JP7082109B2 - New radioのためのcsiフィードバック設計 - Google Patents

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Description

(関連出願の引用)
本出願は、2016年8月11日に出願された米国特許仮出願第62/373,645号に対する優先権の利益を主張するものであり、その開示はその全体が参照により組み込まれる。
(背景)
ロングタームエボリューション(LTE)では、システム性能を改善するために、マルチアンテナ技法が使用され、システム性能の改善としては、システム能力の改善(例えば、セル当たりのユーザ数の増加)、カバレッジの改善(例えば、より大きいセル)、およびサービス提供の改善(例えば、より高いユーザ当たりのデータレート)を挙げることができる。送信機および/または受信機における複数のアンテナの利用可能性は、例えば、アンテナダイバーシチ、アンテナビームフォーミング、およびアンテナ空間多重化に関する目的などの異なる目的を達成するために異なる方法で利用され得る。例えば、送信機および/または受信機における複数のアンテナを使用して、無線チャネル上のフェージングに対するアンテナダイバーシチを提供することができる。送信機および/または受信機における複数のアンテナを使用して、アンテナビームフォーミングと呼ばれ得る特定の方法でアンテナビーム全体を「整形」することができる。例えば、アンテナビームフォーミングを使用して、対象とする受信機の方向におけるアンテナ利得全体を最大化できる、または特定の支配的な干渉信号を抑制できる。複数のアンテナをアンテナ空間多重化に使用することができ、アンテナ空間多重化は、無線インターフェース上で複数の並列通信「チャネル」を作成するために使用される送信機および受信機における複数のアンテナの同時利用可能性を指す。アンテナ空間多重化は、限られた帯域幅内で高いデータレートを提供することができ、これは多入力・多出力(MIMO)アンテナ処理と呼ばれる。
ここでLTEにおけるダウンリンク(DL)参照信号に目を向けると、DL参照信号(RS)は、特定のリソースエレメント(RE)をダウンリンク時間-周波数REグリッドにおいて占有する、事前に定義された信号である。LTEは、異なる目的のために異なる方法で送信されるいくつかのタイプのDL RSを定義する。例えば、(1)DL物理チャネルのコヒーレント復調のためのチャネル推定のために、端末(UE)によって、(2)チャネル状態情報(CSI)を取得するために、UEによって、(3)セル選択およびハンドオーバの測定のための基礎として、UEによって、セル固有参照信号(CRS)が使用され得る。復調参照信号(DM-RS)は、DL RSの別の例である。DM-RSは、DLチャネルのコヒーレント復調のためのチャネル推定のためにUEによって使用されることを意図されているユーザ機器(UE)固有参照信号と呼ばれ得る。DM-RSは、特定のUEによるチャネル推定のために使用され、次いで、そのUEへのPDSCH/EPDCCH送信に特に割り当てられたRB内で送信され得る。DM-RSは、データ信号と関連付けられ、データと同じプリコーダにより送信前にプリコーディングされる。チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)は、DL RSの別の例である。CSE-RSIは、チャネル依存スケジューリング、リンクアダプテーション、およびマルチアンテナ送信のためにCSIを取得するためにUEによって使用されることが意図されている。
ここで、アップリンク参照信号に目を向けると、LTE DLと同様に、参照信号はまた、LTEアップリンク(UL)において使用される。LTEは、UL復調参照信号(DM-RS)およびULサウンディング参照信号(SRS)を定義する。UL復調参照信号(DM-RS)は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)および物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のコヒーレント復調のためのチャネル推定のために基地局によって使用される。LTEでは、DM-RSは、PUSCH/PUCCH送信に特に割り当てられたRB内でのみ送信され、対応する物理チャネルと同じ周波数範囲に及ぶ。ULサウンディング参照信号(SRS)は、アップリンクチャネル依存スケジューリングおよびリンクアダプテーションをサポートするためのCSI推定のために基地局によって使用される。SRSはまた、チャネル相反性の場合にDLに対するCSI推定値を取得するために基地局のために使用される。
LTEにおけるCSIフィードバックに関して、DLチャネル依存スケジューリングはLTEの特徴である。DLチャネル依存スケジューリングでは、例えば干渉状況を含む瞬時DLチャネル条件に基づいてDL送信構成および関連パラメータが選択され得る。DLチャネル依存スケジューリングをサポートするために、所与のUEは発展型NodeB(eNB)にCSIを提供する。eNBはそのスケジューリング判断のために情報を使用する。CSIは、ランク指標(RI)、プリコーダ行列指標(PMI)、またはチャネル品質指標(CQI)などの1つ以上の情報から構成され得る。RIは、使用する送信ランク、またはUEへのPDSCH送信に使用されるべきである好ましいレイヤの数に関する推奨を提供し得る。PMIは、PDSCH送信に使用するのに好ましいプリコーダを示し得る。CQIは、例えば最大10%のブロック誤り率を達成するための最高の変調符号化方式を表し得る。まとめて、RI、PMI、およびCQIの組み合わせは、eNBへのCSIフィードバック報告を形成する。CSI報告に含まれる情報は、UEの構成された報告モードに依拠し得る。例えば、一部の場合では、UEが空間多重化マルチアンテナ送信モードにない限り、RIおよびPMIは報告される必要はない。
CSI報告は、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって周期的または非周期的になるように構成され得る。一部の場合では、PUSCHを使用するCSI報告は非周期的である。例えば、非周期的な報告は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットによってトリガされ、PUSCHを介してより詳細な報告を提供するために使用され得る。所与のUEは、様々なCSI報告モードのうちの1つを使用して、同じPUSCH上でCQI、PMI、および対応するRIをフィードバックするために、上位層によって半静的に構成され得る。様々なCSI報告モードの例を以下の表1に示す。
Figure 0007082109000001
表1を参照すると、表1の送信モードのそれぞれに対して、異なる報告モードがPUSCH上で定義およびサポートされている。
PUCCHを使用する周期的CSI報告に関して、所与のUEは、例えば表2に示す報告モードを使用して、PUCCH上の異なるCSIの構成要素(例えば、CQI、PMI、および/またはRI)を周期的にフィードバックするように上位層によって半静的に構成され得る。
Figure 0007082109000002
表2を参照すると、表2の送信モードのそれぞれに対して、異なる周期的CSI報告モードがPUCCH上で定義およびサポートされている。
(ビームフォーミングシステムとも呼ばれ得る)3次元(3D)ビームシステムに関して、3Dビームシステムは、水平角および仰角角(垂直角)の両方を探索することができる。加えて、3Dビームフォーミングは、水平角のみを考慮する従来の2Dビームフォーミングシステムと比較して、より高い自由度を達成することができる。3Dビームフォーミングシステムは、アクティブアンテナシステム(AAS)技術を使用して、水平アンテナポートおよび垂直方向のアンテナ素子のアンテナ重みを調整し得る。3Dビームは、ビーム放射方向およびビーム幅ΔBによって特徴付けられ得る。ビームの放射方向は、水平角と仰角とで表すことができ、ここで、ψは水平角を表し、θは仰角を表す。ビーム幅ΔBは、3Dビームが及ぶことができる幅を示す。実際には、3Dビームはその3dBビーム幅によって区別される。よって、まとめると、3Dビームは、水平角、仰角、およびビーム幅(ψ、θ、ΔB)のパラメータによって特徴付けられ得る。
図1を参照すると、例示的な3Dビーム102が示されている。図示のように、ビーム102の放射方向は、(x平面上およびy平面上へのビームの投影とx軸との間の)水平角104および(ビームとz軸との間の)仰角106によって区別され得る。
ここで全次元(FD)多入力・多出力(MIMO)に目を向けると、FD-MIMOは、典型的には、マルチユーザ仰角および方位角協調ビームフォーミングをサポートする2次元アンテナアレイを有する基地局を含む。これは、3GPPリリース12における従来のシステムと比較してより高いセル容量をもたらし得る。一部の場合では、FD-MIMO技法を使用して、LTEシステムは、セル容量およびセルエッジスループットにおいて3~5倍の性能向上を達成することができる。
LTEリリース10は、UEのためのDLチャネルCSI推定に使用され得るCSI-RSを導入した。リリース10では最大8つのアンテナポートが指定されており、リリース13では最大16のアンテナポートが指定されている。
セルラシステム(例えば、NRまたは5Gシステム)における送信アンテナの数が増加するにつれて、参照信号(RS)オーバーヘッドが許容できないレベルまで増加する場合があることが本明細書では認識されている。本明細書で説明される実施形態は、現在の手法と比較して、拡張されたより効率的な、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのための設計を提供する。
例示的な実施形態では、ユーザ機器(UE)は、アンテナポートのサブセットを周期的または非周期的に選択する。一部の場合では、アンテナポートは物理アンテナに対応しない。例えば、アンテナポートは、それらの参照信号系列によって区別される論理エンティティであり得る。ポートは将来のDL送信に使用される。UEは選択されたアンテナポートを送信/受信ポイント(TRP)に指示し、TRPは、一般にnew radio(NR)ノードと呼ばれ得る。例えば、TRPは、TRP識別情報(ID)を介して示され得る。TRP IDは、無線リソース制御(RRC)シグナリングまたは媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)構成を介して明示的にシグナリングされ得る。あるいは、TRP IDは、参照信号を介して黙示的にシグナリングされ得る。本明細書では、UEセントリックアンテナポート選択は、UEがアンテナポートを選択する場合を指すために使用される。CSI報告は、チャネル品質指標(CQI)、プリコーダ行列指標(PMI)、および/またはランク指標(RI)、空間情報(SI)(例えば、アンテナポート/ビーム間の準コロケーション(QCL)指標)を含むことができ、CSI報告は、選択されたアンテナポートに基づいてのみ生成され得る。本明細書で説明するように、ポートは様々な基準に基づいて選択され得る。UEは、どのポートが好ましいかをNRノードに示すために、アンテナポートインデックス報告をNRノードに送信することができる。別の実施形態では、NRノードは、各UEが将来のDL送信に使用するためにアンテナポートのサブセットを選択する。これは、ネットワークセントリックアンテナポート選択と呼ばれる。
例示的な実施形態では、新しいCSI報告は、ビームフォーミングトレーニングをサポートするためのビームインデックスフィードバックを含む。一部の場合では、所与のUEはビームインデックスのみを報告してもよいし、UEはビームインデックスおよびCQIを報告してもよい。UEの報告を受信した後、NRノードは、データ送信に最良のビームまたは別のUEの性能を考慮した他のビームを選択することができる。よって、例えば、装置(例えば、UE)は、ネットワーク内のノードによって提供された複数のビームから1つ以上のビームを選択することができる。装置は、選択された1つ以上のビームを示すCSI報告によりビームインデックスフィードバックをノードに送信することができる。その後、装置は、例えば、ビームが再選択されるまで、選択された1つ以上のビームのみを介してチャネル状態情報参照信号およびダウンリンク(DL)データを受信することができる。
1つの実施形態では、装置は、プロセッサと、メモリと、通信回路と、を備える。装置は、その通信回路を介してネットワーク、例えば5Gネットワークに接続される。装置は、装置のプロセッサによって実行された場合に、動作を装置に実行させる、装置のメモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに含む。UEであり得る装置は、ネットワーク上のノードから、全チャネル推定に関連付けられているチャネル状態情報参照信号を受信することができる。全チャネル推定に基づいて、装置は、複数のアンテナポートから1つ以上のアンテナポートを選択することができる。装置は、選択された1つ以上のアンテナポートを示すアンテナポートインデックス報告をノードに送信することができる。その後、アンテナポートが再選択されるまで、装置は、選択された1つ以上のアンテナポートのみを介してチャネル状態情報参照信号を受信することができる。一部の場合では、1つ以上のアンテナポートは、所定の基準に基づいて選択される。
本概要は、以下の「発明を実施するための形態」でさらに説明される一連の概念を簡略化した形で導入するために提供される。この「発明の概要」は、特許請求の範囲に記載の主題の重要な特徴または本質的な特徴を特定することを意図するものでもないし、特許請求の範囲に記載の主題の範囲を限定するために使用されることを意図するものでもない。さらに、特許請求の範囲に記載の主題は、本開示の任意の部分に示されるありとあらゆる欠点を解決する制限に限定されない。
添付の図面と併せて、例として与えられる以下の説明から、より詳細な理解が得られる。
図1は、例示的な3次元(3D)ビームを示す図である。 図2は、例示的実施形態による、UEセントリックアンテナポート選択を伴うチャネル状態情報(CSI)フィードバックのためのコールフローである。 図3は、例示的実施形態による、ネットワークセントリックアンテナポート選択を伴うCSIフィードバックのためのコールフローである。 図4Aは、本明細書において説明され特許請求の範囲で定義される方法および装置が実施され得る例示的な通信システムの1つの実施形態を示す図である。 図4Bは、本明細書に示された実施形態による無線通信のために構成された例示的な装置またはデバイスのブロック図である。 図4Cは、例示的な実施形態による例示的な無線アクセスネットワーク(RAN)およびコアネットワークのシステム図である。 図4Dは、別の実施形態によるRANおよびコアネットワークの別のシステム図である。 図4Eは、別の実施形態によるRANおよびコアネットワークの別のシステム図である。 図4Fは、図2~図4Eに示される通信ネットワークの1つ以上の装置が実施され得る例示的なコンピューティングシステム90のブロック図である。
さらなる背景として、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、無線アクセスと、コアトランスポートネットワークと、コーデック、セキュリティ、およびサービス品質に関する作業を含むサービス能力と、を含む、セルラー通信ネットワーク技術のための技術標準を開発している。最近の無線アクセス技術(RAT)標準としては、WCDMA(登録商標)(通常3Gと呼ばれる)、LTE(通常4Gと呼ばれる)、およびLTEアドバンスト標準が挙げられる。3GPPは、「5G」とも呼ばれるNew Radio(NR)と呼ばれる次世代セルラー技術の標準化に取り組み始めている。3GPP NR標準の開発は、6GHz未満の新しい柔軟な無線アクセスの提供と、6GHz超の新しいウルトラモバイルブロードバンド無線アクセスの提供と、を含むと予想される次世代無線アクセス技術(new RAT)の定義を含むと予想される。柔軟な無線アクセスは、6GHz未満の新しいスペクトルでの後方非互換の新しい無線アクセスから構成され、また、要件が異なる幅広い3GPP NRのユースケースのセットに対応するために、同じスペクトルで一緒に多重化できる異なる動作モードを含み得る。ウルトラモバイルブロードバンドは、例えば屋内用途およびホットスポットのためのウルトラモバイルブロードバンドアクセスの機会を提供するセンチメートル波およびミリ波のスペクトルを含み得る。特に、ウルトラモバイルブロードバンドは、センチメートル波およびミリ波固有の設計最適化を用いて、6GHz未満の柔軟な無線アクセスと共通の設計フレームワークを共有し得る。
はじめに、3D多入力・多出力(MIMO)は、本明細書では5G MIMOと呼ばれる場合もあり、3D MIMOおよび5G MIMOという用語は、制限なく交換可能に使用され得る。
本明細書では、3D MIMOを実装するための直接的な手法は、各送信アンテナ素子毎に1つのチャネル状態情報(CSI)参照信号(RS)(CSI-RS)ポートを割り当てることであることが認識されている。しかしながら、この手法では、基地局における送信アンテナの数は、利用可能なCSI-RSポートの数、および時間-周波数リソースブロック内の利用可能なリソース要素によって制限され、これは、基地局に多数のアンテナを使用する実際のシステム設計の観点からは不可能であることがさらに認識されている。現在、最大16個のアンテナポートをサポートするための全次元(FD)MIMO(FD-MIMO)のためのCSI-RS設計のための2つの手法、すなわち、ビームフォーミングされたCSI-RSスキーム、およびプリコーディングされていないCSI-RSスキームがあり、ここで、背景としてこれらの両方について説明する。
ビームフォーミングされたCSI-RSへの現在の手法に関して、比較的正確な3D MIMOチャネル推定およびCSIを取得するために、各列の送信アンテナ素子上で送信されたCSI-RSシンボルは、仰角ビーム重み付けベクトルでプリコーディングされる。従って、各仰角ビームに対して、1つのCSI-RSポートだけが1つの列の送信アンテナ素子に割り当てられる。すべての水平ポートが使用され、異なるCSI-RSポートが異なる列で使用される。各列は、所望の仰角ビームを形成するために重み付けベクトルでプリコーディングされる。
クロネッカー積(KP)ベースのCSIフレームワークとも呼ばれ得る、プリコーディングされていないCSI-RSへの現在の手法に関して、KPベースのCSI-RSは、eNBとUEとの間の3Dチャネルが方位角チャネルと仰角チャネルとの間のKPによって近似することができるという仮定に基づいている。CSI-RSポートは、アレイの垂直軸および水平軸における素子上で送信される。UEは、複数のCSIプロセス、例えば、方位角CSI-RSリソースに関連するものと、仰角CSI-RSリソースに関連するものと、を用いて構成され得る。これらのCSIプロセスは、UEから方位角および仰角次元についてのプリコーダ情報を別々に取得するために使用される。eNBでは、方位角および仰角プリコーダ情報はクロネッカー構造を有する2Dプリコーダを形成するために使用される。よって、KPベースのCSI-RSスキームに関して、直接的な手法を使用するときのNと比較して、必要とされるCSI-RSポートの総数はN+N-1に等しい。
本明細書では、基地局における送信アンテナの数は、例えば32アンテナポート以上に増やすことができることが認識されている。さらに、ビームフォーミングされたCSI-RSおよびプリコーディングされていないCSI-RSは、より多くのアンテナポートをサポートするように上記のスキームを改善することができる。またさらに、将来のセルラシステムに関しては、例えば10倍の性能利得によって、セル容量をさらに増加させるために、基地局に実装されるアンテナの数を著しく増加することが可能である。例えば、eNBは、同じ時間-周波数リソース内で多数のUEに同時にサービス提供する数百のアンテナを有するアンテナアレイを使用することができる。理論に縛られるものではないが、例示的な大規模MIMOシステムでは、送信アンテナの数が無限大(極めて大きい)に増加するにつれて、2つのランダムチャネル実現の相互相関はゼロに減少し、コスケジューリングおよび多元接続によりマルチユーザ干渉は生じない。これはシステムのスループットを大幅に改善することができ、これは、エネルギー効率がよく、安全で、ロバスト性があり、そして効率的であり(例えば、スペクトルを効率的に使用する)、その結果、大規模3D MIMOを、将来のセルラシステムの潜在的な主要な成功要因にし得る。
ここでダウンリンク制御情報(DCI)に目を向けると、DCIは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)で現在形成され送信される。DCIフォーマットは、同じサブフレーム内で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上で送信されるそのデータをどのように取得するかをUEに知らせる。これは、例えば、リソースブロックの数、リソース割り当てタイプ、変調方式、リダンダンシバージョン、符号化率などの、UEに関する詳細を運び、所与のUEがリソースグリッドからPDSCHを見つけて復号するのを助け得る。
以下でさらに説明するように、本明細書で説明される実施形態は、高度化モバイルブロードバンド(eMBB)、超高信頼・低遅延通信(URLLC)、および大規模マシンタイプ通信(mMTC)を可能にするのに役立ち得る。eMBBの例示的な配備シナリオとしては、屋内ホットスポット、密集都市部(dense urban)エリア、ルーラル(rural)エリア、都市部(urban macro)エリア、および高速(high speed)エリアがある。
高密度のシナリオは、一般に、エリアあたりのデータトラフィック(トラフィック密度)が大量である状況、または接続(接続密度)が大量である状況を指す。典型的な場合の例は、ユーザが頻繁に会社のサーバに対してデータをアップロードおよびダウンロードする、屋内オフィスのシナリオであり、リアルタイムのビデオ会議も想定されている。別の例示的なユースケースは、ユーザ密度が高いホットスポットシナリオであり、密度は、時刻(例えば、朝、夕方、平日対週末など)および/または場所(例えば、ショッピングモール、中心街の通り、スタジアムにいる歩行者、密集した市内中心部のバスの中のユーザ)に依存し得る。そのようなシナリオでは、ユーザは、屋内であっても屋外であってもよく、静的または低度から中程度のモビリティであり得る。インターネットへのアップロードおよびダウンロードを行う大量かつ大容量のマルチメディアトラフィックが想定され得る。
より高いユーザモビリティは、一般に、航走体(例えば、最大200km/h)または電車(例えば、最大500km/h)などの高速移動デバイス用の高度化モバイルブロードバンドが必要とされるユーザケースを指す。典型的なユーザアプリケーションは、例えば、高精細度(HD)ビデオを見る、オンラインゲームをする、ビデオ会議に参加する、または即時およびリアルタイムの情報を通じて高度化されたナビゲーションを受けることのための高品質モバイルインターネットアクセスを含む。このようなモバイルブロードバンドは、様々な方法で高速で移動するユーザに提供され得る。例えば、搭載基地局(または中継局)が利用可能であれば、セルラネットワークは、路上走行車/列車/航空機への高速リンクを提供することが可能であり得る。搭載基地局が利用可能でない場合、所与の高速移動する路上車両または列車内のユーザ機器はセルラネットワークへの直接リンクを有してもよい。
本明細書で説明される実施形態はまた、高信頼性送信および十分なカバレッジのために正確なCSIフィードバックが必要とされ得る超高信頼・低遅延通信(URLLC)のユースケースにもなり得ることが理解されよう。
現在の3GPPシステムでは、UEは、基地局から送信されたCSI-RSを用いてDLチャネル品質推定を行う。チャネル推定に基づいて、UEは、上位層構成および送信モードに応じて、チャネル品質指標(CQI)、プリコーダ行列指標(PMI)、および/またはランク指標(RI)を含むCSI報告を生成する。
一般に、より多くの送信アンテナポートを利用するために、より大きなサイズのコードブックを使用することができ、それによって、一部の場合では、より多くのビットがPMI報告のために必要とされ得る。例えば、PMI報告のサイズは、異なる層数に応じて、16個の送信アンテナポートに対して8から11ビットであり得る。例えば、4つの送信アンテナポートの場合、PMI報告のサイズは4から8ビットであり得る。一部の場合では、アンテナポートは物理アンテナに対応しない。例えば、本明細書で言及されるアンテナポートは、それらの参照信号系列によって区別される論理エンティティであり得る。
例えば、一部の場合では、単層送信に関して、4および16の送信アンテナポートに対して報告するPMIのサイズは、それぞれ8および11ビットである。NR MIMOに関しては、例えば、送信アンテナの数が多いために、アンテナポートは16ポートを超える場合もある(例えば、32、64、128、256、または1024ポート)。よって、コードブックのサイズおよびPMI報告のサイズが劇的に増大する可能性があることが本明細書では認識されている。さらに、CSI-RSの大きなオーバーヘッドのために、全ダウンリンクチャネル推定が一部の場合において非現実的になり得ることが本明細書において認識されている。大規模MIMOのために増加するPMIフィードバックオーバーヘッドに加えて、他のフィードバック(例えば、CQI、RIなど)もまた、CSIフィードバックオーバーヘッドに関する問題の原因となり得る。
信頼性が高く、高スループットのeMBB DL送信を達成するために、高いトラフィック密度および高いユーザモビリティを含む一部の場合では、頻繁なCSI報告が必要となる可能性がある。接続密度が高いシナリオでは、大量のユーザがネットワーク内のCSI報告の増加を引き起こす可能性がある。CSI報告の増加したオーバーヘッドが最大データスループットの実質的な損失をもたらし得、そしてeMBBの高速データレートおよび高密度要件を満たせなくし得ることが本明細書では認識されている。
本明細書で説明される実施形態は、CSIのオーバーヘッドを十分に小さく保ちながら望ましいDL性能を達成するCSI報告を含む。様々な実施形態によるCSI報告は、チャネル品質指標(CQI)、プリコーダ行列指標(PMI)、および/またはランク指標(RI)、空間情報(SI)(例えば、アンテナポート/ビーム間の準コロケーション(QCL)指標など)を含むことができる。
ここで図2を参照すると、ネットワーク内で通信する、NRノード202と、複数のモバイルデバイスすなわちUE 204と、を備える例示的なシステム200が示されている。本明細書では、NRノード、eNB、および送信/受信ポイント(TRP)という用語は、制限なしに交換可能に使用され得る。説明のために、図2は、NRノード202をNR/TRP 202として示している。例示的なシステムは、本開示の主題の説明を容易にするために単純化されており、本開示の範囲を限定することを意図していないことが理解されよう。図2に示すシステムなどのシステムに加えて、またはその代わりに、他のデバイス、システム、および構成を使用して、本明細書に開示される実施形態を実装することができ、そのような実施形態はすべて本開示の範囲内にあることが企図されている。
さらに図2を参照すると、図示の実施形態によれば、CSIフィードバックオーバーヘッドは、UEセントリックアンテナポート選択によって低減される。図示の実施形態によれば、例えば、UEセントリックアンテナポート選択を可能にするために、206において、NRノード202は、少なくとも1つ、例えばすべてのNR CSI-RSに利用可能なポートを通じてチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を送信する。よって、複数のUE 204の各UEは、全チャネル推定を取得することができる。NRノードは、206において、全チャネル推定のためのNR CSI-RSを長い時間長で送信することができる。代替的または追加的に、204におけるNR CSI-RSは、NRノード202によって、または所与のUEからの要求によって非周期的にトリガされ得る。複数のUE 204のうちの所与のUEに(206において)送信されたCSI-RSは、そのUEに固有のものであってもよいし、UEに非固有のものであってもよい。206においてCSI-RSは、プリコーディングされていなくてもよいし、ビームフォーミングされたCSI-RSであってもよい。よって、UE 202は、ネットワーク上のノードから、全チャネル推定に関連付けられているCSI-RSを受信することができる。
全チャネル推定に基づいて、208において、UE 204のそれぞれは、様々な所定の基準に従って、複数のアンテナポートから最良のアンテナポートを選択することができ、このことは、以下でさらに説明される。図示の例によれば、210において、各UEは、選択されたアンテナポートのインデックスをNRノード/TRP 202にシグナリング(例えば、送信)する。これらのインデックスは、アップリンク制御チャネルを介してまたは他のメッセージを介して送信され得る。例えば、アンテナポートインデックス報告は、選択された1つ以上のアンテナポートを示し得る。例えば、アップリンク制御チャネルは、PUCCHまたはPUSCHで運ばれる新しいまたは再使用されたUCIフォーマット、または例えば5Gシステムにおける任意のアップリンク制御チャネルであり得る。UEからインデックスをシグナリングすることに関する例示的な詳細が以下に説明される。さらに図2を参照すると、上述のメッセージングは、CSI報告時間長よりも長い時間長で定期的に実行されてもよいし、例えばNRノード/TRP 202またはUE 204によって(要求を介して)非周期的にトリガされてもよいことが理解されよう。一例では、CSI-RSは、アンテナポートが再選択されるまで、選択された1つ以上のアンテナポートのみを介してUE 202によって受信され得る。
引き続き図2を参照すると、アンテナポートを選択すると、所与のUEは、次のアンテナポートの再選択がトリガされるまで、選択されたアンテナポートに関するCQIおよび/またはPMIならびにRIを(214において)計算し、(216において)報告することができる。一部の場合では、212において、NRノード202は、選択されたアンテナポート上でのみCSI-RSを送信することができ、それによって次のアンテナポートの再選択までCSI-RSオーバーヘッドを低減し得る。アンテナポートの再選択は周期的にスケジュールされてもよいし、NRノード202または所与のUEによってトリガされてもよい。
1つの実施形態では、新しいフィールド(「antennaPortSelectionMode」と呼ばれる)が無線リソース制御(RRC)シグナリングで使用される。新しいフィールドは、2ビットの長さを有してもよいし、必要に応じて任意の代替的な長さを有してもよい。1つの例では、新しいフィールドの第1のビットは、アンテナポート選択(APS)が可能であるか否かを示す。可能である場合、第2のビットは、UEセントリックまたはネットワークセントリックAPSが実行されるか否かを示し得る。以下でさらに説明されるように、ネットワークセントリックAPSでは、ネットワークは、DL送信のためにアンテナポートを選択することができる。例示的なUEセントリックAPSでは、UEは、全チャネルCSI-RSに基づいてアンテナポートを選択する。
上述のように、初期アンテナポート選択またはアンテナポート再選択は、NRノード202またはUE 204のうちの1つによってトリガされ得る。1つの実施形態では、新しいフィールド(「aps-trigger」と呼ばれる)が定義される。例えば、このフィールドは1ビット(またはそれ以上)の長さを有し、ダウンリンク(またはアップリンク)制御チャネル、RRCシグナリング、または媒体アクセス制御(MAC)層制御要素(CE)を介して、DCI(またはUCI)フォーマットにおける新しいフィールドとしてシグナリングされ得る。一部の場合では、トリガを受信すると、NRノード202は、利用可能なアンテナポート、例えばすべての利用可能なアンテナポートを通してCSI-RSを送信し、UE 204は、(図2に関連する)上記の動作を実行して、アンテナポートを再選択する。
ここでアンテナポート選択基準(APSC)の例に目を向けると、CSIフィードバックオーバーヘッドを減らすために、所与のUEは、例えば208において、利用可能なアンテナポートのサブセットを選択することができる。サブセットは、214におけるCSIフィードバック計算および将来のダウンリンク送信において使用され得る。例示的な基準を以下に説明するが、他の基準を必要に応じて使用することができることが理解されよう。基準は固定数APSCと動的数APSCとに分類することができ、ここでカテゴリ間の違いは、選択されたアンテナポートの数が固定か動的かである。
固定数APSCに関して、選択されたアンテナポートの数は、上位層シグナリングによって構成されてもよいし、NRダウンリンク制御チャネルを介して所与のUEに送信されてもよい。例えば、選択されたポートの数は、RRCシグナリングの新しいフィールド「numberSelectedAntennaPorts」で事前定義されてもよいし、MAC CEを通して更新されてもよいし、新しいフィールドとして他のDCIフォーマットに追加されていてもよい、またはNR DL制御チャネルを介してNRノード202からUEに送信される新しい特別なDCIフォーマットに含まれていてもよい。
以下の表3を参照すると、新しいまたは再利用されたDCIフォーマットにおける例示的な「選択されたアンテナポートの数」フィールドが示されている。上記のように、この情報は、例えばPDCCHもしくはePDCCH、または将来の任意の5G(DL)制御チャネルを介して、周期的または非周期的に送信することができる。
Figure 0007082109000003
選択されたアンテナポートの数が与えられると、一部の場合では、所与のUEは、以下の最適化問題を解くことによってアンテナポートの最適なサブセットを取得することができる。
Figure 0007082109000004
ここで、Aは利用可能なすべてのアンテナポートの集合であり、sは選択されたアンテナポートの数である。目的関数f(S)は、様々な方法で定義することができ、例えば、そして限定することなく:
・S個のアンテナポートと受信アンテナとの間のチャネルの容量。
・S個のアンテナポートと受信アンテナとの間のチャネルの受信SNR(またはCQI)。
・S個のアンテナポートと受信アンテナとの間のチャネルのビット誤り率(BER)の負数。
動的数APSCに関しては、選択されたアンテナポートの数は固定されておらず、そしてチャネル条件および構成に依存し得る。1つの例では、NRノード/TRP 202は、所与のUEがサポートしなければならない最大数および最小数(smaxおよびsmin)の選択されたアンテナポートの両方またはいずれか一方に信号をシグナリングすることができ、UEはsmin≦N≦smaxであるように数Nのアンテナポートを選択する。よって、UEによって選択された1つ以上のアンテナポートの合計数は、少なくとも最小数に等しく、最大数以下である数になり得る。アンテナポートの上限および下限は、例えば、RRCシグナリングまたはMAC CEを介して事前定義されてもよいし、NR DL制御チャネルを介してDCIフォーマットまたは新しいDCIフォーマットの新しいフィールドとしてUEに送信されてもよい。新しいまたは再利用されたDCIフォーマットにおける選択されたアンテナポートフィールドの最大数および最小数の例を表4に示す。
Figure 0007082109000005
表4を参照すると、(1)からの最適化問題は以下のようになり得る。
Figure 0007082109000006
ここで、sminおよびsmaxは、それぞれ、選択されたアンテナポートの最小数および最大数である。
動的数APSCの別の例として、所与のUEは、NRノード/TRPのスケジューリングの柔軟性を高めるために1つ以上の閾値(例えば、SNR閾値)を超えるアンテナポートを選択することができる。同様に、閾値は、RRCシグナリングで事前定義されてもよいし、PDCCH、ePDCCH、または将来の任意の5Gダウンリンク制御チャネルを介して、DCIフォーマットまたは新しいDCIフォーマットにおける新しいフィールドとしてUEに送信されてもよい。一部の場合では、例えば、閾値よりも大きいSNRを有するものからs個のアンテナポートを選択することによって、閾値を他のAPSCと一緒に適用して、弱いアンテナポートを破棄することができる。
Figure 0007082109000007
ここで、A’は、SNRが閾値よりも大きいアンテナポートの集合である。
周波数非選択チャネルに関して、目的関数f(S)はすべてのサブバンドに対して同じであってよく、アンテナポート選択は広帯域に対して最適化され得る。周波数選択チャネルに関して、サブバンドアンテナポート選択が要求される場合、一部の場合では、アンテナポート選択は、各サブバンドに対して最適化され、個別にNRノード/TRPに送信されてもよい。広帯域アンテナポートの選択が周波数選択チャネルに要求される一部の場合では、目的関数は、各サブバンドの目的関数の和であってよく、例えば:
Figure 0007082109000008
ここで、Kはサブバンドの数であり、fはi番目のサブバンドの目的関数である。
2段階のビームフォーミングトレーニングに関して、より広いビームトレーニング(またはビームスイーピング)およびより狭いビームトレーニング(またはビームフォーミングトレーニング)は、上記のように個別に構成されてもよい。一部の場合では、各ビームフォーミングレベルは、固定数APSCまたは動的数APSCのいずれかに構成され得る。例えば、より広いビームトレーニングおよびより狭いビームトレーニングのためのそれぞれの選択されたアンテナポートの数、swiderおよびsnarrowerは、UEにシグナリングされ得る。次いで、UEは、より広いビームトレーニングおよびより狭いビームトレーニングにおいてそれぞれswiderおよびsnarrower個のアンテナポートを選択することができる。
ここで、例えば図2の210において送信されるアンテナポートインデックス報告に目を向けると、例えば上記の基準に従って(208において)アンテナポートを選択すると、UEは、NRノード/TRP 202にアンテナポート選択をフィードバックする必要があり得る。一部の場合では、このアンテナポート選択は、次のアンテナポート選択が利用可能になるまで、ダウンリンクRSおよびデータ送信に使用される。ここで、アンテナポート選択をNRノード/TRP 202にフィードバックするための例示的なメカニズムについて説明する。
1つの例では、選択されたアンテナポートインデックスはビットマップによって表される。例えば、Nビットの2進系列を使用して、N個の利用可能なアンテナポートについて選択されたアンテナポートインデックスをフィードバックすることができ、各ビットは1つのアンテナポートを表し、「1」は対応するアンテナポートが選択されることを示す。さらに、固定数のAPSCに対して、N個の利用可能なアンテナポートからs個のアンテナポートを選択するために、全部で
Figure 0007082109000009
個の可能な選択がある。選択は、ビットマップ表現ではN個のビット未満の
Figure 0007082109000010
ビットの2進系列によって表され得る。例として、全部で16個の利用可能なアンテナポートから4個を選択するためには、アンテナポート選択をフィードバックするために
Figure 0007082109000011
ビットが要求され、ビットマップ表現では16ビット未満であり得る。
アンテナポートインデックス報告の別の例示的な実施形態では、例えば、アンテナポートインデックス報告のオーバーヘッドを減らすため、また最良の利用可能なアンテナポート選択を見つけることの複雑さを減らすために、可能なアンテナポート選択の総数が減らされる。一部の場合では、最適化問題(1)は次のように表すことができる。
Figure 0007082109000012
ここで、Fは、A上の集合の族、例えばAのサブセットの集合である。異なるFによれば、オーバーヘッドを減らすために異なる形式のアンテナポートインデックス報告があり得る。例えば、利用可能なアンテナポートは、各グループから1つのアンテナポートのみが選択され得るように、A,A,…,Aに分割され、例えば、
Figure 0007082109000013
よって、一例では、
Figure 0007082109000014
ビットは、N個の利用可能なアンテナポートに対するあらゆる可能な選択を表し得る。例えば、16個のアンテナポートから4個を選択するためには、選択を表すのに8ビットの2進系列で十分であり得、これはビットマップでは16ビットの2進系列未満である。
さらに別の例として、アンテナポート選択は事前定義されてもよく、所与のUEはそれらから選択を選択し、その選択に関連付けられたインデックスのみをフィードバックすることを要求されてもよい。この場合、Fは、すべての事前定義されたアンテナポート選択の集合である。必要とされるフィードバックのサイズはFに依存し、これはビットマップ表現のサイズ未満であり得る。上記のメカニズムがアンテナポートインデックス報告のオーバーヘッドを低減し得ることが理解されよう。また、一部の場合では、アンテナポートを選択するためのUEの柔軟性が制限され得る。
上記のように、アンテナポート選択(APS)報告は、周期的または非周期的であり得る。上位層は、所与のUEに対してAPSを構成し得る。空間多重送信モードに関して、APSは、UEがPMI/RI報告を用いて構成されている場合に報告され得る。非周期的CQI/PMI報告の場合、一部の場合では、構成されたCSIフィードバックタイプがAPS報告をサポートしている場合にのみAPS報告が送信される。
APS報告のためのチャネル符号化は、(例えば、RI報告のように)高い信頼性のために選択され得る。例えば、APSフィードバックが1ビットまたは2ビットの情報から構成される場合、APSフィードバックはいくつかのスクランブリングビットを有する繰り返し符号によって符号化され得る。APS報告がより多くの情報ビットから構成される場合、APS報告は線形誤り訂正符号(例えば、リード・マラー符号)によって符号化されてもよいし、より小さい情報ビット系列に分割されてもよい。それぞれのより小さい系列は、線形誤り訂正符号(例えば、リード・マラー符号)によって符号化されてもよい。最終的な出力系列は、線形符号化系列の連結と巡回繰り返しとをインターリーブすることによって得られる。
(例えば、216における)非周期的CQI/PMI報告に関して、一部の場合では、構成されたCSIフィードバックタイプがAPS報告をサポートしている場合にのみAPSフィードバックが送信される。APSフィードバックは、NRアップリンクデータチャネル上で、CQI、PMIなどの他のCSI報告とともに送信され得る。例示的なAPSフィードバックタイプを以下に説明するが、これらに限定されない。
・APSフィードバックタイプ0(APSなし):APS報告なし。
・APSフィードバックタイプ1(単一のAPS):全帯域での送信を想定し、利用可能なアンテナポートからアンテナポートの集合が選択される。
・APSフィードバックタイプ2(複数のAPS):各サブバンドについて、サブバンドのみでの送信を想定し、利用可能なアンテナポートからアンテナポートの集合が選択される。
一例では、APSフィードバックタイプをCQIフィードバックタイプおよびPMIフィードバックタイプと組み合わせて、NR CSI報告モード(例えば、モードi-j-k、ここで、i=1、2、または3であり、CQI報告タイプを示し、j=0、1、または2であり、PMI報告タイプを示し、k=0、1、または2であり、APS報告タイプを示す)を形成することができる。一例では、iは、広帯域報告を示すために1に設定され、UEによって選択された報告を示すために2に設定され、上位層によって構成された報告を示すために3に設定される。一例では、jは、PMI報告がないことを示すために0に設定され、単一のPMI報告を示すために1に設定され、複数のPMI報告を示すために2に設定される。一例では、kは、APS報告がないことを示すために0に設定され、単一のAPS報告を示すために1に設定され、複数のAPS報告を示すために2に設定される。CQIおよびPMIは、選択されたアンテナポートに基づいて計算され得る。一部の場合では、NR CSI報告モードは、上位層シグナリングによって構成され得る。
APSフィードバックによる周期的CSI報告に関して、所与のUEは、例えばPUCCHまたは他の5G制御チャネルを介してAPS報告を含む異なるCSIの構成要素を周期的にフィードバックするように上位層によって構成され得る。例示的なAPSフィードバックタイプを以下に説明するが、これらに限定されることなく提示される。
・APSフィードバックタイプ0(APSなし):APS報告なし、UEは、すべてのアンテナポートに基づいてCQI、PMI、および/またはRIを報告する。
・APSフィードバックタイプ1(単一のAPS):全帯域での送信を想定し、利用可能なアンテナポートからアンテナポートの集合が選択される。
一部の場合では、APSフィードバックタイプをCQIフィードバックタイプおよびPMIフィードバックタイプと組み合わせて、NR CSI報告モード(例えば、モードi-j-k、ここで、i=1、2はCQI報告タイプ(例えば、広帯域報告は1、UEによって選択された報告は2)を示し、j=0、1はPMI報告タイプ(例えば、PMI報告なしは0、単一のPMI報告は1)を示し、k=0、1はAPS報告タイプ(例えば、APS報告なしは0、単一のAPS報告は1)を示す)を形成することができる。CQIおよびPMIは、選択されたアンテナポートに基づいて計算され得る。NR CSI報告モードは所望に応じて変わり得ることが理解されよう。NR CSI報告モードは、上位層シグナリングによって構成される。
APSフィードバックのための例示的な新しいNRアップリンク制御チャネル報告タイプを、限定することなく、以下の表5に列挙する。
Figure 0007082109000015
APS報告を用いて構成されたUEの場合、APS報告のための(所与の時間単位、例えばサブフレームまたは時間間隔XまたはOFDMシンボルにおける)周期MAPSおよび相対オフセットNOFFSET,APSは、上位層シグナリングによって構成され得る。例えば、APS報告の周期および相対オフセットに関する情報は、表6に示すように、CQI-ReportConfigのCQI-ReportPeriodicの一部とすることができるフィールドaps-ConfigIndexを介したRRCシグナリングによって提供され得る。例えば、CQI、PMI、RI、およびAPSの報告インスタンスの例を以下に示す。
広帯域CQI/PMI報告が構成されている例示的な場合では、広帯域CQI/PMI報告の報告間隔は(所与の時間単位における)周期Npdである。広帯域CQI/PMIの報告インスタンスは、次式を満たす時間単位であり得、ここで、nは時間単位インデックスである。
Figure 0007082109000016
RI報告が構成されている例示的な場合では、RI報告の報告間隔は(所与の時間単位における)周期Npdの整数MRI倍である。RIの報告インスタンスは、次式を満たす時間単位であり得、例えば、
Figure 0007082109000017
APS報告が構成されている例の場合、APS報告の報告間隔は(所与の時間単位における)周期Npd・MRIの整数MAPS倍である。APSの報告インスタンスは、次式を満たす時間単位であり得、例えば、
Figure 0007082109000018
Figure 0007082109000019
本明細書で説明される実施形態をさらに説明するために、CSIフィードバックメカニズムの効率を実証する一例をここで説明するが、これに限定されるものではない。例として、NRノード/TRP 202が16個のアンテナポートを備えており、レガシ-直交CSI-RSが適用されると仮定する。全チャネルに対するレガシーCSI報告のオーバーヘッドと、最良の4つのアンテナポートのチャネルに対する提案されたCSI報告とのオーバーヘッドと、を比較することができる。CQI/PMIおよびRIの周期が10および80ms(サブフレーム)であり、選択されたアンテナポートインデックスが320ms(サブフレーム)の周期で報告されると仮定する。レガシーCSI報告と比較して、CQIおよびRI報告のオーバーヘッドは同じであり、これは、例えば、それらの周期およびサイズは変更されないためである。よって、この例では、PMIおよびアンテナポート選択報告についてのオーバーヘッドの低減のみが考慮される。PMIの計算では、リリース14で定義されたコードブックを使用することができ、PMIのサイズは、4つおよび16のアンテナポートに対してそれぞれ8ビットおよび11ビットとすることができる。
例を続けて見ると、周期的CSI報告がUEによって選択されたCSI報告のために構成されている場合、総帯域幅は複数、例えば4つの帯域幅部分に分割され得る。一例では、UEは、4つの帯域幅部分を巡回するように各帯域幅部分についてCQIおよびPMIを報告する。レガシーCSI報告では、320サブフレーム毎の16個のアンテナポートに関するPMI報告のための総ビットは11×4×32=1408ビットである。上記の1つの実施形態では、UEが広帯域についてアンテナポート選択を報告する場合、320サブフレーム毎の総ビットは8×4×32+11=1035であり、11ビットは上記のようにアンテナポートインデックス報告に関するものである。よって、この例では、PMI報告の総ビット数はレガシーPMI報告の総ビット数より26.5%少なく、本明細書では、例えばより大きなアンテナアレイに適用されるときに節約量をより大きくできることが認識されている。
周期的CSI報告が広帯域CSI報告に対して構成されている場合、単一のCQIおよび単一のPMIが全帯域について報告され得る。レガシーCSI報告では、一部の場合では、320サブフレーム毎の16個のアンテナポートに関するPMI報告のための総ビットは11×32=352ビットである。対照的に、例示的な実施形態では、320サブフレーム毎の総ビットは8×32+11=267であり、11ビットは上記のようにアンテナポートインデックス報告のためのものである。よって、一例では、PMI報告の総ビット数はレガシーPMI報告の総ビット数より24.1%少なく、本明細書では、例えばより大きなアンテナアレイに適用されるときに節約量をより大きくできることが認識されている。
よって、このように、PMI報告のためのビットサイズは低減され得、効率は構成、アンテナポート選択、および報告メカニズムの詳細に依存し得る。上記の実施形態は、KPベースのCSI-RSおよびビームフォーミングされたCSI-RSスキームなどの他のCSI-RSスキームにも適用可能であることが理解されよう。
ここで図3を参照すると、ネットワークセントリックアンテナポート選択を用いたCSIフィードバックの例が例示的なシステム200に示されている。図示の実施形態によれば、新しいCSIフィードバックメカニズムは、ネットワークセントリックアンテナポート選択によりCSIフィードバックオーバーヘッドを低減させる。図示のように、NRノード202は、302において、UE 204のそれぞれによって送信されたアップリンクサウンディング参照信号(SRS)から全アップリンクチャネル推定を取得し得る。これは、長時間長で周期的に、または非周期的に実行され得る。一部の場合では、時分割複信(TDD)システムの場合、NRノード202は、(302において受信された)アップリンクSRSから取得されたアップリンクチャネルCSIをダウンリンクチャネルCSIとして使用することによって全チャネル相互性機能を利用する。次いで、NRノード202は、304において、受信したCSIを使用してアンテナポート選択を実行することができる。一部の場合では、周波数分割複信(FDD)システムでは、NRノード202は、すべてのアンテナポートでNR CSI-RSを(306において)送信し、UE 204は、受信したCSI-RSの処理に基づいてCSI報告を(310において)フィードバックすることができる。
さらに図3を参照すると、310において受信された全チャネル推定に基づいて、NRノード202は、例えば事前定義された基準に従って最良のアンテナポートを(312において)選択する。NRノード/TRPセントリックアンテナポート選択のためのAPSCは、図2を参照して上述したUEセントリックアンテナポート選択のためのものと同じであり得る。代替的または追加的に、NRノード202はまた、他の基準、例えば2つのUEを異なるビームに割り当ててそれらの間の干渉を軽減することを考慮してもよい。一部の場合では、例えば314において、NRノード202は、312および/または304において選択されたアンテナポート上でNR CSI-RSおよびダウンリンクデータのみを送信する。この例によれば、UEは、次のアンテナポートの再選択が行われるまで、現在のアンテナポートの選択のみに基づいてCQIおよび/またはPMIならびにRIを(例えば316において)計算し(例えば318において)報告する。アンテナポートの再選択は周期的にスケジュールされてもよいし、NRノード202またはUE 204のうちの1つ以上によってトリガされてもよい。NRノード202は、例えば、RRCシグナリングを介してCSI-RSリソースを構成し、DCI指標を介してUE 204に対して選択されたCSI-RSリソースを動的にアクティブにすることができる。よって、UE 204は、NRノード202によって動的に割り当て/構成されたそれらのCSI-RSリソースを測定することができる。加えて、一部の場合では、UE 204は、CQIおよび/またはPMI、RI、最も良いM個のCSI-RSに基づくCSI-RS識別情報を、一緒にNRノード202にフィードバックすることができる。Mの値は、RRCシグナリングによる構成を介して最初に指定されてもよいし、MAC CEを介して指定されてもよい。値Mの値はNRノード202によって構成され得るため、NRノード202は統合CSIフィードバック情報を把握することができる。一部の場合では、統合CSIフィードバック情報は、polar符号化を使用することによって一緒に符号化され得る。例えば、NRノード202は、CSI測定を実行するUE 204のためにN=8個のCSI-RSをアクティブにすることができ、CSI報告のために最も良いM=2個を報告することができる。一例では、UE 204は、どの構成されたCSI-RSリソースがフィードバックされているかを示すためにビットマッピング(bN-1N-2…b)を使用する。例えば、CSIフィードバック情報は、(bN-1N-2…b)+(d1,Q-11,Q-2…d1,0)+…+(dM,Q-1M,Q-2…dM,0)として構成することができ、ここで、di,jは、i番目のCSI-RSのj番目のフィードバックビットであり、1≦i≦Nである。
初期アンテナポート選択またはアンテナポート再選択は、NRノード/TRP 202またはUE 204によってトリガされ得る。新しいフィールド(例えば、「aps-trigger」)は、1ビット(またはそれ以上)の長さで定義され得る。一例では、それは、ダウンリンク(アップリンク)制御チャネルもしくはRRCシグナリングを介して、またはMAC CEを介して、DCI(またはUCI)フォーマットの新しいフィールドとしてシグナリングされ得る。トリガを受信すると、NRノード/TRPは、アンテナポートを再選択するために上記のステップを実行することができる。
一部の場合では、例えばアンテナポートインデックス報告は必要ないかもしれないため、図3を参照して説明された実施形態は、CSIフィードバックのオーバーヘッドをさらに減らすことができることが理解されよう。従って、送信アンテナポートの数が多い場合でも、CSI報告のオーバーヘッドを大幅に減らすことができる。
ここで、ビームスイーピングおよびビームフォーミングトレーニングをサポートするためのCSIフィードバックに目を向けると、5Gでは、ビームフォーミングトレーニングは、送信機と受信機とのペアの間で最良のビーム方向を発見するための手順である。ビームフォーミングトレーニングは、すべての利用可能なビームまたは利用可能なビームのサブセットを介してNRノードがRSを送信することから始まり、所与のUEは最良のビームのインデックスをフィードバックする。次いで、典型的なビームフォーミングトレーニングでは、NRノードはUEのフィードバックに従って、より狭いビームまたは隣接ビームを介してRSを送信し続けて、ビーム方向をさらに調整(aligning)または調整(tuning)することができる。ここで、例示的な実施形態による、ビームスイーピングおよびビームフォーミングトレーニングをサポートするための拡張されたCSIフィードバックについて説明する。例として、例示的なシステム200を参照すると、NRノード202は、(例えば、RRCシグナリングまたはMAC-CEを介して)特定のCSI-RSリソースを構成することができ、DCIを使用して、UE 204のためのそれらの構成されたCSI-RSリソースを動的にアクティブにすることができる。構成されたCSI-RSリソースは、TRPからでも複数のTRPからでもよい。一部の場合では、構成されたCSI-RSリソースは、一次TRPおよび/または二次TRPを介して動的にアクティブ化され得る。一例では、UE 204が3つ以上のCSIフィードバックを報告しなければならず、それらのCSIフィードバックが異なるTRPから来ている場合、ビームIDおよびTRP識別情報(ID)は、CQIおよび/またはPMI、RIをも含み得るCSI報告に関連付けられ得る。一部の場合では、TRP IDは、CSI参照信号の構成を介して示すことができる。
一例では、フィードバック報告は上位層によって構成され、ビームインデックス(BI)およびアップリンク制御チャネルまたはデータチャネル上の対応するCQIを含む。例示的なCSI報告モードは、以下の表7に与えられるが、これらに限定されることなく提示される。
Figure 0007082109000020
表7を参照すると、UEは、M個のBIおよび/またはCQIを報告することができ、ここでMは構成可能である。一部の場合では、CQIを報告する必要がないこともある。よって、一部の場合では、UEは、BIのみを報告するのであってもよいし、BIおよびCQIを報告するのであってもよい。一例では、BIのためのチャネル符号化は、高い信頼性のために選択され得る。さらに、所与のUEが異なる送信/受信ポイント(TRP)からのビームを検出する場合、所与のUEは、複数の送信/受信ポイントを可能にするためにBIに加えてTRPインデックスをフィードバックしてもよい。さらに表7を参照すると、モード4-1に関して、広帯域CQIは、報告されたビームを用いて全帯域上で送信されると仮定して計算され得る。モード5-1の場合、例えば、報告されたビームを用いて対応するサブバンド上のみで送信されると仮定して、サブバンドCQIを計算することができる。異なるサブバンドについては、UEは差分ビームインデックスを報告することができる。UEの報告を受信した後、NRノードは、データ送信に最良のビームを選択することができる、あるいはUEはUEに関連する他の性能要因に基づいてビームを選択することができる。データ送信中に、UEまたはNRノードは、例えば、限定されるものではないが、性能劣化または位置変更などの様々な理由でビーム再選択を要求する場合がある。ビームの再選択は、新しいビームスイーピングまたはビームフォーミングトレーニングで開始され得る。一部の場合では、UEがビーム再選択を要求することを判断したとき、UEは、NRアップリンク制御チャネルを介して2ビットの情報「beamReselectionRequest」をフィードバックすることができ、ここで、第1のビットは要求を示し、第2のビットは再選択がビームスイーピング段階から始まるか否かを示す。ビーム再選択要求のチャネル符号化は、高い信頼性のために選択され得る。ビーム再選択はまた、RRCシグナリングなどの上位層シグナリングによって、またはMAC CEを介して構成され得る。例として、新しいフィールド「beamReselectionPeriod」は、例示的なビーム再選択の周期を示すために本明細書で定義される。例えば、ビーム管理を実行しながら、UE 204が複数のTRPを監視し、各TRPがUE 204のために異なるCSI-RSリソースを構成する場合に、「beamReselectionRequest」フィードバックを一緒にフィードバックすることができる。
よって、例示的な実施形態では、装置(例えば、UE)は、ネットワーク内の少なくとも1つのノードによって提供された複数のビームから1つ以上のビームを選択することができる。装置は、選択された1つ以上のビームを示すチャネル状態情報(CSI)報告と共にビームインデックスフィードバックを少なくとも1つのノードに送信することができる。装置は、ビームが再選択されるまで、選択された1つ以上のビームのみを介してチャネル状態情報参照信号およびダウンリンク(DL)データを受信することができる。さらに、一部の場合では、装置は、複数のノードから複数のビームを検出することができる。よって、装置は、複数のノードに、1つ以上の選択されたビームのうちの少なくとも1つに関連付けられている各ノードに関連付けられているインデックス(例えば、TRP ID)を送信することができる。一例では、CSI報告は、事前構成された数のビームに関連付けられているそれぞれのインデックスを含む。装置はまた、アップリンク制御チャネルを介して、少なくとも1つのノードにビーム再選択要求を送信することができる。上述のように、ビーム再選択要求は、ビームが再選択されるべきであることを示す第1のビットと、新しいビームスイーピングを使用してビームが再選択されるべきであるか否かを示す第2のビットと、を含み得る。ビームは、事前構成された周期性に従って再選択され得る。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、無線アクセスと、コアトランスポートネットワークと、コーデック、セキュリティ、およびサービス品質に関する作業を含むサービス能力と、を含む、セルラー通信ネットワーク技術のための技術標準を開発している。最近の無線アクセス技術(RAT)標準としては、WCDMA(通常3Gと呼ばれる)、LTE(通常4Gと呼ばれる)、およびLTEアドバンスト標準が挙げられる。3GPPは、「5G」とも呼ばれるNew Radio(NR)と呼ばれる次世代セルラー技術の標準化に取り組み始めている。3GPP NR標準の開発は、6GHz未満の新しい柔軟な無線アクセスの提供と、6GHz超の新しいウルトラモバイルブロードバンド無線アクセスの提供と、を含むと予想される次世代無線アクセス技術(new RAT)の定義を含むと予想される。柔軟な無線アクセスは、6GHz未満の新しいスペクトルでの後方非互換の新しい無線アクセスから構成されることが予想されており、また、要件が異なる幅広い3GPP NRのユースケースのセットに対応するために、同じスペクトルで一緒に多重化できる異なる動作モードを含むことが予想されている。ウルトラモバイルブロードバンドは、例えば屋内用途およびホットスポットのためのウルトラモバイルブロードバンドアクセスの機会を提供するセンチメートル波およびミリ波のスペクトルを含むと予想される。特に、ウルトラモバイルブロードバンドは、センチメートル波およびミリ波固有の設計最適化を用いて、6GHz未満の柔軟な無線アクセスと共通の設計フレームワークを共有することが予想されている。
3GPPは、NRがサポートすることが予想される様々なユースケースを特定し、その結果、データレート、遅延、およびモビリティについての多種多様なユーザエクスペリエンス要件に至った。ユースケースとしては、以下の一般的なカテゴリ、すなわち、高度化モバイルブロードバンド(例:密集地域でのブロードバンドアクセス、屋内超高ブロードバンドアクセス、群衆内ブロードバンドアクセス、どこでも50Mbps以上、超低コストブロードバンドアクセス、車内モバイルブロードバンド)、クリティカルな通信、大規模マシンタイプ通信、ネットワーク運用(例えば、ネットワークスライシング、ルーティング、マイグレーションおよび相互作用、エネルギー節約)、および拡張されたあらゆるモノと車両間(enhanced vehicle-to-everything、eV2X)通信が挙げられる。これらのカテゴリの具体的なサービスおよびアプリケーションとしては、例えば、モニタリングおよびセンサネットワーク、デバイスの遠隔制御、双方向の遠隔制御、パーソナルクラウドコンピューティング、ビデオストリーミング、ワイヤレスクラウドベースのオフィス、ファーストレスポンダへの接続、車載eCall、災害警報、リアルタイムゲーミング、多人数参加型ビデオ通話、自動運転、拡張現実、触覚インターネット、ならびに仮想現実などが挙げられる。これらおよび他のユースケースが本明細書では企図されている。
図4Aは、本明細書において説明され特許請求の範囲で定義される方法および装置が実施され得る例示的な通信システム100の1つの実施形態を示す。図示のように、例示的な通信システム100は、無線送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、および/または102d(一般的にまたはまとめてWTRU 102と呼ばれる場合がある)と、無線アクセスネットワーク(RAN)103/104/105/103b/104b/105bと、コアネットワーク106/107/109と、公衆交換電話網(PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112と、を備え得るが、本開示の実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図していることが理解されよう。WTRU 102a、102b、102c、102d、102eのそれぞれは、無線環境で動作および/または通信するように構成された任意のタイプの装置またはデバイスとすることができる。各WTRU 102a、102b、102c、102d、102eは、ハンドヘルド無線通信装置として図4A~図4Eに示されているが、5G無線通信について企図されている多種多様なユースケースでは、各WTRUは、単なる例としてであるが、ユーザ機器(UE)、移動局、固定式または移動式加入者ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ネットブック、ノートブックコンピュータ、パーソナルコンピュータ、無線センサ、家庭用電化製品、スマートウォッチまたはスマートウェアなどのウェアラブルデバイス、医療機器、またはeHealthデバイス、ロボット、産業用機器、無人機、自動車、トラック、電車、または航空機などの航走体などを含む、無線信号を送信および/または受信するように構成された任意のタイプの装置またはデバイスを含み得る、または無線信号を送信および/または受信するように構成された任意のタイプの装置またはデバイスで実施され得ることを理解されたい。
通信システム100はまた、基地局114aおよび基地局114bを備え得る。基地局114aは、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112などの1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを容易にするために、WTRU 102a、102b、102cのうちの少なくとも1つと無線でインターフェースするように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。基地局114bは、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112などの1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを容易にするために、RRH(リモート無線装置)118a、118bおよび/またはTRP(送信/受信ポイント)119a、119bのうちの少なくとも1つと有線および/または無線でインターフェースするように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。RRH 118a、118bは、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112などの1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを容易にするために、WTRU 102cのうちの少なくとも1つと無線でインターフェースするように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。TRP 119a、119bは、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112などの1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを容易にするために、WTRU 102dのうちの少なくとも1つと無線でインターフェースするように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。例として、基地局114a、114bは、ベーストランシーバ基地局(BTS)、NodeB、eNodeB、Home NodeB、Home eNodeB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、無線ルータなどであり得る。基地局114a、114bは単一の要素としてそれぞれ描かれているが、基地局114a、114bは任意の数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を含むことができることが理解されよう。
基地局114aは、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどの他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)も含むことができるRAN 103/104/105の一部とすることができる。基地局114bは、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどの他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)も含むことができるRAN 103b/104b/105bの一部とすることができる。基地局114aは、セル(図示せず)と呼ばれる場合がある特定の地理的領域内で無線信号を送信および/または受信するように構成され得る。基地局114bは、セル(図示せず)と呼ばれる場合がある特定の地理的領域内で有線および/または無線信号を送信および/または受信するように構成され得る。セルはセルセクタにさらに分割され得る。例えば、基地局114aに関連付けられたセルは、3つのセクタに分割され得る。よって、一実施形態では、基地局114aは、3つの送受信機、例えばセルの各セクタに1つの送受信機を備え得る。一実施形態では、基地局114aは、多入力・多出力(MIMO)技術を採用することができ、従って、セルの各セクタに対して複数の送受信機を利用することができる。
基地局114aは、任意の適切な無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光、センチメートル波、ミリ波など)であり得る無線インターフェース115/116/117を介してWTRU 102a、102b、102cのうちの1つ以上と通信することができる。無線インターフェース115/116/117は、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
基地局114bは、任意の適切な有線(例えば、ケーブル、光ファイバなど)または無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光、センチメートル波、ミリ波など)であり得る無線インターフェース115b/116b/117bを介してRRH 118a、118bおよび/またはTRP 119a、119bのうちの1つ以上と通信することができる。無線インターフェース115b/116b/117bは、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
RRH 118a、118bおよび/またはTRP 119a、119bは、任意の適切な無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光、センチメートル波、ミリ波など)であり得る無線インターフェース115c/116c/117cを介してWTRU 102c、102dのうちの1つ以上と通信することができる。無線インターフェース115c/116c/117cは、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
より具体的には、上記のように、通信システム100は多元接続システムとすることができ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAなどの1つ以上のチャネルアクセス方式を採用し得る。例えば、RAN 103/104/105内の基地局114aおよびWTRU 102a、102b、102c、またはRAN 103b/104b/105b内のRRH 118a、118bおよびTRP 119a、119bならびにWTRU 102c、102dは、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装してもよく、これは、広帯域CDMA(WCDMA)を使用して無線インターフェース115/116/117または115c/116c/117cをそれぞれ確立することができる。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または発展型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含み得る。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含み得る。
一実施形態では、RAN 103/104/105における基地局114aおよびWTRU 102a、102b、102c、またはRAN 103b/104b/105b内のRRH 118a、118bおよびTRP 119a、119bならびにWTRU 102c、102dは、発展型UMTS地上無線アクセス(E-UTRA)などの無線技術を実装してもよく、これは、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTEアドバンスト(LTE-A)を使用して無線インターフェース115/116/117を確立することができる。将来、無線インターフェース115/116/117は3GPP NR技術を実装する場合もある。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU 102a、102b、102cは、IEEE802.16(例えば、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暫定基準2000(IS-2000)、暫定基準95(IS-95)、暫定基準856(IS-856)、汎欧州デジタル移動電話方式(GSM(登録商標))、GSM進化型高速データレート(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実装してもよい。
図4Aの基地局114cは、例えば、無線ルータ、Home NodeB、Home eNodeB、またはアクセスポイントとすることができ、事業所、家、航走体、キャンパスなどの局所的なエリアにおける無線接続を容易にするために任意の適切なRATを利用することができる。一実施形態では、基地局114cおよびWTRU 102eは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立するためにIEEE802.11などの無線技術を実装することができる。一実施形態では、基地局114cおよびWTRU 102eは、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立するためにIEEE802.15などの無線技術を実装することができる。さらに一実施形態では、基地局114bおよびWTRU 102c、102dは、ピコセルまたはフェムトセルを確立するためにセルラベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-Aなど)を利用することができる。図4Aに示すように、基地局114bは、インターネット110への直接接続を有し得る。よって、基地局114cは、コアネットワーク106/107/109を介してインターネット110にアクセスする必要がない場合がある。
RAN 103/104/105および/またはRAN 103b/104b/105bは、WTRU 102a、102b、102c、102dのうちの1つ以上に音声、データ、アプリケーション、および/またはボイス・オーバー・インターネットプロトコル(VoIP)サービスを提供するように構成された任意のタイプのネットワークとすることができるコアネットワーク106/107/109と通信することができる。例えば、コアネットワーク106/107/109は、呼制御、課金サービス、モバイルロケーションベースのサービス、プリペイドコーリング、インターネット接続、ビデオ配信などを提供することができる、および/またはユーザ認証などの高水準セキュリティ機能を実行することができる。
図4Aには示されていないが、RAN 103/104/105および/またはRAN 103b/104b/105bおよび/またはコアネットワーク106/107/109は、RAN 103/104/105および/またはRAN 103b/104b/105bと同じRATまたは異なるRATを使用する他のRANと直接的または間接的に通信することができることが理解されよう。例えば、E-UTRA無線技術を利用し得るRAN 103/104/105および/またはRAN 103b/104b/105bに接続されていることに加えて、コアネットワーク106/107/109はまた、GSM無線技術を採用している別のRAN(図示せず)と通信し得る。
コアネットワーク106/107/109はまた、PSTN 108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためのWTRU 102a、102b、102c、102d、102eのためのゲートウェイとして機能することができる。PSTN 108は、基本電話サービス(POTS)を提供する回線交換電話網を含むことができる。インターネット110は、伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、およびTCP/IPインターネットプロトコル群におけるインターネットプロトコル(IP)などの共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含み得る。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される有線または無線通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク112は、RAN 103/104/105および/またはRAN 103b/104b/105bと同じRATまたは異なるRATを使用することができる1つ以上のRANに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU 102a、102b、102c、102dの一部またはすべては、マルチモード機能を含むことができ、例えば、WTRU 102a、102b、102c、102d、および102eは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含むことができる。例えば、図4Aに示すWTRU 102eは、セルラベースの無線技術を採用することができる基地局114a、およびIEEE802無線技術を採用することができる基地局114cと通信するように構成され得る。
図4Bは、例えばWTRU 102などの、本明細書に示された実施形態による無線通信のために構成された例示的な装置またはデバイスのブロック図である。図4Bに示すように、例示的なWTRU 102は、プロセッサ118と、送受信機120と、送信/受信要素122と、スピーカ/マイクロフォン124と、キーパッド126と、ディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128と、固定式メモリ130と、リムーバブルメモリ132と、電源134と、全地球測位システム(GPS)チップセット136と、他の周辺機器138と、を備え得る。WTRU 102は、一実施形態との整合性を保ちながら、上記の要素の任意のサブコンビネーションを含み得ることが理解されよう。また、各実施形態では、限定するものではないが、とりわけ、トランシーバ基地局(BTS)、NodeB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、Home NodeB、発展型Home NodeB(eNodeB)、Home発展型NodeB(HeNB)、Home発展型NodeBゲートウェイ、およびプロキシノードなどの、基地局114aおよび114b、および/または基地局114aおよび114bが表し得るノードは、図4Bに示され、本明細書で説明されている要素の一部またはすべてを含むことができることが企図されている。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、状態機械などとすることができる。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および/またはWTRU 102が無線環境で動作することを可能にする任意の他の機能を実行することができる。プロセッサ118は送受信機120に結合されてもよく、送受信機120は送信/受信要素122に結合されてもよい。図4Bは、プロセッサ118と送受信機120とを別々の構成要素として示しているが、プロセッサ118と送受信機120とは電子パッケージまたはチップに一緒に集積されてもよいことが理解されよう。
送信/受信要素122は、無線インターフェース115/116/117を介して基地局(例えば、基地局114a)に信号を送信する、または基地局(例えば、基地局114a)から信号を受信するように構成され得る。例えば、一実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナとすることができる。一実施形態では、図4Aには示されていないが、RAN 103/104/105および/またはコアネットワーク106/107/109は、RAN 103/104/105と同じRATまたは異なるRATを使用する他のRANと直接的または間接的に通信することができることが理解されよう。例えば、E-UTRA無線技術を利用し得るRAN 103/104/105に接続されていることに加えて、コアネットワーク106/107/109はまた、GSM無線技術を採用している別のRAN(図示せず)と通信し得る。
コアネットワーク106/107/109はまた、PSTN 108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためのWTRU 102a、102b、102c、102dのためのゲートウェイとして機能することができる。PSTN 108は、基本電話サービス(POTS)を提供する回線交換電話網を含むことができる。インターネット110は、伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、およびTCP/IPインターネットプロトコル群におけるインターネットプロトコル(IP)などの共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含み得る。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される有線または無線通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク112は、RAN 103/104/105と同じRATまたは異なるRATを使用することができる1つ以上のRANに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU 102a、102b、102c、102dの一部またはすべては、マルチモード機能を含むことができ、例えば、WTRU 102a、102b、102c、および102dは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含むことができる。例えば、図4Aに示すWTRU 102cは、セルラベースの無線技術を採用することができる基地局114a、およびIEEE802無線技術を採用することができる基地局114bと通信するように構成され得る。
図4Bは、例えばWTRU 102などの、本明細書に示された実施形態による無線通信のために構成された例示的な装置またはデバイスのブロック図である。図4Bに示すように、例示的なWTRU 102は、プロセッサ118と、送受信機120と、送信/受信要素122と、スピーカ/マイクロフォン124と、キーパッド126と、ディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128と、固定式メモリ130と、リムーバブルメモリ132と、電源134と、全地球測位システム(GPS)チップセット136と、他の周辺機器138と、を備え得る。WTRU 102は、一実施形態との整合性を保ちながら、上記の要素の任意のサブコンビネーションを含み得ることが理解されよう。また、各実施形態では、限定するものではないが、とりわけ、トランシーバ基地局(BTS)、NodeB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、Home NodeB、発展型Home NodeB(eNodeB)、Home発展型NodeB(HeNB)、Home発展型NodeBゲートウェイ、およびプロキシノードなどの、基地局114aおよび114b、および/または基地局114aおよび114bが表し得るノードは、図4Bに示され、本明細書で説明されている要素の一部またはすべてを含むことができることが企図されている。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、状態機械などとすることができる。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および/またはWTRU 102が無線環境で動作することを可能にする任意の他の機能を実行することができる。プロセッサ118は送受信機120に結合されてもよく、送受信機120は送信/受信要素122に結合されてもよい。図4Bは、プロセッサ118と送受信機120とを別々の構成要素として示しているが、プロセッサ118と送受信機120とは電子パッケージまたはチップに一緒に集積されてもよいことが理解されよう。
送信/受信要素122は、無線インターフェース115/116/117を介して基地局(例えば、基地局114a)に信号を送信する、または基地局(例えば、基地局114a)から信号を受信するように構成され得る。例えば、一実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナとすることができる。一実施形態では、送信/受信要素122は、例えばIR、UV、または可視光信号を送信および/または受信するように構成された放射体/検出器とすることができる。さらに別の実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号と光信号との両方を送信および受信するように構成され得る。送信/受信要素122は、無線信号の任意の組み合わせを送信および/または受信するように構成され得ることが理解されよう。
加えて、図4Bでは送信/受信要素122は単一の要素として示されているが、WTRU 102は、任意の数の送信/受信要素122を含むことができる。より具体的には、WTRU 102は、MIMO技術を採用することができる。よって、一実施形態では、WTRU 102は、無線インターフェース115/116/117を介して無線信号を送受信するための2つ以上の送信/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含むことができる。
送受信機120は、送信/受信要素122によって送信されることになっている信号を変調し、送信/受信要素122によって受信される信号を復調するように構成され得る。上記のように、WTRU 102は、マルチモード機能を有し得る。よって、送受信機120は、WTRU 102が、例えばUTRAおよびIEEE802.11などの複数のRATを介して通信できるようにするための複数の送受信機を含むことができる。
WTRU 102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128(例えば、液晶ディスプレイ(LCD)ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合され、それらからユーザ入力データを受信することができる。プロセッサ118はまた、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128にユーザデータを出力することができる。加えて、プロセッサ118は、固定式メモリ130および/またはリムーバブルメモリ132などの任意のタイプの適切なメモリからの情報にアクセスし、そのメモリにデータを記憶することができる。固定式メモリ130は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶装置を含むことができる。リムーバブルメモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(SD)メモリカードなどを含み得る。一実施形態では、プロセッサ118は、サーバまたは家庭用コンピュータ(図示せず)上など、WTRU 102上に物理的に配置されていないメモリからの情報にアクセスし、そのメモリにデータを記憶することができる。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取ることができ、WTRU 102内の他の構成要素に対して電力を分配および/または制御するように構成され得る。電源134は、WTRU 102に電力を供給するための任意の適切な装置であり得る。例えば、電源134は、1つ以上の乾電池、太陽電池、燃料電池などを含み得る。
プロセッサ118はまた、WTRU 102の現在位置に関する位置情報(例えば、経度および緯度)を提供するように構成され得るGPSチップセット136に結合され得る。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU 102は、無線インターフェース115/116/117を介して基地局(例えば、基地局114a、114b)から位置情報を受信することができる、および/または2つ以上の近隣の基地局から受信した信号のタイミングに基づいて、その位置を判定することができる。WTRU 102は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の適切な位置判定方法によって位置情報を取得し得ることが理解されよう。
プロセッサ118は、他の周辺機器138にさらに結合されてもよく、他の周辺機器138は、追加の特徴、機能、および/または有線もしくは無線接続を提供する1つ以上のソフトウェアおよび/またはハードウェアモジュールを備え得る。例えば、周辺機器138としては、加速度計などの様々なセンサ、バイオメトリクス(例えば、指紋)センサ、eコンパス、衛星送受信機、デジタルカメラ(写真またはビデオ用)、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートまたは他の相互接続インターフェース、振動装置、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、ブルートゥース(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線装置、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザなどを挙げることができる。
WTRU 102は、センサ、家庭用電化製品、スマートウォッチまたはスマートウェアなどのウェアラブルデバイス、医療機器またはeHealthデバイス、ロボット、産業機器、無人機、自動車、トラック、電車、または航空機などの航走体などの他の装置またはデバイスで実施することができる。WTRU 102は、周辺機器138のうちの1つを備え得る相互接続インターフェースなどの1つ以上の相互接続インターフェースを介してそのような装置またはデバイスの他のコンポーネント、モジュール、またはシステムに接続することができる。
図4Cは、一実施形態によるRAN 103およびコアネットワーク106のシステム図である。上記のように、RAN 103は、無線インターフェース115を介してWTRU 102a、102b、および102cと通信するためにUTRA無線技術を使用することができる。RAN 103はまた、コアネットワーク106と通信してもよい。図4Cに示すように、RAN 103は、無線インターフェース115を介してWTRU 102a、102b、102cと通信するための1つ以上の送受信機をそれぞれ含むことができるNodeB 140a、140b、140cを備え得る。NodeB 140a、140b、140cは、RAN 103内の特定のセル(図示せず)にそれぞれ関連付けられ得る。RAN 103はまた、RNC142a、142bを含み得る。RAN 103は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のNodeBおよびRNCを含み得ることが理解されよう。
図4Cに示すように、NodeB 140a、140bは、RNC 142aと通信することができる。加えて、NodeB 140cは、RNC 142bと通信することができる。NodeB 140a、140b、140cは、Iubインターフェースを介してそれぞれのRNC 142a、142bと通信することができる。RNC 142a、142bは、Iurインターフェースを介して互いに通信することができる。RNC 142a、142bのそれぞれは、自身が接続されているそれぞれのNodeB 140a、140b、140cを制御するように構成され得る。加えて、RNC 142a、142bのそれぞれは、外部ループ電力制御、負荷制御、許可制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロダイバーシチ、セキュリティ機能、データ暗号化などの他の機能を実行またはサポートするように構成され得る。
図4Cに示されるコアネットワーク106は、メディアゲートウェイ(MGW)144、モバイル交換センター(MSC)146、サービングGPRSサポートノード(SGSN)148、および/またはゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)150を含み得る。上記の要素のそれぞれはコアネットワーク106の一部として示されているが、これらの要素のうちの任意の1つが、コアネットワーク事業者以外のエンティティによって所有および/または運用されてもよいことが理解されよう。
RAN 103内のRNC 142aは、IuCSインターフェースを介してコアネットワーク106内のMSC 146に接続され得る。MSC 146は、MGW 144に接続され得る。MSC 146およびMGW 144は、WTRU 102a、102b、102cと従来の地上通信装置との間の通信を容易にするために、PSTN 108などの回線交換網へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供することができる。
RAN 103内のRNC 142aはまた、IuPSインターフェースを介してコアネットワーク106内のSGSN 148に接続され得る。SGSN148はGGSN150に接続され得る。SGSN 148およびGGSN 150は、WTRU 102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするために、インターネット110などのパケット交換網へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供することができる。
上記のように、コアネットワーク106はまた、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される有線または無線通信ネットワークを含み得るネットワーク112に接続され得る。
図4Dは、一実施形態によるRAN 104およびコアネットワーク107のシステム図である。上記のように、RAN 104は、無線インターフェース116を介してWTRU 102a、102b、および102cと通信するためにE-UTRA無線技術を使用することができる。RAN 104はまた、コアネットワーク107と通信してもよい。
RAN104は、eNodeB 160a、160b、160cを含み得るが、RAN 104は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のeNodeBを含み得ることが理解されよう。eNodeB 160a、160b、160cは、無線インターフェース116を介してWTRU 102a、102b、102cと通信するための1つ以上の送受信機をそれぞれ含み得る。一実施形態では、eNodeB 160a、160b、160cは、MIMO技術を実装することができる。よって、eNodeB 160aは、例えば、WTRU 102aに無線信号を送信し、そこから無線信号を受信するために複数のアンテナを使用することができる。
eNodeB 160a、160b、および160cのそれぞれは、特定のセル(図示せず)に関連付けられてもよく、無線リソース管理判断、ハンドオーバ判断、アップリンクおよび/またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを扱うように構成され得る。図4Dに示すように、eNodeB 160a、160b、160cは、X2インターフェースを介して互いに通信することができる。
図4Dに示されるコアネットワーク107は、モビリティ管理ゲートウェイ(MME)162と、サービングゲートウェイ164と、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ166と、を含み得る。上記の要素のそれぞれはコアネットワーク107の一部として示されているが、これらの要素のうちの任意の1つが、コアネットワーク事業者以外のエンティティによって所有および/または運用されてもよいことが理解されよう。
MME 162は、S1インターフェースを介してRAN 104内のeNodeB 160a、160b、および160cのそれぞれに接続することができ、制御ノードとして機能することができる。例えば、MME 162は、WTRU 102a、102b、102cのユーザの認証、ベアラのアクティブ化/非アクティブ化、WTRU 102a、102b、102cの初期アタッチ中の特定のサービングゲートウェイの選択などを担当することができる。MME 162はまた、RAN 104と、GSMまたはWCDMAなどの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるためのコントロールプレーン機能を提供することができる。
サービングゲートウェイ164は、S1インターフェースを介してRAN 104内のeNodeB 160a、160b、および160cのそれぞれに接続され得る。サービングゲートウェイ164は、一般に、WTRU 102a、102b、102cとの間でユーザデータパケットをルーティングおよび転送することができる。サービングゲートウェイ164はまた、eNodeB間ハンドオーバ中にユーザプレーンを固定すること、ダウンリンクデータがWTRU 102a、102b、102cに利用可能であるときにページングをトリガすること、WTRU 102a、102b、102cのコンテキストを管理および記憶することなどの他の機能を実行し得る。
サービングゲートウェイ164はまた、WTRU 102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするために、インターネット110などのパケット交換網へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供することができる、PDNゲートウェイ166に接続され得る。
コアネットワーク107は、他のネットワークとの通信を容易にすることができる。例えば、コアネットワーク107は、WTRU 102a、102b、102cと従来の地上通信装置との間の通信を容易にするために、PSTN 108などの回線交換網へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供することができる。例えば、コアネットワーク107は、コアネットワーク107とPSTN 108との間のインターフェースとして機能するIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含むか、またはこれと通信することができる。加えて、コアネットワーク107は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される有線または無線通信ネットワークを含み得るネットワーク112へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供し得る。
図4Eは、一実施形態によるRAN 105およびコアネットワーク109のシステム図である。RAN105は、無線インターフェース117を介してWTRU102a、102b、および102cと通信するためにIEEE802.16無線技術を採用するアクセスサービスネットワーク(ASN)とすることができる。以下でさらに論じるように、WTRU 102a、102b、102c、RAN 105、およびコアネットワーク109の異なる機能エンティティ間の通信リンクは、基準点として定義され得る。
図4Eに示すように、RAN105は、基地局180a、180b、180c、およびASNゲートウェイ182を含み得るが、RAN 105は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数の基地局およびASNゲートウェイを含み得ることが理解されよう。基地局180a、180b、180cは、RAN 105内の特定のセルにそれぞれ関連付けられ、無線インターフェース117を介してWTRU 102a、102b、102cと通信するための1つ以上の送受信機を含み得る。一実施形態では、基地局180a、180b、180cは、MIMO技術を実装することができる。よって、基地局180aは、例えば、WTRU 102aに無線信号を送信し、そこから無線信号を受信するために複数のアンテナを使用することができる。基地局180a、180b、180cはまた、ハンドオフトリガリング、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィック分類、サービス品質(QoS)ポリシー施行などのモビリティ管理機能を提供することができる。ASNゲートウェイ182は、トラフィックアグリゲーションポイントとして機能することができ、ページング、加入者プロファイルのキャッシング、コアネットワーク109へのルーティングなどを担当し得る。
WTRU 102a、102b、102cとRAN 105との間の無線インターフェース117は、IEEE802.16仕様を実装するR1基準点として定義され得る。加えて、WTRU 102a、102b、および102cのそれぞれは、コアネットワーク109との論理インターフェース(図示せず)を確立することができる。WTRU 102a、102b、102cとコアネットワーク109との間の論理インターフェースは、認証、許可、IPホスト構成管理、および/またはモビリティ管理に使用され得るR2基準点として定義され得る。
基地局180a、180b、および180cのそれぞれの間の通信リンクは、WTRUハンドオーバおよび基地局間のデータ転送を容易にするためのプロトコルを含むR8基準点として定義され得る。基地局180a、180b、180cとASNゲートウェイ182との間の通信リンクは、R6基準点として定義され得る。R6基準点は、WTRU 102a、102b、102cのそれぞれに関連付けられたモビリティイベントに基づいてモビリティ管理を容易にするためのプロトコルを含み得る。
図4Eに示すように、RAN 105はコアネットワーク109に接続され得る。RAN 105とコアネットワーク109との間の通信リンクは、例えば、データ転送およびモビリティ管理機能を容易にするためのプロトコルを含むR3基準点として定義され得る。コアネットワーク109は、モバイルIPホームエージェント(MIP-HA)184と、認証、許可、課金(AAA)サーバ186と、ゲートウェイ188と、を備え得る。上記の要素のそれぞれはコアネットワーク109の一部として示されているが、これらの要素のうちの任意の1つが、コアネットワーク事業者以外のエンティティによって所有および/または運用されてもよいことが理解されよう。
MIP-HAは、IPアドレス管理を担当することができ、WTRU102a、102b、および102cが異なるASNおよび/または異なるコアネットワーク間をローミングできるようにし得る。MIP-HA 184は、WTRU 102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするために、インターネット110などのパケット交換網へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供することができる。AAAサーバ186は、ユーザ認証およびユーザサービスのサポートを担当し得る。ゲートウェイ188は他のネットワークとの相互作用を容易にすることができる。例えば、ゲートウェイ188は、WTRU 102a、102b、102cと従来の地上通信装置との間の通信を容易にするために、PSTN 108などの回線交換網へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供することができる。加えて、ゲートウェイ188は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される有線または無線通信ネットワークを含み得るネットワーク112へのアクセスをWTRU 102a、102b、102cに提供し得る。
図4Eには示していないが、RAN 105は他のASNに接続することができ、コアネットワーク109は他のコアネットワークに接続することができることが理解されよう。RAN 105と他のASNとの間の通信リンクは、RAN 105と他のASNとの間でWTRU 102a、102b、102cのモビリティを調整するためのプロトコルを含み得るR4基準点として定義され得る。コアネットワーク109と他のコアネットワークとの間の通信リンクは、ホームコアネットワークと訪問先コアネットワークとの間の相互作用を容易にするためのプロトコルを含み得るR5基準として定義され得る。
本明細書に記載され図4A、図4C、図4D、および図4Eに示されるコアネットワークエンティティは、特定の既存の3GPP仕様書においてそれらのエンティティに与えられた名前によって識別されるが、これらのエンティティおよび機能は、将来、他の名前で識別される場合があり、特定のエンティティまたは機能は、将来の3GPP NR仕様を含む、3GPPによって公表された将来の仕様では組み合わされる場合がある。よって、図4A、図4B、図4C、図4D、および図4Eに説明および図示されている特定のネットワークエンティティおよび機能は、単なる例として提供されたものであり、本明細書に開示され、特許請求の範囲で定義される主題は、現在定義されているか将来定義されるかにかかわらず、任意の同様の通信システムで実施または実装され得ることを理解されたい。
図4Fは、RAN 103/104/105、コアネットワーク106/107/109、PSTN 108、インターネット110、または他のネットワーク112における特定のノードまたは機能エンティティなどの、図4A、図4C、図4D、および図4Eに示される通信ネットワークの1つ以上の装置が実施され得る例示的なコンピューティングシステム90のブロック図である。コンピューティングシステム90は、コンピュータまたはサーバを備えることができ、どこにまたはどんな手段で記憶またはアクセスされるかを問わないソフトウェアの形態であり得るコンピュータ可読命令によって主に制御され得る。このようなコンピュータ可読命令は、コンピューティングシステム90に作業をさせるために、プロセッサ91内で実行され得る。プロセッサ91は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、状態機械などとすることができる。プロセッサ91は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および/またはコンピューティングシステム90が通信ネットワーク内で動作できるようにする任意の他の機能を実行することができる。コプロセッサ81は、メインプロセッサ91とは異なる任意のプロセッサであり、追加の機能を実行したりプロセッサ91を支援したりし得る。プロセッサ91および/またはコプロセッサ81は、本明細書に開示されている方法および装置に関連するデータを受信、生成、および処理することができる。
動作中、プロセッサ91は、命令をフェッチし、復号し、実行し、またコンピュータシステムの主データ転送経路であるシステムバス80を介して他のリソースとの間で情報を転送する。このようなシステムバスは、コンピューティングシステム90内の構成要素を接続し、データ交換のための媒体を規定する。システムバス80は、典型的には、データを送信するためのデータラインと、アドレスを送信するためのアドレスラインと、割り込みを送信するため、およびシステムバスを動作させるための制御ラインと、を備える。このようなシステムバス80の一例としては、PCI(ペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト)バスがある。
システムバス80に結合されたメモリは、ランダムアクセスメモリ(RAM)82と読み取り専用メモリ(ROM)93とを含む。このようなメモリは、情報を記憶し検索することを可能にする回路を備える。ROM93は、一般に、容易に修正することができない記憶データを含む。RAM82に記憶されたデータは、プロセッサ91または他のハードウェア装置によって読み取られ得る、または変更され得る。RAM82および/またはROM93へのアクセスは、メモリコントローラ92によって制御され得る。メモリコントローラ92は、命令が実行されると、仮想アドレスを物理アドレスに変換するアドレス変換機能を提供し得る。メモリコントローラ92はまた、システム内のプロセスを隔離し、システムプロセスをユーザプロセスから隔離するメモリ保護機能を提供し得る。よって、第1のモードで稼働しているプログラムは、それ自身のプロセス仮想アドレス空間によってマップされたメモリのみにアクセスすることができ、プロセス間のメモリ共有が設定されていない限り、別のプロセスの仮想アドレス空間内のメモリにアクセスすることはできない。
加えて、コンピューティングシステム90は、プロセッサ91からの指示をプリンタ94、キーボード84、マウス95、およびディスクドライブ85などの周辺機器に伝達する役割を果たす周辺機器コントローラ83を備え得る。
ディスプレイコントローラ96によって制御されるディスプレイ86は、コンピューティングシステム90によって生成された視覚的出力を表示するために使用される。このような視覚的出力は、テキスト、グラフィック、アニメーショングラフィック、およびビデオを含み得る。視覚的出力は、グラフィカルユーザインターフェース(GUI)の形態で提示されてもよい。ディスプレイ86は、CRTベースのビデオディスプレイ、LCDベースのフラットパネルディスプレイ、ガスプラズマベースのフラットパネルディスプレイ、またはタッチパネルで実装され得る。ディスプレイコントローラ96は、ディスプレイ86に送信されるビデオ信号を生成するのに必要な電子構成要素を備える。
さらに、コンピューティングシステム90は、例えば、RAN 103/104/105、コアネットワーク106/107/109、PSTN 108、インターネット110、または図4A、図4B、図4C、図4D、および図4Eの他のネットワーク112などの外部通信ネットワークにコンピューティングシステム90を接続するために使用され得るネットワークアダプタ97などの通信回路を備えて、コンピューティングシステム90がそれらのネットワークの他のノードまたは機能エンティティと通信できるようにし得る。通信回路は、単独で、またはプロセッサ91と組み合わされて、本明細書で説明される特定の装置、ノード、または機能エンティティの送信および受信ステップを実行するために使用され得る。
本明細書に記載の装置、システム、方法、およびプロセスのいずれかまたはすべては、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータ実行可能命令(例えば、プログラムコード)の形で実施され、この命令は、プロセッサ118または91などのプロセッサによって実行された場合、本明細書に記載のシステム、方法およびプロセスをプロセッサに実行および/または実装させ得ることが理解されよう。具体的には、本明細書で説明されるステップ、動作、または機能のいずれも、無線および/または有線ネットワーク通信用に構成された装置またはコンピューティングシステムのプロセッサ上で実行される、そのようなコンピュータ実行可能命令の形で実装され得る。コンピュータ可読記憶媒体は、情報を記憶するための任意の非一時的(例えば、有形または物理的)方法または技術で実装される揮発性および不揮発性、取り外し可能および固定式の媒体を含むが、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は信号を含まない。コンピュータ可読記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリ、もしくは他のメモリ技術、CD-ROM、デジタル多用途ディスク(DVD)、もしくは他の光ディスク記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置、もしくは他の磁気記憶装置、または所望の情報を記憶するために使用することができ、コンピューティングシステムによってアクセスされ得る任意の他の有形または物理的媒体を含むがこれらに限定されない。
以下は、上記の説明に現れる可能性があるサービスレベル技術に関する頭字語のリストである。別段の指定のない限り、本明細書で使用される頭字語は、以下に列挙される対応する用語を指す。
AAS アクティブアンテナシステム
AoA 到達角度
AoD 発射角度
AS アクセスストラタム
CE 制御要素
CoMP 多地点協調
CP サイクリックプレフィックス
CQI チャネル品質指標
CRS セル固有参照信号
CSI チャネル状態情報
CSI-RS チャネル状態情報参照信号
DCI ダウンリンク制御情報
DL ダウンリンク
DM-RS 復調参照信号
eMBB 拡張モバイルブロードバンド
eNB 発展型NodeB
ePDCCH 拡張物理ダウンリンク制御チャネル
FD 全次元
FDD 周波数分割複信
FFS 今後の課題
GUI グラフィカルユーザインターフェース
HARQ ハイブリッド自動再送要求
ID 識別情報
IMT 国際移動通信システム
KP クロネッカー積
KPI 主要性能指標
LTE ロングタームエボリューション
MCL 最大カップリングロス
MCS 変調符号化方式
MME モビリティ管理エンティティ
MIMO 多入力・多出力
NAS 非アクセスストラタム
NB 狭ビーム
NDI 新データ指標
NEO ネットワーク運用
OCC 直交カバー符号
OFDM 直交周波数分割多重
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
PMI プリコーダ行列指標
PRS 位置決定参照信号
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
RB リソースブロック
RE リソースエレメント
RI ランク指標
RRC 無線リソース制御
RS 参照信号
RSSI 受信信号強度指標
RSRP 参照信号受信電力
RSRQ 参照信号受信品質
RV リダンダンシバージョン
SISO 単入力・単出力
SRS サウンディング参照信号
2D 2次元
3D 3次元
TDD 時分割複信
TPC 送信電力制御
TRP 送信/受信ポイント
UE ユーザ機器
UL アップリンク
URLLC 超高信頼・低遅延通信
WB 広角ビーム
WRC 無線計画調整部
本明細書は、最良の形態を含む本発明を開示するため、また任意のデバイスまたはシステムを作成および使用することと、組み込まれた方法を実行することと、を含み、当業者が本発明を実施できるようにするために、例を用いている。本発明の特許可能な範囲は、特許請求の範囲によって定義され、当業者に想到される他の例を含み得る。そのような他の例は、それらが特許請求の範囲の文言と異ならない構造的要素を有する場合、または
それらが特許請求の範囲の文言とは実質的に異ならない均等な構造的要素を含む場合、特許請求の範囲内に含まれると意図されている。

Claims (7)

  1. プロセッサと、メモリと、通信回路と、を備える装置であって、前記装置が、前記通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置が、前記装置の前記プロセッサによって実行された場合に、
    チャネル状態情報のフィードバックタイプを示すチャネル状態情報(CSI)報告モードを無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して受信するステップであって、前記CSI報告モードは、一又は複数のビームインデックスに紐付けられている、ステップと、
    前記ネットワーク内の少なくとも1つのノードによって提供される複数のビームから1つ以上のビームを選択するステップと、
    前記CSI報告モードに基づいて、前記少なくとも1つのノードに、前記選択された1つ以上のビームを示すCI報を含むビームインデックスフィードバックを送信するステップと、
    ビームが再選択されるまで、前記選択された1つ以上のビームを介してチャネル状態情報参照信号およびダウンリンク(DL)データを受信するステップと、
    前記少なくとも1つのノードに、ビーム再選択要求をアップリンク制御チャネルを介して送信するステップと
    を含む動作を前記装置に実行させる、前記装置の前記メモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに含む、装置。
  2. 前記複数のビームが、前記ネットワーク内の複数のノードによって提供され、前記装置が、前記装置の前記プロセッサによって実行された場合に、
    前記複数のノードからの前記複数のビームを検出するステップと、
    前記複数のノードに、前記1つ以上の選択されたビームのうちの少なくとも1つに関連付けられている各ノードに関連付けられているインデックスを送信するステップと、
    を含むさらなる動作を前記装置に実行させる、前記装置の前記メモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記CSI報告が、事前構成された数のビームに関連付けられているそれぞれのインデックスを含む、請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記ビーム再選択要求が、前記ビームが再選択されるべきであることを示す第1のビットと、新しいビームスイーピングを使用して前記ビームが再選択されるべきであるか否かを示す第2のビットと、を含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の装置。
  5. 前記ビームが、事前構成された周期に従って再選択される、請求項1から3のいずれか一項に記載の装置。
  6. プロセッサと、メモリと、通信回路と、を備える基地局であって、前記基地局が、前記通信回路を介してネットワークに接続され、前記基地局が、前記基地局の前記プロセッサによって実行された場合に、
    チャネル状態情報のフィードバックタイプを示すチャネル状態情報(CSI)報告モードを無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して送信するステップであって、前記CSI報告モードは、一又は複数のビームインデックスに紐付けられている、ステップと、
    前記CSI報告モードを受信した端末から、ビームインデックスフィードバックを受信するステップであって、前記ビームインデックスフィードバックは、前記基地局によって提供される複数のビームから選択された1つ以上のビームを示すCSI報告を含む、ステップと、
    前記選択された1つ以上のビームを介してチャネル状態情報参照信号およびダウンリンク(DL)データを送信するステップと、
    前記チャネル状態情報参照信号および前記DLデータを受信した前記端末から、ビーム再選択要求をアップリンク制御チャネルを介して受信するステップと
    を含む動作を前記基地局に実行させる、前記基地局の前記メモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに含む、基地局。
  7. ネットワークに接続された装置が実行する方法であって、
    チャネル状態情報のフィードバックタイプを示すチャネル状態情報(CSI)報告モードを無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して受信することであって、前記CSI報告モードは、一又は複数のビームインデックスに紐付けられている、ことと、
    前記ネットワーク内の少なくとも1つのノードによって提供される複数のビームから1つ以上のビームを選択することと、
    前記CSI報告モードに基づいて、前記少なくとも1つのノードに、前記選択された1つ以上のビームを示すCSI報告を含むビームインデックスフィードバックを送信することと、
    ビームが再選択されるまで、前記選択された1つ以上のビームを介してチャネル状態情報参照信号およびダウンリンク(DL)データを受信することと、
    前記少なくとも1つのノードに、ビーム再選択要求をアップリンク制御チャネルを介して送信することと
    を含む方法。
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