JP6883097B2 - 拡張されたビームベースのコードブックサブセット制限シグナリング - Google Patents

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Description

優先出願の相互参照
本出願は、2017年8月11日に出願された「Enhanced Beam−Based Codebook Subset Restriction Signaling」という名称の米国特許仮出願第62/544,761号の優先権を主張するものである。
本出願は、無線通信用の、詳細には拡張コードブックサブセット制限(CBSR)シグナリング用の、システム、方法、および装置に関するものである。
第5世代(5G)エアインターフェースプロトコルは、新無線(NR)とも称され、現在、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって開発されている。同一のビームベースの量がすべてのランク向けのプリコーダの成分構成要素であるわけではないので、Long Term Evolution(LTE)に使用されるビームベースのランク非依存のCBSR手法は、NR用には直接再利用され得ない。すなわち、LTEのランク3および4用のプリコーダコードブックは、残りのランクとは異なるビームベースの量を用いて構築される。代替案には、プリコーディング行列インジケータ(PMI)ベースのランクごとのCBSRに基づいて、pre−LTEの全次元多入力多出力(FD−MIMO)CBSR手法を使用するものがあるが、これはLTEと比較してシグナリングのオーバヘッドが約8倍になる。
2次元離散フーリエ変換(2D DFT)ビームを同相にするのに2つのパラメータ(φ_nおよびθ_p)がこのとき使用されるので、NRコードブックは、LTEの従来技術のコードブックとは異なる汎用型の同相化作用を使用する。同相化作用は、コードブックにおいて使用されるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)ポートの数に依拠し、異なるランクのコードブック向けには異なり得る。結果的に、同相化およびランクのコードブック制限のために、NRにおける新規の機構が必要とされている。
本開示は、無線通信システムにおけるコードブックサブセット制限およびプリコーダ選択に関する技術を説明するものである。概して、これらの技術は、コードブックの第1のグループのプリコーダに共通の第1の構成要素を、第1の構成要素とは異なる、コードブックの第2のグループのプリコーダに共通の第2の構成要素にマッピングすることを伴う。たとえば、本開示は、ユーザ機器(UE)におけるコードブックサブセット制限のための例示の方法に含まれる。この方法によれば、UEは、ネットワークノード(たとえばgNB、eNBなど)から、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素向けのコードブックサブセット制限CBSRシグナリングを受信することができる。この例示の方法の一態様では、第1の構成要素の制限は、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通の第2の構成要素の制限にマッピングされている。本明細書には、UEによって遂行される他のいくつかの例示の実施形態も含まれており、以下でさらに説明される。
本開示では、コードブックサブセット制限のためにネットワークノードによって遂行される方法も開示され、これは、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素を指示するCBSRシグナリングを生成することを含む。一態様では、第1の構成要素は、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通の第2の構成要素にマッピングされている。加えて、CBSRシグナリングは、UEに、第2の構成要素に基づいてコードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限させるように設定され得る。例示の方法のさらなる態様では、ネットワークノードは、UEへCBSRシグナリングを送信することができる。
本明細書の実施形態は、対応する装置、コンピュータプログラム、および担体(たとえばコンピュータプログラム製品)、ならびにネットワークノードによって遂行されるネットワーク側の態様を含む。
本開示の例示の実施形態の基礎となる空間多重化動作の図解である。 本開示の例示の実施形態で利用される交差偏波アンテナ素子を伴う例示の配列の図解である。 動的仰角ビーム形成が干渉を引き起こす可能性がある例示のシナリオの図解である。 本開示のいくつかの実施形態による、特定の仰角における送信ギャップを図解するグラフである。 本開示の例示の実施形態に対応する無線通信システムの図解である。 1つまたは複数の実施形態において、第1の構成要素がどのように第2の構成要素にマッピングされているかの一例の図解である。 UEが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 UEが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 UEが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 UEが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 UEが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 ネットワークノードが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 ネットワークノードが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 ネットワークノードが1つまたは複数の実施形態に従って遂行する方法の図解である。 本開示の例示の実施形態におけるUEの態様の図解である。 本開示の例示の実施形態におけるネットワークノードの態様の図解である。
本開示は、コードブックサブセット制限およびプリコーダ選択に関する例示の技術を説明するものである。たとえば、いくつかの例では、UEは、ネットワークノードから、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素(複数可)を指示するCBSRシグナリングを受信することができる。UEは、第1の構成要素を、第1の構成要素とは異なる、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通の第2の構成要素にマッピングすることができ、また、第2の構成要素に基づいて、コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することができる。
多重アンテナ技術は、無線通信システムのデータレートおよび信頼性を大幅に向上することができる。送信器と受信器の両方が、多入力多出力(MIMO)通信チャネルをもたらす複数のアンテナを装備していれば、性能が特に改善される。そのようなシステムおよび/または関連技術は、一般にMIMOと称される。
NR規格は現在規定されている。NRの核心態様は、MIMOアンテナ配備およびMIMO関連技術のサポートである。NRは、チャネル依存のプリコーディングを用いて、32までのTXアンテナポートのための8層の空間多重化モードをサポートするはずである。空間多重化モードは、良好なチャネル状態において高データレートを目標とするものである。
図1には空間多重化動作の図解が提供されている。図に示されるように、シンボルベクタs 10を搬送する情報にN×rのプリコーダ行列W 11が掛けられ、W 11は、Nの(N個のアンテナポート12に対応する)次元ベクトル空間の部分空間において送信エネルギーを分配するようにサーブするものである。プリコーダ行列11は、典型的には可能なプリコーダ行列のコードブックから選択されて、典型的にはプリコーダ行列インジケータ(PMI)によって指示され、PMIは所与の数のシンボルストリームのコードブックにおける固有のプリコーダ行列を規定するものである。シンボルベクトルs 10におけるr個のシンボルがそれぞれ層に対応し、rは送信ランクと称される。このように、同一の時間/周波数リソースエレメント(TFRE)を通じて複数のシンボルが同時に送信され得るので、空間多重化が達成される。シンボルの数rは、典型的には現在のチャネル特性に適するように適合される。
NRはダウンリンクではOFDMを使用し、そのため、サブキャリアn(あるいはデータTFRE番号n)上の特定のTFRE向けに受信されるN×1個のベクトルyは次式によってモデル化され、
=HWs+e
はランダムプロセスの実現として得られるノイズ/干渉ベクトルである。プリコーダWは、周波数にわたって一定の、または周波数選択的な、広帯域プリコーダであり得る。
プリコーダ行列Wは、多くの場合N×NのMIMOチャネル行列Hの特性と整合するように選択され、いわゆるチャネル依存のプリコーディングをもたらす。これは、一般に閉ループプリコーディングとも称され、基本的に、送信されたエネルギーの多くをUEに伝える意味で強い部分空間へ、送信エネルギーを合焦しようとする。加えて、プリコーダ行列は、チャネルを直交させようとするように選択されてもよく、UEにおける適切な線形等化の後、中間層干渉が低減されることを意味する。
UEがプリコーダ行列Wを選択するための方法の一例は、次式のように、仮定された等価チャネルのフロベニウスノルムを最大化するWを選択するものであり得、
Figure 0006883097

Figure 0006883097
はチャネル推定であり、
・Wはインデックスkを用いて仮定されたプリコーダ行列であり、

Figure 0006883097
は仮定された等価チャネルである。
NRダウンリンクのための閉ループプリコーディングでは、UEは、(フォワードリンク/ダウンリンクにおけるチャネル測定に基づき)使用するべき適切なプリコーダに関して、gNB(本明細書ではgNB、eNB、基地局などとも称される)に推奨を送信する。たとえばgNBにPMIを送信することまたは送ることによって。gNBは、フィードバックをもたらすようにUEを設定してよく、またCSI−RSを送信してよく、かつ/またはUEを、UEがコードブックから選択する推奨されたプリコーディング行列をCSI−RSの測定を使用してフィードバックさせるように設定してもよい。大きな帯域幅をカバーすると想定される単一のプリコーダまたはその指示(広帯域のプリコーディング)がフィードバックされてよい。チャネルの周波数変化を整合させることや、代わりに、周波数選択的なプリコーディング報告(たとえばいくつかのプリコーダ、またはその指示)を、1つのサブバンドにつき1つフィードバックすることも有利であり得る。これはCSIのフィードバックのより概括的な場合の一例であり、UEに対する後続の送信においてgNBを支援するために、推奨されるプリコーダ以外の情報をフィードバックすることも包含する。そのような他の情報は、チャネル品質インジケータ(CQI)ならびに送信ランクインジケータ(RI)を含み得る。
gNBは、UEからCSIフィードバックを与えられると、プリコーディング行列またはプリコーダ、送信ランク、ならびに変調およびコーディングの状態(MCS)を含めて、UEへ送信するのに使用することを望む送信パラメータを判定する。これらの送信パラメータは、UEからの推奨とは異なることがある。したがって、ランクインジケータおよびMCSがダウンリンク制御情報(DCI)でシグナリングされてよく、また、プリコーディング行列もしくはプリコーダまたはそれらの指示がDCIでシグナリングされ得、あるいは、gNBは、等価チャネルの測定を可能にする復調用参照信号を送信することができる。送信ランクは、したがって空間多重層の数は、プリコーダWの列の数に反映される。効率的な性能のために、チャネル特性と整合する送信ランクが選択されることが重要である。
この開示で提示された例示の実施形態は2次元アンテナ配列とともに使用されてよく、提示された実施形態のうちいくつかはそのようなアンテナを使用する。そのようなアンテナ配列は、水平次元Nに対応するアンテナ列の数、垂直次元Nに対応するアンテナ行の数、および異なる偏波Nに対応する次元数によって(部分的に)記述され得る。したがってアンテナの総数はN=Nである。アンテナの概念は、物理的アンテナ素子の任意の仮想化(たとえば線形マッピング)を表すことができるという意味で非限定的であることに注目されたい。たとえば、ペアの物理的サブ要素は、同一の信号を送り込まれて、同一の仮想化されたアンテナポートを共有することができるであろう。図2に図解された2次元(4×4)配列13は、N=4の水平アンテナ要素およびN=4の垂直アンテナ要素を有する交差偏波アンテナ素子伴うものである。
プリコーディングは、送信に先立って、信号に、各アンテナについて異なるビーム形成重みを掛けることと解釈され得る。典型的な手法は、プリコーダコードブックを設計するとき、プリコーダをアンテナフォームファクタに適合させる、すなわちN、NおよびNを考慮に入れるものである。
通常のタイプのプリコーディングに使用されるDFTプリコーダでは、N個のアンテナを有する単一偏波の均一な線形配列(ULA)を使用して単層の送信をプリコードするのに使用されるプリコーダベクトルは
Figure 0006883097
と規定され、k=0、1、...、QN−1はプリコーダインデックスであり、Qは整数のオーバーサンプリング係数である。2次元の均一な平面配列(UPA)に対応するプリコーダベクトルは、
Figure 0006883097
として2つのプリコーダベクトルのクロネッカー積を取得することによって生成され得る。次いで、プリコーダは、2重偏波のUPA向けに
Figure 0006883097
と拡張され得、ejφは、たとえばQPSKアルファベット
Figure 0006883097
から選択され得る同相化係数である。多層送信のためのプリコーダ行列W2D,DPは、次式で表されるDFTプリコーダベクトルの列を付加することによって生成され得、
2D,DP=[w2D,DP(k,l,φ) w2D,DP(k,l,φ) ... w2D,DP(k,l,φ)]
Rは送信層(すなわち送信ランク)の数である。ランク2のDFTプリコーダについて、k=k=kおよびl=l=lという共通の特例は
Figure 0006883097
であることを意味する。
2Dまたは垂直のアンテナ配列からのコードブックベースのプリコーディングを使用することによって達成され得る仰角ビーム形成は、関心のあるUEへ送信エネルギーを向けるための強力なツールであり、それによって受信信号レベルが増加する。干渉は、システム性能を最高にするために考慮に入れるべき別の態様である。たとえば、いくつかの都市のトポロジでは、図3に図解されているように、動的仰角ビーム形成がかなりの干渉を引き起こす場合がある。示されるように、gNB 14は、UE 15Aへ送信出力を向けるとき、同時に、別のgNB 18Bから現在信号を受信している別のUE 15Bへも送信エネルギーを向ける可能性がある。そのために、gNBs 14は、仰角ビーム形成を遂行するとき近隣セルに対して干渉を引き起こす可能性があり、この干渉はシステムにとって非常に有害なものになる可能性がある。実際には、この干渉が軽減されなければ、動的ビーム選択による受信信号レベルの増加が干渉レベルの同時の増加未満であり得るので、通信システムにおいて仰角ビーム形成を採用してもシステムレベルの利得をもたらさない可能性がある。
他のセルに対して大きな干渉を引き起こすと思われる特定の角度間隔におけるビーム形成を回避するために、角度ギャップの制約を加えた送信の概念が導入されている。そのような送信特性は、前記危機的な方向の仰角ビームを供しないことにより、送信「ギャップ」を生成することによって達成され得る。図4はそのようなギャップ16を示し、正規化されたアンテナ利得(y軸)が、隣接した天頂角のアンテナ利得レベルと比較して、仰角の天頂角(x軸)の範囲において低下している。
仰角ビーム形成がコードブックベースのプリコーディングとともに使用されるとき、そのような送信ギャップ16は、gNBが、UEに、過度のセル間干渉を引き起こすビーム方向に対応すると思われるコードブックにおけるプリコーディング行列のサブセットを使用しないように命令するコードブックサブセット制限によって実現され得る。過度のセル間干渉を引き起こし得る方位角方向もあり得、これらの方向の送信を制限することも同様に有利であり得ることに留意されたい。
LTEプリコーダコードブックは、上記で説明されたようにDFTプリコーダに基づくものである。コードブックはランク1〜8について規定され、以下の量に基づくものである。
Figure 0006883097
これらの式で、νl,mはl=0、...、N−1、m=0、...、N−1について規定され、w2D(k,l)w2D(l,m)に対応する2D DFTプリコーダまたはビームであり、すべてのランク向けのコードブックが量νl,mに基づいて構築される。例として、ランク2およびランク4のコードブックの規定は以下の表1および表2に与えられており、i1,1およびi1,2は2D DFTの各次元におけるビームインデックスであって、iは対応する同相化インデックスである。
Figure 0006883097
Figure 0006883097
LTEのFD−MIMOは、コードブックサブセット制限(CBSR)シグナリングのオーバヘッドを低減するために、LTEの以前のリリースにおいて使用されたPMIベースのランクごとのCBSRとは対照的に、ビームベースのランク非依存のCBSRシグナリングを使用する。PMIベースのランクごとのCBSRでは、プリコーダは、各ランクに関する1つまたは複数のビットマップ(すなわちランク1〜8に関するビットマップの8つの組)のシグナリングによって制限され、ビットマップにおける各ビットが、特有のランクのコードブックに関して1つのPMIインデックス(たとえばiまたはi)を制限する。
ビームベースのランク非依存のCBSRを用いると、他方では、代わりに、構成する2D DFTビームνl,mが制限され、各ビットが1つのオーバーサンプリングされた2D DFTビームνl,mに関連づけられている、サイズNのビットマップをもたらす。ビットマップにおけるビットがセットされたとき、対応するDFTビームは制限され、またはCSI推定のために使用されるべきでない。量νl,mはすべてのランクのプリコーダ用の構築するブロックであるので、CBSRシグナリングにおける実質的なオーバヘッド低減が実現される。したがって、制限されたビームνl,mのうちいずれかがプリコーダにあると、コードブックにおける特定のプリコーダが制限される。
ビームベースのCBSRは、制御ランクおよび/またはiに対する制限の第2の組を必要とする。これらの制限は、LTEにおける共同のランクi制限によって指示され、ランクνとコードブックインデックスiの組合せのビットマップ。3GPPのTS 36.213に明示されているように、ビット
Figure 0006883097
は、ν層(ν∈{1,2,3,4})およびコードブックインデックスi向けのプリコーダに関連づけられ、g(・)は以下の表3に与えられている。
Figure 0006883097
NRのタイプIコードブックは、いろいろな意味でLTEのFD−MIMOコードブックに類似しているが、いくつかの差異を含有している。差異の1つは、アンテナのポート数が16よりも多いとき、ランク3およびランク4のコードブックが「アンテナのグループ化」を使用することである(16ポート未満の場合には、ランク3およびランク4のコードブックはLTEコードブックに類似である)。これによって、2D DFTビームに対応する2つの量(νl,mおよび
Figure 0006883097
)が導入され、νl,mは、16以上のアンテナポートのランク1、2、5、6、7、8のコードブック用(および16アンテナポート未満のランク1〜8用)に使用され、
Figure 0006883097
は、16以上のアンテナポートのランク3およびランク4のコードブック用に使用される。ここで、2D DFTビーム
Figure 0006883097
を同相にするのに、このときφとθの2つのパラメータが使用されるので、同相化作用がLTEから一般化されることが観測され得る。
Figure 0006883097
例として、ランク2およびランク4のコードブックの規定も、それぞれ以下の表4および表5に与えられる。
Figure 0006883097
Figure 0006883097
同一のビームベースの量がすべてのランク向けのプリコーダの成分構成要素であるわけではないので、LTEに使用されるビームベースのランク非依存のCBSR手法は、NR用には直接再利用され得ない。PMIベースのランクごとのCBSRに基づく、プリ「LTE FD−MIMO」のCBSR手法を使用するという代替案があるが、これはLTEと比較してシグナリングのオーバヘッドが約8倍になるはずである。加えて、2D DFTビーム
Figure 0006883097
を同相にするのに2つのパラメータφおよびθがこのとき使用されるので、NRコードブックは、LTEの従来技術のコードブックとは異なる汎用型の同相化作用を使用する。同相化作用は、コードブックにおいて使用されるCSI−RSポートの数、および報告のランクに依拠する。結果的に、本開示を通じて説明されたものなど新規の機構は、同相化およびランクのコードブック制限のためにNRにおいて必要とされる。
本説明は、コードブックサブセット制限シグナリングの圧縮のための技術にさらに関し、ランクごとのコードブックが2つのグループに分割され得るプリコーダコードブックに適用可能である。第1のグループのランクごとのコードブックにおけるプリコーダは、すべてが第1の構成要素を使用して構築され、第2のグループのランクごとのコードブックにおけるプリコーダは、すべてが、第1の要素とは異なる第2の構成要素を使用して構築される。加えて、各構成要素は複数の異なる値を取得することができる。
詳細には、本開示によって開示された技術は、(16以上のアンテナポートに関して)NRのタイプIコードブックに(非限定的に)適用可能である。この場合、第1のグループは、ランク1、2、5、6、7、8に関するランクごとのコードブックを含有しており、すべてのプリコーダが構成要素
Figure 0006883097
に基づいて構築され、この構成要素は、l=0、...、N−1、m=0、...、N−1について規定され、サイズ−Nの2D DFTベクトルを構成するものである。第2のグループは、ランク3および4に関するランクごとのコードブックを含有しており、すべてのプリコーダが構成要素
Figure 0006883097
に基づいて構築され、この構成要素は、l=0、...、(N/2)O−1、m=0、...、N−1について規定されている。
コードブックのこれらのグループは図5に図解されており、図5に図解されている無線通信システム100は、1つまたは複数の通信チャネルにわたる無線通信におけるネットワークノード106およびUE 102を含む。示されるように、UE 102は、ネットワークノード106による利用が可能なコードブックを、コードブックの第1のグループ118とコードブックの第2のグループ120などの個別のグループへ分割してよい。UEは、ダウンリンクにおいてネットワークノードからCBSRシグナリング114を受信してよく、CBSRシグナリング114(本明細書では単にCBSRとも称される)において指示された1つまたは複数の構成要素に基づいて、コードブックの第1のグループ118および第2のグループ120からのコードブックのプリコーダを制限してよい。UE 102は、制限されたコードブックからプリコーダを選択して、アップリンクにおけるCSIメッセージ116で、選択したプリコーダをネットワークノード106に報告することができる。例示の実施形態は、開示された技術において制限および選択がどのように企てられ得るかの詳細を追う図を参照して説明される。
第1の技術では、コードブックサブセット制限またはその指示は、ネットワークノード106から、コードブックの第1のグループ118におけるプリコーダ124向けのCBSRを規定するために使用される第1の構成要素128またはその指示を含有しているCBSRシグナリング114を通じて、UE 102へシグナリングされる。次いで、制限された第1の構成要素128は、所定のマッピングを使用して、または所定のマッピングに基づき、制限された第2の構成要素130にマッピングされるかまたは同要素130へのマッピングを有する。コードブックの第2のグループ120におけるプリコーダのCBSRは、制限された第2の構成要素130に基づいて規定される。第1のグループの内部で、ビームベースのランク非依存のCBSRは、第1のランクごとのコードブック向けのCBSRを規定するように既存の技術によって適合される。すなわち、制限された第1の構成要素128のうち1つまたは複数を使用して構築されたコードブックの第1のグループ118における各プリコーダを、UEによるCSI報告のために使用することは許容されない。
第2のグループ120におけるプリコーダ126の制限を導出するために第1の構成要素と第2の構成要素の間でマッピングがなされ、第1の構成要素のそれぞれが、1つまたは複数の第2の構成要素にマッピングされ得、またはマッピングされている。または、同様な意味合いで、第2の構成要素130のそれぞれが、1つまたは複数の第1の構成要素128にマッピングされ、またはマッピングされている。したがって、それぞれの第2の構成要素130が1つまたは複数の第1の構成要素128にマッピングされ得、またはマッピングされており、それぞれの第1の構成要素128が1つまたは複数の第2の構成要素130にマッピングされ得、またはマッピングされている。第2の構成要素130の制限は、このマッピングおよび制限された第1の構成要素128に基づいて、少なくとも1つの制限された第1の構成要素128が第2の構成要素130にマッピングされた場合、第2の構成要素130が制限されるように判定される。
この原理は、第1の構成要素128(またはその制限)のインデックスが第2の構成要素130(またはその制限)のインデックスにどのようにマッピングされていることが可能かを示す、図6における例示のマッピング図に図解されている。図に見られるように、第1の構成要素128はインデックス2、7、および8を用いて制限される。インデックス2を伴う第1の構成要素は、インデックス1および2を伴う第2の構成要素130にマッピングされており、このことは、これら第2の構成要素が制限されることを意味する。第2のグループにおけるランクごとのコードブックのプリコーダ向けのCBSRは、判定された、制限された第2の構成要素に基づいて、第2のグループの範囲内でビームベースのランク非依存のCBSRを適用することによって判定され得る。
したがって、この方法を用いると、CBSRを規定するためのシグナリングを必要とするのは第1の構成要素の制限のみとなり、CBSRのシグナリングのためのオーバヘッドが小さく保たれる。いくつかの実施形態では、NRのタイプIコードブックが使用され、これにおいて第1および第2のグループは上記のように規定されている。第1の構成要素の制限は、たとえば長さNのビットマップ
Figure 0006883097
を使用してシグナリングされ得、各ビットは(l,m)値にマッピングされ、これが、結果として第1の構成要素128の制限を指示する。本開示の目的のために、(たとえば「第1の構成要素(複数可)」、「第2の構成要素(複数可)」などの用語で使用されるような)「構成要素」という用語は、数的なベクトルに対応することができる。第1の構成要素128は、たとえば、本開示によって数学的に
Figure 0006883097
と称され得る。同様に、第2の構成要素は、本開示において数学的に
Figure 0006883097
と表され得る。概して、
Figure 0006883097
または
Figure 0006883097
といった書式によって記述された任意の構成要素またはエンティティは、上記で導入されたように、構成要素のベクトル表現を識別する。その上、「構成要素」という用語は、本開示ならびに構成要素/ベクトルの対応する数学的表現のために特に規定されるが、それぞれの構成要素および数学的表現は、実際の用語として、無線送信に関する特定のビーム方向を表すことも理解されたい。
次に
Figure 0006883097

Figure 0006883097
の間のマッピングを説明する。まず、
Figure 0006883097
は、アンテナ配列(のそれぞれの偏波)に適用される2D DFTベクトルでよく、一方
Figure 0006883097
は、
Figure 0006883097
と比較して2分の1サイズの2D DFTビームであり得、2つのアンテナグループの各々が、第1の次元(典型的には水平次元)に沿ってアンテナ配列を半分に分割することによって形成されている場合に、アンテナ配列の各アンテナグループ(のそれぞれの偏波)に適用されるものである。したがって、
Figure 0006883097
はアンテナ配列の左半分と右半分の両方に適用される。これは、(ビームを形成するために配列の半分が使用されているので)第1の次元に沿って、
Figure 0006883097
の対応するビーム幅が、
Figure 0006883097
の対応するビーム幅の2倍であるが、第2の次元に沿ったビーム幅は同一であることを意味する。ランク4の送信を形成するために、アンテナグループと偏波の間の異なる同相化が異なる層向けに適用されるが、もたらされるビーム形状は
Figure 0006883097
のビーム形状に類似のものになる。
いくつかの例示の実施形態では、
Figure 0006883097

Figure 0006883097
の間のマッピングが遂行されるのはアンテナポートの数が16以上のときのみであり、ランク3およびランク4のコードブック向けのCBSRは、制限された
Figure 0006883097
を使用して、ビームベースのCBSRを適用することによって達成される。これらの例では、アンテナポートの数が16未満であるとき、ランク3およびランク4のコードブックに対して、ビームベースのCBSRは、組
Figure 0006883097
を使用して適用される。
したがって、第2の次元に沿ったビーム形状の特性は、
Figure 0006883097

Figure 0006883097
とで共通であるため、問題は、第1の次元におけるマッピングのルールを見いだすこと、すなわちインデックスlとlの間のマッピングのルールを見いだすことに単純化され得る。そのような関係を導出するために、配列ステアリングベクトル
Figure 0006883097
の入力を調査することができ、この式でφはステアリング角であり、dλは波長における配列要素分離であり、nは配列要素インデックスである。これは、dλの要素分離を伴う配列に関してビームが角度(−φ)に向けられるべきであることを指示し、位相
Figure 0006883097
が、それぞれの配列要素nに適用されるものとする(すなわちステアリング位相の複素共役が適用されるものとする)。
第1の構成要素
Figure 0006883097
は第1の次元に沿って
Figure 0006883097
の位相進行を有し、第2の構成要素
Figure 0006883097

Figure 0006883097
の位相進行を有する。したがって、ビームを同一の角度へ向けるためには、
Figure 0006883097
となるべきである。これは、l=l/2が同一のビーム方向をもたらすことを意味する。したがって、一実施形態では、制限された第1の構成要素と制限された第2の構成要素の間のマッピングは以下のように与えられる。第1の構成要素の(サブ)インデックスlが制限される場合には、第2の構成要素に関して(サブ)インデックスl=l/2が制限される。奇数のlに関して、
Figure 0006883097
は整数でないため、lインデックスにマッピングしないことに留意されたい。一実施形態では、奇数のl値は単に無視され、その結果、制限された第1の構成要素と制限された第2の構成要素の間に1対1のマッピングが存在する。別の実施形態では、lが制限され、かつ奇数であると、
Figure 0006883097

Figure 0006883097
の両方が制限され、その場合、1つの第1の構成要素が2つの第2の構成要素を制限することを意味する。
もう一つの実施形態では、lが制限される場合には
Figure 0006883097
が制限される。たとえば、l=11またはl=10が制限される場合には、ランク3およびランク4のコードブックにおいてl=5も制限される。あるいは、lが制限される場合には
Figure 0006883097
が制限される。たとえば、l=11が制限される場合には、ランク3およびランク4のコードブックにおいてl=6も制限される。
Figure 0006883097
のビーム幅が
Figure 0006883097
のビーム幅の2倍であるため、
Figure 0006883097
の制限は、いくつかの隣接する
Figure 0006883097
に依拠するということが意味をなすはずである。したがって、いくつかの実施形態では、インデックスlの間隔[mod(2l−Δ,N),mod(2l+Δ,N)]に対応する第1の構成要素のうちいずれかが制限される場合には、インデックスlに対応する第2の構成要素が制限される。ビームインデックスがNにラップされる(すなわちl=0になってl=Nは同一のビーム方向に対応する)ので、モジュロ演算子が使用される。間隔は、基本的に、(サブ)インデックスlを有する第2の構成要素の制限に影響を与える制限された第1の構成要素のl=2lのまわりのサイズΔ+Δ+1の窓を規定する。いくつかのそのような実施形態では対称な窓が使用され、Δ=Δとなる。Δ=Δ=1(すなわちサイズ3の窓)とすると、第2の構成要素に対応するビーム幅が第1の構成要素に対応するビーム幅の2倍になるので、優れた選択と言える。別の実施形態では、制限をより控えめにするために、Δ=OおよびΔ=O−1とされ、それによりサイズ2Oの窓が使用される。
本開示のさらなる態様では、第1のグループおよび第2のグループ向けに個別のCBSRがシグナリングされる。第1のグループ向けのCBSRシグナリングが第1の構成要素の制限を規定し、第2のグループ向けのCBSRシグナリングが第2の構成要素の制限を規定する。したがって、第1のグループ向けのCBSRシグナリングが特定のランクのプリコーダ向けのCBSRを決定し、第2のグループ向けのCBSRシグナリングが他のランクのプリコーダ向けのCBSRを決定する。いくつかの実施形態では、第2のグループに対応するCBSRのシグナリングは、設定されたアンテナポートの数に依拠する。たとえば、アンテナポートの数が16未満であるとき、第2のグループに対応するCBSRはシグナリングされない。アンテナポートの数が16以上であるとき、第2のグループに対応するCBSRがシグナリングされる。一実施形態では、NRのタイプIコードブックが使用され、CBSRシグナリングは、
・長さNのビットマップ
Figure 0006883097
であって、各ビットが(l,m)値にマッピングされ、これが、結果として第1の構成要素
Figure 0006883097
の制限を指示するビットマップと、
・長さ(N/2)Nのビットマップ
Figure 0006883097
であって、各ビットが(l,m)値にマッピングされ、これが、結果として第2の構成要素
Figure 0006883097
の制限を指示するビットマップと
の、2つのビットマップを含む。
その上、UEは、CBSRにおける第1の構成要素またはその指示のみを受信するのではなく、コードブックサブセット制限用の第2の構成要素またはその指示も受信することができる。したがって、いくつかの例では、UEはネットワークノードからCBSRを受信することができ、CBSRはコードブックの第1のグループのコードブック制限用の第1の構成要素を指示する。これらの例では、第1の構成要素はプリコーダの第1のグループのプリコーダに共通でよい。加えて、CBSRは、コードブックの第2のグループのコードブック制限用の第2の構成要素を指示することができ、第2の構成要素はプリコーダの第2のグループのプリコーダに共通である。これら例示の実施形態の一態様では、第2の構成要素は第1の構成要素とは異なるものであり得る。したがって、これらの構成要素により、UEは、第1の構成要素に基づいて、コードブックの第1のグループのコードブックから選択可能なプリコーダを制限することができ、第2の構成要素に基づいて、コードブックの第2のグループのコードブックから選択可能なプリコーダを制限することができる。
さらなる態様では、UEは、ランク値と第1のインデックスおよび/または第2のインデックスとの組合せの共同の指示を受信することができる。これら例示の実施形態の一態様では、第1のインデックスは、2次元(2D)離散フーリエ変換(DFT)ビームをスケーリングする第1の複素数を少なくとも識別し、第2のインデックスは、2D DFTビームもスケーリングする第2の複素数を少なくとも識別する。UEは、第1のインデックスおよび/または第2のインデックスが(a)ランク値と(b)コードブック設定およびチャネル状態情報(CSI)参照信号ポートの数のうち少なくとも1つとに従って実現し得る状態の数を判定することもできる。
いくつかの実施形態では、UE 102は、CSI報告において使用される組合せを調節する機構としての同相化およびランクサブセット制限を実施してよい。詳細には、この機構は、UE 102が、ネットワークノード106から、ランク値と第1のインデックスおよび/または第2のインデックスとの組合せの共同の指示を受信することを含み得、第1のインデックスは、2D DFTビームをスケーリングする第1の複素数φを少なくとも識別し、第2のインデックスは、2D DFTビームもスケーリングする第2の複素数を少なくとも識別する。UE 102は、共同の指示に基づき、ランク値とコードブック設定および/またはCSI−RSポートの数とに従って第1のインデックスおよび/または第2のインデックスが実現し得る状態の数を判定することができる。その上、この機構は、UE 102が、共同の指示によって許容されたランクの値と第1のインデックスおよび/または第2のインデックスのみを指示するCSI報告を生成することを包含することができる。当然、UE 102は、生成されたCSI報告をネットワークノード106に送信することもできる。
現行の実施形態の追加の特徴では、同相化およびランクは、(i1,3およびiなど)第1のインデックスおよび/または第2のインデックスとランク指示νとの組合せを識別するビットマップを使用して共同で指示され得る。この任意選択の態様によれば、コードブックサブセット制限ビットマップ値
Figure 0006883097
は、ν層向けのプリコーダに関連づけられる。コードブックインデックスi1,3は第1の同相化パラメータθの状態を識別し、インデックスiは第2の同相化パラメータφの状態を識別する。ベクトルcは、ランダムプロセスの結果を指示するノイズ/干渉ベクトルである。加えて、特別な実施形態に使用されるビットマップにおけるビットの順序に依拠して、C=4かつC=2、またはC=2かつC=4である。残りの係数(g(・))は、表6によって以下のように規定され得る。
Figure 0006883097
表6における設定Codebook−Configは、1または2など、ランクの特定の値向けに第2のインデックスi用に使用される状態の数を識別するものである。Codebook−Config=2であれば、第2のインデックスiは、所与のサブバンドにおけるL個のビームのビームグループから選択されたビームνl,mならびに第2の同相化パラメータφの両方を識別する。NRのコードブック設計は、Codebook−Config=2のランク1およびランク2用に、ビームグループにおけるL=4のビームを使用し、結果的に、第2の同相化パラメータφに必要な、4つまたは2つの状態と、2つまたは1つのビットとに加えて、4つの状態および2つのビットを必要とする。したがって、Codebook−Config 2は、第2の同相化パラメータφを表すために、ランク1およびランク2用にそれぞれ16の状態および8つの状態を必要とし、この場合第2のインデックスi用に4つまたは3つのビットを必要とする。
対照的に、Codebook−Config 1は、すべてのランクについてビームグループにおけるL=1のビームを使用し、したがって、第2のインデックスiは、Codebook−Config 1向けにパラメータφのみを識別する。Codebook−Config 1は、第2の同相化パラメータφを表すために、ランク1およびランク2用にそれぞれ4つの状態および2つの状態を必要とし、この場合第2のインデックスi用に2ビットまたは1ビットを必要とする。パラメータθは4つの状態を必要とし、そこでi1,3は2ビットを使用する。パラメータθが使用され得るのは、ランク3および4向けなどのいくつかの状態、およびコードブックにおいて使用されるCSI−RSポートの数PCSI−RSが16以上のときのみであるので、すべてのコードブック設定においてθ用のさらなる状態またはビットは不要である。
同相化パラメータφ用により多くの状態を使用することの性能上の利点は、ランクが増加すると減少する傾向がある。結果的に、φ用に使用される状態の数は、ランク1用の4つと、ランク2〜8など、より高いランク用の2つであり得る。これは、ランク4を超えると、iがたった1ビットしか必要としないことを意味する。
その上に、ランク、第1および第2の同相化パラメータ、ならびにビームグループからのビーム選択と共同でコードブックサブセット制限を指示するための機構は、(a)ビームグループにおけるビームの数Lが1よりも大きいか(または同様な意味合いでCodebook−Config=2か)どうか、ということと、(b)コードブックにおいて使用されるCSI−RSポートの数PCSI−RSが16以上か(または同様な意味合いで16未満か)どうか、ということとの2つの独立した状態に分解できることが理解され得る。これらの状態が、表6に図解された上記の実施形態をもたらし、4つの行のうちの1つにおいて指示されている4つの置換の各々によって明示されるように、これらの2つの状態のステータスに従って関数g(・)が決定される。
この関数g(・)は、先のランクνにわたる、コードブックインデックスi1,3およびiの可能な値の数の累積を表す。したがってCodebook−Config=2、かつPCSI−RS<16については、パラメータθはランク3および4向けには指示されず、iのランク1および2用にそれぞれ16および8つの状態が必要とされ、一方、iの2よりも大きいランク用に2つの状態が必要とされるので、g(ν)=g(ν−1)+Δ(ν)であり、この式でΔ(ν)={0,16,8,2,2,2,2,2}かつ1<ν≦8であり、g(ν=1)=0である。Codebook−Config=2、かつPCSI−RS≧16については、パラメータθがランク3および4向けに指示され、ランク1および2向けに必要な状態の数がCSI−RSポートの数による影響を受けないので、この場合、g(ν)=g(ν−1)+Δ(ν)であり、この式でΔ(ν)={0,16,8,8,8,2,2,2}かつ1<ν≦8であり、g(ν=1)=0である。Codebook−Config=1、かつPCSI−RS<16については、パラメータθはランク3および4向けには指示されず、iのランク1および2用にそれぞれ4つおよび2つの状態が必要とされ、一方、iの2よりも大きいランク用に2つの状態が必要とされるので、この場合、g(ν)=g(ν−1)+Δ(ν)であり、この式でΔ(ν)={0,4,2,2,2,2,2,2}かつ1<ν≦8であり、g(ν=1)=0である。Codebook−Config=1、かつPCSI−RS≧16については、パラメータθがランク3および4向けに指示され、iのランク1および2用にそれぞれ4つおよび2つの状態が必要とされ、一方、iの2よりも大きいランク用に2つの状態が必要とされるので、この場合、g(ν)=g(ν−1)+Δ(ν)であり、この式でΔ(ν)={0,4,2,8,8,2,2,2}かつ1<ν≦8であり、g(ν=1)=0である。
したがって、一実施形態では、UE 102におけるCSI報告において使用される組合せを調節する機構が提供される。たとえば、そのような機構は、UE 102が、ランク値と第1のインデックスおよび/または第2のインデックスとの組合せの共同の指示を受信することを含み得る。一態様では、この第1のインデックスは、2D DFTビームをスケーリングする第1の複素数φを(少なくとも)識別し、第2のインデックスは、2D DFTビームもスケーリングする第2の複素数を(少なくとも)識別する。この機構は、第1のインデックスおよび/または第2のインデックスがランク値とコードブック設定およびCSI−RSポートの数のうち少なくとも1つとに従って実現することができる状態の数を、UE 102が判定することも含むことができる。その上、UE 102は、共同の指示によって許容されたランクの値と第1のインデックスおよび/または第2のインデックスのみを指示するCSI報告を生成することができる。最後に、UE 102は、ネットワークノード106にCSI報告を送信することによって機構を完成することができる。
上記に提示された詳細を考慮して、次に、図を参照して例示の方法を提示する。図7A〜図7Eは、いくつかの例において、上記で論じた技術を実行するためにUE 102によって遂行され得る5つの例示の方法の流れ図を示す。加えて、図8A〜図8Cは、いくつかの例においてネットワークノード106によって遂行され得る3つの非限定的な方法の流れ図を示す。
具体的には、図7Aは、UE 102において前述の態様を実行するための例示の方法300を図解するものである。図解されるように、ブロック302において、UE 102は、コードブックの第1のグループ118におけるプリコーダに共通の第1の構成要素128に関するCBSRシグナリングを受信することができる。上記で詳細に論じられたように、第1の構成要素128の制限は、第2の構成要素の制限にマッピングされているかまたはマッピングされていることが可能である。また上記で説明されたように、第2の構成要素130はコードブックの第2のグループ120におけるプリコーダに共通である。加えて、ブロック304において、UE 102は、第2の構成要素130に基づいて、コードブックの第2のグループ120におけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することができる。本開示の目的のために、「制限する」または「制限している」という用語は、「構成要素(複数可)の制限を規定する」ことを意味し得る。
図7Bに移って、UE 102におけるコードブックサブセット制限のための別の例示の方法306が提供される。示されるように、方法306は、ブロック308において、ネットワークノード106から、コードブックの第1のグループ118におけるプリコーダに共通の第1の構成要素128に関するCBSRシグナリングを受信することを含み得る。さらなる態様では、第1の構成要素128は第2の構成要素130にマッピングされており、第2の構成要素130はコードブックの第2のグループ120におけるプリコーダに共通である。加えて、方法306は、ブロック310において、第2の構成要素130に基づいて、コードブックの第2のグループ120におけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することを含み得る。
UEにおけるコードブックサブセット制限のための方法312のさらなる例示の実施形態が図7Cに示されている。方法312において、UE102は、ブロック314において、ネットワークノード106から、コードブックの第1のグループ118におけるプリコーダに共通の第1の構成要素128を指示するCBSRシグナリングを受信することができる。加えて、ブロック316において、UE 102は、第1の構成要素128を、第1の構成要素128とは異なる、コードブックの第2のグループ120におけるプリコーダに共通の第2の構成要素130にマッピングすることができる。その上、方法312は、ブロック318において、第2の構成要素130に基づいて、コードブック121の第2のグループ120におけるコードブックから選択可能なプリコーダ126を制限することを含む。
図7Dに示される別の例示の実施形態では、方法320は、ブロック322において、ネットワークノード106から、コードブックの第1のグループ118におけるプリコーダ124に共通の第1の構成要素128に関する制限を指示するコードブックサブセット制限CBSRシグナリングを受信することを含み得る。この方法は、ブロック324において、第1の構成要素128に関する制限を第2の構成要素130に関する制限にマッピングすることも含み得る。ここでも、第2の構成要素130は第1の構成要素128とは異なり得、コードブックの第2のグループ120におけるプリコーダ126に共通であり得る。加えて、方法320は、ブロック326において、第2の構成要素130に関する制限に基づいて、コードブックの第2のグループ120におけるコードブック121から選択可能なプリコーダ126を制限することを含み得る。
図7Eは、ユーザ機器UE 102におけるコードブック選択制限のためのさらに別の例示の方法328を提示するものである。流れ図に示されるように、方法328は、ブロック330において、ネットワークノード106から、コードブックの第1のグループ118のコードブック制限用の第1の構成要素128を指示するコードブックサブセット制限CBSRシグナリングを受信することを含み得る。CBSRシグナリングは、コードブックの第2のグループ120のコードブック制限用の第2の構成要素130を指示することができ、第2の構成要素130は第1の構成要素128とは異なるものである。加えて、方法328は、ブロック332において、第1の構成要素128に基づいて、コードブックの第1のグループ118におけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限すること、ならびに、第2の構成要素130に基づいて、コードブックの第2のグループ120におけるコードブック121から選択可能なプリコーダ126を制限することを含み得る。
図7A、図7B、図7C、図7D、および図7Eのうち1つまたは複数において明示的に示されていない、以下の特徴を含むさらなる態様も、さらなる実施形態においてUE 102によって実現され得る。たとえば、いくつかの実施形態では、第1の構成要素はベクトルの第1の組からのベクトルであり、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダは、ベクトルの第1の組からの1つまたは複数のベクトルを含む。いくつかの例では、第2の構成要素はベクトルの第2の組からのベクトルであり、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダは、ベクトルの第2の組からの1つまたは複数のベクトルを含む。いくつかの事例では、第2の構成要素は、ベクトルの第2の組におけるベクトルのサイズがベクトルの第1の組におけるベクトルのサイズの半分であるなど、第1の構成要素とはサイズの異なるベクトルを構成する。
その上、いくつかの事例では、CBSRシグナリングに含まれ得るビットマップが複数のビットを含有しており、複数のビットの各ビットが、ベクトルの第1の組からのベクトルを指示する。いくつかの例は、たとえば、第1の構成要素が制限されていることを指示するビットに基づいて、第2の構成要素が制限されているかどうかを判定することを含み得る。いくつかの例では、第1の構成要素は、第1の構成要素に基づいて、コードブックの第1のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限するのに利用され得る。一態様では、上記で説明されたように、第1の構成要素は長さNのビットマップ
Figure 0006883097
でよく、各ビットが、第1の2次元制限ベクトル
Figure 0006883097
を少なくとも部分的に指示する(l,m)値を構成する。
加えて、図7A、図7B、図7C、図7D、および図7Eのうち任意の方法が、コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダからプリコーダを選択することを包含することができる。さらなる態様では、この方法は、選択されたプリコーダを指示するCSI報告を生成することと、任意選択でCSI報告をネットワークノードへ送信することとを含み得る。
その上、いくつかの実装形態は、第1の構成要素がν2l+1,m、ν2l−1,m、およびν2l,mのうち少なくとも1つ(または各々)に関して制限されているかどうかを指示する複数のビットに基づいて、第2の構成要素が制限されているかどうかを判定することを含み得る。いくつかの例では、第1の構成要素は関連するインデックスlを有し、第2の構成要素は関連するインデックスlを有し、lとlにはl=rlとなる関係rがある。これらの事例では、この方法は、関係のある第2の構成要素の制限に影響を与える任意の制限されたl=rlの第1の構成要素のまわりのサイズΔ+Δ+1の窓を監視することも含み得る。いくつかの実装形態では、Δ=Δであって窓サイズは3である。
さらなる例示の特徴では、コードブックの第1のグループがランク1、ランク2、ランク5、ランク6、ランク7、および/またはランク8のコードブックを含み得、ならびに/あるいは、コードブックの第2のグループがランク3および/またはランク4のコードブックを含み得る。
図8Aにおけるネットワークノードの方法に移って、この図は、コードブックサブセット制限のためにネットワークノード106によって遂行される方法400を図解するものであり、方法400は、コードブックの第1のグループ118におけるプリコーダ124に共通の第1の構成要素128を指示するコードブックサブセット制限CBSRシグナリングを生成すること402を含み、第1の構成要素128は、コードブックの第2のグループ120におけるプリコーダ126に共通の第2の構成要素130にマッピングされている。その上、CBSRシグナリングは、UE102に、第2の構成要素130に基づいて、コードブックの第2のグループ120におけるコードブック121から選択可能なプリコーダ126を制限させるように設定されている。加えて、方法400は、ブロック404において、UEにCBSRシグナリングを送信することを含む。
図8Bは、ブロック408において、コードブックの第1のグループ118におけるプリコーダ124に共通の第1の構成要素128を判定することを含む別のネットワークノード106の方法406を提示するものである。ここでも、第1の構成要素128は第2の構成要素130にマッピングされており、第2の構成要素130は第1の構成要素128とは異なるものであり、コードブックの第2のグループ120におけるプリコーダ126に共通である。方法406は、ブロック410において、第2の構成要素130に基づいて、コードブック121の第2のグループ120におけるコードブックから選択可能なプリコーダ126を制限するCBSRシグナリングを生成することを含む。これは、ネットワークノード106が、第2の構成要素130にマッピングされている第1の構成要素128を指示するためのCBSRシグナリングを生成することを含む。方法406は、次いで、ブロック412においてCBSRシグナリングを送信することを含み得る。
図8Cに提示されたネットワークノード106におけるコードブック選択制限のための別の例示の方法414では、ネットワークノード106は、ブロック416において、コードブックサブセット制限CBSRシグナリングを生成することができる。一態様では、CBSRシグナリングは、コードブックの第1のグループ118のコードブック制限用の第1の構成要素128と、コードブックの第2のグループ120のコードブック制限用の第2の構成要素130とを指示する。その上、CBSRシグナリングにより、UE 102が、第1の構成要素128に基づいて、コードブックの第1のグループ118におけるコードブック119から選択可能なプリコーダを制限し、第2の構成要素130に基づいて、コードブックの第2のグループ120におけるコードブック121から選択可能なプリコーダ126を制限する。加えて、ネットワークノード106は、ブロック418において、UE 102にCBSRシグナリングを送信する。
図8A、図8B、および図8Eのうち1つまたは複数において明示的に示されていない、以下の特徴を含むさらなる態様も、さらなる実施形態においてUE 102によって実現され得る。たとえば、これらの方法のいくつかの実施形態では、第1の構成要素はベクトルの第1の組からのベクトルであり、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダは、ベクトルの第1の組からの1つまたは複数のベクトルを含む。いくつかの例では、第2の構成要素はベクトルの第2の組からのベクトルであり、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダは、ベクトルの第2の組からの1つまたは複数のベクトルを含む。いくつかの事例では、第2の構成要素は、ベクトルの第2の組におけるベクトルのサイズがベクトルの第1の組におけるベクトルのサイズの半分であるなど、第1の構成要素とはサイズの異なるベクトルを構成する。その上、いくつかの実施形態は、ネットワークノード106が、UE 102から、制限されたコードブックサブセットに対応する許容されたコードブックサブセットを指示するCSI報告を受信することを含み得る。いくつかの例示の実施形態の一態様では、上記で説明されたように、第1の構成要素は長さNのビットマップ
Figure 0006883097
でよく、各ビットが、第1の2次元制限ベクトル
Figure 0006883097
を少なくとも部分的に指示する(l,m)値を構成する。
図9Aは、1つまたは複数の実施形態による無線通信システム100の例示のUE 102のさらなる詳細を図解するものである。UE 102は、たとえば、機能的な手段またはユニット(本明細書ではモジュールまたは構成要素と称されることもある)によって、少なくとも図7A、図7B、図7C、図7D、および図7Eに提示された方法を参照して上記で説明された特定の態様を遂行するための処理を実施するように設定されている。図9Bに示されるように、いくつかの実施形態におけるUE 102は、(図5Bにおいて明示的に示されていない他の可能な手段、モジュール、構成要素またはユニットの中でも)たとえばこれらの方法の態様を遂行するための手段、モジュール、構成要素、またはユニット530、540、および550を含む。いくつかの例では、これらの手段、モジュール、構成要素、またはユニットは、処理サーキットリ500において実現され得る。具体的には、UE 102の機能的な手段またはユニットは、ネットワークノードから、図7A、図7B、図7C、図7D、および図7Eのブロック302、308、314、322、および330におけるCBSRシグナリングなどの1つまたは複数の無線通信を受信するように設定された受信ユニット/モジュール530を含み得る。加えて、UE 102には、上記で説明されたように第1の構成要素(および/またはその制限)を第2の構成要素にマッピングすることを行うとともに、たとえば上記の図7Cのブロック316および図7Dのブロック324を遂行するための、マッピングユニット/モジュール540が含まれ得る。加えて、UE 102は、たとえばブロック332において、マッピングの結果としてコードブックから選択可能なプリコーダを制限するための制限ユニット/モジュールを含み得る。
少なくともいくつかの実施形態では、UE 102には、上記の機能的な手段またはユニットを実施することなどにより、図7A、図7B、図7C、図7D、および図7Eに提示された方法の処理と、他の図に関連して説明された特徴の特定の関連づけられた処理とを実施するように設定された1つまたは複数の処理サーキットリ/回路500が備わっている。一実施形態では、たとえば、処理回路500(複数可)は、それぞれの回路として機能的な手段またはユニットを実施する。処理回路500は、この点に関して、特定の機能的な処理を遂行するための専用の回路および/または記憶装置520に関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサを備え得る。読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光学記憶デバイスなど、1つまたはいくつかのタイプの記憶装置を備え得る記憶装置520を採用する実施形態では、記憶装置520は、1つまたは複数のマイクロプロセッサによって実行されたとき本明細書で説明された技術を実行するプログラムコードを記憶する。
1つまたは複数の実施形態では、UE 102は通信サーキットリ510も備える。通信サーキットリ510は、データおよび制御信号を送受信するための様々な構成要素(たとえばアンテナ)を含む。より詳細には、サーキットリ510に含まれる送信器は、典型的には1つまたは複数の規格に従い、既知の信号処理技術を使用して、(たとえば1つまたは複数のアンテナを介して無線で)送信するための信号を調整するように設定されている。同様に、通信サーキットリ510は、(たとえばアンテナ(複数可)を介して)受信された信号を、1つまたは複数の処理回路によって処理するためにデジタルサンプルへ変換するように設定されている受信器を含む。
図10Aは、1つまたは複数の実施形態による無線通信システム10の例示のネットワークノード106のさらなる詳細を図解するものである。図10Bに示されるように、ネットワークノード106は、たとえば、少なくとも図8A、図8B、および図8Cに提示された方法を参照して上記で説明された特定の態様を遂行する処理を実施するための機能的な手段、構成要素、モジュール、またはユニットを介して設定される。いくつかの例では、これらの手段、モジュール、構成要素、またはユニットは、図10Aの処理サーキットリ600によって実現され得る。
少なくともいくつかの実施形態では、ネットワークノード106は、上記の機能的な手段またはユニットを実装することになどより、図8A、図8B、および図8Cの方法の処理を実施するように設定された1つまたは複数の処理回路600を備える。一実施形態では、たとえば、1つまたは複数の処理回路(または処理サーキットリ)600は、それぞれの回路として機能的な手段またはユニットを実施する。処理回路600は、この点に関して、特定の機能的な処理を遂行するための専用の回路および/または記憶装置1020に関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサを備え得る。読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光学記憶デバイスなど、1つまたはいくつかのタイプの記憶装置を備え得る記憶装置1020を採用する実施形態では、記憶装置1020は、1つまたは複数のマイクロプロセッサによって実行されたとき本明細書で説明された技術を実行するプログラムコードを記憶する。
1つまたは複数の実施形態では、ネットワークノード106は通信サーキットリ601も備える。通信サーキットリ601は、データおよび制御信号を送受信するための様々な構成要素(たとえばアンテナ)を含む。より詳細には、サーキットリ601に含まれる送信器は、典型的には1つまたは複数の規格に従い、既知の信号処理技術を使用して、(たとえば1つまたは複数のアンテナを介して無線で)送信するための信号を調整するように設定されている。同様に、通信サーキットリ601は、(たとえばアンテナ(複数可)を介して)受信された信号を、1つまたは複数の処理回路によって処理するためにデジタルサンプルへ変換するように設定されている受信器を含む。
当業者なら、本明細書の実施形態は対応するコンピュータプログラムをさらに含むことも理解するであろう。コンピュータプログラムが含む命令が、ネットワークノード106またはUE 102の少なくとも1つのプロセッサ上で実行されることにより、これらのデバイスは上記で説明されたそれぞれの処理のうち任意のものを実行する。その上、ネットワークノード106またはUE 102の処理または機能は、単一のインスタンスまたはデバイスによって遂行されるものと見なされてよく、あるいは、すべての開示された機能をデバイスインスタンスとともに遂行するように、所与のシステムに存在し得るネットワークノード106またはUE 102の複数のインスタンスにわたって分割されてもよい。
一態様では、ユーザ機器102は、ネットワーク側のインフラストラクチュアからユーザデータを受信する/消費するように設定されたラップトップコンピュータ、電話、タブレット、IoTデバイスなどを含む任意のモバイルデバイスに(または固定デバイスにも)対応し得る。ネットワークノード106は、基地局、eNB、gNB、アクセスポイント、または任意の他の類似のデバイスなど任意のネットワークデバイスでよい。
実施形態は、そのようなコンピュータプログラムを含有している担体をさらに含む。この担体は、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうち1つを含み得る。コンピュータプログラムは、この点に関して、上記で説明された手段またはユニットに対応する1つまたは複数のコードモジュールを含み得る。
本実施形態は、もちろん、開示された主題の本質的特質から逸脱することなく、本明細書で具体的に明らかにされたもの以外のやり方で実行され得るものである。本実施形態は、あらゆる点で実例であって限定ではないと見なされるべきであり、添付の特許請求の範囲の意味および等価範囲の範囲内に入るすべての変更形態を包含するように意図されている。本明細書で説明された1組の例示的実施形態を以下に列挙する。
実施形態の列挙
1. ユーザ機器(UE)におけるコードブックサブセット制限のための方法であって、
ネットワークノードから、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素を指示するコードブックサブセット制限シグナリング(CBSR)を受信することと、
第1の構成要素を第2の構成要素にマッピングすることであって、第2の構成要素は第1の構成要素とは異なるものであり、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通である、マッピングすることと、
第2の構成要素に基づいて、コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することとを含む方法。
2. 第1の構成要素に基づいて、コードブックの第1のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することをさらに含む、実施形態1に記載の方法。
3. 第1の構成要素が、長さNのビットマップ
Figure 0006883097
を含み、各ビットが、第1の2次元制限ベクトル
Figure 0006883097
を少なくとも部分的に指示する(l,m)値を構成する、実施形態1または2に記載の方法。
4. 第1の構成要素を第2の構成要素にマッピングすることが、第2の2次元ベクトル
Figure 0006883097
であって、
Figure 0006883097
とはサイズが異なる第2の2次元ベクトルを形成することを含む、実施形態3に記載の方法。
5.
Figure 0006883097
のサイズが、
Figure 0006883097
のサイズの半分である、実施形態4に記載の方法。
6. コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能な、制限されたプリコーダからプリコーダを選択することと、
選択されたプリコーダを指示するチャネル状態情報(CSI)報告を生成することと、
ネットワークノードにCSI報告を送信することとをさらに含む、実施形態1から5のいずれか1つに記載の方法。
7. ユーザ機器(UE)におけるコードブック選択制限のための方法であって、
ネットワークノードからコードブックサブセット制限シグナリング(CBSR)を受信することであって、CBSRが、コードブックの第1のグループのコードブック制限用の第1の構成要素を指示し、第1の構成要素がプリコーダの第1のグループのプリコーダに共通であり、CBSRが、コードブックの第2のグループのコードブック制限用の第2の構成要素を指示し、第2の構成要素がプリコーダの第2のグループのプリコーダに共通であり、第2の構成要素が第1の構成要素とは異なるものである、受信することと、
第1の構成要素に基づいて、コードブックの第1のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することと、第2の構成要素に基づいて、コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することとを含む方法。
8. 第1の構成要素が、
Figure 0006883097
の値を有する長さNの第1のビットマップを含み、第1のビットマップの各ビットが(l,m)値にマッピングされ、これが、結果として第1の構成要素
Figure 0006883097
の制限を指示し、第2の構成要素が、
Figure 0006883097
の値を有する長さ(N/2)Nの第2のビットマップを含み、第2のビットマップの各ビットが(l,m)値にマッピングされ、これが、結果として第2の構成要素
Figure 0006883097
の制限を指示する、実施形態7に記載の方法。
9. コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能な、制限されたプリコーダからプリコーダを選択することと、
選択されたプリコーダを指示するチャネル状態情報(CSI)報告を生成することと、
ネットワークノードにCSI報告を送信することとをさらに含む、実施形態7または8に記載の方法。
10. CSI報告に使用されている組合せを識別するためにユーザ機器(UE)によって遂行される方法であって、
ランク値と第1のインデックスおよび第2のインデックスのうち少なくとも1つとの組合せの共同の指示を受信することであって、第1のインデックスが、2次元(2D)離散フーリエ変換(DFT)ビームをスケーリングする第1の複素数を少なくとも識別し、第2のインデックスが、2D DFTビームもスケーリングする第2の複素数を少なくとも識別する、受信することと、
ランク値とコードブック設定およびチャネル状態情報(CSI)参照信号のポート数とのうち少なくとも1つに従って、第1のインデックスおよび第2のインデックスのうち少なくとも1つが実現し得る状態の数を判定することとを含む方法。
11. 無線通信ネットワークにおけるユーザ機器(UE)であって、少なくともプロセッサと、実施形態1〜10のいずれか1つに記載の態様を遂行するためにプロセッサによって実行可能な命令を含有している記憶装置とを備えるUE。
12. 無線通信ネットワークにおけるユーザ機器(UE)であって、実施形態1〜10のいずれか1つに記載の態様を遂行するように設定されているUE。
13. 命令を含むコンピュータプログラムであって、これらの命令がユーザ機器の少なくとも1つのプロセッサによって実行されることにより、ユーザ機器が実施形態1〜10のいずれか1つに記載の態様を遂行する、コンピュータプログラム。
14. 実施形態13に記載のコンピュータプログラムを含有している担体であって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうち1つである担体。
15. コードブックサブセット制限のためにネットワークノードによって遂行される方法であって、
コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素を指示するコードブックサブセット制限シグナリング(CBSR)を生成することであって、CBSRが、ユーザ機器(UE)に、第1の構成要素を、第1の構成要素とは異なる、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通の第2の構成要素にマッピングさせ、第2の構成要素に基づいて、コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限させるように設定されている、生成することと、
UEにCBSRを送信することとを含む方法。
16. CBSRが、UEに、第1の構成要素に基づいて、コードブックの第1のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限させるようにさらに設定されている、実施形態15に記載の方法。
17. 第1の構成要素が、長さNのビットマップ
Figure 0006883097
を含み、各ビットが、第1の2次元制限ベクトル
Figure 0006883097
を少なくとも部分的に指示する(l,m)値を構成する、実施形態15または16に記載の方法。
18. UEに、第1の構成要素を第2の構成要素にマッピングさせることが、UEに、第2の2次元ベクトル
Figure 0006883097
であって、サイズが
Figure 0006883097
のサイズと異なる第2の2次元ベクトルを形成させることを含む、実施形態17に記載の方法。
19.
Figure 0006883097
のサイズが
Figure 0006883097
のサイズの半分である、実施形態18に記載の方法。
20. ネットワークノードにおけるコードブック選択制限のための方法であって、
コードブックサブセット制限シグナリング(CBSR)を生成することであって、CBSRが、コードブックの第1のグループのコードブック制限用の第1の構成要素を指示し、第1の構成要素がプリコーダの第1のグループのプリコーダに共通であり、CBSRが、コードブックの第2のグループのコードブック制限用の第2の構成要素を指示し、第2の構成要素がプリコーダの第2のグループのプリコーダに共通であり、第2の構成要素が第1の構成要素とは異なるものであり、CBSRにより、ユーザ機器(UE)が、第1の構成要素に基づいて、コードブックの第1のグループのコードブックから選択可能なプリコーダを制限し、第2の構成要素に基づいて、コードブックの第2のグループのコードブックから選択可能なプリコーダを制限する、生成することと、
UEにCBSRを送信することとを含む方法。
21. 第1の構成要素が、
Figure 0006883097
の値を有する長さNの第1のビットマップを含み、第1のビットマップの各ビットがUEによって(l,m)値にマッピングされ、これが、結果として第1の構成要素
Figure 0006883097
の制限を指示し、第2の構成要素が、
Figure 0006883097
の値を有する長さ(N/2)Nの第2のビットマップを含み、第2のビットマップの各ビットが、UEによって(l,m)値にマッピングされ、これが、結果として第2の構成要素
Figure 0006883097
の制限を指示する、実施形態20に記載の方法。
22. UEから、制限されたコードブックサブセットに対応する、許容されたコードブックサブセットを指示するチャネル状態情報(CSI)報告を受信することをさらに含む、実施形態20または21に記載の方法。
23. ネットワークノードによって遂行される方法であって、
ランク値と第1のインデックスおよび第2のインデックスのうち少なくとも1つとの組合せの共同の指示を生成することであって、第1のインデックスが、2次元(2D)離散フーリエ変換(DFT)ビームをスケーリングする第1の複素数を少なくとも識別し、第2のインデックスが、2D DFTビームもスケーリングする第2の複素数を少なくとも識別し、組合せの共同の指示により、ユーザ機器(UE)が、第1のインデックスおよび第2のインデックスのうち少なくとも1つがランク値とコードブック設定およびチャネル状態情報(CSI)参照信号のポート数とのうち少なくとも1つに従って実現することができる状態の数を判定する、生成することと、
共同の指示をUEに送信することとを含む方法。
24. 無線通信ネットワークにおける、少なくともプロセッサおよび記憶装置を備えるネットワークノードであって、記憶装置が、実施形態15〜23のいずれか1つに記載の態様を遂行するためにプロセッサによって実行可能な命令を含有している、ネットワークノード。
25. 無線通信ネットワークにおけるネットワークノードであって、実施形態15から23のいずれか1つに記載の態様を遂行するように設定されているネットワークノード。
26. 命令を含むコンピュータプログラムであって、これらの命令がネットワークノードの少なくとも1つのプロセッサによって実行されることにより、ネットワークノードが、実施形態15から23のいずれか1つに記載の態様を遂行する、コンピュータプログラム。
27. 実施形態26に記載のコンピュータプログラムを含有している担体であって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうち1つである担体。
28. コードブックサブセット制限のためにネットワークノードによって遂行される方法であって、
コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素を判定することであって、第1の構成要素が第2の構成要素にマッピングされており、第2の構成要素は第1の構成要素とは異なるものであり、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通である、判定することと、
コードブックサブセット制限シグナリング(CBSR)を生成して、第2の構成要素にマッピングされている第1の構成要素を指示することにより、第2の構成要素に基づいて、第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限するCBSRを生成することと、
CBSRを送信することとを含む方法。
29. 無線通信ネットワークにおける、少なくともプロセッサおよび記憶装置を備えるネットワークノードであって、記憶装置が、実施形態28に記載の態様を遂行するためにプロセッサによって実行可能な命令を含有している、ネットワークノード。
30. 無線通信ネットワークにおけるネットワークノードであって、実施形態28の態様を遂行するように設定されているネットワークノード。
31. 命令を含むコンピュータプログラムであって、これらの命令がネットワークノードの少なくとも1つのプロセッサによって実行されることにより、ネットワークノードが実施形態28に記載の態様を遂行する、コンピュータプログラム。
32. 実施形態26に記載のコンピュータプログラムを含有している担体であって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうち1つである担体。

Claims (27)

  1. ユーザ機器(UE)におけるコードブックサブセット制限のための方法であって、
    ネットワークノードから、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素向けのコードブックサブセット制限(CBSR)シグナリングを受信することであって、前記第1の構成要素の制限が第2の構成要素の制限にマッピングされており、前記第2の構成要素がコードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通である、受信することと、
    前記第2の構成要素に基づいて、前記コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することであって、前記コードブックの第1のグループが1層のコードブック、2層のコードブック、5層のコードブック、6層のコードブック、7層のコードブックおよび/または8層のコードブックを備え、アンテナポートの数が16以上であるとき、前記コードブックの第2のグループが3層のコードブックおよび/または4層のコードブックを備える、制限することとを含む方法。
  2. 前記第1の構成要素がベクトルの第1の組に含まれるベクトルであり、前記コードブックの第1のグループにおける前記プリコーダが、前記ベクトルの第1の組に含まれる1つまたは複数のベクトルを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2の構成要素がベクトルの第2の組に含まれるベクトルであり、前記コードブックの第2のグループにおける前記プリコーダが、前記ベクトルの第2の組に含まれる1つまたは複数のベクトルを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ベクトルの第2の組における前記ベクトルのサイズが、前記ベクトルの第1の組における前記ベクトルのサイズの半分である、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1の構成要素がベクトルの第1の組に含まれるベクトルであり、前記第2の構成要素がベクトルの第2の組に含まれるベクトルであり、前記第2の構成要素が、前記第1の構成要素のものとはサイズが異なるベクトルを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記ベクトルの第2の組におけるベクトルのサイズが、前記ベクトルの第1の組におけるベクトルのサイズの半分である、請求項5に記載の方法。
  7. 前記CBSRシグナリングが、複数のビットを含むビットマップを含み、前記複数のビットの各ビットがベクトルの第1の組に含まれるベクトルを指示する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記第1の構成要素が制限されていることを指示する前記ビットマップに基づいて、前記第2の構成要素が制限されているかどうかを判定することをさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1の構成要素に基づいて、前記コードブックの第1のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記コードブックの第2のグループにおける前記コードブックから選択可能な前記プリコーダからプリコーダを選択することと、
    選択された前記プリコーダを指示するチャネル状態情報(CSI)報告を生成することと、
    前記ネットワークノードに前記CSI報告を送信することとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  11. 前記第2の構成要素がインデックスlを伴い、前記方法は、ベクトルの第1の組におけるインデックス2l+1、2l−1、および2lを伴うベクトルのうち少なくとも1つに関して前記第1の構成要素が制限されているかどうかを指示する複数のビットに基づいて、前記第2の構成要素が制限されているかどうかを判定することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  12. クトルの第1の組におけるインデックス2l+1、2l−1、および2lを伴うベクトルの各々に関して前記第1の構成要素が制限されているかどうかを指示する複数のビットに基づいて、前記第2の構成要素が制限されているかどうかを判定することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1の構成要素が、関連するインデックスlを有し、前記第2の構成要素が、関連するインデックスlを有し、
    窓[2l−Δ,2l+Δ]の内部のインデックスlを伴う前記第1の構成要素が制限されている場合には、インデックスlを伴う前記第2の構成要素が制限される、請求項1に記載の方法。
  14. Δ=Δである、請求項13に記載の方法。
  15. Δ=Δ=1であって前記窓のサイズが3である、請求項13に記載の方法。
  16. コードブックサブセット制限のためにネットワークノードによって遂行される方法であって、
    コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素を指示するコードブックサブセット制限(CBSR)シグナリングを生成することであって、前記第1の構成要素が、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通の第2の構成要素にマッピングされており、前記CBSRシグナリングが、ユーザ機器(UE)に、前記第2の構成要素に基づいて、前記コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限させるように設定されており、前記コードブックの第1のグループが1層のコードブック、2層のコードブック、5層のコードブック、6層のコードブック、7層のコードブックおよび/または8層のコードブックを備え、アンテナポートの数が16以上であるとき、前記コードブックの第2のグループが3層のコードブックおよび/または4層のコードブックを備える、生成することと、
    前記UEに前記CBSRシグナリングを送信することとを含む方法。
  17. 前記第1の構成要素がベクトルの第1の組に含まれるベクトルであり、前記コードブックの第1のグループにおける前記プリコーダが前記ベクトルの第1の組に含まれる1つまたは複数のベクトルを含む、請求項16に記載の方法。
  18. 前記第2の構成要素が、前記第1の構成要素のものとはサイズが異なるベクトルを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記第2の構成要素がベクトルの第2の組に含まれるベクトルであり、前記コードブックの第2のグループにおける前記プリコーダが前記ベクトルの第2の組に含まれる1つまたは複数のベクトルを含む、請求項16に記載の方法。
  20. 前記第2の構成要素が、前記第1の構成要素のものとはサイズが異なるベクトルを含む、請求項19に記載の方法。
  21. 無線通信ネットワークにおける、少なくともプロセッサおよび記憶装置を備えるユーザ機器(UE)であって、前記記憶装置が含有している命令が前記プロセッサによって実行されることにより、前記UE(102)が、
    ネットワークノードから、コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素向けのコードブックサブセット制限(CBSR)シグナリングを受信することであって、前記第1の構成要素の制限が第2の構成要素の制限にマッピングされており、前記第2の構成要素がコードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通である、受信することと、
    前記第2の構成要素に基づいて、前記コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限することであって、前記コードブックの第1のグループが1層のコードブック、2層のコードブック、5層のコードブック、6層のコードブック、7層のコードブックおよび/または8層のコードブックを備え、アンテナポートの数が16以上であるとき、前記コードブックの第2のグループが3層のコードブックおよび/または4層のコードブックを備える、制限することとを行う、ユーザ機器。
  22. 前記第2の構成要素がインデックスlを伴
    前記UEの記憶装置が含有しているさらなる命令が前記プロセッサによって実行されることにより、前記UEが、ベクトルの第1の組におけるインデックス2l+1、2l−1、および2lを伴うベクトルのうち少なくとも1つに関して前記第1の構成要素が制限されているかどうかを指示する複数のビットに基づいて、前記第2の構成要素が制限されているかどうかを判定する、請求項21に記載のユーザ機器。
  23. 前記UEの記憶装置が含有しているさらなる命令が前記プロセッサによって実行されることにより、前記UEが、ベクトルの第1の組におけるインデックス2l+1、2l−1、および2lを伴うベクトルの各々に関して前記第1の構成要素が制限されているかどうかを指示する複数のビットに基づいて、前記第2の構成要素が制限されているかどうかを判定する、請求項21に記載のユーザ機器。
  24. 前記第1の構成要素が、関連するインデックスlを有し、前記第2の構成要素が、関連するインデックスlを有し、窓[2l−Δ,2l+Δ]の内部のインデックスlを伴う前記第1の構成要素が制限されている場合には、インデックスlを伴う前記第2の構成要素が制限される、請求項21に記載のユーザ機器。
  25. Δ=Δである、請求項24に記載のユーザ機器。
  26. Δ=Δ=1であって前記窓のサイズが3である、請求項24に記載のユーザ機器。
  27. 無線通信ネットワークにおける、少なくともプロセッサおよび記憶装置を備えるネットワークノードであって、前記記憶装置が含有している命令が、前記プロセッサによって、
    コードブックの第1のグループにおけるプリコーダに共通の第1の構成要素を指示するコードブックサブセット制限(CBSR)シグナリングを生成することであって、前記第1の構成要素が、コードブックの第2のグループにおけるプリコーダに共通の第2の構成要素にマッピングされており、前記CBSRシグナリングが、ユーザ機器(UE)に、前記第2の構成要素に基づいて、前記コードブックの第2のグループにおけるコードブックから選択可能なプリコーダを制限させるように設定されており、前記コードブックの第1のグループが1層のコードブック、2層のコードブック、5層のコードブック、6層のコードブック、7層のコードブックおよび/または8層のコードブックを備え、アンテナポートの数が16以上であるとき、前記コードブックの第2のグループが3層のコードブックおよび/または4層のコードブックを備える、生成することと、
    前記UEに前記CBSRシグナリングを送信することとを行うために実行可能である、ネットワークノード。
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