WO2011158730A1 - 端末装置、基地局装置、通信システム、および通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信システム、および通信方法 Download PDF

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WO2011158730A1
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智造 野上
公彦 今村
寿之 示沢
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シャープ株式会社
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    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication system, and a communication method.
  • 3CDMA Wideband Code Divide Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution Elevation
  • LTE-A Long TermXWideX
  • a cellular configuration in which a plurality of areas covered by a base station device (base station, transmission station, downlink transmission device, uplink reception device, eNodeB) or a transmission station according to the base station device are arranged in a cell shape. The communication area can be expanded. Further, by using different frequencies between adjacent cells or sectors, a terminal device (mobile station, receiving station, uplink transmitting device, downlink receiving device, mobile terminal in a cell edge (cell edge) region or a sector edge region is used.
  • UE User Equipment
  • such a method has a problem that the frequency use efficiency is low.
  • frequency utilization efficiency can be improved by using the same frequency between adjacent cells or sectors, but it is necessary to take measures against interference with terminal devices in the cell edge region.
  • Non-Patent Document 1 discloses a method for performing these controls.
  • FIG. 43 is a diagram showing a base station 4301 and a terminal device 4302 that adaptively control the precoder in LTE.
  • the terminal apparatus 4302 transmits a downlink reference signal included in the downlink transmission signal 4303 transmitted from the base station 4301.
  • Precoding matrix information PMI Precoding Matrix Indicator
  • RS Reference Signal
  • Non-Patent Document 1 describes a feedback mode in which precoder information is reported periodically.
  • a terminal apparatus in which a feedback mode for periodically reporting precoder information is set uses a codebook that is a table including a plurality of predetermined precoding matrices, and an index corresponding to a suitable precoding matrix in the codebook. Is periodically calculated and reported to the base station.
  • the conventional communication method can only report information indicating the precoding matrix defined in one codebook, it is difficult to designate and apply an appropriate precoder, which hinders improvement in transmission efficiency. .
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, and a communication system capable of efficiently specifying and applying precoder information using a plurality of partial precoder information. And providing a communication method.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and designates a suitable precoder 1
  • a first feedback mode in which one precoder information and a reception quality indicator designating a suitable transmission rate are periodically reported to the base station apparatus, and first and second partial precoder information designating a suitable precoder Switching means for switching between the first partial precoder information, the second partial precoder information and the reception quality indicator, and a second feedback mode for periodically reporting to the base station apparatus, and a second feedback mode
  • the first part Reporting means for alternately reporting each of the precoder information, the second partial precoder information, and the reception quality indicator, in a cycle twice as long as the precoder information and the reception quality indicator in the first feedback mode.
  • the reception quality indicator is a reception quality indicator for the downlink component carrier bandwidth.
  • the first partial precoder information and the second partial precoder information are the first partial precoder information and the second partial precoder information for the downlink component carrier bandwidth.
  • the terminal device includes an acquisition unit for acquiring control data indicating a period of a periodic resource used for reporting a reception quality indicator and a timing offset.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes one precoder information that designates a suitable precoder and a reception quality index that designates a suitable transmission rate.
  • An acquisition means for acquiring control data indicating the value of Np, which is a reporting period of the first, a first feedback mode in which a reception quality indicator is periodically reported to the base station apparatus at an Np period, and a suitable precoder Of the first and second partial precoder information, a second feedback mode for periodically reporting the first partial precoder information, the second partial precoder information and the reception quality indicator to the base station apparatus, Switching means for switching, and in the second feedback mode, the precoder information and the reception quality indicator in the first feedback mode.
  • Using periodic resources to tell including reporting means for the first partial precoder information and each of the second partial precoder information and the reception quality index, reported in X ⁇ Np period.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus via a plurality of cells, and is individually set for each of the plurality of cells.
  • An acquisition means for acquiring control data indicating a reporting period of a reception quality indicator for specifying a suitable transmission rate, and first and second for designating a suitable precoder in each of a plurality of cells Reporting means for periodically reporting the first partial precoder information of the partial precoder information, the second partial precoder information and / or the reception quality indicator to the base station apparatus.
  • the reporting unit gives priority to the first partial precoder information. Report.
  • the reporting means preferably displays the first partial precoder information. Report with priority.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, wherein the terminal apparatus specifies one precoder information that specifies a suitable precoder and a suitable transmission rate.
  • a first feedback mode that periodically reports a reception quality indicator that designates a first partial precoder information of first and second partial precoder information that designates a suitable precoder, and a second part
  • a setting means for setting a parameter indicating in the terminal device whether the precoder information and the reception quality indicator are periodically reported in the second feedback mode, or in the second feedback mode.
  • receiving means for alternately receiving each of the second partial precoder information and the reception quality indicator in a period twice as long as the reporting period of the precoder information and the reception quality indicator in the first feedback mode.
  • the reception quality indicator is a reception quality indicator for the downlink component carrier bandwidth.
  • the first partial precoder information and the second partial precoder information are the first partial precoder information and the second partial precoder information for the downlink component carrier bandwidth.
  • the setting means sets the period of the periodic resource used for reporting the reception quality indicator and the timing offset.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, wherein the terminal apparatus specifies one precoder information that specifies a suitable precoder and a suitable transmission rate.
  • a first feedback mode that periodically reports a reception quality indicator that designates a first partial precoder information of first and second partial precoder information that designates a suitable precoder, and a second part
  • N reporting the precoder information and the reception quality indicator in the first feedback mode in the second feedback mode Through periodic resources cycle, including a first partial precoder information and each of the second partial precoder information and the reception quality index, and receiving means for receiving at X ⁇ Np period.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus via a plurality of cells, and reports a reception quality indicator that specifies a suitable transmission rate.
  • Setting means for individually setting the period for each of the plurality of cells, and a first portion of the first and second partial precoder information for designating a suitable precoder in each of the plurality of cells
  • Receiving means for periodically receiving the precoder information and the second partial precoder information and / or the reception quality indicator.
  • a communication system is a communication system that performs communication between a base station apparatus and a terminal apparatus.
  • the base station apparatus designates the first feedback mode in which the terminal apparatus periodically reports one precoder information designating a suitable precoder and a reception quality index designating a suitable transmission rate, and a suitable precoder.
  • a communication method is a communication method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and specifies one precoder information that designates a suitable precoder and a suitable transmission rate.
  • a first feedback mode for periodically reporting a received quality indicator to the base station apparatus, first partial precoder information of first and second partial precoder information designating a suitable precoder, and second Switching to a second feedback mode for periodically reporting the partial precoder information and the reception quality indicator to the base station apparatus, and in the second feedback mode, the precoder information and the reception quality in the first feedback mode.
  • the first partial precoder information and the second partial precoding information using the periodic resource reporting indicator Each of the header information and the reception quality indicators, at twice the period of the report period of precoder information and the reception quality index in the first feedback mode, and including the step of reporting alternately.
  • a communication method is a communication method in a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, wherein the terminal apparatus specifies one precoder information that specifies a suitable precoder and a suitable precoder A first feedback mode that periodically reports a reception quality indicator that designates a transmission rate; first partial precoder information of first and second partial precoder information that designates a suitable precoder; and second A parameter indicating whether the partial precoder information and the reception quality indicator of the second feedback mode for periodically reporting are set in the terminal device, and in the second feedback mode, Through a periodic resource reporting precoder information and reception quality indicator in feedback mode, Receiving each of the encoder information, the second partial precoder information, and the reception quality indicator alternately in a period twice as long as a report period of the precoder information and the reception quality indicator in the first feedback mode. .
  • a terminal apparatus periodically reports to the base station apparatus communication means for communicating with the base station apparatus and one precoder information designating a suitable precoder.
  • Switching means for switching between a first feedback mode and a second feedback mode for periodically reporting a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder to the base station apparatus.
  • the terminal apparatus Preferably, in the first feedback mode, the terminal apparatus periodically reports a rank index designating a suitable spatial multiplexing number to the base station apparatus.
  • the terminal apparatus reports the partial precoder information using a resource used when reporting the rank index in the first feedback mode.
  • the terminal apparatus periodically reports a reception quality index designating a suitable transmission rate to the base station apparatus in the first feedback mode.
  • the terminal apparatus reports the partial precoder information using a resource used when reporting the reception quality indicator in the first feedback mode.
  • the terminal apparatus in the second feedback mode, periodically reports a rank index designating a suitable spatial multiplexing number to the base station apparatus.
  • the terminal apparatus reports partial precoder information in the same period as the rank index in the second feedback mode.
  • the terminal apparatus reports the partial precoder information at a timing different from the rank index in the second feedback mode.
  • the terminal device reports the rank index and the partial precoder information alternately in the second feedback mode.
  • the terminal apparatus in the second feedback mode, periodically reports a reception quality index specifying a suitable transmission rate to the base station apparatus.
  • the terminal apparatus reports the partial precoder information in the same period as the reception quality indicator in the second feedback mode.
  • the terminal apparatus reports the partial precoder information at a timing different from the reception quality indicator in the second feedback mode.
  • the terminal device reports the reception quality indicator and the partial precoder information alternately in the second feedback mode.
  • a base station apparatus periodically reports to the base station apparatus communication means for communicating with a terminal apparatus and one precoder information designating a suitable precoder.
  • a parameter for setting in the terminal device a parameter indicating whether the first feedback mode or a second feedback mode in which a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder is periodically reported to the base station device Setting means.
  • a base station apparatus periodically reports to a base station apparatus communication means for communicating with a terminal apparatus and one precoder information designating a suitable precoder.
  • Setting means for setting, in the terminal device, one of a first feedback mode and a second feedback mode in which a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder is periodically reported to the base station device .
  • the setting means sets the first parameter for designating the period for reporting the precoder information in the terminal device, and sets the first feedback mode when setting the second feedback mode. Then, the second parameter indicating the offset of the timing for reporting the partial precoder information is set in the terminal device.
  • a communication system is a communication system that performs communication between a base station apparatus and a terminal apparatus, and the base station apparatus specifies one precoder that designates a suitable precoder. Either a first feedback mode for periodically reporting information to the base station apparatus or a second feedback mode for periodically reporting a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder to the base station apparatus
  • the terminal device includes reporting means for reporting either the precoder information or the partial precoder information to the base station device according to the set feedback mode.
  • a communication method is a communication method in a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and periodically transmits one precoder information designating a suitable precoder. And switching between a first feedback mode for reporting to the base station apparatus and a second feedback mode for periodically reporting a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder to the base station apparatus.
  • a communication method is a communication method in a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and periodically transmits one precoder information specifying a suitable precoder.
  • the terminal device is set with a parameter indicating which of the first feedback mode for reporting to the base station and the second feedback mode for periodically reporting a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder to the base station device Including the steps of:
  • a communication method is a communication method in a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and periodically transmits one precoder information designating a suitable precoder.
  • the terminal device is set to one of a first feedback mode for reporting to the base station device and a second feedback mode for periodically reporting a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder to the base station device;
  • a first parameter specifying a period for reporting precoder information when setting a feedback mode, and a first parameter when setting a second feedback mode.
  • Setting a second parameter indicating an offset of timing for reporting precoder information in the terminal device. .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the first embodiment of the present invention. It is a figure which shows an example of the feedback mode which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the subband structure which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows another example of the feedback mode which concerns on the 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the communication system in the figure assumes an LTE-A system, and a base station device (base station, transmitting station, downlink transmitting device, uplink receiving device, eNodeB) 101 and a terminal device (mobile) constituting a cell.
  • the terminal apparatus 102 includes a downlink reference signal (RS: included in the downlink transmission signal 103 transmitted from the base station 101).
  • RS downlink reference signal
  • a plurality of partial precoder information specifying a suitable precoder is calculated with reference to the Reference Signal, and each partial precoder information is periodically reported to the base station 101 via the uplink channel 104.
  • a suitable precoder for example, a method of calculating a precoder such that the downlink received signal power is larger in consideration of the downlink propagation path can be used.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • the downlink uses an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) access method.
  • a physical downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), and the like are allocated.
  • a downlink reference signal (RS) is multiplexed on a part of the PDSCH.
  • the downlink radio frame is configured by a downlink resource block (RB) pair.
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • the physical downlink control channel is a physical channel through which downlink control information such as a terminal device identifier, downlink shared channel scheduling information, uplink shared channel scheduling information, modulation scheme, coding rate, and retransmission parameter is transmitted. .
  • FIG. 3 shows an example of an uplink radio frame configuration according to this embodiment.
  • the uplink uses an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) method.
  • a physical uplink shared channel Physical Uplink Channel: PUSCH
  • a physical uplink control channel Physical Uplink Control Channel; PUCCH
  • an uplink reference signal is assigned to a part of PUSCH or PUCCH.
  • the uplink radio frame is composed of uplink RB pairs.
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA symbols in the time domain.
  • FIG. 4 shows an example of the feedback mode (feedback mode 1) according to the present embodiment.
  • the feedback mode includes variations such as a combination of contents of reception quality information fed back from the terminal apparatus to the base station apparatus, a method for generating each content, and a method for feedback of each content.
  • the feedback mode 1 shown in FIG. 4 is a backward compatible feedback mode (first feedback mode), and is a mode for reporting in units of downlink bandwidth (or downlink component carrier bandwidth).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI is an index indicating a spatial multiplexing number (a rank index specifying a suitable spatial multiplexing number)
  • PMI is an index indicating a suitable precoding matrix (precoder information specifying a suitable precoder).
  • CQI is an index (reception quality index for designating a suitable transmission rate) indicating a transmission rate for maintaining a predetermined communication quality.
  • W-CQI Wideband-CQI
  • W-PMI Wideband-PMI
  • n f indicates a system frame number assigned to each radio frame
  • n s indicates a slot number assigned to each slot in the radio frame
  • N P , M RI , N OFFSET, CQI , N OFFSET , RI is a predetermined value.
  • parentheses added to n s / 2 indicate a floor function
  • mod indicates a remainder function.
  • W-CQI and W-PMI is the period of the N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, shifted by CQI (is offset) in the sub-frame To be reported.
  • RI is a period of a M RI times the period of the W-CQI and W-PMI N P ⁇ M RI , and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, subframe shifted by RI Reported on. That is, RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from W-CQI and W-PMI.
  • FIG. 5 shows an example of a subband configuration according to the present embodiment.
  • the bandwidths of a plurality of adjacent RBs are combined to form a subband, and the plurality of subbands are combined to configure a BP (Bandwidth Part).
  • BP Bandwidth Part
  • FIG. 6 shows another example (feedback mode 2) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • Feedback mode 2 shown in FIG. 6 is a backward compatible feedback mode (first feedback mode), and is a mode for reporting in units of downlink bandwidth (or downlink component carrier bandwidth) and BP.
  • RI, PMI, and CQI are periodically reported. More specifically, in a subframe that satisfies Equation (3), W-CQI that is CQI for the downlink bandwidth and W-PMI that is PMI for the downlink bandwidth are fed back, and a subframe that satisfies Equation (4) is satisfied. In the frame, the RI is fed back.
  • S-CQI Subband-CQI
  • n f indicates a system frame number assigned to each radio frame
  • n s indicates a slot number assigned to each slot in the radio frame
  • N P , M RI , N OFFSET, CQI , N OFFSET , RI and H are predetermined values.
  • W-CQI and W-PMI is the period of the H ⁇ N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI .
  • the RI is a period of H, N P , M RI which is M RI times the period of W-CQI and W-PMI, and is shifted from the reference subframe by N OFFSET, CQI + N OFFSET, RI Reported in subframe. That is, RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from W-CQI and W-PMI.
  • S-CQI is the period of H ⁇ N P subframe is a reporting period of the W-CQI, reported J ⁇ K times in a cycle of N P.
  • H J ⁇ K + 1
  • J is the number of BPs
  • K is a predetermined value.
  • Each of the S-CQIs reported J / K times is a CQI representing BP.
  • CQIs in J BPs are sequentially reported from CQIs in low-frequency BPs, and J reports are made so as to cover the downlink bandwidth. Further, by repeating K cycle J times of reporting, J ⁇ K times reporting is performed during the H ⁇ N P subframe.
  • FIG. 7 shows an example of a procedure according to this embodiment.
  • the procedure shown in FIG. 7 is an example of a procedure in feedback mode 1 or feedback mode 2 (backward compatible feedback mode).
  • the base station uses RRC (Radio Resource Control) signaling to set a feedback parameter in the terminal device and instruct periodic feedback (step S701).
  • the terminal apparatus instructed to perform periodic feedback periodically transmits RI (step S702), W-PMI (step S703), and W-CQI (step S704) to the base station apparatus in accordance with the set feedback parameters. Report.
  • the terminal apparatus further reports S-CQI periodically (step S705).
  • a subframe reporting W-CQI or S-CQI and a subframe reporting RI are the same subframe.
  • the terminal apparatus reports RI without reporting W-CQI or S-CQI.
  • FIG. 8 shows an example of a parameter table related to CQI reporting according to the present embodiment.
  • the parameter table shown in FIG. 8 is a parameter table related to W-CQI reporting.
  • the base station device and the terminal device share the parameter table in advance.
  • the base station apparatus determines the W-CQI or W-PMI period and offset suitable for one of the terminal apparatuses based on feedback resource scheduling among a plurality of terminal apparatuses, transition of the received power value for each terminal apparatus, and the like. from the value calculated N P and N OFFSET, the CQI.
  • the base station apparatus refers to the parameter table, the calculated N P and N OFFSET, (first parameter specifying the period for reporting the precoder information) I CQI corresponding to the CQI to select a set in the terminal device .
  • I CQI will be described as an index of 10 bits (1024 types).
  • Terminal device which is set to I CQI, using the I CQI and the parameter table set, N P and N OFFSET, acquires the CQI.
  • Terminal device, the obtained N P and N OFFSET determines a subframe Report W-CQI and W-PMI using CQI, reports W-CQI and W-PMI.
  • FIG. 9 shows an example of a parameter table related to RI reporting according to the present embodiment. Similar to the parameter table related to CQI reporting shown in FIG. 8, the base station apparatus and the terminal apparatus share the parameter table in advance. Based on the scheduling of feedback resources among a plurality of terminal devices, the transition of the received power value for each terminal device, and the like, the base station device calculates the M RI and the M RI and the offset from the RI period and offset value suitable for any terminal device. N OFFSET, RI is calculated. The base station apparatus refers to the parameter table, selects I RI (parameter for designating a cycle for reporting the rank index) corresponding to the calculated M RI and N OFFSET, RI , and sets it in the terminal apparatus.
  • I RI parameter for designating a cycle for reporting the rank index
  • IRI will be described as a 10-bit (1024 types) index.
  • Terminal device which is set to I RI, using the I RI and the parameter table set, acquires M RI and N OFFSET, RI.
  • Terminal device the obtained M RI and N OFFSET, and RI, determines a subframe to report RI by using the N P and N OFFSET, CQI obtained from the I CQI, reports the RI.
  • an extended feedback mode for reporting a plurality of partial precoder information PI
  • PI1 partial precoder information 1
  • PI2 partial precoder information 2
  • FIG. 10 is an example of a code book of partial precoder information according to the present embodiment.
  • the size of this code book is 16, and W 1 i corresponding to i can be uniquely determined by specifying an index i that can be represented by 4 bits as PI1.
  • FIG. 11 is an example of a code book according to the present embodiment.
  • the size of this codebook is 4, and W 2 j corresponding to j can be uniquely determined by designating an index j that can be represented by 2 bits as PI2.
  • FIGS. 10 and FIG. 11 are merely examples, and other code books may be used.
  • a code book having a code book size different from the code book size shown in FIGS. 10 and 11 may be used.
  • a suitable precoder can be designated using W 1 i indicated by PI 1 and W 2 j indicated by PI 2 .
  • a suitable precoder for example, a precoder is adopted in which the downlink received signal power, the downlink reception quality, and the downlink transmission rate are increased in consideration of the downlink propagation path. be able to.
  • F A (i) B (j), i is reported as PI1, and j is reported as PI2.
  • F is a matrix having a size of the number of layers ⁇ the number of antenna ports
  • a and B are matrices having a predetermined size.
  • the matrix herein may include both vector and scalar concepts.
  • a and B for example, an arbitrary matrix uniquely determined by specifying i and j as follows can be used.
  • V 1 and V 2 are predetermined matrices composed of 0 or 1 elements
  • W 1 i is a matrix specified by a predetermined code book
  • W 2 j is specified by a predetermined code book. It is a scalar.
  • W 1 i and W 2 j are matrices specified by a predetermined codebook.
  • W 1 i and W 2 j are matrices specified by a predetermined codebook.
  • U is a predetermined matrix
  • I is a unit matrix
  • W 1 i and W 2 j are matrices specified by a predetermined codebook.
  • K (X, Y) is the operator indicating the Kronecker product of the matrices X and matrix Y, it is X T is an operator representing a transpose matrix of the matrix X.
  • a suitable precoder expressed using PI1 and PI2 can also be expressed as a precoder that combines the precoder expressed by PI1 and the precoder expressed by PI2.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram of precoding processing according to the present embodiment.
  • the signal point at each antenna port of each layer is displaced (here, the phase is rotated in the range of 0 to 2 ⁇ ) by W 1 i which is a precoder represented by PI1, and each layer is further formed by W 2 j which is a precoder represented by PI2.
  • the signal point at each antenna port is displaced (here, the phase rotates in the range of 0 to 2 ⁇ ).
  • the signal point displacement shown in FIG. 12 is merely an example, and the present invention is not limited to this.
  • a suitable precoder (a signal point after applying a precoder is preferred) from a codebook consisting of a precoder group that gives a specific displacement to a signal point at each antenna port of each layer. Is determined).
  • a code book as shown in FIG. 10 is used to determine PI1.
  • the terminal device next reports PI2, it determines from the codebook a precoder for which the signal point after applying the precoder is suitable for the signal point after applying the precoder represented by the reported PI1, The index is reported as PI2.
  • a code book as shown in FIG. 11 is used to determine PI2.
  • PI1 may be determined after determining PI2.
  • the terminal device may determine PI1 and PI2 at the same time.
  • a precoder in which W 1 i and W 2 j are combined is investigated, and a combination of PI1 and PI2 that represents a suitable precoder is determined from them. Good.
  • PI1 and PI2 in units of downlink bandwidth can be reported, and PI1 and PI2 in units of subbands can also be reported.
  • PI1 in downlink bandwidth unit and PI2 in subband unit can be reported.
  • FIG. 13 shows an example of an RS for measuring PI.
  • PI1 in downlink bandwidth unit is determined using the measurement result of RS arranged over a wide band
  • PI2 in subband unit is determined using the determined PI1 and the measurement result of RS in the subband. .
  • FIG. 14 shows another example of the procedure according to the present embodiment.
  • the procedure shown in FIG. 14 is an example of the procedure in the extended feedback mode.
  • the base station sets parameters for feedback in the terminal device using RRC signaling, and instructs periodic feedback (step S1401).
  • the terminal device instructed to perform periodic feedback periodically performs RI (step S1402), PI1 (step S1403), PI2 (step S1404), and W-CQI (step S1405) according to the set feedback parameters. Report to the base station device.
  • the terminal apparatus further reports the S-CQI periodically (step S1406).
  • step S1401 feedback parameter setting and periodic feedback instruction in the terminal device in step S1401 are performed using RRC signaling.
  • the present invention is not limited to this.
  • the same effect can be obtained by performing parameter setting and / or periodic feedback instruction using dynamic signaling via a downlink physical control channel.
  • a subframe that reports W-CQI or S-CQI and a subframe that reports PI1 or PI2 may be the same subframe.
  • the terminal device sets a priority for the content to be fed back, and reports content with a higher priority.
  • RI> PI1> W -CQI> PI2> S-CQI or RI> PI1> W -CQI> PI2> S-CQI in this order.
  • RI, PI1, or PI2 is not fed back by RRC signaling in step S1401. These settings may be individually set for RI, PI1, and PI2, or may be set collectively with one index.
  • FIG. 15 shows still another example (feedback mode 1A) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1A shown in FIG. 15 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe satisfying Equation (1), RI is fed back in a subframe satisfying Equation (5), and in a subframe satisfying Equation (6). , PI1 is fed back.
  • n f indicates a system frame number assigned to each radio frame
  • n s indicates a slot number assigned to each slot in the radio frame.
  • N P, M RI, N OFFSET, CQI, N OFFSET, RI as described above, a value that is set to the terminal device by the base station apparatus.
  • X is a value (a parameter indicating whether the extended feedback mode or the backward compatible feedback mode) corresponding to the extended feedback mode or the backward compatible feedback mode. As an example, X is set to a value of 2 or 1.
  • Equation (5) and Equation (6) are equivalent to Equation (2), and RI and W-CQI (W-PMI) parameter settings in feedback mode 1 and feedback mode 1A
  • PI1 may be transmitted together with RI or may not be transmitted in a subframe in which RI is transmitted.
  • the RI transmission interval is twice the transmission interval of feedback mode 1, which is an extension of transmitting PI1 in an empty subframe.
  • feedback mode 1A PI2 is reported instead of W-PMI in feedback mode 1, which is the backward compatible feedback mode, and RI and PI1 are reported using the RI reporting resource in feedback mode 1.
  • X can be set in the terminal device in step S1401 of FIG. Alternatively, it can be set in association with other parameters such as a transmission mode. For example, when the base station device sets the extended transmission mode to the terminal device, the terminal device sets the value of X to 2, and when the backward compatible transmission mode is set, the terminal device sets the value of X to 1. It is sufficient to perform processing such as This eliminates the need to individually specify X.
  • FIG. 16 shows still another example (feedback mode 1B) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1B shown in FIG. 16 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (1), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (5), and in a subframe that satisfies Equation (6). , PI2 is fed back.
  • Equation (5) and Equation (6) are equivalent to Equation (2), and RI, W-CQI (W-PMI) parameter settings in feedback mode 1 and feedback mode 1B This matches the RI (PI1, PI2) and W-CQI parameter settings.
  • PI1 or PI2 may be transmitted together with RI or may not be transmitted in the subframe in which RI is transmitted.
  • the transmission interval of RI is twice the transmission interval of feedback mode 1, and PI2 is reported in a free subframe and PI1 is reported in the same subframe as RI. Become.
  • RI, PI1, and PI2 are reported using the RI report resource in feedback mode 1 that is the backward compatible feedback mode.
  • the uplink overhead required for reporting can be reduced.
  • the amount of information of PI2 can be made larger than PI1 reported at the same time as RI, it is possible to efficiently feed back partial precoder information in accordance with the role of each partial precoder information.
  • FIG. 17 shows still another example (feedback mode 1C) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1C shown in FIG. 17 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are periodically reported. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe satisfying Equation (7), RI is fed back in a subframe satisfying Equation (5), and in a subframe satisfying Equation (8). , PI1 is fed back.
  • Equation (7) and Equation (8) are equivalent to Equation (2), and RI, W-CQI (W-PMI) parameter settings in feedback mode 1 and feedback mode 1C
  • PI1 may be transmitted together with W-CQI or may not be transmitted in a subframe in which W-CQI is transmitted.
  • the transmission interval of W-CQI is twice the transmission interval of feedback mode 1, which is an extension of transmitting PI1 in an empty subframe.
  • W-CQI, PI1, and PI2 are reported using resources of W-CQI or W-PMI reporting in feedback mode 1 that is a backward compatible feedback mode.
  • the uplink overhead required for reporting can be reduced.
  • the reporting frequency of PI1 and / or PI2 can be increased as compared with RI, precoding processing can be performed along channel variations.
  • FIG. 18 shows still another example (feedback mode 1D) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1D shown in FIG. 18 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (7), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (5), and in a subframe that satisfies Equation (8). , PI2 is fed back.
  • Equation (7) and Equation (8) are equivalent to Equation (2), and RI, W-CQI (W-PMI) parameter settings in feedback mode 1 and feedback mode 1D
  • PI1 may be transmitted together with W-CQI or may not be transmitted in a subframe in which W-CQI is transmitted.
  • the transmission interval of W-CQI is twice the transmission interval of feedback mode 1, which is an extension of transmitting PI2 in an empty subframe.
  • RI and PI1 are reported using the RI reporting resource in feedback mode 1, which is the backward compatible feedback mode, and W-CQI and W-PMI reporting in feedback mode 1 are performed.
  • W-CQI and PI2 are reported using resources.
  • the uplink overhead required for reporting can be reduced.
  • since the amount of PI2 information reported in one subframe can be increased, detailed partial precoder information can be reported.
  • FIG. 19 shows still another example (feedback mode 2A) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2A shown in FIG. 19 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe satisfying Equation (3), RI is fed back in a subframe satisfying Equation (9), and in a subframe satisfying Equation (10). , PI1 is fed back.
  • equations (9) and (10) are both equivalent to equation (4), and RI, W-CQI (W-PMI), and S-CQI parameter settings in feedback mode 2
  • the parameter settings of RI (PI1), W-CQI (PI2), and S-CQI in the feedback mode 2A are the same.
  • PI1 may be transmitted together with RI or may not be transmitted in a subframe in which RI is transmitted.
  • the RI transmission interval is twice the transmission interval of feedback mode 2, which is an extension of transmitting PI1 in an empty subframe.
  • FIG. 20 shows still another example (feedback mode 2B) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2B shown in FIG. 20 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (3), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (9), and in a subframe that satisfies Equation (10). , PI2 is fed back.
  • equations (9) and (10) are both equivalent to equation (4), and RI, W-CQI (W-PMI), and S-CQI parameter settings in feedback mode 2
  • the parameter settings of RI (PI1, PI2), W-CQI, and S-CQI in the feedback mode 2B are the same.
  • PI1 or PI2 may be transmitted together with RI or may not be transmitted in the subframe in which RI is transmitted.
  • the RI transmission interval is twice the transmission interval of feedback mode 2, which is an extension of transmitting PI2 in an empty subframe.
  • H J ⁇ K + 1, and in the feedback mode 2B as in the feedback mode 2, the reporting of CQI (S-CQI) in the J BPs is repeated for K cycles.
  • RI, PI1, and PI2 are reported using the RI reporting resource in feedback mode 2 that is the backward compatible feedback mode.
  • the uplink overhead required for reporting can be reduced.
  • the amount of information of PI2 can be made larger than PI1 reported at the same time as RI, it is possible to efficiently feed back partial precoder information in accordance with the role of each partial precoder information.
  • FIG. 21 shows still another example (feedback mode 2C) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2C shown in FIG. 21 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe satisfying Equation (11), and RI is fed back in a subframe satisfying Equation (9), and in a subframe satisfying Equation (12). , PI1 is fed back.
  • equations (11) and (12) are both equivalent to equation (3), and RI, W-CQI (W-PMI), and S-CQI parameter settings in feedback mode 2
  • the RI, W-CQI (PI1, PI2), and S-CQI parameter settings in the feedback mode 2C coincide with each other.
  • PI1 may be transmitted together with W-CQI or may not be transmitted in a subframe in which W-CQI is transmitted.
  • the transmission interval of W-CQI is twice the transmission period of feedback mode 2 and is an extension of transmitting PI1 in an empty subframe.
  • H J ⁇ K + 1, and in the feedback mode 2C as well as the feedback mode 2, the reporting of CQI (S-CQI) in the J BPs is repeated K cycles. However, in feedback mode 2C, K cycles are repeated between the PI1 report and the W-CQI (PI2) report. From a different point of view, X ⁇ K cycles are repeated between W-CQI (PI2) reports.
  • W-CQI, PI1, and PI2 are reported using the W-CQI or W-PMI report resource in feedback mode 2 that is the backward compatible feedback mode. Thereby, the uplink overhead required for reporting can be reduced. In addition, it is possible to reduce reporting conflicts between different terminal devices. Furthermore, since the reporting frequency of PI1 and / or PI2 can be increased as compared with RI, precoding processing can be performed along channel variations.
  • FIG. 22 shows still another example (feedback mode 2D) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2D shown in FIG. 22 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (11), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (9), and in a subframe that satisfies Equation (12). , PI2 is fed back.
  • equations (11) and (12) are both equivalent to equation (3), and RI, W-CQI (W-PMI), and S-CQI parameter settings in feedback mode 2
  • the parameter settings of RI (PI1), W-CQI (PI2), and S-CQI in the feedback mode 2C are the same.
  • PI2 may be transmitted together with W-CQI or may not be transmitted.
  • the transmission interval of W-CQI is twice the transmission interval of feedback mode 2, which is an extension of transmitting PI2 in an empty subframe.
  • H J ⁇ K + 1, and in the feedback mode 2D as in the feedback mode 2, the reporting of CQI (S-CQI) in the J BPs is repeated K cycles. However, in the feedback mode 2D, K cycles are repeated between the PI2 report and the W-CQI report. From a different point of view, X ⁇ K cycles are repeated between W-CQI reports.
  • RI and PI1 are reported using resources for RI reporting in feedback mode 2, which is a backward compatible feedback mode, and W-CQI and W-PMI reporting in feedback mode 2 are performed. W-CQI and PI2 are reported using resources. Thereby, the uplink overhead required for reporting can be reduced. In addition, it is possible to reduce reporting conflicts between different terminal devices. Furthermore, since the amount of PI2 information reported in one subframe can be increased, detailed partial precoder information can be reported.
  • FIG. 23 shows still another example (feedback mode 1E) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1E shown in FIG. 23 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe satisfying Equation (13), RI is fed back in a subframe satisfying Equation (14), and PI1 is subtracted in a subframe satisfying Equation (15). In a subframe that is fed back and satisfies Equation (16), PI2 is fed back.
  • X 1 and X 2 are values (parameters indicating whether the extended feedback mode or the backward compatible feedback mode) corresponding to the extended feedback mode or the backward compatible feedback mode.
  • X 1 and X 2 are set to a value of 2 or 1.
  • Equation (13) and Equation (16) are equivalent to Equation (1)
  • Equation (14) and Equation (15) are both equivalent to Equation (2).
  • the RI and W-CQI (W-PMI) parameter settings in the feedback mode 1 match the RI (PI1) and W-CQI (PI2) parameter settings in the feedback mode 1E.
  • PI1 may be transmitted together with RI or may not be transmitted in a subframe in which RI is transmitted.
  • PI2 may be transmitted together with W-CQI or may not be transmitted.
  • the transmission interval of the W-CQI is twice the transmission interval of feedback mode 1, the expansion of sending the PI2 in empty subframe. Further, when X 1 is set to 2 and X 2 is set to 1, the RI transmission interval is twice the transmission interval of feedback mode 1 and the PI 1 is transmitted in an empty subframe. Further, when both X 1 and X 2 are set to 2, the transmission interval of W-CQI is twice the transmission interval of feedback mode 1, and the transmission interval of W-CQI is equal to the transmission interval of feedback mode 1.
  • the expansion is four times and PI1 and PI2 are transmitted in empty subframes.
  • PI2 is reported instead of W-PMI in feedback mode 1, which is the backward compatible feedback mode, and RI and PI1 are reported using RI reporting resources in feedback mode 1. Is done. Thereby, the uplink overhead required for reporting can be reduced. In addition, it is possible to reduce reporting conflicts between different terminal devices. Furthermore, since the reporting periods of PI1 and PI2 can be set different from each other, it is possible to efficiently feed back partial precoder information in accordance with the role of each partial precoder information.
  • X 1 or X 2 can be set in the terminal device in step S1401 in FIG.
  • X 1 and X 2 may be set individually, or X 1 and X 2 may always be set to the same value. Alternatively, it can be set in association with other parameters such as a transmission mode. For example, if the base station apparatus sets the extended transmission mode to the terminal device, the terminal device sets the value of X 1 and X 2 in 2, if you set the backward compatibility transmission mode, the terminal device X 1 and the value of X 2 processing may be performed, such as setting to 1. This eliminates the need to individually specify X 1 or X 2 .
  • FIG. 24 shows still another example (feedback mode 2E) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2E shown in FIG. 24 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (3), and RI is fed back in a subframe that satisfies Equation (4).
  • S-CQI and PI2 are reported alternately during the H ⁇ N P subframe is a reporting period of the W-CQI. Each S-CQI and PI2 are reported in the period of X ⁇ N P by J ⁇ K times.
  • H X ⁇ J ⁇ K + 1.
  • Each of the S-CQI and PI2 reported J ⁇ K times is a CQI and PI representing BP, respectively.
  • CQIs or PIs in J BPs are alternately reported sequentially from CQIs or PIs in a BP having a low frequency, and J reports are made each so as to cover the downlink bandwidth. Further, by repeating K cycle J times of reporting, reporting by J ⁇ K times it is performed in the period of H ⁇ N P subframe.
  • PI1 When X is set to 1, RI, W-CQI (W-PMI), and S-CQI parameter settings in feedback mode 2 and RI, W-CQI (PI1), and S-CQI (PI2) in feedback mode 2E It matches the parameter setting of).
  • PI1 may be transmitted together with W-CQI or may not be transmitted in a subframe in which W-CQI is transmitted.
  • PI2 may be transmitted together with S-CQI or may not be transmitted.
  • the transmission interval of the W-CQI transmission the transmission interval in the feedback mode 2 (J ⁇ K + 1) from the N P (2 ⁇ J ⁇ K + 1) N P becomes, the PI2 in empty subframe It is an extension to do.
  • PI1 is reported instead of W-PMI in feedback mode 2, which is the backward compatible feedback mode, and S-CQI and S-CQI reporting resources are used in the feedback mode 2.
  • PI2 is reported. Thereby, the uplink overhead required for reporting can be reduced. In addition, it is possible to reduce reporting conflicts between different terminal devices.
  • reporting periods of PI1 and PI2 can be set different from each other, it is possible to efficiently feed back partial precoder information in accordance with the role of each partial precoder information.
  • more reporting opportunities can be scheduled for PI2, it is suitable for reporting PI2 in BP units.
  • FIG. 25 shows still another example (feedback mode 2F) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2F shown in FIG. 25 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe satisfying Equation (3), RI is fed back in a subframe satisfying Equation (17), and PI1 is subtracted in a subframe satisfying Equation (18).
  • S-CQI and PI2 are reported alternately during the H ⁇ N P subframe is a reporting period of the W-CQI.
  • Each S-CQI and PI2 are reported in the period of X 2 ⁇ N P by J ⁇ K times.
  • H X 2 ⁇ J ⁇ K + 1.
  • Each of the S-CQI and PI2 reported J ⁇ K times is a CQI and PI representing BP, respectively.
  • CQIs or PIs in J BPs are alternately reported sequentially from CQIs or PIs in a BP having a low frequency, and J reports are made each so as to cover the downlink bandwidth. Further, by repeating K cycle J times of reporting, reporting by J ⁇ K times it is performed in the period of H ⁇ N P subframe.
  • Equation (17) and (18) are both equivalent to equation (4), and RI, W-CQI (W-PMI), S- The CQI parameter setting matches the RI (PI1), W-CQI, and S-CQI (PI2) parameter settings in the feedback mode 2F.
  • PI1 may be transmitted together with RI or may not be transmitted in a subframe in which RI is transmitted.
  • PI2 may be transmitted together with S-CQI or may not be transmitted.
  • X 2 If X 2 is set to 2, the transmission interval of the W-CQI, the transmission interval of the W-CQI in a feedback mode 2 (J ⁇ K + 1) from the N P (2 ⁇ J ⁇ K + 1) N P , and the vacant sub This is an extension of sending PI2 in a frame.
  • X 1 is set to 2 and X 2 is set to 1, the RI transmission interval is twice the transmission period of feedback mode 2 and the PI 1 is transmitted in an empty subframe.
  • feedback mode 2F RI and PI1 are reported using resources for reporting RI in feedback mode 2 which is a backward compatible feedback mode, and S-CQI reporting resources in feedback mode 2 are used.
  • S-CQI and PI2 are reported. Thereby, the uplink overhead required for reporting can be reduced. In addition, it is possible to reduce the collision of reports of different terminal devices. Furthermore, since the reporting periods of PI1 and PI2 can be set different from each other, it is possible to efficiently feed back partial precoder information in accordance with the role of each partial precoder information. Also, since more reporting opportunities can be scheduled for PI2, it is suitable for reporting PI2 in BP units.
  • X 1 or X 2 can be set in the terminal device in step S1401 in FIG.
  • X 1 and X 2 may be set individually, or X 1 and X 2 may always be set to the same value. Alternatively, it can be set in association with other parameters such as a transmission mode. For example, if the base station apparatus sets the extended transmission mode to the terminal device, the terminal device sets the value of X 1 and X 2 in 2, if you set the backward compatibility transmission mode, the terminal device X 1 and the value of X 2 processing may be performed, such as setting to 1. This eliminates the need to individually specify X 1 or X 2 .
  • the base station apparatus sets a backward compatible feedback mode for feeding back the precoding matrix or an extended feedback mode for feeding back a plurality of partial precoder information to the terminal apparatus.
  • the parameters related to the period and the offset value in the extended feedback mode are set to be the same as in the backward compatible feedback mode.
  • a report is made for each content (RI, PI1, PI2, W-CQI, etc.) fed back.
  • the subframe to perform is determined.
  • PI is reported using a part of resources reporting RI or CQI in the backward compatible feedback mode.
  • RI or CQI and PI are reported alternately. Thereby, it is possible to easily switch between the extended feedback mode and the backward compatible feedback mode. Moreover, the overhead of signaling from the base station apparatus to the terminal apparatus can be reduced. Further, any content can be reported at an appropriate cycle.
  • FIG. 26 shows an example of the feedback mode (feedback mode 1F) according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1F shown in FIG. 26 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe satisfying Equation (1), and RI is fed back in a subframe satisfying Equation (19) in a subframe satisfying Equation (2). , PI1 is fed back.
  • N OFFSET, PI is a predetermined value.
  • W-CQI and PI2 are in a cycle of N P subframes and serving as a reference N subframes OFFSET, (is offset) shifted by CQI reported in subframe
  • RI is a period of a M RI times the period of the W-CQI N P ⁇ M RI
  • a primary sub-frame N OFFSET, CQI + N OFFSET are reported in subframe shifted by RI . That is, the RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from the W-CQI.
  • PI1 is at a period of the same period as the RI N P ⁇ M RI, and, serving as a reference N subframes OFFSET, CQI + N OFFSET, RI + N OFFSET, it is reported in subframe shifted by PI. That is, PI1 is reported in a subframe further shifted by N OFFSET, PI from RI.
  • FIG. 27 shows an example of a parameter table related to PI reporting according to the present embodiment.
  • the parameter tables shown in FIGS. 8 and 9 are used as the CQI and RI parameter tables, respectively.
  • the base station device and the terminal device share the parameter table in advance. Based on feedback resource scheduling among a plurality of terminal apparatuses, transition of received power value for each terminal apparatus, the base station apparatus uses W-CQI, PI, RI periods and offsets suitable for any terminal apparatus. from the value calculated N P and N OFFSET, CQI, N OFFSET, RI, N OFFSET, the PI.
  • the base station apparatus refers to the parameter table, the calculated N P and N OFFSET, CQI, N OFFSET, RI, N OFFSET, I CQI corresponding to PI, I RI, timing of reporting I PI (partial precoder information Is selected and set in the terminal device.
  • I CQI, I RI the terminal device that is set to I PI uses set I CQI, I RI, and I PI and the parameter table, N P and N OFFSET, CQI, N OFFSET, RI, N OFFSET , PI is acquired.
  • Terminal device determines the obtained N P and N OFFSET, CQI, N OFFSET, RI, N OFFSET, W-CQI using PI, PI, a sub-frame for reporting the RI.
  • N OFFSET, PI can be set in the terminal device in step S1401 in FIG. Alternatively, it can be set in association with other parameters such as a transmission mode, or can be fixed.
  • feedback mode 1F PI2 is reported instead of W-PMI in feedback mode 1 which is the backward compatible feedback mode, and the parameter relating to the offset value of PI1 is set separately from the parameter in feedback mode 1. Is done. Thereby, the content fed back in the feedback mode 1 can be fed back with the same period and / or offset value even in the extended feedback mode. Further, by making the period of PI1 the same as that of RI, it is possible to reduce reporting conflicts between different contents.
  • FIG. 28 shows another example (feedback mode 1G) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1G shown in FIG. 28 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (1), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (2), and in a subframe that satisfies Equation (19). , PI2 is fed back.
  • W-CQI is the period of the N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, it is reported in subframe shifted by CQI.
  • RI and PI1 is at a period of N P ⁇ M RI is M RI times the period of the W-CQI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, reported in subframe shifted by RI Is done. That is, RI and PI1 are reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from W-CQI.
  • PI2 is a period of the same period as the RI N P ⁇ M RI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by PI. That is, PI2 is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, PI from W-CQI.
  • RI and PI1 are reported using a resource for reporting RI in feedback mode 1 which is a backward compatible feedback mode, and a parameter related to an offset value of PI2 is set in feedback mode 1 It is set separately from the parameters in. Thereby, the content fed back in the feedback mode 1 can be fed back with the same period and / or offset value even in the extended feedback mode. Also, by making the PI2 cycle the same as RI, it is possible to reduce reporting conflicts between different contents.
  • FIG. 29 shows still another example (feedback mode 2G) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2G shown in FIG. 29 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe that satisfies Equation (3), and RI is fed back in a subframe that satisfies Equation (4), and in a subframe that satisfies Equation (20). , PI1 is fed back.
  • W-CQI and PI2 are at a period of H ⁇ N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI is a period of a M RI times the period of the W-CQI N P ⁇ M RI , and, a primary sub-frame N OFFSET, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by RI . That is, the RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from the W-CQI.
  • PI2 is reported using a resource for reporting W-PMI in feedback mode 2 that is a backward compatible feedback mode, and a parameter related to the offset value of PI1 is the same as in feedback mode 2.
  • a parameter related to the offset value of PI1 is the same as in feedback mode 2.
  • FIG. 30 shows still another example (feedback mode 2H) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2H shown in FIG. 30 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (3), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (4), and in a subframe that satisfies Equation (20). , PI2 is fed back.
  • W-CQI is the period of the H ⁇ N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI and PI1 are periods of H, N P , M RI , which is M RI times the period of W-CQI, and are subframes shifted by N OFFSET, CQI + N OFFSET, RI from the reference subframe Reported on. That is, RI and RI1 are reported in subframes that are further shifted by N OFFSET, RI from W-CQI.
  • RI and PI1 are reported using a resource for reporting RI in feedback mode 2 which is a backward compatible feedback mode, and a parameter related to an offset value of PI2 is set in feedback mode 2 It is set separately from the parameters in. Thereby, the content fed back in the feedback mode 2 can be fed back with the same period and / or offset value even in the extended feedback mode. Also, by making the PI2 cycle the same as RI, it is possible to reduce reporting conflicts between different contents.
  • FIG. 31 shows still another example (feedback mode 2H) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1H shown in FIG. 31 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe satisfying Equation (1), and RI is fed back in a subframe satisfying Equation (2) in a subframe satisfying Equation (2). , PI1 is fed back.
  • W-CQI and PI2 are in a cycle of N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI is a period of a M RI times the period of the W-CQI N P ⁇ M RI , and, a primary sub-frame N OFFSET, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by RI . That is, the RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from the W-CQI.
  • PI1 is at a period of N P is the same period as the W-CQI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by PI. That is, PI1 is reported in a subframe that is further shifted from W-CQI by N OFFSET, PI .
  • PI2 is reported using a resource for reporting W-PMI in feedback mode 1 which is a backward compatible feedback mode, and a parameter related to the offset value of PI1 is the same as in feedback mode 1.
  • a parameter related to the offset value of PI1 is the same as in feedback mode 1.
  • FIG. 32 shows still another example (feedback mode 1I) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1I shown in FIG. 32 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are periodically reported. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (1), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (2), and in a subframe that satisfies Equation (21). , PI2 is fed back.
  • W-CQI and PI2 are in a cycle of N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI and PI1 is at a period of N P ⁇ M RI is M RI times the period of the W-CQI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, reported in subframe shifted by RI Is done. That is, RI and PI1 are reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from W-CQI.
  • PI2 is at a period of N P is the same period as the W-CQI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by PI. That is, RI and PI2 are reported in subframes shifted further from W-CQI by N OFFSET, PI .
  • RI and PI1 are reported using a resource for reporting RI in feedback mode 1 which is a backward compatible feedback mode, and a parameter related to an offset value of PI2 is set in feedback mode 1 It is set separately from the parameters in. Thereby, the content fed back in the feedback mode 1 can be fed back with the same period and / or offset value even in the extended feedback mode. Also, by making the PI2 cycle the same as that of W-CQI, it is possible to reduce reporting conflicts between different contents.
  • FIG. 33 shows still another example (feedback mode 2I) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2I shown in FIG. 33 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI2 are fed back in a subframe satisfying Equation (3), RI is fed back in a subframe satisfying Equation (4), and in a subframe satisfying Equation (22). , PI1 is fed back.
  • H J ⁇ K + 1, and in the feedback mode 2I as in the feedback mode 2, the reporting of CQI (S-CQI) in the J BPs is repeated for K cycles.
  • W-CQI and PI2 are at a period of H ⁇ N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI is, W-CQI is M RI times the period of a cycle of H ⁇ N P ⁇ M RI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, reported in subframe shifted by RI Is done. That is, the RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from the W-CQI.
  • PI1 is at a period of H ⁇ N P is the same period as the W-CQI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by PI. That is, PI1 is reported in a subframe that is further shifted from W-CQI by N OFFSET, PI .
  • PI2 is reported using a resource for reporting W-PMI in feedback mode 2 which is a backward compatible feedback mode, and a parameter related to the offset value of PI1 is the same as in feedback mode 2.
  • a parameter related to the offset value of PI1 is the same as in feedback mode 2.
  • FIG. 34 shows still another example (feedback mode 2J) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2J shown in FIG. 34 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (3), and RI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (4), and in a subframe that satisfies Equation (22). , PI2 is fed back.
  • H J ⁇ K + 1
  • the CQI (S-CQI) reporting in the J BPs is repeated for K cycles.
  • W-CQI is the period of the H ⁇ N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI and PI1 are periods of H, N P , M RI , which is M RI times the period of W-CQI, and are subframes shifted by N OFFSET, CQI + N OFFSET, RI from the reference subframe Reported on. That is, RI and PI1 are reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from W-CQI.
  • PI2 is at a period of H ⁇ N P is the same period as the W-CQI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by PI. That is, PI2 is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, PI from W-CQI.
  • RI and PI1 are reported using the resource for reporting the RI of the feedback mode 2 that is the backward compatible feedback mode, and the parameter related to the offset value of PI2 is the feedback mode 2 It is set separately from the parameters in. Thereby, the content fed back in the feedback mode 2 can be fed back with the same period and / or offset value even in the extended feedback mode. Also, by making the PI2 cycle the same as that of W-CQI, it is possible to reduce reporting conflicts between different contents.
  • FIG. 35 shows still another example (feedback mode 2K) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2K shown in FIG. 35 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe satisfying Equation (3), RI is fed back in a subframe satisfying Equation (4), and PI1 is subtracted in a subframe satisfying Equation (20).
  • Feedback Each S-CQI and PI2 are reported in the period of X ⁇ N P by J ⁇ K times.
  • H X ⁇ J ⁇ K + 1.
  • the S-CQI or PI2 reported J / K times is a CQI or PI representing BP, respectively.
  • CQIs or PIs in J BPs are alternately reported sequentially from CQIs or PIs in a BP having a low frequency, and J reports are made each so as to cover the downlink bandwidth. Further, by repeating K cycle J times of reporting, reporting by J ⁇ K times it is performed in the period of H ⁇ N P subframe.
  • W-CQI is the period of the H ⁇ N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI is, W-CQI is M RI times the period of a cycle of H ⁇ N P ⁇ M RI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, reported in subframe shifted by RI Is done. That is, the RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from the W-CQI.
  • PI1 is reported in a period of H, N P , M RI , which is the same period as RI, and in a subframe shifted by N OFFSET, CQI + N OFFSET, RI + N OFFSET, PI from the reference subframe. That is, PI1 is reported in a subframe further shifted by N OFFSET, PI from RI.
  • FIG. 36 shows still another example (feedback mode 2L) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 2L shown in FIG. 36 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI and PI1 are fed back in a subframe that satisfies Equation (3), and RI is fed back in a subframe that satisfies Equation (4).
  • Each S-CQI and PI2 are reported in a cycle of N P by J ⁇ K times.
  • H J ⁇ K + 1.
  • the S-CQI or PI2 reported J / K times is a CQI or PI representing BP, respectively.
  • CQIs or PIs in J BPs are sequentially reported from CQIs or PIs in BPs with low frequencies, and J reports are made each so as to cover the downlink bandwidth. Further, by repeating K cycle J times of reporting, reporting by J ⁇ K times it is performed in the period of H ⁇ N P subframe.
  • W-CQI and PI1 is the period of the H ⁇ N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI is, W-CQI is M RI times the period of a cycle of H ⁇ N P ⁇ M RI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, reported in subframe shifted by RI Is done. That is, the RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from the W-CQI.
  • PI2 is at a period of N P is the same period as the S-CQI, are reported in subframe shifted subframes Report S-CQI N OFFSET, PI only.
  • PI1 is reported using a resource for reporting W-PMI in feedback mode 2 which is a backward compatible feedback mode, and a parameter related to the offset value of PI2 is the same as in feedback mode 2.
  • a parameter related to the offset value of PI2 is the same as in feedback mode 2.
  • FIG. 37 shows still another example (feedback mode 1J) of the feedback mode according to the present embodiment.
  • the feedback mode 1J shown in FIG. 37 is an extended feedback mode (second feedback mode).
  • RI, PI1, PI2, and W-CQI are reported periodically. More specifically, W-CQI is fed back in a subframe that satisfies Equation (1), RI is fed back in a subframe that satisfies Equation (2), and PI1 is changed in a subframe that satisfies Equation (23). In a subframe that is fed back and satisfies Equation (24), PI2 is fed back.
  • N OFFSET, PI1 and N OFFSET, PI2 are predetermined values.
  • W-CQI is the period of the N P subframes and, N OFFSET subframes as a reference, are reported in subframe shifted by CQI.
  • RI is a period of a M RI times the period of the W-CQI N P ⁇ M RI , and, a primary sub-frame N OFFSET, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by RI . That is, the RI is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, RI from the W-CQI.
  • PI1 is the period of the same period as the RI N P ⁇ M RI, and, N OFFSET subframes as a reference, CQI + N OFFSET, are reported in subframe shifted by RI. That is, PI1 is reported in a subframe further shifted from RI by N OFFSET, PI1 .
  • PI2 is at a period of N P is the same period as the W-CQI, and, N OFFSET subframes as a reference, it is reported in subframe shifted by CQI + N OFFSET, PI2. That is, PI2 is reported in a subframe that is further shifted by N OFFSET, PI2 from W-CQI.
  • N OFFSET, PI1 and N OFFSET, PI2 can be set in the terminal device in step S1401 in FIG. Alternatively, it can be set in association with other parameters such as a transmission mode, or can be fixed.
  • parameters related to the offset values of PI1 and / or PI2 are set separately from the parameters in the feedback mode 1 which is the backward compatible feedback mode.
  • the content fed back in the feedback mode 1 can be fed back with the same period and / or offset value even in the extended feedback mode.
  • the periods of PI1 and PI2 are same as those of RI and W-CQI, it is possible to reduce reporting conflicts between different contents.
  • the terminal apparatus may be switched between the extended feedback mode and the backward compatible feedback mode depending on whether or not the IPI is set. For example, in the RRC signaling in FIG. 14 (step S1401), when I PI is set, the terminal apparatus feeds back using the extended feedback mode, and when I PI is not set, the terminal apparatus performs backward compatible feedback. Feedback can be provided using modes.
  • the base station apparatus sets a backward compatible feedback mode for feeding back the precoding matrix or an extended feedback mode for feeding back a plurality of partial precoder information to the terminal apparatus.
  • the parameter related to the period in the extended feedback mode is set to be the same as that in the backward compatible feedback mode, while the offset value in the partial precoder information is set separately from the offset value in the backward compatible feedback mode.
  • FIG. 38 shows an example of the component carrier configuration according to the present embodiment.
  • the terminal device is connected to cells (Cell # 0, Cell # 1, Cell # 2) covered by three different downlink component carriers.
  • the terminal apparatus reports reception quality information on three downlinks (Cell # 0-DL, Cell # 1-DL, Cell # 2-DL) on one uplink (Cell # 1-UL) Will be described.
  • FIG. 39 shows an example of a procedure according to this embodiment.
  • the procedure shown in FIG. 39 is an example of the procedure in the extended feedback mode.
  • the base station uses RRC signaling to set a feedback parameter in a terminal apparatus in each cell and instruct periodic feedback in each cell (step S3901).
  • periodic feedback is instructed in three downlinks of Cell # 0-DL, Cell # 1-DL, and Cell # 2-DL.
  • the parameters shown in FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 27 can be used as feedback parameters in the terminal device in each cell.
  • the terminal device that is instructed to perform periodic feedback in Cell # 1-DL performs RI in Cell # 1-DL (step S3902) according to the set parameters ( ICQI , I RI , I PI in Cell # 1-DL).
  • PI1 step S3903
  • PI2 step S3904
  • W-CQI step S3905
  • the terminal apparatus further periodically reports the S-CQI in Cell # 1-DL (step S3906).
  • the terminal device instructed to perform periodic feedback in Cell # 0-DL follows the set parameters (I CQI , I RI , I PI in Cell # 0-DL).
  • Base station periodically performs RI (step S3907), PI1 in cell # 0-DL (step S3908), PI2 in cell # 0-DL (step S3909), and W-CQI (step S3910) in Cell # 0-DL Report to device.
  • the terminal apparatus further periodically reports the S-CQI in Cell # 0-DL (step S3911).
  • the terminal device instructed to perform periodic feedback in Cell # 2-DL according to the set parameters (I CQI , I RI , I PI in Cell # 2-DL), the RI in Cell # 2-DL (Step S3912), PI1 in Cell # 2-DL (Step S3913), PI2 in Cell # 2-DL (Step S3914), and W-CQI (Step S3915) in Cell # 2-DL are periodically transmitted to the base station apparatus. Report.
  • the terminal apparatus further periodically reports the S-CQI in Cell # 2-DL (step S3916).
  • I CQI in Cell # 0-DL, I RI , and I PI I CQI in Cell # 1-DL, I RI , and I PI, I CQI in Cell # 2-DL, I RI , and I PI can be set to take different values.
  • any of the parameters may be determined so as to be shared by a plurality of cells, and the parameters common to the cells may be set.
  • a subframe that reports W-CQI or S-CQI and a subframe that reports PI1 or PI2 may be the same subframe among a plurality of cells.
  • the terminal device sets a priority for the content to be fed back, and reports content with a higher priority.
  • PI2> S-CQI or RI> PI1>
  • the base station apparatus sets parameters such as I CQI , I RI , and I PI for the terminal apparatus
  • a set of parameters that reduce the collision of reports between component carriers is set. Also good. For example, when a value from 7 to 316 is set as the I CQI in one component carrier in the table shown in FIG. 8, a value from 0 to 316 is set as the I CQI in another component carrier. The value up to 541 may not be set. Conversely, when a value from 318 to 541 is set as the I CQI in one component carrier, a value from 0 to 1 or a value from 318 to 541 is set as the I CQI in the other component carrier. A value from 2 to 6 may not be set.
  • a value from 2 to 316 is not set. In this way, by setting the prime factors of the periods in a plurality of component carriers to be common, it is possible to reduce report collisions between the component carriers. Further, the amount of information required for setting parameters in a plurality of component carriers may be reduced using this restriction.
  • RI, PI1, or PI2 is not fed back in each cell by RRC signaling in step S3901.
  • These settings may be individually set for RI, PI1, and PI2, or may be set collectively with one index. Further, it may be set individually for each cell or may be set commonly for each cell.
  • the RRC signaling in step S3901 may be set for each cell, whether the extended feedback mode or the backward compatible feedback mode.
  • an extended feedback mode or backward compatible feedback is set.
  • the mode can be set individually for each cell.
  • the extended feedback mode or the backward compatible feedback mode may be set commonly for the cells.
  • an extended feedback mode or backward compatible feedback is set.
  • the mode can be set for all cells. In a cell in which the extended feedback mode is set, W-PMI may be reported instead of RI1 and RI2.
  • reception quality information in three downlinks (Cell # 0-DL, Cell # 2-DL, Cell # 3-DL) is reported in one uplink (Cell # 1-UL).
  • Cell # 0-DL reception quality information in three downlinks
  • Cell # 2-DL Cell # 2-DL
  • Cell # 3-DL reception quality information in one uplink
  • the present embodiment can be similarly applied.
  • the base station apparatus sets a backward compatible feedback mode for feeding back a precoding matrix or an extended feedback mode for feeding back a plurality of partial precoder information to a terminal apparatus in a plurality of downlink component carriers.
  • an offset value in the backward compatible feedback mode is set as a parameter related to the period in the extended feedback mode in each downlink component carrier or an offset value in the partial precoder information.
  • FIG. 40 shows an example of a transmission point configuration according to the present embodiment.
  • the terminal apparatus measures reception quality in cells (Cell # 0, Cell # 1, Cell # 2) covered by three different transmission points (transmission point 0, transmission point 1, and transmission point 2).
  • the terminal apparatus reports reception quality information on three downlinks (Cell # 0-DL, Cell # 1-DL, Cell # 2-DL) on one uplink (Cell # 1-UL). This will be explained in the case.
  • the procedure according to this embodiment can use the same procedure as the procedure shown in FIG.
  • the effect similar to the effect demonstrated in the said 3rd Embodiment can be acquired by replacing the cell in the some component carrier in 3rd Embodiment with the cell in the some transmission point of this embodiment.
  • the parameter setting method for a plurality of component carriers can be applied to the parameter setting at a plurality of transmission points, the feedback mode can be easily extended to a system that supports a plurality of transmission points.
  • the base station apparatus sets a backward compatible feedback mode for feeding back a precoding matrix or an extended feedback mode for feeding back a plurality of partial precoder information to a terminal apparatus at a plurality of transmission points.
  • an offset value in the backward compatible feedback mode is set as a parameter related to the period in the extended feedback mode in each downlink component carrier or an offset value in the partial precoder information.
  • FIG. 41 is a schematic diagram illustrating an example of the configuration of the base station apparatus according to the present embodiment.
  • the base station apparatus includes an encoding unit 4101, a scrambling unit 4102, a modulation unit 4103, a layer mapping unit 4104, a precoding unit 4105, a reference signal generation unit 4106, a resource element mapping unit 4107, and an OFDM signal generation unit. 4108, a transmission antenna (base station side transmission antenna) 4109, a reception antenna (base station side reception antenna) 4110, a reception signal processing unit 4111, a feedback information processing unit 4112, and an upper layer 4113.
  • Each transmission data (bit sequence) for each codeword (transmission data sequence) sent from the upper layer 4113 is subjected to error correction coding and rate mapping processing in the encoding unit 4101, and multiplied by a scrambling code in the scramble unit 4102.
  • the modulation unit 4103 performs modulation processing such as PSK (Phase Shift Keying) modulation and QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • the transmission data sequence transmitted from the upper layer 4113 includes control data for RRC signaling.
  • the layer mapping unit 4104 distributes the modulation symbol sequence output from the modulation unit 4103 for each layer.
  • Precoding section 4105 performs precoding processing on the modulation symbol sequence for each layer. More specifically, the precoding unit 4105 multiplies the modulation symbol sequence for each layer by a precoding matrix.
  • the reference signal generation unit 4106 generates a downlink RS.
  • Resource element mapping section 4107 maps the modulation symbol sequence precoded by precoding section 4105 and the RS generated by reference signal generating section 4106 to a predetermined resource element.
  • the OFDM signal generation unit 4108 converts the resource block group output from the resource element mapping unit 4107 into an OFDM signal. This OFDM signal is transmitted from the transmission antenna 4109 as a downlink transmission signal.
  • the uplink reception signal received by the reception antenna 4110 is subjected to predetermined signal processing in the reception signal processing unit 4111, and then feedback information is sent to the feedback information processing unit 4112.
  • Feedback information processing section 4112 determines a precoding matrix to be used in precoding section 4105 using the partial precoder information reported from the terminal device.
  • the timing for reporting each content can be set differently for each terminal device. Therefore, the upper layer 4113 sets the RI, CQI, and PI periods and offsets in the feedback information processing unit 4112.
  • the feedback information processing unit 4112 can identify at which timing the signal transmitted from the reception signal processing unit 4111 includes which content in which terminal device, and can reproduce a suitable precoder in each terminal device. .
  • FIG. 42 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a terminal device (receiving device) according to the present embodiment.
  • the terminal apparatus includes a reception antenna (terminal-side reception antenna) 4201, an OFDM signal demodulation unit 4202, a resource element demapping unit 4203, a filter unit 4204, a layer demapping unit 4205, a demodulation unit 4206, and a descrambling unit. 4207, a decoding unit 4208, an upper layer 4209, a reference signal measurement unit 4210, a feedback information generation unit 4211, a transmission signal generation unit 4212, and a transmission antenna (terminal-side transmission antenna) 4213.
  • the downlink reception signal received by the reception antenna 4201 is subjected to OFDM demodulation processing in the OFDM signal demodulation section 4202, and a resource block group is output.
  • the resource element demapping unit 4203 outputs the RS to the reference signal measuring unit 4210 and outputs the received signal in the resource element other than the resource element to which the RS is mapped to the filter unit 4204.
  • the filter unit 4204 performs a filtering process on the received signal output from the resource element demapping unit 4203.
  • the filtered signal is in a state where a decoding process corresponding to precoding in the precoding unit 4105 has already been performed, and a signal for each layer is output from the filter unit 4204.
  • the layer demapping unit 4205 executes a combining process corresponding to the layer mapping unit 4104, and converts a signal for each layer into a signal for each codeword.
  • Demodulation section 4206 performs demodulation processing corresponding to the modulation processing in modulation section 4103 for the converted signal for each codeword.
  • the descrambling unit 4207 multiplies (divides by the scrambling code) the conjugate code of the scrambling code used in the scrambling unit 4102 to the demodulated signal.
  • the decoding unit 4208 performs rate demapping processing and error correction decoding processing on the output from the descrambling unit 4207.
  • the received data for each codeword acquired by the decoding unit 4208 is sent to the upper layer 4209.
  • the reception data sent to the upper layer 4209 includes control data for RRC signaling, and the upper layer 4209 obtains a command from the base station apparatus by RRC signaling.
  • a method such as ZF (Zero Forcing), MMSE (Minimum Mean Square Error), MLD (Maximum Likelihood Detection) is used for the received signal for each receiving antenna 4201. , A signal for each layer in FIG. 41 is detected.
  • ZF Zero Forcing
  • MMSE Minimum Mean Square Error
  • MLD Maximum Likelihood Detection
  • the RS acquired by the resource element demapping unit 4203 is measured, and the measurement result is output to the feedback information generation unit 4211.
  • the feedback information generation unit 4211 generates feedback information such as partial precoder information (PI), RI, CQI using the RS measurement result output from the reference signal measurement unit 4210 according to the feedback mode.
  • the feedback information generated in the feedback information generation unit 4211 is converted into a transmission signal in the transmission signal generation unit 4212 and transmitted as an uplink transmission signal via the transmission antenna 4213.
  • the timing for reporting each content can be set differently for each terminal device. Therefore, the higher layer 4209 sets the RI, CQI, and PI periods and offsets in the feedback information generation unit 4211 and the transmission signal generation unit 4212.
  • the feedback information processing unit 4112 identifies at which timing a signal including which content is generated.
  • the transmission signal generation unit 4212 identifies which signal includes which content is transmitted at which timing.
  • a program for realizing all or part of the functions of the base station apparatus in FIG. 41 and / or all or part of the functions of the terminal apparatus in FIG. 42 is recorded on a computer-readable recording medium, Processing of each unit may be performed by causing a computer system to read and execute a program recorded on the recording medium.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” means a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in the computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program that can be realized by a combination with a program already recorded in the computer system.
  • the base station apparatus in FIG. 41 may be realized by integrating all or part of the functions of the base station apparatus in FIG. 41 and / or all or part of the functions of the terminal apparatus in FIG.
  • Each functional block of the base station apparatus and / or the terminal apparatus may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI (Large Scale Integration), and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

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Abstract

 基地局装置と通信を行う端末装置は、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードと、を切り替えるための切り替え手段と、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告する周期的リソースを用いて、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、第1のフィードバックモードにおけるプレコーダ情報および受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に報告するための報告手段とを含む。

Description

端末装置、基地局装置、通信システム、および通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信システム、および通信方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような移動無線通信システムでは、基地局装置(基地局、送信局、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)または基地局装置に準じる送信局がカバーするエリアをセル(Cell)状に複数配置するセルラー構成とすることに、通信エリアを拡大することができる。また、隣接するセル間またはセクタ間で異なる周波数を用いることで、セル端(セルエッジ)領域またはセクタ端領域にいる端末装置(移動局、受信局、上りリンク送信装置、下りリンク受信装置、移動端末、UE;User Equipment)でも、複数の基地局からの送信信号の干渉を受けることなく通信を行うことができる。しかしながら、このような方式では、周波数利用効率が低いという問題があった。一方、隣接するセル間またはセクタ間で同一周波数を利用することで、周波数利用効率を向上させることができるが、セル端領域にいる端末装置に対する干渉の対策が必要となる。
 また、基地局と端末装置との間の伝送路状況に応じて、変調方式、符号化率(MCS;Modulation and Coding Scheme)、空間多重数(レイヤ数、ランク)、プレコーダ(プリコーダ)などを適応的に制御することで、より効率的なデータ伝送を実現することができる。非特許文献1には、これらの制御を行う方法が示されている。
 図43は、LTEにおいてプレコーダを適応的に制御する、基地局4301と端末装置4302とを示す図である。LTEにおいて、送信される下りリンク送信信号4303に対してプレコーダが適応的に制御される場合には、端末装置4302が、基地局4301から送信される下りリンク送信信号4303に含まれる下りリンク参照信号(RS:Reference Signal)を参照して好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列情報PMI(Precoding Matrix Indicator)を計算し、上りリンクチャネル4304を介して基地局4301に報告する。非特許文献1では、プレコーダ情報を周期的に報告するフィードバックモードに関して記載されている。プレコーダ情報を周期的に報告するフィードバックモードが設定された端末装置は、所定の複数のプレコーディング行列を含むテーブルであるコードブックを用い、当該コードブックの中の好適なプレコーディング行列に対応するインデクスであるPMIを周期的に計算し、基地局に報告する。
3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer procedures (Release 8)、2008年12月、3GPP TS 36.213 V8.8.0 (2009-9)
 しかしながら、従来の通信方式では、一つのコードブックに規定されたプレコーディング行列を示す情報しか報告できないため、適切なプレコーダの指定および適用が困難であり、伝送効率の向上を妨げる要因となっていた。
 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の部分プレコーダ情報を用いた効率的なプレコーダ情報の指定および適用を行うことができる端末装置、基地局装置、通信システム、および通信方法を提供することにある。
 (A1)本発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様に係る端末装置は、基地局装置と通信を行う端末装置であって、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードと、を切り替えるための切り替え手段と、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告する周期的リソースを用いて、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、第1のフィードバックモードにおけるプレコーダ情報および受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に報告するための報告手段とを含む。
 (A2)好ましくは、受信品質指標は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する受信品質指標である。
 (A3)好ましくは、第1の部分プレコーダ情報および第2の部分プレコーダ情報は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する第1の部分プレコーダ情報および第2の部分プレコーダ情報である。
 (A4)好ましくは、端末装置は、受信品質指標の報告に用いられる周期的リソースの周期とタイミングのオフセットとを示す制御データを取得するための取得手段を備える。
 (A5)本発明の別の一態様に係る端末装置は、基地局装置と通信を行う端末装置であって、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標の報告周期であるNpの値を示す制御データを取得するための取得手段と、受信品質指標をNp周期で周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードと、を切り替えるための切り替え手段と、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告する周期的リソースを用いて、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、X・Np周期で報告するための報告手段を含む。
 (A6)好ましくは、取得手段は、Xの値を示す制御データを取得する。
 (A7)本発明のさらに別の一態様に係る端末装置は、複数のセルを介して、基地局装置と通信を行う端末装置であって、複数のセルの各々に対して個別に設定される周期であって、好適な伝送レートを指定する受信品質指標の報告周期を示す制御データを取得するための取得手段と、複数のセルの各々における、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および/または受信品質指標とを、周期的に基地局装置に報告するための報告手段とを含む。
 (A8)好ましくは、報告手段は、第1の部分プレコーダ情報を報告するサブフレームと受信品質指標を報告するサブフレームとが同じサブフレームとなった場合、第1の部分プレコーダ情報を優先して報告する。
 (A9)好ましくは、報告手段は、第1の部分プレコーダ情報を報告するサブフレームと第2の部分プレコーダ情報を報告するサブフレームとが同じサブフレームとなった場合、第1の部分プレコーダ情報を優先して報告する。
 (A10)本発明のさらに別の一態様に係る基地局装置は、端末装置と通信を行う基地局装置であって、端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータを端末装置に設定するための設定手段と、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告する周期的リソースを介して、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、第1のフィードバックモードにおけるプレコーダ情報および受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に受信するための受信手段とを含む。
 (A11)好ましくは、受信品質指標は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する受信品質指標である。
 (A12)好ましくは、第1の部分プレコーダ情報および第2の部分プレコーダ情報は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する第1の部分プレコーダ情報および第2の部分プレコーダ情報である。
 (A13)好ましくは、設定手段は、受信品質指標の報告に用いられる周期的リソースの周期とタイミングのオフセットとを設定する。
 (A14)本発明のさらに別の一態様に係る基地局装置は、端末装置と通信を行う基地局装置であって、端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータと、受信品質指標の報告周期であるNpの値とを、端末装置に設定するための設定手段と、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告するNp周期の周期的リソースを介して、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、X・Np周期で受信するための受信手段とを含む。
 (A15)好ましくは、設定手段は、Xの値を設定する。
 (A16)本発明のさらに別の一態様に係る基地局装置は、複数のセルを介して、端末装置と通信を行う基地局装置であって、好適な伝送レートを指定する受信品質指標の報告周期を、複数のセルの各々に対して個別に設定するための設定手段と、複数のセルの各々における、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および/または受信品質指標とを、周期的に受信するための受信手段とを含む。
 (A17)本発明のさらに別の一態様に係る通信システムは、基地局装置と端末装置との間で通信を行う通信システムである。基地局装置は、端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータを端末装置に設定するための設定手段と、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告する周期的リソースを介して、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、第1のフィードバックモードにおけるプレコーダ情報および受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に受信するための受信手段とを含む。端末装置は、第1のフィードバックモードと、第2のフィードバックモードと、を切り替えるための切り替え手段と、第2のフィードバックモードにおいて、周期的リソースを用いて、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、第1のフィードバックモードにおけるプレコーダ情報および受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に報告するための報告手段を含む。
 (A18)本発明のさらに別の一態様に係る通信方法は、基地局装置と通信を行う端末装置における通信方法であって、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードと、を切り替えるステップと、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告する周期的リソースを用いて、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、第1のフィードバックモードにおけるプレコーダ情報および受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に報告するステップとを含む。
 (A19)本発明のさらに別の一態様に係る通信方法は、端末装置と通信を行う基地局装置における通信方法であって、端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの第1の部分プレコーダ情報と、第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータを端末装置に設定するステップと、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてプレコーダ情報および受信品質指標を報告する周期的リソースを介して、第1の部分プレコーダ情報と第2の部分プレコーダ情報および受信品質指標との各々を、第1のフィードバックモードにおけるプレコーダ情報および受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に受信するステップとを含む。
 (B1)本発明のさらに別の一態様に係る端末装置は、基地局装置と通信を行うための通信手段と、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する複数の部分プレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードとを切り替えるための切り替え手段とを含む。
 (B2)好ましくは、端末装置は、第1のフィードバックモードにおいて、好適な空間多重数を指定するランク指標を周期的に基地局装置に報告する。
 (B3)さらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいてランク指標を報告する際に使用するリソースを用いて部分プレコーダ情報を報告する。
 (B4)あるいは好ましくは、端末装置は、第1のフィードバックモードにおいて、好適な伝送レートを指定する受信品質指標を周期的に基地局装置に報告する。
 (B5)さらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、第1のフィードバックモードにおいて受信品質指標を報告する際に使用するリソースを用いて部分プレコーダ情報を報告する。
 (B6)あるいは好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、好適な空間多重数を指定するランク指標を周期的に基地局装置に報告する。
 (B7)さらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、ランク指標と同じ周期で部分プレコーダ情報を報告する。
 (B8)あるいはさらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、ランク指標とは異なるタイミングで部分プレコーダ情報を報告する。
 (B9)あるいはさらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、ランク指標と部分プレコーダ情報とを交互に報告する。
 (B10)あるいは好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、好適な伝送レートを指定する受信品質指標を周期的に基地局装置に報告する。
 (B11)さらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、受信品質指標と同じ周期で部分プレコーダ情報を報告する。
 (B12)あるいはさらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、受信品質指標とは異なるタイミングで部分プレコーダ情報を報告する。
 (B13)あるいはさらに好ましくは、端末装置は、第2のフィードバックモードにおいて、受信品質指標と部分プレコーダ情報とを交互に報告する。
 (B14)本発明のさらに別の一態様に係る基地局装置は、端末装置と通信を行うための通信手段と、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する複数の部分プレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードとのいずれであるかを示すパラメータを端末装置に設定するための設定手段とを含む。
 (B15)本発明のさらに別の一態様に係る基地局装置は、端末装置と通信を行うための通信手段と、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する複数の部分プレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードとのいずれかを端末装置に設定するための設定手段とを含む。設定手段は、第1のフィードバックモードを設定する場合に、プレコーダ情報を報告する周期を指定する第1のパラメータを端末装置に設定し、第2のフィードバックモードを設定する場合に、第1のパラメータと、部分プレコーダ情報を報告するタイミングのオフセットを示す第2のパラメータを端末装置に設定する。
 (B16)本発明のさらに別の一態様に係る通信システムは、基地局装置と端末装置との間で通信を行う通信システムであって、基地局装置は、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する複数の部分プレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードとのいずれかを端末装置に設定するための設定手段を含み、端末装置は、設定されたフィードバックモードに応じて、プレコーダ情報と部分プレコーダ情報とのいずれかを基地局装置に報告するための報告手段を含む。
 (B17)本発明のさらに別の一態様に係る通信方法は、基地局装置と通信を行う端末装置における通信方法であって、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する複数の部分プレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードとを切り替えるステップを含む。
 (B18)本発明のさらに別の一態様に係る通信方法は、端末装置と通信を行う基地局装置における通信方法であって、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する複数の部分プレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードとのいずれであるかを示すパラメータを端末装置に設定するステップを含む。
 (B19)本発明のさらに別の一態様に係る通信方法は、端末装置と通信を行う基地局装置における通信方法であって、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、好適なプレコーダを指定する複数の部分プレコーダ情報を周期的に基地局装置に報告する第2のフィードバックモードとのいずれかを端末装置に設定するステップと、第1のフィードバックモードを設定する場合に、プレコーダ情報を報告する周期を指定する第1のパラメータを端末装置に設定するステップと、第2のフィードバックモードを設定する場合に、第1のパラメータと、部分プレコーダ情報を報告するタイミングのオフセットを示す第2のパラメータを端末装置に設定するステップとを含む。
 本発明によれば、複数の部分プレコーダ情報を用いた効率的なプレコーダ情報の指定および適用を行うことができる。
本発明の第1の実施形態に係る通信システムの構成を示す概略構成図である。 本発明の第1の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るサブバンド構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードの別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るプロシージャの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るCQIの報告に関するパラメータテーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るRIの報告に関するパラメータテーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る部分プレコーダ情報のコードブックの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るコードブックの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るプレコーディング処理の概略図である。 本発明の第1の実施形態に係るPIを測定するためのRSの一例を示す概略図である。 本発明の第1の実施形態に係るプロシージャの別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードの一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るPIの報告に関するパラメータテーブルの一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードの別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例を示す図である。 本発明の第3の実施形態に係るコンポーネントキャリア構成の一例を示す図である。 本発明の第3の実施形態に係るプロシージャの一例を示す図である。 本発明の第4の実施形態に係る送信点構成の一例を示す図である。 本発明の第5の実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示す概略図である。 本発明の第5の実施形態に係る端末装置の構成の一例を示す概略図である。 通信システムの構成を示す概略構成図である。
 本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰り返さない。
 [第1の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る通信システムの構成を示す概略構成図である。同図の通信システムは、LTE-Aシステムを想定しており、セルを構成する基地局装置(基地局、送信局、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)101と、端末装置(移動局、受信局、上りリンク送信装置、下りリンク受信装置、移動端末、UE;User Equipment)102とを含んで構成される。送信される下りリンク送信信号103に対してプレコーダが適応的に制御される場合には、端末装置102が、基地局101から送信される下りリンク送信信号103に含まれる下りリンク参照信号(RS:Reference Signal)を参照して好適なプレコーダ(Preferred Precoder)を指定する複数の部分プレコーダ情報を計算し、上りリンクチャネル104を介して、それぞれの部分プレコーダ情報を周期的に基地局101に報告する。ここでは、複数の部分プレコーダ情報PI(Precoder Information)として、部分プレコーダ情報1(PI1)および部分プレコーダ情報2(PI2)を報告する場合について説明する。好適なプレコーダとしては、例えば、下りリンクの伝搬路を考慮した上で、下りリンクの受信信号電力がより大きくなるようなプレコーダを算出するという方法などを用いることができる。
 図2は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示している。下りリンクは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)アクセス方式が用いられる。下りリンクには、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)および物理下りリンク共用チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)などが割り当てられる。また、PDSCHの一部に、下りリンク参照信号(RS;Reference Signal)が多重される。下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB;Resource Block)ペアで構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソース割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)で構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアで構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルで構成される。物理下りリンク制御チャネルは、端末装置識別子、下りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、上りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報が送信される物理チャネルである。
 図3は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示している。上りリンクは、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。上りリンクには、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)および物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel;PUCCH)などが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHの一部に、上りリンク参照信号が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアで構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンク無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)で構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアで構成され、時間領域において7個のSC-FDMAシンボルで構成される。
 図4は、本実施形態に係るフィードバックモードの一例(フィードバックモード1)を示している。本明細書において、フィードバックモードは、端末装置から基地局装置にフィードバックする受信品質情報のコンテンツの組み合わせ、それぞれのコンテンツの生成方法、およびそれぞれのコンテンツのフィードバック方法といったバリエーションを含む。
 図4に示したフィードバックモード1は、後方互換フィードバックモード(第1のフィードバックモード)であり、下りリンク帯域幅(または、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅)単位の報告を行うモードである。このフィードバックモード1では、周期的に、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)が報告される。ここで、RIは、空間多重数を示す指標(好適な空間多重数を指定するランク指標)であり、PMIは、好適なプレコーディング行列を示す指標(好適なプレコーダを指定するプレコーダ情報)であり、CQIは、所定の通信品質を保持するための伝送レートを示す指標(好適な伝送レートを指定する受信品質指標)である。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、下りリンク帯域幅に対するCQIであるW-CQI(Wideband-CQI)と下りリンク帯域幅に対するPMIであるW-PMI(Wideband-PMI)とがフィードバックされ、数式(2)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、nは各無線フレームに振られたシステムフレーム番号を示し、nは無線フレーム内の各スロットに振られたスロット番号を示し、N、MRI、NOFFSET,CQI、NOFFSET,RIは所定の値である。また、n/2に付加されている括弧は床関数を示し、modは剰余関数を示す。
 図4に示したフィードバックモード1では、W-CQIおよびW-PMIは、Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトした(オフセットされた)サブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIおよびW-PMIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIおよびW-PMIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 図5は、本実施形態に係るサブバンド構成の一例を示している。複数の隣接するRBの帯域幅をまとめてサブバンドを構成し、複数のサブバンドをまとめてBP(Bandwidth Part)を構成する。図5に示した構成図では、下りリンク帯域幅にS個のサブバンドおよびJ個のBPが配置される。
 図6は、本実施形態に係るフィードバックモードの別の一例(フィードバックモード2)を示している。図6に示したフィードバックモード2は、後方互換フィードバックモード(第1のフィードバックモード)であり、下りリンク帯域幅(または、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅)単位およびBP単位の報告を行うモードである。このフィードバックモード2では、周期的にRI、PMI、CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、下りリンク帯域幅に対するCQIであるW-CQIと下りリンク帯域幅に対するPMIであるW-PMIがフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされる。また、W-CQIを報告する合間に、サブバンドに対するCQIであるS-CQI(Subband-CQI)を報告する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ここで、nは各無線フレームに振られたシステムフレーム番号を示し、nは無線フレーム内の各スロットに振られたスロット番号を示し、N、MRI、NOFFSET,CQI、NOFFSET,RI、Hは所定の値である。
 図6に示したフィードバックモード2では、W-CQIおよびW-PMIは、H・Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIおよびW-PMIの周期のMRI倍であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIおよびW-PMIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。S-CQIは、W-CQIの報告周期であるH・Nサブフレームの期間に、Nの周期でJ・K回報告される。ここで、H=J・K+1であり、JはBP数、Kは所定の値である。J・K回報告されるS-CQIの各々は、BPを代表するCQIである。J個のBPにおけるCQIを、周波数の低いBPにおけるCQIから順次報告し、下りリンク帯域幅を網羅するようにJ回の報告が行われる。さらに、J回の報告をKサイクル繰り返すことにより、H・Nサブフレームの期間にJ・K回の報告が行われる。
 図7は、本実施形態に係るプロシージャの一例を示している。図7に示したプロシージャは、フィードバックモード1またはフィードバックモード2(後方互換フィードバックモード)におけるプロシージャの一例である。まず、基地局は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて、端末装置におけるフィードバックのパラメータを設定し、周期的なフィードバックを指示する(ステップS701)。周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたフィードバックのパラメータに従い、RI(ステップS702)、W-PMI(ステップS703)、W-CQI(ステップS704)をそれぞれ周期的に基地局装置に報告する。フィードバックモード2の場合は、端末装置は、さらにS-CQIを周期的に報告する(ステップS705)。
 ここで、W-CQIまたはS-CQIを報告するサブフレームとRIを報告するサブフレームとが同じサブフレームになる場合が生じる。この場合、端末装置は、W-CQIまたはS-CQIを報告せずにRIを報告する。また、ステップS701におけるRRCシグナリングで、RIまたはW-PMIをフィードバックしないように設定することも可能である。その場合は、端末装置は、CQIのみを報告する。
 図8は、本実施の形態に係るCQIの報告に関するパラメータテーブルの一例を示している。図8に示したパラメータテーブルは、W-CQIの報告に関するパラメータテーブルである。基地局装置および端末装置は、予めパラメータテーブルを共有しておく。基地局装置は、複数の端末装置間でのフィードバックリソースのスケジューリング、端末装置毎の受信電力値の推移などに基づいて、いずれかの端末装置に適したW-CQIまたはW-PMIの周期およびオフセット値から、NおよびNOFFSET,CQIを算出する。基地局装置は、パラメータテーブルを参照して、算出したNおよびNOFFSET,CQIに対応するICQI(プレコーダ情報を報告する周期を指定する第1のパラメータ)を選択して端末装置に設定する。ここでは、一例として、ICQIを10ビット(1024種類)の指標として説明する。ICQIを設定された端末装置は、設定されたICQIとパラメータテーブルとを用いて、NおよびNOFFSET,CQIを取得する。端末装置は、取得したNおよびNOFFSET,CQIを用いてW-CQIおよびW-PMIを報告するサブフレームを決定し、W-CQIおよびW-PMIを報告する。
 図9は、本実施の形態に係るRIの報告に関するパラメータテーブルの一例を示している。図8に示したCQIの報告に関するパラメータテーブルと同様、基地局装置および端末装置は、予めパラメータテーブルを共有しておく。基地局装置は、複数の端末装置間でのフィードバックリソースのスケジューリング、端末装置毎の受信電力値の推移などに基づいて、いずれかの端末装置に適したRIの周期およびオフセット値から、MRIおよびNOFFSET,RIを算出する。基地局装置は、パラメータテーブルを参照して、算出したMRIおよびNOFFSET,RIに対応するIRI(ランク指標を報告する周期を指定するパラメータ)を選択して端末装置に設定する。ここでは、一例として、IRIを10ビット(1024種類)の指標として説明する。IRIを設定された端末装置は、設定されたIRIとパラメータテーブルとを用いて、MRIおよびNOFFSET,RIを取得する。端末装置は、取得したMRIおよびNOFFSET,RIと、ICQIから取得したNおよびNOFFSET,CQIとを用いてRIを報告するサブフレームを決定し、RIを報告する。
 次に、複数の部分プレコーダ情報PIを報告する拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)について説明する。ここでは、部分プレコーダ情報PIとして、部分プレコーダ情報1(PI1)および部分プレコーダ情報2(PI2)を報告する場合について説明する。また、拡張フィードバックモードでは、後方互換フィードバックモードにおけるPMIはフィードバックしなくてもよいため、以下では、PMIをフィードバックしない場合について説明する。なお、拡張フィードバックモードにおいてもPMIをフィードバックするようにしてもよい。
 図10は、本実施形態に係る部分プレコーダ情報のコードブックの一例である。このコードブックのサイズは16であり、PI1として4ビットで表すことができるインデクスiを指定することにより、iに対応するW を一意に決定できる。
 図11は、本実施形態に係るコードブックの一例である。このコードブックのサイズは4であり、PI2として2ビットで表すことができるインデクスjを指定することにより、jに対応するW を一意に決定できる。
 図10および図11に示したコードブックは一例に過ぎず、この他のコードブックを用いることもできる。例えば、図10および図11に示したコードブックのコードブックサイズとは異なるコードブックサイズのコードブックを用いてもよい。
 拡張フィードバックモードでは、PI1が示すW とPI2が示すW とを用いて、好適なプレコーダを指定することができる。ここで、好適なプレコーダとしては、例えば、下りリンクの伝搬路を考慮した上で、下りリンクの受信信号電力、下りリンクの受信品質、下りリンクの伝送レートがより大きくなるようなプレコーダを採用することができる。
 より具体的には、好適なプレコーダFをF=A(i)B(j)と表現するようにシステムで取り決めておき、PI1としてiが報告され、かつ、PI2としてjが報告されるものとする。ここで、Fはレイヤ数×アンテナポート数のサイズを有する行列であり、AおよびBは所定のサイズを有する行列である。本明細書における行列は、ベクトルおよびスカラーの両方の概念を含み得る。AおよびBとしては、例えば、以下のようにi,jを指定することにより一意に決まる任意の行列を用いることができる。
 (1)A(i)=W ,B(j)=V+V とする。ここで、VおよびVは0または1の要素からなる所定の行列であり、W は所定のコードブックで指定される行列であり、W は所定のコードブックで指定されるスカラーである。
 (2)A(i)=W ,B(j)=W とする。ここで、W およびW は所定のコードブックで指定される行列である。
 (3)A(i)=[W ],B(j)=W とする。ここで、W およびW は所定のコードブックで指定される行列である。
 (4)A(i)=K(U,W ),B(j)=[IW とする。ここで、Uは所定の行列であり、Iは単位行列であり、W およびW は所定のコードブックで指定される行列である。また、K(X,Y)は行列Xと行列Yとのクロネッカー積を示す演算子であり、Xは行列Xの転置行列を表す演算子である。
 このように、PI1およびPI2を用いて表現する好適なプレコーダとは、PI1が表現するプレコーダとPI2が表現するプレコーダとを結合したプレコーダとしても表現することができる。なお、ここではプレコーダの結合として、F=A(i)B(j)と表現するようにシステムで取り決めておく場合について説明するが、F=B(i)A(j)またはF=K(A(i),B(j))と表現するような場合など、その他のプレコーダの結合方法をシステムで取り決めておいても同様の効果を得ることができる。
 図12は、本実施形態に係るプレコーディング処理の概念図である。ここでは、アンテナポート数が4、かつ、レイヤ数が2であり、F=W の場合について説明する。PI1が表すプレコーダであるW により各レイヤの各アンテナポートにおける信号点は変位(ここでは、0から2πの範囲で位相が回転)し、さらにPI2が表すプレコーダであるW により各レイヤの各アンテナポートにおける信号点は変位(ここでは、0から2πの範囲で位相が回転)する。なお、図12に示した信号点の変位は一例に過ぎず、これに限られるものではない。
 端末装置は、まずPI1を報告するに際し、各レイヤの各アンテナポートにおける信号点に対して固有の変位を与えるプレコーダ群からなるコードブックから、好適なプレコーダ(プレコーダを適用した後の信号点が好適となるプレコーダ)を決定する。ここで、図10に示すようなコードブックがPI1の決定に用いられる。端末装置は、次にPI2を報告するに際し、報告したPI1が表すプレコーダを適用した後の信号点に対して、さらにプレコーダを適用した後の信号点が好適となるプレコーダをコードブックから決定し、そのインデクスをPI2として報告する。ここで、図11に示すようなコードブックがPI2の決定に用いられる。代替的に、PI2を決定してから、PI1を決定するようにしてもよい。
 さらに代替的に、端末装置は、PI1とPI2とを同時に決定することもできる。この場合には、PI1とPI2との様々な組み合わせについて、W とW とを結合させたプレコーダを調査し、その中から好適なプレコーダを表現するPI1とPI2の組み合わせを決定すればよい。
 拡張フィードバックモードでは、下りリンク帯域幅(または、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅)単位のPI1とPI2とを報告することもできるし、サブバンド単位のPI1とPI2とを報告を行うこともできる。あるいは、下りリンク帯域幅単位のPI1と、サブバンド単位のPI2とを報告することもできる。
 図13は、PIを測定するためのRSの一例を示している。広帯域にわたって配置されたRSの測定結果を用いて下りリンク帯域幅単位のPI1が決定され、決定されたPI1とサブバンド内のRSの測定結果とを用いて、サブバンド単位のPI2が決定される。
 図14は、本実施形態に係るプロシージャの別の一例を示している。図14に示したプロシージャは、拡張フィードバックモードにおけるプロシージャの一例である。まず、基地局は、RRCシグナリングを用いて、端末装置におけるフィードバックのパラメータを設定し、周期的なフィードバックを指示する(ステップS1401)。周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたフィードバックのパラメータに従い、RI(ステップS1402)、PI1(ステップS1403)、PI2(ステップS1404)、W-CQI(ステップS1405)をそれぞれ周期的に基地局装置に報告する。S-CQIをフィードバックする拡張フィードバックモードの場合は、端末装置は、さらにS-CQIを周期的に報告する(ステップS1406)。ここでは、ステップS1401における、端末装置におけるフィードバックのパラメータの設定、および、周期的なフィードバックの指示を、RRCシグナリングを用いて行う例について説明するが、これに限られるものではない。例えば、下りリンク物理制御チャネルを介した動的なシグナリングなどを用いて、パラメータの設定および/または周期的なフィードバックの指示を行うようにしても同様の効果を得ることができる。
 ここで、W-CQIまたはS-CQIを報告するサブフレームとPI1やPI2を報告するサブフレーム(または、RIを報告するサブフレーム)とが同じサブフレームになる場合が生じる。この場合、端末装置は、フィードバックするコンテンツに対して優先度を設定しておき、優先度のより高いコンテンツを報告する。このような優先度の設定の一例としては、RI>PI1>PI2>W-CQI>S-CQIの順、RI>W-CQI>PI1>PI2>S-CQIの順、またはRI>PI1>W-CQI>PI2>S-CQIの順などが挙げられる。これにより、報告するサブフレームが重なった場合でも、いずれのコンテンツを報告するかを一意に決定することができる。また、コンテンツの重要度に応じて優先度を設定することができるため、重要度のより高いコンテンツを優先して報告することができる。また、ステップS1401におけるRRCシグナリングで、RI、PI1またはPI2をフィードバックしないように設定することも可能である。これらの設定は、RI、PI1およびPI2について個別に設定されてもよいし、一つの指標でまとめて設定されてもよい。
 図15は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード1A)を示している。図15に示したフィードバックモード1Aは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Aでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(5)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(6)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 ここで、nは各無線フレームに振られたシステムフレーム番号を示し、nは無線フレーム内の各スロットに振られたスロット番号を示す。また、N、MRI、NOFFSET,CQI、NOFFSET,RIは、上述のように、基地局装置により端末装置に対して設定される値である。Xは、拡張フィードバックモードであるか後方互換フィードバックモードであるかに対応する値(拡張フィードバックモードと後方互換フィードバックモードとのいずれであるかを示すパラメータ)である。一例として、Xは、2または1の値に設定される。
 Xが1に設定された場合、数式(5)および数式(6)はともに数式(2)と等価となり、フィードバックモード1におけるRI、W-CQI(W-PMI)のパラメータ設定と、フィードバックモード1AにおけるRI(PI1)、W-CQI(PI2)のパラメータ設定とは一致する。このとき、RIを送信するサブフレームでは、PI1をRIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、RIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の2倍となり、空いたサブフレームでPI1を送信するという拡張となる。このように、フィードバックモード1Aでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1におけるW-PMIに代えてPI2が報告されるとともに、フィードバックモード1におけるRI報告のリソースを用いて、RIとPI1とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、PI1およびPI2の報告周期を互いに異ならせて設定することができるため、それぞれの部分プレコーダ情報の役割に沿った効率的な部分プレコーダ情報のフィードバックが可能となる。
 なお、Xは、図14のステップS1401において端末装置に設定することができる。あるいは、送信モードなど、他のパラメータに関連付けて設定することもできる。例えば、基地局装置が端末装置に拡張送信モードを設定した場合は、端末装置がXの値を2に設定し、後方互換送信モードを設定した場合は、端末装置がXの値を1に設定するなどの処理を行えばよい。これにより、Xを個別に指定する必要がなくなる。
 図16は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード1B)を示している。図16に示したフィードバックモード1Bは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Bでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(5)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(6)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
 Xが1に設定された場合、数式(5)および数式(6)はともに数式(2)と等価となり、フィードバックモード1におけるRI、W-CQI(W-PMI)のパラメータ設定と、フィードバックモード1BにおけるRI(PI1、PI2)、W-CQIのパラメータ設定とは一致する。このとき、RIを送信するサブフレームでは、PI1またはPI2をRIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、RIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の2倍となり、空いたサブフレームでPI2を報告するとともに、PI1をRIと同じサブフレームで報告するという拡張となる。このように、フィードバックモード1Bでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1におけるRI報告のリソースを用いて、RIとPI1とPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、RIと同時に報告されるPI1に比べて、PI2の情報量を大きくすることができるため、それぞれの部分プレコーダ情報の役割に沿った効率的な部分プレコーダ情報のフィードバックが可能となる。
 図17は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード1C)を示している。図17に示したフィードバックモード1Cは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Cでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(7)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(5)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(8)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 Xが1に設定された場合、数式(7)および数式(8)はともに数式(2)と等価となり、フィードバックモード1におけるRI、W-CQI(W-PMI)のパラメータ設定と、フィードバックモード1CにおけるRI、W-CQI(PI1、PI2)のパラメータ設定とは一致する。このとき、W-CQIを送信するサブフレームでは、PI1をW-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の2倍とになり、空いたサブフレームでPI1を送信するという拡張となる。このように、フィードバックモード1Cでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1におけるW-CQIまたはW-PMI報告のリソースを用いて、W-CQIとPI1とPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、RIに比べて、PI1および/またはPI2の報告頻度を高くすることができるため、チャネル変動に沿ったプレコーディング処理が可能となる。
 図18は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード1D)を示している。図18に示したフィードバックモード1Dは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Dでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(7)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(5)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(8)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
 Xが1に設定された場合、数式(7)および数式(8)はともに数式(2)と等価となり、フィードバックモード1におけるRI、W-CQI(W-PMI)のパラメータ設定と、フィードバックモード1DにおけるRI(PI1)、W-CQI(PI2)のパラメータ設定とは一致する。このとき、W-CQIを送信するサブフレームでは、PI1をW-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の2倍とになり、空いたサブフレームでPI2を送信するという拡張となる。このように、フィードバックモード1Dでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1におけるRI報告のリソースを用いて、RIとPI1とが報告されるとともに、フィードバックモード1におけるW-CQIおよびW-PMI報告のリソースを用いて、W-CQIとPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、1つのサブフレームで報告するPI2の情報量をより大きくすることができるため、詳細な部分プレコーダ情報の報告が可能となる。
 図19は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2A)を示している。図19に示したフィードバックモード2Aは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Aでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(9)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(10)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 Xが1に設定された場合、数式(9)および数式(10)はともに数式(4)と等価となり、フィードバックモード2におけるRI、W-CQI(W-PMI)、S-CQIのパラメータ設定と、フィードバックモード2AにおけるRI(PI1)、W-CQI(PI2)、S-CQIのパラメータ設定とは一致する。このとき、RIを送信するサブフレームでは、PI1をRIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、RIの送信間隔は、フィードバックモード2の送信間隔の2倍となり、空いたサブフレームでPI1を送信するという拡張となる。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Aにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告がKサイクル繰り返される。このように、フィードバックモード2Aでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2におけるW-PMIに代えてPI2が報告されるとともに、フィードバックモード2におけるRI報告のリソースを用いて、RIとPI1とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、PI1およびPI2の報告周期を互いに異ならせて設定することができるため、それぞれの部分プレコーダ情報の役割に沿った効率的な部分プレコーダ情報のフィードバックが可能となる。
 図20は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2B)を示している。図20に示したフィードバックモード2Bは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Bでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(9)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(10)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
 Xが1に設定された場合、数式(9)および数式(10)はともに数式(4)と等価となり、フィードバックモード2におけるRI、W-CQI(W-PMI)、S-CQIのパラメータ設定と、フィードバックモード2BにおけるRI(PI1、PI2)、W-CQI、S-CQIのパラメータ設定とは一致する。このとき、RIを送信するサブフレームでは、PI1またはPI2をRIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、RIの送信間隔は、フィードバックモード2の送信間隔の2倍になり、空いたサブフレームでPI2を送信するという拡張となる。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Bにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告がKサイクル繰り返される。このように、フィードバックモード2Bでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2におけるRI報告のリソースを用いて、RIとPI1とPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、RIと同時に報告されるPI1に比べて、PI2の情報量を大きくすることができるため、それぞれの部分プレコーダ情報の役割に沿った効率的な部分プレコーダ情報のフィードバックが可能となる。
 図21は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2C)を示している。図21に示したフィードバックモード2Cは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Cでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(11)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(9)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(12)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 Xが1に設定された場合、数式(11)および数式(12)はともに数式(3)と等価となり、フィードバックモード2におけるRI、W-CQI(W-PMI)、S-CQIのパラメータ設定と、フィードバックモード2CにおけるRI、W-CQI(PI1、PI2)、S-CQIのパラメータ設定とは一致する。このとき、W-CQIを送信するサブフレームでは、PI1をW-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード2の送信周期の2倍になり、空いたサブフレームでPI1を送信するという拡張となる。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Cにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告がKサイクル繰り返される。ただし、フィードバックモード2Cでは、PI1の報告とW-CQI(PI2)の報告との合間に、Kサイクル繰り返されることになる。異なる観点から言えば、W-CQI(PI2)の報告の合間に、X・Kサイクル繰り返されることになる。このように、フィードバックモード2Cでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2におけるW-CQIまたはW-PMI報告のリソースを用いて、W-CQIとPI1とPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、RIに比べて、PI1および/またはPI2の報告頻度を高くすることができるため、チャネル変動に沿ったプレコーディング処理が可能となる。
 図22は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2D)を示している。図22に示したフィードバックモード2Dは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Dでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(11)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(9)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(12)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
 Xが1に設定された場合、数式(11)および数式(12)はともに数式(3)と等価となり、フィードバックモード2におけるRI、W-CQI(W-PMI)、S-CQIのパラメータ設定と、フィードバックモード2CにおけるRI(PI1)、W-CQI(PI2)、S-CQIのパラメータ設定とは一致する。このとき、W-CQIを送信するサブフレームでは、PI2をW-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード2の送信間隔の2倍となり、空いたサブフレームでPI2を送信するという拡張となる。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Dにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告がKサイクル繰り返される。ただし、フィードバックモード2Dでは、PI2の報告とW-CQIの報告との合間に、Kサイクル繰り返されることになる。異なる観点から言えば、W-CQIの報告の合間に、X・Kサイクル繰り返されることになる。このように、フィードバックモード2Dでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2におけるRI報告のリソースを用いて、RIとPI1とが報告されるとともに、フィードバックモード2におけるW-CQIおよびW-PMI報告のリソースを用いて、W-CQIとPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、1つのサブフレームで報告するPI2の情報量をより大きくすることができるため、詳細な部分プレコーダ情報の報告が可能となる。
 図23は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード1E)を示している。図23に示したフィードバックモード1Eは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Eでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(13)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(14)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(15)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされ、数式(16)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 ここで、XおよびXは、拡張フィードバックモードであるか後方互換フィードバックモードであるかに対応する値(拡張フィードバックモードと後方互換フィードバックモードとのいずれであるかを示すパラメータ)である。一例として、XおよびXは、2または1の値に設定される。
 XおよびXがともに1に設定された場合、数式(13)および数式(16)はともに数式(1)と等価となり、数式(14)および数式(15)はともに数式(2)と等価となり、フィードバックモード1におけるRI、W-CQI(W-PMI)のパラメータ設定と、フィードバックモード1EにおけるRI(PI1)、W-CQI(PI2)のパラメータ設定とは一致する。このとき、RIを送信するサブフレームでは、PI1をRIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。また、W-CQIを送信するサブフレームでは、PI2をW-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の2倍となり、空いたサブフレームでPI2を送信するという拡張となる。また、Xが2、Xが1に設定された場合、RIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の2倍となり、空いたサブフレームでPI1を送信するという拡張となる。さらに、XおよびXがともに2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の2倍となり、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード1の送信間隔の4倍となり、空いたサブフレームでPI1およびPI2を送信するという拡張となる。このように、フィードバックモード1Eでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1におけるW-PMIに代えてPI2が報告されるとともに、フィードバックモード1におけるRI報告のリソースを用いて、RIとPI1とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、PI1およびPI2の報告周期を互いに異ならせて設定することができるため、それぞれの部分プレコーダ情報の役割に沿った効率的な部分プレコーダ情報のフィードバックが可能となる。
 なお、XまたはXは、図14におけるステップS1401において端末装置に設定することができる。XおよびXを個別に設定してもよいし、XおよびXを常に同じ値となるように設定してもよい。あるいは、送信モードなど、他のパラメータに関連付けて設定することもできる。例えば、基地局装置が端末装置に拡張送信モードを設定した場合は、端末装置がXおよびXの値を2に設定し、後方互換送信モードを設定した場合は、端末装置がXおよびXの値を1に設定するなどの処理を行えばよい。これにより、XまたはXを個別に指定する必要がなくなる。
 図24は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2E)を示している。図24に示したフィードバックモード2Eは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Eでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIおよびPI1がフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされる。S-CQIおよびPI2は、W-CQIの報告周期であるH・Nサブフレームの期間に交互に報告される。S-CQIおよびPI2の各々は、X・Nの周期でJ・K回ずつ報告される。ここで、H=X・J・K+1である。J・K回報告されるS-CQIおよびPI2の各々は、それぞれBPを代表するCQIおよびPIである。J個のBPにおけるCQIまたはPIを、周波数の低いBPにおけるCQIまたはPIから交互に順次報告し、下りリンク帯域幅を網羅するようにそれぞれJ回の報告が行われる。さらに、J回の報告をKサイクル繰り返すことにより、H・Nサブフレームの期間にJ・K回ずつの報告が行われる。
 Xが1に設定された場合、フィードバックモード2におけるRI、W-CQI(W-PMI)、S-CQIのパラメータ設定と、フィードバックモード2EにおけるRI、W-CQI(PI1)、S-CQI(PI2)のパラメータ設定とは一致する。このとき、W-CQIを送信するサブフレームでは、PI1をW-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。また、S-CQIを送信するサブフレームでは、PI2をS-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード2における送信間隔(J・K+1)Nから(2・J・K+1)Nとなり、空いたサブフレームでPI2を送信するという拡張となる。このように、フィードバックモード2Eでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2におけるW-PMIに代えてPI1が報告されるとともに、フィードバックモード2におけるS-CQI報告のリソースを用いて、S-CQIとPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置同士の報告の衝突を軽減することができる。さらに、PI1およびPI2の報告周期を互いに異ならせて設定することができるため、それぞれの部分プレコーダ情報の役割に沿った効率的な部分プレコーダ情報のフィードバックが可能となる。また、PI2に対してより多くの報告機会をスケジューリングすることができるため、BP単位のPI2を報告するのに適している。
 図25は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2F)を示している。図25に示したフィードバックモード2Fは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Fでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(17)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(18)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。S-CQIおよびPI2は、W-CQIの報告周期であるH・Nサブフレームの期間に交互に報告される。S-CQIおよびPI2の各々は、X・Nの周期でJ・K回ずつ報告される。ここで、H=X・J・K+1である。J・K回報告されるS-CQIおよびPI2の各々は、それぞれBPを代表するCQIおよびPIである。J個のBPにおけるCQIまたはPIを、周波数の低いBPにおけるCQIまたはPIから交互に順次報告し、下りリンク帯域幅を網羅するようにそれぞれJ回の報告が行われる。さらに、J回の報告をKサイクル繰り返すことにより、H・Nサブフレームの期間にJ・K回ずつの報告が行われる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
 XおよびXがともに1に設定された場合、数式(17)および数式(18)はともに数式(4)と等価となり、フィードバックモード2におけるRI、W-CQI(W-PMI)、S-CQIのパラメータ設定と、フィードバックモード2FにおけるRI(PI1)、W-CQI、S-CQI(PI2)のパラメータ設定とは一致する。このとき、RIを送信するサブフレームでは、PI1をRIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。また、S-CQIを送信するサブフレームでは、PI2をS-CQIとともに送信してもよいし、送信しなくてもよい。Xが2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード2におけるW-CQIの送信間隔(J・K+1)Nから(2・J・K+1)Nとなり、空いたサブフレームでPI2を送信するという拡張となる。また、Xが2、Xが1に設定された場合、RIの送信間隔は、フィードバックモード2の送信周期の2倍となり、空いたサブフレームでPI1を送信するという拡張となる。さらに、XおよびXがともに2に設定された場合、W-CQIの送信間隔は、フィードバックモード2におけるW-CQIの送信間隔(J・K+1)Nから(2・J・K+1)Nとなり、RIの送信間隔は、フィードバックモード2におけるRIの送信間隔(J・K+1)N・MRIから2・(2・J・K+1)N・MRIとなり、空いたサブフレームでPI1およびPI2を送信するという拡張となる。このように、フィードバックモード2Fでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2におけるRIを報告するリソースを用いて、RIとPI1とが報告されるとともに、フィードバックモード2におけるS-CQI報告のリソースを用いて、S-CQIとPI2とが報告される。これにより、報告に要する上りリンクのオーバヘッドを軽減することができる。また、異なる端末装置の報告の衝突を軽減することができる。さらに、PI1およびPI2の報告周期を互いに異ならせて設定することができるため、それぞれの部分プレコーダ情報の役割に沿った効率的な部分プレコーダ情報のフィードバックが可能となる。また、PI2に対してより多くの報告機会をスケジューリングすることができるため、BP単位のPI2を報告するのに適している。
 なお、XまたはXは図14におけるステップS1401において端末装置に設定することができる。XおよびXを個別に設定してもよいし、XおよびXを常に同じ値となるように設定してもよい。あるいは、送信モードなど、他のパラメータに関連付けて設定することもできる。例えば、基地局装置が端末装置に拡張送信モードを設定した場合は、端末装置はXおよびXの値を2に設定し、後方互換送信モードを設定した場合は、端末装置はXおよびXの値を1に設定するなどの処理を行えばよい。これにより、XまたはXを個別に指定する必要がなくなる。
 このように、基地局装置は、端末装置に対して、プレコーディング行列をフィードバックする後方互換フィードバックモード、または、複数の部分プレコーダ情報をフィードバックする拡張フィードバックモードを設定する。このとき、拡張フィードバックモードにおける周期およびオフセット値に係るパラメータは、後方互換フィードバックモードと同じに設定される。また、拡張フィードバックモードであるか後方互換フィードバックモードであるかに対応するパラメータを導入した数式を用いて、フィードバックされるコンテンツ(RI、PI1、PI2、W-CQIなど)の各々に対して、報告を行うサブフレームが決定される。また、部分プレコーダ情報を報告するに際し、後方互換フィードバックモードにおけるRIまたはCQIを報告するリソースの一部を用いて、PIが報告される。さらに、RIまたはCQIとPIとが交互に報告される。これにより、拡張フィードバックモードと後方互換フィードバックモードとを容易に切り替えることができる。また、基地局装置から端末装置へのシグナリングのオーバヘッドを低減することができる。さらに、いずれのコンテンツも適切な周期で報告することが可能となる。
 [第2の実施形態]
 上記第1の実施形態では、拡張フィードバックモードにおける周期およびオフセット値に係るパラメータを、後方互換フィードバックモードと同じにする場合について説明した。本発明の第2の実施形態では、拡張フィードバックモードにおけるオフセット値に係るパラメータが後方互換フィードバックモードとは異なる場合について説明する。以下、図面を参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。なお、本実施形態に係る基地局装置と端末装置との間のプロシージャは、図14に示したプロシージャと同様のプロシージャで実現することができる。
 図26は、本実施形態に係るフィードバックモードの一例(フィードバックモード1F)を示している。図26に示したフィードバックモード1Fは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Fでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(2)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(19)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
 ここで、NOFFSET,PIは所定の値である。
 図26に示したフィードバックモード1Fでは、W-CQIおよびPI2は、Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトした(オフセットされた)サブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI1は、RIと同じ周期であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI1は、RIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 図27は、本実施の形態に係るPIの報告に関するパラメータテーブルの一例を示している。なお、CQIおよびRIのパラメータテーブルは、それぞれ図8および図9に示したパラメータテーブルを用いる。基地局装置および端末装置は、予めパラメータテーブルを共有しておく。基地局装置は、複数の端末装置間でのフィードバックリソースのスケジューリング、端末装置毎の受信電力値の推移などに基づいて、いずれかの端末装置に適したW-CQI、PI、RIの周期およびオフセット値から、NおよびNOFFSET,CQI、NOFFSET,RI、NOFFSET,PIを算出する。基地局装置は、パラメータテーブルを参照して、算出したNおよびNOFFSET,CQI、NOFFSET,RI、NOFFSET,PIに対応するICQI、IRI、IPI(部分プレコーダ情報を報告するタイミングのオフセットを示す第2のパラメータ)を選択して端末装置に設定する。ICQI、IRI、IPIを設定された端末装置は、設定されたICQI、IRI、IPIとパラメータテーブルとを用いて、NおよびNOFFSET,CQI、NOFFSET,RI、NOFFSET,PIを取得する。端末装置は、取得したNおよびNOFFSET,CQI、NOFFSET,RI、NOFFSET,PIを用いてW-CQI、PI、RIを報告するサブフレームを決定する。
 なお、NOFFSET,PIは図14におけるステップS1401において端末装置に設定することができる。あるいは、送信モードなど、他のパラメータに関連付けて設定するようにしたり、固定にしたりすることもできる。
 このように、フィードバックモード1Fでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1のW-PMIに代えてPI2が報告されるとともに、PI1のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード1におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード1においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI1の周期をRIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図28は、本実施形態に係るフィードバックモードの別の一例(フィードバックモード1G)を示している。図28に示したフィードバックモード1Gは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Gでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(2)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(19)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
 図28に示したフィードバックモード1Gでは、W-CQIは、Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIおよびPI1は、W-CQIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIおよびPI1は、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI2は、RIと同じ周期であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI2は、W-CQIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 このように、フィードバックモード1Gでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1のRIを報告するリソースを用いて、RIとPI1とが報告されるとともに、PI2のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード1におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード1においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI2の周期をRIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図29は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2G)を示している。図29に示したフィードバックモード2Gは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Gでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(20)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
 図29に示したフィードバックモード2Gでは、W-CQIおよびPI2は、H・Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI1は、PIと同じく、W-CQIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI1は、RIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Gにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告がKサイクル繰り返される。
 このように、フィードバックモード2Gでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2のW-PMIを報告するリソースを用いて、PI2が報告されるとともに、PI1のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード2におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード2においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI1の周期をRIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図30は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2H)を示している。図30に示したフィードバックモード2Hは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Hでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(20)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
 図30に示したフィードバックモード2Hでは、W-CQIは、H・Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIおよびPI1は、W-CQIの周期のMRI倍であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIおよびRI1は、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI2は、PIと同じく、W-CQIの周期のMRI倍であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI2は、RIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Hにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告をKサイクル繰り返される。
 このように、フィードバックモード2Hでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2のRIを報告するリソースを用いて、RIとPI1とが報告されるとともに、PI2のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード2におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード2においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI2の周期をRIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図31は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2H)を示している。図31に示したフィードバックモード1Hは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Hでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(2)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(21)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000021
 図31に示したフィードバックモード1Hでは、W-CQIおよびPI2は、Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI1は、W-CQIと同じ周期であるNの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI1は、W-CQIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 このように、フィードバックモード1Hでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1のW-PMIを報告するリソースを用いて、PI2が報告されるとともに、PI1のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード1におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード1においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI1の周期をW-CQIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図32は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード1I)を示している。図32に示したフィードバックモード1Iは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Iでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(2)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(21)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
 図32に示したフィードバックモード1Iでは、W-CQIおよびPI2は、Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIおよびPI1は、W-CQIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIおよびPI1は、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI2は、W-CQIと同じ周期であるNの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIおよびPI2は、W-CQIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 このように、フィードバックモード1Iでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1のRIを報告するリソースを用いて、RIとPI1とが報告されるとともに、PI2のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード1におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード1においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI2の周期をW-CQIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図33は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2I)を示している。図33に示したフィードバックモード2Iは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Iでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIとPI2とがフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(22)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Iにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告がKサイクル繰り返される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000022
 図33に示したフィードバックモード2Iでは、W-CQIおよびPI2は、H・Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIの周期のMRI倍であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI1は、W-CQIと同じ周期であるH・Nの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI1は、W-CQIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 このように、フィードバックモード2Iでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2のW-PMIを報告するリソースを用いて、PI2が報告されるとともに、PI1のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード2におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード2においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI1の周期をW-CQIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図34は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2J)を示している。図34に示したフィードバックモード2Jは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Jでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIとPI1とがフィードバックされ、数式(22)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。また、H=J・K+1であり、フィードバックモード2と同様にフィードバックモード2Jにおいても、J個のBPにおけるCQI(S-CQI)の報告がKサイクル繰り返される。
 図34に示したフィードバックモード2Jでは、W-CQIは、H・Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIおよびPI1は、W-CQIの周期のMRI倍であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIおよびPI1は、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI2は、W-CQIと同じ周期であるH・Nの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI2は、W-CQIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 このように、フィードバックモード2Jでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2のRIを報告するリソースを用いて、RIとPI1とが報告されるとともに、PI2のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード2におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード2においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI2の周期をW-CQIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図35は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2K)を示している。図35に示したフィードバックモード2Kは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Kでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(20)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされる。S-CQIおよびPI2の各々は、X・Nの周期でJ・K回ずつ報告される。ここで、H=X・J・K+1である。J・K回報告されるS-CQIまたはPI2は、それぞれBPを代表するCQIまたはPIである。J個のBPにおけるCQIまたはPIを、周波数の低いBPにおけるCQIまたはPIから交互に順次報告し、下りリンク帯域幅を網羅するようにそれぞれJ回の報告が行われる。さらに、J回の報告をKサイクル繰り返すことにより、H・Nサブフレームの期間にJ・K回ずつの報告が行われる。
 図35に示したフィードバックモード2Kでは、W-CQIは、H・Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIの周期のMRI倍であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI1は、RIと同じ周期であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RI+NOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI1は、RIからさらにNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 このように、フィードバックモード2Kでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2のS-CQIを報告するリソースを用いて、S-CQIとPI2とが報告されるとともに、PI1のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード2におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード2においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI1の周期をRIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図36は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード2L)を示している。図36に示したフィードバックモード2Lは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード2Lでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQI、S-CQIが報告される。より具体的には、数式(3)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIおよびPI1がフィードバックされ、数式(4)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされる。S-CQIおよびPI2の各々は、Nの周期でJ・K回ずつ報告される。ここで、H=J・K+1である。J・K回報告されるS-CQIまたはPI2は、それぞれBPを代表するCQIまたはPIである。J個のBPにおけるCQIまたはPIを、周波数の低いBPにおけるCQIまたはPIから順次報告し、下りリンク帯域幅を網羅するようにそれぞれJ回の報告が行われる。さらに、J回の報告をKサイクル繰り返すことにより、H・Nサブフレームの期間にJ・K回ずつの報告が行われる。
 図36に示したフィードバックモード2Lでは、W-CQIおよびPI1は、H・Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIの周期のMRI倍であるH・N・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。PI2は、S-CQIと同じ周期であるNの周期で、S-CQIを報告するサブフレームからNOFFSET,PIだけシフトしたサブフレームで報告される。
 このように、フィードバックモード2Lでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード2のW-PMIを報告するリソースを用いて、PI1が報告されるとともに、PI2のオフセット値に係るパラメータが、フィードバックモード2におけるパラメータとは別に設定される。これにより、フィードバックモード2においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI2の周期をS-CQIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 図37は、本実施形態に係るフィードバックモードのさらに別の一例(フィードバックモード1J)を示している。図37に示したフィードバックモード1Jは、拡張フィードバックモード(第2のフィードバックモード)である。このフィードバックモード1Jでは、周期的にRI、PI1、PI2、W-CQIが報告される。より具体的には、数式(1)を満たすサブフレームにおいて、W-CQIがフィードバックされ、数式(2)を満たすサブフレームにおいて、RIがフィードバックされ、数式(23)を満たすサブフレームにおいて、PI1がフィードバックされ、数式(24)を満たすサブフレームにおいて、PI2がフィードバックされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000023
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000024
 ここで、NOFFSET,PI1およびNOFFSET,PI2は所定の値である。
 図37に示したフィードバックモード1Jでは、W-CQIは、Nサブフレームの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、RIは、W-CQIの周期のMRI倍であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、RIは、W-CQIからさらにNOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。また、PI1は、RIと同じ周期であるN・MRIの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,RIだけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI1は、RIからさらにNOFFSET,PI1だけシフトしたサブフレームで報告される。PI2は、W-CQIと同じ周期であるNの周期で、かつ、基準となるサブフレームからNOFFSET,CQI+NOFFSET,PI2だけシフトしたサブフレームで報告される。すなわち、PI2は、W-CQIからさらにNOFFSET,PI2だけシフトしたサブフレームで報告される。
 なお、NOFFSET,PI1およびNOFFSET,PI2は図14におけるステップS1401において端末装置に設定することができる。あるいは、送信モードなど、他のパラメータに関連付けて設定するようにしたり、固定にしたりすることもできる。
 このように、フィードバックモード1Jでは、後方互換フィードバックモードであるフィードバックモード1におけるパラメータとは別に、PI1および/またはPI2のオフセット値に係るパラメータが設定される。これにより、フィードバックモード1においてフィードバックされるコンテンツは、拡張フィードバックモードにおいても同じ周期および/またはオフセット値でフィードバックすることができる。また、PI1とPI2の周期をRIとW-CQIと同じにすることで、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 また、IPIが設定されているか否かで、拡張フィードバックモードか後方互換フィードバックモードかを切り替えるようにしてもよい。例えば、図14におけるRRCシグナリング(ステップS1401)において、IPIが設定された場合は、端末装置は拡張フィードバックモードを用いてフィードバックし、IPIが設定されなかった場合は、端末装置は後方互換フィードバックモードを用いてフィードバックすることができる。
 このように、基地局装置は、端末装置に対して、プレコーディング行列をフィードバックする後方互換フィードバックモード、または、複数の部分プレコーダ情報をフィードバックする拡張フィードバックモードを設定する。このとき、拡張フィードバックモードにおける周期に係るパラメータは後方互換フィードバックモードと同じに設定される一方で、部分プレコーダ情報におけるオフセット値は後方互換フィードバックモードにおけるオフセット値とは別に設定される。これにより、拡張フィードバックモードと後方互換フィードバックモードとを容易に切り替えることができる。また、異なるコンテンツ同士の報告の衝突を低減することができる。
 [第3の実施形態]
 上記第1の実施形態および上記第2の実施形態では、1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおける受信品質情報を報告する場合について説明した。本発明の第3の実施形態では、複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおける受信品質情報を報告する場合について説明する。以下、図面を参照して、本発明の第3の実施形態について説明する。
 図38は、本実施形態に係るコンポーネントキャリア構成の一例を示している。ここでは、端末装置は、互いに異なる3つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいてカバーされているセル(Cell#0、Cell#1、Cell#2)に接続しているものとする。この状態において、端末装置が3つの下りリンク(Cell#0-DL、Cell#1-DL、Cell#2-DL)における受信品質情報を1つの上りリンク(Cell#1-UL)で報告する場合について説明する。
 図39は、本実施形態に係るプロシージャの一例を示している。図39に示したプロシージャは、拡張フィードバックモードにおけるプロシージャの一例である。まず、基地局はRRCシグナリングを用いて、それぞれのセルにおける端末装置におけるフィードバックのパラメータを設定し、それぞれのセルにおける周期的なフィードバックを指示する(ステップS3901)。ここでは、Cell#0-DL、Cell#1-DL、Cell#2-DLの3つの下りリンクにおいて、周期的なフィードバックが指示された場合について説明する。それぞれのセルにおける端末装置におけるフィードバックのパラメータは、図8、図9、図27に示したパラメータを用いることができる。Cell#1-DLにおける周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたパラメータ(Cell#1-DLにおけるICQI、IRI、IPI)に従い、Cell#1-DLにおけるRI(ステップS3902)、Cell#1-DLにおけるPI1(ステップS3903)、Cell#1-DLにおけるPI2(ステップS3904)、Cell#1-DLにおけるW-CQI(ステップS3905)をそれぞれ周期的に基地局装置に報告する。S-CQIをフィードバックする拡張フィードバックモードの場合は、端末装置は、さらにCell#1-DLにおけるS-CQIを周期的に報告する(ステップS3906)。同様にして、Cell#0-DLにおける周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたパラメータ(Cell#0-DLにおけるICQI、IRI、IPI)に従い、Cell#0-DLにおけるRI(ステップS3907)、Cell#0-DLにおけるPI1(ステップS3908)、Cell#0-DLにおけるPI2(ステップS3909)、Cell#0-DLにおけるW-CQI(ステップS3910)をそれぞれ周期的に基地局装置に報告する。S-CQIをフィードバックする拡張フィードバックモードの場合は、端末装置は、さらにCell#0-DLにおけるS-CQIを周期的に報告する(ステップS3911)。さらに、Cell#2-DLにおける周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたパラメータ(Cell#2-DLにおけるICQI、IRI、IPI)に従い、Cell#2-DLにおけるRI(ステップS3912)、Cell#2-DLにおけるPI1(ステップS3913)、Cell#2-DLにおけるPI2(ステップS3914)、Cell#2-DLにおけるW-CQI(ステップS3915)をそれぞれ周期的に基地局装置に報告する。S-CQIをフィードバックする拡張フィードバックモードの場合は、端末装置は、さらにCell#2-DLにおけるS-CQIを周期的に報告する(ステップS3916)。
 ここで、Cell#0-DLにおけるICQI、IRI、IPIと、Cell#1-DLにおけるICQI、IRI、IPIと、Cell#2-DLにおけるICQI、IRI、IPIとは、それぞれ別々の値を取るように設定することができる。あるいは、いずれかのパラメータは複数のセルで共通化するように取り決めておき、セル共通のパラメータを設定するようにしてもよい。
 また、複数のセルの間で、W-CQIまたはS-CQIを報告するサブフレームとPI1またはPI2を報告するサブフレーム(または、RIを報告するサブフレーム)とが同じサブフレームになる場合が生じる。この場合、端末装置は、フィードバックするコンテンツに対して優先度を設定しておき、優先度のより高いコンテンツを報告する。このような優先度の設定の一例としては、RI>PI1>PI2>W-CQI>S-CQIの順、RI>W-CQI>PI1>PI2>S-CQIの順、または、RI>PI1>W-CQI>PI2>S-CQIの順などが挙げられる。これにより、複数のセルを跨いで、報告するサブフレームが重なった場合でも、いずれのコンテンツを報告するかを一意に決定することができる。また、複数のセルを跨いで、コンテンツの重要度に応じて優先度を設定することができるため、重要度の高いコンテンツを優先して報告することができる。あるいは、Cell#1>Cell#0>Cell#2の順など、フィードバックするセルに対して優先度を設定しておき、優先度のより高いセルのコンテンツを報告する。これにより、複数のセルを跨いで、報告するサブフレームが重なった場合でも、いずれのコンテンツを報告するかを一意に決定することができる。あるいは、セルとコンテンツとの両方を考慮して優先度を設定することもできる。
 あるいは、基地局装置が端末装置に対してICQI、IRI、IPIなどのパラメータを設定する際に、コンポーネントキャリア間での報告の衝突を軽減するようなパラメータのセットを設定するようにしてもよい。例えば、一つのコンポーネントキャリアにおけるICQIとして、図8に示すテーブルで7から316の値を設定した場合には、他のコンポーネントキャリアにおけるICQIとして0から316の値を設定することで、318から541までの値を設定しないようにすればよい。逆に、一つのコンポーネントキャリアにおけるICQIとして318から541の値を設定した場合には、他のコンポーネントキャリアにおけるICQIとして、0から1の値、または、318から541の値を設定することで、2から6までの値を設定しないようにすればよい。より好ましくは、2から316までの値を設定しないようにする。このように、複数のコンポーネントキャリアにおける周期の素因数が共通するように設定することにより、コンポーネントキャリア間での報告の衝突を軽減することができる。また、この制限を利用して、複数のコンポーネントキャリアにおけるパラメータのセットに要する情報量を削減するようにしてもよい。
 また、ステップS3901におけるRRCシグナリングで、それぞれのセルにおいてRI、PI1、またはPI2をフィードバックしないように設定することも可能である。これらの設定は、RI、PI1およびPI2について個別に設定されてもよいし、一つの指標でまとめて設定されてもよい。また、セル個別に設定してもよいし、セル共通に設定してもよい。
 さらに、ステップS3901におけるRRCシグナリングで、拡張フィードバックモードか後方互換フィードバックモードかをセル個別に設定してもよい。例えば、第1の実施形態で説明したX(または、X,X)、または、第2の実施形態で説明したIPIなどをセル個別で設定することにより、拡張フィードバックモードか後方互換フィードバックモードかをセル個別に設定することができる。あるいは、拡張フィードバックモードか後方互換フィードバックモードかをセル共通で設定してもよい。例えば、第1の実施形態で説明したX(または、X,X)、または、第2の実施形態で説明したIPIなどをセル共通で設定することにより、拡張フィードバックモードか後方互換フィードバックモードかをセル共通に設定することができる。拡張フィードバックモードが設定されたセルでは、RI1およびRI2に代えてW-PMIが報告されるようにしてもよい。
 なお、ここでは3つの下りリンク(Cell#0-DL、Cell#2-DL、Cell#3-DL)における受信品質情報を1つの上りリンク(Cell#1-UL)で報告する場合について説明したがこれに限られるものではない。例えば、4つの下りリンクにおける受信品質情報を2つの上りリンクで報告する場合など、報告に用いる上りリンクコンポーネントキャリア数によらず、任意の数の下りリンクコンポーネントキャリアにおける受信品質情報を報告する場合に対して、本実施形態を同様に適用することができる。
 このように、基地局装置は、端末装置に対して、複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、プレコーディング行列をフィードバックする後方互換フィードバックモード、または、複数の部分プレコーダ情報をフィードバックする拡張フィードバックモードを設定する。このとき、それぞれの下りリンクコンポーネントキャリアにおける拡張フィードバックモードにおける周期に係るパラメータ、または、部分プレコーダ情報におけるオフセット値を後方互換フィードバックモードにおけるオフセット値が設定される。これにより、複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、拡張フィードバックモードと後方互換フィードバックモードとを容易に切り替えることができる。また、異なるコンポーネントキャリア同士に関する報告の衝突を低減することができる。
 [第4の実施形態]
 上記第3の実施形態では、複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおける受信品質情報を報告する場合について説明した。本発明の第4の実施形態では、複数の下りリンク送信点(例えば、基地局装置、遠隔無線送信装置、リレー装置、小型基地局装置など)に関する受信品質情報を報告する場合について説明する。以下、図面を参照して、本発明の第4の実施形態について説明する。
 図40は、本実施形態に係る送信点構成の一例を示している。ここでは、端末装置は、互いに異なる3つの送信点(送信点0、送信点1、送信点2)においてカバーされているセル(Cell#0、Cell#1、Cell#2)における受信品質を測定しているものとする。この状態において、端末装置が、3つの下りリンク(Cell#0-DL、Cell#1-DL、Cell#2-DL)における受信品質情報を1つの上りリンク(Cell#1-UL)で報告する場合にて説明する。
 本実施形態に係るプロシージャは、図39に示したプロシージャと同様のプロシージャを用いることができる。第3の実施形態での複数のコンポーネントキャリアにおけるセルを、本実施形態の複数の送信点におけるセルに置き換えることにより、上記第3の実施形態で説明した効果と同様の効果を得ることができる。また、複数のコンポーネントキャリアにおけるパラメータ設定方法を、複数の送信点におけるパラメータ設定に適用することができるため、複数の送信点をサポートするシステムへのフィードバックモードの拡張が容易になる。
 このように、基地局装置は、端末装置に対して、複数の送信点において、プレコーディング行列をフィードバックする後方互換フィードバックモード、または、複数の部分プレコーダ情報をフィードバックする拡張フィードバックモードを設定する。このとき、それぞれの下りリンクコンポーネントキャリアにおける拡張フィードバックモードにおける周期に係るパラメータ、または、部分プレコーダ情報におけるオフセット値を後方互換フィードバックモードにおけるオフセット値が設定される。これにより、複数の送信点において、拡張フィードバックモードと後方互換フィードバックモードとを容易に切り替えることができる。また、異なる送信点に関する報告の衝突を低減することができる。
 [第5の実施形態]
 本発明の第5の実施形態では、本発明のある局面に係る基地局装置および端末装置が有する機能ブロックについて説明する。以下、図面を参照して、本発明の第5の実施形態について説明する。
 図41は、本実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示す概略図である。基地局装置は、符号部4101と、スクランブル部4102と、変調部4103と、レイヤーマッピング部4104と、プレコーディング部4105と、参照信号生成部4106と、リソースエレメントマッピング部4107と、OFDM信号生成部4108と、送信アンテナ(基地局側送信アンテナ)4109と、受信アンテナ(基地局側受信アンテナ)4110と、受信信号処理部4111と、フィードバック情報処理部4112と、上位層4113とを含む。
 上位層4113から送られてくるコードワード(送信データ系列)毎の送信データ(ビット系列)の各々は、符号部4101において誤り訂正符号化およびレートマッピング処理され、スクランブル部4102においてスクランブリング符号が乗算され、変調部4103においてPSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理が施される。このとき、上位層4113から送られてくる送信データ系列は、RRCシグナリング用の制御データを含む。レイヤーマッピング部4104は、変調部4103から出力された変調シンボル系列をレイヤ毎に分配する。プレコーディング部4105は、レイヤ毎の変調シンボル系列に対してプレコーディング処理を行う。より具体的には、プレコーディング部4105は、レイヤ毎の変調シンボル系列に対してプレコーディング行列を乗算する。
 参照信号生成部4106は、下りリンクRSを生成する。リソースエレメントマッピング部4107は、プレコーディング部4105においてプレコーディングされた変調シンボル系列と、参照信号生成部4106で生成されたRSとを、所定のリソースエレメントにマッピングする。
 OFDM信号生成部4108は、リソースエレメントマッピング部4107から出力されたリソースブロック群をOFDM信号に変換する。このOFDM信号は、下りリンク送信信号として送信アンテナ4109から送信される。
 一方、受信アンテナ4110において受信した上りリンク受信信号は、受信信号処理部4111において所定の信号処理が施された後、フィードバック情報がフィードバック情報処理部4112に送られる。フィードバック情報処理部4112は、端末装置から報告された部分プレコーダ情報を用いて、プレコーディング部4105において用いるプレコーディング行列を決定する。
 ここで、上記各実施形態で説明したように、端末装置毎に各コンテンツを報告するタイミングを異なって設定することができる。そのため、上位層4113により、フィードバック情報処理部4112におけるRI、CQI、PIの周期およびオフセットが設定される。フィードバック情報処理部4112は、いずれのタイミングで受信信号処理部4111から送られた信号がいずれの端末装置におけるいずれのコンテンツを含むかを識別し、各端末装置における好適なプレコーダを再現することができる。
 図42は、本実施形態に係る端末装置(受信装置)の構成の一例を示す概略図である。端末装置は、受信アンテナ(端末側受信アンテナ)4201と、OFDM信号復調部4202と、リソースエレメントデマッピング部4203と、フィルタ部4204と、レイヤーデマッピング部4205と、復調部4206と、デスクランブル部4207と、復号部4208と、上位層4209と、参照信号測定部4210と、フィードバック情報生成部4211と、送信信号生成部4212と、送信アンテナ(端末側送信アンテナ)4213とを含む。
 受信アンテナ4201において受信された下りリンク受信信号は、OFDM信号復調部4202においてOFDM復調処理が施され、リソースブロック群が出力される。リソースエレメントデマッピング部4203は、RSを参照信号測定部4210に出力するとともに、RSがマッピングされていたリソースエレメント以外のリソースエレメントにおける受信信号をフィルタ部4204に出力する。フィルタ部4204は、リソースエレメントデマッピング部4203から出力された受信信号に対してフィルタリング処理を行う。フィルタリングされた信号は、プレコーディング部4105におけるプレコーディングに対応するデプレコーディング処理がすでに施された状態であり、フィルタ部4204からレイヤ毎の信号が出力される。レイヤーデマッピング部4205は、レイヤーマッピング部4104に対応する結合処理を実行し、レイヤ毎の信号をコードワード毎の信号に変換する。復調部4206は、変換されたコードワード毎の信号に対して、変調部4103における変調処理に対応した復調処理を実行する。デスクランブル部4207は、復調処理後の信号に対して、スクランブル部4102で用いたスクランブリング符号の共役符号を乗算(スクランブリング符号で除算)する。復号部4208は、デスクランブル部4207からの出力に対して、レートデマッピング処理および誤り訂正復号処理を実行する。復号部4208によって取得された、コードワード毎の受信データは、上位層4209に送られる。ここで、上位層4209に送られる受信データは、RRCシグナリングのための制御データを含んでおり、上位層4209は、RRCシグナリングによる基地局装置からの指令を取得する。
 ここで、フィルタ部4204が行うフィルタリング処理では、受信アンテナ4201毎の受信信号に対して、ZF(Zero Forcing)、MMSE(Minimum Mean Square Error)、MLD(Maximum Likelihoo d Detection)などの方法を用いて、図41におけるレイヤ毎の信号が検出される。
 一方、参照信号測定部4210では、リソースエレメントデマッピング部4203において取得したRSが測定され、測定結果がフィードバック情報生成部4211に出力される。フィードバック情報生成部4211は、フィードバックモードに応じて、参照信号測定部4210から出力されたRSの測定結果を用いて、部分プレコーダ情報(PI)、RI、CQIなどのフィードバック情報を生成する。
 フィードバック情報生成部4211において生成されたフィードバック情報は、送信信号生成部4212において、送信信号に変換され、上りリンク送信信号として送信アンテナ4213を介して送信される。
 ここで、上記各実施形態で説明したように、端末装置毎に各コンテンツを報告するタイミングを異なって設定することができる。そのため、上位層4209により、フィードバック情報生成部4211および送信信号生成部4212におけるRI、CQI、PIの周期およびオフセットが設定される。フィードバック情報処理部4112は、いずれのタイミングでいずれのコンテンツを含む信号を生成するかを識別する。また、送信信号生成部4212は、いずれのタイミングでいずれのコンテンツを含む信号を送信するかを識別する。
 なお、上記各実施形態では、好適なプレコーダを基地局に報告する場合について説明したが、不適なプレコーダを報告する場合に関しても、同様の処理を用いることにより、基地局でのプレコーディング処理を効率的に行うことができる。この場合、例えば、伝搬路を考慮した上で、受信信号電力が小さくなるようなプレコーダをコードブックから選択するという方法などを用いることができる。
 なお、図41における基地局装置の全部または一部の機能、および/または、図42における端末装置の全部または一部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(または、表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、および、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、上記した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに上記した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、図41における基地局装置の全部または一部の機能、および/または、図42における端末装置の全部または一部の機能を集積回路に集約して実現してもよい。基地局装置および/または端末装置の各機能ブロックは、個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法は、LSI(Large Scale Integration)に限られず、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も請求の範囲に含まれる。
 101,4301 基地局、102,4302 端末装置、103,4303 下りリンク送信信号、104,4304 上りリンクチャネル、4101 符号部、4102 スクランブル部、4103 変調部、4104 レイヤーマッピング部、4105 プレコーディング部、4106 参照信号生成部、4107 リソースエレメントマッピング部、4108 OFDM信号生成部、4109,4213 送信アンテナ、4110,4201 受信アンテナ、4111 受信信号処理部、4112 フィードバック情報処理部、4113,4209 上位層、4202 OFDM信号復調部、4203 リソースエレメントデマッピング部、4204 フィルタ部、4205 レイヤーデマッピング部、4206 復調部、4207 デスクランブル部、4208 復号部、4210 参照信号測定部、4211 フィードバック情報生成部、4212 送信信号生成部。

Claims (19)

  1.  基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に前記基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、前記好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標とを、周期的に前記基地局装置に報告する第2のフィードバックモードと、を切り替えるための切り替え手段と、
     前記第2のフィードバックモードにおいて、前記第1のフィードバックモードにおいて前記プレコーダ情報および前記受信品質指標を報告する周期的リソースを用いて、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、前記第1のフィードバックモードにおける前記プレコーダ情報および前記受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に報告するための報告手段とを備える、端末装置。
  2.  前記受信品質指標は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する受信品質指標である、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1の部分プレコーダ情報および前記第2の部分プレコーダ情報は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する第1の部分プレコーダ情報および第2の部分プレコーダ情報である、請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記端末装置は、前記受信品質指標の報告に用いられる前記周期的リソースの周期とタイミングのオフセットとを示す制御データを取得するための取得手段を備える、請求項1に記載の端末装置。
  5.  基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標の報告周期であるNpの値を示す制御データを取得するための取得手段と、
     前記受信品質指標をNp周期で周期的に前記基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、前記好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標とを、周期的に前記基地局装置に報告する第2のフィードバックモードと、を切り替えるための切り替え手段と、
     前記第2のフィードバックモードにおいて、前記第1のフィードバックモードにおいて前記プレコーダ情報および前記受信品質指標を報告する周期的リソースを用いて、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、X・Np周期で報告するための報告手段を備える、端末装置。
  6.  前記取得手段は、Xの値を示す制御データを取得する、請求項5に記載の端末装置。
  7.  複数のセルを介して、基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     前記複数のセルの各々に対して個別に設定される周期であって、好適な伝送レートを指定する受信品質指標の報告周期を示す制御データを取得するための取得手段と、
     前記複数のセルの各々における、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および/または前記受信品質指標とを、周期的に前記基地局装置に報告するための報告手段と、を備える、端末装置。
  8.  前記報告手段は、前記第1の部分プレコーダ情報を報告するサブフレームと前記受信品質指標を報告するサブフレームとが同じサブフレームとなった場合、前記第1の部分プレコーダ情報を優先して報告する、請求項7に記載の端末装置。
  9.  前記報告手段は、前記第1の部分プレコーダ情報を報告するサブフレームと前記第2の部分プレコーダ情報を報告するサブフレームとが同じサブフレームとなった場合、前記第1の部分プレコーダ情報を優先して報告する、請求項7に記載の端末装置。
  10.  端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     前記端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、前記好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータを前記端末装置に設定するための設定手段と、
     前記第2のフィードバックモードにおいて、前記第1のフィードバックモードにおいて前記プレコーダ情報および前記受信品質指標を報告する周期的リソースを介して、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、前記第1のフィードバックモードにおける前記プレコーダ情報および前記受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に受信するための受信手段とを備える、基地局装置。
  11.  前記受信品質指標は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する受信品質指標である、請求項10に記載の基地局装置。
  12.  前記第1の部分プレコーダ情報および前記第2の部分プレコーダ情報は、下りリンクコンポーネントキャリア帯域幅に対する第1の部分プレコーダ情報および第2の部分プレコーダ情報である、請求項10に記載の基地局装置。
  13.  前記設定手段は、前記受信品質指標の報告に用いられる前記周期的リソースの周期とタイミングのオフセットとを設定する、請求項10に記載の基地局装置。
  14.  端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     前記端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、前記好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータと、前記受信品質指標の報告周期であるNpの値とを、前記端末装置に設定するための設定手段と、
     前記第2のフィードバックモードにおいて、前記第1のフィードバックモードにおいて前記プレコーダ情報および前記受信品質指標を報告するNp周期の周期的リソースを介して、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、X・Np周期で受信するための受信手段とを備える、基地局装置。
  15.  前記設定手段は、Xの値を設定する、請求項14に記載の基地局装置。
  16.  複数のセルを介して、端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     好適な伝送レートを指定する受信品質指標の報告周期を、前記複数のセルの各々に対して個別に設定するための設定手段と、
     前記複数のセルの各々における、好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および/または前記受信品質指標とを、周期的に受信するための受信手段とを備える、基地局装置。
  17.  基地局装置と端末装置との間で通信を行う通信システムであって、
     前記基地局装置は、
      前記端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、前記好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータを前記端末装置に設定するための設定手段と、
      前記第2のフィードバックモードにおいて、前記第1のフィードバックモードにおいて前記プレコーダ情報および前記受信品質指標を報告する周期的リソースを介して、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、前記第1のフィードバックモードにおける前記プレコーダ情報および前記受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に受信するための受信手段とを備え、
     前記端末装置は、
      前記第1のフィードバックモードと、前記第2のフィードバックモードと、を切り替えるための切り替え手段と、
      前記第2のフィードバックモードにおいて、前記周期的リソースを用いて、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、前記第1のフィードバックモードにおける前記プレコーダ情報および前記受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に報告するための報告手段とを備える、通信システム。
  18.  基地局装置と通信を行う端末装置における通信方法であって、
     好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に前記基地局装置に報告する第1のフィードバックモードと、前記好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標とを、周期的に前記基地局装置に報告する第2のフィードバックモードと、を切り替えるステップと、
     前記第2のフィードバックモードにおいて、前記第1のフィードバックモードにおいて前記プレコーダ情報および前記受信品質指標を報告する周期的リソースを用いて、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、前記第1のフィードバックモードにおける前記プレコーダ情報および前記受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に報告するステップとを備える、通信方法。
  19.  端末装置と通信を行う基地局装置における通信方法であって、
     前記端末装置が、好適なプレコーダを指定する1つのプレコーダ情報および好適な伝送レートを指定する受信品質指標を、周期的に報告する第1のフィードバックモードと、前記好適なプレコーダを指定する第1および第2の部分プレコーダ情報のうちの前記第1の部分プレコーダ情報と、前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標とを、周期的に報告する第2のフィードバックモードと、のいずれであるかを示すパラメータを前記端末装置に設定するステップと、
     前記第2のフィードバックモードにおいて、前記第1のフィードバックモードにおいて前記プレコーダ情報および前記受信品質指標を報告する周期的リソースを介して、前記第1の部分プレコーダ情報と前記第2の部分プレコーダ情報および前記受信品質指標との各々を、前記第1のフィードバックモードにおける前記プレコーダ情報および前記受信品質指標の報告周期の2倍の周期で、かつ交互に受信するステップとを備える、通信方法。
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