JP2009531993A - 無線通信システムにおけるmimoおよびサブバンドのスケジューリングためのチャネル状態情報のフィードバック - Google Patents

無線通信システムにおけるmimoおよびサブバンドのスケジューリングためのチャネル状態情報のフィードバック Download PDF

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Abstract

差分符号化を使用して、効率的にチャネル状態情報を送信するための技法が記述される。差分符号化は、空間を横切って、周波数を横切って、空間と周波数を横切って、空間、周波数および時間、または次元の他のいくつかの組合せを横切って行なわれるかもしれない。1つの設計において、空間的状態情報は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて決定されるかもしれない。空間的チャネルは、異なるアンテナ、異なるプリコーディング・ベクトル、などに対応するかもしれない。チャネル品質インディケーター(CQI)値は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれない。前記CQI値は、差分CQI情報を得るために複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切って差分的に符号化されるかもしれない。別の設計において、CQI値は、複数の時間区間における複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれないし、空間、周波数および時間を横切って差分的に符号化されるかもしれない。前記差分CQI情報および空間的状態情報はフィードバックとして送信されるかもしれない。

Description

本出願は、2006年3月27日に提出された「ダウンリンクMIMO−OFDMAサブバンド・スケジューリングのためのチャネル状態フィードバック(CHANNEL STATE FEEDBACK FOR DOWNLINK MIMO-OFDMA SUB-BAND SCHEDULING)」と題する連続番号60/786,445であって、この譲受人に譲渡され、参照によってここに組込まれる米国の仮出願の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関係しており、そしてより具体的には、チャネル状態情報の送信についての技法に関係している。
無線通信システムにおいて、基地局は、複数(R個)の受信アンテナを装備した端末に対するデータ伝送用の複数(T個)の送信アンテナを利用することができる。複数の送信および受信アンテナは、処理能力を増加させ、および/または信頼性を改善するために使用され得る、複数入力・複数出力(multiple-input multiple-output)(MIMO)チャネルを形成する。例えば、基地局は、処理能力を向上させるためにT個の送信アンテナから同時にT個までのデータ・ストリームを送信するかもしれない。あるいは、基地局は、端末による受信を改善するために、すべてのT個の送信アンテナから単一のデータストリームを送信するかもしれない。
良いパフォーマンスは、データ伝送について最高の全体的な処理能力を実現することができるように、MIMOチャネル経由で1つ以上のデータ・ストリームを送信することにより実現されるかもしれない。これを容易にするために、端末はMIMOチャネルの応答を評価し、基地局へチャネル状態情報を送信するかもしれない。チャネル状態情報は、どれだけのデータ・ストリームを送信するべきであるか、データ・ストリームを送信する方法、および各データ・ストリームについてのチャネル品質インディケーター(channel quality indicator)(CQI)、を示すかもしれない。各データ・ストリームのCQIは、そのデータ・ストリームについての受信されたSN比(signal-to-noise ratio)(SNR)を示すかもしれない、そして、そのデータ・ストリームについて適切なレートを選択するために使用されるかもしれない。チャネル状態情報は、端末へのデータ伝送のパフォーマンスを改善するかもしれない。しかしながら、端末は、基地局へチャネル状態情報を送信するために大量の無線リソースを浪費するかもしれない。
したがって、無線通信システムにおけるチャネル状態情報を効率的に送信するべき技法の分野おいてニーズがある。
発明の概要
無線通信システムにおけるチャネル状態情報を効率的に送信するための技法が、ここに説明される。一態様において、差分符号化(differential encoding)は、送信するべきチャネル状態情報の量を減らすために使用され得る。差分符号化は、実際の値の代わりに、値の間の差分(difference)を伝えることを表す。差分符号化は、空間を横切って、周波数を横切って、空間と周波数を横切って、空間、周波数および時間、または次元の他のある組合せを横切ってCQI値上で遂行され得る。
1つの設計において、空間的状態情報は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネル(spatial channel)について決定されるかもしれない。空間的チャネルは、異なるアンテナ、異なるプリコーディング・ベクトル、などに対応するかもしれない。空間的状態情報は、データ伝送について使用するために、アンテナの特有のセット、プリコーディング・ベクトルの特有のセットなどを示すかもしれない。CQI値は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれない。CQI値は、差分CQI情報を得るために複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切って差分的に符号化されるかもしれない。それは種々の差分CQI値を含むかもしれない。別の設計において、CQI値は、複数の時間区間における複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれない、そして、空間、周波数および時間を横切って差分的に符号化されるかもしれない。いずれにせよ、差分CQI情報および空間的状態情報は、フィードバックとして送信されるかもしれない。
別の態様において、異なるチャネル状態情報は、異種混合(heterogeneous)の報告と共に異なる動作モードにおいて送信されるかもしれない。1つの設計において、第1の動作モード(例、スケジュール・モード)にいる間、CQI情報は、第1の報告モードに従って報告されるかもしれない。第2の動作モード(例、非スケジュール・モード)にいる間、CQI情報は、第2の報告モードに従って報告されるかもしれない。CQI情報は、異なる報告モードについて、異なる方式で生成され、および/または異なるレートで送信されるかもしれない。
本開示の種々の態様および特徴は、下記においてさらに詳細に説明される。
詳細な説明
チャネル状態情報の送信についてここに説明される技法は、MIMO伝送をサポートし、任意の形態の周波数分割多重(FDM)を利用する種々の通信システムについて使用され得る。例えば、その技法は、直交FDM(OFDM)、単一キャリアのFDM(SC−FDM)、などを利用するシステムについて使用され得る。OFDMおよびSC−FDMは、システムの帯域幅を複数(K個)の直交サブキャリアへ分割する。それらはトーン、ビン、などとも呼ばれる。サブキャリアは、それぞれデータで変調されるかもしれない。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域、およびSC−FDMでは時間領域において送信される。
その技法は、またダウンリンクかアップリンク上のチャネル状態情報を送信するためにも使用され得る。ダウンリンク(あるいはフォワードリンク)は、基地局から端末への通信リンクを指す。そして、アップリンク(あるいはリバースリンク)は端末から基地局への通信リンクを指す。明快さのために、技法はアップリンク上のチャネル状態情報の送信について以下に説明される。
図1は、無線通信システム100における、基地局110および端末150の設計のブロック図を示す。基地局110は、ノードB、発展した(evolved)ノードB(eNode B)、アクセス・ポイント、などとも呼ばれるかもしれない。端末150は、ユーザ装置(user equipment)(UE)、移動局、アクセス端末、加入者ユニット、局、などとも呼ばれるかもしれない。端末150は、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線通信装置、ハンドヘルド装置、無線モデム、ラップトップ・コンピュータ、などかもしれない。基地局110は、複数(T個)のアンテナ134aから134tを装備している。端末150は、複数(R個)のアンテナ152aから152rを装備している。各送信アンテナおよび各受信アンテナは、それぞれ1つ物理的なアンテナまたは1つのアレーアンテナかもしれない。
基地局110において、送信(TX)データ・プロセッサ120は、データソース112からトラフィックデータを受信し、パケットフォーマットに従ってトラフィックデータを処理(例、フォーマット、符号化、インターリーブ、およびシンボルマッピング)し、そして、データシンボルを生成するかもしれない。ここに使用されるように、データシンボルは、データについてのシンボルであり、パイロットシンボルはパイロットについてのシンボルであり、そして、シンボルは一般的に複素数値である。データシンボルとパイロットシンボルは、PSKまたはQAMのような変調スキームによる変調シンボルかもしれない。パイロットは、基地局および端末の両方によって先験的に知られているデータである。パケットフォーマットは、データレート、コード体系または符号化率、変調スキーム、パケット長および/または他のパラメータを示すかもしれない。パケットフォーマットは、変調およびコード体系、レート、などと呼ばれるかもしれない。TXデータ・プロセッサ120は、データシンボルをM個のストリームへ多重分離するかもしれない。ここで、一般に、1≦M≦Tである。M個のデータシンボル・ストリームは、MIMOチャネル経由で同時に送信されるかもしれない、また、データ・ストリーム、空間的ストリーム、トラヒック・ストリーム、などと呼ばれるかもしれない。
TX MIMOプロセッサ130は、直接MIMOマッピング、プリコーディング、などに基づいて、データおよびパイロットシンボルに対して送信機の空間的処理を行なうかもしれない。データシンボルは、直接のMIMOマッピングについては1本のアンテナから、またはプリコーディングについては複数のアンテナから、送信されるかもしれない。プロセッサ130は、出力シンボルのT個のストリームを、T個の変調器(MOD)132aないし132tに与えるかもしれない。変調器132は、それぞれ、出力チップを得るために出力シンボル上で変調(例、OFDM、SC−FDM、などのために)を行なうかもしれない。各変調器132は、さらに、その出力チップを処理(例、アナログに変換、フィルタ、増幅、アップコンバート)し、そしてダウンリンク信号を生成する。変調器132aから132tまでのT個のダウンリンク信号は、アンテナ134aないし134tを介してそれぞれ送信される。
端末150において、R個のアンテナ152aないし152rは、T個のダウンリンク信号を受信し、そして各アンテナ152は、受信された信号をそれぞれの復調器(DEMOD)154に与える。各復調器154は、その受信された信号を処理(例、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、およびディジタル化)してサンプルを得る、そして、さらに、受信シンボルを得るために、そのサンプルに対して復調(例、OFDM、SC−FDM、などについて)を行なうかもしれない。復調器154は、それぞれ受信(RX)MIMOプロセッサ160に受信されたデータシンボルを与え、そして、受信されたパイロットシンボルをチャネルプロセッサー194に与えるかもしれない。チャネルプロセッサー194は、受信されたパイロットシンボルに基づいて基地局110から端末150に対するMIMOチャネルの応答を評価し、RX MIMOプロセッサ160にチャネル推定値を与えるかもしれない。RX MIMOプロセッサ160は、チャネル推定値により受信データシンボルに対してMIMO検波を行ない、データシンボル推定値を供給するかもしれない。RXデータ・プロセッサ170は、データシンボル推定値を処理(例えば、デインタリーブおよびデコード)し、データシンク172に復号データを与えるかもしれない。
端末150は、チャネルコンディションを評価し、基地局110へチャネル状態情報を送信するかもしれない。チャネル状態情報は、TXシグナリングプロセッサ180によって処理(例えば、符号化、インターリーブ、およびシンボルマップ)され、TX MIMOプロセッサ182によって空間的に処理され、さらに、R個のアップリンク信号を生成するために変調器154aないし154rによって処理されるかもしれない。それらはアンテナ152aないし152rを介して送信される。
基地局110において、R個のアップリンク信号は、アンテナ134aないし134tによって受信され、復調器132aないし132tによって処理され、RX MIMOプロセッサ136によって空間的に処理され、端末150によって送信されたチャネル状態情報を再生するためにRX信号プロセッサ138によって、さらに処理(例、デインターリーブ、デコード)される。コントローラ/プロセッサ140は、端末から受信されたチャネル状態情報に基づいて、端末150へのデータ伝送を制御するかもしれない。
コントローラ/プロセッサ140および190は、基地局110および端末150における動作をそれぞれ制御する。メモリ142および192は、基地局110および端末150のためのデータとプログラムコードをそれぞれ格納する。スケジューラ144は、全ての端末から受信されたチャネル状態情報に基づいて、ダウンリンク上のデータ伝送のために端末150および/または他の端末を選択するかもしれない。
S個の空間的チャネル(spatial channel)が、基地局110から端末150へのダウンリンク送信について利用可能かもしれない。ここで、S≦min{T,R}。S個の空間的チャネルは、種々の方式において形成されるかもしれない。直接MIMOマッピングについて、S個のデータ・ストリームは、送信アンテナごとに1つのデータ・ストリームで、S個の送信アンテナから送信されるかもしれない。そのとき、S個の空間的チャネルは、データ伝送ために使用されるS個の送信アンテナに対応するかもしれない。プリコーディングについて、データ・ストリームがそれぞれすべてのT個の送信アンテナから送信されるように、S個のデータ・ストリームにプリコーディング・マトリックスを掛けるかもしれない。そのとき、S個の空間的チャネルは、プリコーディング・マトリックスで形成され、S個のデータ・ストリームにより観測される、S個の「仮想の(virtual)」アンテナに対応するかもしれない。一般に、M個のデータ・ストリームは、M個の空間的チャネル上で、空間的チャネルごとに1つのデータ・ストリームで送信されるかもしれない。ここで、1≦M≦S。M個の空間的チャネルは、全体的な処理能力のような1つ以上の基準に基づいて、S個の利用可能な空間的チャネルの中から選択されるかもしれない。
平易さのために、以下の説明は、各データ・ストリームが、1つの空間的チャネル上で送信されると想定する。それは、直接MIMOマッピングまたはプリコーディングが使用されるかどうかに依存して、実際のアンテナまたは仮想アンテナに対応するかもしれない。用語「データ・ストリーム」、「空間的チャネル」および「アンテナ」は、区別なく使用され得る。M個のパケットまたはコードワードは、M個のデータ・ストリーム上で同時に送信されるかもしれない。
端末150は、線形の最小の平均二乗誤差(minimum mean square error)(MMSE)、ゼロ・フォーシング(ZF)および逐次的な干渉除去(SIC)、などのような種々のMIMO検波技法を使用して、M個のデータ・ストリームを再生するかもしれない。それら全ては、当該技術分野において知られている。SICは、一度に1つのデータ・ストリームを再生すること、各再生されたデータ・ストリームにより干渉を評価すること、そして、次のデータ・ストリームを再生する前に干渉をキャンセルすることを必要とする。SICは、後で再生されるデータ・ストリームの受信されたSNRを改善することができる。
システム100は、パフォーマンスを向上させるためにサブバンド・スケジューリングをサポートするかもしれない。システムの帯域幅は、複数(N個)のサブバンドへ分割されるかもしれない。各サブバンドは、合計K個のサブキャリア中でQ個の連続するサブキャリアをカバーするかもしれない。ここで、Q=K/N、あるいは他のいくつかの値。端末150は、マルチパスのチャネルにおける周波数選別フェーディングにより、異なったサブバンドについて異なったSNRを達成するかもしれない。サブバンド・スケジューリングにより、端末150は、貧弱なSNRについてのサブバンドの代わりに良いSNRについてのサブバンドにおけるサブキャリアを割り当てられるかもしれない。データは、良いSNRのサブバンドにおいて、割り当てられたキャリア上でより高いレートで送信されるかもしれない。
端末150は、基地局110によりMIMO伝送およびサブバンド・スケジューリングをサポートするためにチャネル状態情報を送信するかもしれない。チャネル状態情報は、次のものを含み得る。
・MIMO伝送のために使用される空間的状態情報、および
・サブバンド・スケジューリング、レート選択、などのために使用されるCQI情報。
空間的状態情報は種々のタイプの情報を含むかもしれない。1つの設計において、与えられたサブバンドについての空間的状態情報は、そのサブバンド上でデータ伝送のために使用するM個1組の送信アンテナを示すかもしれない。端末150は、MIMOチャネル応答を評価し、MIMOチャネル推定値に基づいて送信アンテナの種々の可能なセットを評価し、最良のパフォーマンス(例、最高の全体的な処理能力)のある送信アンテナのセットを決定するかもしれない。そのとき、空間的状態情報は、送信アンテナのこのセットを示すかもしれない。
別の設計において、与えられたサブバンドについての空間的状態情報は、そのサブバンド上での伝送に使用するためのM個1組の仮想アンテナ(つまり、等価的に、M個1組のプリコーディング・ベクトル)を示すかもしれない。端末150は、種々の可能なプリコーディング・マトリクス、および/またはプリコーディング・マトリクスのカラムの種々の組合せでデータ性能を評価するかもしれない。そのとき、空間的状態情報は、最良のパフォーマンスをもつM個1組のプリコーディング・ベクトル(例、このプリコーディング・マトリックスのM個の特定コラムとともに特定のプリコーディング・マトリックスも)を示すかもしれない。
一般に、空間的状態情報は、送信するデータ・ストリームの数(それはMIMOチャネルのランクと関係があるかもしれない)、または伝送のために使用する1組のアンテナ、または伝送のために使用する1組のプリコーディング・ベクトル、または他の情報、またはそれらの任意の組合せ、を示すかもしれない。空間的状態情報は、1つ以上のサブバンドについて供給されるかもしれない。
CQI情報は、異なる空間的チャネルおよび/または異なるサブバンドについてのSNRまたは等価な情報を伝えるかもしれない。異なるSNRは、無線チャネルの周波数選択性により異なるサブバンドについて達成されるかもしれない。端末150がデータ受信ための逐次的な干渉除去を行なう場合、基地局110がMIMOマッピングをデータ伝送のために直接に使用する場合など、異なるSNRは、異なる空間的チャネルについても達成されるかもしれない。したがって、異なるSNRは、異なるサブバンド上の異なる空間的チャネルについて達成されるかもしれない。与えられたサブバンド上の与えられた空間的チャネルのSNRは、そのサブバンド上のその空間的チャネル経由で送信されるデータについて使用するために適切なパケットフォーマット(それは符号化率、変調スキーム、データレートなどを示すかもしれない)を選択するために使用されてもよい。一般に、CQI情報は、1つ以上の空間的チャネルおよび/または1つ以上のサブバンドについての受信された信号品質を示すSNRおよび/または他の情報を伝えるかもしれない。
図2は、N個のサブバンド上のM個の空間的チャネルのCQI値を示す。CQI値Xnmは、各サブバンドn上の各空間的チャネルmについて得られるかもしれない。そのとき、CQI値の数は、空間的チャネルの数とサブバンドの数との積(つまりM・N個の CQI値)に比例するかもしれない。これらのM・N個のCQI値は、データ伝送について適切なサブバンド選択するためのサブバンド・スケジューリングに使用することができる。これらのCQI値は、また各サブバンド上のそれぞれの空間的チャネルの適切なパケットフォーマットを決定するためにも使用されてもよい。しかしながら、すべてのM・N個のCQI値を基地局110へ送信することは、かなりの量のアップリンク・リソースを浪費するかもしれない。
1つの態様において、差分符号化(differential encoding)は、送信するべきチャネル状態情報の量を減らすために使用され得る。差分符号化は、実際の値の代わりに値の間の差分を伝えることを指す。値における変化が実際の値に比べて小さい場合には、差分は、実際の値より少数のビットを使用して伝えることができる。差分符号化は、シグナリング・オーバヘッドの縮小する一方、よい性能を提供するかもしれない。差分符号化は、空間を横切って、周波数を横切って、空間と周波数を横切って、空間、周波数および時間を横切って、または次元の他のいくつかの組合せを横切って、CQI値に対して行なわれるかもしれない。
表1は、CQI情報について送信されるかもしれない異なる情報をリストする。完全なCQI値は、CQI値、ピボットCQI値、実際のCQI値、などとも呼ばれるかもしれない。差分CQI値は、2つの完全なCQI値の間の差分(例、YまたはΔX)、または、2つの差分CQI値の間の差分(例、ΔY、ΔΔXまたはΔΔY)を伝えるかもしれない。一般に、差分CQI情報は、完全なCQI値、および/または差分CQI値における差分(例、表1における、Y,ΔX,ΔY,ΔΔX,および/またはΔΔY)を示す任意の情報も含むかもしれない。
Figure 2009531993
空間を横切る差分符号化について、1つの空間的チャネルは指定の空間的チャネルかもしれない。そして、残りの空間的チャネルは、非指定の空間的チャネルと呼ばれるかもしれない。完全なCQI値は、指定の空間的チャネルについて与えられるかもしれない。そして、差分CQI値は、それぞれの非指定の空間的チャネルまたはすべての非指定の空間的チャネルについて与えられるかもしれない。周波数を横切った差分符号化については、1つのサブバンドは指定のサブバンドであるかもしれない。そして、残りのサブバンドは、非指定のサブバンドであるかもしれない。完全なCQI値は、指定のサブバンドに与えられるかもしれない。そして、差分CQI値は、非指定のサブバンドそれぞれについて与えられるかもしれない。時間を横切った差分符号化について、1つの時間区間は、1つの指定の時間区間かもしれない。そして、1つ以上の他の時間区間は、非指定の時間区間かもしれない。完全なCQI値は、指定の時間区間に与えられるかもしれない。そして、差分CQI値は、各非指定の時間区間に与えられるかもしれない。指定のサブバンドは、主要サブバンド、優先サブバンド、参照サブバンド、などとも呼ばれるかもしれない。指定の空間的チャネルおよび指定の時間区間は、他の用語で呼ばれるかもしれない。
図3Aは、1つのサブバンド上の2つの空間的チャネルについて空間を横切る差分CQI符号化の設計を示す。この例において、XのCQI値は指定の空間的チャネルaについて得られる。そして、XのCQI値は非指定の空間的チャネルbについて得られる。端末150(あるいは送信機)は、以下のCQI情報を導出し送信するかもしれない。
X = X , および 式(1)
Y = X − X
基地局110(あるいは受信機)は、端末150からXとYを受信するかもしれない。そして、以下のように、オリジナルのCQI値を導き出すことができる。
= X , および 式(2)
= X + Y .
基地局110によって導出されたCQI値は、XとYの量子化のために端末150によって得られたCQI値と正確に一致しないかもしれない。平易さのために、以下の説明の多くは量子化誤差を想定しない。
図3Bは、2つのサブバンド上の1つの空間的チャネルについての周波数を横切る差分CQI符号化の設計を示す。この例において、XのCQI値は、指定のサブバンド1上の空間的チャネルについて得られる。そして、XのCQI値は非指定のサブバンド2上の同じ空間的チャネルについて得られる。端末150は、以下のCQI情報を導出し送信するかもしれない。
X = X , および 式(3)
ΔX = X − X
基地局110は、端末150からXおよびΔXを受信するかもしれない、そして、以下のようにオリジナルのCQI値を導出するかもしれない。
= X , および 式(4)
= X + ΔX .
単一データ・ストリームが単一の空間的チャネル上で送信される場合、周波数を横切る差分CQI符号化が使用され得る。この場合、差分CQI値は、別の空間的チャネルについて必要とされないかもしれない。
図3Cは、2つのサブバンド上の2つの空間的チャネルについて、空間と周波数を横切る差分CQI符号化の設計を示す。この例において、X1aのCQI値は指定の空間的チャネルaについて得られ、そして、X1bのCQI値は指定のサブバンド1上の非指定の空間的チャネルbについて得られる。XaとX2bのCQI値は、非指定のサブバンド2上で空間的チャネルaおよびbについてそれぞれ得られる。端末150は、以下のCQI情報を導出することができる。
Figure 2009531993
ここでY1とY2は、それぞれ、サブバンド1および2上の空間的チャネルbの差分CQI値である。端末150は、サブバンド1についてはCQI情報として、XおよびYを送信するかもしれない、そしてサブバンド2についてはCQI情報として、ΔXおよびΔYを送信するかもしれない。
基地局110は、端末150からX、Y、ΔXおよびΔYを受信するかもしれない、そして以下のように、オリジナルのCQI値を導出することができる。
1a = X , 式(6)
1b = X + Y ,
2a = X + ΔX , および
2b = X + ΔX + Y + ΔY .
式(5)において示される設計において、差分符号化は、最初に空間を横切って、それから周波数を横切って行なわれる。差分符号化は、また、最初に周波数を横切って、それから空間を横切って行なわれるかもしれない。
図3Dは、2つの時間区間における2つのサブバンド上の2つの空間的チャネルについて、空間、周波数、および時間を横切る差分CQI符号化の設計を示す。時間区間1において、X1aとX1bのCQI値は、指定のサブバンド1上の空間的チャネルaおよびbについて得られ、そして、X2aとX2bのCQI値は、非指定のサブバンド2上の空間的チャネルaおよびbについて得られる。時間区間2において、X’1aとX’1bのCQI値は、サブバンド1上の空間的チャネルaおよびbについて得られ、X’2aとX’2bのCQI値は、サブバンド2上の空間的チャネルaおよびbについて得られる。端末150は、式のセット(5)において示されように時間区間1についてCQI情報を導出することができる。
端末150は、時間区間2についてのCQI情報を以下のように導出することができる。
Figure 2009531993
ここで、
ΔX’ は、2つの時間区間におけるサブバンド1上で空間的チャネルaのCQI値における差分である。
ΔY’ は、2つの時間区間におけるサブバンド1上の空間的チャネルbについてのY値の差分である。
ΔΔXは、2つの時間区間における空間的チャネルaについてのΔX値の差分である。そして、
ΔΔYは、2つの時間区間における空間的チャネルbについてのΔY値の差分である。
時間区間1について、端末150は、サブバンド1のCQI情報としてXおよびYを送信するかもしれない、そして、サブバンド2のCQI情報として、ΔXおよびΔYを送信するかもしれない。時間区間2について、ターミナル150は、サブバンド1のCQI情報としてΔX’およびΔY’を送信するかもしれない、そして、またサブバンド2のCQI情報としてΔΔXおよびΔΔYを送信するかもしれない。
基地局110は、時間区間1において端末150からX、Y、ΔXおよびΔYを受信するかもしれない、そして、時間区間2においてΔX’,ΔY’,ΔΔXおよびΔΔYを受信するかもしれない。基地局110は、式のセット(6)において示されるように時間区間1のオリジナルのCQI値を導出するかもしれない。基地局110は、時間区間2のオリジナルのCQI値を以下のように導出するかもしれない:
Figure 2009531993
式(7)で示される設計において、差分符号化は、最初に空間を横切って行われ、次に周波数を横切って、そして、次に時間を横切って行われる。差分符号化は、また、最初に周波数を横切って、次に空間を横切って、そして、次に時間を横切って行なわれるかもしれない。
平易さのために、図3Aないし3Dは、2つの空間的チャネル、2つのサブバンド、および2つの時間区間についての差分符号化を示す。差分符号化は、任意の数の空間的チャネル、任意の数のサブバンド、および任意の数の時間区間へ拡張されるかもしれない。
2つを超える空間的チャネルのために空間を横切る差分符号化は、種々の方式において行なわれるかもしれない。1つの設計において、空間的チャネルのCQI値は、共通のY値によって直線的に関連づけられると想定される。したがって、指定の空間的チャネルaが、CQI値Xを持っている場合には、空間的チャネルbはCQI値X+Yを持っており、空間的チャネルcはCQI値X+2Yを持っており、空間的チャネルdはCQI値X+3Y、などを持っている。単一のY値は、すべての非指定の空間的チャネルへ送信されるかもしれない。別の設計において、個別のY値は、指定の空間的チャネルに関連のある各非指定の空間的チャネルまたは隣接した空間的チャネルについて計算されるかもしれない。例えば、空間的チャネルa、b、cおよびdが、それぞれ、X、X、XおよびXのCQI値を持っている場合、空間的チャネルb、cおよびdのY値は、それぞれ、Y=X−X、Y=X−XおよびY=X−Xとして計算されるかもしれない。Y、YおよびY値は、それぞれ、空間的チャネルb、cおよびdに送信されるかもしれない。さらに別の設計において、個別のY値は、それぞれの非指定の空間的チャネルについて計算されるかもしれない。それから、単一のインデックスは、Y値を伝えるためにすべての非指定の空間的チャネルに向けて送信されるかもしれない。Y値の種々の組合せは、定義され、ルックアップ・テーブルに格納されるかもしれない。単一のインデックスは、計算されたY値のセットと最も厳密に一致するルックアップ・テーブルにおけるY値の特定の組合せを示すかもしれない。複数の非指定の空間的チャネルのY値は、また他の方式において伝えられるかもしれない。
平易さのために、以下の説明のほとんどは、1つの非指定の空間的チャネルを仮定する。
一般に、任意のビット数は、チャネル状態情報に含まれた情報の各部分について使用され得る。次の表記が、以下の説明において使用される
− 完全なCQI値Xのビット数
− 差分CQI値Yのビット数、
− 差分CQI値ΔXおよびΔYの両方のビット数、
− 空間的状態情報のビット数、および、
− 指定のサブバンドを示すビット数、そしてそれは N=[logN]である。
与えられた部分の情報について使用するビット数は、シグナリング・オーバヘッドに対する詳細の量つまり情報の分解能間のトレードオフに基づいて選択されるかもしれない。1つの設計例において、M=2を持つ2−レイヤMIMOについてN=5, N=3、N=4、N=2、およびM=4を持つ4−レイヤMIMOについてN=4 。他の値もN、N、NおよびNについて使用されてもよい。
種々の報告スキームは、有効なやり方においてチャネル状態情報を送信するために使用され得る。いくつかの報告スキームが以下に説明される。
図4Aは、N個のサブバンドの各々について独立した符号化、および空間を横切る差分CQI符号化を使用する第1の報告スキームを示す。このスキームにおいて、完全なCQI値X、差分CQI値Y、および空間的状態情報は、Nサブバンドの各々について送信されるかもしれない。N個すべてのサブバンドについてのCQI報告は、N・(N+N+N)ビットを含んでいるかもしれない。各サブバンドnの完全なCQI値Xおよび差分CQI値Yは、式のセット(1)において示されるように決定されるかもしれない。
第2の報告スキームは、Nサブバンドのサブセットについての独立した符号化および空間を横切る差分CQI符号化を使用する。ここで、このサブセットは、Lサブバンドを含んでいるかもしれないし、Nビット・サブバンド・セット・インデックスによって識別されるかもしれない。ここでL≧1およびN>1である。例えば、8つのサブバンドがあり、連続3つまでのサブバンドが報告されるかもしれない場合、そのとき、Nは5に等しいかもしれない。このスキームにおいて、完全なCQI値X、差分CQI値Yおよび空間的状態情報は、Lサブバンドの各々について送信されるかもしれない。LサブバンドのCQI報告は、N・(N+N+N)+Nビットを含んでいるかもしれない。
CQI情報は、また異なる時間区間におけるサブバンドの異なるサブセットについても送信されるかもしれない。例えば、Nサブバンドは、循環されるかもしれない。そして、1つのサブバンドについてのCQI情報は、各時間区間においてN+N+Nビットによって送信されるかもしれない。1つを超えるサブバンドについてのCQI情報も、各時間区間において送信されるかもしれない。
第3の報告スキームは、空間を横切る差分CQI符号化、Nサブバンドについて独立した符号化、および共通の空間的状態情報をすべてのNサブバンドについて使用する。各サブバンドについて、そのサブバンドについて最良のパフォーマンス(例、最も高い全体的な処理能力)を与える、1組の空間的チャネル(例、1組のアンテナまたは1組のプリコーディング・ベクトル)は、決定されるかもしれない。NサブバンドについてN空間的チャンネルのセットの中から最良の空間的チャンネルのセットは選択され、すべてのN空間的チャネルについて共通の空間的チャンネルセットとして使用されるかもしれない。あるいは、すべてのNサブバンドについて平均された最良のパフォーマンスを提供する1組の空間的チャンネルは、共通の空間的チャンネルセットとして選択されるかもしれない。完全CQI値および差分CQI値は、共通の空間的チャンネルセットに基づいて導出されるかもしれない。すべてのNサブバンドについてのCQI報告は、N+N・(N+N)ビットを含んでいるかもしれない。共通の空間的状態情報は、さらに共通の空間的チャンネルセットの代わりに、またはそのチャンネルセットに加えて他の情報を含むかもしれない。別の設計において、空間的状態情報は、特定のユニット(例、各サブバンド)について報告されるかもしれない。そして、CQI情報は、より大きなユニット(例、複数の空間的状態報告単位)について平均され、報告されるかもしれない。したがって、CQI報告単位は、空間的状態報告単位(例、周波数における)より大きいかもしれない。
図4Bは、第4の報告スキームを示す。それは空間と周波数を横切る差分CQI符号化を使用する。このスキームにおいて、完全なCQI値X、差分CQI値Y、および空間的状態情報は、指定のサブバンドl(この文字は英小文字のエルを表す)について提供されるかもしれないし、N+(N+N)ビットで送信されるかもしれない。指定のサブバンドは、所定のサブバンド(例、サブバンド1)、最良のパフォーマンスを伴うサブバンド、などかもしれない。指定のサブバンドが固定されない場合、Nビットは、どのサブバンドが指定のサブバンドか示すために送信されるかもしれない。差分CQI値ΔXおよびΔYは、共通の空間的状態情報(例、共通の空間的チャンネルセット)に基づいて、各非指定のサブバンドについて導出されるかもしれない、そして、そのサブバンドに送信されるかもしれない。すべてのNサブバンドについてのCQI報告は、N+(N+N)+(N−1)・N+N ビットを含んでいるかもしれない。
1つの設計において、周波数を横切る差分CQI符号化は、隣接したサブバンド間の差分をとることにより実現される。この設計において、非指定のサブバンドnについての差分CQI情報は、サブバンドnとn−1の間の差分CQI値ΔX=X−Xn−1およびΔY=Y−Yn−1、あるいは、サブバンドnとn+1の間の差分CQI値ΔX=X−Xn+1およびΔY=Y−Yn+1を含んでいるかもしれない。
CQI報告は、種々のフォーマットにおける異なる部分の情報を含んでいるかもしれない。N個のサブバンド・インデックスは、単調な仕方で配列されるかもしれない。その結果、図2に示されたようにシステムの帯域幅において、サブバンド1が、最低周波数範囲を占有し、およびサブバンドNが最高周波数範囲を占有する。サブバンドlが指定のサブバンドである場合には、第1のNビットは指定のサブバンド・インデックスlを伝えるかもしれない。次のNのビットは、サブバンドlの空間的状態情報を伝えるかもしれない。そして、次の(N+N)ビットは、サブバンドlについての、完全なCQI値Xおよび差分CQI値Yを伝えるかもしれない。次のNビットは、空間と周波数を横切るサブバンドlとl+1の間の差分CQI情報(例えば、ΔXl+1およびΔYl+1)を伝えるかもしれない。次のNビットは、サブバンドl+1とl+2の間の差分CQI情報などを伝えるかもしれない。そして、Nビットは、サブバンドN−1とNの間の差分CQI情報を伝えるかもしれない。次のNビットは、サブバンドlとl−1の間の差分CQI情報を伝えるかもしれない。次のNビットは、サブバンドl−1とl−2の間の差分CQI情報などを伝えるかもしれない。そして、最後のNビットは、サブバンド2と1の間の差分CQI情報を伝えるかもしれない。
表2の最初の3カラムは、隣接したサブバンド間の差分符号化について差分CQI情報の設計を示す。この設計において、各非指定のサブバンドnの差分CQI情報は、N=4 ビットを含んでおり、そして(i)指定の空間的チャネルの隣接サブバンドとサブバンドnの間の差分CQI値ΔX、および(ii)非指定の空間的チャネルの差分CQI値ΔYを、共同で供給する。各サブバンド上のそれぞれの空間的チャネルのCQI値は、式のセット(5)および(6)において示されるように決定されるかもしれない。
Figure 2009531993
別の設計において、周波数を横切る差分CQI符号化は、指定のサブバンドに関して差分をとることにより実現される。この設計において、非指定のサブバンドnの差分CQI情報は、指定のサブバンドlと非指定のサブバンドnの間の差分CQI値ΔX=X−XおよびΔY=Y−Yを含んでいるかもしれない。
サブバンドlが指定のサブバンドである場合、最初のNビットは指定のサブバンド・インデックスlを伝えるかもしれない。次のNのビットは、サブバンドlの空間的状態情報を伝えるかもしれない。そして、次の(N+N)ビットは、サブバンドlの完全なCQI値Xおよび差分CQI値Yを伝えるかもしれない。次のNビットは、空間と周波数を横切るサブバンドlおよびl+1の間の差分CQI情報(例、ΔXl+1およびΔYl+1)を伝えるかもしれない。次のNビットは、サブバンドlおよびl+2の間の差分CQI情報などを伝えるかもしれない。そして、Nビットは、サブバンドlとNの間の差分CQI情報を伝えるかもしれない。次のNビットは、サブバンドlとl−1の間の差分CQI情報を伝えるかもしれない。次のNビットは、サブバンドlとl−2の間の差分CQI情報などを伝えるかもしれない。そして、最後のNビットは、サブバンドlと1の間の差分CQI情報を伝えるかもしれない。
表2の最後の3カラムは、指定のサブバンドに関する差分符号化のための差分CQI情報の設計を示す。この設計において、各非指定のサブバンドnの差分CQI情報は、N=4 ビットを含んでおり、(i)指定の空間的チャネルについてサブバンドlとnの間の差分CQI値ΔXと 、(ii)非指定の空間的チャネルの差分CQI値ΔYを、共同で供給する。指定のサブバンドが最良のパフォーマンスを持っており、非指定のサブバンドについての参照として使用される場合、各非指定のサブバンドの差分CQI値ΔXは、非正値であるべきである。各サブバンド上のそれぞれの空間的チャネルのCQI値は、式のセット(5)および(6)において示されるように決定されるかもしれない。
表3は、N=3ビットに対するサブバンドに関する差分符号化について差分CQI情報の別の設計を示す。
Figure 2009531993
表1〜3は、差分CQI値ΔXとΔYについての共同の符号化のいくつかの例を示す。他の共同の符号化の設計も使用されてもよい。
CQI報告は、例えば図4Bにおいて示されるように、すべてのNサブバンドについてのCQI情報を伝えるかもしれない。CQI報告は、さらにNサブバンドのサブセットについてのCQI情報を伝えるかもしれない。1つの設計において、偶数の時間区間のCQI報告は、完全なCQI値X、差分CQI値Yおよび指定のサブバンドlの空間的状態情報を含んでいるかもしれないし、そして、N+N+(N+N)ビットで送信されるかもしれない。奇数の時間区間のCQI報告は、各非指定のサブバンドの差分CQI値ΔXおよびΔYを含んでいるかもしれないし、そして(N−1)・Nビットで送信されるかもしれない。多くのサブバンドがある場合、非指定のサブバンドのCQI情報は、複数の時間区間において送信されるかもしれない。指定サブバンドおよび非指定のサブバンドについてのCQI情報も他の方式において送信されるかもしれない。
図4Cは、第5の報告スキームを示す。それは空間、周波数および時間を横切る差分CQI符号化を使用する。差分符号化は、無線チャネルがゆっくり変わる場合、時間を横切って(例、連続する報告間隔を横切って)行なわれるかもしれない。このスキームにおいて、空間−周波数CQI情報を含むCQI報告は、P時間区間ごとに送信されるかもしれない。ここで、P>1。空間−周波数CQI情報は、上に説明されたスキームのうちの任意のものに基づいて1つ以上のサブバンド上の1つ以上の空間的チャネルについて生成されたCQI情報を含むかもしれない。例えば、空間−周波数CQI情報は、上に説明された第4のスキーム基づいて、Nサブバンド上の2つの空間的チャネルについて生成されたCQI情報についてN+(N+N)+(N−1)・N+Nビットを含むかもしれない。空間−周波数CQI情報は、上に議論されたように、1つの時間区間、あるいは、おそらく複数の時間区間において送信されるかもしれない。時間的な差分CQI情報を含んでいる1つ以上のCQI報告は、空間−周波数CQI情報についてのものの間の時間区間において送信されるかもしれない。各CQI報告中の時間的な差分CQI情報は、以前のCQI報告のCQI情報に関して生成されるかもしれない。時間的な差分CQI情報は、指定のサブバンドについてΔXおよびΔYを含み、そして、報告されている各非指定のサブバンドについてΔΔXおよびΔΔYを含むかもしれない。ΔX,ΔY,ΔΔXおよびΔΔYが、図3Dについて上に説明されているように、導出されるかもしれない。指定のサブバンドにおける変更は、P時間区間毎になされるかもしれない。
上に説明された第1乃至第5の報告スキームは、複数の空間的チャネルが利用可能であると仮定する。一つの空間的チャネルが使用される場合、差分符号化は、周波数を横切って行なわれるかもしれない。そして、差分CQI値Yが省略されるかもしれない。周波数を横切る(および空間を横切らない)差分だけが伝えられるので、ΔX値は、より少数のビットで送信されるかもしれない。差分符号化も周波数と時間を横切って行なわれるかもしれない。ΔXとΔΔX値は、空間を横切った差分符号化が行なわれない場合、より少数のビットで送信されるかもしれない。
一般に、CQI情報および空間的状態情報は同じレートまたは異なるレートで報告されるかもしれない。空間的状態情報は、1つのレートで報告されるかもしれない。そして、CQI情報は、第2のレートで報告されるかもしれない。それは第1のレートより遅いかもしれないし、より速いかもしれない。
チャネル状態情報は、生成され、そして、構成に基づいて報告されるかもしれない。それは端末150について選択されるかもしれないし、シグナリングを介して半静的なやり方において変更されるかもしれない。1つの設計において、チャネル状態情報は、指定のサブバンドについて得られ、そして報告されるかもしれない。別の設計において、チャネル状態情報は、すべてのサブバンドを通じて(例、通信路容量機能に基づいて)平均されるかもしれない。そして、その平均チャネル状態情報が報告されるかもしれない。平均チャネル状態情報が報告される場合には、差分CQI情報は、その平均CQI情報に関して得られるかもしれない。さらに、指定のサブバンドを伝えるニーズはない。
空間的状態情報は、端末150の優先度に依存するかもしれない。1つの設計において、1組の空間的チャネル(あるいは1組のアンテナ)を選択するために使用される基準は、すべてのサブバンドの平均チャンネル特性に基づくかもしれない。別の設計において、その基準は、指定のサブバンドのチャンネル特性に基づくかもしれない。
1つの設計において、端末150は、選択された報告スキームに基づいてチャネル状態情報を生成するかもしれない、そして、各報告間隔において連続的な方式でチャネル状態情報を報告するかもしれない。例えば、端末150が、1つまたは2、3の報告間隔をカバーするサービス持続時間がある場合、この設計は使用されるかもしれない。
別の設計において、端末150は、サービス持続時間に異なる方式においてチャネル状態情報を生成する、および/または報告するかもしれない。この設計は、例えば、サービス持続時間が報告間隔よりはるかに長い場合、使用され得る。端末150は、サービス持続時間に複数のパケットを送信するかもしれないし、各パケット伝送について適切なパケットフォーマットおよび空間的チャネルの適切なセットを選択するかもしれない。パケット伝送は、1つまたは複数の報告間隔に亘るかもしれない。指定のサブバンドは、各パケット伝送について選択されるかもしれない、そして、パケット伝送からパケット伝送に変わるかもしれない。サブバンドの選択は、各パケット伝送について持続するかもしれない。この場合、指定のサブバンドのインデックスは、パケット伝送の間に送信されるCQI報告において省略されるかもしれない。
端末150は、所定の瞬間で、スケジュールモードおよび非スケジュールモードのような、いくつかの動作モードのうちの1つにおいて動作するかもしれない。スケジュールモードにおいて、端末150は、ダウンリンク上の送信についてスケジュールされるかもしれないし、端末と基地局の両方によって知られている持続的なサブバンド割当てがあるかもしれない。スケジュールモードにおいて、サブバンドの全部についてチャネル状態情報を不正確に報告することよりもむしろ、割り当てられたサブバンドについて平均のチャネル状態情報を正確に報告することが望ましいかもしれない。非スケジュールモードにおいて、端末150はダウンリンク上の送信についてスケジュールされないかもしれない、そして持続的なサブバンド割当てがないかもしれない。非スケジュールモードにおいて、できるだけ多くのサブバンドについてチャネル状態情報を報告することは望ましいかもしれない。端末150は、端末が送信を予定しているかどうかに依存して、スケジュールモードと非スケジュールモード間で移行するかもしれない。例えば、端末150は、そのサービス持続時間にスケジュールモードにおいて動作するかもしれないし、また、そのサービス持続時間外で非スケジュールモードにおいて動作するかもしれない。
別の態様において、異種混合(heterogeneous)の報告スキームが使用される。そして、端末150は、その動作モードに依存して種々のチャネル状態情報を送信するかもしれない。スケジュールモードにおいて、端末150は、割り当てられたサブバンドの全体的なチャンネル特性または平均チャンネル特性に基づいて、完全なCQI値Xおよび差分CQI値Yを生成するかもしれない。端末150は、完全なCQI値、差分CQI値、および空間的状態情報を、N+(N+N)ビットで伝えるかもしれない。端末150は、適時のやり方においてチャネル状態情報をアップデートするために、より高いレートで、またはより頻繁にチャネル状態情報を報告するかもしれない。例えば、端末150は、各報告間隔においてN+(N+N)ビットを報告するかもしれない。
非スケジュールモードにおいて、端末150は、全部のサブバンドまたは多くサブバンドについてCQI情報を生成するかもしれない。例えば、端末150は、図4Bにおける第4の報告スキームに基づいてCQI情報を生成するかもしれない、そして、すべてのNサブバンドについてN+(N+N)+(N−1)・N+Nビットを送信するかもしれない。端末150は、さらに図4Cにおける第5の報告スキーム、あるいは他のいくつかのスキームに基づいて、CQI情報生成するかもしれない。端末150は、シグナリング・オーバヘッドを縮小するために、より低いレートで、または、より頻繁でなくチャネル状態情報を報告するかもしれない。
図5は異種混合の報告スキームを示す。端末150は、時間TとTの間、スケジュールモードにおいて動作するかもしれない。この時間期間中に、端末150は、選択されたサブバンドのみについてチャネル状態情報(例、平均のCQI)を決定するかもしれない、そして、チャネル状態情報をより頻繁に(例えば、Trep1秒ごとに一度のレートで)報告するかもしれない。端末150は、時刻TとTの間、非スケジュールモードにおいて動作するかもしれない。この時間期間中に、端末150は、すべてのNサブバンドについてチャネル状態情報(例、各サブバンドのCQI)を決定するかもしれない、そして、チャネル状態情報をより低い頻度(例えば、Trep2秒ごとに一度のレート、ここで、Trep2>Trep1)で報告するかもしれない。
図6は、空間と周波数を横切る差分符号化でチャネル状態情報を報告する処理600の設計を示す。空間的状態情報は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて決定されるかもしれない(ブロック612)。複数の空間的チャネルは、伝送に利用可能な複数のアンテナの中から選択された複数のアンテナに対応するかもしれない。それから、空間的状態情報は、選択されたアンテナを伝えるかもしれない。複数の空間的チャネルは、さらに伝送に利用可能な複数のプリコーディング・ベクトルの中から選択された、複数のプリコーディング・ベクトルに対応するかもしれない。それから、空間的状態情報は、選択されたプリコーディング・ベクトルを伝えるかもしれない。空間的状態情報は、各サブバンドの、またはサブバンドの各セット、またはすべてのサブバンドについての複数の空間的チャネルを伝えるかもしれない。
CQI値は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれない(ブロック614)。CQI値は、SNR推定値または受信された信号品質の他のいくつかの測定値に対応するかもしれない。CQI値は、差分CQI情報を得るために、複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切って差分的に符号化されるかもしれない(ブロック616)。差分CQI情報は、表1(例、Y、ΔX、ΔY、ΔΔX、およびΔΔY)において示された情報のうちのいずれか、および/または他のいくつかの情報を含むかもしれない。差分CQI情報および空間的状態情報は、フィードバックとして送信されるかもしれない(ブロック618)。
ブロック614について、CQI値は、参照CQI値に関して複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切って差分的に符号化されるかもしれない。この参照CQI値は、指定のサブバンド上の指定の空間的チャネルのCQI値、指定のサブバンド上のすべての空間的チャネルの平均CQI値、全ての空間的チャネルおよび全てのサブバンドの平均CQI値、などかもしれない。参照CQI値は、差分CQI情報と共に送信されるかもしれない。
ブロック614における差分符号化は、種々の方式において行なわれるかもしれない。CQI値は、最初に複数の空間的チャネルを横切って、次に複数のサブバンドを横切って、差分的に符号化されるかもしれない。あるいは、CQI値は、最初に複数のサブバンドを横切って、次に複数の空間的チャネルを横切って、差分的に符号化されるかもしれない。
複数の空間的チャネルは、指定の空間的チャネルおよび少なくとも1つの非指定の空間的チャネルを含むかもしれない。複数のサブバンドは、指定のサブバンドおよび少なくとも1つの非指定のサブバンドを含むかもしれない。少なくとも1つの差分CQI値(例、Y)は、そのサブバンド上の空間的チャネルのCQI値に基づいて 各サブバンド上の少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについて決定されるかもしれない。各非指定のサブバンドについて、その非指定のサブバンド上の指定の空間的チャネルのCQI値と、指定のサブバンドまたは隣接したサブバンドのいずれかの上の指定の空間的チャネルのCQI値との間の差分(例、ΔX)は、決定されるかもしれない。各非指定のサブバンドについて、その非指定のサブバンド上の少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての少なくとも1つの差分CQI値(例、Y)と、指定のサブバンドか隣接サブバンドのいずれかの上の少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての少なくとも1つの差分CQI値(例、Y,Yn−1,またはYn+1)との間の、差分(例、ΔY)も、さらに決定されるかもしれない。各非指定のサブバンドについて、指定の空間的チャネルの差分CQI値(例、X)、および少なくとも1つの非指定の空間的チャネルの少なくとも1つの差分CQI値(例、Y)は、1つのインデックスにマップされるかもしれない。それは、その非指定のサブバンドについての差分CQI情報として送信されるかもしれない。
図7は、空間と周波数を横切る差分符号化でチャネル状態情報を報告する装置700の設計を示す。装置700は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて空間的状態情報を決定するための手段(モジュール712)、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてCQI値を得るための手段(モジュール714)、差分CQI情報を得るために複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切ってCQI値を差分的に符号化するための手段(モジュール716)、およびフィードバックとして差分CQI情報および空間的状態情報を送信するための手段(モジュール718)を含んでいる。モジュール712〜718は、プロセッサ、エレクトロニクス装置、ハードウェアデバイス、エレクトロニクス構成要素、論理回路、メモリ、など、またはそれらの任意の組合せを含むかもしれない。
図8は、空間、周波数および時間を横切る差分符号化によってチャネル状態情報を報告する処理800の設計を示す。空間的状態情報は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて決定されるかもしれない(ブロック812)。CQI値は、複数の時間区間における複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれない(ブロック814)。差分CQI情報を得るために、CQI値は、複数の空間的チャネル、複数のサブバンド、および複数の時間区間を横切って差分的に符号化されるかもしれない(ブロック816)。差分CQI情報および空間的状態情報は、フィードバックとして送信されるかもしれない(ブロック818)。
ブロック816について、CQI値は、その時間区間について差分CQI値(例、Y、ΔXおよびΔY)を得るために、各時間区間において、複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切って差分的に符号化されるかもしれない。CQI値は、最初に複数の空間的チャネルを横切って、次に複数のサブバンドを横切って、差分的に符号化されるかもしれない。複数の時間区間は、指定時間区間および少なくとも1つの非指定時間区間を含むかもしれない。各非指定時間区間について、その非指定時間区間の差分CQI値と前の時間区間の差分CQI値の間の差分(例、ΔΔXとΔΔY)は決定されるかもしれない。
ブロック818について、指定時間区間の差分CQI値(例、Y、ΔX、ΔY、など)は、指定時間区間についての差分CQI情報として送信されるかもしれない。各非指定時間区間ごとに決定された、差分CQI値における差分(例、ΔΔX、ΔΔY、など)は、その非指定時間区間についての差分CQI情報として送信されるかもしれない。
図9は、空間、周波数および時間を横切る差分符号化によってチャネル状態情報を報告する装置900の設計を示す。装置900は、複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて空間的状態情報を決定するための手段(モジュール912)、複数の時間区間において複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてCQI値を得るための手段(モジュール914)、差分CQI情報を得るために複数の空間的チャネル、複数のサブバンド、および複数の時間区間を横切ってCQI値を差分的に符号化するための手段(モジュール916)、フィードバックとして差分CQI情報および空間的状態情報を送信するための手段(モジュール918)、を含んでいる。モジュール912〜918は、プロセッサ、エレクトロニクス装置、ハードウェアデバイス、エレクトロニクス構成要素、論理回路、メモリ、など、またはそれらの任意の組合せを含むかもしれない。
図10は、チャネル状態情報を異種混合に報告する処理1000の設計を示す。CQI情報は、第1の動作モード(例、スケジュール・モード)の間、第1の報告モードにしたがって報告されるかもしれない(ブロック1012)。CQI情報は、第2の動作モード(例、非スケジュール・モード)の間、第2の報告モードにしたがって報告されるかもしれない(ブロック1014)。CQI情報は、第1の報告モードにおいて第1のレートで送信されるかもしれない、そして第2の報告モードにおいて第2のレートで送信されるかもしれない。第2のレートは、第1レートより遅いかもしれない。
第1の報告モードについて、CQI値は、送信のために利用可能な複数のサブバンドの中から選択された少なくとも1つのサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれない。CQI値は、第1の報告モードのためのCQI情報を得るために、複数の空間的チャネルおよび少なくとも1つの選択されたサブバンドを横切って差分的に符号化されるかもしれない。CQI値は、選択されたサブバンドを横切って平均されるかもしれない。そして、複数の空間的チャネルの平均CQI値は差分的に符号化されるかもしれない。
第2の報告モードについて、CQI値は、送信のために利用可能な複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについて得られるかもしれない。CQI値は、第2の報告モードのためのCQI情報を得るために、複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切って差分的に符号化されるかもしれない。
図11は、チャネル状態情報を異種混合に報告する装置1100の設計を示す。装置1100は、第1の動作モード(例、スケジュール・モード)の間、第1の報告モードにしたがってCQI情報を報告するための手段(モジュール1112)、および、第2の動作モード(例、非スケジュール・モード)の間、第2の報告モードにしたがってCQI情報を報告するため手段の(モジュール1114)を含んでいる。モジュール1112および1114は、プロセッサ、エレクトロニクス装置、ハードウェアデバイス、エレクトロニクス構成要素、論理回路、メモリ、など、またはそれらの任意の組合せを含むかもしれない。
OFDMAシステムは、サブバンド・スケジューリングによって本質的な利得を実現することができるかもしれない。しかしながら、システム中のサブバンドの数は少なくないかもしれない。空間−周波数の差分CQI符号化(例、図4Bにおける第4の報告スキーム)または空間−周波数−時間の差分CQI符号化(例、図4Cにおける第5の報告スキーム)は、MIMO−OFDMA動作におけるフィードバック・オーバヘッドを縮小することができるかもしれない。データ・ストリームは、空間ダイバーシティ(例、アンテナの置換、プリコーディング、などを使用)によって送信されるかもしれない。空間ダイバーシティは、シングル入力・シングル出力(SISO)伝送よりも、隣接サブバンド間の小さなSNR変動を結果として生じる。より小さなSNR変動は、空間と周波数を横切る二次元の差分符号化をより有効にするかもしれない。
ここに説明された技法は、種々の手段によって実現されるかもしれない。例えば、これらの技法は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアまたは、それらの組合せで実現されるかもしれない。ハードウェア・インプリメンテーションについて、技法を実行するために使用される処理装置は、1つ以上の、特定用途向けIC(ASIC)、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、ディジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子機器、ここに説明された機能を行なうことを目指した他の電子ユニット、コンピュータまたはそれらの組合せ内で実現されるかもしれない。
ファームウェアおよび/またはソフトウェア・インプリメンテーションついて、技法は、ここに説明された機能を行なうモジュール(例、手順、機能、など)により実現されるかもしれない。ファームウェアおよび/またはソフトウェア命令は、メモリ(例、図1におけるメモリ192)に格納され、プロセッサ(例、プロセッサ190)によって実行されるかもしれない。メモリは、プロセッサ内に、またはプロセッサの外部に、実装されるかもしれない。ファームウェアおよび/またはソフトウェア命令は、また、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、不揮発性RAM(NVRAM)、プログラマブルROM(PROM)、電気的消去・書込み可能PROM(EEPROM)、FLASHメモリ、コンパクトディスク(CD)、磁気または光学データ記憶装置などのような他のプロセッサ可読媒体に格納されるかもしれない。
開示についての前述の説明は、任意の当業者がその開示を作るか使用することを可能にするために提供される。開示への種々の変更は、当業者に容易に明白になるであろう。そして、ここに定義された一般的な法則は、開示の精神または範囲から外れずに、他の変形に適用されるかもしれない。したがって、その開示は、ここに説明された例に限定するようには意図されない、ここに開示された法則と新規な特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
基地局と端末のブロック図を示す。 N個のサブバンド上のM個の空間的チャネルのCQI値を示す。 空間を横切る差分CQI符号化を示す。 周波数を横切る差分CQI符号化を示す。 空間と周波数を横切る差分CQI符号化を示す。 空間、周波数および時間を横切る差分CQI符号化を示す。 1つのサブバンドごとに空間を横切る差分CQI符号化を示す。 空間と周波数を横切る差分CQI符号化を示す。 空間、周波数および時間を横切る差分CQI符号化を示す。 異種混合(heterogeneous)のCQI報告を示す。 空間と周波数を横切る差分符号化についてのチャネル状態情報を報告するための処理を示す。 空間と周波数を横切る差分符号化についてのチャネル状態情報を報告するための装置を示す。 空間、周波数および時間を横切る差分符号化についてのチャネル状態情報を報告するための処理を示す。 空間、周波数および時間を横切る差分符号化についてのチャネル状態情報を報告するための装置を示す。 チャネル状態情報を異種混合に報告するための処理を示す。 チャネル状態情報を異種混合に報告するための装置を示す。

Claims (51)

  1. 複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得るように、そして、差分CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドを横切って、前記CQI値を差分的に符号化するように、さらに、フィードバックとして前記差分CQI情報を送信するように構成されるプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されるメモリと、
    を含む装置。
  2. 前記プロセッサは、参照CQI値に関して前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、かつ、前記差分CQI情報と共に前記参照CQI値を送信するように、構成される、請求項1の装置。
  3. 前記参照CQI値は、指定のサブバンド上の指定の空間的チャネルのCQI値である、請求項2の装置。
  4. 前記参照CQI値は、前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドの平均CQI値である、請求項2の装置。
  5. 前記参照CQI値は、指定のサブバンド上の前記複数の空間的チャネルの平均CQI値である、請求項2の装置。
  6. 前記参照CQI値は、前記複数のサブバンド上の指定の空間的チャネルの平均CQI値である、請求項2の装置。
  7. 前記プロセッサは、最初に、前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、そして、次に、前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項1の装置。
  8. 前記プロセッサは、最初に、前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、そして、次に、前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項1の装置。
  9. 前記複数の空間的チャネルは、指定の空間的チャネルと少なくとも1つの非指定の空間的チャネルを含み、前記複数のサブバンドは、指定のサブバンドと少なくとも1つの非指定のサブバンドを含み、そして、前記プロセッサは、各非指定のサブバンドについて差分CQI情報を送信するように構成される、請求項1の装置。
  10. 前記プロセッサは、前記サブバンド上の前記複数の空間的チャネルのCQI値に基づいて各サブバンド上で、前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについて少なくとも1つの差分CQI値を決定するように構成される、請求項9の装置。
  11. 各非指定のサブバンドについて、前記プロセッサは、前記非指定のサブバンド上の前記指定の空間的チャネルについてのCQI値と、前記指定のサブバンド上の前記指定の空間的チャネルのCQI値との間の差分を決定するように、そして、前記非指定のサブバンド上の前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての少なくとも1つの差分CQI値と、前記指定サブバンド上の前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての少なくとも1つの差分CQI値との間の差分を決定するように、構成される、請求項10の装置。
  12. 各非指定のサブバンドについて、前記プロセッサは、前記非指定のサブバンド上の前記指定の空間的チャネルについてのCQI値と、隣接したサブバンド上の前記指定の空間的チャネルついてのCQI値との間の差分を決定するように、そして、前記非指定のサブバンド上の前記少なくとも1つ非指定の空間的チャネルについての少なくとも1つの差分CQI値と、前記隣接したサブバンド上の前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての少なくとも1つの差分CQI値との間の差分を決定するように、構成される、請求項10の装置。
  13. 各非指定のサブバンドについて、前記プロセッサは、前記指定の空間的チャネルについての差分CQI値を得るように、前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについて少なくとも1つの差分CQI値を得るように、前記指定の空間的チャネルについての前記差分CQI値と、前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての前記少なくとも1つの差分CQI値とを、インデックスへマップするように、そして、前記非指定のサブバンドについての差分CQI情報として前記インデックスを送信するように、構成される、請求項9の装置。
  14. 前記プロセッサは、前記複数のサブバンドの少なくとも1つについて空間的状態情報を決定するように、そして、前記空間的状態情報をフィードバックとして送信するように、構成される、請求項1の装置。
  15. 前記複数の空間的チャネルは、伝送に利用可能な複数のアンテナの中から選択された複数のアンテナに対応する、そして、前記空間的状態情報は、前記選択されたアンテナを伝える、請求項14の装置。
  16. 前記複数の空間的チャネルは、伝送に利用可能な複数のプリコーディング・ベクトルの中から選択された、複数のプリコーディング・ベクトルに対応する、そして、前記空間的状態情報は、前記選択されたプリコーディング・ベクトルを伝える、請求項14の装置。
  17. 複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得ることと、
    差分CQI情報を得るために、前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化することと、
    フィードバックとして前記差分CQI情報を送信することと、
    を含む方法。
  18. 前記CQI値を前記差分的に符号化することは、
    最初に、前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化することと、
    次に、前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化することと、
    を含む請求項17の方法。
  19. 前記複数の空間的チャネルは、指定の空間的チャネルおよび少なくとも1つの非指定空間的チャネルを含み、前記複数のサブバンドは、指定のサブバンドおよび少なくとも1つの非指定のサブバンドを含み、そして、差分CQI情報は、各非指定のサブバンドについて送信される、請求項17の方法。
  20. 前記CQI値を前記差分的に符号化することは、各非指定のサブバンドについて、
    前記指定の空間的チャネルについて差分CQI値を得ることと、
    前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについて少なくとも1つの差分CQI値を得ることと、
    前記指定の空間的チャネルについての前記差分CQI値と、前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての前記少なくとも1つの差分CQI値を、インデックスにマッピングすることと、
    を含む請求項19の方法。
  21. 複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得るための手段と、
    差分CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するための手段と、
    フィードバックとして前記差分CQI情報を送信するための手段と、
    を含む装置。
  22. 前記CQI値を差分的に符号化するための手段は、
    最初に、前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化するための手段と、
    次に、前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するための手段と、
    を含む、請求項21の装置。
  23. 前記複数の空間的チャネルは、指定の空間的チャネルおよび少なくとも1つの非指定の空間的チャネルを含み、そして、前記複数のサブバンドは、指定のサブバンドおよび少なくとも1つの非指定のサブバンドを含み、さらに、
    前記CQI値を差分的に符号化するための手段は、各非指定のサブバンドについて、
    前記指定の空間的チャネルについて差分CQI値を得るための手段と、
    前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについて少なくとも1つの差分CQI値を得るための手段と、
    前記指定の空間的チャネルについての前記差分CQI値と、前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについての前記少なくとも1つの差分CQI値とをインデックスにマップするための手段と、
    を含む、請求項21の装置。
  24. 複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得るための第1の命令セットと、
    差分CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するための第2の命令セットと、
    フィードバックとして前記差分CQI情報を送信するための第3の命令セットと、
    を含む、その上に格納された命令を含むプロセッサ可読媒体。
  25. 前記第2の命令セットは、
    最初に、前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化するための第4の命令セットと、
    次に、前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するための第5の命令セットと、
    を含む、請求項24のプロセッサ可読媒体。
  26. 前記複数の空間的チャネルは、指定の空間的チャネルおよび少なくとも1つの非指定の空間的チャネルを含み、そして、前記複数のサブバンドは指定のサブバンドおよび少なくとも1つの非指定のサブバンドを含み、さらに、前記第2の命令セットは、
    各非指定のサブバンド上の前記指定の空間的チャネルについて差分CQI値を得るための第4の命令セットと、
    各非指定のサブバンド上の前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについて前記少なくとも1つの差分CQI値を得るための第5の命令セットと、
    前記指定の空間的チャネルについての前記差分CQI値と、各非指定のサブバンド上の前記少なくとも1つの非指定の空間的チャネルについて前記少なくとも1つの差分CQI値とを、インデックスへマッピングするための第6の命令セット、
    を含む、請求項24のプロセッサ可読媒体。
  27. 複数の空間的チャネルについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得るように、差分CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、そして、フィードバックとして前記差分CQI情報を送信するように、構成されるプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されるメモリと、
    を含む装置。
  28. 前記プロセッサは、伝送のために利用可能な複数のサブバンドの中から選択されたサブバンド上の前記複数の空間的チャネルについて前記CQI値を得るように構成される、請求項27の装置。
  29. 前記プロセッサは、伝送のために利用可能な複数のサブバンドを通して平均することにより前記複数の空間的チャネルについて前記CQI値を得るように、構成される、請求項27の装置。
  30. 前記プロセッサは、複数の時間区間における複数の空間的チャネルについてCQI値を得るように、そして、各時間区間について差分CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネルおよび前記複数の時間区間を横切って、CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項27の装置。
  31. 複数のサブバンドについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得るように、差分CQI情報を得るために前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、そして、フィードバックとして前記差分CQI情報を送信するように、構成されるプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されるメモリと、
    を含む装置。
  32. 前記プロセッサは、伝送ために利用可能な複数の空間的チャネルの中から選択された1つの空間的チャネルについて前記複数のサブバンドのCQI値を得るように、構成される、請求項31の装置。
  33. 前記プロセッサは、伝送のために利用可能な複数の空間的チャネルを通して平均することにより前記複数のサブバンドについてCQI値を得るように、構成される、請求項31の装置。
  34. 前記プロセッサは、複数の時間区間における前記複数のサブバンドについてCQI値を得るように、そして、各時間区間について差分CQI情報を得るために前記複数のサブバンドおよび前記複数の時間区間を横切って、前記CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項31の装置。
  35. 複数の時間区間における複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得るように、差分CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネル、前記複数のサブバンドおよび前記複数の時間区間を横切って、CQI値を差分的に符号化するように、そして、フィードバックとして前記差分CQI情報を送信するように、構成されるプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されるメモリと、
    を含む装置。
  36. 前記プロセッサは、前記時間区間について差分CQI値を得るために、各時間区間において、前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項35の装置。
  37. 前記プロセッサは、各時間区間において、最初に、前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、そして、次に、前記複数のサブバンドを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項35の装置。
  38. 前記複数の時間区間は、指定時間区間および少なくとも1つの非指定時間区間を含み、
    そして、各非指定時間区間について、前記プロセッサは、前記非指定の時間区間についての前記差分CQI値と、前の時間区間についての前記差分CQI値との間の差分を決定するように構成される、請求項36の装置。
  39. 前記プロセッサは、前記指定時間区間についての差分CQI情報として、前記指定時間区間の差分CQI値を送信するように、そして、前記非指定時間区間ついての差分CQI情報として、各非指定時間区間の差分CQI値における前記差分を送信するように、構成される、請求項38の装置。
  40. 複数の時間区間における複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてチャネル品質インディケーター(CQI)値を得ることと、
    差分CQI情報を得るために、前記複数の空間的チャネル、前記複数のサブバンド、および前記複数の時間区間を横切って前記CQI値を差分的に符号化することと、
    フィードバックとして前記差分CQI情報を送信することと、
    を含む方法。
  41. 前記複数の時間区間は、指定時間区間および少なくとも1つの非指定時間区間を含み、
    そして、
    前記CQI値を差分的に符号化することは、
    前記時間区間の差分CQI値を得るために各時間区間における前記複数のサブバンドおよび前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化することと、
    非指定時間区間についての差分CQI値と、前の時間区間についての差分CQI値との間の差分を決定することと、
    を含む、請求項40の方法。
  42. 前記差分CQI情報を送信することは、
    前記指定時間区間についての差分CQI情報として前記指定時間区間の前記差分CQI値を送信することと、
    前記非指定時間区間についての差分CQI情報として各非指定時間区間の差分CQI値における前記差分を送信することと、
    を含む、請求項41の方法。
  43. 第1の動作モードにいる間、第1の報告モードに従ってチャネル品質インディケーター(CQI)情報を報告するように、そして、第2の動作モードにいる間、第2の報告モードに従ってCQI情報を報告するように、構成されるプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されるメモリと、
    を含む装置。
  44. 前記プロセッサは、第1の報告モードについて、伝送のために利用可能な複数のサブバンドの中から選択された少なくとも1つのサブバンド上の複数の空間的チャネルについてCQI値を得るように、そして、前記第1の報告モードについて前記CQI情報を得るために前記少なくとも1つの選択されたサブバンド上の前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項43の装置。
  45. 前記プロセッサは、前記第1の報告モードについて、伝送に利用可能な複数のサブバンドの中から選択された少なくとも1つのサブバンド上の複数の空間的チャネルについてのCQI値を得るように、前記空間的チャネルについて平均のCQI値を得るために、前記少なくとも1つの選択されたサブバンドを横切ってそれぞれの空間的チャネルについてのCQI値を平均するように、そして、前記第1の報告するモードについての前記CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネルを横切って、平均CQI値を差分的に符号化するように、構成される、請求項43の装置。
  46. 前記プロセッサは、前記第2の報告するモードのために、伝送に利用可能な複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてのCQI値を得るように、そして前記第2の報告するモードについての前記CQI情報を得るために前記複数の空間的チャネルおよび前記複数のサブバンドを横切って、前記CQI値を差分的に符号化するように、構成される、
    請求項43の装置。
  47. 前記プロセッサは、前記第1の報告モードにおいて第1のレートで前記CQI情報を送信するように、そして、前記第2の報告モードにおいて前記第1のレートよりも遅い第2のレートで前記CQI情報を送信するように、構成される請求項43の装置。
  48. 前記プロセッサは、送信の予定の時には、前記第1の動作モードに移行するように、
    そして、送信の予定でない時には前記第2の動作モードに移行するように、構成される
    請求項43の装置。
  49. 第1の動作モードにいる間、第1の報告モードに従ってチャネル品質インディケーター(CQI)情報を報告することと、
    第2の動作モードにいる間、第2の報告モードに従ってCQI情報を報告することと、
    を含む方法。
  50. 前記の第1の報告モードに従って前記CQI情報を報告することは、
    伝送に利用可能な複数のサブバンドの中から選択された少なくとも1つのサブバンド上の複数の空間的チャネルについてCQI値を得ることと、
    前記第1の報告モードについて前記CQI情報を得るために、前記少なくとも1つの選択されたサブバンド上の前記複数の空間的チャネルを横切って前記CQI値を差分的に符号化することと、
    を含む、請求項49の方法。
  51. 前記第2の報告モードに従って前記CQI情報を報告することは、
    伝送に利用可能な複数のサブバンド上の複数の空間的チャネルについてCQI値を得ることと、
    前記第2の報告モードについて前記CQI情報を得るために複数の空間的チャネルおよび複数のサブバンドを横切ってCQI値を差分的に符号化することと、
    を含む請求項49の方法。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011162520A3 (ko) * 2010-06-22 2012-02-23 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
JP2015092682A (ja) * 2009-11-02 2015-05-14 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイヤレス通信における階層的コードブック設計のための方法および装置
JP2016528764A (ja) * 2013-06-18 2016-09-15 スキピオ テクノロジーズ エス.アイ リミテッド デジタル加入者線(dsl)のためのロバストオンライン再構成(olr)および同期プロトコル
JP2017517224A (ja) * 2014-04-18 2017-06-22 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 空間フロー決定方法、基地局、およびユーザ機器
JP2019024255A (ja) * 2018-10-18 2019-02-14 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器

Families Citing this family (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8449989B2 (en) * 2003-10-17 2013-05-28 Lg Chem, Ltd. Organic compound and organic light emitting device using the same
US7437161B2 (en) * 2005-03-16 2008-10-14 Lucent Technologies Inc. Method of fast data transmission of mobile stations via the same base station
US8054894B2 (en) 2005-10-31 2011-11-08 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing channel quality feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US8594207B2 (en) * 2005-10-31 2013-11-26 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing channel quality feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US10873375B2 (en) * 2006-03-20 2020-12-22 Texas Instruments Incorporated Pre-coder selection based on resource block grouping
US9130791B2 (en) 2006-03-20 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Uplink channel estimation using a signaling channel
US8014455B2 (en) 2006-03-27 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Feedback of differentially encoded channel state information for multiple-input multiple-output (MIMO) and subband scheduling in a wireless communication system
JP5061189B2 (ja) * 2006-08-07 2012-10-31 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション マルチ・ユーザーの仮想mimoを実施するための方法、装置、およびシステム
JP4923848B2 (ja) * 2006-08-21 2012-04-25 日本電気株式会社 通信システム及び通信方法並びにそれに用いる移動局及び基地局
JP2008054106A (ja) * 2006-08-25 2008-03-06 Toshiba Corp 無線通信システム
US8611259B2 (en) * 2006-09-08 2013-12-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for providing channel state information feedback in a wireless communication system
ZA200902542B (en) 2006-10-31 2010-07-28 Ericsson Telefon Ab L M Harq in spatial multiplexing mimo system
KR20080073196A (ko) * 2007-02-05 2008-08-08 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서 효율적인 채널 품질 정보 전송 방법
US8831116B2 (en) * 2007-03-20 2014-09-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing channel quality and precoding metric feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
KR101321191B1 (ko) * 2007-03-29 2013-10-22 엘지전자 주식회사 채널품질정보 전송방법
KR101349825B1 (ko) * 2007-04-25 2014-01-10 엘지전자 주식회사 다중 입출력 시스템에서 피드백 정보를 송신하는 방법
US8942164B2 (en) 2007-10-22 2015-01-27 Texas Instruments Incorporated Differential CQI for OFDMA systems
US8699602B2 (en) * 2007-12-13 2014-04-15 Texas Instruments Incorporated Channel quality report processes, circuits and systems
US8179775B2 (en) * 2007-08-14 2012-05-15 Texas Instruments Incorporated Precoding matrix feedback processes, circuits and systems
JP4615062B2 (ja) * 2007-10-01 2011-01-19 パナソニック株式会社 受信装置及びデータ通信方法
KR101452489B1 (ko) * 2007-10-18 2014-10-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 수신 방법
KR101482262B1 (ko) * 2007-10-18 2015-01-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 메시지 전송 방법
GB0720723D0 (en) * 2007-10-23 2007-12-05 Icera Inc Reporting channel quality information
KR101426788B1 (ko) * 2007-11-20 2014-08-06 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보 전송 방법 및 장치
WO2009076487A1 (en) * 2007-12-13 2009-06-18 Texas Instruments Incorporated Channel quality report processes, circuits and systems
EP2383920B1 (en) 2007-12-20 2014-07-30 Optis Wireless Technology, LLC Control channel signaling using a common signaling field for transport format and redundancy version
US8699960B2 (en) 2007-12-21 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for channel quality indication feedback in a communication system
ES2711802T3 (es) * 2008-01-07 2019-05-07 Optis Cellular Tech Llc Procedimiento para planificar bloques de recursos virtuales distribuidos
KR100925441B1 (ko) 2008-01-07 2009-11-06 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
KR100913099B1 (ko) 2008-01-07 2009-08-21 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
KR101476202B1 (ko) 2008-01-08 2014-12-24 엘지전자 주식회사 주기적/비주기적 채널상태정보 송수신 방법
KR101543194B1 (ko) 2008-02-28 2015-08-07 애플 인크. 무선 통신 시그널링에 적용되는 코딩을 식별하는 정보를 포함하는 피드백 데이터 구조체의 통신
US8259651B2 (en) * 2008-03-25 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for multiplexing on an LTE uplink control channel
CN101567762B (zh) * 2008-04-22 2012-10-17 上海华为技术有限公司 信道信息的反馈方法及装置
CN101577572B (zh) * 2008-05-07 2012-12-05 中兴通讯股份有限公司 一种mimo-ofdm系统中的资源复用方法
US8331310B2 (en) * 2008-08-22 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods employing multiple input multiple output (MIMO) techniques
JP5386493B2 (ja) 2008-09-04 2014-01-15 シャープ株式会社 無線通信装置及び無線通信システム
US8396163B2 (en) * 2008-09-18 2013-03-12 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organization Vector quantization in wireless communication
KR101430981B1 (ko) * 2008-10-13 2014-08-18 삼성전자주식회사 Mimo 시스템에서 동적 채널 정보 전송 장치 및 방법
US8699321B2 (en) * 2008-12-04 2014-04-15 Centurylink Intellectual Property Llc System and method for path state determinations
CN101465684B (zh) * 2009-01-08 2012-07-04 上海交通大学 Mimo系统用户端码本快速匹配方法
US8432873B2 (en) * 2009-01-12 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for computing and reporting channel quality indication (CQI)
WO2010124228A2 (en) 2009-04-23 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for random access in multicarrier wireless communications
CN101873206B (zh) * 2009-04-27 2013-07-31 电信科学技术研究院 一种信道信息反馈方法、装置和系统
CN102077681B (zh) * 2009-04-30 2014-12-31 华为技术有限公司 信道状态信息上报方法、信道估计方法终端设备和基站
US20100278058A1 (en) * 2009-05-04 2010-11-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating multicarrier differential channel quality indicator (cqi) feedback
CN101938812B (zh) * 2009-06-29 2013-03-20 中兴通讯股份有限公司 一种子带指标的确定方法及装置
US20110085588A1 (en) * 2009-10-09 2011-04-14 Motorola-Mobility, Inc. Method for precoding based on antenna grouping
US8873650B2 (en) * 2009-10-12 2014-10-28 Motorola Mobility Llc Configurable spatial channel information feedback in wireless communication system
CN102055547B (zh) * 2009-10-30 2014-04-02 华为技术有限公司 获取信道状态信息的方法和设备
US8315183B2 (en) * 2009-12-23 2012-11-20 Intel Corporation Channel quality indexing and reverse indexing
CN101789849B (zh) * 2010-01-08 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈传输方法及用户终端
CN102696180B (zh) * 2010-01-12 2015-08-05 富士通株式会社 空间信道状态反馈方法和装置
WO2011085581A1 (zh) 2010-01-12 2011-07-21 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息反馈方法和用户终端
WO2011093753A1 (en) * 2010-01-27 2011-08-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptive cqi sub band
PT3300263T (pt) * 2010-04-07 2019-08-21 Ericsson Telefon Ab L M Estrutura de pré-codificador para pré-codificação mimo
KR101671292B1 (ko) * 2010-04-08 2016-11-01 삼성전자주식회사 채널 품질 정보를 요청하고 제공하는 방법 및 장치
EP2375619B1 (en) 2010-04-08 2023-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information request/feedback method and apparatus
US8213873B2 (en) * 2010-04-09 2012-07-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel quality reporting in a wireless communication system
JP5296004B2 (ja) * 2010-04-23 2013-09-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ フィードバック情報送信方法、移動局装置及び基地局装置
US9203489B2 (en) 2010-05-05 2015-12-01 Google Technology Holdings LLC Method and precoder information feedback in multi-antenna wireless communication systems
JP2011254171A (ja) * 2010-05-31 2011-12-15 Sharp Corp 通信システム、送信装置、送信制御方法、送信制御プログラム、及びプロセッサ
US9154988B2 (en) 2010-12-06 2015-10-06 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system, and device therefor
CN102594489B (zh) * 2011-01-14 2014-12-10 中国移动通信集团公司 预编码向量的确定方法、装置、基站与用户终端
CN102685908B (zh) * 2011-03-07 2014-11-05 华为技术有限公司 一种mimo模式配置方法及装置
US8798011B2 (en) 2011-04-29 2014-08-05 Nec Laboratories America, Inc. Enhancement of download multi-user multiple-input multiple-output wireless communications
EP2742748A4 (en) * 2011-08-12 2015-08-26 Intel Corp SYSTEM AND METHOD FOR UPLINK POWER CONTROL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
JP5753022B2 (ja) * 2011-08-15 2015-07-22 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
US9161153B2 (en) * 2012-06-15 2015-10-13 Industrial Technology Research Institute Method of handling CSI report and related communication device
US9300373B2 (en) * 2012-06-19 2016-03-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Selection of precoding vectors in lean-carrier systems
US9497800B2 (en) 2012-07-05 2016-11-15 Centurylink Intellectual Property Llc Multi-service provider wireless access point
US9392641B2 (en) * 2012-07-05 2016-07-12 Centurylink Intellectual Property Llc Multi-service provider wireless access point
JP2014027626A (ja) * 2012-07-30 2014-02-06 Sharp Corp 通信システム、通信方法、基地局装置及び移動局装置
US9813262B2 (en) 2012-12-03 2017-11-07 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for selectively transmitting data using spatial diversity
US9591508B2 (en) 2012-12-20 2017-03-07 Google Technology Holdings LLC Methods and apparatus for transmitting data between different peer-to-peer communication groups
US9979531B2 (en) 2013-01-03 2018-05-22 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for tuning a communication device for multi band operation
US10229697B2 (en) 2013-03-12 2019-03-12 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for beamforming to obtain voice and noise signals
US9386542B2 (en) 2013-09-19 2016-07-05 Google Technology Holdings, LLC Method and apparatus for estimating transmit power of a wireless device
US9735847B2 (en) 2013-10-16 2017-08-15 Empire Technology Development Llc Spatial modulation multiple-input-multiple-output (SM-MIMO) system
US9549290B2 (en) 2013-12-19 2017-01-17 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for determining direction information for a wireless device
US9491007B2 (en) 2014-04-28 2016-11-08 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for antenna matching
US9478847B2 (en) 2014-06-02 2016-10-25 Google Technology Holdings LLC Antenna system and method of assembly for a wearable electronic device
CN107210856B (zh) * 2015-01-30 2021-03-26 瑞典爱立信有限公司 具有单子带用户设备的无线通信系统
CN107332600B (zh) * 2016-04-29 2020-03-24 电信科学技术研究院 一种信道状态信息反馈和接收方法、装置
US10812218B2 (en) 2016-05-31 2020-10-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for determining transmission rate supported by data stream, user equipment, and base station
GB2562098B (en) * 2017-05-05 2022-02-02 Samsung Electronics Co Ltd Improvements in and relating to channel state feedback in a telecommunication system
CN110011711B (zh) 2018-01-04 2021-06-29 上海诺基亚贝尔股份有限公司 预编码的方法、网络设备和计算机可读存储介质
CN111132216B (zh) * 2018-10-31 2023-03-24 维沃移动通信有限公司 信息上报方法、终端及网络设备
US11877173B2 (en) * 2020-05-20 2024-01-16 Qualcomm Incorporated Optimization of channel quality indicator (CQI) feedback for multiple component carriers
CN116325960A (zh) * 2020-11-30 2023-06-23 华为技术有限公司 一种功率控制方法、通信设备及系统
US12021593B2 (en) * 2021-11-22 2024-06-25 Qualcomm Incorporated Delta channel state information reporting

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005071864A2 (en) * 2004-01-13 2005-08-04 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system
JP2006500833A (ja) * 2002-09-23 2006-01-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド チャネル品質測定の平均二乗推定
WO2006059566A1 (ja) * 2004-11-30 2006-06-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 送信制御フレーム生成装置、送信制御フレーム処理装置、送信制御フレーム生成方法および送信制御フレーム処理方法

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI99252C (fi) 1995-07-03 1997-12-29 Nokia Mobile Phones Ltd Yhdistetty radiosignaalin modulointi- ja monikäyttömenetelmä
US6473467B1 (en) * 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6760882B1 (en) * 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7551546B2 (en) * 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
DE60216269T2 (de) * 2002-08-06 2007-05-10 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Übertragungsqualitätsberichtverfahren
US8218609B2 (en) * 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
KR100950652B1 (ko) * 2003-01-08 2010-04-01 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 전송 방식에서 순방향 링크의 채널 상태 추정 방법
AU2004310933B2 (en) * 2003-12-05 2008-06-12 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for transmitting data by selected eigenvector in closed loop MIMO mobile communication system
US20050170782A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Nokia Corporation Method and apparatus to compensate quantization error of channel quality report
EP3528575B1 (en) * 2004-06-22 2020-12-16 Apple Inc. Enabling feedback in wireless communication networks
US7570696B2 (en) * 2004-06-25 2009-08-04 Intel Corporation Multiple input multiple output multicarrier communication system and methods with quantized beamforming feedback
US8023589B2 (en) * 2004-08-09 2011-09-20 Texas Instruments Incorporated Wireless MIMO transmitter with antenna and tone precoding blocks
BRPI0515153A (pt) 2004-09-10 2008-07-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd aparelho de comunicação sem fio e método de comunicação sem fio
US7609780B2 (en) * 2004-09-30 2009-10-27 Intel Corporation Method and apparatus for performing sequential closed loop multiple input multiple output (MIMO)
KR100950644B1 (ko) * 2005-03-04 2010-04-01 삼성전자주식회사 다중사용자 다중입출력 시스템의 피드백 방법
US20060268623A1 (en) * 2005-03-09 2006-11-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting/receiving apparatus and method in a closed-loop MIMO system
CN103368627B (zh) * 2006-03-17 2016-05-18 苹果公司 闭环mimo系统和方法
US8014455B2 (en) 2006-03-27 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Feedback of differentially encoded channel state information for multiple-input multiple-output (MIMO) and subband scheduling in a wireless communication system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006500833A (ja) * 2002-09-23 2006-01-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド チャネル品質測定の平均二乗推定
WO2005071864A2 (en) * 2004-01-13 2005-08-04 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system
WO2006059566A1 (ja) * 2004-11-30 2006-06-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 送信制御フレーム生成装置、送信制御フレーム処理装置、送信制御フレーム生成方法および送信制御フレーム処理方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015092682A (ja) * 2009-11-02 2015-05-14 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイヤレス通信における階層的コードブック設計のための方法および装置
WO2011162520A3 (ko) * 2010-06-22 2012-02-23 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
US9119203B2 (en) 2010-06-22 2015-08-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information
US9787384B2 (en) 2010-06-22 2017-10-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information
US10110292B2 (en) 2010-06-22 2018-10-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information
JP2016528764A (ja) * 2013-06-18 2016-09-15 スキピオ テクノロジーズ エス.アイ リミテッド デジタル加入者線(dsl)のためのロバストオンライン再構成(olr)および同期プロトコル
JP2017517224A (ja) * 2014-04-18 2017-06-22 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 空間フロー決定方法、基地局、およびユーザ機器
US10455606B2 (en) 2014-04-18 2019-10-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Spatial flow determining method, base station, and user equipment
JP2019024255A (ja) * 2018-10-18 2019-02-14 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器

Also Published As

Publication number Publication date
HK1130588A1 (en) 2009-12-31
US8503555B2 (en) 2013-08-06
RU2008142429A (ru) 2010-05-10
US8014455B2 (en) 2011-09-06
ATE484117T1 (de) 2010-10-15
ES2351621T3 (es) 2011-02-08
RU2457621C2 (ru) 2012-07-27
CN101411110B (zh) 2012-11-28
EP1999876A1 (en) 2008-12-10
DE602007009652D1 (de) 2010-11-18
KR101008811B1 (ko) 2011-01-14
US20070242770A1 (en) 2007-10-18
TW200746681A (en) 2007-12-16
BRPI0709079B1 (pt) 2019-09-24
BRPI0709079A2 (pt) 2011-06-28
JP5107998B2 (ja) 2012-12-26
CA2646504C (en) 2014-06-10
EP1999876B1 (en) 2010-10-06
PL1999876T3 (pl) 2011-03-31
KR20090006127A (ko) 2009-01-14
WO2007112371A1 (en) 2007-10-04
TWI362847B (en) 2012-04-21
CA2646504A1 (en) 2007-10-04
US20110299626A1 (en) 2011-12-08
CN101411110A (zh) 2009-04-15
AR060166A1 (es) 2008-05-28

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