JP2012521180A - ビームフォーミング動作に対するフィードバックメカニズム - Google Patents

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Abstract

フィードバックデータを発生させるための方法が説明されている。基地局からダウンリンクメッセージを受信する。完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定する。フィードバックデータ発生に対するモードを決定する。決定したモードを使用して、フィードバックデータを発生させる。フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいる。基地局に対してフィードバックデータを送信する。フィードバックデータは、チャネル品質インジケータ(CQI)とランクとを含んでいてもよい。
【選択図】 図2

Description

関連出願
本出願は、“フィードバックメカニズム”に対する、2009年3月20日に出願された、米国仮特許出願シリアル番号第61/162,118号に関し、この出願からの優先権を主張し、その開示は、そのすべてが参照によりここに明示的に組み込まれている。
本開示は、一般的に、通信システムに関する。さらに詳細には、本開示は、ビームフォーミング動作に対するフィードバックメカニズムのためのシステムおよび方法に関する。
背景
ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、データ等のようなさまざまなタイプの通信コンテンツを提供するために、幅広く展開されている。これらのシステムは、1つ以上の基地局との複数の端末の同時通信をサポートすることが可能である多元接続システムであってもよい。
すべての通信システムにおいて取り扱わなければならない問題は、フェーディングまたは他の干渉である。受信した信号をデコードすることについて問題があるかもしれない。これらの問題を取り扱うための1つの方法は、ビームフォーミングを利用することによるものである。ビームフォーミングでは、各送信アンテナを使用して空間ストリームを送信する代わりに、送信アンテナが、それぞれ、空間ストリームの線形結合を送信し、この結合は、受信機における応答を最適化するように選ばれる。
スマートアンテナは、アンテナエレメントのアレイであり、そのそれぞれが、予め定められた位相オフセットおよび相対的な利得で送信されることになる信号を受信する。アレイの正味の効果は、(送信または受信)ビームを予め定められた方向に向けることである。アレイのエレメントを励振させる信号の位相および利得関係を制御することにより、ビームを操縦する。したがって、スマートアンテナは、従来のアンテナが通常行っていたように、予め定められたカバレッジエリア(例えば、120度)内のすべての移動体ユニットに対してエネルギーを放射するのとは対照的に、各個別の移動体ユニット(または、複数の移動体ユニット)にビームを向ける。スマートアンテナは、各移動体ユニットに向けられるビームの幅を減少させ、それにより、移動体ユニット間の干渉を減少させることによって、システム容量を増加させる。このような干渉の低下は、結果として、性能および/または容量を改善する、信号対干渉比ならびに信号対ノイズ比の増加になる。電力制御されたシステムにおいて、狭いビーム信号を各移動体ユニットに向けることもまた、結果として、所定のレベルの性能を提供するために必要とされる送信電力の低下になる。
ワイヤレス通信システムは、システム全体の利益を提供するために、ビームフォーミングを使用してもよい。ビームフォーミングでは、送信機上の複数のアンテナが、受信機上の複数のアンテナに向かう送信の方向を制御してもよい。ビームフォーミングは、信号対ノイズ比(SNR)を増加させるかもしれない。ビームフォーミングはまた、隣接するセル中の端末により受信される干渉の量を減少させるかもしれない。改善されたビームフォーミング技術を提供することにより、利益を実現することができる。
図1は、複数のワイヤレスデバイスを持つワイヤレス通信システムを示している。 図2は、複数のワイヤレスデバイスを持つ別のワイヤレス通信システムを示している。 図3は、フィードバックデータを発生させるための方法のフローダイヤグラムである。 図4は、本システムおよび方法において使用するための受信機を示しているブロックダイヤグラムである。 図5は、閉ループモードを使用してフィードバックデータを発生させるための方法のフローダイヤグラムである。 図6は、開ループモードを使用してフィードバックデータを発生させるための方法のフローダイヤグラムである。 図7は、部分的フィードバックモードを使用してフィードバックデータを発生させるための方法のフローダイヤグラムである。 図8は、複数入力複数出力(MIMO)システム中の、送信機および受信機のブロックダイヤグラムである。 図9は、本開示にしたがって構成されている基地局内に備えられていてもよいあるコンポーネントを示している。 図10は、本開示にしたがって構成されているワイヤレス通信デバイス内に備えられていてもよいあるコンポーネントを示している。
詳細な説明
フィードバックデータを発生させるための方法を説明する。基地局からダウンリンクメッセージを受信する。完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定する。フィードバックデータ発生に対するモードを決定する。決定したモードを使用して、フィードバックデータを発生させる。フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいる。基地局に対してフィードバックデータを送信する。
ダウンリンクメッセージは、フィードバックのためのチャネル推定に対して、共通基準信号(CRS)の代わりに、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を使用してもよい。ダウンリンクメッセージは、チャネル推定とフィードバックの目的のために、復調基準信号(DM−RS)を使用してもよい。フィードバックの目的のための干渉推定に対して、復調基準信号(DM−RS)と、チャネル局情報基準信号(CSI−RS)と、共通基準信号(CRS)とのうちの少なくとも1つを使用してもよい。フィードバックデータは、干渉共分散、チャネル品質インジケータ(CQI)、ランク、および/または、1つ以上のプリコーディングベクトルを含んでいてもよい。決定したモードは、閉ループモード、開ループモード、または、部分的フィードバックモードであってもよい。
フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)からチャネル推定を取得してもよい。チャネル推定に基づいて、CQIと、ランクと、1つ以上のプリコーディングベクトルとを計算してもよい。完全なチャネル相互関係が、送信機において使用可能であってもよく、すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在するか否かを決定してもよい。すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在しないかもしれないので、受信ビームの数と、利用可能なチャネル知識とに基づいて、CQIおよびランクを計算してもよい。
すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在していてもよい。それゆえ、固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、CQIおよびランクを計算してもよい。部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であってもよく、a)送信機において知られていないチャネル情報のためのフィードバックチャネルが存在するか否か、b)フィードバック計算のために、送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームを使用するか否か、または、c)CQIとランクとを計算するために擬似固有ビームフォーミングを仮定するか否かを決定してもよい。
送信機において知られていないチャネル情報のためのフィードバックチャネルが存在してもよい。それゆえ、フィードバックチャネルを使用して、欠落している情報を送信機に対して送ってもよく、完全なチャネル知識を使用して、CQIを計算してもよい。送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームをフィードバック計算のために使用してもよい。それゆえ、利用可能なチャネル知識を使用して、CQIおよびランクを計算してもよい。
CQIおよびランクを計算するために、擬似固有ビームフォーミングを仮定してもよい;利用可能なチャネル知識を使用して、CQIおよびランクを計算してもよい一方で、送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、ビームを計算する;各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定してもよい;擬似固有ビームフォーミングとともに、レイヤシフティングを使用してもよい。
擬似固有ビームフォーミングスキームを決定してもよい。プリコーディングベクトルを取得してもよい。取得したプリコーディングベクトルに直交する方向を選択してもよい。プリコーディングベクトルと、選択した方向とを組み合わせて、組み合わされたプリコーディング行列を形成してもよい。異なる選択した方向を使用して、1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を生成させてもよい。1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を使用して、CQIを計算してもよい。ランクもまた計算してもよい。
フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルと、チャネルの量子化したバージョンとを含んでいてもよい。フィードバックデータは、受信機干渉構造と、アンテナビームフォーミング利得と、利用可能な受信ポートと、予め規定されたプリコーディング行列とのうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。ワイヤレス通信デバイスにより、または、複数入力複数出力(MIMO)ワイヤレス通信システム中で動作するように構成されているワイヤレスデバイスにより、方法を実行してもよい。ワイヤレス通信システムは、周波数分割デュプレックス(FDD)システムまたは時分割デュプレックス(TDD)システムであってもよい。
フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスも説明する。ワイヤレスデバイスは、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ中に記憶されている命令とを具備している。命令は、基地局からダウンリンクメッセージを受信するようにと、完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定するようにと、フィードバックデータ発生に対するモードを決定するようにと、決定したモードを使用して、フィードバックデータを発生させるように、プロセッサにより実行可能である。フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいる。命令はまた、基地局に対してフィードバックデータを送信するように実行可能である。
フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスを説明する。ワイヤレスデバイスは、基地局からダウンリンクメッセージを受信する手段と、完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定する手段と、フィードバックデータ発生に対するモードを決定する手段と、決定したモードを使用して、フィードバックデータを発生させる手段とを具備している。フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいる。ワイヤレスデバイスはまた、基地局に対してフィードバックデータを送信する手段を具備している。
フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスのためのコンピュータプログラムプロダクトを説明する。コンピュータプログラムプロダクトは、その上に命令を有するコンピュータ読取可能媒体を具備する。命令は、基地局からダウンリンクメッセージを受信するためのコードと、完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定するためのコードと、フィードバックデータ発生に対するモードを決定するためのコードと、決定したモードを使用して、フィードバックデータを発生させるためのコードとを含む。フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいる。命令はまた、基地局に対してフィードバックデータを送信するためのコードを含む。
送信機側のビームフォーミングは、送信機においてチャネル知識が利用可能であるときに、著しい利得を提供することができる。単一レイヤのビームフォーミングに対して、送信は、最も大きい固有値に対応するチャネル共分散行列の固有ベクトルに沿って生じる。受信した信号対干渉プラスノイズ比(SINR)を改善することにより、容量利得を取得してもよい。ビームフォーミングの効率は、送信機と受信機との間のチャネルについて送信機が有している知識の量に依存することがある。より多くのチャネル知識は、より良好なビームフォーミング技術を意味するかもしれない。
図1は、複数のワイヤレスデバイス101を持つワイヤレス通信システム100を示している。ワイヤレス通信システム100は、音声、データ等のようなさまざまなタイプの通信コンテンツを提供するために、幅広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅および送信電力)を共有することにより、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能である多元接続システムであってもよい。ワイヤレスデバイス101は、基地局や、ワイヤレス通信デバイスや、制御装置や、または、これらに類するものであってもよい。ワイヤレス通信システム100は、第1のワイヤレスデバイス101aと第2のワイヤレスデバイス101bとを含んでいてもよい。第1のワイヤレスデバイス101aは、送信ワイヤレスデバイスであってもよい一方で、第2のワイヤレスデバイス101bは、受信ワイヤレスデバイスであってもよい。
ワイヤレスシステム(例えば、多元接続システム)中の、第1のワイヤレスデバイス101aと第2のワイヤレスデバイス101bとの間の通信は、ワイヤレスリンクを通しての送信により達成されてもよい。このような通信リンクは、単一入力および単一出力(SISO)、複数入力および単一出力(MISO)、あるいは、複数入力および複数出力(MIMO)システムを通して確立してもよい。MIMOシステムは、データ送信のために、複数(NT本)の送信アンテナ115a〜mと複数(NR本)の受信アンテナ116a〜nとをそれぞれ装備している、送信機102と受信機109とを含んでいる。SISOシステムおよびMISOシステムは、MIMOシステムの特定の例である。MIMOシステムは、複数の送信アンテナおよび複数の受信アンテナにより生成される付加的な次元を利用する場合に、改善された性能(例えば、より高いスループット、より大きい容量、または、改善された信頼性)を提供することができる。
ワイヤレス通信システム100は、MIMOを利用してもよい。送信機102において、異なるビームを使用して、レイヤとして呼ばれるデータストリームの各部分を送信してもよい。ビームは、1つ以上の送信アンテナ115の組み合わせのことを指してもよい。受信機109において、異なるアンテナ116によりデータストリームの異なる部分を受信し、その後、組み合わせてもよい。NT本の送信アンテナとNR本の受信アンテナとにより形成されるMIMOチャネルは、1つ以上の独立したチャネルに分解することができ、これは、空間チャネルとしても呼ばれる;独立したチャネルのそれぞれは、次元に対応する。独立したチャネルの数は、NSとして呼ばれるだろう。
MIMOシステムは、時分割デュプレックス(TDD)システムと周波数分割デュプレックス(FDD)システムの双方をサポートしてもよい。TDDシステムでは、相互関係原理により、リバースリンクチャネルからフォワードリンクチャネルの推定が可能になるように、フォワードリンク送信とリバースリンク送信は、同じ周波数領域上にある。これにより、送信ワイヤレスデバイス(すなわち、第1のワイヤレスデバイス101a)は、送信ワイヤレスデバイスが受信した通信から、送信ビームフォーミング利得を抽出することが可能になる。FDDシステムでは、フォワードリンク送信とリバースリンク送信は、異なる周波数領域を使用する。送信ワイヤレスデバイスは、送信ワイヤレスデバイスが受信した通信から抽出したリバースリンクチャネル知識を使用して、フォワードリンクチャネル知識を必要とする送信ビームフォーミング利得を可能にすることができないかもしれない。
ワイヤレス通信システム100は、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅および送信電力)を共有することにより、複数のワイヤレス通信デバイスとの通信をサポートすることが可能である多元接続システムであってもよい。このような多元接続システムの例には、コード分割多元接続(CDMA)システムと、ワイドバンドコード分割多元接続(W−CDMA)システムと、時分割多元接続(TDMA)システムと、周波数分割多元接続(FDMA)システムと、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムと、単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)システムと、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)システムと、空間分割多元接続(SDMA)システムとが含まれる。
用語 “ネットワーク”および“システム”は、区別なく使用することが多い。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000等のような、無線技術を実現してもよい。UTRAは、W−CDMAと、低チップレート(LCR)とを含んでいる一方で、cdma2000は、IS−2000、IS−95、および、IS−856標準規格をカバーしている。TDMAネットワークは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM(登録商標))のような、無線技術を実現してもよい。OFDMAネットワークは、エボルブドUTRA(E−UTRA)や、IEEE802.11や、IEEE802.16や、IEEE802.20や、フラッシュOFDM等のような、無線技術を実現してもよい。UTRA、E−UTRA、および、GSMは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の一部である。ロングタームエボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRAと、E−UTRAと、GSMと、UMTSと、LTEとは、“第3世代パートナーシッププロジェクト”(3GPP)という名の組織による文書中に記述されている。cdma2000は、“第3世代パートナーシッププロジェクト2”(3GPP2)という名の組織による文書中に記述されている。明確さのために、LTEに対して、技術のある態様を下記で説明し、下記の説明の大半では、LTEの専門用語を使用する。
単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)システムは、単一搬送波変調と周波数ドメイン等化とを利用する。SC−FDMAシステムは、OFDMAシステムのものと、類似する性能と、事実上同じ全体的な複雑さとを有している。SC−FDMA信号は、その固有の単一搬送波構造のために、より低いピーク対平均電力比(PAPR)を有している。SC−FDMAは、送信電力効率の観点から、より低いPAPRが移動体端末に非常に利益をもたらすアップリンク通信において特に、大きな関心を集めている。SC−FDMAの使用は、現在、3GPPロングタームエボリューション(LTE)またはエボルブドUTRAにおけるアップリンク多元接続スキームに対する作業仮説である。
第1のワイヤレスデバイス101aは、送信機102を含んでいてもよい。送信機102は、ビームフォーミングモジュール103を含んでいてもよい。ビームフォーミングは、ワイヤレス信号の送信および/または受信の方向を調節するための複数のアンテナの使用のことを指してもよい。ビームフォーミングは、信号対ノイズ比(SNR)を改善することができる。ビームフォーミングはまた、隣接するセル中のワイヤレスデバイスに対する干渉を低下させることができる。
MIMOセットアップでは、最も大きい固有値に対応するチャネルの固有ベクトルに沿って送信し、ビームフォーミングを提供し、利得を多重化することにより、固有ビームフォーミングを適用してもよい。これらのベクトルが、送信されるビームであると仮定して、ランク選択とチャネル品質インジケータ(CQI)計算とを行うことができる。ここでは、ランク選択は、送信されるビームの数の選択のことを指す。チャネル品質インジケータ(CQI)計算は、異なるビーム上でサポートすることができるコードレート/変調フォーマットを決定することを通常伴う。
送信機102側のビームフォーミングは、送信機102と受信機109との間のチャネルの知識を送信機102に活用させて、送信した信号の適切な空間的な方向性を選択することにより、システム全体の利得を提供することができる。チャネルの知識は、チャネル知識メトリック104として呼ぶことがある。送信機102は、1つ以上のチャネル知識メトリック104を含んでいてもよい。各チャネル知識メトリック104は、チャネルに関するデータの異なるピースのことを指してもよい。チャネル知識メトリック104は、フィードバックデータ108を通して受信機109から受信してもよい。フィードバックデータ108は、CQIと、ランク情報(RI)と、プリコーディング行列インデックス(PMI)とを含んでいてもよい。CQIと、RIと、PMIは、共通基準信号(CRS)のようなフォワードリンクパイロットを使用して、第2のワイヤレスデバイス101bにおいて計算してもよい。チャネル知識メトリック104の別のものは、チャネル相互関係(すなわち、受信した信号に対するチャネル変動を測定し、この情報を使用して、送信された信号により経験されるチャネルを推定すること)である。例えば、フォワードリンクについてのチャネル知識は、サウンディング基準信号(SRS)のようなリバースリンクパイロットを通して取得してもよい。各チャネル知識メトリック104は、チャネル知識メトリック104に付加される重みまたは信頼に関する、関係する信頼レベル105を有していてもよい。
送信機102は、チャネル知識モジュール106を含んでいてもよい。送信機102は、チャネル知識モジュール106を使用して、チャネル知識メトリック104を決定してもよい。チャネル知識モジュール106は、長期的な観測の統計と、フィードバックデータ108と、受信機から送信機へのトラフィックとからチャネル知識を取得してもよい。
第2のワイヤレスデバイス101bは、1つ以上の受信アンテナ116a〜nを使用して、第1のワイヤレスデバイス101aからの送信を受信してもよい。第2のワイヤレスデバイス101bは、受信機109を含んでいてもよい。第2のワイヤレスデバイス101bが送信のために用いることができるアンテナの数は、受信アンテナ116の数よりも少ないことがある。このケースでは、第1のワイヤレスデバイス101aは、送信するためにも第2のワイヤレスデバイス101bによって用いられた受信アンテナのみに対する相互関係を使用して、チャネルを推定することができる。
受信機109は、フィードバック計算モジュール110を含んでいてもよい。どのフィードバックを第1のワイヤレスデバイス101aに送るべきかを決定するために、受信機109によりフィードバック計算モジュール110を使用してもよい。フィードバック計算モジュール110は、フィードバックデータ108を発生させてもよい。フィードバックデータ108の例は、チャネル品質インジケータ(CQI)と、ランク報告と、PMIのような空間情報とを含んでいる。チャネル品質インジケータ(CQI)は、受信機109により行われるチャネル推定のことを指してもよい。フィードバックデータ108は、チャネル品質インジケータ(CQI)に対する相対的な信頼レベルを含んでいてもよい。ランク報告は、ランク情報(RI)としても呼ぶことがあり、MIMOレイヤの推奨される数を示してもよい。
チャネル品質インジケータ(CQI)とランク報告は、第1のワイヤレスデバイス101a上の送信機102により使用されるだろう擬似固有ビームフォーミングメカニズムに基づいていてもよい。擬似固有ビームフォーミングは、下記でより詳細に論じる。チャネル品質インジケータ(CQI)とランク報告の双方は、適応性があってもよい。第2のワイヤレスデバイス101bは、擬似固有ビームフォーミングにおいて、いくつかのランク仮説を考えて、ランクと、空間的な効率のような何らかの所望の基準を最大化する対応するチャネル品質インジケータ(CQI)とを選択してもよい。ランク報告は、MIMOレイヤの推奨される数を指す。信頼レベル105は、そのランクに対するCQI報告がどのくらい正確であるかに対応している。
報告することになるランクとチャネル品質インジケータ(CQI)とを選択する際に、受信機109は、異なるランクに対する結果における、堅牢性と、異なるレベルの信頼とを考慮に入れてもよい。例えば、送信ワイヤレスデバイスが受信ワイヤレスデバイスの1本の受信アンテナに対してのみチャネル知識を有しているときに、送信ワイヤレスデバイスは、ランク1およびランク2に対する第1のレイヤに対して1本の受信アンテナのチャネル知識に対応するビームを使用する一方で、ランクが2であるときには、第2のレイヤに対してランダムなビームを使用することを伴う擬似固有ビームフォーミングスキームを使用してもよい。受信ワイヤレスデバイスにおけるCQI計算は、受信ワイヤレスデバイスにおいて利用可能なチャネル知識を使用して、類似するビームを発生させることを伴うことがある。このケースでは、受信機109において考えられるランダムなビームと、送信機102において使用されるランダムなビームとは異なっているかもしれないので、送信機102と受信機109の双方において利用可能な知識は、ランク2の送信に対してよりも、ランク1の送信に対して、より決定的であるかもしれない。ランク1のCQI報告中の信頼は、このケースに対しては、ランク2の報告中の信頼よりも大きいかもしれない。ランダムさと、ビーム構築において仮定されている関係する構造は、送信機102と受信機109との間で調整してもよい。
第2のワイヤレスデバイス101bは、仮定されるビームフォーミング動作についての情報を明示的に報告してもよい。例えば、第1のワイヤレスデバイス101aが少数の受信アンテナのみに対応するチャネル知識を有していると第2のワイヤレスデバイス101bが認識している場合に、観測されていない受信アンテナ116のうちのいくつかまたはすべてからのチャネルを量子化して、チャネル品質インジケータ(CQI)およびランク報告とともに、送信機102にフィードバックしてもよい。送信機102が、ビームフォーミングに対してこの付加的な情報を使用すると仮定して、例えば、送信機102が、すべての受信アンテナの類似するチャネル知識を有していると仮定して、第2のワイヤレスデバイス101bにおいてCQIおよびランク報告を計算してもよい。
受信機109は、可能性あるプリコーディングベクトルのうちの1つ以上を、送信が生じるだろうビーム方向として選んでもよい。その後、これらのプリコーディングベクトルの選択を、CQI/RIのような他のフィードバックデータ108に加えて、送信機102にフィードバックしてもよい。送信機102に対して利用可能なチャネル知識に基づいても、これらのプリコーディングベクトルを選択することができるだろう。このケースでは、送信機102にプリコーディング情報をフィードバックする必要がない。例えば、4本の送信アンテナ115と4本の受信アンテナ116とを持つシステムでは、送信機102が2本の受信アンテナ116に対するチャネルの知識を有している場合に、最初の2つのプリコーディングベクトルは、2本の受信アンテナ116のための複合チャネルに対する固有ベクトルに基づくことができるだろう一方で、受信機109が送信機102に何をフィードバックできるかに依存して、残りの2本のビームを多数の方法で選ぶことができるだろう。
送信機102が、送信機102に対して利用可能なチャネル知識を使用して、最初の少数のビームを選択し、残りのレイヤに対してランダムな直交ビームを使用する、擬似固有ビームフォーミングのような、特有のビームフォーミングスキームを使用すると仮定しても、受信機109はフィードバックを計算してもよい。受信機109は、送信機102により使用されたと受信機109が信じている最初の少数のプリコーディングベクトルを計算し、(おそらくは、規定された組に対して)ランダムな方向で、および、元々選ばれたプリコーディングベクトルによって広げられた部分空間に直交する方向で送られる他のレイヤの多重化を仮定して、ランクの1つの選択に対するCQIを計算してもよい。異なるランクに対してこのような計算を繰り返してもよく、1つ以上のランク/CQI対を、送信機102にフィードバックしてもよい。CQI報告は、複数の組のランダムなビームを使用してもよい。例えば、CQI報告は、1組のランダムに選ばれた直交ビームに対して1つのCQI値を計算した、CQIの平均とすることができるだろう。
送信機102は、第2のワイヤレスデバイス101bからフィードバックされた情報を部分的に使用して、利用可能なすべての知識に基づいて、パラメータのうちのいくつかを計算または調節してもよい。例えば、送信機102は、ランク報告を無効にして、それにしたがってチャネル品質インジケータ(CQI)を調節してもよい。1つのコンフィギュレーションでは、受信機109は、送信機102が受信機109における干渉レベルを決定するのを助けるためにチャネル品質インジケータ(CQI)をフィードバックするだけでよい。その後、送信機102は、利用可能な知識に基づいて、ランクを計算してもよい。
1つのコンフィギュレーションでは、擬似固有ビームフォーミング(PeB)のためにビームフォーミングモジュール103を使用してもよい。チャネルの方向についての知識に基づいて、ビームフォーミングベクトルを構築してもよい。送信機102において利用可能な知識に基づいて、観測可能でも推定可能でもないチャネルの部分に対して、ランダム値を仮定してもよい。既知の固有方向に直交する部分空間中にランダム値(と、したがって、ビームのランダムな方向)があるような方法で、ビームフォーミングを行ってもよい。
送信機102におけるチャネルの知識が完全でないシナリオにおいて、PeBを使用してもよい。受信機109から送信機102へのフィードバックデータ108の量の低下が望ましいシナリオにおいても、PeBを使用してもよい。チャネルの異なる部分について異なるソースから入手可能な情報が、異なる信頼レベル105を有しているシナリオにおいて、さらに、PeBを使用してもよい。1つのこのようなシナリオは、第2のワイヤレスデバイス101bにおいて著しい較正のミスマッチを持つTDDシステムであるだろう。このケースでは、第2のワイヤレスデバイス101bからの部分的なフィードバックは、第2のワイヤレスデバイス101bの第1のワイヤレスデバイス101aへのサウンディング基準信号(SRS)送信から第1のワイヤレスデバイス101aにおいて取得したチャネル知識メトリック104よりも、より信頼性が高いと判明するかもしれない。
複数のコードワードまたは単一のコードワードのMIMO動作とともに、PeBを使用してもよい。肯定応答のオーバーヘッドを低下させ、また、コードワードにわたってさらに堅牢性を提供するために、PeBを使用するときに、レイヤシフティングおよび/または単一のコードワード動作を実施してもよい。上記で論じたように、データストリームを複数の部分に分けてもよい。コードワードを得るために、チャネルコードを使用して、各部分をエンコードしてもよい。異なるコードワード中のデータは、独立したデータとして扱ってもよい。コードワードをさらに、複数のレイヤに分けてもよい。ランクKのMIMO送信において、K本のビームを使用して、Kレイヤを送信してもよい。これらのレイヤは、異なるコードワードからのものであってもよい。レイヤシフティングは、異なるレイヤに対して使用されるビームが固定されているときのケースのことを指さない。レイヤシフティングは、予め定められた方法でレイヤ対ビームのマッピングが変化するときのケースのことを指す。コードワードの数が1つより多いときに、レイヤシフティングは有用である。モード決定は、送信のランクとチャネル知識の量とに依存するかもしれない。したがって、モード決定は、ビームフォーミングの信頼性に依存する。
擬似固有ビームフォーミングの1つの例では、8本の送信アンテナ115を持つ第1のワイヤレスデバイス101aが、2本の受信アンテナ116を持つ第2のワイヤレスデバイス101bに送信することがある。第1のワイヤレスデバイス101aは、サウンディング基準信号(SRS)送信を通して、受信アンテナ116のうちの1本に対するチャネルの知識を有しているかもしれない。第1のワイヤレスデバイス101aにはまた、他の受信アンテナ116に対する量子化されたチャネル情報が提供されてもよい。第1のワイヤレスデバイス101aは、2本の受信アンテナ116に対するチャネルに対応する固有ベクトルを、ビーム方向として使用してもよい。代替的に、第1のワイヤレスデバイス101aは、サウンディング基準信号(SRS)送信から取得したチャネル上のQR分解と、フィードバックデータ108とにより、ビーム方向を形成してもよい。QR分解におけるチャネルの順序付けは、各ソースの信頼性に基づいていてもよい。
擬似固有ビームフォーミングの別の例では、第1のワイヤレスデバイス101aは、受信アンテナ116のうちの1本だけに対するチャネルの知識を有していることがある。このケースでは、第1のワイヤレスデバイス101aは、受信アンテナ116に対するチャネルの方向で、および、前の方向と直交するランダムビーム方向で、送信することができる。より良好なダイバーシティおよび/またはより正確なレート予測を提供するために、ランダムビームは、周波数と時間にわたって異なっていてもよい。ランクおよびCQIを計算する際の、類似するビームフォーミング構築にしたがって、第2のワイヤレスデバイス101bにより、このケースにおける送信とフィードバックとを整列させることができる。受信機109は、受信ビーム111を含んでいてもよい。
図2は、複数のワイヤレスデバイス201を持つ別のワイヤレス通信システム200を示している。ワイヤレスデバイス201は、基地局201aまたはワイヤレス通信デバイス201bであってもよい。基地局201aは、1つ以上のワイヤレス通信デバイス201bと通信する局である。基地局201aはまた、アクセスポイント、ブロードキャスト送信機、ノードB、エボルブドノードB等として呼ぶこともあり、アクセスポイント、ブロードキャスト送信機、ノードB、エボルブドノードB等の機能性のうちのいくつかまたはすべてを含んでいてもよい。ここでは、用語“基地局”を使用するだろう。各基地局201aは、特定の地理的エリアに対して通信カバレッジを提供する。基地局201aは、1つ以上のワイヤレス通信デバイス201bに対して通信カバレッジを提供してもよい。用語“セル”は、用語が使用される文脈に依存して、基地局201aおよび/またはそのカバレッジエリアのことを指すことがある。
ワイヤレス通信デバイス201bはまた、端末、アクセス端末、ユーザ機器(UE)、加入者ユニット、局等としても呼ぶこともあり、端末、アクセス端末、ユーザ機器(UE)、加入者ユニット、局等の機能性のうちのいくつかまたはすべてを含んでいてもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ワイヤレスデバイス、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ等であってもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、何らかの所定の瞬間において、ダウンリンク217上でおよび/またはアップリンク218上で、0、1、または、複数の基地局201aと通信してもよい。ダウンリンク217(または、フォワードリンク)は、基地局201aからワイヤレス通信デバイス201bへの通信リンクのことを指し、アップリンク218(または、リバースリンク)は、ワイヤレス通信デバイス201bから基地局201aへの通信リンクのことを指す。
図2の基地局201aは、図1の第1のワイヤレスデバイス101aの1つのコンフィギュレーションであってもよい。基地局201aは、送信機202を含んでいてもよい。送信機202は、ビームフォーミングモジュール203と、チャネル知識メトリック204と、ビームフォーミングプリコーダ212と、受信したチャネル品質インジケータ(CQI)213と、受信したランク214とを含んでいてもよい。プリコーディング/ビームフォーミングは、異なるアンテナに対する変調シンボルのマッピングの動作のことを指す。したがって、ビームフォーミングプリコーダ212は、変調シンボルを異なるアンテナにマッピングすることができる。ビームは、異なるアンテナにおいてどのように変調シンボルを送信すべきかを特定する複合スカラのベクトルのことを指す。ビームのサイズは、送信アンテナ215の数に等しい。変調シンボルがxであり、ビーム中のi番目のエントリがbiである場合に、i番目のアンテナ上で送信される信号は、bi*xである。複数のビームでは、異なるアンテナ上で送信される信号を、[ビーム1、ビーム2、...ビームn]*転置行列[x1、x2、...xn]として書くことができ、ここで、xkは、ビームkを使用して送られる変調シンボルであり、ランクはnである。
基地局201aは、1本以上のアンテナ215a〜mを通してダウンリンクメッセージ219を送ってもよい。基地局201aは、ビームフォーミングのために、すべての利用可能なアンテナ215a〜mを使用しなくてもよい。N_BFは、ビームフォーミングのために基地局201aにより使用されるアンテナ215の数のことを指す。ダウンリンクメッセージ219は、ダウンリンクトラフィック220を含んでいてもよい。ダウンリンクメッセージ219はまた、基準トーン221を含んでいてもよい。基準トーン221は、(LTE−Aリリース10またはSRS送信における、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)概念のような、)フィードバックの目的のために提供される基準信号や、(LTEリリース8における共通基準信号のような、)復調とフィードバックの目的のために提供される基準信号や、および/または、復調の目的のために提供されるユーザ特有の基準信号(リリース8におけるDRSや、リリース9およびリリース10におけるUE−RS)を含んでいてもよい。基準信号および基準トーン221は、区別なく使用する。
図2のワイヤレス通信デバイス201bは、図1の第2のワイヤレスデバイス101bの1つのコンフィギュレーションであってもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、基地局201aにより送信されるダウンリンクメッセージ219を受信してもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、1本以上の受信アンテナ216a〜nを使用して、ダウンリンクチャネル217を通して、ダウンリンクメッセージ219を受信してもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、ダウンリンクメッセージ219を受信してデコードするために、受信機209と基準信号(RS)ポート273とを使用してもよい。基準信号(RS)ポート273は、(場合によっては固定されている)ビーム方向に沿って送られるパイロットのことを指す。例えば、8本の送信アンテナを持つシステムは、4個の共通基準信号(CRS)ポートを有していてもよい。第1のCRSポートは、アンテナ0とアンテナ1とに等しい重みを持つビームとすることができるだろう。第2のCRSポートは、アンテナ2上とアンテナ3上とに等しい重みを持つビームとすることができるだろう。第3のCRSポートは、アンテナ4上とアンテナ5上とに等しい重みを持つビームとすることができるだろう。第4のCRSポートは、アンテナ6上とアンテナ7上とに等しい重みを持つビームとすることができるだろう。各アンテナに対して、別々のCSI−RSを送ってもよい。したがって、8個のCSI−RSポートがある。UE−RSポートは、UEフィードバックに基づいて選択されたビームに沿って送られるパイロットを有することができるだろう。
N_RSは、基準信号(RS)ポート273の数のことを指し、この基準信号(RS)ポート273に対して、チャネル品質インジケータ(CQI)の発生と、ランク情報(RI)と、場合によっては、プリコーディング行列インデックス(PMI)の計算とのために、ワイヤレス通信デバイス210bが、送信機202からのチャネルの推定を取得することができる。したがって、N_RSは、共通基準信号(CRS)、ユーザ機器基準信号(UE−RS)、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)等を含むすべてのアンテナポートのことを指す。ワイヤレス通信デバイスはまた、フィードバックのための基準信号ポート(RSFB)274を含んでいてもよい。フィードバックのための基準信号ポート(RSFB)274は、フィードバックのために使用することができる独立した基準信号ポートであってもよい。図6に関連して、フィードバックのための基準信号ポート(RSFB)274を下記でさらに詳細に論じる。
受信機209は、フィードバック計算モジュール210を含んでいてもよい。フィードバック計算モジュール210を使用して、フィードバックデータ208を発生させてもよい。フィードバック計算モジュール210は、閉ループモード270と、開ループモード271と、部分的フィードバックモード225とを使用して、フィードバックデータ208を発生させてもよい。閉ループモード270では、ワイヤレス通信デバイス201bは、利用可能なポートから取得したチャネル推定に基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)と、ランクと、好ましいプリコーディングベクトルとを、フィードバックデータ208として計算してもよい。図5に関連して、閉ループモード270を下記でさらに詳細に論じる。FDDシステムに対するデュアルストリームビームフォーミングのサポートにおいて、閉ループモード270を使用してもよく、閉ループモード270は、例えば、CRSをすべてのアンテナに対して送信しないときに、チャネル状態測定および対応するチャネル品質インジケータ(CQI)/プリコーディング行列インデックス(PMI)/ランク情報(RI)報告メカニズムのために、CSI−RSのサポートを伴ってもよい。TDDに対する閉ループモード270もまた考えられるかもしれない。
開ループモード271では、ワイヤレス通信デバイス201bは、チャネル方向性についての何らかの情報を基地局201aに提供しなくてもよい。代わりに、ワイヤレス通信デバイス201bは、チャネル品質インジケータ(CQI)と、場合によってはランクとを計算し、報告するだけでよい。図6に関連して、開ループモード271を下記でさらに詳細に論じる。相互関係を使用することによりビームフォーミングの利益を依然として抽出しながら、TDD動作のために開ループモード271を使用してもよい。部分的フィードバックモード225では、ワイヤレス通信デバイス201bは、チャネル品質インジケータ(CQI)とランク情報とともに、観測したチャネル方向性の部分的な表示を、フィードバックデータ208として提供してもよい。TDD動作のために部分的フィードバックモード225を使用してもよい。相互関係を用いることができるシナリオにおけるFDD動作中でも、開ループモード271と、部分的フィードバックモード225とにおけるビームフォーミング利得を実現可能かもしれない。
その後、ワイヤレス通信デバイス201bは、基地局201bに対してアップリンクメッセージ222を送ってもよい。アップリンクメッセージ222は、アップリンクチャネル218を通して送信してもよい。アップリンクメッセージ222は、アップリンクトラフィック223を含んでいてもよい。アップリンクメッセージ222はまた、フィードバック224を含んでいてもよい。フィードバック224は、ワイヤレス通信デバイス210bにより計算したフィードバックデータ208を含んでいてもよい。アップリンクメッセージ222は、さらに、サウンディング基準信号(SRS)226を含んでいてもよい。
ワイヤレス通信システム200は、時分割デュプレックス(TDD)システムであってもよい。TDDシステムでは、基地局201aからワイヤレス通信デバイス201bへの送信と、ワイヤレス通信デバイス201bから基地局201aへの送信とは、同じ周波数バンドで起こるかもしれない。アップリンクチャネル218とダウンリンクチャネル217との相互関係のために、基地局201aは、アップリンクチャネル218とアップリンクメッセージ222とを通してワイヤレス通信デバイス201bにより基地局201aに送信されるサウンディング基準信号(SRS)226により、ダウンリンクチャネル217の推定を獲得することができるかもしれない。
1つのコンフィギュレーションでは、ワイヤレス通信デバイス201bによるアップリンク送信のために使用される送信アンテナの数は、ワイヤレス通信デバイス201b上の受信アンテナ216の数とは異なっている(少ない)かもしれない。例えば、2本の受信アンテナを持つワイヤレス通信デバイス201bは、1本のアンテナのみからサウンディング基準信号(SRS)226を送信してもよい。基地局201は、ダウンリンクチャネル217の部分的な知識を得るだけでよい。これは、“部分的なチャネル相互関係”として呼ぶことがある。LTEリリース8では、サウンディング基準信号(SRS)226のアンテナスイッチングが可能であり、ワイヤレス通信デバイス201bは、サウンディング基準信号(SRS)226を送信するために、すべての利用可能なアンテナにわたって循環させる。例えば、2本のアンテナでは、ワイヤレス通信デバイス201bは、第1のアンテナを使用して、サウンディング基準信号(SRS)226の第1のインスタンスを送信し、第2のアンテナを使用して、サウンディング基準信号(SRS)226の第2のインスタンスを送信し、第1のアンテナを使用して、第3のサウンディング基準信号(SRS)を送信する等である。しかしながら、これは、必須な特徴ではなく、いくつかのワイヤレス通信デバイス201bインプリメンテーションでは望ましくないかもしれない。例えば、サウンディング基準信号(SRS)226のアンテナスイッチングは、挿入損失を持ち込むかもしれない。サウンディング基準信号(SRS)226のアンテナスイッチングを使用することにより、基地局201aは、ワイヤレス通信デバイス201bにより使用される受信アンテナ216のすべてに対するダウンリンクチャネル217の知識を取得してもよい。
図3は、フィードバックデータ208を発生させるための方法300のフローダイヤグラムである。ワイヤレス通信デバイス201bにより、方法300を実行してもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、基地局201aからダウンリンクメッセージ219を受信する302。ダウンリンクメッセージ219は、ダウンリンクトラフィック220および/または基準トーン221を含んでいてもよい。その後、ワイヤレス通信デバイス201bは、フィードバックデータ208発生モードを決定してもよい304。例えば、ワイヤレス通信デバイス201bは、閉ループモード270、開ループモード271、または、部分的フィードバックモード225を使用するか否かを決定してもよい。
ワイヤレス通信デバイス201bは、決定したモードを使用して、フィードバックデータ208を発生させる306。ワイヤレス通信デバイス201bは、基地局201aに対してフィードバックデータ208を送信する308。1つのコンフィギュレーションでは、ワイヤレス通信デバイス201bは、アップリンクメッセージ222中で、基地局201aに対してフィードバックデータ208を送信してもよい308。
図4は、本システムおよび方法において使用するための受信機409を示しているブロックダイヤグラムである。図4の受信機409は、図1の受信機109の1つのコンフィギュレーションであってもよい。受信機409は、ワイヤレス通信デバイス201b上に位置していてもよい。受信機409は、デコーダ427を備えていてもよい。デコーダ427は、基地局201aからダウンリンクメッセージ419を受信してもよい。その後、デコーダ427は、ダウンリンクメッセージ419からチャネルパラメータ428をデコードしてもよい。例えば、デコーダ427は、ダウンリンクメッセージ419から、受信機干渉構造429と、アンテナビームフォーミング利得430と、受信アンテナチャネル推定431とをデコードしてもよい。ワイヤレス通信デバイス201bが、すべてのビームフォーミングアンテナN_BFに対する受信アンテナチャネル推定431を取得することができる場合に、フィードバックデータ408は、送信機102におけるすべてのアンテナ115から干渉とビームフォーミング利得とを捕捉することができる。
デコーダ427は、フィードバック計算モジュール410にチャネルパラメータ428を提供してもよい。フィードバック計算モジュール410は、フィードバックデータ408を発生させるための付加的なパラメータとともに、チャネルパラメータ428を使用してもよい。フィードバック計算モジュール410に既に知られているパラメータの例には、予め規定されたプリコーディング行列432と、プリコーディングベクトル437と、利用可能な受信ポート433と、ランダム直交ビーム434と、組み合わされた行列マトリックス435と、選択された方向436とが含まれる。予め規定されたプリコーディング行列432は、ワイヤレス通信デバイス201bと基地局201aとにより合意され、送信において適用されるだろう、プリコーディング演算(すなわち、大幅な遅延のサイクリック遅延ダイバーシティ(CDD)またはビームスイーピング)に基づいていてもよい。組み合わされたプリコーディング行列435は、プリコーディングベクトル437に基づいていてもよい。選択された方向436は、ワイヤレス通信デバイス201bにより選択されたプリコーダに直交していてもよい。
完全なチャネル知識が受信機209において利用可能であるが、送信機202において利用可能でないときに、予め規定されたコードブックを使用してもよい。コードブックを選択するために、受信機209は、チャネル品質インジケータ(CQI)438と、プリコーディング行列441インデックス(PMI)と、ランク情報(RI)とをフィードバックしてもよい。完全なチャネル知識が送信機202において利用可能であるときには、固有プリコーディングを使用してもよい。固有プリコーディングにおけるコードブックを選択するために、受信機209は、チャネル品質インジケータ(CQI)438とランク情報(RI)をフィードバックしてもよい。送信機202において部分的なチャネル知識だけが利用可能であるが、受信機209が完全なチャネル知識を有している場合には、送信機202において利用可能なチャネル知識に基づいて、最初の少数のレイヤに対して少数のビームを選択してもよく、残りのレイヤに対してランダムなビームを選択してもよい。1つのコンフィギュレーションでは、送信機202において部分的なチャネル知識が利用可能である場合に、受信機209は、コードブックを使用して、送信機202に知られていないチャネル情報を量子化して、フィードバックしてもよい。
その後、フィードバック計算モジュール410は、フィードバックデータ408を発生させてもよい。ワイヤレス通信デバイス201bから基地局201aにフィードバックデータ408を送信してもよい。1つのコンフィギュレーションでは、アップリンクメッセージ222を通して、基地局201aにフィードバックデータ408を送信してもよい。フィードバックデータ408は、チャネル品質インジケータ(CQI)438と、ランク439と、プリコーディングベクトル440と、プリコーディング行列441と、チャネルの量子化したバージョン442と、干渉共分散の量子化したバージョン472とを含んでいてもよい。チャネル品質インジケータ(CQI)438は、干渉に対応し、ビームフォーミング利得を捕捉することができる。ビームフォーミング利得は、CRSを送信するアンテナだけでなく、送信において使用されるすべてのアンテナ215からのものであってもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、この目的のために、新しく規定されたCSI−RSを使用する必要があるかもしれない。
リリース8のLTE CRSは、せいぜい4本のアンテナに対してチャネル推定を提供することができる。ビームフォーミングに対して使用されるアンテナの数N_BFは、CRSポートの数より多くてもよい。例えば、8本のアンテナシステムでは、基地局201aは、4本の固定ビーム(CRSアンテナポートとしても呼ばれる4本の仮想のアンテナ)に沿ってCRSを送信してもよい一方で、8本すべてのアンテナでビームフォーミングが可能であるはずである。フィードバックデータ408は、ビーム111から観測されるチャネルにのみ基づいていてもよい。したがって、フィードバックデータ408は、ビームフォーミング利得を完全に捕捉しないかもしれない。これは、FDDシステムと、場合によってはTDDシステムとに対するデュアルストリームビームフォーミングの性能に影響を与えることがある。受信機109は、送信機102における物理的なアンテナ115と、受信機109における物理的なアンテナ116との間のチャネル全体のうちの一部分のみを推定することができるかもしれない。これは、チャネル推定がCRSに基づいているLTEリリース8ダウンリンク設計において事実であるかもしれない。
リリース8のLTE CRSポートは、復調とフィードバックの双方の目的のために使用される。低デューティサイクルでフィードバック基準信号(RS)を導入することにより、異なるワイヤレス通信デバイス201bは、フィードバック目的のためにチャネルの知識を取得してもよい。このような基準信号のオーバーヘッドは、非常に小さいかもしれない。このような基準信号を有していることは、FDDとTDDの双方に対して、(共通基準信号を送信するために使用されるビームだけでなく、)すべての送信アンテナ215からのビームフォーミング利得を提供する。
リリース9においてアドバタイズされているCRSポートの数は、せいぜい4個である。商業的な展開では、CRSポートの数は2個だけであることがある。CRSポートは復調において使用されるので、CRSポートに関係するオーバーヘッドは大きい。同時に、ビームフォーミング動作に対する送信アンテナ115の数は、アドバタイズされているCRSポートの数よりも多いことがある。リリース10に対して構想されているCSI−RSの線に沿って、チャネル局情報フィードバックのためにだけ使用される低デューティサイクル基準信号を導入してもよい。CRSビームのみを使用するものに比べて、すべての送信アンテナ115を使用するビームフォーミング利得は、大きいことがある。すべての送信アンテナに対して低オーバーヘッドCSI−RSを有することは、FDDシステムと、場合によってはTDDシステムとにおいて、ビームフォーミング利得を提供することがある。TDDでは、チャネル相互関係原理に基づいている、基地局201aにおける開ループチャネル状態推定が、ダウンリンクチャネル217についての部分的な情報のみを提供できる場合に、または、較正の問題が存在するときに、低オーバーヘッドCSI−RSは利益があるかもしれない。ビームフォーミング利得は、ワイヤレス通信デバイス201bにおける送信チェーンと受信チェーンとに対する非対称的なアンテナコンフィギュレーションに対して達成可能であるかもしれず、送信チェーンと受信チェーンとにおける較正のミスマッチにより影響を受けない。
次のパケット送信に対するチャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439とを計算するために、(基準信号(RS)ポート273から取得されるチャネル推定とともに)復調基準信号(DM−RS)ポートを使用することが可能であるかもしれない。このケースでは、チャネル品質インジケータ(CQI)438およびランク439報告は、基地局201aからの要求により、非周期的である必要があることがある。この方法でのチャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439の計算は、ビームフォーミング利得を捕捉するが、このようなメカニズムは、バンドの小さな部分にUE−RSが割り振られているケースに対しては、または、バースト的なトラフィックソースを持つユーザに対しては、信頼性が低いかもしれない。この報告メカニズムは正確であるが、これは、ワイヤレス通信デバイス201bによる頻繁な報告を必要とするので、極端でない移動においてさえ、効率が良くないことがある。
送信アンテナ115の数が4本よりも多いシナリオに対して、(特にFDDシステムにおいて)ビームフォーミング利得を捕捉するために、新しいプリコーディング構造を考える必要があるかもしれない。時間および周波数における報告の粒度は、構成可能であってもよい。特に、周波数選択報告(すなわち、サブバンドベース)またはワイドバンド報告は、リリース8におけるものと同様に考えることができる。
異なる動作モードにおいて、ランク2送信に対するレイヤシフティングを考えることができる。このようなメカニズムは、部分的フィードバックモードにおいて利益があるかもしれず、オーバーヘッド低減のためにも使用することができる。
空間干渉構造とそれらに関係する利得に関する情報をシグナリングする方法もまた、構成してもよい。これは、ワイヤレス通信デバイス201bが、チャネルの部分的な推定を有しているケースに対しても適用可能である。このようなシグナリングの1つの例は、ワイヤレス通信デバイス201bが、基地局201aに対して、チャネル品質インジケータ(CQI)438と、ランク439と、プリコーディング行列441インデックス(PMI)フィードバックとを提供することである。これは、実質的に、図2に関連して上記で論じたプリコーディングに対する閉ループモード270である。ビームフォーミング動作(PMI報告)は、干渉およびチャネル構造を同時に捕捉することができる。
基地局201aに対して、干渉共分散構造472を信号で知らせてもよい。これは、支配的な干渉方向がワイヤレス通信デバイス201bにおいて検出されるときに適用可能であってもよい。低デューティサイクル(おそらくは、上位レイヤ)シグナリングに基づいて、シグナリングを達成してもよい。干渉の持続的で長期的な共分散構造が存在するときに、干渉共分散構造472を使用してもよい。その後、基地局201aは、ビームフォーミングプリコーディングベクトル440と、ランク439と、チャネル品質インジケータ(CQI)438とを計算する際に、干渉共分散構造472を使用してもよい。干渉共分散構造472の時間−周波数報告の粒度は、構成可能とすることができる。
図5は、閉ループモード270を使用して、フィードバックデータ408を発生させるための方法500のフローダイヤグラムである。ワイヤレス通信デバイス201bにより、方法500を実行してもよい。図2に関連して、上記で閉ループモード270を論じた。閉ループモード270においてフィードバックデータ408を発生させることは、ダウンリンクチャネル217に関する、ワイヤレス通信デバイス201bと基地局201aとにおいて利用可能な知識に依存していてもよい。
ワイヤレス通信デバイス201bは、利用可能なポートからのチャネル推定を取得する502。チャネル推定は、受信アンテナチャネル推定431を含んでいてもよい。利用可能なポートは、基準信号(RS)ポート273を含んでいてもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、チャネル推定に基づいて、1つ以上のチャネル品質インジケータ(CQI)438を計算してもよい504。ワイヤレス通信デバイス201bは、チャネル推定に基づいて、各チャネル品質インジケータ(CQI)438に対応するランク439を計算してもよい506。ワイヤレス通信デバイス201bはまた、チャネル推定に基づいて、好ましいプリコーディングベクトル440を計算してもよい508。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、チャネル品質インジケータ(CQI)438と、ランク439と、好ましいプリコーディングベクトル440とを基地局201aに対して送信してもよい510。
基地局201aは、報告されたプリコーディングベクトル440と、報告されたチャネル品質インジケータ(CQI)438と、報告されたランク439とを使用して、ダウンリンクチャネル217上で、ワイヤレス通信デバイス201bに送信してもよい。閉ループモード270は、FDDとTDDの双方に対して適用可能であってもよい。送信は、ワイヤレス通信デバイス201bにより報告されたプリコーディングベクトル440に沿っているので、閉ループモード270の動作は、ワイヤレス通信デバイス201bにおける送信アンテナおよび受信アンテナの非対称的なコンフィギュレーションと、送信/受信チェーンにおける可能性ある較正のミスマッチとにより影響を受けないかもしれない。
閉ループモード270動作を可能にするために、基地局201aにおけるより多い数の送信アンテナ115に対するプリコーディング設計を提供する必要があるかもしれない。さらに、ランク439と好ましいプリコーディング行列441とのシグナリングおよびフィードバックもまた可能にしなければならない。RSアンテナポートの数が、ビームフォーミングアンテナの数N_BFよりも少ない場合に、このような動作により取得されるビームフォーミング利得は限定されるだろう。それゆえ、N_BFがCRSアンテナポートの数よりも多いときに、フィードバック目的のためにリリース8のCRSを使用することは、ビームフォーミングにより取得される利得を減少させることがある。
フィードバックのためにリリース8のCRSを使用することに対する代替実施形態は、(復調のためではなく)測定と報告のためにのみ使用されるビームフォーミングアンテナに対する低デューティサイクルチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を提供する。このようなフィードバック基準信号に対応するオーバーヘッドは、非常に小さいかもしれない。それゆえ、フィードバック目的のために低デューティサイクルCSI−RSの導入を考えることは価値があるかもしれない。
図6は、開ループモード271を使用して、フィードバックデータ408を発生させるための方法600のフローダイヤグラムである。ワイヤレス通信デバイス201bにより、方法600を実行してもよい。開ループモード271において、ワイヤレス通信デバイス201bは、基地局201aに対して、チャネル方向性についての情報を何も提供しないだろう。その代わりに、ワイヤレス通信デバイス201bは、チャネル品質インジケータ(CQI)438と、場合によってはランク439とを報告するだけであってもよい。
FDDモードでは、ワイヤレス通信デバイス201bにおけるチャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439の計算は、1組の予め規定されたプリコーディング行列441に基づいていてもよい。ワイヤレス通信デバイス201bと基地局201aの双方は、送信において適用されるだろうプリコーディング演算に合意することができる。大幅なレートの予測ミスマッチを避けるために、チャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439の計算は、この知識に基づいていてもよい。
相互関係では、複数のシナリオを考えることができる。1つのコンフィギュレーションでは、ワイヤレス通信デバイス201bは、部分的に干渉を捕捉するために、リリース8の送信モード7で行われるのと同様に、送信ダイバーシティに対応するチャネル品質インジケータ(CQI)438のみを報告してもよい。その後、基地局201aは、チャネル知識と、報告されたチャネル品質インジケータ(CQI)438とに基づいて、ランクを選択し、異なるレイヤに対するチャネル品質インジケータ(CQI)438を調節してもよい。
第2のシナリオでは、ワイヤレス通信デバイス201bは、ダウンリンクメッセージ219を受信することがある602。ワイヤレス通信デバイス201bは、完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機202において使用可能であるか否かを決定してもよい604。部分的なチャネル相互関係では、基地局201aは、ダウンリンクチャネル217の部分的な知識のみを得るだけであるのに対し、完全なチャネル相互関係では、基地局201aは、ダウンリンクチャネル217の完全な知識を得るかもしれない。
完全なチャネル相互関係が送信機202において使用可能である場合に、ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、すべての送信アンテナ215に対するチャネル知識(完全なチャネル知識)が受信機209において存在するか否かを決定してもよい606。これは、例えば、フィードバックのための利用可能な独立した基準信号ポートの数N_RSFB274が、ビームフォーミング送信アンテナの数N_BFに等しいときに起こることがある。すべての送信アンテナ115に対するチャネル知識が存在する(すなわち、N_RSFB=N_BFである)場合に、ワイヤレス通信デバイス201bは、固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネル217に適用されると仮定することにより、チャネル品質インジケータ(CQI)438を計算することができる608。ワイヤレス通信デバイス201bはまた、固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネル217に適用されると仮定することにより、ランク439を計算してもよい610。ランク439とチャネル品質インジケータ(CQI)438の計算は、受信機における干渉構造と、すべてのアンテナからのビームフォーミング利得とを考慮に入れてもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、計算したチャネル品質インジケータ(CQI)438およびランク439を基地局201aに対して送信してもよい612。このシナリオでは、ワイヤレス通信デバイス201bにおけるチャネル品質インジケータ(CQI)438の計算が、基地局201aにおける送信ビームフォーミングにマッチしている限り、プリコーダ情報を送信する必要はない。
すべての送信アンテナ115に対するチャネル知識が存在しない(すなわち、N_RSFB<N_BFである)場合に、ワイヤレス通信デバイス201bは、フィードバックのための基準信号ポート274上で固有ビームフォーミングを使用して、フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)274の数と、利用可能なチャネル知識とに基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)438を計算してもよい614。ワイヤレス通信デバイス201bはまた、フィードバックのための基準信号ポート(RSFB)274上で固有ビームフォーミングを使用して、フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)274の数と、利用可能なチャネル知識とに基づいて、ランク439を計算してもよい616。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、計算したチャネル品質インジケータ(CQI)438およびランク439を基地局201aに対して送信してもよい612。このシナリオでは、基地局201aは、報告が基づいている、フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)274の数N_RSFBとは対照的に、チャネル品質インジケータ(CQI)438を調節して、ビームフォーミングアンテナからの送信による余分なビームフォーミング利得を捕捉してもよい。
部分的なチャネル相互関係が使用可能である場合に、ワイヤレス通信デバイス201bは、a)送信機202において知られていないチャネル情報のために、ユーザ機器(UE)201bにおいて存在するフィードバックチャネル知識を使用するか否か、b)サウンディング基準信号(SRS)226のために使用された受信アンテナ216に対するチャネル知識のような、送信機202においてのみ利用可能なチャネル知識を使用してプリコーディングビームが発生され、すべての利用可能なチャネル知識に基づくフィードバックを使用するか否か、および/または、c)チャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439とを計算するために擬似固有ビームフォーミングを用いるフィードバックを使用するか否かを決定してもよい618。これらのケースのすべてにおいて、ワイヤレス通信デバイス201bが、すべての送信アンテナ215のチャネル知識を有している場合に、ワイヤレス通信デバイス201bは、ビームフォーミングのために基地局201aにより使用されるすべてのアンテナにわたってビームフォーミングすることを仮定して、チャネル品質インジケータ(CQI)の計算のために、ビームを発生させることができ、フィードバックは、完全なチャネル知識に基づいている。ワイヤレス通信デバイス201bが、より少ない数のアンテナに対するチャネル知識を有しているときに、報告は、より少ない数のアンテナポート上でビームフォーミングを仮定することに基づいていてもよい。送信機202において知られていないチャネル情報のためのフィードバックチャネルが存在する場合に、ワイヤレス通信デバイス201bは、フィードバックチャネルを使用して、欠落している情報を送信機202に対して送ってもよく、完全なチャネル知識を使用して、チャネル品質インジケータ(CQI)438/ランク439を計算してもよい626。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、計算したチャネル品質インジケータ(CQI)438およびランク439を基地局201aに対して送信してもよい612。
送信機202において利用可能なチャネル知識によってのみ取得されたビームが、フィードバック計算のために使用される場合でさえ、ワイヤレス通信デバイス201bは、受信機209におけるすべての利用可能なチャネル知識を使用して、チャネル品質インジケータ(CQI)438を計算してもよい620。ワイヤレス通信デバイス201bはまた、受信機におけるすべての利用可能なチャネル知識を使用して、ランク439を計算してもよい622。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、計算したチャネル品質インジケータ(CQI)438およびランク439を基地局201aに対して送信してもよい612。
擬似固有ビームフォーミングを仮定した場合に、ワイヤレス通信デバイス201bは、送信機において利用可能であるとも知られている(例えば、サウンディング基準信号(SRS)226送信を送るのにも使用される受信アンテナ216に対するチャネル推定に対応している)チャネル知識を使用して、ビームを計算する一方で、すべての利用可能なチャネル知識を使用して、チャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439とを計算してもよく624、各ランク439に対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定してもよい。ワイヤレス通信デバイスは、その後、計算したチャネル品質インジケータ(CQI)438およびランク439を基地局201aに対して送信してもよい612。基地局201aは、ビーム方向を形成する際に、擬似固有ビームフォーミングを使用してもよい。基地局201aは、取得した方向に沿って送信するために、ワイヤレス通信デバイス201bにより報告されたチャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439とを使用してもよい。
図7は、部分的フィードバックモード225を使用して、フィードバックデータ408を発生させるための方法700のフローダイヤグラムである。ワイヤレス通信デバイス201bにより、方法700を実行してもよい。図2に関連して、上記で部分的フィードバックモード225を論じた。部分的フィードバックモード225では、ワイヤレス通信デバイス201bは、チャネル品質インジケータ(CQI)438およびランク439情報とともに、観測したチャネル方向性の部分的な表示を提供してもよい。ワイヤレス通信デバイス201bがFDDを使用して動作している場合に、この情報は、好ましいプリコーディング行列441の一部分とすることができる。代替的に、この情報は、アップリンクチャネル218におけるサウンディング基準信号(SRS)226送信が起こらない受信アンテナから見たチャネル442の量子化したバージョンとすることができる。
ワイヤレス通信デバイス201bは、擬似固有ビームフォーミングスキームを決定してもよい702。ワイヤレス通信デバイス201bは、決定した擬似固有ビームフォーミングスキームを使用して、プリコーディングベクトル440を取得してもよい704。例えば、ワイヤレス通信デバイス201bは、送信機202において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、プリコーディングベクトル440を取得してもよい704。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、取得したプリコーディングベクトル440に直交する方向436を選択してもよい706。ワイヤレス通信デバイス201bは、プリコーディングベクトル440と選択した方向436とを組み合わせて、組み合わせたプリコーディング行列435を形成してもよい708。ワイヤレス通信デバイス201bは、異なる選択した方向436を使用して、複数の組み合わせたプリコーディング行列435を生成させてもよい709。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、1つ以上の組み合わせたプリコーディング行列435を使用して、チャネル品質インジケータ(CQI)438を計算してもよい710。ワイヤレス通信デバイス201bはまた、ランク439を計算してもよい712。CQIとRIの計算は、異なるランダムビームを使用することにより生成された、複数の組み合わせたプリコーディング行列を使用してもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、計算したチャネル品質インジケータ(CQI)438と計算したランク439とを基地局201aに対して送信してもよい714。基地局201aは、ランク439と、フィードバックデータ408を通して提供された部分的なチャネル情報とにしたがって、擬似固有ビームフォーミングを用いてもよい。
ワイヤレス通信デバイス201bにおける、部分的なチャネル相互関係または著しい較正ミスマッチを持つ部分的フィードバックモード225もまた、考えてもよい。このケースでは、受信アンテナ216上で観測されるが、基地局201aにより観測可能でないチャネルに関する付加的な情報を、ワイヤレス通信デバイス201bが提供することができる。ワイヤレス通信デバイス201bは、基地局201aにおいて知られている、受信アンテナ216に対するチャネルの推定を使用して、最良のチャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439とを計算してもよい。ワイヤレス通信デバイス201bはまた、他の受信アンテナ216に対するチャネルを近似するプリコーディングベクトル437を計算してもよい。ワイヤレス通信デバイス201bは、その後、チャネル品質インジケータ(CQI)438と、ランク439と、選んだプリコーディングベクトル440とを基地局201aに対して報告してもよい。
基地局201aは、ビームフォーミングプリコーダを構築するために、チャネルの知識とともに、チャネルフィードバックデータ408を使用してもよい。基地局201aは、その後、構築したプリコーダとともに、ワイヤレス通信デバイス201bにより選択された、チャネル品質インジケータ(CQI)438とランク439とを使用して、ワイヤレス通信デバイス201bをスケジュールしてもよい。
図8は、複数入力複数出力(MIMO)システム1000中の、送信機1050と、受信機1051とのブロックダイヤグラムである。送信機1050において、多数のデータストリームに対するトラフィックデータが、データソース1052から、送信(Tx)データプロセッサ1053に提供される。その後、各データストリームは、それぞれの送信アンテナ1056a〜tを通して送信されてもよい。送信(Tx)データプロセッサ1053は、そのデータストリームに対して選択された特定のコーディングスキームに基づいて、各データストリームに対するトラフィックデータをフォーマットし、コード化し、および、インターリーブし、コード化されたデータを提供してもよい。
各データストリームに対するコード化されたデータは、OFDM技術を使用して、パイロットデータと多重化してもよい。パイロットデータは、既知の方法で処理される既知のデータパターンであってもよく、チャネル応答を推定するために、受信機1051において使用してもよい。その後、各ストリームに対する多重化されたパイロットおよびコード化データを、そのデータストリームに対して選択された特定の変調スキーム(例えば、BPSK、QPSK、M−PSK、または、M−QAM)に基づいて、変調(すなわち、シンボルマッピング)し、変調シンボルを提供する。各データストリームに対する、データレート、コーディング、および、変調は、プロセッサにより実行される命令により決定してもよい。
すべてのデータストリームに対する変調シンボルは、送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ1054に提供されてもよく、送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ1054は、(例えば、OFDMのために)変調シンボルをさらに処理してもよい。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ1054は、その後、NT個の変調シンボルストリームをNT台の送信機(TMTR)1055aないし1055tに提供する。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ1054は、データストリームのシンボルと、そこからシンボルが送信されるアンテナ1056とに対して、ビームフォーミングの重みを適用してもよい。
各送信機1055は、それぞれのシンボルストリームを受け取って処理し、1つ以上のアナログ信号を提供し、アナログ信号をさらに調整して(例えば、増幅して、フィルタリングして、および、アップコンバートして)、MIMOチャネルを通しての送信に適した変調された信号を提供してもよい。送信機1055aないし1055tからのNT個の変調信号は、その後、NT本のアンテナ1056aないし1056tから、それぞれ送信される。
受信機1051において、NR本のアンテナ1061aないし1061rにより、送信変調信号を受信し、各アンテナ1061から受信した信号は、それぞれの受信機(RCVR)1062aないし1062rに提供される。各受信機1062は、それぞれの受信信号を調整し(例えば、フィルタリングし、増幅し、および、ダウンコンバートし)、調整した信号をデジタル化して、サンプルを提供し、さらに、サンプルを処理して、対応する“受信した”シンボルストリームを提供してもよい。
その後、RXデータプロセッサ1063は、特定の受信機処理技術に基づいて、NR台の受信機1062からNR個の受信したシンボルストリームを受け取って処理し、NT個の“検出した”シンボルストリームを提供する。RXデータプロセッサ1063は、その後、各検出したシンボルストリームを復調し、デインターリーブし、および、デコードし、データストリームに対するトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ1063による処理は、送信機システム1050における、TX MIMOプロセッサ1054とTXデータプロセッサ1053とにより実行される処理と相補的である。
プロセッサ1064は、どのプリコーディング行列を使用するかを周期的に決定してもよい。プロセッサ1064は、メモリ1065上に情報を記憶し、メモリ1065から情報を検索してもよい。プロセッサ1064は、行列インデックス部分とランク値部分とを含むリバースリンクメッセージを構築する。リバースリンクメッセージは、チャネル状態情報(CSI)としても呼ぶことがある。リバースリンクメッセージは、通信リンクにおよび/または受信したデータストリームに関する、さまざまなタイプの情報を含んでいてもよい。リバースリンクメッセージは、その後、データソース1068から多数のデータストリームに対するトラフィックデータも受け取るTXデータプロセッサ1067により処理され、変調器1066により変調され、送信機1062aないし1062rにより調整され、送信機1050に返信される。
送信機1050において、受信機からの変調信号は、受信機システム1051により送信されたリバースリンクメッセージを抽出するために、アンテナ1056により受信され、受信機1055により調整され、復調器1058により復調され、RXデータプロセッサ1059により処理される。プロセッサ1060は、RXデータプロセッサ1059からチャネル状態情報(CSI)を受け取ってもよい。プロセッサ1060は、メモリ1057上に情報を記憶してもよく、メモリ1057から情報を検索してもよい。プロセッサ1060は、ビームフォーミングの重みを決定するために、どのプリコーディング行列を使用するかを決定し、その後、抽出したメッセージを処理してもよい。
図9は、基地局1135内に備えられていてもよいあるコンポーネントを示している。基地局1135は、アクセスポイント、ブロードキャスト送信機、ノードB、エボルブドノードB等としても呼ぶことがあり、アクセスポイント、ブロードキャスト送信機、ノードB、エボルブドノードB等の機能性のうちのいくつかまたはすべてを含んでいてもよい。基地局1135は、プロセッサ1103を備えている。プロセッサ1103は、汎用のシングルチップまたはマルチチップのマイクロプロセッサ(例えば、ARM)や、特殊目的マイクロプロセッサ(例えば、デジタル信号プロセッサ(DSP))や、マイクロ制御装置や、プログラマブルゲートアレイ等であってもよい。プロセッサ1103は、中央処理ユニット(CPU)として呼ぶことがある。単一のプロセッサ1103だけを図9の基地局1135中で示しているが、代替的なコンフィギュレーションでは、プロセッサの組み合わせ(例えば、ARMおよびDSP)を使用することができる。
基地局1135はまた、メモリ1105を備えている。メモリ1105は、電子情報を記憶することが可能な何らかの電子的なコンポーネントであってもよい。メモリ1105は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、RAM中のフラッシュメモリデバイス、プロセッサに含まれているオンボードメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ等と、それらの組み合わせを含むものとして、具現化してもよい。
データ1107および命令1109は、メモリ1105中に記憶されていてもよい。命令1109は、ここで開示した方法を実現するように、プロセッサ1103により実行可能であってもよい。命令1109を実行することは、メモリ1105中に記憶されているデータ1107の使用を伴ってもよい。プロセッサ1103が命令1109を実行するときに、命令1109aのさまざまな部分をプロセッサ1103上にロードしてもよく、データ1107aのさまざまなピースをプロセッサ1103上にロードしてもよい。
基地局1135はまた、基地局1135へのおよび基地局1135からの信号の送受信を可能にする、送信機1111および受信機1113を備えていてもよい。送信機1111および受信機1113をひとまとめにして、トランシーバ1115として呼ぶことがある。第1のアンテナ1117aと第2のアンテナ1117bは、トランシーバ1115に電気的に結合されていてもよい。基地局1135はまた、(示していない)複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバ、および/または、付加的なアンテナを備えていてもよい。
基地局1135のさまざまなコンポーネントは、1つ以上のバスにより互いに結合されていてもよい。1つ以上のバスは、電力バス、制御信号バス、ステータス信号バス、データバス等を含んでいてもよい。明確にする目的のために、図9では、さまざまなバスをバスシステム1119として示している。
図10は、ワイヤレス通信デバイス1201内に備えられていてもよいあるコンポーネントを示している。ワイヤレス通信デバイス1201は、アクセス端末、移動局、ユーザ機器(UE)等であってもよい。ワイヤレス通信デバイス1201は、プロセッサ1203を備えている。プロセッサ1203は、汎用のシングルチップまたはマルチチップのマイクロプロセッサ(例えば、ARM)や、特殊目的マイクロプロセッサ(例えば、デジタル信号プロセッサ(DSP))や、マイクロ制御装置や、プログラマブルゲートアレイ等であってもよい。プロセッサ1203は、中央処理ユニット(CPU)として呼ぶことがある。単一のプロセッサ1203だけを図10のワイヤレス通信デバイス1201中で示しているが、代替的なコンフィギュレーションでは、プロセッサの組み合わせ(例えば、ARMおよびDSP)を使用することができる。
ワイヤレス通信デバイス1201はまた、メモリ1205を備えている。メモリ1205は、電子情報を記憶することが可能な何らかの電子的なコンポーネントであってもよい。メモリ1205は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、RAM中のフラッシュメモリデバイス、プロセッサに含まれているオンボードメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ等と、それらの組み合わせを含むものとして、具現化してもよい。
データ1207および命令1209は、メモリ1205中に記憶されていてもよい。命令1209は、ここで開示した方法を実現するように、プロセッサ1203により実行可能であってもよい。命令1209を実行することは、メモリ1205中に記憶されているデータ1207の使用を伴ってもよい。プロセッサ1203が命令1209を実行するときに、命令1209aのさまざまな部分をプロセッサ1203上にロードしてもよく、データ1207aのさまざまなピースをプロセッサ1203上にロードしてもよい。
ワイヤレス通信デバイス1201はまた、ワイヤレス通信デバイス1201へのおよびワイヤレス通信デバイス1201からの信号の送受信を可能にする、送信機1211および受信機1213を備えていてもよい。送信機1211および受信機1213をひとまとめにして、トランシーバ1215として呼ぶことがある。第1のアンテナ1217aと第2のアンテナ1217bは、トランシーバ1215に電気的に結合されていてもよい。ワイヤレス通信デバイス1201はまた、(示していない)複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバ、および/または、付加的なアンテナを備えていてもよい。
ワイヤレス通信デバイス1201のさまざまなコンポーネントは、1つ以上のバスにより互いに結合されていてもよい。1つ以上のバスは、電力バス、制御信号バス、ステータス信号バス、データバス等を含んでいてもよい。明確にする目的のために、図10では、さまざまなバスをバスシステム1219として示している。
直交多重化スキームに基づいている通信システムを含むさまざまな通信システムに対して、ここで説明した技術を使用してもよい。このような通信システムの例には、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム等が含まれる。OFDMAシステムは、直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、これは、システム帯域幅全体を複数の直交副搬送波に区分する変調技術である。これらの副搬送波は、トーン、ビン等と呼ぶこともある。OFDMでは、各副搬送波を、データにより独立的に変調してもよい。SC−FDMAシステムは、インターリーブされたFDMA(IFDMA)を利用して、システム帯域幅にわたって分散されている副搬送波上で送信してもよく、局所化されたFDMA(LFDMA)を利用して、隣接する副搬送波のブロック上で送信してもよく、または、拡張FDMA(EFDMA)を利用して、隣接する副搬送波の複数のブロック上で送信してもよい。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数ドメインで送られ、SC−FDMAでは時間ドメインで送られる。
用語“決定する”は、幅広いさまざまなアクションを含んでおり、それゆえ、“決定する”は、算出する、計算する、処理する、導出する、調べる、検索する(例えば、表、データベース、または別のデータ構造中において検索する)、確認する、および、これらに類するものを含むことができる。また、“決定する”は、受信する(例えば、情報を受信する)、アクセスする(例えば、メモリ中のデータにアクセスする)、および、これらに類するものを含むことができる。また、“決定する”は、解決する、選択する、選ぶ、確立する、および、これらに類するものを含むことができる。
フレーズ“に基づいて”は、そうではないと明記されていない限り、“のみに基づいて”を意味しない。言い換えると、フレーズ“に基づいて”は、“のみに基づいて”と“に少なくとも基づいて”の双方を説明している。
用語“プロセッサ”は、汎用プロセッサ、中央処理ユニット(CPU)、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、制御装置、マイクロ制御装置、状態機械等を含むように広く解釈すべきである。ある状況下では、“プロセッサ”は、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)等のことを指してもよい。用語“プロセッサ”は、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアを備えた1つ以上のマイクロプロセッサ、あるいは、他の何らかのこのようなコンフィギュレーションのような、処理デバイスの組み合わせのことを指してもよい。
用語“メモリ”は、電子情報を記憶することが可能な何らかの電子的なコンポーネントを含むように広く解釈すべきである。用語メモリは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)、消去可能なプログラマブルリードオンリーメモリ(EPROM)、電気的に消去可能なPROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、磁気データ記憶装置または光データ記憶装置、レジスタ等のような、さまざまなタイプのプロセッサ読取可能媒体のことを指してもよい。プロセッサが、メモリから情報を読み取る、および/または、メモリに情報を書き込むことができる場合に、メモリは、プロセッサと電子的に通信していると言われる。プロセッサに一体化しているメモリは、プロセッサと電子的に通信している。
用語“命令”および“コード”は、何らかのタイプのコンピュータ読取可能なステートメントを含むように広く解釈すべきである。例えば、用語“命令”および“コード”は、1つ以上のプログラム、ルーチン、サブルーチン、関数、手順等のことを指してもよい。“命令”および“コード”は、単一のコンピュータ読取可能なステートメントまたは多くのコンピュータ読取可能なステートメントを含んでいてもよい。
ここで説明した機能は、ハードウェアにより実行されるソフトウェアまたはファームウェアで実現してもよい。関数は、1つ以上の命令として、コンピュータ読取可能媒体上に記憶してもよい。用語“コンピュータ読取可能媒体”または“コンピュータプログラムプロダクト”は、コンピュータまたはプロセッサによりアクセスできる何らかの一時的でない有形の記憶媒体のことを指す。事例として、これらに限定されないが、コンピュータ読取可能媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、コンピュータによりアクセスでき、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを伝えるまたは記憶するために使用できる他の何らかの媒体を含んでいてもよい。ここで使用するようなディスク(diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、および、ブルーレイ(登録商標)ディスクを含むが、一般的に、ディスク(disk)は、データを磁気的に再生する一方で、ディスク(disc)は、データをレーザによって光学的に再生する。
ここで開示した方法は、説明した方法を達成するための1つ以上のステップまたはアクションを含んでいる。方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく、互いに交換可能であってもよい。言い換えると、ステップまたはアクションの特定の順序が、説明されている方法の適切な動作に対して必要とされない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序ならびに/あるいは使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく、修正してもよい。
さらに、図3、図5〜図7により示されたもののような、ここで説明した方法および技術を実行するためのモジュールおよび/または他の適切な手段が、デバイスによりダウンロードできるか、および/または、そうでなければ、デバイスにより取得できることを正しく認識すべきである。例えば、ここで説明した方法を実行するための手段の移送を促進するために、デバイスをサーバに結合してもよい。代替的に、記憶装置手段(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)や、リードオンリーメモリ(ROM)や、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクのような物理的な記憶媒体等)を介して、ここで説明したさまざまな方法を提供することができる。これにより、記憶装置手段をデバイスに結合または提供すると、デバイスが、さまざまな方法を取得できる。
特許請求の範囲は、上記で示したまさにそのコンフィギュレーションおよびコンポーネントに限定されるものではないことを理解すべきである。さまざまな修正、変更、およびバリエーションが、ここで説明したシステム、方法、ならびに装置の構成、動作、および詳細において、特許請求の範囲から逸脱することなく行われてもよい。
特許請求の範囲は、上記で示したまさにそのコンフィギュレーションおよびコンポーネントに限定されるものではないことを理解すべきである。さまざまな修正、変更、およびバリエーションが、ここで説明したシステム、方法、ならびに装置の構成、動作、および詳細において、特許請求の範囲から逸脱することなく行われてもよい。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]フィードバックデータを発生させるための方法において、
前記方法は、
基地局からダウンリンクメッセージを受信することと、
完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定することと、
フィードバックデータ発生に対するモードを決定することと、
前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させることと、
前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信することとを含み、
前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいる方法。
[2]前記ダウンリンクメッセージは、フィードバックのためのチャネル推定に対して、共通基準信号(CRS)の代わりに、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を使用する[1]に記載の方法。
[3]前記ダウンリンクメッセージは、チャネル推定とフィードバックの目的のために、復調基準信号(DM−RS)を使用する[1]に記載の方法。
[4]フィードバックの目的のための干渉推定に対して、復調基準信号(DM−RS)と、チャネル局情報基準信号(CSI−RS)と、共通基準信号(CRS)とのうちの少なくとも1つを使用する[1]に記載の方法。
[5]前記フィードバックデータは、干渉共分散を含む[1]に記載の方法。
[6]前記フィードバックデータは、チャネル品質インジケータ(CQI)とランクとを含む[1]に記載の方法。
[7]前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む[6]に記載の方法。
[8]前記決定したモードは、閉ループモードである[7]に記載の方法。
[9]フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)からチャネル推定を取得することと、
前記チャネル推定に基づいて、CQIを計算することと、
前記チャネル推定に基づいて、ランクを計算することと、
前記チャネル推定に基づいて、1つ以上のプリコーディングベクトルを計算することと
をさらに含む[8]に記載の方法。
[10]前記決定したモードは、開ループモードである[6]に記載の方法。
[11]完全なチャネル相互関係が、送信機において使用可能であり、
すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在するか否かを決定することをさらに含む[10]に記載の方法。
[12]前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が前記受信機において存在せず、
受信ビームの数と、利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記CQIを計算することと、
前記受信ビームの数と、前記利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記ランクを計算することとをさらに含む[11]に記載の方法。
[13]前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在し、
固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記CQIを計算することと、
固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記ランクを計算することとをさらに含む[11]に記載の方法。
[14]部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であり、
a)前記送信機において知られていないチャネル情報のためのフィードバックチャネルが存在するか否か、
b)フィードバック計算のために、前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームを使用するか否か、または、
c)前記CQIと前記ランクとを計算するために擬似固有ビームフォーミングを仮定するか否かを決定することをさらに含む[10]に記載の方法。
[15]前記送信機において知られていないチャネル情報のための前記フィードバックチャネルが存在し、
前記フィードバックチャネルを使用して、欠落している情報を前記送信機に対して送ることと、
完全なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算することとをさらに含む[14]に記載の方法。
[16]前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームをフィードバック計算のために使用し、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算することと、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算することとをさらに含む[14]に記載の方法。
[17]前記CQIと前記ランクとを計算するために、擬似固有ビームフォーミングを仮定し、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定することと、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定することとをさらに含む[14]に記載の方法。
[18]前記擬似固有ビームフォーミングとともに、レイヤシフティングを使用する[17]に記載の方法。
[19]前記決定したモードは、部分的フィードバックモードである[7]に記載の方法。
[20]擬似固有ビームフォーミングスキームを決定することと、
プリコーディングベクトルを取得することと、
前記取得したプリコーディングベクトルに直交する方向を選択することと、
前記プリコーディングベクトルと、前記選択した方向とを組み合わせて、組み合わされたプリコーディング行列を形成することと、
異なる選択した方向を使用して、1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を生成させることと、
前記1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を使用して、前記CQIを計算することと、
前記ランクを計算することとをさらに含む[19]に記載の方法。
[21]前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む[1]に記載の方法。
[22]前記フィードバックデータは、チャネルの量子化したバージョンを含む[1]に記載の方法。
[23]前記フィードバックデータは、受信機干渉構造と、アンテナビームフォーミング利得と、利用可能な受信ポートと、予め規定されたプリコーディング行列とのうちの少なくとも1つに基づいている[1]に記載の方法。
[24]前記方法は、ワイヤレス通信デバイスにより実行される[1]に記載の方法。
[25]前記方法は、複数入力複数出力(MIMO)ワイヤレス通信システム中で動作するように構成されているワイヤレスデバイスにより実行される[1]に記載の方法。
[26]前記ワイヤレス通信システムは、周波数分割デュプレックス(FDD)システムである[25]に記載の方法。
[27]前記ワイヤレス通信システムは、時分割デュプレックス(TDD)システムである[25]に記載の方法。
[28]フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスにおいて、
プロセッサと、
前記プロセッサと電子通信するメモリと、
前記メモリ中に記憶されている命令とを具備し、
前記命令は、
基地局からダウンリンクメッセージを受信するようにと、
完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定するようにと、
フィードバックデータ発生に対するモードを決定するようにと、
前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させるようにと、
前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信するように、前記プロセッサにより実行可能であり、
前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいるワイヤレスデバイス。
[29]前記ダウンリンクメッセージは、フィードバックのためのチャネル推定に対して、共通基準信号(CRS)の代わりに、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を使用する[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[30]前記ダウンリンクメッセージは、チャネル推定とフィードバックの目的のために、復調基準信号(DM−RS)を使用する[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[31]フィードバックの目的のための干渉推定に対して、復調基準信号(DM−RS)と、チャネル局情報基準信号(CSI−RS)と、共通基準信号(CRS)とのうちの少なくとも1つを使用する[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[32]前記フィードバックデータは、干渉共分散を含む[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[33]前記フィードバックデータは、チャネル品質インジケータ(CQI)とランクとを含む[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[34]前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む[33]に記載のワイヤレスデバイス。
[35]前記決定したモードは、閉ループモードである[34]に記載のワイヤレスデバイス。
[36]前記命令は、
フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)からチャネル推定を取得するようにと、
前記チャネル推定に基づいて、CQIを計算するようにと、
前記チャネル推定に基づいて、ランクを計算するようにと、
前記チャネル推定に基づいて、1つ以上のプリコーディングベクトルを計算するように、さらに実行可能である[35]に記載のワイヤレスデバイス。
[37]前記決定したモードは、開ループモードである[34]に記載のワイヤレスデバイス。
[38]完全なチャネル相互関係が、送信機において使用可能であり、
前記命令は、すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在するか否かを決定するようにさらに実行可能である[37]に記載のワイヤレスデバイス。
[39]前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が前記受信機において存在せず、
前記命令は、
受信ビームの数と、利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記CQIを計算するようにと、
前記受信ビームの数と、前記利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記ランクを計算するように、さらに実行可能である[38]に記載のワイヤレスデバイス。
[40]前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が存在し、
前記命令は、
固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記CQIを計算するようにと、
固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記ランクを計算するように、さらに実行可能である[38]に記載のワイヤレスデバイス。
[41]部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であり、
前記命令は、
a)前記送信機において知られていないチャネル情報のためのフィードバックチャネルが存在するか否か、
b)フィードバック計算のために、前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームを使用するか否か、または、
c)前記CQIと前記ランクとを計算するために擬似固有ビームフォーミングを仮定するか否かを決定するようにさらに実行可能である[37]に記載のワイヤレスデバイス。
[42]前記送信機において知られていないチャネル情報のための前記フィードバックチャネルが存在し、
前記命令は、
前記フィードバックチャネルを使用して、欠落している情報を前記送信機に対して送るようにと、
完全なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算するように、さらに実行可能である[41]に記載のワイヤレスデバイス。
[43]前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームをフィードバック計算のために使用し、
前記命令は、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算するようにと、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算するように、さらに実行可能である[41]に記載のワイヤレスデバイス。
[44]前記CQIと前記ランクとを計算するために、擬似固有ビームフォーミングを仮定し、
前記命令は、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定するようにと、
利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定するように、さらに実行可能である[41]に記載のワイヤレスデバイス。
[45]前記擬似固有ビームフォーミングとともに、レイヤシフティングを使用する[44]に記載のワイヤレスデバイス。
[46]前記決定したモードは、部分的フィードバックモードである[33]に記載のワイヤレスデバイス。
[47]前記命令は、
擬似固有ビームフォーミングスキームを決定するようにと、
プリコーディングベクトルを取得するようにと、
前記取得したプリコーディングベクトルに直交する方向を選択するようにと、
前記プリコーディングベクトルと、前記選択した方向とを組み合わせて、組み合わされたプリコーディング行列を形成するようにと、
異なる選択した方向を使用して、1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を生成させるようにと、
前記1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を使用して、前記CQIを計算するようにと、
前記ランクを計算するように、さらに実行可能である[46]に記載のワイヤレスデバイス。
[48]前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[49]前記フィードバックデータは、チャネルの量子化したバージョンを含む[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[50]前記フィードバックデータは、受信機干渉構造と、アンテナビームフォーミング利得と、利用可能な受信ポートと、予め規定されたプリコーディング行列とのうちの少なくとも1つに基づいている[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[51]前記ワイヤレスデバイスは、ワイヤレス通信デバイスである[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[52]前記ワイヤレスデバイスは、複数入力複数出力(MIMO)ワイヤレス通信システム中で動作するように構成されている[28]に記載のワイヤレスデバイス。
[53]前記ワイヤレス通信システムは、周波数分割デュプレックス(FDD)システムである[52]に記載のワイヤレスデバイス。
[54]前記ワイヤレス通信システムは、時分割デュプレックス(TDD)システムである[52]に記載のワイヤレスデバイス。
[55]フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスにおいて、
基地局からダウンリンクメッセージを受信する手段と、
完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定する手段と、
フィードバックデータ発生に対するモードを決定する手段と、
前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させる手段と、
前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信する手段とを具備し、
前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいるワイヤレスデバイス。
[56]フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスのための
コンピュータプログラムプロダクトにおいて、
前記コンピュータプログラムプロダクトは、その上に命令を有する一時的でないコンピュータ読取可能媒体を具備し、
前記命令は、
基地局からダウンリンクメッセージを受信するためのコードと、
完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定するためのコードと、
フィードバックデータ発生に対するモードを決定するためのコードと、
前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させるためのコードと、
前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信するためのコードとを含み、
前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいるコンピュータプログラムプロダクト。

Claims (56)

  1. フィードバックデータを発生させるための方法において、
    前記方法は、
    基地局からダウンリンクメッセージを受信することと、
    完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定することと、
    フィードバックデータ発生に対するモードを決定することと、
    前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させることと、
    前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信することとを含み、
    前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいる方法。
  2. 前記ダウンリンクメッセージは、フィードバックのためのチャネル推定に対して、共通基準信号(CRS)の代わりに、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を使用する請求項1記載の方法。
  3. 前記ダウンリンクメッセージは、チャネル推定とフィードバックの目的のために、復調基準信号(DM−RS)を使用する請求項1記載の方法。
  4. フィードバックの目的のための干渉推定に対して、復調基準信号(DM−RS)と、チャネル局情報基準信号(CSI−RS)と、共通基準信号(CRS)とのうちの少なくとも1つを使用する請求項1記載の方法。
  5. 前記フィードバックデータは、干渉共分散を含む請求項1記載の方法。
  6. 前記フィードバックデータは、チャネル品質インジケータ(CQI)とランクとを含む請求項1記載の方法。
  7. 前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む請求項6記載の方法。
  8. 前記決定したモードは、閉ループモードである請求項7記載の方法。
  9. フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)からチャネル推定を取得することと、
    前記チャネル推定に基づいて、CQIを計算することと、
    前記チャネル推定に基づいて、ランクを計算することと、
    前記チャネル推定に基づいて、1つ以上のプリコーディングベクトルを計算することとをさらに含む請求項8記載の方法。
  10. 前記決定したモードは、開ループモードである請求項6記載の方法。
  11. 完全なチャネル相互関係が、送信機において使用可能であり、
    すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在するか否かを決定することをさらに含む請求項10記載の方法。
  12. 前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が前記受信機において存在せず、
    受信ビームの数と、利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記CQIを計算することと、
    前記受信ビームの数と、前記利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記ランクを計算することとをさらに含む請求項11記載の方法。
  13. 前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在し、
    固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記CQIを計算することと、
    固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記ランクを計算することとをさらに含む請求項11記載の方法。
  14. 部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であり、
    a)前記送信機において知られていないチャネル情報のためのフィードバックチャネルが存在するか否か、
    b)フィードバック計算のために、前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームを使用するか否か、または、
    c)前記CQIと前記ランクとを計算するために擬似固有ビームフォーミングを仮定するか否かを決定することをさらに含む請求項10記載の方法。
  15. 前記送信機において知られていないチャネル情報のための前記フィードバックチャネルが存在し、
    前記フィードバックチャネルを使用して、欠落している情報を前記送信機に対して送ることと、
    完全なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算することとをさらに含む請求項14記載の方法。
  16. 前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームをフィードバック計算のために使用し、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算することと、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算することとをさらに含む請求項14記載の方法。
  17. 前記CQIと前記ランクとを計算するために、擬似固有ビームフォーミングを仮定し、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定することと、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定することとをさらに含む請求項14記載の方法。
  18. 前記擬似固有ビームフォーミングとともに、レイヤシフティングを使用する請求項17記載の方法。
  19. 前記決定したモードは、部分的フィードバックモードである請求項7記載の方法。
  20. 擬似固有ビームフォーミングスキームを決定することと、
    プリコーディングベクトルを取得することと、
    前記取得したプリコーディングベクトルに直交する方向を選択することと、
    前記プリコーディングベクトルと、前記選択した方向とを組み合わせて、組み合わされたプリコーディング行列を形成することと、
    異なる選択した方向を使用して、1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を生成させることと、
    前記1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を使用して、前記CQIを計算することと、
    前記ランクを計算することとをさらに含む請求項19記載の方法。
  21. 前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む請求項1記載の方法。
  22. 前記フィードバックデータは、チャネルの量子化したバージョンを含む請求項1記載の方法。
  23. 前記フィードバックデータは、受信機干渉構造と、アンテナビームフォーミング利得と、利用可能な受信ポートと、予め規定されたプリコーディング行列とのうちの少なくとも1つに基づいている請求項1記載の方法。
  24. 前記方法は、ワイヤレス通信デバイスにより実行される請求項1記載の方法。
  25. 前記方法は、複数入力複数出力(MIMO)ワイヤレス通信システム中で動作するように構成されているワイヤレスデバイスにより実行される請求項1記載の方法。
  26. 前記ワイヤレス通信システムは、周波数分割デュプレックス(FDD)システムである請求項25記載の方法。
  27. 前記ワイヤレス通信システムは、時分割デュプレックス(TDD)システムである請求項25記載の方法。
  28. フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスにおいて、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信するメモリと、
    前記メモリ中に記憶されている命令とを具備し、
    前記命令は、
    基地局からダウンリンクメッセージを受信するようにと、
    完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定するようにと、
    フィードバックデータ発生に対するモードを決定するようにと、
    前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させるようにと、
    前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信するように、前記プロセッサにより実行可能であり、
    前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいるワイヤレスデバイス。
  29. 前記ダウンリンクメッセージは、フィードバックのためのチャネル推定に対して、共通基準信号(CRS)の代わりに、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を使用する請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  30. 前記ダウンリンクメッセージは、チャネル推定とフィードバックの目的のために、復調基準信号(DM−RS)を使用する請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  31. フィードバックの目的のための干渉推定に対して、復調基準信号(DM−RS)と、チャネル局情報基準信号(CSI−RS)と、共通基準信号(CRS)とのうちの少なくとも1つを使用する請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  32. 前記フィードバックデータは、干渉共分散を含む請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  33. 前記フィードバックデータは、チャネル品質インジケータ(CQI)とランクとを含む請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  34. 前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む請求項33記載のワイヤレスデバイス。
  35. 前記決定したモードは、閉ループモードである請求項34記載のワイヤレスデバイス。
  36. 前記命令は、
    フィードバックのための利用可能な基準信号ポート(RSFB)からチャネル推定を取得するようにと、
    前記チャネル推定に基づいて、CQIを計算するようにと、
    前記チャネル推定に基づいて、ランクを計算するようにと、
    前記チャネル推定に基づいて、1つ以上のプリコーディングベクトルを計算するように、さらに実行可能である請求項35記載のワイヤレスデバイス。
  37. 前記決定したモードは、開ループモードである請求項34記載のワイヤレスデバイス。
  38. 完全なチャネル相互関係が、送信機において使用可能であり、
    前記命令は、すべての送信アンテナに対するチャネル知識が受信機において存在するか否かを決定するようにさらに実行可能である請求項37記載のワイヤレスデバイス。
  39. 前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が前記受信機において存在せず、
    前記命令は、
    受信ビームの数と、利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記CQIを計算するようにと、
    前記受信ビームの数と、前記利用可能なチャネル知識とに基づいて、前記ランクを計算するように、さらに実行可能である請求項38記載のワイヤレスデバイス。
  40. 前記すべての送信アンテナに対するチャネル知識が存在し、
    前記命令は、
    固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記CQIを計算するようにと、
    固有ビームフォーミングがダウンリンクチャネルに適用されると仮定することにより、前記ランクを計算するように、さらに実行可能である請求項38記載のワイヤレスデバイス。
  41. 部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であり、
    前記命令は、
    a)前記送信機において知られていないチャネル情報のためのフィードバックチャネルが存在するか否か、
    b)フィードバック計算のために、前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームを使用するか否か、または、
    c)前記CQIと前記ランクとを計算するために擬似固有ビームフォーミングを仮定するか否かを決定するようにさらに実行可能である請求項37記載のワイヤレスデバイス。
  42. 前記送信機において知られていないチャネル情報のための前記フィードバックチャネルが存在し、
    前記命令は、
    前記フィードバックチャネルを使用して、欠落している情報を前記送信機に対して送るようにと、
    完全なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算するように、さらに実行可能である請求項41記載のワイヤレスデバイス。
  43. 前記送信機において利用可能なチャネル知識により取得したビームをフィードバック計算のために使用し、
    前記命令は、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算するようにと、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算するように、さらに実行可能である請求項41記載のワイヤレスデバイス。
  44. 前記CQIと前記ランクとを計算するために、擬似固有ビームフォーミングを仮定し、
    前記命令は、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記CQIを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定するようにと、
    利用可能なチャネル知識を使用して、前記ランクを計算する一方で、前記送信機において利用可能であるとも知られているチャネル知識を使用して、前記ビームを計算し、各ランクに対する他のレイヤに対して、これらのビームに直交するランダムなビームを仮定するように、さらに実行可能である請求項41記載のワイヤレスデバイス。
  45. 前記擬似固有ビームフォーミングとともに、レイヤシフティングを使用する請求項44記載のワイヤレスデバイス。
  46. 前記決定したモードは、部分的フィードバックモードである請求項33記載のワイヤレスデバイス。
  47. 前記命令は、
    擬似固有ビームフォーミングスキームを決定するようにと、
    プリコーディングベクトルを取得するようにと、
    前記取得したプリコーディングベクトルに直交する方向を選択するようにと、
    前記プリコーディングベクトルと、前記選択した方向とを組み合わせて、組み合わされたプリコーディング行列を形成するようにと、
    異なる選択した方向を使用して、1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を生成させるようにと、
    前記1つ以上の組み合わされたプリコーディング行列を使用して、前記CQIを計算するようにと、
    前記ランクを計算するように、さらに実行可能である請求項46記載のワイヤレスデバイス。
  48. 前記フィードバックデータは、1つ以上のプリコーディングベクトルを含む請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  49. 前記フィードバックデータは、チャネルの量子化したバージョンを含む請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  50. 前記フィードバックデータは、受信機干渉構造と、アンテナビームフォーミング利得と、利用可能な受信ポートと、予め規定されたプリコーディング行列とのうちの少なくとも1つに基づいている請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  51. 前記ワイヤレスデバイスは、ワイヤレス通信デバイスである請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  52. 前記ワイヤレスデバイスは、複数入力複数出力(MIMO)ワイヤレス通信システム中で動作するように構成されている請求項28記載のワイヤレスデバイス。
  53. 前記ワイヤレス通信システムは、周波数分割デュプレックス(FDD)システムである請求項52記載のワイヤレスデバイス。
  54. 前記ワイヤレス通信システムは、時分割デュプレックス(TDD)システムである請求項52記載のワイヤレスデバイス。
  55. フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスにおいて、
    基地局からダウンリンクメッセージを受信する手段と、
    完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定する手段と、
    フィードバックデータ発生に対するモードを決定する手段と、
    前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させる手段と、
    前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信する手段とを具備し、
    前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいるワイヤレスデバイス。
  56. フィードバックデータを発生させるように構成されているワイヤレスデバイスのためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
    前記コンピュータプログラムプロダクトは、その上に命令を有する一時的でないコンピュータ読取可能媒体を具備し、
    前記命令は、
    基地局からダウンリンクメッセージを受信するためのコードと、
    完全なチャネル相互関係または部分的なチャネル相互関係が送信機において使用可能であるか否かを決定するためのコードと、
    フィードバックデータ発生に対するモードを決定するためのコードと、
    前記決定したモードを使用して、前記フィードバックデータを発生させるためのコードと、
    前記基地局に対して前記フィードバックデータを送信するためのコードとを含み、
    前記フィードバックデータは、ビームフォーミング情報を含んでいるコンピュータプログラムプロダクト。
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