定のための条件は、少なくとも1つのIMRリソースがUEのための上位階層によって構成されるもののように修正され得る。
任意の実施例において、周期的なフィードバックモードまたは非周期的なCSI要請の一部に要請されるCQIに対応するCSI構成が構成されたIMRリソースを有する場合、干渉測定は、少なくとも1つのIMRリソースが周期的なCSI構成または非周期的なCSI要請の一部で構成されるか否かの条件によって定義され得る。
非−ゼロ電力CSI−RSリソースに基づく干渉測定が支援されなければ、CQI定義でテキストは、IMR基盤干渉測定がUEのために構成されるもののように修正され得、推定された干渉は、IMRリソースに基づく。ここで、干渉は、IMRリソースに対応するRE上で観測される全体電力(または平均電力)である。先立って概要が説明された同一のまたは類似の修正がIMR基盤干渉推定をトリガーするための条件に対してこの場合と同様に適用され得る。
多重CSI及び/またはIMR構成のための前述した定義によって、本発明の実施例は、PUCCHに基づく周期的なフィードバックモードを提供する。周期的なフィードバックモードは、PUCCHチャネル上で上向きリンク制御情報の半永久的構成に基づく。これらフィードバックモードは、任意の周期性及びオフセットを有するように構成される。支援されるフィードバックモード、個別レポート形式及びタイミング構成(周期性、オフセット)は、3GPP TS 36.213表7.2.2−1に要約されている。追加に、明らかな周期及びオフセットを有する多様なCQI/PMI及びRIレポーティング形式が3GPP TS 36.213表7.2.2−3に与えられたようなPUCCHCSIレポーティングモードのために支援される。
各サービングセルのために、CQI/PMIレポーティングのための周期的なNpd(サブフレームで)及びオフセットNOFFSET,CQI(サブフレームで)は、時間分割二重化(TDD:time division duplex)のための3GPP TS 36.213表7.2.2−1C及び周波数分割二重化(FDD:frequency division duplex)のための3GPP TS 36.213表7.2.2−1Aに与えられたパラメータcqi−pmi−ConfigIndex(ICQI/PMI I)に基づいて決定される。RIレポーティングのために周期的なMRI及び関連したオフセットNOFFSET,RI は、3GPP TS 36.213表7.2.2−1Bに与えられたパラメータri−ConfigIndex(IRI)に基づいて決定される。cqi−pmi−ConfigIndex及びri−ConfigIndex両方は、上位階層シグナリングによって構成される。RI NOFFSET,RIのための関連したレポーティングオフセットは、セット{0,-1,…,-(Npd-1)}から値が取られる。UEが1つ以上のCSIサブフレームセットのためにレポーティングすれば、パラメータcqi−pmi−ConfigIndex及びri−ConfigIndexそれぞれは、サブフレームセット1のための関連したレポーティングオフセットそしてCQI/PMI及びRI周期に対応し、cqi−pmi−ConfigIndex2及びri−ConfigIndex2それぞれは、サブフレームセット2のための関連したレポーティングオフセットそしてCQI/PMI及びRI周期のに対応する。
例として、ワイドバンドCQI/PMIレポーティングタイミングは、構成されたタイミングパラメータに基づいて次のように定義される。類似の定義が異なるレポート形式のために36.213で定義される。ワイドバンドCQI/PMIレポーティングが構成される場合において、ワイドバンドCQI/PMIのためのレポーティングインスタンスは、次を満足するサブフレームである。
CoMP伝送を支援するために、本発明の実施例は、1つ以上のCSI−RS構成(リソース、CSIプロセスまたはTP)に対応するフィードバックを設定し、この目的のための新しいフィードバックモードを定義する。本文献に使用されたように、CSI構成は、(CSI−RSリソース、IMRリソース)ペアを意味する。しかし、単一IMRリソースとともに、CSI構成は、CSI−RSリソースによって単純に交替され得る。
一実施例において、多重CSI構成のための独立周期PUCCHが提供される。この実施例において、周期的なフィードバックモードパラメータは、2以上のCSI構成のために独立的に設定される。この実施例は、例えば、どんなインタCSI−RSフィードバックが必要ではないとき、適合である。インタCSI−RSリソースフィードバックは、1つ以上のCSI−RSリソースの測定に依存するフィードバックである。インタCSI−RSリソースフィードバックの追加的な例が以下で説明される。
2以上の周期的なレポートが構成されるとき、選択されたタイミングパラメータは、任意のレポートの衝突が起きることができる。そのような衝突は、スケジューラによるパラメータの適切な選択によって時に避けることができることができるが、スケジューリング柔軟性イシューによって常時避けることができるものではない。本発明の実施例は、そのような衝突を処理するための他の方法を提供する。以下に説明される方法及び実施例も、多重コンポネントキャリアのための2以上の周期的なCSIレポーティングが同一のサブフレームでスケジューリングされるとき、多重コンポネントキャリアで構成されたUEに適用され得る。
任意の実施例において、レポートのうちただ1つが伝送され、残りのレポートが中断(drop)されることができる(すなわち、伝送されない)。このような状況において、中断規則が定義され、これは、UE及びeNB両方に対して明確である。任意の実施例において、互いに異なるCSI−RSリソースのための2個のPUCCHレポート間の衝突の場合で、UEは、レポート形式に基づいてフィードバックを中断することができる。任意の実施例において、伝送されるレポートは、レポート形式に基づいて選択される。例えば、RIレポートは、他のCQI/PMIレポートよりさらに有用に考慮され得、ワイドバンドCQI/PMIレポートは、サブバンドCQI/PMIレポートより優先的に処理され得る。そのような場合において、優先順位は、各レポートに対して定義される。例えば、レポーティング形式3、5または6は、レポーティング形式1、1a、2、2a、2b、2c、または4に先立って上位優先順位を有することができる。したがって、第1CSI−RSリソースのためのレポート形式が形式3であり、第2CSI−RSリソースのためのレポート形式が形式1なら、第1CSI−RSリソースに対応するレポートは伝送されるように優先的に処理される。
任意の実施例において、互いに異なるCSI−RSリソースのための2個のPUCCHレポートの間の衝突の場合で、UEは、CSI−RS伝送に基づくフィードバックを中断することができる。先立って論議されたように、各CSI−RSリソースは、対応するCSI−RSが伝送されるとき、周期及びタイミングオフセットによってパラメータ化された固有なサブフレーム構成を有する。1つの方法において、互いに異なるCSI−RSリソースに対応するレポートは、対応するリソースの速いCSI−RS伝送を有するタイミング関係に基づいて優先的に処理される。他の方法において、最も最近CSI−RSを伝送したCSI−RSリソースに対応するレポートが優先的に処理される。これは、対応するCSIが(CSIの時間変化を考慮すれば)さらに有用だからである。
任意の実施例において、互いに異なるCSI−RSリソースのために2個のPUCCHレポートの間の衝突の場合において、UEは、最適の性能を有するCSI−RSに基づくフィードバックを中断することができる。一実施例において、CSI−RSリソースに対応するレポートは、CSI−RSリソースに対して貢献する性能を基盤として優先的に処理される。1つの方法において、優先順位は、CQI(ワイドバンドまたはサブバンド)に基礎することができる。ネットワークは、現在CQIを認識することができないので、1つの方法において、選択されたCSI−RSリソースのインデックスがレポートされる。他の方法において、追加レポーティングを避けるために、優先順位は、各レポートのうち最も最近レポートされたワイドバンドCQIに基礎することができる。他の方法において、他のフィードバックパラメータも、性能マトリックスのようにRIのように使用され得る。他の方法において、レポーティングのためのCSI−RSの選択がRSRP形式マトリックスがCSI−RS構成と関連することができれば、対応するRSRPまたはRSRQに基礎することができる。そのようなRSRPは、UEによって個別的に報告され得、eNBに知られる。任意の実施例において、互いに異なるCSI−RSリソースのための2PUCCHレポートの間の衝突の場合において、UEは、CSI−RSリソースインデックスに基礎するフィードバックを中断する。1つの方法において、CSI−RSリソースに対応するレポートの優先順位は、単純にCSI−RSリソースインデックスに基礎することができる。多重CSI−RSリソースは、RRC(上位階層)シグナリングによって構成され、かくして、CSI−RSリソースのそれぞれに対して(シグナリングドエン手順からの)インデックスと暗黙的に連関される。これは、ネットワークがネットワーク構成によってCSI−RSリソースをまず処理するようにする。そのような優先順位/インデクシングは、対応するCSI−RSリソースのためにネットワークによって測定された信号強度及び/またはスケジューリング側面によって影響を受けることができる。
任意の実施例において、互いに異なるCSI−RSリソースのための2PUCCHレポートの間の衝突の場合に、UEは、レポーティングモードパラメータに基づくフィードバックを中断する。1つの方法において、レポートの優先順位は、周期及びオフセット(Npd、Noffset)のようなフィードバックモード設定パラメータに基礎する。
任意の実施例において、2以上のCSI−RS対応する多重CSIレポートが衝突するとき、すべてのCSIレポートは、多重化されて一緒に伝送される。他の試みが多重化のために使用され得る。例えば、レポートは、PUCCHフォーマット3に基づいて多重化され得る。個別レポートが異なるPUCCHフォーマットに基づいて伝送されても、衝突のイベントで、多重レポートが22ビットより同じかまたは小さいビットを支援することができる、上位容量PUCCHチャネルフォーマット3を利用して、単一レポートに多重化される。1つの方法において、3個以上のレポートが衝突するとき、レポートのうち2個が多重化され、残りのレポートは中断される。多重化されたレポート及び中断されたレポートを選択するための優先順位は、先立って論議された1つ以上の中断規則に従うことができる。他の方法において、多重化されたレポートの数は、それらがPUCCHフォーマット3のフォーマットサイズによって支援され得るものである。例えば、3RIレポート(それぞれ≦3ビット)は、単一PUCCHフォーマット3レポートに収容され得る。1つの方法において、PUCCHフォーマット3を利用して多重化するかあるいは(1つを除いた)レポートをドロップするか否かは、UEに対するリンク状態に基礎する。1つの方法において、PUCCHフォーマット3を利用して多重化するかあるいは(1つを除いた)レポートをドロップするか否かは、上位階層によって構成され得る。
他の実施例において、レポートが多重化されるか否かは、上向きリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)に対して条件化され得る。ネットワークは、衝突のイベントで動作を制御することができる。1つの方法において、PUSCHリソースは、そのサブフレームで上向きリンク制御情報(UCI:uplink control information)(またはSCI)上で伝送のためのUEに対してスケジューリングされ得る。そのようなPUSCHリソースのための上向きリンクグラントが検出されれば、UEは、(PUCCHより高い容量を有する)PUSCH上に多重化されたレポートを伝送する。PUSCHリソースのためのグラントが検出されなければ、UEは、例えば、先立って論議された中断規則に従って、1つ以上のレポートを単純に中断する。より一般的に、多重化/中断動作は、PUSCHリソースのサイズ及び構成に基礎することができる(例えば、2または3レポートはPUSCHリソースサイズ及び/または構成に基づいて多重化され得る)。
ネットワークが衝突インスタンスを認識することができるので、ネットワークは、またPUSCHリソースを半永久的に構成することができる。そのような例で、PUSCHリソースが衝突イベントを有するサブフレームで構成されれば、レポートの多重化が使用され得る。そうではなければ、例えば、先立って論議されたような中断規則に従って、CSI中断が使用され得る。もし、そのような構成されたPUSCHリソースのための上向きリンクグラントがCSI要請フィールドのための非−ゼロ値を有すれば、CSI要請によって構成されたような周期的なCSIレポートが伝送され、周期的なCSIが中断される。そのような構成されたPUSCHリソースのための上向きリンクグラントがCSI要請フィールドに対して0値を有し、2以上のCSIレポートの衝突イベントにあれば、周期的なCSIレポートが先立って論議されたように、CSIレポートを多重化して伝送される。1つの方法において、PUCCH及びPUSCHの同時伝送が構成されても、周期的なCSIレポートの場合において、CSI及びデータ両方がPUSCH上で多重化される。一部の場合において、ACK/NACKフィードバックのような、上向きリンク上で他の制御情報はCSIと衝突され得る。この場合において、中断及び多重化規則はそのようなイベントによって追加に修正され得る。1つの方法において、UEが同時にPUCCH/PUSCH伝送するように構成され、周期PUCCHCSIレポートの衝突のイベントがあれば、CSIは、スケジューリングされたPUSCHリソース上で伝送され、ACK/NACKはACK/NACKのために構成されたPUCCHリソース上で伝送される(例えば、PUCCHフォーマット1a/1b/3)。UEが同時にPUCCH/PUSCH伝送するように構成されず、周期的なPUCCHCSIレポートの衝突のイベントがあれば、CSI及びACK/NACKはスケジューリングされたPUSCH上で伝送される。
他の実施例において、レポートを多重化するか否かは、半永久的に構成されるPUCCHフォーマット3に基礎する。1つの方法において、ネットワークは、ネットワークが衝突インスタンスを知ることができるので、PUCCHフォーマット3リソースを半永久的に構成する。そのように構成されたPUCCHフォーマット3リソースを利用することができれば、UEは、構成されたPUCCHフォーマット3でCSIを多重化するか、または前述した中断規則に従ってCSIを中断する。
一部の場合において、ACK/NACKフィードバックのような上向きリンク上での他の制御情報は、CSIと衝突することができる。このような場合において、中断及び多重化規則がそのようなイベントによって追加に修正され得る。1つの方法において、ACK/NACK(またはSR)がCSIと衝突すれば、1つ以上のCSIは、ACK/NACKに対する構成されるPUCCH Format 3を利用してACK/NACKと多重化され得る。他の方法において、ACK/NACK(またはSR)がCSIと衝突すれば、1つ以上のCSIがCSIのために構成されるPUCCHフォーマット3を利用してACK/NACKと多重化され得る。この動作は、simultaneousAckNackAndCQIの上位階層構成値による。例えば、ACK/NACK及びCSIは、simultaneousAckNackAndCQI==TRUEなら、多重化され得る。一方、simultaneousAckNackAndCQI=FALSEなら、CQIを中断させるとともに、ACK/NACKのために構成されたPUCCHフォーマット3上でただACK/NACKが伝送される。他の方法において、UEが同時にPUCCH/PUSCH伝送するように構成され、PUSCHがスケジューリングされたサブフレームで周期的なPUCCHCSIレポートの衝突イベントがあれば、CSIは、スケジューリングされたPUSCHリソース上で伝送され、ACK/NACKは、ACK/NACKのために構成されたPUCCHリソース上で伝送される。UEが同時にPUCCH/PUSCH伝送するように構成されず、PUSCHがスケジューリングされたサブフレームで周期的なPUCCHCSIレポートの衝突イベントがあれば、CSI及びACK/NACKはPUSCHリソース上で伝送される。
用語“CSI構成”は、少なくとも対応するCSI−RSリソース及びIMRリソースを示すために使用される。これは、また、干渉部分のために使用され得る非−ゼロ電力CSI−RSリソースのような他のパラメータを含むことができる。他の側面で、CSIレポートは、CSI構成及びサービングセルと関連した上向きリンクサブフレームで伝送されるフィードバックレポートであり、レポート形式のうちいずれか1つに属し、PMI/CQI/RIのようなフィードバック要素を含む。この文献で、これは、また、与えられたサブフレームに衝突するレポートに対応することができる。
同一のサービングセル及び同一のCSI構成に対応する2個のCSIレポートが衝突すれば、単一CSIレポートは、同一のサービングセルに対する衝突に対して36.213に定義される次の方法を利用する、形式に基づいて選択される。すなわち、1つのサービングセルのPUCCHレポーティング形式3、5または6を有するCSIレポートと、同一のサービングセルのPUCCHレポーティング形式1、1a、2、2a、2b、2cまたは4を有するCSIレポートの衝突の場合において、PUCCHレポーティング形式(1、1a、2、2a、2b、2c、or4)を行う後者のCSIレポートは、低い優先順位を有し、中断される。そのような第1段階が適用され、この実施例で説明された衝突規則がそれぞれが固有な(サービングセル、CSI構成番)を有する、CSIレポートの衝突解消に適用されたものと仮定する。下記の実施例において、“CSI構成”及び“CSIレポート”は、与えられた衝突インスタンスで前述した第1段階解消の理解とともに2個の間に一対一にマッピングされるので、便宜によって交換的に使用され得る。
本発明の実施例は、多重CSI構成のCSIレポート衝突に対応するCSIパラメータ(例えば、PMI/RI/CQI)が例えば、オーバーヘッドを減少させるために圧縮されることを含む。一実施例において、以下で追加に説明されるそのような圧縮は、衝突CSIレポートのレポート形式が同一の場合にのみ適用され得る。一部の実施例において、2個の衝突するCSIレポートは、11ビットより小さく圧縮される。圧縮は、次のような互いに異なる接近方式によって行われることができる:1つの接近方式で、対応するパラメータは、共同にまたは差等して相互間にエンコードされる;他の接近方式で、1つ以上のパラメータは、CSIレポートの間に整列される;または、他の接近方式で、ランク及び/またはPMIは、CSIレポートの間に同一であることが要求され得る。
ランクが同一であることが要求される1つの場合で、これは、次を基礎でUEによって決定され得る。最上位測定CQIを有するCSI−RSに対応するランク、最下位(または最上位)測定ランクを有するCSI−RSレポートに対応するランク、または、2個の周期的なレポートの衝突の場合に適用されるCSIレポーティングのためのネットワークによって明示的に構成され得る制限されたランクがそれである。
一実施例において、衝突するCSIレポートの2CSI構成が(他のIMRリソース構成と)同一の関連CSI−RSリソースを有すれば、PMIは、同一であることが要求される。PMIは、次を基礎にレポートされることが要求される:最も高く(最も低く)測定されたCQIを有するCSI−RSレポートのPMI、最も高く(最も低く)測定されたランクを有するCSI−RSレポートのPMI、2個の周期的なレポートの衝突の場合に適用されるCSIレポーティングのためにネットワークによって明示的に構成されるCSI−RS構成インデックスまたは優先順位、及び2個の周期的なレポートの衝突の場合に適用されるCSIレポーティングのためにネットワークによって明示的に構成される関連したIMRリソースインデックスまたは優先順位がそれである。
一実施例で、多重の周期的なCSIレポートの衝突の場合に、互いに異なるCSIレポートに対応するフィードバックモードが同一であれば、圧縮が適用される。そうではなく、フィードバックモードが異なる中断または多重化なら、圧縮が適用されない。一実施例において、他の処理規則がCSIレポートに対応するCSI構成に基づいて適用される。一実施例において、次のような規則が採択される:CSI構成が同一のCSI−RSリソースを有するが、他のIMRリソースを有すれば、PMIが割り当てられ、ランクは、個別的にレポートされる;CSI構成が同一のIMRリソースを有するが、他のCSI−RSリソースを有すれば、ランクが割り当てられるが、PMIが個別的にレポートされる;そして、CSI構成が同一IMRリソースも有しなく、同一のCSI−RSリソースも有しなければ、ランク及びPMI両方が個別的にレポートされる(すなわち、圧縮されない)。
一実施例において、CSI構成のための干渉測定は、IMRリソース及び1つ以上の非−ゼロ電力CSI−RSリソース両方を基盤とする。そのような場合に、前述した規則が次のようにさらに使用される:CSI構成が同一のCSI−RSリソースを有するが、他のインターフェース測定構成を有すれば、PIMが割り当てられ、ランクは、個別的にレポートされる;CSI構成が同一のインターフェース測定構成を有するが、他のCSI−RSリソースを有すれば、ランクが割り当てられ、PMIは、個別的にレポートされる;そしてCSI構成が同一のインターフェース測定構成を有しなく、同一のCSI−RSリソースも有しなければ、ランク及びPMI両方は、個別的にレポートされる。−−すなわち、干渉測定構成が少なくともIMRリソース(そして選択的な干渉測定のために構成された非−ゼロ電力リソース)で示されるように使用される圧縮はない。
一実施例において、前述した規則それぞれにおいて、前述した3番目の条件が次のように修正される:CSI構成が同一の干渉測定構成も有しなく、同一のCSI−RSリソースも有しなければ、CSIレポートのうちただ1つ(または2以上の衝突レポートが存在すれば1つのサブセット)がフィードバックされ、他のものは中断される。
本発明の実施例は、衝突CSIレポートが1つのセル(キャリア)に対応し、少なくとも1つのセルがそれぞれのCSI構成に対応する、多重CSIレポートを有する場合を考慮する。これは、UEが異なるキャリアとともに他のCSI−RS構成に対応する多重の周期的なフィードバックで構成される場合に発生することができる。キャリア結合(CA:carrieraggregation)及びCoMPでレポートの衝突は、そのような場合になることができる。
下記の表3は、3CSIレポートの衝突を有する例を示す。
下記の実施例で、“CSI構成”及び“CSIレポート”は、与えられた衝突インスタンスで、2個の間に一対一マッピングが存在するので、交換可能に使用され得ることに留意しなければならない。
CoMPないキャリア結合の形式のための衝突レゾルーション規則及びキャリア結合ないCoMPは、CA及びCoMPでCSIレポートの衝突のために再使用することができるサブ規則に定義される。
第一に、CoMP形式なしにCAのための規則がそれぞれが異なるセルに対応する多重レポートが存在する時、衝突を解決するために定義される。ただ1つのCSI構成がセル当たり構成される。CoMPを考慮することは紹介されておらず、リリース−10LTEのセクション7.2.2は、次のようにCoMP形式ないCAのための規則を説明する。UEが1つ以上のサービングセルで構成されれば、UEは、どんな与えられたサブフレームでただ1つのサービングセルのCSIレポートを伝送する。与えられたサブフレームに対して、1つのサービングセルのPUCCHレポーティング形式3、5、6、または2aを有するCSIレポートと他のサービングセルのPUCCHレポーティング形式1、1a、2、2b、2c、または4を有するCSIレポートの衝突の場合に、PUCCHレポーティング形式(1、1a、2、2b、2c、または4)を有する後者のCSI低い優先順位を有し、中断される。与えられたサブフレームに対して、1つのサービングセルのPUCCHレポーティング形式2、2b、2c、または4を有するCSIレポートと他のサービングセルのPUCCHレポーティング形式1または1aを有するCSIレポートの衝突の場合に、PUCCHレポーティング形式1または1aを有する後者のCSIレポートは、低い優先順位を有し、中断される。
第二に、それぞれが異なるCSI構成に対応し、すべて単一サービングセル上にある多重レポートが存在するとき、CAないCoMPのための規則は、衝突を解決するために定義される。同様に、CAないCoMPを解決するための規則を示すとき、そのような場合に適用するこれからのリリースで定義される新しい規則を示す。一部の拡張例は、前述した実施例で考慮された。
1つの処理方式において、多様な実施例がCSIレポートの衝突を解決するためにCAに優先順位を付与する。一実施例において、単一CSI構成のCSIレポートが各セルから選択される。そのような単一構成の選択は、CAないCoMPの形式のために前述した単一セル上で多重CSI構成のための中断規則のうち1つを利用することによる。次の段階で、セルそれぞれから選択されたCSIレポートは、CoMPなしにCAのために使用される規則に従って中断されるか、または多重化される。
一実施例において、各セルからCSI構成のCSIレポートは、PUCCHフォーマット2aまたは2bに合わせて押出される。次の段階で、セルそれぞれから選択されたCSIレポートは、CoMPないCAのために使用される規則に従って中断されるかまたは多重化される。一実施例において、各セルからCSI構成のCSIレポートは、PUCCHフォーマット2aまたは2bに合わせて圧縮される(すなわち、各セルからCSIレポートでCSIビットの数は、11のようか小さい)。次の段階で、各セルから選択されたCSIレポートは、CA+CoMPのための最終結果CSIがPUCCHフォーマット3に合わせて22ビットのようか小さいビットを有するように中断されるか多重化される。
一実施例において、各セルからCSI構成のCSIレポートは、PUCCHフォーマット3に合わせて多重化される。次の段階で、各セルから選択されたCSIレポートは、CoMPないCAのために使用される規則に従って中断されるかまたは多重化される。
一実施例において、各セルからCSI構成のCSIレポートは、PUSCH構成に合わせて多重化される。次の段階で、各セルから選択されたCSIレポートは、CoMPないCAのために使用される類似の規則に従って中断されるかまたは多重化される。
他の接近方法において、多様な実施例は、CSIレポートの衝突を解決するためにCoMPに優先順位を付与する。一実施例において、単一セルが第1段階でセルインデックスに基づいて優先順位を付与することによって選択される。第2段階で、単一セルの多重CSIレポートの衝突処理は、CoMPないCAのそれに対して類似の規則を適用して行われる。
他の接近方法において、UE動作は、そのような衝突が発生すれば特定されない。すなわち、これは、UE具現による。一実施例において、そのような衝突の場合において、デフォルトUE動作が特定される。そのようなデフォルト動作の例は、最も低いセルインデックス及び最も低いCSI構成インデックス(または最も低いCSI−RSまたはIMRインデックス)に対応するCISレポートをフィードバックすることを含む。他のデフォルト動作は、どれもレポーティングしないものである。
他の接近方法において、そのような衝突の場合に、PUSCHレポートは、すべてのレポートを含むUEによって伝送される。この動作は、ネットワークによって構成されることもできる。
他の接近方式において、多様な実施例は、CSIレポートの衝突を解決するために他のPUCCHフォーマットを使用する。UEがキャリア結合(すなわち、多重セル/キャリア)で構成されることを考慮して見よう。
すべてのものが単一セルからの多重CSIレポートの衝突の場合において、PUCCHフォーマット3は、単一セルの多重CSIレポートを多重化するために使用される。ペイロードがフォーマット3の容量より小さいか、レポートの数が任意の数(すなわち、2)より大きければ、一部のレポートは、前述した中断規則に従って中断されることができる。
少なくとも1つのセル(CA+CoMP場合)のための多重CSI構成に対応する2以上のCSI−RSレポートを有する、多重セルに対応する多重CSIレポートの衝突の場合、第1段階で、それぞれのセルに対応する1つ以上のレポートは、圧縮されるかまたは多重化されるかまたはPUCCHフォーマット2a/2bレポートサイズで下向き選択される。その後、次の段階で、CoMPないCAに対応する中断/多重化規則が使用される。
UEは、CA(すなわち、多重セル/キャリア)で構成されるイベントで、規則が次のような衝突処理のために定義される:すべて単一セルからの多重CSIレポートの衝突の場合に、PUSCHは、プライマリーセルの多重CSIレポートを多重化するために使用される;他のレポートは、PUCCH2a/2bまたは3上で伝送するために下向き選択/多重化されるか、または完全に中断されることができる。
他の接近方式において、衝突処理は、衝突でプライマリーセルCSIレポートによって変わることができる。
実施例において、プライマリーセルが単一CSIレポートを有すれば、キャリア結合は、CoMPより優先順位が付与され、既に説明されたCoMPに先立ってCAに優先順位を付与するための対応する実施例のうち1つが使用される。プライマリーセルが1つ以上のCSIレポートを有すれば、CoMPは、CAに先立って優先順位が付与され、前述したCAに先立ってCoMPに優先順位を付与するための対応する実施例のうち1つが使用される。どんなプライマリーセルレポートもないとき、デフォルト規則が使用され得る。すなわち、すべての他のレポートを中断することによってただ単一CSIレポートが選択されるか、またはどれもレポートしない。
他の接近方式において、3以上のCSIレポートは、まず、レポートの形式に基づいて1つ以上のCSIレポートに対して下向き選択される。次の段階で、ただ単一レポートが残っていたら、そのレポートが伝送される;2レポートが残っていたら、CAないCoMPまたはCoMPないCA衝突処理規則が適用される;そして2以上のレポートが残っていたら、動作が特定されないか、デフォルト動作が特定されるかまたは前述した1つ以上の衝突処理規則が使用されるか、または、(残されたCSIレポートの)形式従属動作が特定される。デフォルト動作は、何もフィードバックしないか、他のものを中断させながら単一レポートをフィードバックするか、他のものを中断させながら最も低いCSI構成インデックス及び最も低いセルインデックスのCSIレポートをフィードバックするものになることができる。
一実施例において、CoMPないCAの場合に、すなわち、多重セルに対応するCSIレポートが衝突するが、セル当たりただ1つの単一CSIレポートを有するとき、適用する衝突解消動作を定義するために第1RRC構成が使用される。CAないCoMP衝突の場合に、すなわち、単一セルの多重CI構成に対応するCSIレポートを有するとき、第2RRC構成が衝突解決動作を定義するために使用される。第3RRC構成がCoMP及びCAの衝突解決動作のために使用される。RRC構成は、例えば、中断または多重化または圧縮スキームの使用されるか否かが提供され得る1つ以上の構成可能なパラメータである。他の例で、構成可能なパラメータは、他の動作の間のスイッチングのために使用される臨界値を含むことができる。そのような臨界値は、例えば、i)衝突レポートの数、ii)衝突レポートそれぞれでビットの数、iii)衝突レポートでビットの全体数になることができる。他の例として、構成可能なパラメータは、任意上向きリンクフォーマットが使用されるか否かを示すことができ、これは、i)PUCCH形式2/2a/2b、ii)PUCCH形式3、及び/またはiii)PUSCHを含む。
一実施例において、UEは、CoMP及びCA衝突、すなわち、多重セルに対応する多重CSIレポートの衝突の場合のための衝突規則を第1及び第2RRC構成に基づいて、少なくとも1つのセルのための多重CSI構成に対応する2以上のCSIレポートで誘導する。
一実施例において、UEは、ただ第1RRC構成に基づくCoMP及びCA衝突の場合のための衝突規則を誘導する。一例において、CoMPないCAの場合を考慮する第1RRC構成パラメータは、リリース10規格と同じ中断スキームまたは多重化/圧縮スキーム(一部の例は、一部のレポートを中断し、レポートを多重化し、そして前述したレポートを圧縮する実施例で発見され得る)が適用されることを示す。
CoMP及びCAの衝突を解決するために、UE動作は、第1RRC構成パラメータが中断スキームを示すかまたは多重化/圧縮スキームを示すか否かによって変更される。中断するもので構成されるとき、UEは、あらかじめ定義された実施例による構成されたセルそれぞれでCoMPCSIレポートを圧縮/多重化/中断した後、ただ1つのセルのCSIレポートを伝送することができる。(一部の例は、前述したように、一部のレポートを中断し、レポートを多重化し、そして、レポートを圧縮する実施例で発見され得)、ここで、ただ1つのセルのCSIレポートが例えば、PUCCHフォーマット2/2a/2bで伝達される。この際、多重セルのCSIレポート以外にただ1つのセルのCSIレポートを伝送するUE動作は、例えば、多重セルのための多重CSIレポートがサブフレームで衝突するとき、実施例1またはリリース10UE動作での実施例によって定義され得る。多重化/圧縮するもので構成されるとき、あらかじめ決定された実施例による構成されるセルそれぞれでCoMPCSIレポートを圧縮/多重化/中断した後(一部の実施例は、前述したように、一部のレポートを中断し、レポートを多重化し、そして、レポートを圧縮する実施例で発見され得る)、UEは、あらかじめ決まった実施例によってPUCCH形式3またはPUSCHで伝達するための多重セルのCSIレポートを圧縮/多重化することができる(一部の実施例は、前述したように、レポートを多重化し、レポートを圧縮する実施例で発見され得る)。
一実施例において、UEは、ただ第3RRC構成に基づくCoMP及びCA衝突の場合のための衝突規則を誘導する。
一実施例において、UEは、CoMP及びCA衝突のための衝突規則を誘導するにあたって、第1、第2及び第3RRC構成のうち1つ以上を使用する。
本発明の実施例は、多重の周期的なレポートの共同構成を含む。多様な実施例において、インタCSI−RSリソースフィードバックを伝達する一部レポートの存在で、単一PUCCHフィードバックモードの設定が好ましい。そのようなインタCSI−RSリソースフィードバックの一部の例は、単一RIフィードバックを含むことができる。例えば、ネットワークは、フィードバックが要請される2以上のCSI−RSのための単一RIレポートを要請することができる。ランクのそのような整列は、ネットワークが各CSI−RSリソースフィードバックを基礎にする共同伝送を行うようにする。
そのようなインタCSI−RSリソースフィードバックの他の例が結合CQIフィードバックを含むことができる。結合CQIフィードバックは、1つ以上の伝送ポイント(TP:transmission point)から共同伝送を仮定するCQIである。そのようなインタCSI−RSリソースフィードバックの他の例は、結合PMIを含む。結合PMIは、1つ以上の伝送ポイントから共同伝送を仮定するPMIである。そのようなインタCSI−RSリソースフィードバックの他の例は、インタTPフェーズフィードバックを含む。フェーズ整列フェーズフィードバックは、共同伝送のための2CSI−RSリソース間のフェーズ整列に対応する。
一実施例において、フィードバックモードは、下記の表4による2以上のCSI−RSリソース共同フィードバック構成に対して定義される。
図7は、本発明の実施例による時間で多重化され得る多重のCSI−RSリソースに対応するフィードバックレポーティングを示す。図示の実施例で、独立レポートが多重化される。(すなわち、独立レポート形式(例えば、各CSI−RSリソースと関連したワイドバンドCQI)は、すべてのCSI−RSリソースにわたって周期性/オフセットパラメータの単一セットで構成される。)結合CQIのような、新しいレポート形式は、対応して定義されたタイミングパラメータ(例えば、NdaggregateCQI、NoffsetaggregateCQI)とともに伝送される。
図8は、本発明の実施例による任意のレポート形式のために一緒に構成され得る多重CSIリソースのためのフィードバックレポーティングを示す。任意の実施例において、多重CSI−RSリソースのためのレポートは、ワイドバンド/サブバンドCQIまたはワイドバンド/サブバンドPMIのような、任意のレポート形式のために一緒に構成される。さらに、CQIは、差動エンコードで共同エンコードされ得る。そのような場合において、PUCCH形式3は、そのような新しいレポート形式の伝送のために使用され得る。結合CQIのような、インタCSI−RSリソースCQIは、それらのタイミングパラメータ(例えば、NdaggregateCQI、NoffsetaggregateCQI)とともに個別的に構成される。一実施例において、1つ以上のレポート形式(例えば、結合CQI、インタTPフェーズ)は、単一モード内で構成可能に作られる。そのような構成は、そのモードのためにRRC構成によってサブモードパラメータで示される。
図9a及び図9bは、本発明の実施例によるUE自律TPスイッチングで構成される単一周期PUCCHの例を示す。図9a及び図9bに示された実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
これらの一実施例において、UEは、ただ単一CSI−RSリソースに対応するCSIを伝送する。UEは、性能(例えば、CQIまたはRSRP)に基づく伝送のために個別的なCSIを選択することができる。UEは、個別CSI−RSリソースのCSIを測定し、最適のCQIまたはRSRPに基づくレポート形式の間でスイッチングする。CSI−RSリソース指示子(CRI:CSI−RS Resource indicator)は、スイッチングを示すために個別的に伝送されることができる。図9aは、RI及びCRIが個別的にシグナリングされる実施例を示す。図9bは、RI及びCRIが共同にエンコードされる他の実施例を示す。
本発明の多様な実施例は、CQIレファレンスリソース及び干渉測定リソースの指示子を提供する。CSIレファレンスリソースは、UEのフィードバックが対応するリソースである。UE具現は、“類似な”サブフレームに平均化するものから妨害されない。リリース10で干渉測定は、毎サブフレームで利用可能なCRSに依存する。したがって、干渉測定に対するどんなレファレンスも先立ってCSIレファレンスリソース定義で作られない。3GPP 36.213セクション7.2.3は、CSIレファレンスリソースの定義を提供する。
一実施例において、ネットワークは、周期的なCSI構成のためのIMリソースを明示的に示す。IMリソース(CSI−IMリソース)インデックス及びCSI−RSリソースインデックスは、PUCCHフィードバックモード構成それぞれと関連していて、下記の表5に示されたような、1つ以上の周期的なCSI構成(またはCSIプロセス)のためのRRC構成で明示的に示される。結果的に、CSIレファレンスリソース定義は、周期的なCSIレポーティングのためにIMリソースに併合されられるように修正され得る。
一実施例において、レファレンスサブフレームは、干渉測定に対するレファレンスなしに定義される。干渉は、構成されたIMリソースを有するサブフレーム上で測定を基盤とする。UEは、レファレンスサブフレームが対応するIMRリソースを含まなければ、干渉の補間/外挿を行うものと仮定する。
図10a及び図10bは、本発明の実施例によるIMR及びCSIサブフレームの構成を有するレファレンスサブフレームの例を示す。図10a及び図10bに示された実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
図10a及び図10bに示された実施例において、UEに対する下向きリンク伝送は、eICIC(enhanced Intercell Interference Coordination)または他の伝送モード(例えば、伝送モード10)のような、少なくとも2互いに異なるサブセットを有する。そのようなサブフレームサブセットのために、干渉測定は、CSI要請のために構成されるもののように対応するサブフレームサブセットに関するものである(すなわち、干渉測定は、UEがCSIサブフレームセットで構成される時周期的なCSIレポートにリンクされるCSIサブフレームの要素だ)。言い換えれば、CSIレファレンスリソースに属するサブフレームサブセット内の構成されたCSI−IMリソースは、干渉測定を誘導するために使用される。例えば、図10aに示されたように、2個の互いに異なる形式のサブフレームサブセット1005及び1010は、UEに伝送される下向きリンクサブフレーム1000内に伝達される。サブフレームサブセットそれぞれのうち、ネットワークは、各サブフレームサブセット1005及び1010内でIMリソース1015及び1020を構成する。UCI伝送1025でフィードバックレポーティングのために、UEは、干渉測定を誘導するためにCSIレファレンスリソースに属するサブフレームサブセットを使用する。示されたような、サブフレームサブセット1005に(すなわち、サブフレーム1005aに)あるCSIレファレンスリソース(すなわち、nCQI_ref)のために、例えば、UEは、UCI伝送1025でフィードバックにレポートされる値またはCQI値を算出するためにIMリソース1015を利用する干渉を測定する。サブフレーム1010dでIMリソース1020がUCI伝送1025に対する時間または周波数でさらに近似することができるが、UEは、相変らず干渉測定を誘導するためにCSIレファレンスリソースに属するサブフレームサブセット内の構成されたIMリソースを使用する。
図10bに示されたような、他の例において、2個の互いに異なる形式のサブフレームサブセット1055及び1060は、UEに伝送される下向きリンクサブフレーム1050内で提供される。各サブフレームサブセット内で、ネットワークは、各サブフレームサブセット1055及び1060内でIMリソース1065及び1070を構成する。UCI伝送1075でフィードバックレポーティングのために、UEは、干渉測定を誘導するためのCSIレファレンスリソースに属するサブフレームサブセットを使用する。図示のように、サブフレームサブセット1055に(すなわち、サブフレーム955bに)あるCSIレファレンスリソース(すなわち、nCQI_ref)のために、UEは、干渉測定を誘導するために(サブフレームサブセット1055の一部である)サブフレーム1055aでのIMリソース1065を使用する。例えば、UEは、UCI伝送1075でフィードバックにレポートされる値またはCQI値を算出するためにIMリソース1065を利用して干渉を測定する。サブフレーム1060cでIMリソース1070がUCI伝送1075に対する時間または周波数でさらに近似することができるが、UEは、相変らず干渉測定を誘導するためにCSIレファレンスリソースに属するサブフレームサブセット内の構成されたIMリソースを使用する。
追加に、干渉測定のプロセッシング(例えば、IMリソースシンボルを受信すること、干渉を測定すること、対応するCQI値または値を算出することなど)は、時間がかかるので、UEは、干渉測定と関連したフィードバックの正確で且つ適切な時期のレポーティングを保障するためにUCI伝送1025または1075と時間で近接した一部構成されたIMリソースを実質的に放棄することができる。図10a及び図10bに示された下向きリンク及び上向きリンク伝送は、TDDまたはFDDシステムに具現され得る。
一実施例において、IMリソース構成とともに、レファレンスサブフレームは、IMリソース及びCSIサブフレームサブセットの交集合を基盤とする。これは、有効な下向きリンクサブフレームの定義を追加に修正することによって行われることができる。例えば、時間ドメインで、CSIレファレンスリソースは、単一下向きリンクサブフレームn-nCQI_refによって定義され得る。ここで、周期的なCSIレポーティングのために、nCQI_refは、有効な下向きリンクサブフレームに対応するように、4のようか大きい値のうち最も小さい値である。追加に、サービングセルで下向きリンクサブフレームは、次のような条件なら有効なものと考慮され得る:この条件は、下向きリンクサブフレームがそのUEのための下向きリンクサブフレームで構成される場合;伝送モード9を除けば、下向きリンクサブフレームは、MBSFNサブフレームではない場合;下向きリンクサブフレームがDwPTSの長さが7680・Tsより小さい場合にDwPTSフィールドを含まない場合;下向きリンクサブフレームがそのUEのための構成された測定ギャップ以内に低下しない場合;及びUEが周期的なCSIレポートにリンクされる干渉測定リソースのサブフレームセットの要素及びCSIサブフレームセットで構成されるとき、UEが干渉測定リソースで構成されれば、周期的なCSIレポーティングのために、周期的なCSIレポートにリンクされたCSIサブフレームセットの要素の場合;を含む。
PUSCH基盤非周期的なフィードバックモードで、容量がフォーマット3(22ビット)によって支援されることによって限定されるPUCCH基盤周期的なフィードバックモードより高いUCIオーバーヘッドが支援され得る。これは、CoMPで多重CSI−RSに対応するUCIの伝送に適している。非周期的なフィードバックモードは、3GPP TS 36.213で提供される。どんなインタCSI−RSリソースフィードバックも支援されなければ、どんな新しいモードも非周期的なCSIに対して定義される必要ない。DCIフォーマット0(または4)は、“CSI要請フィールド(CSI request field)”を支援する。このフィールドは、非周期的なCSIがターンオンされるか否か及びどんなセル(例えば、キャリア)で3GPP TS 36.213の表7.2.1−1Aに示されたようにレポートされるかを示す。
同様に、CSI要請は、CoMPのためのCSI−RSのセットを示すために必要なことがある。一実施例において、独立CSI要請フィールドが下記の表6によってCoMPに対して定義される。
一実施例において、共同にエンコードされたCSI要請フィールドが使用され得る。2ビットエンコードの例が下記の表7に示された。この例で、CoMPは、ただサービングセルのみに対して支援される。サービングセルは、CoMPが構成される任意の固定セルによって交替され得る。
3GPP TS 36.213の表7.2.1−1Aでフィードバックモードのセットが再使用され得る。そして、1つ以上のCSI−RSリソースが構成されれば、UEは、各CSI−RSリソースに対して構成されたモードに対応する各CSI−RSフィードバックを結合する。例えば、モード1−2は、CSI−RSリソース1に対して構成され、CSI−RSリソース1に対してモード2−2が構成されれば、UEは、対応するCSIを結合する。
一実施例において、一部のインタCSI−RSフィードバックが支援され得る。インタCSI−RSフィードバックの例は、整列されたRIフィードバック、結合CQIフィードバック、結合PMI及びインタTPフェーズフィードバックを含む。
一実施例において、1つ以上のインタCSI−RSリソースフィードバックモードが下記の表8に示されたように支援されるとき、非周期的なモードが2CSI−RSリソースでCoMPに対して定義される。
インタCSI−RSリソースフィードバックを支援するための個別モード定義及び実施例が下記で追加に説明される。CSI構成は、先立って定義され、CSI−RSリソースと交換可能に使用され得る(もし、CSI構成が同一の干渉測定リソース構成を共有すれば)。
モード2−3は、2CSI構成のためのUE選択サブバンドフィードバックのためのものである。このフィードバックモードで、UEは、第1CSI構成のためのサブバンドSのセット内でサイズkのM選好サブバンドの第1セットを選択する(ここで、k及びMは、各システム帯域幅範囲に対して表7.2.1−5、36.213で与えられる)。UEは、第2CSI構成のためのサブバンドSのセット内でサイズkのM選好サブバンドの第2セットを選択する。UEは、また、第1CSI構成のために以前段階で決定されたただ第1M選択サブバンド上での伝送を反映する1つのCQI値及び第2CSI構成のために以前段階で決定されたただ第2M選択サブバンド上での伝送を反映する他のCQI値をレポートする。各CQIは、RI>1であるとき、対応するCQI構成の第1コードワードのためのチャネル品質を示す。追加に、UEは、各CSI構成のためのセットSサブバンド上で伝送を仮定して算出される、1つのワイドバンドCQI値をレポートする。ワイドバンドCQIは、RI>1であるとき、対応するCSI構成の第1コードワードのためのチャネル品質を示す。
同一のランクのために、一例で、単一RIは、CSI構成両方のためにレポートされる。伝送モード3のために、レポートされたCQI値は、レポートされたRI上で状態によって算出される。他の伝送モードのために、レポートされたCQI値は、ランク1上での状態によってレポートされる。
ワイドバンド結合CQIのために、一例で、UEは、また、1つのワイドバンド結合CQI値を報告する。2CSIリソースからセットSサブバンド上で共同伝送を仮定して算出される。他の例で、結合CQIは、各CSI−RSワイドバンドCQIに区別されるようにエンコードする。
ワイドバンドインタCSI−RSフェーズのために、一例で、UEは、2CSI構成の2CSI−RSリソースに対応するワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズフィードバックをレポートする。
モード3−3は、2CSI構成のための上位階層構成サブバンドフィードバックのためのものである。このフィードバックモードで、UEは、CSI構成当たりセットSサブバンド上で伝送を仮定して算出されるワイドバンドCQI値をレポートする。UEは、また、各セットSサブバンド及び各CSI構成のための1つのサブバンドCQI値をレポートする。サブバンドCQI値は、ただサブバンドでの伝送を仮定して算出される。ワイドバンド及びサブバンドCQI両方は、RI>1であるとき、第1コードワードのためのチャネル品質を示す。
同一のランクのために、一例で、単一RIは、CSI構成両方に対してレポートされる。伝送モード3のために、レポートされたCQI値は、レポートされたRIに対する状態によって算出される。他の伝送モードのために、レポートされたCQI値は、ランク1に対する条件によってレポートされる。
ワイドバンド結合CQIのために、一例で、UEは、また、1つのワイドバンド結合CQI値をレポートすることができる。これは、2個のCSIリソースからセットSサブバンド上で共同伝送を仮定して算出される。他の例で、結合CQIは、各CSI−RSワイドバンドCQIに区分されるようにエンコードされる。
サブバンド結合CQIのために、一例で、UEは、また、2CSI−RSリソースから共同伝送を仮定して算出される、各セットSサブバンドのために1つのサブバンド結合CQI値をレポートすることができる。他の例で、サブバンド結合CQIは、ワイドバンド結合CQIで区別されるようにエンコードされる。サブバンド差等結合CQIオフセットレベルは、サブバンド結合CQIインデックスでワイドバンド結合CQIインデックスを差引したものと同じである。オフセットレベルに対するサブバンド差等結合CQI値のマッピングが下記の表9で提供される。
モード3−4は、2CSI構成のための上位階層構成サブバンドPMI/CQIフィードバックのためのものである。このフィードバックモードで、単一プレコーディングマトリックスは、セットSサブバンド上で伝送を仮定して対応するCSI構成のコードブックサブセットから各CSI構成に対して選択される。UEは、対応するサブバンドで伝送を仮定してそしてすべてのサブバンドでCSI構成に対応する単一プレコーディングマトリックスの使用を仮定して算出される各CSI構成及び各セットSサブバンドのためのコードワード当たり1つのサブバンドCQI値をレポートする。UEは、セットSサブバンド上で伝送及びすべてのサブバンドでCSI構成に対応する単一プレコーディングマトリックスの使用を仮定して算出される、CSI構成別にコードワード当たりワイドバンドCQI値をレポートする。UEは、第1及び第2プレコーディングマトリックス指示子というCSI構成当たり選択された単一プレコーディングマトリックスに対応してレポートされる場合に構成される、8CSI−RSポートを有する伝送モード9を除いたCSI構成当たり選択された単一プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。
同一のランクのために、一例で、単一RIは、CSI構成両方に対してレポートされる。伝送モード4、8及び9のために、レポートされたPMI及びCQI値は、レポートされたRIの条件によって算出される。他の伝送モードで、レポートされたPMI及びCQI値は、ランク1に対する条件によってレポートされる。
ワイドバンド結合CQIのために、一例で、UEは、セットSサブバンド上で伝送及びすべてのサブバンドで各CSI構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワイドバンド結合CQI値をレポートする。
サブバンド結合CQIのために、一実施例で、UEは、対応するサブバンドで各CSI構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用する共同伝送を仮定して算出される、各セットSサブバンドのためのコードワード当たりサブバンド結合CQI値をレポートする。
ワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズのために、一実施例で、UEは、セットSサブバンド上で共同伝送を仮定してCSI構成に対応して2CSI−RSリソースに対応するワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズフィードバックをレポートする。
フェーズフィードバックを有するワイドバンド結合CQIのために、一実施例で、UEは、セットSサブバンド上で伝送及び、単一ワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズフィードバックを利用する、すべてのサブバンドで各CSI構成に対応する単一プレコーディングを利用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワイドバンド結合CQI値をレポートすることができる。
フェーズフィードバックを有するサブバンド結合CQIのために、一例で、UEは、対応するサブバンドで単一ワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズフィードバックを利用する、各CSI構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用する共同伝送を仮定して算出される、各セットSサブバンドのためのコードワード当たりサブバンド結合CQI値をレポートすることができる。他の例で、サブバンド結合CQIは、ワイドバンド結合CQIに区別されるようにエンコードされる。
モード1−5は、2CSIリソースに対するワイドバンドフィードバックのためのものである。このフィードバックモードで、各サブバンドのために、各CSI構成のための選好プレコーディングマトリックスは、ただサブバンドで伝送を仮定する対応するCSI構成のコードブックサブセットから選択される。各CSI構成のために、UEは、セットSサブバンド上で伝送及び各サブバンドで対応して選択されたプレコーディングマトリックスの使用を仮定して算出される、コードワード当たり1つのワイドバンドCQI値をレポートする。各CSI構成のために、UEは、第1プレコーディングマトリックス指示子がセットSサブバンドのためにレポートされ、第2プレコーディングマトリックス指示子が各セットSサブバンドのためにレポートされる場合に、構成される8 CSI−RSを有する伝送モード9を除いた各セットSサブバンドに対して選択されたプレコーディングマトリックス指示子をレポートする。サブバンドサイズは、3GPP TS 36.213の表7.2.1−3に定義される。
同一のランクのために、一実施例で、単一RIは、CSI構成両方のためにレポートされる。伝送モード4、8及び9のために、レポートされたPMI及びCQI値は、レポートされたRIに対する条件によって算出される。他の伝送モードで、レポートされたPMI及びCQI値は、ランク1に対する条件によってレポートされる。
サブバンドインタCSI−RSフェーズのために、一例で、インタCSI−RSフェーズは、ただサブバンドで伝送を仮定してサブバンド当たりレポートされる。
サブバンドインタCSI−RSフェーズを有するワイドバンド結合CQIのために、一例で、UEは、セットSサブバンドに対する伝送、及びサブバンド当たりインタCSI−RSフェーズ、及び各サブバンドで対応して選択されたプレコーディングマトリックスの使用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たり1つの結合ワイドバンドCQI値をレポートする。
モード2−5は、2 CSI構成及び多重PMIのためのUE選択サブバンドフィードバックのためのものである。このフィードバックモードで、UEは、M選択サブバンド上で伝送のために使用することが選好されるコードブックサブセットから選択された選好される単一プレコーディングマトリックス及びサブバンドSのセット内でサイズkのM選好サブバンドのセットの共同選択を行う。M選好サブバンド及び関連単一プレコーディングマトリックスは、各CSI構成のために得られる。各CSI構成のために、UEは、それぞれのMサブバンドで同一に対応して選択された単一プレコーディングマトリックスを利用するそしてただ対応選択されたM選好サブバンド上のみで伝送を反映するコードワード当たり1つのCQI値をレポートする。構成された8 CSI−RSポートを有する伝送モード9を除いて、各CSI構成に対して、UEは、また、M選択サブバンドに対して選好される対応選択された単一プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。各CSI構成のために、UEは、また、すべてのセットSサブバンドのための対応選択された単一プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。構成された8 CSI−RSポートを有する伝送モード9のために、各CSI構成に対して、UEは、すべてのセットSサブバンドのために対応する第1プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。各CSI構成のために、UEは、また、すべてのセットSサブバンドのために対応する第2プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。各CSI構成のために、単一プレコーディングマトリックスは、セットSサブバンド上で伝送を仮定する対応するCSI構成のコードブックサブセットから選択される。各CSI構成のために、UEは、セットSサブバンド上で伝送及びすべてのサブバンドで対応する単一プレコーディングマトリックスの使用を仮定して算出される、コードワード当たり関連したワイドバンドCQI値をレポートする。
一例で、単一RIは、CSI構成両方に対してレポートされる。伝送モード4、8及び9のために、レポートされたPMI及びCQI値は、レポートされたRIの条件によって算出される。他の伝送モードで、レポートされたPMI及びCQI値は、ランク1に対する条件によってレポートされる。
ワイドバンド結合CQIのために、一例で、UEは、セットSサブバンド上で伝送及びすべてのサブバンドで各CSI構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワイドバンド結合CQI値をレポートする。
ワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズのために、一例で、UEは、セットSサブバンド上で共同伝送を仮定するCSI構成に対応する2 CSI−RSリソースに対応してワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズフィードバックをレポートする。
ワイドバンドフェーズを有するワイドバンド結合CQIのために、一例で、UEは、セットSサブバンド上で伝送、そして、ワイドバンドインタCSI−RSリソースフェーズフィードバックを利用する、すべてのサブバンドで各CSI構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワイドバンド結合CQI値をレポートする。
共同伝送を仮定するMサブバンドの選択のために、一例において、UEは、M選択サブバンドの上で伝送のための使用が選好される各CSI構成のためのコードブックサブセットから選択された選好単一プレコーディングマトリックス及びサブバンドSのセット内のサイズkのM選好サブバンドのセットの2CSI構成から共同伝送を仮定する共同選択を行う。
選択されたMサブバンド上で各CSI−RSリソースCQIのために、一実施例において、UEは、以前段階からMサブバンドそれぞれで各CSI構成のために同一の対応選択単一プレコーディングマトリックスを利用し、そして共同伝送のためにただ対応して選択されたM選好サブバンド上で共同伝送を反映するコードワード当たり1つのCQI値をレポートする。
選択されたMサブバンドのためのインタCSI−RSフェーズのために、一例において、UEは、共同伝送のための選択されたM選好サブバンド上で共同伝送を仮定する単一インタCSI−RSリソースフェーズフィードバックをレポートする。
選択Mサブバンドに対する結合CQIのために、一例で、UEは、Mサブバンドそれぞれで、選択された単一インタCSI−RSリソースフェーズフィードバックと、各CSI構成のための対応選択単一プレコーディングマトリックスを利用し、共同伝送のためにただ対応して選択されたM選好サブバンド上で共同伝送を反映するコードワード当たり1つの結合CQI値をレポートする。
一例で、CSI構成両方に対する選択された単一RIは、先立ってフィードバックモードで定義されたもののように、さらに大きいワイドバンドCQIを有するCSI構成を基盤とすることができる。他の例で、選択された単一RIは、最大のRIを有するCSI構成を基盤とすることができる。他の例で、RIは、上位階層または固定(例えば、構成1)によって構成されるか、またはあらかじめ定義され得る、CSI構成のうちいずれか1つを基盤とすることができる。
結合CQIのために、干渉測定のために推定されたIMリソースは、暗黙的に定義されるかまたは上位階層によって個別的に構成されることができる(例えば、2CSI構成に対応するCSI−RSリソース以外のすべての干渉を測定)。
CSI構成両方が異なるIMRリソースではなく、同一のCSI−RSリソースに対応すれば、インタCSI−RSリソースフィードバックの一部は、支援される必要がない。結合CQI、インタCSI−RSフェーズフィードバックまたは単一ランクフィードバックをレポートする必要がない。一例で、このようなフィードバックがレポートされる必要がなければ、これらレポートは中断されることができ、代わりに、他のレポートに代替されることができる。例えば、多重ランクフィードバックが支援され得るか、または個別CSI構成のCQIが区分されるようにエンコードされ得る。しかし、CSI構成が同一のCSIリソースを共有すれば、先立って定義されたモードを使用することが好ましくないことがある。より一般的に、それぞれの定義されたフィードバックモードで、2以上のCSI構成に対応するレポートが支援され得る。インタCSI−RSリソースフィードバックのための類似の定義は、この文献で説明される定義の単純な拡張に使用され得る。
本発明の実施例は、UEで過度な演算複雑性を避けるためにCSIレポーティングの他の形式を含む。
LTEリリース8で、UEは、CSRに対する測定に対応するCSIをレポートし、どんなキャリア結合またはCoMPも支援しない。したがって、UEは、多重のサービングセル(またはキャリア)及び/または多重のCSI構成のCSIをレポートすることが要求されない(すなわち、CoMP推定)。したがって、CSIレポーティングのタイミングは、単一CSI伝送のために提供される。さらに、eICICの支援と一緒に、多重(例えば、2)サブフレームサブセットは、独立CSI測定のために構成され得る。UEで潜在的なCSI推定の数は、3(すなわち、CSI構成の最大数)x5(すなわち、サービングセルの最大数)x2(すなわち、サブフレームサブセットの最大数)=30のように大きい。便宜のために、実施例は、CSIプロセスのような3個(すなわち、サービングセル、CSI構成、SCIサブフレームサブセット)に対応するCSIを示す。
測定がレポートの間に充分に低い周期性及び適合なオフセットを有するように構成されれば、UE受信機複雑度は、短い時間期間内に多いCSIプロセスの同時測定を支援する必要はない。しかし、他のCSIプロセスのタイミング構成が完全にフレキシブルであり、同時に構成され得るそれらの数に対して現在どんな制限も存在しない。
本発明の実施例は、UEで過度な演算複雑度を避けるためにCSIレポーティングの他の形式に対して定義されるいくつかの規則を含む。
一実施例において、非周期的なレポーティングに対して、UEは、上向きリンクグラントでCSI_requestフィールドを利用するCSIに対して要請されることができる。対応する上向きリンク伝送は、4サブフレーム後に位置する。非周期的な要請で、ネットワークは、任意の数のCSIプロセスのためのフィードバックを要請することができる。現在、非周期的な要請に対応するCSIサブフレームサブセットは、上向きリンクグラントを有するサブフレームと暗黙的に関連した。言い換えれば、フィードバックは、上向きリンクグラントを有するサブフレームが属するサブフレームサブセットに対応する。したがって、非周期的な要請は、最大3*5*1=15CSIプロセスのためのフィードバックを要請することができる。
図11は、非周期的な要請に対応するCSIサブフレームサブセット及び非周期的な要請を有する上向きリンクグラントサブフレームを示す。図示のように、n+1からn+4まで長さ4のウィンドウ上で、UEは、30 CSIプロセスのように多くのプロセスをしなければならないし、n及びn+1を推定することは、他のサブフレームサブセットに対応する。ネットワークが設定するか、そのような大きい量のフィードバックから利得を得ることは、起きないようだが、本発明の多様な実施例は、次のように複雑度が増加する最悪の場合でさえUE動作を支援するための規則を設計する。一部の制限がUE設計のために知られれば、具現複雑度及び値が最適化され得る。
単一CSI要請のために、一実施例で、UEは、非周期的なCSI要請の一部でN_thresholdレポートより大きく受信されることを期待(expect)することができない。制限が超過すれば、UE動作は、具現従属的に定義されるかまたは特定されない。他の実施例において、非周期的な要請でCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、UEは、CSI伝送を中断することができる。 他の実施例において、非周期的な要請でCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、UEは、一部のレポートを中断し、他のレポートを伝送することができる。他の実施例において、非周期的な要請でCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、上向きリンクCSI伝送と関連した1つ以上のパラメータは、暗黙的に修正され得る。一例で、上向きリンクグラントから上向きリンクCSI伝送に対する遅延は、4サブフレームの代わりに、8サブフレームになることができる。
単一CSI要請のために、本発明による任意の実施例は、多重の連続した上向きリンクCSI伝送がCSIレポートのために構成されることを含む。一例で、非周期的な要請でCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、多重の連続した上向きリンクCSI伝送(すなわち、多重−シュート)が設定され得る。他の例において、CSIプロセッシングの数を有する非周期的な要請がN_thresholdより大きいことを判読すれば、UEは、多重の連続された上向きリンクCSI伝送を有するようにトリガーされる。他の例で、追加的なシグナリングが多重シュート上向きリンクCSI伝送を示すために(例えば、ビット−フィールドの一部で)非周期的なCSI要請に使用される。
図11に示されたように、UEでプロセッシング複雑度は、フィードバックされる係留中の(pending)CSIの数に関連した。これは、前述したように、任意のウィンドウ内で最も最近の非周期的なCSI要請に関連した。
多重CSI要請のために、一実施例で、臨界値は、2以上の非周期的なCSI要請を基盤として定義され得る。さらに、多重化/中断規則は、2以上の非周期的なCSI要請を基盤として定義され得る。より一般的に、この実施例は、次のように説明され得る。
UEは、与えられた時間でN_thresholdプロセス以上の係留中の要請(pending requests)を有すれば、CSI伝送に対する1つ以上の次の実施例は、上向きリンクサブフレームn+4で対応するCSIを伝送することに反対に適用され得る。一実施例で、UE動作は、特定されず、UE具現は、そうではなければ、どんなに上向きリンクCSI伝送をする方法を決定することができる。一実施例において、UEは、すべての係留中の非周期的なCSI要請を中断する。一実施例において、UEは、最も最近の非周期的なCSI要請を中断する;一実施例において、UEは、最も古い非周期的なCSI要請を中断する。一実施例において、UEは、1つ以上の非周期的な要請の1つ以上のCSIプロセスのCSIを中断する。一実施例において、UEは、サービングセルのそれを除いたすべてのCSI要請を中断する。一実施例において、UEは、各セルに対する下位CSI構成インデックス(lower CSI configuration index)に対応するCSIプロセスのそれを除いたすべてのCSI要請を中断する。一実施例において、UEは、CSIプロセスの組合されたセットに対して周期的なCSI衝突の場合のために先立って提案された中断規則を使用する。本発明による実施例は、CSI伝送が任意の状況で遅延されるように構成され得ることを含む。
FDD(すなわち、LTEでフレーム構造形式1)において、一実施例において、非周期的な要請でCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、UEは、サブフレームn+kで上向きリンクを伝送する。ここで、kは、4より大きい。他の例で、kは、4の倍数である。他の例で、k=8である。一実施例で、上向きリンク伝送の再伝送は、遅延された伝送である、第1上向きリンク伝送に関連して以前と同一のタイミングに従う。一例において、遅延kは、上位階層シグナリングによって構成され得る。他の実施例で、UEは、サブフレームn+kで上向きリンクを伝送する。ここで、kは、4より大きい。
図12は、本発明の一実施例による上向きリンクCSIを伝送することを示す。非周期的なCSI要請は、サブフレームnで受信され、対応する上向きリンクCSI1は、サブフレームN+8で伝送される。しかし、上向きリンクCSI 1に対して応答するNACK伝送が受信され、上向きリンクCSI1は、サブフレームn+12で再伝送される。
PUSCHに対する非周期的なCSI要請とともに、UEは、サービングセルのために、各CSI要請フィールドがレポートをトリガーするように設定され、予約されていなければ、上向きリンクDCIフォーマット、または、ランダム接続応答グラント(Random Access Response Grant)をサブフレームnでデコーディングするとすぐ、サービングセルに対してサブフレームn+kでPUSCHを使用する非周期的なCSIレポーティングを行う。CSI要請フィールドが1ビットであるとき、レポートは、CSI要請フィールドが‘1’に設定されれば、サービングセルのためにトリガーされる。
CSI要請フィールドサイズが2ビットなら、レポートは、非周期的なCSIレポーティングに対応する表10での値によってトリガーされる。表10は、UE特定検索空間で上向きリンクDCIフォーマットを有するPDCCHのためのCSI要請フィールドを示す。
DCIフォーマット0及びDCIフォーマット4によって与えられたように、PUSCH伝送のグラントのために使用されたDCIフォーマットを有するPDCCHがこの文献で共同動作が処理されるとき、上向きリンクDCIフォーマットで示す。
上向きリンクDCIフォーマットでCSI要請フィールドがレポートをトリガーするように設定されれば、FDDk=4に対して、そして、TDD上向きリンク/下向きリンク構成1−6に対して、kは、表8−2で与えられる。TDD上向きリンク/下向きリンク構成0に対して、上向きリンクインデックスのMSBが1に設定され、上向きリンクインデックスのLSBが0に設定されれば、kは、表8−2で与えられる;または、上向きリンクインデックスのMSBが0に設定され、上向きリンクインデックスのLSBが1に設定されれば、kは、7の同じである;または、上向きリンクインデックスのMSB及びLSB両方が1に設定されれば、TDD構成0−6のためのkは、下記の表11に与えられる。
TDD(すなわち、LTEでフレーム構造形式2)において、一実施例において、非周期的な要請でCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、UEは、サブフレームn+D+k1で上向きリンクに対して対応するCSIを伝送する。ここで、k1は、先立って定義された。
ランダム接続応答グラントからCSI要請フィールドがレポートをトリガーするように設定し、予約されていないとき、kは、TS 36.211のセクション6.2で上向きリンク遅延フィールドが0に設定されれば同一である。ここで、kは、セクション6.1.1.で与えられる。UEは、上向きリンク遅延フィールドが1に設定されれば、次の利用可能な上向きリンクサブフレームに対する非周期的なCSIレポーティングを遅延することができる。
一実施例において、非周期的な要請でCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、UEは、サブフレームn+D+k2で上向きリンクに対して対応するCSIを伝送する。ここで、k2は、表11と類似な新しい表を有するように定義され得る。一実施例において、表でエントリーは、UEでCSI演算のための追加的な時間を提供するために4より大きいすべてのものである。一実施例で、遅延Dは、上位階層シグナリングによって構成され得る。一例において、UEは、与えられたサブフレームのために1つ以上の非周期的なCSIレポート要請を受信することを期待することができない。
前述した実施例は、UE複雑度負担が非常に高い場合に発展して来た。定義された条件は、任意の臨界値より大きいCSIプロセスの数を基盤とする。より一般的な実施例は、また、条件が異なる方式で定義されるときに適用することができる。このような一部の例は、UEに対して一緒にCoMP+CAの構成を条件とすること、ネットワーク構成臨界値を条件とすること及びUE能力値を含む。
PUCCHに対する周期的な伝送とともに、単一CSIプロセス(または小さい数の同時レポート、例えば、2または3)は、周期的なPUCCHレポーティング当たり構成され得る。周期的なPUCCHレポートそれぞれは、説明されたタイミングパラメータ(すなわち、周期性、オフセット)と関連した。
周期的なCSIとともに、多重のP−CSIのための上向きリンク伝送がサブフレームで相互間に衝突することができる場合が存在することができるという点に留意しなければならない。そのようなサブフレームで、衝突するCSIは、1つ以上のP−CSIが伝送され、他のものが中断されるように処理され得る。本文献で概要が説明された以前の実施例のうち一部は、このような目的のために使用され得る。
図13は、本発明の実施例による周期的なCSIレポーティングの衝突を示す。図13に示されたCSIレポーティングの実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用されることもできる。
図示のように、サブフレームn−(n)は、サブフレームnで伝送されるP−CSIに対応するCSIのためのレファレンスサブフレームに対応する。同様に、サブフレームn1−(n1)は、サブフレームn1でP−CSIのためのレファレンスサブフレームに対応する;そしてサブフレームn2−(n2)及びn3−(n3)は、サブフレームn2及びサブフレームn3でP−CSIのためのレファレンスサブフレームに対応する。
与えられたサブフレームで、UEは、図面に示されたように任意の数の係留中のCSIプロセスを有することができる。例えば、サブフレームnで伝送されるP−CSIに対応するCSIのためのレファレンスサブフレームに対応するサブフレームn−(n)で、6個の係留中のP−CSIプロセスが存在する。言い換えれば、UEは、サブフレームn−n−(n)で6個の出力CSI演算を有する。
図示のように、サブフレームn1−(n1)に対応する、サブフレームnで伝送されたP−CSIフィードバックは、他のP−CSIフィードバックと衝突する。追加に、サブフレームn2−(n2)に対応する、サブフレームn2で伝送されたP−CSIフィードバックは、他のP−CSIフィードバックと衝突する。
一実施例において、UEは、N_thresholdより大きく係留中のCSIプロセスを受信することを期待することができない。制限を超過すれば、UE動作は、具現従属に対して定義されるかまたは特定されない。一実施例において、係留中のCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、UEは、CSI伝送を中断することができる。一実施例において、非周期的な要請で係留中のCSIプロセスの数がN_thresholdより大きければ、一部のレポートを中断し、一部のレポートを伝送することができる。
UEは、与えられた時間にN_threshold以上のプロセスのための係留中の要請を有すれば、CSIを伝送するための1つ以上の次の手続きは、対応する上向きリンクサブフレーム(n+4)で対応するCSIを伝送することに反対に適用することができる:一例において、UE動作は、特定されない;このような場合で、UE具現は、できれば、上向きリンクCSIをどんなに伝送するかを決定することができる;他の例において、UEは、すべての係留中の周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も最近のCSIレファレンスサブフレームを有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も古いCSIレファレンスサブフレームを有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、周期的な最も速い来る上向きリンク伝送を有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も遠くある来る上向きリンク伝送を有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、1つ以上の周期的な要請の1つ以上のCSIプロセスのCSIを中断する;他の例において、UEは、サービングセルのCSI要請を除いた、すべてのCSI要請を中断する;他の例において、UEは、各セルに対して下位CSI構成インデックスに対応するCSIプロセスのCSI要請を除いたすべてのCSI要請を中断する;他の例において、UEは、CSIプロセスの組合されたセットに対する周期的なCSI衝突の場合のために先立って提案された中断規則を使用する;または、他の例において、UEは、対応するレポートの形式に基盤する優先順位を付与するCSI要請を中断する;他の例において、PUCCHレポーティング形式(1、1a、2、2b、2c、または4)を有するCSIは、PUCCHレポーティング形式3、5、6または2aを有するCSIレポートより低い優先順位を有する;他の例において、UEは、周期的な伝送(Nperiod)を基盤として優先順位を付与することによって、CSI要請を中断する;そして、他の例において、最も低いNperiodを有するCSIレポートは中断される。
一実施例において、UEは、最も離れた上向きリンク伝送を有する周期的なCSI要請を中断することができる。これは、任意の数の進行中のCSI演算が存在する間に、どんな追加的なCSIプロセスもUEリンク適応ブロックパイプラインに追加されないことを基本的に暗示する。
一実施例において、1つ以上の上記手続は、組合され得る。例えば、CSI要請は、PUCCHレポーティング形式を基盤として優先順位を付与することによってダウン選択され得、最も離れた上向きリンク伝送を有する要請の中断が適用され得る。
一実施例において、多重CSIレポートが構成されるとき、非周期的なそして周期的なレポーティングに対して先立って定義された動作または手続は、UE性能に対して従属する。そのような性能は、ネットワークに知られることができる。またはその情報は、上位階層シグナリングによってシグナリングされることができる。
追加に、前述した実施例の1つ以上の側面の周期的な、そして非周期的なCSI要請両方の組合されたCSI要請に適用され得る。
UEは、周期的な、そして非周期的な要請を含む与えられた時間にN_threshold以上のCSIプロセスに対して係留中の要請を有すれば、CSIを伝送するための1つ以上の次の手続は、対応する上向きリンクサブフレーム(n+4)で対応するCSIを伝送することに反対に適用することができる:一例において、UE動作は、特定されず、UE具現は、できれば、上向きリンクCSIをどんなに伝送するかを決定することができる;他の例において、UEは、すべての係留中の周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、すべての係留中の非周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も最近のCSIレファレンスサブフレームを有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も古いCSIレファレンスサブフレームを有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、周期的な最も速い近付く上向きリンク伝送を有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も遠くある近付く上向きリンク伝送を有する周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、1つ以上の周期的な要請の1つ以上のCSIプロセスのCSIを中断する;他の例において、UEは、サービングセルのCSI要請を除いた、すべてのCSI要請を中断する;他の例において、UEは、各セルに対して下位CSI構成インデックスに対応するCSIプロセスのCSI要請を除いたすべてのCSI要請を中断する;他の例において、UEは、CSIプロセスの組合されたセットに対する周期的なCSI衝突の場合のために先立って提案された中断規則を使用する;または、他の例において、UEは、対応するレポートの形式に基盤して優先順位を付与するCSI要請を中断する;他の例において、PUCCHレポーティング形式(1、1a、2、2b、2c、または4)を有するCSIは、PUCCHレポーティング形式3、5、6または2aを有するCSIレポートより低い優先順位を有する;他の例において、UEは、周期的な伝送(Nperiod)を基盤として優先順位を付与することによって、CSI要請を中断する;他の例において、最も低いNperiodを有するレポートは、中断される。他の例において、UEは、すべての周期的な要請を中断し、非周期的なCSI要請のために先立って定義された規則を適用する。UEが与えられた時間に非周期的なCSI要請でN_threshold以上のプロセスに対して係留中の要請を有すれば、CSIを伝送するための1つ以上の次の手続は、上向きリンクサブフレーム(n+4)で対応するCSIを伝送することに反対して適用することができる:一例において、UE動作は特定されない;このような場合で、UE具現は、できれば、上向きリンクCSIをどんなに伝送するかを決定することができる;他の例において、UEは、すべての係留中の非周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も最近の非周期的なCSI要請を中断する;他の例において、UEは、最も古いCSI要請を中断する;他の例において、UEは、1つ以上の非周期的な要請の1つ以上のCSIプロセスのCSIを中断する;他の例において、UEは、サービングセルのCSI要請を除いた、すべてのCSI要請を中断する;他の例において、各セルに対して下位CSI構成インデックスに対応するCSIプロセスのCSI要請を除いたすべてのCSI要請を中断する;
本発明の実施例は、有効/レファレンスサブフレームに対する制約を有するUE複雑度減少を含む。レファレンスサブフレームは、次のように定義される:時間ドメインで、CSIレファレンスリソースは、単一下向きリンクサブフレームnCQI_refn−によって定義される。ここで、周期的なCSIレポーティングnCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応するように4より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値である;そして、非周期的なCSIレポーティングnCQI_refは、レファレンスリソースが上向きリンクDCIフォーマットで対応するCSI要請と同一の有効下向きリンクサブフレームにあるようにする。
レファレンスサブフレームは、レポートされたCQIに対応する測定が累積するものと予測される時までのサブフレームを示す(すなわち、このサブフレームまでチャネル/干渉ヒストリー)。さらに、nCQI_refは、CSI演算を行うためにUEに対して利用可能な時間のウィンドウである。
nCQI_refの最も小さい値は、nCQI_refの最小値を表現し、LTEリリース10での4であり、nCQI_ref_minで示す。前述した定義は、これが変数だとしたら、次のようにさらに記述され得る。時間ドメインで、CSIレファレンスリソースは、単一下向きリンクサブフレーム、n−nCQI_refによって定義される。ここで、周期的なCSIレポーティングに対して、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応する、nCQI_ref_minと同じか、または大きい値のうち最も小さい値である;非周期的なCSIレポーティングに対して、nCQI_refは、レファレンスリソースが上向きリンクDCIフォーマットに対応するCSI要請と同一に有効下向きリンクサブフレームにあるようにする程度である。
レファレンスリソースが同一の有効下向きリンクサブフレームにあるか否かは、下記の表12でコピーした3GPP TS 36.211の表4.2−2を基盤で決定される。
言い換えれば、CSIレファレンスリソースは、表12による下向きリンクサブフレームのうち1つなら、有効下向きリンクフレームである。
非周期的なレポーティングのためのウィンドウを増加するようにするのために、定義は、次のように追加に修正される:時間ドメインで、CSIレファレンスリソースは、単一下向きリンクサブフレーム、n−nCQI_refによって定義される。ここで、周期的な(periodic)CSIレポーティングに対して、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応する、nCQI_ref_minと同じかまたは大きい値のうち最も小さい値である;非周期的な(aperiodic)CSIレポーティングに対して、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応する、nCQI_ref_minと同じかまたは大きい値のうち最も小さい値である。UE複雑度を緩和するための1つの可能性は、有効サブフレーム及びnCQI_ref_minの定義を緩和するものである。一実施例において、有効サブフレームのセットは、利用可能な下向きリンクサブフレームのサブセットになるように追加に定義され得る。一実施例において、そのような有効サブフレームのサブセットは、1つ以上の次のようなものを基盤とすることができる:resourceconfig、subframeconfigを含む、1つ以上の非−ゼロ電力CSI−RS構成パラメータ、1つ以上のゼロ電力CSI−RS構成パラメータ、resourceconfig、subframeconfigを含む1つ以上のIMR構成パラメータ、構成されたCSIプロセスの全体数、UEのために構成された周期的なCSIプロセスの全体数、UEのために構成された非周期的なCSIプロセスの全体数、ABSまたはサブフレームサブセット構成、上位階層による非周期的なCSI構成、上位階層による周期的なCSI構成;構成されたサービングセルの数、構成されたサブフレームサブセットの数;レポーティングの形式(すなわち、非周期的なまたは周期的)、そしてUE性能がそれである。
より一般的に、有効サブフレームの位置情報は、上位階層によって構成され得る。例えば、癬貴階層構成は、任意の周期性及びサブフレームオフセットを有する有効サブフレームのセットを示すことができる。言い換えれば、resourceconfig、subframeconfigは、有効サブフレームを定義するために示すことができる。
一実施例において、上位階層構成は、1つ以上のCSI−RS構成(NZP、ZP、IMR)のうちいずれが有効サブフレームのセットを誘導するために使用されなければならないかを示すことができる。
一実施例において、nCQI_refまたはnCQI_ref_minの値は、次のうち1つ以上を基盤として決定される:resourceconfig、subframeconfigを含む、1つ以上の非−ゼロ電力CSI−RS構成パラメータ、1つ以上のゼロ電力CSI−RS構成パラメータ、resourceconfig、subframeconfigを含む1つ以上のIMR構成パラメータ、構成されたCSIプロセスの全体数、UEのために構成された周期的なCSIプロセスの全体数、UEのために構成された非周期的なCSIプロセスの全体数、ABSまたはサブフレームサブセット構成、上位階層による非周期的なCSI構成、上位階層による周期的なCSI構成;構成されたサービングセルの数、構成されたサブフレームサブセットの数;レポーティングの形式(すなわち、非周期的なまたは周期的)、そしてUE性能がそれである。
一実施例において、有効サブフレームのセットは、非周期的なCSI及び周期的なCSIレポーティングに対して変わることができる。一実施例において、nCQI_ref_minの値は、非周期的なCSI及び周期的なCSIに対して変わる(すなわち、レポーティングの形式を基盤とする)。
実施例Aにおいて、構成されたCSIプロセスの数が臨界値より小さければ、第1セットの有効サブフレームが使用され、構成されたCSIプロセスの数が臨界値より大きければ、第2セットの有効サブフレームが使用される。実施例Bにおいて、構成されたCSIプロセッサの数が臨界値より小さければ、nCQI_ref_minの第1値が使用され、構成されたCSIプロセッサの数が臨界値より大きければ、nCQI_ref_minの第2値が使用される。
前記実施例A及びBにおいて、CSIプロセスの数は、次に従うことができる:周期的なCSIプロセスの数、非周期的なCSIプロセスの数、すべてのコンポネントキャリア及びサブフレームサブセットを含むCSIプロセスの全体数、及びコンポネントキャリア当たりCSIプロセスの数がそれである。一実施例において、実施例A及びBでのCSIプロセスの数は、非周期的なCSI要請で構成され得るCSIプロセスの最大数を基盤とすることができる。例えば、次のCSI要請フィールドが下記の表13で使用されれば、CSIプロセスの数の最大値は、上位階層によって構成される第1、第2及び第3セットのうち最大値に対応する。
本発明がその実施例を参照して都市されて説明されたが、添付された請求項とその均等物によって定義される本発明の思想及び範囲から逸脱することなく本発明の形態及び詳細事項が多様に変更され得ることは、この技術分野で通常の知識を持った者なら理解することができるであろう。
100 無線ネットワーク
101〜103 基地局
111〜116 UE
120、125 カバレージ領域
130 ネットワーク
200 伝送経路
205 チャネルコーディング及び変調ブロック
210 並列ブロック
215 サイズN逆高速フーリエ変換ブロック
220 直列ブロック
225 循環前置挿入ブロック
230 アップコンバータ
255 ダウンコンバータ
260 循環前置除去ブロック
265 並列ブロック
270 サイズN高速フーリエ変換ブロック
275 直列ブロック
280 チャネルデコーディング及び復調ブロック
300 受信経路回路
405 送信機
410 受信機
415 アンテナ
420 位相シフタ
425 伝送プロセス回路
430 制御機
435 アンテナ
445 受信プロセス回路
450 制御機
500 CoMP通信システム
505 UE
510 TP
520 ネットワーク
600 無線通信ネットワーク
602 カバレージ領域
604 eNB
610 無線通信ネットワーク
612 カバレージ領域
614 RRH
616 光ファイバ
620 無線通信ネットワーク
622 カバレージ領域
624 RRH

Claims (16)

  1. 端末のチャネル状態情報(CSI:channel state information)をレポートする方法において、
    少なくとも1つのCSIプロセスに関する情報を獲得する段階と、
    上向きリンクDCIフォーマットのCSI要請フィールドの値を受信する段階と、
    前記CSI要請フィールドの値を受信すると、前記情報に基づいてCSIプロセスのセットに対する非周期的なCSIレポートをトリガリングする段階と、を含み、
    前記非周期的なCSIレポートは、CSIレファレンスリソースに基づき、
    前記CSIレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームn−nCQI_refによって定義され、前記nCQI_refは、前記上向きリンクDCIフォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
    前記CSIレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、前記CSIプロセスの個数が第1値である場合、前記nCQI_refは、第1最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記CSIプロセスの個数が第2値である場合、前記nCQI_refは、第2最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、
    CSIプロセスは、2つのサブフレームセットを含むことを特徴とする方法。
  2. 前記CSI要請フィールドの値に基づくCSIプロセスの個数が、CSIプロセスの最大数を超えると、最も低いインデックスを有するCSIプロセスをレポートすることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 少なくとも1つのCSIプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記時間ドメインで前記nCQI_refは、前記CSIレファレンスリソースが、前記上向きリンクDCIフォーマットで対応するCSI要請と同一の有効下向きリンクサブフレームにあるように定義されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 基地局のチャネル状態情報(CSI:channel state information)レポートを受信する方法において、
    上向きリンクDCIフォーマットのCSI要請フィールドの値を端末に伝送する段階と、
    前記CSI要請フィールドの値に対応する非周期的なCSIレポートを受信する段階と、を含み、
    前記非周期的なCSIレポートは、CSIレファレンスリソースに基づき、
    前記CSIレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームn−nCQI_refによって定義され、前記nCQI_refは、前記上向きリンクDCIフォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
    前記CSIレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、CSIプロセスの個数が第1値である場合、前記nCQI_refは、第1最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記CSIプロセスの個数が第2値である場合、前記nCQI_refは、第2最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、
    CSIプロセスは、2つのサブフレームセットを含むことを特徴とする方法。
  6. 前記CSI要請フィールドの値に基づくCSIプロセスの個数が、CSIプロセスの最大数を超えると、最も低いインデックスを有するCSIプロセスがレポートされることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 少なくとも1つのCSIプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 前記時間ドメインで前記nCQI_refは、前記CSIレファレンスリソースが、前記上向きリンクDCIフォーマットで対応するCSI要請と同一の有効下向きリンクサブフレームにあるように定義されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  9. チャネル状態情報(CSI:channel state information)をレポートする端末において、
    信号を送受信する送受信部と、
    少なくとも1つのCSIプロセスに関する情報を獲得し、上向きリンクDCIフォーマットのCSI要請フィールドの値を受信し、前記CSI要請フィールドの値を受信すると、前記情報に基づいてCSIプロセスのセットに対する非周期的なCSIレポートをトリガリングするように制御する制御部と、を含み、
    前記非周期的なCSIレポートは、CSIレファレンスリソースに基づき、
    前記CSIレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームn−nCQI_refによって定義され、前記nCQI_refは、前記上向きリンクDCIフォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
    前記CSIレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、前記CSIプロセスの個数が第1値である場合、前記nCQI_refは、第1最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記CSIプロセスの個数が第2値である場合、前記nCQI_refは、第2最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、
    CSIプロセスは、2つのサブフレームセットを含むことを特徴とする端末。
  10. 前記制御部は、
    前記CSI要請フィールドの値に基づくCSIプロセスの個数が、CSIプロセスの最大数を超えると、最も低いインデックスを有するCSIプロセスをレポートするように制御することを特徴とする請求項9に記載の端末。
  11. 少なくとも1つのCSIプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請求項9に記載の端末。
  12. 前記時間ドメインで前記nCQI_refは、前記CSIレファレンスリソースが、前記上向きリンクDCIフォーマットで対応するCSI要請と同一の有効下向きリンクサブフレームにあるように定義されることを特徴とする請求項9に記載の端末。
  13. チャネル状態情報(CSI:channel state information)レポートを受信する基地局において、
    信号を送受信する送受信部と、
    上向きリンクDCIフォーマットのCSI要請フィールドの値を端末に伝送し、前記CSI要請フィールドの値に対応する非周期的なCSIレポートを受信するように制御する制御部と、を含み、
    前記非周期的なCSIレポートは、CSIレファレンスリソースに基づき、
    前記CSIレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームn−nCQI_refによって定義され、前記nCQI_refは、前記上向きリンクDCIフォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
    前記CSIレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、CSIプロセスの個数が第1値である場合、前記nCQI_refは、第1最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記CSIプロセスの個数が第2値である場合、前記nCQI_refは、第2最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、
    CSIプロセスは、2つのサブフレームセットを含むことを特徴とする基地局。
  14. 前記CSI要請フィールドの値に基づくCSIプロセスの個数が、CSIプロセスの最大数を超えると、最も低いインデックスを有するCSIプロセスがレポートされることを特徴とする請求項13に記載の基地局。
  15. 少なくとも1つのCSIプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請求項13に記載の基地局。
  16. 前記時間ドメインで前記nCQI_refは、前記CSIレファレンスリソースが、前記上向きリンクDCIフォーマットで対応するCSI要請と同一の有効下向きリンクサブフレームにあるように定義されることを特徴とする請求項13に記載の基地局。
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